Publicado

2020-04-01

Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic

Respuesta agronómica de mezclas forrajeras en un sistema silvopastoril de trópico seco colombiano

DOI:

https://doi.org/10.15446/dyna.v87n213.79900

Palabras clave:

Legume, grass, Canavalia brasiliensis, interspecific competition (en)
Leguminosa, gramínea, Canavalia brasiliensis, competencia interespecífica (es)

Autores/as

Mixtures of forage grasses and legumes were established on 9.7 ha, using the following treatments: Brachiaria hybrida cv. Cayman,
Brachiaria hybrida cv. Toledo, Panicum maximum cv. Mombaza, Brachiaria hybrida cv. Cayman + C. brasiliensis, Brachiaria hybrida
cv. Toledo + C. brasiliensis, Panicum maximum cv. Mombaza + C. brasiliensis. The following variables were evaluated: vigor, height of
the plant, coverage, incidence of pests and diseases at the four-week mark and production of forage and dry matter were recorded at the six-week mark. Statistical differences were found for plant height, which evidenced which of the treatments behaved best in terms of growth. Non-combined treatments were found to perform best for the production of dry matter variable. C. brasiliensis contributes to the growth of the combined grasses during the first four weeks of establishment, but after this time the legume begins to compete for space and light, affecting the development of the other forage species.

Se establecieron 9,7 ha, en asociación de gramíneas y leguminosas forrajeras utilizando los siguientes tratamientos: Brachiaria hibrido cv Cayman, Brachiaria hibrido cv Toledo, Panicum maximum cv. Mombaza, Brachiaria hibrido cv Cayman + C. brasiliensis, Brachiaria
hibrido cv Toledo + C. brasiliensis, Panicum maximum cv Mombaza + C. brasiliensis, evaluándose las variables de vigor, altura de la
planta, cobertura, incidencia de plagas y enfermedades a la cuarta semana y en la sexta semana se registraron valores de producción de forraje y materia seca de las asociaciones. Se encontraron diferencias estadísticas para altura, evidenciado mejor comportamiento en los tratamientos asociados; mientras que la variable de producción de materia los tratamientos sin asociación presentaron altos valores. C. brasiliensis contribuye al crecimiento de las gramíneas asociadas durante las cuatro primeras semanas de establecimiento, después de este tiempo la leguminosa inicia proceso de competencia por espacio, afectando el desarrollo de la otra especie forrajera.

Referencias

Ayerbe, F., López J. Adiciones a la avifauna del valle alto del río Patía, un área interandina en el suroccidente de Colombia. Avifauna del Patía. Boletín SAO, 20 (2), pp. 1-17, Universidad del Cauca, Universidad Nacional, 2011. Recuperado. 29 julio 2015. Disponible en Internet: http://sao.org.co/publicaciones/boletinsao/20(2)/AP120(2)Ayerbe%26Lopez.pdf

Alcaldía municipal de Patía. Plan de desarrollo municipal – Patía 2012 – 2015. Administración Municipal Nacor Acosta Ortiz. El Bordo Patía Cauca, 2012. Recuperado 28 de julio 2015. Disponible en Internet: http://patia-cauca.gov.co/apc-aa-files/38343963613863623730633838623037/pmd-patia-2012-2015.pdf

Morales, S., Vivas, N., and Teran, V. Ganadería eco-eficiente y la adaptación al cambio climático. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 14(1), pp. 135-144, 2016 Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6117772

Crème, A., Rumpel, C., Gastal, F., Gil, M., and Chabbi, A. Effects of grasses and a legume grown in monoculture or mixture on soil organic matter and phosphorus forms. Plant and Soil, 402(1-2), pp. 117-128, 2016. doi:10.1007/s11104-015-2740-x

Arrobas, M., Aguiar, P., and Rodrigues, M. A comparison of a pasture ley with a maize monoculture on the soil fertility and nutrient release in the succeeding crop. Archives of Agronomy and Soil Science, 62(6), pp 829-839, 2016. doi:doi.org/10.1080/03650340.2015.1096014

Klabi, R., Bell, T., Hamel, C., Iwaasa, A., Schellenberg, M., and St‐Arnaud, M. Contribution of Medicago sativa to the productivity and nutritive value of forage in semi‐arid grassland pastures. Grass and forage science, 73(1), pp 159-173, 2018. doi:doi.org/10.1111/gfs.12294

Hofer, D., Suter, M., Buchmann, N., and Lüscher, A. Nitrogen status of functionally different forage species explains resistance to severe drought and post-drought overcompensation. Agriculture, ecosystems and environment, 236, pp 312-322, 2017 doi:doi.org/10.1016/j.agee.2016.11.022

Brink, G., Sanderson, M., and Casler, M. Grass and legume effects on nutritive value of complex forage mixtures. Crop Science, 55(3), pp 1329-1337, 2015. doi:10.2135/cropsci2014.09.0666

Galindez, J. Estudio de la calidad de suelo en tres sistemas ganaderos del valle del Patía. Universidad del Cauca. Popayán: Unversidad del Cauca, 2019.

Michaud, J., Schoenly, K., and Moreau, G. Rewriting ecological succession history: did carrion ecologists get there first? The Quarterly review of biology, 90(1), pp 45-66, 2015. Obtenido de https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/679763

Toledo, J. Manual para la evaluación Agronómica. Cali – Colombia: CIAT. Red Internacional de Pastos Tropicales. pp 238, 1982

Keller-Grein, G. Propuesta metodología para la evaluación agronómica de germoplasma de leguminosas arbustivas en ensayos regionales A y B RIEPT-trópico húmedo. Cali, Valle, Colombia: Red Internacional de Pastos y Forrajes Tropicales, 1992

Raymond, J. Germoplasma forrajero bajo pastoreo en pequeñas parcelas. Metodologías de evaluación. En J. Toledo, Evaluación de germoplasma forrajero bajo pastoreo en etapa avanza de selección (pp 131). Cali, Valle, Colombia: Red internacional de evaluación de pastos y forrajes tropicales, 1982

Mia, S., Dijkstra, F., and Singh, B. Enhanced biological nitrogen fixation and competitive advantage of legumes in mixed pastures diminish with biochar aging. Plant and soil, 424(1-2), pp 639–651, 2018. doi:doi.org/10.1007/s11104-018-3562-4)

Mthembu, B., Everson, C., and Everson, T. ree legumes-temperate grass agroforestry system effects on inorganic soil nitrogen as ecosystem services provision for smallholder farming systems in South Africa. Journal of crop improvement, 32(2), pp 141-155, 2018. doi:doi.org/10.1080/15427528.2017.1376239

Li, Q., Yu, P., Li, G., and Zhou, D. Grass–legume ratio can change soil carbon and nitrogen storage in a temperate steppe grassland. Soil and Tillage Research, 157, pp 23-31, 2016. doi:doi.org/10.1016/j.still.2015.08.021

Conrad, K., Dalal, R., Allen, D., Fujinuma, R., and Menzies, N. Free light fraction carbon and nitrogen, a physically uncomplexed soil organic matter distribution within subtropical grass and leucaena–grass pastures. Soil Research, 56(8), pp 820-828, 2018. doi:10.1071/SR18162

Pizarro, E. A., Hare, M. D., Mutimura, M., Changjun, B. Brachiaria hybrids: potential, forage use and seed yield. Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales, 1(1), pp 31-35, 2013.

Peters, M., Franco, L., Schmidt, A., and Incapie, B. Especies Forrajeras Multipropósito Opsiones para Productores del Tropico Americano. Cali: Centro Internacional de Agricultura Tropical. 2011 Obtenido de https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/54681?show=full

Tórrez Guillén, J. G. Crecimiento y producción de semilla de Moringa oleifera Lam., en asocio con dos especies de Canavalia (Canavalia brasiliensis Mart. Ex Benth y Canavalia ensiformis (L.) (Doctoral dissertation, Universidad Nacional Agraria, UNA), 2016

Yang, D., Seaton, D., Krahmer, J., and Halliday, K. Photoreceptor effects on plant biomass, resource allocation, and metabolic state. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(27), pp 7667-7672, 2016. doi:doi.org/10.1073/pnas.1601309113

Pereira, C., Storck, L., Lopes, S., Martin, T., and Bisognin, D. Dry biomass and glycosides yield from Stevia rebaudiana leaves under different harvesting times. Bioscience Journal, 32(6), pp 1462-1471, 2016. doi:https://doi.org/10.14393/BJ-v32n6a2016-31574

Tozer, K., Barker, G., Cameron, C., Wilson, D., and Loick, N. Effects of including forage herbs in grass–legume mixtures on persistence of intensively managed pastures sampled across three age categories and five regions. New Zealand journal of agricultural research, 59(3), pp 250-268, 2016. doi:doi.org/10.1080/00288233.2016.118883

Pembleton, K., Hills, J., Freeman, M., McLaren, D., French, M., and Rawnsley, R. More milk from forage: Milk production, blood metabolites, and forage intake of dairy cows grazing pasture mixtures and spatially adjacent monocultures. Journal of dairy science, 99(5), pp 3512-3528, 2016. doi:doi.org/10.3168/jds.2015-10542

Quintero-Anzueta, S., Molina, I. C., Ramirez-Navas, J. S., Barahona, R., and Arango, J. Calidad nutricional de forrajes usados en la intensificación ganadera sostenible en el trópico bajo de Colombia, 2018

Arango, J., Gutiérrez, J. M., Pardo, P., Enciso, K., Burkart, S., Sotelo, M., . . . Serrano, G. Estrategias tecnológicas para mejorar la productividad y competitividad de la actividad ganadera: Herramientas para enfrentar el cambio climático. Cali , Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, 2016 Obtenido de https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/71101/CIAT_ESTRATEGIAS_TECNOLOGICAS_PARA_MEJORAR_LA_PRODUCTIVIDAD_Y_COMPETITIVIDAD_DE_LA_ACTIVIDAD_GANADERA.pdf

Castro R. E. Utilización de leguminosas forrajeras como abonos verdes para la producción de cultivos forrajeros y leche en ganaderías doble propósito en el trópico seco (Doctoral disertación), Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, 2016

Escudero, S., et al. Canavalia brasiliensis, una opción para la recuperación de suelos degradados en el suroccidente del Departamento del Cauca–Colombia. En Lima (Peru): Memorias Congreso Latinoamericana De Agroecología, SOCLA. pp. 234, 2011

Cómo citar

IEEE

[1]
C. A. Martínez Mamián, N. J. Vivas Quila, y S. Morales Velasco, «Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic», DYNA, vol. 87, n.º 213, pp. 80–84, abr. 2020.

ACM

[1]
Martínez Mamián, C.A., Vivas Quila, N.J. y Morales Velasco, S. 2020. Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic. DYNA. 87, 213 (abr. 2020), 80–84. DOI:https://doi.org/10.15446/dyna.v87n213.79900.

ACS

(1)
Martínez Mamián, C. A.; Vivas Quila, N. J.; Morales Velasco, S. Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic. DYNA 2020, 87, 80-84.

APA

Martínez Mamián, C. A., Vivas Quila, N. J. & Morales Velasco, S. (2020). Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic. DYNA, 87(213), 80–84. https://doi.org/10.15446/dyna.v87n213.79900

ABNT

MARTÍNEZ MAMIÁN, C. A.; VIVAS QUILA, N. J.; MORALES VELASCO, S. Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic. DYNA, [S. l.], v. 87, n. 213, p. 80–84, 2020. DOI: 10.15446/dyna.v87n213.79900. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/79900. Acesso em: 18 mar. 2026.

Chicago

Martínez Mamián, Carlos Augusto, Nelson Jose Vivas Quila, y Sandra Morales Velasco. 2020. «Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic». DYNA 87 (213):80-84. https://doi.org/10.15446/dyna.v87n213.79900.

Harvard

Martínez Mamián, C. A., Vivas Quila, N. J. y Morales Velasco, S. (2020) «Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic», DYNA, 87(213), pp. 80–84. doi: 10.15446/dyna.v87n213.79900.

MLA

Martínez Mamián, C. A., N. J. Vivas Quila, y S. Morales Velasco. «Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic». DYNA, vol. 87, n.º 213, abril de 2020, pp. 80-84, doi:10.15446/dyna.v87n213.79900.

Turabian

Martínez Mamián, Carlos Augusto, Nelson Jose Vivas Quila, y Sandra Morales Velasco. «Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic». DYNA 87, no. 213 (abril 1, 2020): 80–84. Accedido marzo 18, 2026. https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/79900.

Vancouver

1.
Martínez Mamián CA, Vivas Quila NJ, Morales Velasco S. Agronomic response of forage mixtures in a silvopastoral system of the Colombian dry tropic. DYNA [Internet]. 1 de abril de 2020 [citado 18 de marzo de 2026];87(213):80-4. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/79900

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations3

1. Juliana Isabel Carvajal-Tapia, Johanna Mazabel, Nelson Jose Vivas-Quila. (2021). Classification of Megathyrsus Maximus Accessions Grown in the Colombian Dry Tropical Forest by Nutritional Assessment During Contrasting Seasons. Frontiers in Sustainable Food Systems, 5 https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.684747.

2. Juliana Isabel Carvajal-Tapia, Sandra Morales-Velasco, Daniel M. Villegas, Jacobo Arango, Nelson Jose Vivas-Quila. (2021). Biological nitrification inhibition and forage productivity of Megathyrsus maximus in Colombian dry tropics. Plant, Soil and Environment, 67(5), p.270. https://doi.org/10.17221/445/2020-PSE.

3. Juliana Isabel Carvajal‐Tapia, Nelson Jose Vivas‐Quila, Rolando Barahona, Karol Michelle Sandoval Burbano, Valheria Castiblanco. (2022). Multivariate and multiharvesting trial for agronomic traits in the genetic resources of guineagrass. Agronomy Journal, 114(6), p.3055. https://doi.org/10.1002/agj2.21169.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

632

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.