Efecto de la fertilización orgánica en indicadores morfológicos y agronómicos de dos variedades de Manihot esculenta Crantz

Resumen

Objetivo: Evaluar el efecto de la fertilización orgánica en indicadores morfológicos y agronómicos de dos variedades de Manihot esculenta Crantz.


Materiales y Métodos: En el 2019 se desarrolló un experimento durante nueve meses con dos variedades de M. esculenta (INIVIT Y93-4 y Señorita). Se aplicó un diseño experimental de bloques al azar, con cuatro tratamientos y tres réplicas: T1 control-fertilización mineral, T2-fertilización con 700 g/planta de biocarbón enriquecido, T3-fertilización con 700 g/planta de compost y T4-fertilización con 350 g de biocarbón enriquecido + 350 g de compost/planta. Se midieron variables morfológicas y de rendimiento agrícola. Se realizó análisis de varianza y comparación de medias mediante la dócima de Duncan (p ≤ 0,05).


Resultados: Durante los 150 días del estudio, las variables morfológicas altura y diámetro del tallo, asociadas al crecimiento de M. esculenta en las variedades INIVIT Y93-4 y Señorita, no mostraron diferencias significativas con respecto al control por el efecto de la fertilización. La utilización del biocarbón, enriquecido o combinado con compost, garantizó entre 3 y 4 kg/m2 de rendimiento de M. esculenta en las variedades INIVIT Y93-4 y Señorita, sin diferencias significativas con respecto a la fertilización química.


Conclusiones: Las alternativas de fertilización orgánica estimularon el crecimiento de las plantas durante su fase vegetativa y garantizaron rendimientos de M. esculenta, comparables con la fertilización química en las variedades INIVIT Y93-4 y Señorita.


 

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##


 

Citas

Ballesteros-Trujillo, Marisol; Hernández-Berriel, María del C.; de-la-Rosa-Gómez, I.; Mañón-Salas, María del C. & Carreño-de-León, María del C. Crecimiento microbiano en pilas de compostaje de residuos orgánicos y biosólidos después de la aireación. Centro Azúcar. 45 (1):1-10. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-48612018000100001&lng=es&tlng=es 2018.
Di Rienzo, J. A.; Casanoves, F.; Balzarini, Mónica G.; Gonzalez, Laura. A.; Tablada, M. & Robledo, C. W. InfoStat, versión 2008. Córdoba, Argentina: Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 2008.
Díaz, A. Lactofermentos. Guía técnica para su elaboración y aplicación en la producción agropecuaria. Cuba: FUNDASES, 2015.
Forero-Gutierrez, Daniela & Navarro-Muñoz, Jehimmy P. Implementación de alternativa de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos mediante el proceso de pirólisis lenta para la obtención de materiales de uso agrícola. Proyecto de grado para optar por el título de Ingeniera Ambiental y Sanitaria. Bogotá: Facultad de Ingeniería, Universidad de La Salle, 2017.
Hernández-Jiménez, A.; Pérez-Jiménez, J. M.; Bosch-Infante, D. & Castro-Speck, N. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Mayabeque, Cuba: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Instituto de Suelos. Ediciones INCA. http://ediciones.inca.edu.cu/ http://www.inca.edu.cu, 2015.
Howeler, R. H. Cassava mineral nutrition and fertilization. In: J. H. Cock and J. A. Reyes, eds. Cassava: research, production and utilization. Cali, Colombia: UNDP, CIAT. p. 115-147, 1985.
Hurtado-Espinoza, D. A. Evaluación técnico económica de la sustitución del 20 % de alimento comercial por tres alternativas forrajeras: chaya (Cnidoscolus aconitifolius), yuca (Manihot esculenta) y bore (Colocasia esculenta) en pollos de engorde de raza Ross en el centro experimental Santa Lucia, Barrancabermeja (Santander). Especialización en Nutrición animal sostenible. Colombia: Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente- ECAPMA, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2019.
Husson, O. Redox potential (Eh) and pH as drivers of soil/plant/microorganism systems: a transdisciplinary overview pointing to integrative opportunities for agronomy. Plant Soil. 362:389–417, 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-012-1429-7.
Iglesias-Abad, S.; Alegre-Orihuela, J.; Salas-Macías, C. & Egüez-Moreno, J. El rendimiento del maíz (Zea mays L.) mejora con el uso del biochar de eucalipto. Scientia Agropecuaria. 9 (1):25-32, 2018. DOI: https://dx.doi.org/http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/scientiaagrop.
López-Herrera, M.; Rojas-Bourillon, A. & Castillo-Umaña, M. Efecto de la sustitución de king grass (Cenchrus purpureus) por yuca (Manihot esculenta crantz) sobre la calidad nutricional del ensilaje. Nutrición animal tropical. 13 (2):21-42, 2019. DOI: https://doi.org/10.15517/nat.v13i2.3960.
López-Molina, J. Efectos del biochar, bokashi y compost en las dinámicas del carbono y nitrógeno en suelos con pH contrastados. Trabajo Fin de grado. Jaén, España: Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Jaén, 2018.
Milera-Rodríguez, Milagros de la C.; Pentón-Fernández, Gertrudis; Schmidt, H.-P.; Machado-Martínez, Hilda C.; Miranda-Tortoló, Taymer; Martín-Martín, G. J. et al. Manejo agroecológico de los sistemas agropecuarios. Usos del suelo con abonos y biochar. Matanzas, Cuba: EEPF Indio Hatuey, 2020.
Omondi, M. O.; Xia, X.; Nahayo, A.; Liu, X.; Korai, P. K. & Pan, G. Quantification of biochar effects on soil hydrological properties using meta-analysis of literature data. Geoderma. 274:28-34, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.03.029.
ONN. Calidad del suelo. Determinación de pH. NC ISO 10390. La Habana: Oficina Nacional de Normalización, 1999a.
ONN. Calidad del suelo. Determinación del por ciento de MO. NC 51. La Habana: Oficina Nacional de Normalización, 1999b.
ONN. Calidad del suelo. Determinación de la capacidad de intercambio catiónico y de los cationes intercambiables del suelo. NC 65. La Habana: Oficina Nacional de Normalización, 1999c.
ONN. Calidad del suelo. Determinación de las formas móviles de fósforo y potasio. NC 52. La Habana: Oficina Nacional de Normalización, 1999d.
Ouyang, W.; Geng, X.; Huang, W.; Hao, F. & Zhao, J. Soil respiration characteristics in different land uses and response of soil organic carbon to biochar addition in high-latitude agricultural area. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 23 (3):2279–2287, 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-015-5306-9.
Paneque-Pérez, V. M. Manual de técnicas analíticas para análisis de suelo, foliar, abonos orgánicos y fertilizantes químicos. San José de las Lajas, Cuba: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 2010.
Paneque-Pérez, V. M. & Calaña, J. M. La fertilización de los cultivos aspectos teóricos prácticos para su recomendación. San José de las Lajas, Cuba: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 2001.
Panwar, N. L.; Pawar, A. & Salvi, B. L. Comprehensive review on production and utilization of biochar. SN Appl. Sci. 168, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s42452-019-0172-6.
Ponti, T. de; Rijk, B. & Ittersum, M. K. van. The crop yield gap between organic and conventional agriculture. Agric. Syst. 108:1-9, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2011.12.004.
Reyes-Moreno, G. Aprovechamiento de residuos forestales en forma de biochar como alternativa agroecológica para la producción de madera de calidad de Acacia mangium Willd. Tesis presentada como requisito parcial para optar el título de: Doctor en Agroecología. Bogotá: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, 2018.
Reyes-Pérez, J. J.; Luna-Murillo, R. A.; Reyes-Bermeo, Mariana del R.; Suárez-Fernández, G.; Ulloa-Méndez, Carmen I.; Rivero-Herrada, Marisol et al. Abonos orgánicos y su efecto en el crecimiento y desarrollo de la col (Brassica oleracea L). Biotecnia. 18 (2):28-32, 2016.
Schmidt, H.-P. & Taylor, P. Kon-Tiki - the democratization of biochar production. The Biochar Journal. https://www.biochar-journal.org/en/ct/39, 2014.
Segura-Chavarría, Diana M. Control de calidad de biocarbón para la producción de Terra Preta. Proyecto final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Ambiental. Cartago, Costa Rica: Escuela de Química, Tecnológico de Costa Rica, 2018.
Sofo, A.; Nuzzaci, M.; Vitti, A.; Tataranni, G. & Scopa, A. Control of biotic and abiotic stresses in cultivated plants by the use of biostimulant microorganisms. In: P. Ahmad, M. Wani, M. Azooz and L. S. Tran, eds. Improvement of crops in the era of climatic changes. New York: Springer. p. 107-117, 2014.
Teβin, A.-K. Biochar in soil: effect on physical, chemical and hydrological properties in differently textured soils. Agro Environmental Management. 1 (1):56-58, 2016.
Torres-Sallan, Gemma; Ortiz, O.; Ubalde, J. M.; Sort, X. & Alcañiz, J. M. El biocarbón (biochar): una forma de secuestrar carbono y de transferir menos contaminantes al subsuelo y acuíferos. Jornades Ambientals sobre Contaminació d’Aigua del Subsòl. Barcelona, España, 2014.
Urbina-Orozco, R. A. & Guerrero-Montenegro, K. R. Estudio preliminar de Lactobacillus sp., con potencial probiótico a partir de sustrato fermentado de yuca (Manihot esculenta). Trabajo de graduación. Requisito parcial para optar el título profesional de Ingeniero en Zootecnia. Managua: Departamento de Zootecnia, Facultad de Ciencia Animal, Universidad Nacional Agraria, 2018.
Weil, R. R. & Brady, N. C. The nature and properties of soils. Columbus, USA: Pearson, 2016.
Zimmerman, A. R.; Gao, B. & Ahn, M-Y. Positive and negative carbon mineralization priming effects among a variety of biochar-amended soils. Soil Biol. Biochem. 43 (6):1169-1179, 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.02.005.
Publicado
2020-09-15
Ver tu Cita
PENTÓN FERNÁNDEZ, Gertrudis et al. Efecto de la fertilización orgánica en indicadores morfológicos y agronómicos de dos variedades de Manihot esculenta Crantz. Pastos y Forrajes, [S.l.], v. 43, n. 2, p. 159-168, sep. 2020. ISSN 2078-8452. Disponible en: <https://payfo.ihatuey.cu/index.php?journal=pasto&page=article&op=view&path%5B%5D=2122>. Fecha de acceso: 03 jul. 2024
Sección
Artículo científico