Efecto de un extracto húmico en indicadores productivos en Zea mays L
Universidad Estatal Amazónica
Julio • Diciembre 2020 Volumen 9 (2)
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Efecto de un extracto húmico en indicadores
productivos en Zea mays L
Effect of a humic extract in productive indicators in Zea mays L.
• Jenifer Alvarez Lima, Departamento de Producción Agrícola, Facultad de Agronomía,
Universidad Agraria de la Habana, (Mayabeque, Cuba) (jenifer93@unah.edu.cu) ORCID: 0000-0003-4456-269X
• Dariellys Martínez Balmori, Departamento de Química, Facultad de Agronomía,
Universidad Agraria de la Habana,(Mayabeque, Cuba) (darielly@unah.edu.cu) ORCID: 0000-0002-8321-8077
• Fernando Guridi Izquierdo, Departamento de Química, Facultad de Agronomía,
Universidad Agraria de la Habana, (Mayabeque, Cuba) (fguridi@unah.edu.cu) ORCID: 0000-0003-0504-0813
Resumen
Los extractos húmicos de vermicompost constituyen una alternativa para la producción
agraria sostenible, que permite disminuir el uso de productos sintéticos, agresivos a la salud
humana y animal, y reducir los costos de producción, debido a su fácil acceso para los
agricultores. El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto que ejerce la aplicación
foliar de diferentes diluciones de un extracto líquido, rico en sustancias húmicas, obtenido
a partir de un vermicompost de estiércol vacuno, sobre indicadores productivos en plantas
de maíz (Zea mays L.). Bajo un diseño completamente aleatorio, con tres repeticiones, se
realizaron aplicaciones de tres diluciones del extracto húmico (1:40, 1:60 y 1:80, v:v) en tres
momentos (15, 30 y 45 días después de la siembra), y se asumió como control a un grupo de
plantas que se mantuvieron sin aplicación. Se analizaron algunas propiedades del extracto
obtenido y se evaluó su efecto sobre los indicadores productivos: número de mazorcas por
planta, número de granos por hilera, diámetro de la mazorca (con y sin granos), longitud de la
mazorca, número de hileras por mazorca, masa de 100 granos, masa de la producción (con y
sin paja) y rendimiento. Para la comparación múltiple de medias se utilizó el test de Turkey al
95% de confianza. Ocho variables manifestaron estímulos ante la aplicación de los lixiviados,
mostrándose las mejores respuestas en presencia de las diluciones 1:60 y 1:80 (v:v), con
rendimientos por encima de las 12,6 t.ha
-1
(considerando la masa de la tusa).
Palabras claves: agricultura sostenible, aplicación foliar, diluciones húmicas, maíz.
Abstract
The vermicompost humic extracts constitute an alternative for the sustainable agrarian
production that allows to diminish the use of synthetic products, aggressive to the human and
animal health, and to reduce the production costs, due to their easy access for the farmers.
Determine the inuence of foliar applications of different dilutions of a liquid extract (rich in
humic substances) obtained starting from a vermicompost of bovine manure, on productive
indicators in corn plants (Zea mays L.) was the objective of this investigation. Under a
completely random design, with three repetitions, applications were carried out of three
dilutions of the humic extract (1:40, 1:60 and 1:80, v:v) in three moments (15, 30 and 45
days after the sowing), and a group of plants that stayed without application was assumed as
Recibido:03/08/2020 - Revisado:02/09/2020 / Aceptado: 16/09/2020 - Publicado: 20/12/2020
© 2020 Universidad Estatal Amazónica, Puyo, Ecuador.
Disponible gratuitamente en revamazcyt@uea.edu.ec
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control. Some properties of the obtained extract were analyzed and their effect was evaluated
on the productive indicators: number of ears for plant, number of grains for rows, diameter
of the ear (with and without grains), longitude of the ear, number of rows for ear, mass of 100
grains, mass of the production (with and without straw) and yield. For the multiple comparison
of stockings was used the Turkey test to 95% of trust. Eight variables manifested stimuli before
the application of leachates, showing the best responses in presence of dilutions 1:60 and
1:80 (v:v), with yields above 12,6 t.ha-1 (considering the cob mass).
Key words: sustainability agriculture, foliar application, humic dilutions, maize.
Introducción
Los modelos de producción convencional
que prevalecen en la agricultura mundial
constituyen una industria lucrativa a
través del comercio de insumos sintéticos,
maquinarias, variedades mejoradas
genéticamente y paquetes tecnológicos que
provocan fragilidad, vulnerabilidad y riesgos
para el ambiente, la salud humana y los
agroecosistemas (Rodríguez et al., 2017).
El uso sostenido de esas prácticas agrícolas
a base de insumos químicos de elevada
toxicidad, ha comprometido la sostenibilidad
de los sistemas y consecuentemente, la
disponibilidad de alimentos. Por otra parte,
la alta dependencia de materias primas
originadas de fuentes no renovables, supone
una de las principales amenazas para las
generaciones futuras (Funes-Monzote, 2017).
Ante esta preocupación las comunidades
científicas han otorgado prioridad a la
producción de alimentos saludables de una
forma armónica con el ambiente. En este
sentido, la agroecología es una alternativa de
producción sostenible que promueve, entre
otras premisas, la sustitución de fertilizantes
sintéticos con bioestimulantes o la aplicación
combinada de ambos (Funes-Monzote,
2017). De acuerdo con Balmori et al. (2019)
aunque existen incertidumbres relacionadas
con los rendimientos, se ha demostrado
que la producción orgánica no solo puede
alcanzar rendimientos similares a los de la
agricultura convencional, sino que puede
repercutir en el control biológico.
Los bioestimulantes tienen acción sobre
el crecimiento de la planta, mejoran la
absorción de nutrientes e incrementan
los rendimientos en condiciones de estrés
ambiental, independientemente de los
elementos nutrientes que contienen. Estas
sustancias y materiales, cuando se aplican a las
plantas o medios de cultivo, han demostrado
potencial para modificar la fisiología de las
plantas, promover su crecimiento y mejorar
su respuesta al estrés salino e hídrico
(Veobides et al., 2018).
Las sustancias húmicas (SH) líquidas se
encuentran entre los bioestimulantes
empleados en la agricultura. Tienen acción
estimulante del tipo “like-hormone” y se
obtienen a partir de fuentes orgánicas de
carácter reciclable, como sedimentos de
ríos, lagos y océanos; materiales orgánicos;
minerales como la leonardita; compost y
vermicompost (Calvo et al., 2014). Estos dos
últimos poseen una elevada utilización en
los procesos agrarios por generarse a partir
de subproductos agropecuarios y sustancias
de desecho, ricas en SH y nutrientes; lo cual,
constituye una ventaja para los sistemas por
favorecer el reciclaje de materiales.
El maíz (Zea mays L.) es uno de los cultivos
de mayor demanda a nivel mundial debido
a su preferencia de consumo humano, su
representatividad en la alimentación ganadera
y su utilización industrial. La produccn
global supera actualmente los 900 millones
de toneladas anuales (FAO, 2017). En
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Cuba es un cereal de gran importancia y
se utiliza para la alimentación, tierno o
seco. Se siembra en toda la isla, abarcando
una superficie entre 77 000 y 100 000
hectáreas, destacándose las provincias de las
regiones centrales y orientales con mayores
extensiones de superficie de siembra. Su
destino principal es como grano amarillo,
cristalino o dentado, para la alimentación
humana en forma de elotes, y en forma de
grano seco para uso industrial de consumo
animal (concentrados). Sin embargo, pese a
los esfuerzos realizados por los agricultores
para elevar los rendimientos en el cultivo,
estos presentan una media nacional de 2,25
t.ha-1, alejada de la media mundial con
valores de 4,50 t.ha-1 (González et al., 2017).
El Grupo de Materia Orgánica y
Bioestimulantes (MOBI) del Departamento
de Química de la Universidad Agraria
de la Habana (UNAH), ha comprobado
que extractos acuosos de SH aislados de
vermicompost estimulan el crecimiento,
desarrollo y producción de varios cultivos, así
como también ejercen un efecto protector
en plantas sometidas a estrés salino e hídrico
(García et al., 2016 a; Veobides et al., 2018;
Balmori et al., 2019).
Los efectos estimulantes de la aplicación
foliar de estos extractos húmicos (EH) de
vermicompost (EHV) sobre la fisiología y
bioquímica de las plantas, que repercuten
en los rendimientos agrícolas y/o calidad
de los frutos, ocupan aún el interés de los
científicos; esto se debe a la necesidad
de conocer completamente su influencia
sobre la productividad en los cultivos de
interés agrícola, como una alternativa de
producción ecológica. El objetivo de este
trabajo fue determinar el efecto que ejerce la
aplicación foliar de diferentes diluciones de
un EHV obtenido a partir de vermicompost
de estiércol vacuno, sobre indicadores
productivos en plantas de maíz de la variedad
Felo.
Materiales y métodos
Obtención y caracterización del EH
El EH fue obtenido a partir de vermicompost
de estiércol vacuno producido durante tres
meses con lombriz roja californiana (Eisenia
foetida Sav.). En el Laboratorio de Química
de la UNAH, se tamizó (2 µm), se secó y fue
sometido a una solución básica consistente
en (NH2)2CO, KOH, KH2PO4. El extracto
resultante se procesó con un agitador
mecánico IKA® RW-20 durante 6 horas
a 60°C; se dejó reposar durante 24 horas;
se decantó y se centrifugó a 3500 rpm en
una centrífuga TG-16. Posteriormente se le
determinó pH y conductividad eléctrica (CE)
según la norma cubana NC 32:1999 con un
pHmetro (Modelo PHSJ-3F, precisión pH ±
0,01) y un conductímetro (Modelo DDSJ-
308, ± 0.5%), respectivamente. La densidad
(ρ) se evaluó con picnómetro y balanza
analítica; los contenidos de sodio y potasio
por fotometría de llama y el porcentaje de
materia orgánica (M.O) colorimétricamente
mediante oxidación con dicromato de potasio
en medio ácido. Las lecturas se realizaron
con un espectrofotómetro a 600 nm (Ray
Leigh UV 2601). Todas las evaluaciones se
realizaron a 25 °C y por triplicado.
Condiciones experimentales y material ve-
getal
El experimento se efectuó en la finca “Las
Papas”, área experimental perteneciente
al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
(INCA), de coordenadas 22o 92´ 26,04´´
Latitud Norte y 82o 14´ 0,59´´ Longitud
Oeste, en el municipio de San José de las
Lajas, provincia Mayabeque, Cuba. El suelo
es Ferralítico Rojo Lixiviado y sus principales
propiedades químicas se presentan en la
(Tabla 1).
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Tabla 1. Propiedades químicas del suelo Ferralítico Rojo Lixiviado, Finca “Las Papas”
Profundidad
(cm)
pH M.O (%)
Cationes intercambiables
(cmol
c
.kg
-1
)
Ca
2+
Mg
2+
Na
+
K
+
0-12 7,25 1,67 12,03 3,60 0,05 0,64
12-22 7,40 1,54 17,50 2,50 0,10 0,50
Se utilizaron semillas de maíz (Z. mays),
variedad Felo, facilitadas por el Programa de
Mejoramiento Genético del INCA. La prueba
de germinación se realizó en el Laboratorio
de Química de la UNAH antes de la siembra,
para comprobar un poder germinativo
superior al 90%.
Se siguió un diseño completamente aleatorio
en parcelas de 12,50 m x 2,00 m, por
triplicado. La siembra se realizó de forma
manual, a 5 cm de profundidad. Se utilizó
un marco de siembra de 0,90 m x 0,30 m
y se depositaron entre dos y tres semillas
por punto, dejándose todas las plantas
que emergieron. Se establecieron cuatro
tratamientos: tres diluciones del EHV en
agua (1:40, 1:60 y 1:80, v:v) y un control
que se mantuvo sin aplicación, simbolizados
como: HL 1:40 (dilución 1:40 v:v), HL
1:60 (dilución 1:60 v:v), HL 1:80 (dilución
1:80 v:v) y C (control). Las aplicaciones se
efectuaron a los 15, 30 y 45 días después de
la siembra (DDS), utilizándose un atomizador
manual de 1 L hasta punto de goteo. Se
realizaron dos riegos por micro aspersión
para satisfacer las demandas hídricas del
cultivo que no cubrieron las precipitaciones.
Las plantas arvenses fueron controladas de
forma manual en todo el ciclo del cultivo
y no se realizaron labores de fertilización
sintética ni control fitosanitario.
Indicadores productivos
Se determinaron los indicadores: número
de mazorcas por planta (conteo directo en
el campo), número de granos por hilera
en la mazorca (conteo visual), longitud de
la mazorca (regla graduada), diámetro de
la mazorca con y sin granos (pie de rey),
número de hileras por mazorca (conteo
visual), masa de 100 granos (balanza técnica,
Modelo BPE-500 ± 0,001 g), masa de la
producción total de cada tratamiento con y
sin paja (balanza técnica, Modelo BPE-500 ±
0,001 g) y rendimiento en función de la masa
de la tusa (por pesada de la producción total
de cada unidad experimental, extrapolada a
una hectárea). Estos parámetros coinciden
con la metodología planteada por Alemán et
al. (2020).
Análisis estadísticos
Los datos fueron tabulados y se comprobaron
los supuestos de normalidad y homogeneidad
de varianza para las variables: número de
mazorcas por planta, número de granos
por hilera en la mazorca, longitud de la
mazorca, diámetro de la mazorca con y sin
granos y número de hileras por mazorca,
cumpliéndose los supuestos. Se graficaron
mediante la herramienta Excel de Microsoft
Office (2016). Se procesaron en el paquete
estadístico Statgraph v 5.1, con análisis de
varianza simple (ANOVA). La comparación
múltiple de medias fue realizada mediante el
test de Turkey al 95% de confianza.
Resultados y discusión
Las propiedades evaluadas del EHV obtenido
(Tabla 2), mostraron valores dentro del rango
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que se reporta en la literatura para estos
lixiviados (Vázquez y Loli, 2018; Velecela
et al., 2019), con valores de pH ligeramente
básico, CE baja (lo que evita efecto de
toxicidad en los cultivos) y porcentaje de C
orgánico elevado (mayor del 25%). También
fueron semejantes a EH extraídos de otras
fuentes como turfas, biochar y leonardita
(Zhang et al., 2014). Estos parámetros indican
que el sólido humificado utilizado contenía
grandes cantidades de M.O humificada
soluble (Calderín et al., 2016).
Tabla 2. Propiedades del extracto húmico de vermicompost obtenido
Propiedades Valor
CE (mS/cm) 5,81
pH 8,73
p(kg/dm
3
) 0,99
Na
+
(mg/L) 270
K
+
(mg/L) 2331
% M.O 38,2
El valor alcanzado por la ρ, indicó una alta
hidrofilicidad de las SH del extracto. Este
indicador es favorable en términos de fluidez
tanto del extracto como de las diluciones
que se preparan a partir de él, ya que no
provocarían dificultades en su aplicación
mediante aspersores. El contenido de
potasio fue ligeramente superior al de otros
EH obtenidos de fuentes alternativas de
M.O (Zhang et al., 2014), probablemente
debido a que en esos casos se empleó una
disolución extractiva de NaOH, la cual
fue sustituida en este trabajo por KOH. Lo
anterior es favorable pues el potasio tiene
influencia en el tamaño, firmeza y sabor
de los frutos; participa en la activación de
sistemas enzimáticos, el metabolismo de las
proteínas, el balance iónico, así como en el
crecimiento de la extensión de membranas
celulares, apertura y cierre de los estomas y
la turgencia celular (Coitiño et al., 2016). De
acuerdo a las propiedades del EH obtenido,
el mismo presenta potencialidades para
su aplicación como bioestimulante en la
agricultura (García et al., 2016 a).
En cuanto al número de mazorcas por planta
de maíz tratada con diferentes diluciones
del extracto (Figura 1), se observó que los
tratamientos más diluidos (HL 1:60 y HL
1:80) mostraron diferencias significativas
respecto al control y entre ellas, exhibiendo
una mejor respuesta el tratamiento HL 1:60.
De igual forma, se encontraron estímulos
sobre la producción de granos por mazorca.
Sin embargo, el tratamiento HL 1:40 no
modificó la cantidad de mazorcas por
planta, probablemente debido a una mayor
concentración de SH, las cuales, en elevadas
proporciones, podrían inhibir procesos
fisiológico-bioquímicos de la planta. En otros
cultivos como el ajo (Allium sativum L.) la
aplicación foliar de EHV ha estimulado la
formación de dientes externos en el bulbo,
ha incrementado la masa seca y fresca de
los dientes y los bulbos, y ha mejorado los
parámetros de calidad (Balmori et al., 2019).
En tomate (Solanum lycopersicum L.), se
aumentó la absorción de nutrimentos y la
aparición de hojas y flores (Arjune et al.,
2019), mientras que en habichuela (Vigna
Unguiculata L.) se produjeron más legumbres
por planta (Rodríguez, 2017).
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Figura 1. Número de mazorcas por planta (ESx= 0,07) y número de granos por hilera
(ESx= 0,31) en plantas de maíz tratadas con diferentes diluciones del EH / a-c…Letras
desiguales difieren significativamente (Tukey p<0.05)
Los ácidos húmicos contenidos en las
compostas ejercen efecto sobre componentes
biológicas en plantas de maíz; por ejemplo,
se han verificado incrementos en la masa seca
de la raíz y mayor potencial de crecimiento
en las mismas (Kandil et al., 2020); estímulos
en la germinación de las semillas, formación
y crecimiento de las raíces, crecimiento del
tallo y hojas, y almacenamiento de macro
nutrientes como el potasio, calcio y fósforo, y
micro nutrientes como el hierro y manganeso
(Eyheraguibel et al., 2008). Por otra parte,
Martínez et al. (2012) mencionaron una
posible acción bioprotectora de las SH
líquidas obtenidas de vermicompost en
plantas de maíz bajo condiciones de
salinidad.
Los indicadores de diámetro de la mazorca
con y sin granos no arrojaron diferencias
estadísticas entre ninguno de los tratamientos
(Tabla 3). Calderín et al. (2016) demostraron
la efectividad de materiales humificados
semejantes, a mayores concentraciones, sobre
la actividad biológica y la productividad
en plantas de maíz. En coherencia, es
probable que estas variables se incrementen
a concentraciones superiores del extracto,
sin embargo, el resto de los indicadores
productivos analizados en esta investigación
para la variedad Felo, manifestaron mejores
estímulos a bajas concentraciones del
producto. La acción inhibitoria con relación
a altas concentraciones de las sustancias
húmicas se ha sido planteado en la
literatura (Nardi et al., 2000) y al respecto,
se ha expresado que altas concentraciones
de estas sustancias pueden inhibir el
crecimiento vegetal de forma semejante al
efecto producido por las fitohormonas. Por
tanto, sería necesario dirigir investigaciones
futuras a evaluar la efectividad de EHV sobre
esta variedad, en una gama más extensa de
diluciones.
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Tabla 3. Diámetro de la mazorca, con y sin granos, de las plantas de maíz tratadas con
diferentes diluciones del extracto húmico líquido
Tratamientos
Diámetro de la
mazorca con granos
(cm)
Diámetro de la
mazorca sin granos
(cm)
C 5,02 ± 0,14 3,10 ± 0,12
HL 1:40 4,99 ± 0,16 2,82 ± 0,13
HL 1:60 4,98 ± 0,20 2,88 ± 0,17
HL 1:80 4,95 ± 0,27 2,79 ± 0,19
ESx 0,07 0,08
La longitud de la mazorca y la masa de 100
granos solo se estimularon ante la aplicación
de HL 1:80, mientras que el número de
hileras por mazorca se incrementó en
todos los tratamientos con EHV (Tabla 4).
Aplicaciones de diferentes bioproductos han
logrado incrementar los valores medios de la
masa de 100 semillas (Calero et al., 2016).
Las SH motivan la absorción de nutrientes por
parte de la planta, promueven el desarrollo
de las raíces, mejoran la fertilidad y calidad
del suelo y favorecen la producción de
biomasa (Crittenden et al., 2015). Los efectos
sobre el crecimiento vegetal, señalan la
influencia positiva en el transporte de iones,
facilitándose la absorción y permeabilidad
de las membranas, la acción directa sobre
procesos metabólicos como fotosíntesis,
respiración y síntesis de proteínas mediante
el aumento o disminución de la actividad
de diversas enzimas y la actividad hormonal
(Huelva et al., 2013).
La influencia de las SH sobre el crecimiento
y desarrollo de plantas de maíz se ha
comprobado (Martínez et al., 2012), y se
ha relacionado con la estimulación de la
actividad de enzimas que hacen parte del
metabolismo del nitrógeno (nitrato reductasa,
glutamato deshidrogenasa y glutamina
sintetasa) y el carbono; así como la actividad
de la enzima H+-ATPasa de la membrana
plasmática (Veobides et al., 2018).
Por otra parte, la actividad fitohormonal
favorece el alargamiento de las células
de los brotes; incrementa la floración, la
cantidad y dimensión de los frutos; favorece
el desarrollo de flores; la germinación de
semillas; aumenta la dimensión de algunos
frutos y retarda el envejecimiento de tejidos
vegetales (Sangoquiza et al., 2019).
Tabla 4. Longitud de la mazorca, número de hileras por mazorca y masa de 100 granos en
plantas de maíz tratadas con diferentes diluciones del EH
a-b…Letras desiguales entre las difieren significativamente (Tukey p<0.05)
Tratamientos Longitud de la
mazorca
(cm)
No. de hileras/
mazorca
No. de hileras/
mazorca
C
16,48 b 13,00 b 34,35 b
HL 1:40
19,62 ab 15,00 a 33,92 b
HL 1:60
19,62 ab 15,00 a 38,14 ab
HL 1:80
21,78 a 15,50 a 41,33 a
ESx 0,86 0,44 1,15
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Los estímulos del EHV sobre las componentes
agrícolas anteriores favorecieron los
rendimientos del maíz. Estos manifestaron
diferencias estadísticas significativas entre
el control y los tratamientos con lixiviados
y se incrementaron de 8,6 a 12,8 t.ha-
1 (considerándose la masa de la tusa),
apreciándose los mayores valores con
HL 1:60 y HL: 1:80 (Tabla 5). Dicho
comportamiento, demuestra que la
aplicación foliar del bioestimulante influyó en
los procesos biológicos del cultivo, lo que se
reflejó en un aumento de la masa promedio
y la productividad del mismo. Resultados
similares han sido publicados, donde la
aspersión foliar de EH ha incrementado los
rendimientos del maíz, a través de la cantidad
y tamaño de los granos (García et al. 2016 b).
Tabla 5. Masa de la producción (con y sin paja) y rendimiento de plantas de maíz tratadas
con diferentes diluciones del EH (medias de tres repeticiones)
a-c…Letras desiguales entre filas difieren signficativamente (Tukey p<0.05)
* Se consideró la masa de la tusa.
Tratamientos
Masa de la
producción
con paja (kg)
Masa de la
producción
sin paja (kg)
Rendimiento*
(t.ha
-1
)
C
19,77 c 9,31 c 8,6 c
HL 1:40
22,50 b 11,14 b 10,3 b
HL 1:60
29,09 a 13,64 a 12,6 a
HL 1:80
29,54 a 13,86 a 12,8 a
ESx 0,12 0,12 0,12
Al analizar las respuestas productivas del
cultivo y el comportamiento de sus diferentes
variables ante la aplicación del EHV, se
observó que todos los tratamientos con el
extracto manifestaron estímulos significativos
respecto al control, no obstante, HL 1:60 y
HL 1:80 arrojaron los mejores resultados.
Esto sugiere que la variedad de maíz Felo,
bajo las condiciones experimentales en que
se desarrolló el experimento, expresa el mejor
potencial productivo a bajas concentraciones
del producto.
Los extractos contenidos de SH constituyen
una opción válida de fertilización orgánica,
permiten disminuir el empleo de productos
sintéticos que provocan daños a la salud
humana y animal, la degradación de suelos
y la toxicidad de las aguas, entre otros
tantos perjuicios ambientales. Promueven
la actividad biológica del cultivo, lo cual,
incrementa la productividad y contribuye a
alcanzar seguridad alimentaria; además de
que su fácil acceso y la simplicidad de su
proceso de obtención los hacen más viables,
desde el punto de vista económico, que
otras tecnologías industriales. Esta es una
alternativa de producción sostenible del maíz
a pequeña escala que garantiza justicia social
y ambiental y rentabilidad económica.
Conclusiones
El EHV obtenido presentó propiedades
dentro del rango establecido para materiales
humificados. Su aspersión foliar permitió
incrementar la productividad en plantas de
maíz de la variedad Felo, hasta 12,8 t.ha-1
(considerándose la masa de la tusa), debido
al estímulo de otros indicadores agrícolas.
Este producto de origen orgánico sugiere
una alternativa de producción saludable y
poco agresiva para el ambiente. Los mejores
resultados generales se obtuvieron en los
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tratamientos con menor concentración
del extracto (HL 1:60 y HL 1:80), lo cual,
demostró la efectividad del producto en
bajas cantidades.
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Como citar este artículo
Alvarez, J.,Martinez, D., Guridi, F. (2020). Efecto de un extracto húmico en indicadores
productivos en Zea mays L. Revista Amazónica: Ciencia y Tecnología. 9 (2).19-28