Efecto fertilizante de la aplicación de ceniza de caña de azúcar y micorrizas a diferentes suelos de Cuba

Contenido principal del artículo

Onelio Fundora Herrera
Katia Rodríguez Rodríguez
Pedro de la Fé Rodríguez
Georgina Gálvez Cabrera
Yoani González Peralta

Resumen

En Cuba, la ceniza de caña de azúcar se produce en enormes cantidades como un residuo de la industria azucarera. Por otra parte, la falta de suficientes investigaciones limita su uso como fertilizante. Con el objetivo de determinar el efecto de la ceniza de residuos de caña de azúcar, sola y acompañada con micorriza, sobre la planta comparada con fertilizantes químicos NPK, se llevó a cabo un estudio de campo y un experimento en macetas con dos diferentes suelos cubanos: Pardo mullido carbonatado y Ferralítico rojo agrogénico (Mollic eutrudept y Rhodic eutrustox) y maíz como planta indicadora. Las concentraciones de fósforo y potasio del suelo eran subóptimas. La ceniza presentó un contenido de 1,03 % P2O5 y 2,54 % K2O. Las cepas de micorriza (Rhizoglomus irregulare y Glomus cubense) fueron aplicadas con el producto comercial EcoMic®. Los resultados mostraron que la ceniza de caña de azúcar puede ser un adecuado sustituto de fertilizantes químicos, debido a su efecto promotor sobre el crecimiento de la planta en ambos suelos. También, fue notable que solo 5 t ha-1 de ceniza, si se acompañaba del sustrato de micorriza, producía casi similar efecto que 10 t ha-1 de ceniza en el suelo Rhodic eutrustox. Por el contrario, cuando la micorriza se aplicó con 10 t ha-1 de ceniza en el suelo Mollic eutrudept, la micorriza lejos de aumentar la efectividad de la ceniza aplicada, mostró una clara tendencia a disminuir su efecto, probablemente debido a un alto suministro de nutrientes respecto a los requerimientos de la micorriza.

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Cómo citar
Fundora Herrera, O., Rodríguez Rodríguez, K., de la Fé Rodríguez, P., Gálvez Cabrera, G., & González Peralta, Y. (2022). Efecto fertilizante de la aplicación de ceniza de caña de azúcar y micorrizas a diferentes suelos de Cuba. Centro Agrícola, 49(1), https://cu-id.com/2153/cag011222349. https://cagricola.uclv.cu/index.php/cagricola/article/view/6
Sección
Artículos de Investigación

Cómo citar

Fundora Herrera, O., Rodríguez Rodríguez, K., de la Fé Rodríguez, P., Gálvez Cabrera, G., & González Peralta, Y. (2022). Efecto fertilizante de la aplicación de ceniza de caña de azúcar y micorrizas a diferentes suelos de Cuba. Centro Agrícola, 49(1), https://cu-id.com/2153/cag011222349. https://cagricola.uclv.cu/index.php/cagricola/article/view/6

Referencias

AGUILERA GARCÉS, I., SOSA SÁNCHEZ, O. y MACÍAS NÚÑEZ, E. 2020. Efecto de la ceniza procedente de la industria azucarera en los primeros estadios del crecimiento de diez variedades de arroz (Oryza Sativa L.). Redel. Revista Granmense de Desarrollo Local, 4: 191-199.

CAMEJO, M. 2016. Efecto de dosis de nitrógeno, fósforo y potasio combinadas con micorrizas en yuca (Manihot esculenta Crantz). Tesis para optar por el título de Master en Agricultura Sostenible. Facultad Ciencias Agropecuarias, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, 59 p.

FERNÁNDEZ, K. 2013. Establecimiento de un sistema eficiente de micorrización in vitro de plántulas de Solanum tuberosum L. y Medicago truncatula Gaertn. Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias Biológicas. Universidad de La Habana, La Habana, Cuba, 117 p.

GRACE, E. J., SMITH, A. and SMITH, S. E. 2009. Desciphering the arbuscular mycorrhizal pathway of P uptake in non-responsive plant species. In: Azcón-Aguilar, C., Barea, J. M. and Gianninazzi-Pearson, V. (Eds.). Mycorrizas-functional processes and ecological impact. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 89-106.

HERNÁNDEZ, A., PÉREZ-JIMÉNEZ, J. M., BOSCH, D., et al. 2015. Clasificación genética de los suelos de Cuba. Ediciones INCA, Cuba, 91 p.

HUA, Q., KOUPING, L., STRONG, P. J., et al. 2015. Long-term fertilizer application effects on the soil, root arbuscular mycorrhizal fungi and community composition in rotation agriculture. Applied Soil Ecology, 89: 35-43.

JIFON, J. L., GRAHAM, J. H., DROUILLARD, D. L., et al. 2002. Growth depression of mycorrhizal citrus seedlings grown at high phosphorus supply is mitigated by elevated CO2. New Phytologist, 153: 133-142.

HANS, P., ENZMANN, J. and MUTSCHER, H. 1982. Pflanzennährstoffe in tropischen Böden - ihre Bestimmung und Bewertung. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, Germany, 272 p.

QUISPE-QUISPE, D. 2016. Evaluación de dos variedades de papa (Solanum spp.) bajo tres niveles de K2O con la aplicación de ceniza como abono natural en la comunidad Finaya. Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 107 p.

RADJACOMMARE, R., VENKATESAN, S. and SAMIYAPPAN, R. 2010. Biological control of phytopathogenic fungi of vanilla through lytic action of Trichoderma sp. and Pseudomonas fluorescens. Phytopathology and Plant Protection, 43 (1): 1-17.

RIVERA, R., RUÍZ, L., RIERA, M., et al. 2012. La efectividad del biofertilizante EcoMic® en el cultivo de la yuca. Resultados de las campañas de extensiones con productores. Cultivos Tropicales, 33 (1): 5-10.

RIVERA, R., GONZÁLEZ, P. J., HERNÁNDEZ, A., et al. 2015. La importancia del ambiente edáfico y del pH sobre la efectividad y la recomendación de cepas eficientes de HMA para la inoculación de los cultivos. En: VIII Congreso de la Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo. La Habana, Cuba

RUIZ, M. 2015. Comportamiento del arroz (Oryza sativa L.) inoculado con hongos micorrízico arbusculares y expuesto a diferentes condiciones hídricas en el suelo. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, La Habana, Cuba. Disponible en: www.inca.edu.cu/redmicorrizas/docs/posgrados/resumen/2.pdf. Consultado 10/06/2019.

SCHIEMENZ, K., PAULSEN, H. M., BACHMANN, S., et al. 2011. Phosphorus fertilizing effects of biomass ashes. In: Insam, H. and Knapp, B. A. (Eds.). Recycling of Biomass Ashes. Springer-Verlag, Berlin, Germany, pp. 17-31.

SIEVERDING, E., 1991. Vesicular-arbuscular mycorrhiza management in tropical agrosystems. GTZ, Alemania, 371 p.

SIEVERDING, E., ALVES DA SILVA, G., BERNDT, R., et al. 2014. Rhizoglomus, a new genus of the Glomeraceae. Mycotaxon, 129 (2): 373-386.

SIQUEIRA, J. O. y FRANCO, A. A. 1988. Biotecnología do solo. Fundamentos e Perspectivas. Brasilia: Ministerio de Educação, ABEAS; Lavras: ESAL, FAEPE, Brasil, 235 p.

SMITH, S. E. and SMITH, F. A. 2011. Roles of arbuscular mycorrhizas in plant nutrition and growth: New Paradigms from cellular to ecosystem scales. Annual Review Plant Biology, 62: 227-250.

SOIL SURVEY STAFF. 2006. Keys to Soil Taxonomy. Décima Edición, USDA-Natural Resources Conservation Service, Washington DC, USA, 322 p.

TAWARAYA, K. 2003. Arbuscular mycorrhizal dependency of different plant species and cultivars. Soil Science and Plant Nutrition, 49: 655-668.

TIAN, C., KASIBORSKI, B., KOUL, R., et al. 2010. Regulation of the nitrogen transfer pathway in the arbuscular mycorrhizal symbiosis: gene characterization and the arbuscular mycorrhizal symbiosis: gene characterization and the coordination of expression with nitrogen flux. Plant Physiology, 153: 1175-1187.

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