Respuesta agronómica de Phaseolus vulgaris L. a la aplicación de VIUSID® Agro y a la fertilización química

Autores/as

  • Jorge Félix Meléndrez Rodríguez Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Sancti Spíritus, Cuba. Autor/a https://orcid.org/0000-0002-0662-8582
  • Alexander Calero Hurtado Universidade Federal de Mato Grosso, Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Departamento de Botânica e Ecologia, Instituto de Biociências. Cuiabá, Brasil. Autor/a https://orcid.org/0000-0001-6536-2908
  • Kolima Peña Calzada Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Sancti Spíritus, Cuba. Autor/a https://orcid.org/0000-0003-4883-4293

DOI:

https://doi.org/10.15517/fy457807

Palabras clave:

aminoácidos, aplicación foliar, bioestimulante, fertilizante mineral, frijol común

Resumen

Introducción. El uso de bioestimulantes representa una alternativa para aumentar la productividad del frijol. Objetivo. Evaluar el efecto de diferentes niveles de fertilización química combinados con la aplicación foliar de VIUSID¨®Agro sobre las variables morfoproductivas del frijol, así como analizar sus relaciones mediante un enfoque multivariado. Materiales y métodos. Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, en Sancti Spíritus, Cuba, se realizó un experimento en diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial 3 × 2 y cinco réplicas. Tres niveles de fertilización química se combinaron con dos dosis de VIUSID®Agro para evaluar las variables morfoproductivas. Los datos se analizaron mediante un análisis de varianza bidireccional, matriz de correlación de Pearson y análisis de componentes principales. Resultados. La aplicación de V₂, en comparación con V₁, promovió la altura de planta en 14, 11 y 7 %, el área foliar en 22, 15 y 11 %, la biomasa fresca en 17, 15 y 18 % y la biomasa seca en 12, 13 y 18 %, en los niveles Fq₃, Fq₂ y Fq₁, respectivamente. En contraste, la aplicación de V₁ respecto a V₂ optimizó el número de legumbres, masa de semillas y rendimiento. El rendimiento se correlacionó positivamente con la masa de semillas y el número de legumbres, mientras que los dos primeros componentes explicaron más del 70 % de la variabilidad total. Conclusiones. La aplicación de VIUSID®Agro disminuyó la fertilización en un 25 % y aumentó la productividad del frijol.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

Abbas, M. S., Badawy, R. A., Abdel-Lattif, H. M., & El-Shabrawi, H. M. (2021). Synergistic effect of organic amendments and biostimulants on faba bean grown under sandy soil conditions. Scientia Agricola, 79(3), Artículo e20200300. https://doi.org/10.1590/1678-992X-2020-0300 DOI: https://doi.org/10.1590/1678-992x-2020-0300

Abreus Hernández, L., Calero Hurtado, A., Peña Calzada, K., Espinosa Negrín, A. M., & Jiménez Hernández, J. (2026). Combined fertilization with filter cake, microbial consortium, and amino acids improves peanut performance under water scarcity conditions. Stresses, 6(2), Artículo 19. https://doi.org/10.3390/stresses6020019 DOI: https://doi.org/10.3390/stresses6020019

Acevedo González, Y., Pérez Díaz, Y., Calero Hurtado, A., & Peña Calzada, K. (2025). Densidades de plantas y fertilizantes en la producción sostenible del maní. Revista de la Facultad de Ciencias, 14(1), 23-38. https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v14n1.113747 DOI: https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v14n1.113747

Al-Karaki, G. N., & Othman, Y. (2023). Effect of foliar application of amino acid biostimulants on growth, macronutrient, total phenol contents and antioxidant activity of soilless grown lettuce cultivars. South African Journal of Botany, 154, 225-231. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2023.01.034 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2023.01.034

Almutairi, K. F., Saleh, A. A., Moaaz Ali, M., Sas-Paszt, L., Abada, H. S., & Mosa, W. F. A. (2022). Growth performance of guava trees after the exogenous application of amino acids glutamic acid, arginine, and glycine. Horticulturae, 8(12), Artículo 111012. https://doi.org/10.3390/horticulturae8121110 DOI: https://doi.org/10.3390/horticulturae8121110

Bakoulopoulou, I., Roussis, I., Kakabouki, I., Tigka, E., Stavropoulos, P., Mavroeidis, A., Karydogianni, S., Bilalis, D., & Papastylianou, P. (2025). Exploring phenological and agronomic parameters of Greek lentil landraces for developing climate-resilient cultivars adapted to Mediterranean conditions. Crops, 5(6), Artículo 91. https://doi.org/10.3390/CROPS5060091 DOI: https://doi.org/10.3390/crops5060091

Calero Hurtado, A., De Almeida, F. A. Q., da Silva Pinheiro, D. G., Botter Fasoli, J. V., da Silva Cabral, T. P., Wilke Rampassi, B., & Peña Calzada, K. (2026). The combined effects of plant density, chitosan, and amino acids enhance the sunflower growth and yield under water deficit conditions. AIMS Agriculture and Food, 11(2), 399–-421. https://doi.org/10.3934/agrfood.2026021 DOI: https://doi.org/10.3934/agrfood.2026021

Calero Hurtado, A., Meléndrez Rodríguez, J. F., Peña Calzada, K., Pérez Díaz, Y., & Jiménez Medina, A. (2025). Foliar application of a mixture of amino acid-based growth promoters enhances tomato seedling production. Horticulturae, 11(6), Artículo 582. https://doi.org/10.3390/horticulturae11060582 DOI: https://doi.org/10.3390/horticulturae11060582

Calero Hurtado, A., Peña Calzada, K., Fasoli, J. V. B., Jiménez, J., & Sánchez López, L. (2025). Synergic Effects of the microbial consortium and amino acid-based growth promoter in sunflower productivity under water-deficit conditions. Water, 17(9), Artículo 1365. https://doi.org/10.3390/w17091365 DOI: https://doi.org/10.3390/w17091365

Calero Hurtado, A., Pérez Díaz, Y., Peña Calzada, K., & Meléndrez Rodríguez, J. F. (2025). Peanut growth and yield responses are influenced by plant density, microbial consortium inoculation, and amino acid application. Sustainability, 17(20), Artículo 9207. https://doi.org/10.3390/su17209207 DOI: https://doi.org/10.3390/su17209207

Calero-Hurtado, A., Pérez-Díaz, Y., Hernández-González, L., García-Guardarrama, Y., Pacheco-Méndez, S. M., Rodríguez-Pérez, Y., & Castro-Lizazo, I. (2023). Coaplicación entre el consorcio microorganismos eficientes y Biobras-16® aumentan el crecimiento y la productividad del frijol común. Revista de la Facultad de Ciencias, 12(2), 64–-79. https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v12n2.107055 DOI: https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v12n2.107055

Calero-Hurtado, A., Pérez-Díaz, Y., Peña-Calzada, K., Jiménez-Medina, A., & Kukurtcu, B. (2025). Soybean responses to foliar amino acid application and high plant densities. Revista de Ciencias Agrícolas, 42(2), Artículo e2264. https://doi.org/10.22267/rcia.20254202.264 DOI: https://doi.org/10.22267/rcia.20254202.264

Calero-Hurtado, A., Pérez-Díaz, Y., Rodríguez-Lorenzo, M., & Rodríguez-González, V. (2022). Aplicación conjunta del consorcio microorganismos benéficos y FitoMas-E® incrementan los indicadores agronómicos del frijol. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 25(1), Artículo e2252. https://doi.org/10.31910/rudca.v25.n1.2022.2252 DOI: https://doi.org/10.31910/rudca.v25.n1.2022.2252

Du Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. Scientia Horticulturae, 196, 3-14. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021

El Sheikha, A. F., Allam, A. Y., Younes Taha, M., & Varzakas, T. (2022). How does the addition of biostimulants affect the growth, yield, and quality parameters of the snap bean (Phaseolus vulgaris L.)? How is this reflected in its nutritional value? Applied Sciences, 12(2), Artículo 776. https://doi.org/10.3390/app12020776 DOI: https://doi.org/10.3390/app12020776

Henderson, B. C. R., Sanderson, J. M., & Fowles, A. (2025). A review of the foliar application of individual amino acids as biostimulants in plants. Discover Agriculture, 3, Artículo 69. https://doi.org/10.1007/s44279-025-00222-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s44279-025-00222-7

Jiang, Y., Yue, Y., Wang, Z., Lu, C., Yin, Z., Li, Y., & Ding, X. (2024). Plant biostimulant as an environmentally friendly alternative to modern agriculture. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 72(10), 5107-5121. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c09074 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c09074

Kemp, C. D. (1960). Methods of estimating the leaf area of grasses from linear measurements. Annals of Botany, 24(4), 491-499. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a083723 DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a083723

Li, J., Van Gerrewey, T., & Geelen, D. (2022). A meta-analysis of biostimulant yield effectiveness in field trials. Frontiers in Plant Science, 13, Artículo 836702. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.836702 DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.836702

Li, T., Chen, X., Cao, S., Liu, Z., Tian, L., Gao, Z., Sun, M., Zong, H., Wang, D., El-Sheikh, M. A., Yang, M., & Liu, P. (2024). Integrated physiological and transcriptome analyses of the effects of water-soluble amino acid fertilizer on plant growth. Journal of King Saud University - Science, 36(11), Artículo 103504. https://doi.org/10.1016/j.jksus.2024.103504 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2024.103504

Ministerio de la Agricultura de Cuba. (2020). Instructivo técnico para el cultivo del frijol en Cuba (1.ª ed.).

Mosa, W. F. A., Ali, H. M., & Abdelsalam, N. R. (2021). The utilization of tryptophan and glycine amino acids as safe alternatives to chemical fertilizers in apple orchards. Environmental Science and Pollution Research, 28(2), 1983-1991. https://doi.org/10.1007/s11356-020-10658-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-020-10658-7

Dias Nunes, H., Tiraboschi Leal, F., Checcio Mingotte, F. L., D’Amico Damião, V., Cuoto Junior, P. A., & Borges Lemos, L. (2021). Agronomic performance, quality and nitrogen use efficiency by common bean cultivars. Journal of Plant Nutrition, 44(7), 995-1009. https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1849292 DOI: https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1849292

Peña Calzada, K., Calero Hurtado, A., Peistrup, V., Mühlmann, I., Rodríguez Miranda, D., Rodríguez Coca, L. I., Rodríguez González, M., & Rodríguez Fernández, J. C. (2024). Respuestas fisiológicas y productivas de plantas de remolacha tratadas con una solución de aminoácidos. Temas Agrarios, 29(1), 113-125. https://doi.org/10.21897/pkxmyw03 DOI: https://doi.org/10.21897/pkxmyw03

Peña Calzada, K., Olivera Viciedo, D., Habermann, E., Calero Hurtado, A., Lupino Gratão, P., De Mello Prado, R., Lata-Tenesaca, L. F., Martinez, C. A., Ajila Celi, G. E., & Rodríguez, J. C. (2022). Exogenous application of amino acids mitigates the deleterious effects of salt stress on soybean plants. Agronomy, 12(9), Artículo 2014. https://doi.org/10.3390/agronomy12092014 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy12092014

Peña-Calzada, K., Calero-Hurtado, A., Meléndrez-Rodríguez, J. F., Rodríguez-Fernández, J. C., Gutiérrez-Cádenas, O. G., García-González, M. T., Madrigal-Carmona, L., & Jiménez-Medina, A. (2025). Impacts of the biostimulant VIUSID® Agro on growth, productivity, and tolerance to salt stress in crops: A systematic review. Horticulturae, 11(4), Artículo 407. https://doi.org/10.3390/horticulturae11040407 DOI: https://doi.org/10.3390/horticulturae11040407

Pérez Díaz, Y., Calero Hurtado, A., Peña Calzada, K., Gutiérrez Díaz, J. L., & Rodríguez González, V. (2024). Densidades de plantas y aplicación foliar de aminoácidos incrementan el rendimiento del ajonjolí. Temas Agrarios, 29(1), 100-112. https://doi.org/10.21897/w2sd1542 DOI: https://doi.org/10.21897/w2sd1542

Pérez-Díaz, Y., Calero-Hurtado, A., Peña Calzada, K., & Jiménez Medina, A. (2025). Utilización de densidades de plantas y un consorcio microbiano para la producción sostenible de girasol. Agronomía Mesoamericana, 36, Artículo f9zbrr64. https://doi.org/10.15517/f9zbrr64 DOI: https://doi.org/10.15517/f9zbrr64

Pohlmann, V., Lago, I., Lopes, S. J., da Silva Martins, J. T., da Rosa, C. A., Caye, M., & Portalanza, D. (2021). Estimativa da área foliar de feijão comum (Phaseolus vulgaris) por método não destrutivo. Semina: Ciências Agrárias, 42(4), 2163-2180. https://doi.org/10.5433/1679-0359.2021v42n4p2163 DOI: https://doi.org/10.5433/1679-0359.2021v42n4p2163

IUSS Working Group WRB. (2022). World Reference Base for Soil Resources: International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps (4.ª ed.). International Union of Soil Sciences.

Zhang, Q., Liu, J., Jeong, S. J., Masabni, J., & Niu, G. (2025). Biostimulants applied in seedling stage can improve onion early bulb growth: Cultivar- and fertilizer-type-specific positive effects. Horticulturae, 11(4), Artículo 402. https://doi.org/10.3390/horticulturae11040402 DOI: https://doi.org/10.3390/horticulturae11040402

Descargas

Publicado

19-08-2026

Número

Sección

Notas Técnicas

Categorías

Cómo citar

Meléndrez Rodríguez, J. F., Calero Hurtado, A., & Peña Calzada, K. . (2026). Respuesta agronómica de Phaseolus vulgaris L. a la aplicación de VIUSID® Agro y a la fertilización química. Agronomía Mesoamericana, fy457807. https://doi.org/10.15517/fy457807

Artículos más leídos del mismo autor/a

Artículos similares

1-10 de 15

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.