Evaluación del efecto de biofertilizantes y fertilizante químico sobre el crecimiento de uspí (Couepia polyandra) y caracolillo (Ormosia macrocalix)
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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.