Publicado

2020-01-01

RESPUESTA AGROPRODUCTIVA DE LA HABICHUELA A LA APLICACIÓN DE VERMICOMPOST LIXIVIADO Y MICROORGANISMOS EFICIENTES

GREEN BEAN AGRO-PRODUCTIVE RESPONSE TO THE APPLICATION OF LEACHED VERMICOMPOST AND EFFICIENT MICROORGANISMS

DOI:

https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v9n1.82584

Palabras clave:

inoculación, humus lixiviado, microorganismos benéficos, Vigna unguiculata L. (es)
beneficial microorganism, lixiviate humus, soil inoculation, Vigna unguiculata L. (en)

Descargas

Autores/as

Con el objetivo de evaluar la respuesta agroproductiva de la habichuela a la aplicación de los bioproductos vermicompost lixiviado (VL) y microorganismos eficientes (ME) en condiciones de organoponía, fue realizado este estudio en el organopónico “El Estadio”, Sancti Spíritus, Cuba, de febrero a mayo de 2016. La siembra de la variedad Verlili fue ejecutada a la distancia de 80 cm entre líneas y 20 cm entre plantas. Los tratamientos fueron distribuidos en bloques al azar, en esquema factorial 2×2, evaluándose la ausencia y presencia (100 mL L-1) de ambos bioproductos, vermicompost lixiviado y microorganismos eficientes, respectivamente. A los 35 días posteriores a la emergencia fue determinada la altura de la planta y el promedio de hojas por planta, y a partir de los durante 42 días posteriores a la emergencia en cinco cosechas fueron evaluados el número de legumbres, longitud y masa de los frutos, así como el rendimiento. Los resultados mostraron que la utilización del bioproducto microorganismos eficientes fue superior al bioproducto vermicompost lixiviado porque incrementó los indicadores morfoproductivos y el rendimiento. No obstante, los resultados indican que la utilización de ambos bioproductos, constituyen una alternativa eficiente para aumentar la productividad y la sostenibilidad de la habichuela en estas condiciones de cultivo.

With the objective of to evaluate the green bean agro-productive response to the application of leached vermicompost (VL) and efficient microorganisms (ME) bioproducts under organoponic conditions. An experiment was conducted in the organoponic "El Estadio" of February to May 2013. The sowing of the variety Verlili was executed at the distance of 80 cm between lines and 20 cm between plants. The treatments were distributed in random blocks, in a factorial scheme (2 × 2), evaluating the absence and presence (100 mL L-1) of the leached vermicompost and the efficient microorganisms bioproducts, respectively. At 35 days after emergency, the plant height and average of leaves per plant was determined, and from the 42 days after emergence in five harvests the number of legumes, length and mass of the fruits, as well as the yield were evaluated. The results showed that the use of bioproduct efficient microorganisms was superior relative to leached vermicompost bioproduct, which increased morpho-productive indicators and performance. However, the results indicate that the use of both bioproducts constituting an efficient alternative to increase green bean productivity and sustainability under these growing conditions.

Referencias

Álvarez, M., Tucta, F., Quispe, E., & Meza, V. (2018). Incidencia de la inoculación de microorganismos benéficos en el cultivo de fresa (Fragaria sp.). Scientia Agropecuaria, 9(1), 33–42. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2018.01.04

Arias, A. (2010). Microorganimos eficientes y su beneficio para la agricultura y el medio ambiente. Journal De Ciencia E Ingeniería, 02(02), 42–45.

Calero-Hurtado, A., Quintero-Rodríguez, E., Olivera-Viciedo, D., Peña-Calzada, K., & Pérez-Díaz, Y. (2019). Influencia de dos bioestimulantes en el comportamiento agrícola del cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L.). Revista de La Facultad de Ciencias, 8(1), 31–44. https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v8n1.73546

Calero, A, Pérez, Y., & Pérez, D. (2016). Efecto de diferentes biopreparados combinado con Fitomas-E en el comportamiento agroproductivo del frijol común (Phaseolus vulgaris L.). Monfragüe Desarrollo Resiliente, 2(2), 162–176.

Calero, A, Pérez, Y., & Quintero, E. (2018). Efecto de tres biofertilizantes en el comportamiento agro nómico del frijol (Phaseolus vulgaris L.). Monfragüe Desarrollo Resiliente, 11(4), 56–73.

Calero, A, Pérez, Y., Quintero, E., Olivera, D., & Peña, K. (2019). Efecto de la aplicación asociada entre Rhizobium leguminosarum y microorganismos eficientes sobre la producción del fríjol común. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 20(2), 309–322. https://doi.org/10.21930/rcta.vol20_num2_art:1460

Calero, A, Quintero, E., Olivera, D., Pérez, Y., Castro, I., Jiménez, J., & López, E. (2018). Respuesta de dos cultivares de frijol común a la aplicación foliar de microorganismos eficientes. Cultivos Tropicales, 39(3), 5–10. https://doi.org/10.1234/ct.v39i3.1459

Calero, A, Quintero, E., Pérez, Y., Olivera, D., Peña, K., & Jiménez, J. (2019). Efecto entre microorganismos eficientes y fitomas-e en el incremento agroproductivo del frijol. Biotecnología En El Sector Apropecuario e Agroindustrial. https://doi.org/10.18684/bsaa.v17n1.1173

Calero, Alexander, Quintero, E., & Pérez, Y. (2017). Utilización de diferentes bioproductos en la producción de frijol común (Phaseolus vulgaris L). Agrotecnia de Cuba, 41(1), 17–24.

Calero Hurtado, A., Pérez Díaz, Y., Olivera Viciedo, D., Quintero Rodríguez, E., Peña Calzada, K., Theodore Nedd, L. L., & Jiménez Hernández, J. (2019). Effect of different application forms of efficient microorganisms on the agricultural productive of two bean cultivars. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 72(3), 8927–8935. https://doi.org/10.15446/rfnam.v72n3.76272

Campitelli, P., Velasco, M., & Ceppi, S. (2012). Characterization of humic acids derived from rabbit manure treated by composting-vermicomposting process. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 12(4), 875–891. https://doi.org/10.4067/S0718-95162012005000039

CIAT. (1987). Sistema estándar para la evaluación de germoplasma de frijol (1st ed.; A. V Schoonhoven & M. A. Pastor, Eds.). Retrieved from http://hdl.handle.net/10568/69558

Fleitas, M., Benítez, T., & Castillo, R. (2013). Evaluación del humus de lombriz y estiércol bovino en la prodcucción del rábano (Raphanus sativus L.) en condiciones de organopónico. Revista Pakamuros, 1(2), 2306–9805.

García, A. C., de Souza, L. G. A., Pereira, M. G., Castro, R. N., García-Mina, J. M., Zonta, E., … Berbara, R. L. L. (2016). Structure-Property-Function Relationship in Humic Substances to Explain the Biological Activity in Plants. Scientific Reports, 6(1), 1–10. https://doi.org/10.1038/srep20798

García, A. C., Izquierdo, F. G., González, O. L. H., Armas, M. M. D. de, López, R. H., Rebato, S. M., … Berbara, R. L. L. (2013). Biotechnology of humified materials obtained from vermicomposts for sustainable agroecological purposes. African Journal of Biotechnology, 12(7), 625–634.

Gutiérrez, F., García, R., Rincón, R., Abud, M., Oliva, M., Cruz, M., & Dendooven, L. (2008). Formulation of a liquid fertilizer for sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) using vermicompost leachate. Bioresource Technology, 99(14), 6174–6180. https://doi.org/10.1016/J.BIORTECH.2007.12.043

Hernandez, O. L., Calderín, A., Huelva, R., Martínez-Balmori, D., Guridi, F., Aguiar, N. O., … Canellas, L. P. (2015). Humic substances from vermicompost enhance urban lettuce production. Agronomy for Sustainable Development, 35(1), 225–232. https://doi.org/10.1007/s13593-014-0221-x

Higa, T., & Parr, J. (1994). Beneficial and effective microorganisms for a sustainable agriculture and environment (1st ed.; H. T, Ed.). Retrieved from http://www.emro-asia.com/data/66.pdf

Kumar, C., & Saraf, M. (2015). Plant growth promoting Rhizobacteria (PGPR): a review. Journal of Agricultural Research and Development, 5(2), 108–119.

López, E., Calero, A., Gómez, Y., Gil, Z., Henderson, D., & Jiménez, J. (2017). Efecto agronómico del biosólido en cultivo de tomate (Solanum lycopersicum): control biológico de Rhizoctonia solani. Cultivos Tropicales, 38(1), 13–23. https://doi.org/10.1234/ct.v38i1.1330

Mora, V., Bacaicoa, E., Zamarreño, A.-M., Aguirre, E., Garnica, M., Fuentes, M., & García-Mina, J.-M. (2010). Action of humic acid on promotion of cucumber shoot growth involves nitrate-related changes associated with the root-to-shoot distribution of cytokinins, polyamines and mineral nutrients. Journal of Plant Physiology, 167(8), 633–642. https://doi.org/10.1016/J.JPLPH.2009.11.018

Paungfoo-Lonhienne, C., Redding, M., Pratt, C., & Wang, W. (2019). Plant growth promoting rhizobacteria increase the efficiency of fertilisers while reducing nitrogen loss. Journal of Environmental Management, 233, 337–341. https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2018.12.052

Preciado, P., García, J. L., Segura, M. Á., Salas, L., Ayala, A. V., Garay, A., … Troyo, E. (2014). Efecto del lixiviado de vermicomposta en la producción hidropónica de maíz forrajero. Terra Latinoamericana, 32(4), 333–338. Retrieved from http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v32n4/2395-8030-tl-32-04-00333.pdf

Quintero, E., Calero, A., Pérez, Y., & Enríquez, L. (2018). Efecto de diferentes bioestimulantes en el rendimiento del frijol común. Centro Agrícola, 45(3), 73–80.

R Core Team. (2018). “R: A language and environment for statistical computing; 2015.” (p. 4). p. 4. Retrieved from http://www.r-project.org/

Rashid, M. I., Mujawar, L. H., Shahzad, T., Almeelbi, T., Ismail, I. M. I., & Oves, M. (2016). Bacteria and fungi can contribute to nutrients bioavailability and aggregate formation in degraded soils. Microbiological Research, 183, 26–41. https://doi.org/10.1016/j.micres.2015.11.007

Reganold, J. P., & Wachter, J. M. (2016). Organic agriculture in the twenty-first century. Nature Plants, 2(2), 2–8. https://doi.org/10.1038/nplants.2015.221

Singh, J. S., Kumar, A., Rai, A. N., & Singh, D. P. (2016). Cyanobacteria: A precious bio-resource in agriculture, ecosystem, and environmental sustainability. Frontiers in Microbiology, 7, 1–19. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00529

Terry, E., Ruiz, J., Tejeda, T., & Díaz, M. M. (2013). Respuesta del cultivo de la habichuela (Phaseolus vulgaris L. var. Verlili.) a la aplicación de diferentes bioproductos. Cultivos Tropicales, 34(3), 5–10.

Vejan, P., Abdullah, R., Khadiran, T., Ismail, S., & Nasrulhaq Boyce, A. (2016). Role of plant growth promoting rhizobacteria in agricultural sustainability-A review. Molecules, 21(5), 1–17. https://doi.org/10.3390/molecules21050573

Warman, P. R., & AngLopez, M. J. (2010). Vermicompost derived from different feedstocks as a plant growth medium. Bioresource Technology, 101(12), 4479–4483. https://doi.org/10.1016/J.BIORTECH.2010.01.098

Zhao, H., Li, T., Zhang, Y., Hu, J., Bai, Y., Shan, Y., & Ke, F. (2017). Effects of vermicompost amendment as a basal fertilizer on soil properties and cucumber yield and quality under continuous cropping conditions in a greenhouse. Journal of Soils and Sedmients, 17, 2718–2730. https://doi.org/10.1007/s11368-017-1744-y

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

1651

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Cómo citar

RESPUESTA AGROPRODUCTIVA DE LA HABICHUELA A LA APLICACIÓN DE VERMICOMPOST LIXIVIADO Y MICROORGANISMOS EFICIENTES. (2020). Revista De La Facultad De Ciencias, 9(1), 112-124. https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v9n1.82584