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https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6065
Título : | Evaluación del efecto de biofertilizantes y fertilizante químico sobre el crecimiento de uspí (Couepia polyandra) y caracolillo (Ormosia macrocalix) |
metadata.dc.creator: | Hernández Hernández, Lucía |
metadata.dc.creator.id: | 141G15001 |
Resumen : | El uso de fertilizantes inorgánicos y orgánicos como mejoradores de suelo es una práctica en la agricultura, los inorgánicos son los que más se utilizan, pero aportan efectos negativos al medio ambiente por su naturaleza química. Se han reportado diversos productos usados como abonos orgánicos, uno de estos es el Biol, obtenido a partir de la digestión anaerobia de diversos sustratos (Kalyuzhnyi et al., 2006), otro es la vermicomposta que se ha aplicado en diferentes vegetales para promover el crecimiento y mejorar la calidad de los frutos obtenidos (Gutiérrez-Miceli et al., 2007). Adicionalmente se ha usado Lixiviado de vermicomposta que es un producto obtenido en las camas de lombricomposteo y que se ha aplicado con éxito como abono y como controlador de plagas (Gutiérrez-Miceli et al, 2011). Bustamante et al, (2012), reportaron datos sobre el co-compostaje de la fracción sólida de digestatos anaeróbicos (para materiales de valor añadido para su uso en la agricultura) tales como pH de 6.92, conductividad eléctrica de 7.52 dS m-1, N de 31,200 mg/kg-1, P de 8250 mg/kg-1 y K de 19,700 mg/kg-1. Lansing et al., (2010), reportaron que el efluente liquido residual de la degradación anaerobia de excretas de cerdo, contiene 605 mg/g-1 de amoniaco (NH3), 447 mg/g-1 de ion amonio (NH4 +), fosforo (P) 90.6 mg/g-1 y fosfato (PO4-) 51.5 mg/L-1. Yetilmezsoy & Sapci-Zengin (2009) caracterizaron el efluente proveniente de la digestión anaerobia de excretas de aves en un reactor anaerobio UASB, el resultado de ion amonio (NH4 +) fue de 1318 mg/L-1 y de fosforo (P+) 370 mg/L-1, posteriormente se aplicó en el cultivo de pastos. Alburquerque et al (2012), realizaron caracterización de digestato y reportan pH de 7.91, Conductividad eléctrica de 25 dSm-1 y un índice de germinación de 82%. Tejada et al, (2008) efectuaron estudio sobre el uso agrícola de los Lixiviados obtenidos a partir de dos procesos de vermicompostaje diferentes, obtuvieron como resultados pH de 6, N de 900 mg/L-1, P de 500mg/L-1 y K de 600 mg/L-1. Gutiérrez et al, (2008) caracterizaron Lixiviados de vermicomposta, reportan pH de 7.8 y conductividad eléctrica de 2.6 dS m-1, 247 mg/L-1 de NO3-, 168 mg/L-1 de PO43- y 834 mg/L-1 de K, y una prueba de fitotoxicidad en semillas de berros con un 65% de germinación. Gutiérrez et al, (2007) obtienen datos de altura de 55 y 53 cm, diámetro de 1.2 y 1.1 cm y numero de hojas 105 y 104, en cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill). Bachman & Metzger (2008), reportan datos de área foliar de 10.71 cm2 en pimiento (Capsicum annuum L.) y 17.34 cm2 de tomate (Lycopersicun esculentum Mill. 'Rutgers') utilizando vermicomposta de estiércol de cerdo. Mendoza et al (2014), obtienen datos de longitud de tallo 18.2 y 17.6 cm, diámetro 3.59 y 3.36 mm, longitud de la raíz de 28.9 y 28.7 cm en romero (Rosmarinus officinalis L.) utilizando vermicomposta de residuos horticolas. Milpa et al (2012), reportan datos de longitud de tallo de 48.14 cm, área foliar 232.10 cm2 y biomasa de 57.91 g, en Iris Holanda (Iris xiphium L.) utilizando humus de lombriz y Lixiviados como biabono. Pandey & Patra, (2015), reportan datos de área foliar 46.33 cm2 y altura 53.74 cm en Geranio (Pelargonium graveolens L'ella) usando fertilizantes organicos y químicos. El presente trabajo muestra el uso de fertilizantes orgánicos de bajo costos, plantea un nuevo producto que permite conservar fuentes minerales de energía por el desuso de fertilizantes inorgánicos, y demuestra como una materia prima (contenido ruminal), que se dispone de manera inadecuada en el medio rural (gran fuente de residuos orgánicos), se convierte en un producto útil para la agricultura en remplazo de fertilizantes minerales de alto costo (Aparcana & Jansen, 2008; Wezel et al., 2009). El objetivo del trabajo es, promover el cultivo de plantas de USpí (Couepia polyandra) y caracolillo (Ormoisa macrocalix) utilizando materias primas orgánicas residuales con alto valor agregado (biofertilizantes), a través de Lixiviados de lombriz (digestato) y Biol generados en procesos de vermicompostaje y digestión anaerobia respectivamente versus fertilizantes orgánico e inorgánico comerciales. Con estos resultados, se promueve una alternativa de fertilizantes orgánicos que pueden ser utilizados por los agricultores rurales en la propagación de plantas y una solución a los problemas ambientales que se generan a partir de los fertilizantes minerales. Couepia polyandra, es un árbol tropical no muy conocida en la región, sin embargo, Gao et al., (2008) señala que es un arbusto que tiene importancia farmacológica, debido a que se ha reportado que contiene metabolitos secundarios tales como ácido oleanoico, edgeworina, ácido betulinico y estigmasterol. Estos metabolitos son inhibidores de la enzima ADN polimerasa y potencializan la acción de la bleomicina, un anti-cancerígeno. Ormosia macrocalix, es una especie tropical común en las selvas altas y que hoy en día se encuentra en la categoría de especie amenazadas en la NOM- 059 SEMARNAT-2001. |
Fecha de publicación : | 1-mar-2016 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6065 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales (PNPC) |
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