Mucuna pruriens (L) DC. peletizada y Trichoderma harzianum Rifai aplicados en tomate (Solanum lycopersicum L.) como enmienda y biocontrolador

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.15517/am.2024.55389

Palabras clave:

abonos verdes, suelo, materia orgánica, rendimiento, Solanum lycopersicum

Resumen

Introducción. En agricultura orgánica, se utilizan abonos verdes y biocontroladores como métodos de fertilización y control de plagas. Sin embargo, la aplicación independiente de estos incrementa los costos de producción. Se propone una presentación peletizada que permita la aplicación conjunta de ambos insumos. Objetivo. Evaluar el efecto de Mucuna pruriens (L.) DC. peletizada e inoculada con Trichoderma harzianum Rifai en el aporte nutricional, el rendimiento agrícola y la regulación de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici en tomate (Solanum lycopersicum L.). Materiales y métodos. El experimento se ejecutó el año 2022 en Tablón del Guarco, Cartago, Costa Rica, bajo un diseño de bloques completos al azar con siete tratamientos y siete repeticiones. Se aplicaron dos formulaciones (A y B) de biopélet (M. pruriens + zeolita + T. harzianum) en tres dosificaciones (15, 30, 50 g/planta). La adición de T. harzianum se efectuó a razón de 5 g por cada kilo del biopélet. Se realizaron aplicaciones cada 15 días por tratamiento para un total de ocho aplicaciones. Se inoculó F. oxysporum (100 mL/planta con una concentración de 1 x 103 UFC) a la siembra. Resultados. La aplicación del biopélet mostró un rendimiento y peso de frutos de primera calidad similar al testigo comercial. En frutos de segunda y tercera calidad, no hubo diferencias significativas entre tratamientos. La eficiencia en el control de F. oxysporum alcanzó el 97,6 % con biopélet. Esta enmienda aumentó los niveles de Carbono, Nitrógeno y materia orgánica en el suelo e influenció el contenido nutricional en el follaje a los 60 días después de la siembra. Conclusiones. El biopélet tiene la capacidad de realizar aportes químicos y orgánicos al suelo, por lo cual mejora la nutrición del cultivo del tomate. Los resultados sugieren además que es una alternativa de biocontrol contra F. oxysporum y compatible con T. harzianum.

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Biografía del autor/a

Andrés Zuñiga-Orozco, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica

Profesor e Investigador

Carrera de Agronomía

Universidad Estatal a Distancia

 

Professor and Researcher

Agronomy Carreer

National Universtity at Distance

Citas

Accuweather (s.f.). Registro de temperatura en Tablón del Guarco, Cartago, Costa Rica. Periodo enero-junio, 2022. Recuperado el 4 de julio del 2022, de https://www.accuweather.com/es/cr/tablon/112482/january-weather/112482?year=2022

Aguilar Brenes, E. (2021). Uso y producción de Mucuna (Stizolobium spp) y Canavalia (Canavalia ensiformis) en terrenos en descanso. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria. http://www.inta.go.cr/images/documentos/manuales/Uso-Produccion-Mucuna-y-Canavalia-Terreno-Descanso.pdf

Agrios, G. N. (2005). Plant pathology (5th ed.). Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2009-0-02037-6

Alcántar González, G., Trejo Téllez, L. I., & Gómez Merino, F. C. (2016). Nutrición de cultivos (2da ed.). Colegio de Posgraduados.

Barrientos Blanco, J. A. (2010). Producción de peletizado a partir de forraje de Soya (Glycine max. L. Merr. var. GIGRAS 06) para la alimentación en bovinos de carne y leche [Tesis de bachillerato, Instituto Tecnológico de Costa Rica]. Repositorio TEC. https://hdl.handle.net/2238/3311

Blaesing, D., Murray, A., Shultz, M., & Stewart, M. (2006). Nutrient management for high soluble solids production in Australia processing tomatoes. Acta Horticulturae, 724, 75–83. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2006.724.8

Brunner, B., Beaver, J., & Flores, L. (2011). Mucuna pruriens. Estación Experimental Agrícola de Lajas. https://www.yumpu.com/es/document/read/9154627/mucuna-pruriens-agricultura-organica-puerto-rico

Bunch, R. (2012). Restoring the soil. A guide for using green manure/cover crops to improve the food security of smallholder farmers. Canadian Foodgrains Bank.

Burri, N. M., Weatherl, R., Moeck, C., & Schirmer, M. (2019). A review of threats to groundwater quality in the Anthropocene. Science of The Total Environment, 684, 136–154. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.236

Cai, F., Chen, W., Wei, Z., Pang, G., Li, R., Ran, W., & Shen, Q. (2015). Colonization of Trichoderma harzianum strain SQR-T037 on tomato roots and its relationship to plant growth, nutrient availability and soil microflora. Plant and Soil, 388, 337–350. https://doi.org/10.1007/s11104-014-2326-z

Carrillo Paniagua, T. (2015). Caracterización de Pellets con fines energéticos elaborados a partir de residuos forestales [Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica]. Repositorio Escuela de Ingeniería en Biosistemas. https://www.ingbiosistemas.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2015/08/17caracterizaciondepellets.pdf

Castro-Rincón, E., Mojica-Rodríguez, J. E., Carulla-Fornaguera, J. E., & Lascano-Aguilar, C. E. (2018). Evaluación de leguminosas como abono verde en cultivos forrajeros para ganadería en el Caribe seco colombiano. Agronomía Mesoamericana, 29(3), 597–617. https://doi.org/10.15517/ma.v29i3.32350

Delgado Maroto, L. D., & Bermúdez Cardona, M. B. (2021). Inducción de resistencia en tomate (Solanum lycopesicum L.) y antagonismo de Trichoderma viride contra Fusarium oxysporum. Acta Agronomica, 70(1), 101–106. https://doi.org/10.15446/acag.v70n1.78357

Delpiano, C. A., Prieto, I., Loayza, A. P., Carvajal, D. E., & Squeo, F. A. (2020). Different responses of leaf and root traits to changes in soil nutrient availability do not converge into a community-level plant economics spectrum. Plant and Soil, 450, 463–478. https://doi.org/10.1007/s11104-020-04515-2

de Souza Bido G., da Silva, H. A., da Silva Coelho Bortolo, T., Rodrigues Maldonado, M.R., Marchiosi, R., Dantas dos Santos, W., & Ferrarese-Filho, O. (2018). Comparative effects of L-DOPA and velvet bean seed extract on soybean lignification. Plant Signaling & Behaviour, 13(4), Article e1451705. https://doi.org/10.1080/15592324.2018.1451705

Di Rienzo, J. A., Casanoves, F., Balzarini, G., González, L., & Tablada, M. (2020). InfoStat versión 2020. https://www.infostat.com.ar/

Elfstrand, S., Båth, B., & Mårtensson, A. (2007). Influence of various forms of green manure amendment on soil microbial community composition, enzyme activity and nutrient levels in leek. Applied Soil Ecology, 36(1), 70–82. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2006.11.001

Gatsios, A., Ntatsi, G., Celi, L., Said-Pullicino, D., Tampakaki, A., & Savvas, D. (2021). Legume-based mobile green manure can increase soil nitrogen availability and yield of organic greenhouse tomatoes. Plants, 10(11), Article 2419. https://doi.org/10.3390/plants10112419

Geisseler, D., Aegerter, B. J., Miyao, E. M., Turini, T., & Cahn, M. D. (2020). Nitrogen in soil and subsurface drip-irrigated processing tomato plants (Solanum lycopersicum L.) as affected by fertilization level. Scientia Horticulturae, 261, Article 108999. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108999

Gonzalez-Estrada, A., & Camacho Amador, M. (2017). Emisión de gases de efecto invernadero, de la fertilización nitrogenada en México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 8(8), 1733-1745. https://doi.org/10.29312/remexca.v8i8.698

Infante, D., Martínez, B. Gonzáles, N., & Reyes, Y. (2009). Mecanismos de acción de Trichoderma, frente a hongos fitopatógenos. Revista de Protección Vegetal, 24(1), 14–21.

Kaniszewski, S., Babik, I., & Babik, J. (2019). New pelleted plant-based fertilizers for sustainable onion production. Universal Journal of Agricultural Research, 7(6), 210–220. https://doi.org/10.13189/ujar.2019.070603

Köninger, J., Lugato, E., Panagos, P., Kochupillai, M., Orgiazzi, A., & Briones, M. J. I. (2021). Manure management and soil biodiversity: Towards more sustainable food systems in the EU. Agricultural Systems, 194, Article 103251. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103251

Lara Mantilla, C., Villalba Anayz, M., & Oviedo Zumaqué, L. E. (2007). Bacterias fijadoras asimbióticas de nitrógeno de las zonas agrícolas de San Carlos. Córdoba, Colombia. Revista Colombiana de Biotecnología, 9(2), 6–14. https://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/711

Li, X., Li, B., & Tong, Q. (2020). The effect of drying temperature on nitrogen loss and pathogen removal in laying hen manure. Sustainability, 12(1), Article 403. https://doi.org/10.3390/su12010403

Liu, Z., Howe, J., Wang, X., Liang, X., & Runge, T. (2019). Use of dry dairy manure pellets as nutrient source for tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) growth in soilless media. Sustainability, 11(3), Article 811. https://doi.org/10.3390/su11030811

López Marín, L. (2017). Manual técnico del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum). Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/F01-10921.pdf

Meléndez, G., & Molina, E. (2002). Tablas de interpretación de análisis foliares en cultivos. Centro de Investigaciones Agronómicas, Universidad de Costa Rica. http://www.cia.ucr.ac.cr/sites/default/files/2021-09/05%20Tablas%20Interpretaci%C3%B3n%20An%C3%A1lisis%20Foliar.pdf

Navarro-Pedreño, J., Almendro-Candel, M. B., & Zorpas, A. A. (2021). The increase of soil organic matter reduces global warming, myth or reality? Sci, 3(1), Article 18. https://doi.org/10.3390/sci3010018

Onica, B. -H., Vidican, R., Sandor, V., Brad, T., & Sandor, M. (2017). Priming effect induced by the use of different fertilizers on soil functional diversity. Bulletin of University of Agricultural Science and Veterinary Medicine series Agriculture, 74(2), 107–115. https://journals.usamvcluj.ro/index.php/agriculture/article/view/12774

Organo, N. D., Granada, S. M. J. M, Pineda, H. G. S, Sandro, J. M., Nguyen, V. H., & Gummert, M. (2022). Assessing the potential of a Trichoderma-based compost activator to hasten the decomposition of incorporated rice straw. Scientific Reports, 12, Article 448. https://doi.org/10.1038/s41598-021-03828-1

Osei, K., Gowen, S. R, Pembroke, B., Brandenburg, R. L., & Jordan, D. L. (2010). Potential of leguminous cover crops in management of a mixed population of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). Journal of Nematology, 42(3), 173–178. https://journals.flvc.org/jon/article/view/78271

Sanclemente Reyes, O. E, Prager Mosquera, M., & Beltrán Acevedo, L. R. (2013). Aporte de Nitrógeno al suelo por Mucuna pruriens y su efecto sobre sobre el rendimiento de maíz dulce (Zea mayz L.). Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 4(2), 149–155. https://doi.org/10.22490/21456453.978

Sanclemente-Reyes, O. E., & Patiño-Torres, O. C. (2015). Efecto de la Mucuna pruriens como abono verde y cobertura, sobre algunas propiedades físicas del suelo. Entramado, 11(1), 206–211.

Stout, B., Rattan, L., & Monger, C. (2016). Carbon capture and sequestration: The roles of agriculture and soils. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 9(1), 1–8. https://doi.org/10.3965/j.ijabe.20160901.2280

Soto Rojas, N. J. (2017). Generación de pellets y compost a partir de residuos agrícolas [Tesis de pregrado, Universidad Técnica Federico Santa María]. Repositorio Peumo Digital USM. https://repositorio.usm.cl/bitstream/handle/11673/22658/3560900231641UTFSM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tei, F., Benincasa, P., & Guiducci, M. (2002). Critical nitrogen concentration in processing tomato. European Journal of Agronomy, 18(1–2), 45–55. https://doi.org/10.1016/S1161-0301(02)00096-5

Vargas-Inciarte, L., Fuenmayor-Arrieta. Y., Luzardo-Méndez, M., Da Costa-Jardin, M., Vera, A., Carmona, D., Homen-Pereira, M., Da Costa-Jardin, P., & San-Blas, E. (2019). Use of different Trichoderma species in cherry type tomatoes (Solanum lycopersicum L.) against Fusarium oxysporum wilt in tropical greenhouses. Agronomía Costarricense, 43(1), 85–100. https://doi.org/10.15517/rac.v43i1.35671

Yan, J., Manelski, R., Vasilas, B., & Jin, Y. (2018). Mobile Colloidal Organic Carbon: An Underestimated Carbon Pool in Global Carbon Cycles? Frontiers in Environmental Science, 6, Article 148. https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00148

Zhang, H. (2013). Cause and Effects of Soil Acidity. Oklahoma Cooperative Extension Service. https://hdl.handle.net/11244/317947.2

Zhan, Y., Chang, Y., Tao, Y., Zhang, H., Lin, Y., Deng, J., Ma, T., Ding, G., Wei, Y., & Li, J. (2023). Insight into the dynamic microbial community and core bacteria in composting from different sources by advanced bioinformatics methods. Environmental Science and Pollution Research, 30, 8956–8966. https://doi.org/10.1007/s11356-022-20388-7

Zúñiga Orozco, A., Montero Jara, K., & Peña Cordero, W. (2020). Análisis de la eficiencia de la fertilización mediante el uso de Zeolita natural y Mucuna pruriens en el cultivo de arroz (Oryza sativa L) bajo condiciones controladas en microparcelas situadas en Parrita Puntarenas Costa Rica. Repertorio Científico, 23(2), 23–36. https://doi.org/10.22458/rc.v23i2.2985

Publicado

2024-01-09

Cómo citar

Martínez-Alfaro, A., & Zuñiga-Orozco, A. (2024). Mucuna pruriens (L) DC. peletizada y Trichoderma harzianum Rifai aplicados en tomate (Solanum lycopersicum L.) como enmienda y biocontrolador. Agronomía Mesoamericana, 35, 55389. https://doi.org/10.15517/am.2024.55389