Cultivo agroecológico del tomate cherry con uso de biofertilizantes en ambiente protegido
DOI:
https://doi.org/10.51372/bioagro372.6Palabras clave:
Crecimiento, interacción, producción orgánica, Solanum lycopersiconResumen
El tomate cherry está aumentando su demanda en el mercado de Brasil, especialmente por presentar características deseables para el consumo. Los estudios que buscan optimizar el cultivo del tomate cherry de forma agroecológica aún son escasos y poco concluyentes. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de biofertilizantes en el desarrollo vegetal y en la producción de tomate cherry en el estado de Roraima, Brasil. El experimento se llevó a cabo en un invernadero en el Centro de Ciencias Agrarias de la Universidad Federal de Roraima, Boa Vista. En el experimento se utilizó un diseño en bloques completos al azar, con arreglo factorial 2 x 4, con cuatro repeticiones. Se evaluaron dos tipos de fertilización orgánica utilizando el biofertilizante común (BC: 50 % de estiércol de ganado vacuno + 50 % de agua) y el biofertilizante enriquecido (BE: 15 % de estiércol de ganado vacuno + 15% de estiércol de aves + 10 % de cáscara de arroz carbonizada + 10 % de polvo de grava basáltica + 50 % de agua), con las siguientes dosis (0; 800; 1600 y 2400 mL planta-1). El análisis de los resultados reveló efectos significativos en ambos factores y su interacción, promoviendo respuestas crecientes en la masa seca de la parte aérea, masa seca de las raíces, número de frutos producidos y diámetro ecuatorial de los frutos. Sin embargo, las plantas tratadas con el biofertilizante enriquecido presentaron mayores valores en comparación con las plantas tratadas con el biofertilizante común. El mayor rendimiento fue promovido por las dosis crecientes de los biofertilizantes, independientemente del tratamiento. El uso de biofertilizantes en dosis crecientes promueve el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo de tomate cherry.
Descargas
Citas
Barzee, T.J., A. Edalati, H. El-Mashad, D. Wang, K. Scow y R. Zhang. 2019. Digestate biofertilizers support similar or higher tomato yields and quality than mineral fertilizer in a subsurface drip fertigation system. Frontiers in Sustainable Food Systems 3(July): 1-13.
Brunton, J.G., M.C.S. Jácome y J.F.R. Santacreu. 2011. Estimación de la productividad del melocotonero de maduración precoz. Vida Rural 1(323): 49-51.
Chacón-Padilla, K. y J.E. Monge-Pérez. 2020. Cucumber (Cucumis sativus L.) production under greenhouse conditions: correlations among variables. Revista Posgrado y Sociedad Sistema de Estudios de Posgrado 18(2): 53-70.
Choi, H.S. 2020. Effects of organic liquid fertilizers on biological activities and fruit productivity in open-field cherry tomato. Bragantia 79(3): 447-457.
Costa, J.H.P., V. Cambiaso, L.A. Picardi, G.R. Pratta y G.R. Rodríguez. 2021. Mejoramiento de la calidad del fruto por la incorporación de genes de especies silvestres en el tomate (Solanum lycopersicum L.). Journal of Basic and Applied Genetics 32 (2): 40-47.
Crasque, J., B.C. Neto, G.A.R. de Souza, R.J. Costa, L. de O. Arantes, S.D. Arantes y F. de L. Alves. 2020. Características físico-químicas de frutos de laranja en diferentes porta-enxertos. International Journal of Development Research 10 (8): 37258-37266.
Fernandes, C., J.E. Corá y L.T. Braz. 2007. Classificação de tomate-cereja em função do tamanho e peso dos frutos. Horticultura Brasileira 25 (2): 275-278.
Galdino, A.G., M.F. Costa, F.T. Camara, W.Á. Rodrigues y P.V. Silva. 2017. Produtividade de tomate cereja em sistema orgânico em função do uso de calcário, esterco e mulching. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável 12 (3): 612.
Gao, F., H. Li. X. Mu, H. Gao, Y. Zhang, R. Li et al. 2023. Effects of organic fertilizer application on tomato yield and quality: a meta-analysis. Applied Sciences (Switzerland) 13 (4): 2-17.
Geremew, A., L. Carson, S. Woldesenbet, C. Carpenter, E. Peace y A. Weerasooriya. 2021. Interactive effects of organic fertilizers and drought stress on growth and nutrient content of Brassica juncea at vegetative stage. Sustainability (Switzerland) 13 (24): 10-14.
Giannakis, I., C. Manitsas, I. Eleftherohorinos, G. Menexes, C. Emmanouil, A. Kungolos y A. L. Lagopodi. 2021. Use of biosolids to enhance tomato growth and tolerance to Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici. Environmental Processes 8 (4): 1415-1431.
Gomes Júnior, J., A.J.N. Da Silva, L.L.M. Silva, F.T. De Souza y J.R. Da Silva. 2011. Crescimento e produtividade de tomateiros do grupo cereja em função da aplicação de biofertilizante líquido e fungo micorrízico arbuscular. Revista Brasileira de Ciências Agrárias 6 (4): 627-633.
Maia, L.S.J.T., J.M. Clemente, N.H. De Souza, de O.J. Silva y P.H.E. Martinez. 2013. Adubação orgânica em tomateiros do grupo cereja. Biotemas 26 (1): 37-44.
Medeiros, R.F., L.F. Cavalcante, F.O. Mesquita, R.M. Rodrigues, G.G. Sousa y A.A. Diniz. 2011. Crescimento inicial do tomateiro-cereja sob irrigação com águas salinas em solo com biofertilizantes bovino. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 15 (5): 505-511.
Mitran, T., P. Kumar Mani, P. Kumar Bandyopadhyay y N. Basak. 2018. Effects of organic amendments on soil physical attributes and aggregate-associated phosphorus under long-term rice-wheat cropping. Pedosphere 28 (5): 823-832.
Monteiro Neto, J.L.L., D.A.A. Albuquerque, A.J.T. Oliveira, R.T. Sakazaki, E.S. da Silva, I.L.G. da S. Carmo, S. da S. Maia, L.G.C. Sborowski, B.J.Z. Monteiro y J.Z.E. Amaya. 2022. Environments and substrates for “pimenta-de-cheiro” (Capsicum chinense Jacq.) seedling production in the Amazon savanna. Revista Agro@Mbiente On-Line 16: 1-15.
Olmedo-López, F.A., R. Ortiz-Rodríguez, R.E. Pérez-Sánchez, A. Morales-Guerrero, T. del C. Ávila Val y P.A. García-Saucedo. 2019. Caracterización fisicoquímica de frutos de tinguaraque (Solanum lycopersicum var. Cerasiforme) cultivados en invernadero. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 23: 325-330.
Quirós, R., A. Halog y P. Muñoz. 2022. Environmental assessment of two irrigation systems in an organic tomato crop system under manure compost fertilization: a sustainable circular economy approach in Catalonia (Spain). Circular Economy and Sustainability 2 (4): 1445-1462.
R Core Team. 2023. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing (4.2.2). https://www.r-project.org/
Shimizu, G.D., R.Y.P. Marubayashi y L.S. A. Gonçalves. 2024. AgroR: experimental statistics and graphics foragricultural sciences. R Package Version 1.3.6. https://n9.cl/3tx5e
Silva, P.A. da, J. da S. Rabelo, M. de A. Guimarães, J.C. do V. Silva y L.S.C. de Oliveira. 2017. Sistemas de condução na producción comercial de tomate “cereja.” Nativa 5 (5): 316-319.
Singh, D.K. 2021. Polyhouse vegetable crop breeding. En D.K. Singh y K.V. Peter (eds.), Protected Cultivation of Horticultural Crops. New India.
Souza, M.V.P. de, M. de O. Rebouças, G.G. de Sousa, B.M. de Azevedo, G.F. Goes y C.L. Magalhães. 2020. Estresse salino e uso de biofertilizante bovino na cultura do tomate. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada 13 (4): 3524-3532.
Traoré, A., A.A. Bandaogo, O. M. Savadogo, F. Saba, A.L. Ouédraogo, Y. Sako, I. Sermé y S. Ouédraogo. 2022. Optimizing tomato (Solanum lycopersicum L.) growth with different combinations of organo-mineral fertilizers. Frontiers in Sustainable Food Systems 5 (March): 1-7.
Wickham, H. 2016. ggplot2: elegant graphics for data analysis. Springer-Verlag. https://ggplot2.tidyverse.org/
Wu, Y., S. Yan, J. Fan, F. Zhang, J. Zheng, J. Guo y Y. Xiang. 2020. Combined application of soluble organic and chemical fertilizers in drip fertigation improves nitrogen use efficiency and enhances tomato yield and quality. Journal of the Science of Food and Agriculture 100 (15): 5422-5433.
Ye, L., X. Zhao, E. Bao, J. Li, Z. Zou y K. Cao. 2020. Bio-organic fertilizer with reduced rates of chemical fertilization improves soil fertility and enhances tomato yield and quality. Scientific Reports 10 (1): 1-11.
Zhang, L., T. Meng, Z. Zhang y Y. Mu. 2023. Effects of organic fertilizer substitution on the technical efficiency among farmers: evidence from Bohai Rim Region in China. Agronomy 13 (3): 761.
Zhou, Z., S. Zhang, N. Jiang, W. Xiu, J. Zhao y D. Yang. 2022. Effects of organic fertilizer incorporation practices on crops yield, soil quality, and soil fauna feeding activity in the wheat-maize rotation system. Frontiers in Environmental Science 10 (November): 1-13.
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Derechos de autor 2025 Wellington Farias Araújo, Rafael Jorge do Prado, Mauricio Augusti, João Luiz Lopes Monteiro Neto, Raimundo De Almeida Pereira, Ricardo Manuel Bardales-Lozano

Está obra está bajo licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Derechos del/de autor/es a partir del año de publicación
Esta obra está bajo la licencia:
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación ni de la UCLA. Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados, siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica de esta revista. Los autores(as) tienen el derecho de utilizar sus artículos para cualquier propósito siempre y cuando se realice sin fines de lucro. Los autores(as) pueden publicar en internet o cualquier otro medio la versión final aprobada de su trabajo, luego que esta ha sido publicada en esta revista.
Bioagro se reserva el derecho de realizar modificaciones textuales y ajustes técnicos a las figuras de los manuscritos, de acuerdo con el estilo y especificaciones de la revista.