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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efectos del Lombricompost como enmienda de un sustrato para el crecimiento del lechosero (Carica papaya L.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Among crop fertilizer practices with low impact on ecosystems, the use of organic materials such as vermicompost has been proposed. The object of this research was to evaluate the effect of the addition of a vermicompost, obtained from cattle manure and coffee pulp, to substrates for the growth of papaya plants. Two experiments were conducted under nursery and field conditions for 60 and 120 days, respectively. In the first one vermicompost was applied alone, while in the second it was applied along with a nitrogen fertilizer. The vermicompost was added in proportions of 0, 5, 10, 15, 20 and 25% to a substrate made of rice hulls, coconut sawdust and thin sand (1:1:1). The nitrogen fertilizer was applied at decreasing ratios in order to keep a constant amount of this element. Both experiments were conducted under a randomized design with 6 treatments, 8 plants per plot and 3 replicates per experiment. The vegetative growth of the plants was evaluated through leaf area, plant height, stem thickness and total dry weight. The largest growth was found with the highest ratios of vermicompost without fertilizer addition, while when nitrogen was added, intermediate ratios were more efficient. The results show the benefits of vermicompost as a substrate amendment for vegetative growth of papaya plants under nursery and field conditions.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Entre as práticas de fertilização de cultivos com mínimo impacto ao ecossistema se têm sugerido a utilização de materiais orgânicos como a lombricompostagem ou húmus de lombriga. O objetivo deste ensaio foi avaliar os efeitos da lombricompostagem, obtida a partir de esterco de gado bovino e pergaminho de café, como emendante de substratos no crescimento da planta de mamão. Em viveiro e sob exposição solar por 60 e 120 dias, respectivamente, efetuaram-se dois experimentos. No primeiro se aplicou somente lombricompostagem, enquanto que no segundo aplicou-se esta junto com um fertilizante nitrogenado. A lombricompostagem aplicou-se em proporções de 0; 5; 10; 15; 20 e 25% a um substrato base composto por casca de arroz, serragem de coco e areia fina, em partes iguais. O fertilizante nitrogenado aplicou-se em doses diferentes em função de manter constante o conteúdo deste elemento no substrato. Ambos experimentos se desenvolveram sob um desenho ao azar com 6 tratamentos, 8 plantas por parcela e 3 repetições por experimento. Avaliou-se o crescimento vegetativo da planta através da área foliar, altura, diâmetro de caule e matéria seca total. As maiores respostas se encontraram nos substratos com as maiores proporções de lombricompostagem sem fertilizante nitrogenado e nas doses médias quando se aplicou nitrogênio. Estes resultados mostram as bondades do uso da lombricompostagem como emendante de substratos, favorecendo o crescimento da planta de mamão tanto em viveiro como sob exposição solar.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Fertilizante]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <B><FONT SIZE=4>    <P align="center">EFECTOS DEL LOMBRICOMPOST COMO ENMIENDA DE UN SUSTRATO PARA EL CRECIMIENTO DEL LECHOSERO (Carica papaya L.)</P> </FONT>     <P align="center"><font size="3">Ingrid C. Acevedo y Reinaldo Pire</font></P> </B>     <P align="justify"><b>Ingrid C. Acevedo.</b> Ingeniero Agr&oacute;nomo y M.Sc. en Horticultura, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Venezuela. e-mail: ingridacev@hotmail.com</P>     <P align="justify"><b>Reinaldo Pire.</b> Ingeniero Agr&oacute;nomo, UCLA, Venezuela. M.Sc. in Water Science. University of California, EEUU. Candidato a Doctor. Universidad de Valladolid, Espa&ntilde;a. Profesor, UCLA. Direcci&oacute;n: Decanato de Agronom&iacute;a, UCLA. Apartado 400. Barquisimeto. Venezuela. e-mail: rjpire@reacciun.ve</P>   <B>      <P align="justify">Resumen</P> </B>     <P align="justify">Entre las pr&aacute;cticas de fertilizaci&oacute;n de cultivos con m&iacute;nimo impacto al ecosistema se ha planteado la utilizaci&oacute;n de materiales org&aacute;nicos como el lombricompost o humus de lombriz. El objetivo de este ensayo fue evaluar los efectos del lombricompost, obtenido a partir de esti&eacute;rcol de ganado vacuno y pergamino de caf&eacute;, como enmendante de sustratos en el crecimiento de la planta de lechosa. En vivero y bajo exposici&oacute;n solar por 60 y 120 d&iacute;as, respectivamente, se efectuaron dos experimentos. En el primero se aplic&oacute; solamente lombricompost, mientras que en el segundo &eacute;ste se aplic&oacute; junto con un fertilizante nitrogenado. El lombricompost se aplic&oacute; en proporciones de 0, 5, 10, 15, 20 y 25% a un sustrato base compuesto por concha de arroz, aserr&iacute;n de coco y arena fina, en partes iguales. El fertilizante nitrogenado se aplic&oacute; en dosis diferentes en funci&oacute;n de mantener constante el contenido de este elemento en el sustrato. Ambos experimentos se desarrollaron bajo un dise&ntilde;o al azar con 6 tratamientos, 8 plantas por parcela y 3 repeticiones por experimento. Se evalu&oacute; el crecimiento vegetativo de la planta a trav&eacute;s del &aacute;rea foliar, altura, di&aacute;metro de tallo y materia seca total. Las mejores respuestas se encontraron en los sustratos con las mayores proporciones de lombricompost sin fertilizante nitrogenado y en las dosis medias cuando se aplic&oacute; nitr&oacute;geno. Estos resultados muestran las bondades del uso del lombricompost como enmendante de sustratos, favoreciendo el crecimiento de la planta de lechosa tanto en vivero como bajo exposici&oacute;n solar.</P>  <B>    <P align="justify">Summary</P> </B>     <P align="justify">Among crop fertilizer practices with low impact on ecosystems, the use of organic materials such as vermicompost has been proposed. The object of this research was to evaluate the effect of the addition of a vermicompost, obtained from cattle manure and coffee pulp, to substrates for the growth of papaya plants. Two experiments were conducted under nursery and field conditions for 60 and 120 days, respectively. In the first one vermicompost was applied alone, while in the second it was applied along with a nitrogen fertilizer. The vermicompost was added in proportions of 0, 5, 10, 15, 20 and 25% to a substrate made of rice hulls, coconut sawdust and thin sand (1:1:1). The nitrogen fertilizer was applied at decreasing ratios in order to keep a constant amount of this element. Both experiments were conducted under a randomized design with 6 treatments, 8 plants per plot and 3 replicates per experiment. The vegetative growth of the plants was evaluated through leaf area, plant height, stem thickness and total dry weight. The largest growth was found with the highest ratios of vermicompost without fertilizer addition, while when nitrogen was added, intermediate ratios were more efficient. The results show the benefits of vermicompost as a substrate amendment for vegetative growth of papaya plants under nursery and field conditions.</P>  <B>    <P align="justify">Resumo</P> </B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Entre as pr&aacute;ticas de fertiliza&ccedil;&atilde;o de cultivos com m&iacute;nimo impacto ao ecossistema se t&ecirc;m sugerido a utiliza&ccedil;&atilde;o de materiais org&acirc;nicos como a lombricompostagem ou h&uacute;mus de lombriga. O objetivo deste ensaio foi avaliar os efeitos da lombricompostagem, obtida a partir de esterco de gado bovino e pergaminho de caf&eacute;, como emendante de substratos no crescimento da planta de mam&atilde;o. Em viveiro e sob exposi&ccedil;&atilde;o solar por 60 e 120 dias, respectivamente, efetuaram-se dois experimentos. No primeiro se aplicou somente lombricompostagem, enquanto que no segundo aplicou-se esta junto com um fertilizante nitrogenado. A lombricompostagem aplicou-se em propor&ccedil;&otilde;es de 0; 5; 10; 15; 20 e 25% a um substrato base composto por casca de arroz, serragem de coco e areia fina, em partes iguais. O fertilizante nitrogenado aplicou-se em doses diferentes em fun&ccedil;&atilde;o de manter constante o conte&uacute;do deste elemento no substrato. Ambos experimentos se desenvolveram sob um desenho ao azar com 6 tratamentos, 8 plantas por parcela e 3 repeti&ccedil;&otilde;es por experimento. Avaliou-se o crescimento vegetativo da planta atrav&eacute;s da  &aacute;rea foliar, altura, di&acirc;metro de caule e mat&eacute;ria seca total. As maiores respostas se encontraram nos substratos com as maiores propor&ccedil;&otilde;es de lombricompostagem sem fertilizante nitrogenado e nas doses m&eacute;dias quando se aplicou nitrog&ecirc;nio. Estes resultados mostram as bondades do uso da lombricompostagem como emendante de substratos, favorecendo o crescimento da planta de mam&atilde;o tanto em viveiro como sob exposi&ccedil;&atilde;o solar.</P>  <B>    <P align="justify">Palabras clave </B> / Fertilizante / Lechosa / Lombricompost / Papaya /</P>     <P align="justify"><font size="3">Recibido: 02/07/2003. Modificado: 27/02/2004. Aceptado: 29/04/2004.</font></P> <I> </I><B>    <P align="justify">Introducci&oacute;n</P> </B>     <P align="justify">Muchas de las investigaciones recientes en el campo de la producci&oacute;n agr&iacute;cola est&aacute;n siendo orientadas a la b&uacute;squeda de pr&aacute;cticas que sean sostenibles con m&iacute;nimo impacto a los ecosistemas, a trav&eacute;s de la valoraci&oacute;n de los recursos naturales en t&eacute;rminos de conservaci&oacute;n, reciclaje y usos de materiales alternativos (Schriefer, 2000). As&iacute; mismo, el uso de biofertilizantes producidos a base de microorganismos capaces de proporcionar sustancias nutritivas mediante la actividad biol&oacute;gica (Mart&iacute;nez y Dibut, 1996), constituye un elemento valioso a ser utilizado en la agricultura ecol&oacute;gica o sostenible.</P>     <P align="justify">En el caso de la horticultura frut&iacute;cola, espec&iacute;ficamente a nivel de vivero, la implementaci&oacute;n de t&eacute;cnicas apropiadas que reduzcan el uso de fertilizantes qu&iacute;micos ayudar&iacute;a a disminuir el aporte de contaminantes al medio ambiente a la vez que podr&iacute;a redundar en la reducci&oacute;n de los costos de producci&oacute;n.</P>     <P align="justify">Uno de los frutales menores con alta difusi&oacute;n en Venezuela es el cultivo de la lechosa. En esta planta la etapa de vivero es crucial, ya que influye directamente en su posterior capacidad de crecimiento (Avil&aacute;n y Rengifo, 1986).</P>     <P align="justify">Los medios de crecimiento o sustratos utilizados en la etapa de vivero pueden estar constituidos por materiales org&aacute;nicos y/o inorg&aacute;nicos, y sus caracter&iacute;sticas pueden ser mejoradas con la adici&oacute;n de materiales enmendantes que act&uacute;an sobre sus caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y/o biol&oacute;gicas (Masaguer, 2001). Entre estos materiales se encuentra el lombricompost, o humus de esti&eacute;rcol de lombriz, un material estable con propiedades de biofertilizante (P&eacute;rez, 1994). La utilizaci&oacute;n de lombricompost ha dado mejores resultados que el empleo de otros materiales org&aacute;nicos compostados, a pesar de presentar caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas y microbiol&oacute;gicas semejantes (Santamar&iacute;a-Romero <I>et al</I>., 2001).</P>     <P align="justify">El objetivo del presente estudio fue establecer el efecto de diferentes dosis de lombricompost, usado solo o conjuntamente con fertilizante nitrogenado, como enmendante de un sustrato base sobre el crecimiento vegetativo del lechosero.</P>  <B>    <P align="justify">Materiales y M&eacute;todos</P> </B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">El ensayo se realiz&oacute; en las instalaciones de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), ubicadas en Tarabana, estado Lara, Venezuela (10º01'N), a 500msnm, entre abril y octubre 2001, tanto en etapa de vivero como de plena exposici&oacute;n solar.</P>     <P align="justify">Se utilizaron pl&aacute;ntulas de lechosa (<I>Carica papaya</I> L.) de 30 d&iacute;as de edad de la variedad ‘Tailandesa Roja’, colocadas en bolsas de polietileno negro para realizar la etapa de vivero con una duraci&oacute;n de 2 meses. Las bolsas hab&iacute;an sido llenadas con 2 litros de sustrato, aproximadamente.</P>     <P align="justify">Se realizaron dos experimentos. En el primero se utilizaron dosis de 0, 5, 10, 15, 20 y 25% de lombricompost como enmendante de un sustrato base. En el segundo se utilizaron las mismas dosis, pero adicionalmente se aplic&oacute; nitr&oacute;geno a partir de un fertilizante qu&iacute;mico. La fuente de N fue el sulfato de amonio y su dosificaci&oacute;n se realiz&oacute; en funci&oacute;n de igualar en todos los tratamientos el contenido de N total, tomando como referencia la mitad del aporte del sustrato con mayor dosis de lombricompost (<a href="#tab1">Tabla I</a>). Se adopt&oacute; como referencia la mitad de este aporte debido a que en pruebas preliminares se observ&oacute; que dosis mayores de N produc&iacute;an un notorio quemado en las hojas de las pl&aacute;ntulas.</P>      <P align="center"><a name="tab1"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n5/Image94.jpg" WIDTH=422 HEIGHT=275></a></P>      
<P align="justify">Durante la etapa de vivero se efectu&oacute; la fertilizaci&oacute;n antes del traslado de las plantas a plena exposici&oacute;n solar. Para tal fin se aplic&oacute; &uacute;rea conjuntamente con el riego hasta la sexta semana despu&eacute;s del transplante, con una dosis promedio de 0,5g/planta cada 8-10 d&iacute;as. Se aplic&oacute; riego en forma diaria durante la primera semana y posteriormente cada 2 d&iacute;as, con una l&aacute;mina de 5mm por planta.</P>     <P align="justify">Posteriormente, en la etapa del ensayo a plena exposici&oacute;n solar, las plantas fueron transferidas a bolsas de aproximadamente 10l de capacidad, y mantenidas all&iacute; durante dos meses. Luego fueron transferidas a bolsas de aproximadamente 40l para permitir un mejor desarrollo del sistema radical, hasta por dos meses adicionales. En cada trasvase se prepar&oacute; el sustrato de forma de mantener los mismos tratamientos. Se aplic&oacute; una fertilizaci&oacute;n de mantenimiento a la quinta semana del primer trasvase con &uacute;rea en dosis de 7g/planta conjuntamente con el riego. Durante toda esta etapa se aplicaron riegos cada 3 a 4 d&iacute;as.</P>     <P align="justify">El lombricompost utilizado se obtuvo a partir de la mezcla de esti&eacute;rcol de ganado vacuno y pergamino de caf&eacute;, en partes iguales, mediante la actividad de la lombriz californiana (<I>Eisenia foetida</I>) durante un a&ntilde;o de compostaje. El an&aacute;lisis qu&iacute;mico del lombricompost revel&oacute; una composici&oacute;n de 2,0% de N; 850µg·g<sup>-1</sup> de nitratos; 0,70% de P; y 0,98% de K. Present&oacute; pH de 6,6; conductividad el&eacute;ctrica de 2,3dS·m<sup>-1</sup>; relaci&oacute;n C/N de 7,9; y capacidad de intercambio cati&oacute;nico de 78me·100g<sup>-1</sup>.</P>     <P align="justify">El sustrato base estuvo compuesto por una mezcla de arena fina lavada, concha de arroz y aserr&iacute;n de coco en vol&uacute;menes iguales (1:1:1), los cuales se utilizaron por representar un buen soporte f&iacute;sico y ser considerados materiales qu&iacute;micamente inertes. Debido a ello, al mezclar el lombricompost con este sustrato su composici&oacute;n qu&iacute;mica se diluy&oacute; en funci&oacute;n de los tratamientos (desde 4 hasta 20 veces entre los tratamientos extremos de 25 y 5% del compost, respectivamente). Por su parte, la relaci&oacute;n C/N se increment&oacute; proporcionalmente. El sustrato fue previamente esterilizado con vapor de agua por 3 horas.</P>     <P align="justify">Ambos experimentos se desarrollaron bajo un dise&ntilde;o al azar de 6 tratamientos y 3 repeticiones, tanto en la etapa de vivero como a plena exposici&oacute;n solar. La unidad experimental estuvo constituida por 8 plantas (una planta por recipiente o bolsa) conformando 144 plantas en cada uno de los dos experimentos.</P>     <P align="justify">Se evaluaron a los 30, 60, 90 y 180 d&iacute;as despu&eacute;s del primer trasplante las siguientes variables: &aacute;rea foliar, altura de planta, di&aacute;metro de tallo y masa seca. El &aacute;rea foliar se estim&oacute; por la relaci&oacute;n peso/superficie, a partir de discos de hojas (Pire, 1995). El di&aacute;metro del tallo se midi&oacute; en la base del mismo y utilizando un vernier. Para la altura de la planta se estableci&oacute; como criterio la longitud desde el cuello del tallo hasta el &aacute;pice. La masa seca se tom&oacute; luego de seccionar las plantas y colocarlas por 48 horas a 75ºC en estufa de ventilaci&oacute;n forzada.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de varianza para todas las variables estudiadas utilizando el paquete estad&iacute;stico Statistix. La comparaci&oacute;n de medias se realiz&oacute; mediante la prueba de Tukey.</P>  <B>    <P align="justify">Resultados</P> </B> <I>    <P align="justify">&Aacute;rea foliar</P> </I>     <P align="justify">El &aacute;rea foliar de la planta fue afectada significativamente por las proporciones de lombricompost en el sustrato con o sin fertilizaci&oacute;n nitrogenada, en la etapa de vivero y a plena exposici&oacute;n solar. Los mayores valores se encontraron en las plantas desarrolladas en sustratos enmendados con las mayores dosis de lombricompost sin fertilizaci&oacute;n nitrogenada y en las dosis medias cuando se aplic&oacute; nitr&oacute;geno (<a href="#tab2">Tabla II</a>).</P>      <P align="center"><a name="tab2"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n5/Image95.jpg" WIDTH=561 HEIGHT=409></a></P>      
<P align="justify">A los 30 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante la mayor &aacute;rea foliar se encontr&oacute; en los sustratos enmendados con 20% de lombricompost sin aplicaci&oacute;n de N. A partir de esta fecha, al incrementar la proporci&oacute;n de la enmienda aument&oacute; el &aacute;rea foliar de las plantas, tanto en vivero como a plena exposici&oacute;n solar. Cuando se aplic&oacute; N, la mayor &aacute;rea foliar se encontr&oacute; en las dosis del 10 al 20% de lombricompost.</P>     <P align="justify">Al comparar los valores de &aacute;rea foliar entre plantas con dosis similares de lombricompost pero con o sin aplicaci&oacute;n de N, se observa que se obtuvieron valores mayores con la adici&oacute;n de N.</P>     <P align="justify">Al comparar tratamientos con igual contenido de N total en los experimentos 1 y 2, se observa que en la mayor&iacute;a de los muestreos la mayor dosis de lombricompost sin adici&oacute;n de N produjo la mayor &aacute;rea foliar, mientras que la mayor dosis de N sin adici&oacute;n de lombricompost produjo los menores valores. Entre estos dos tratamientos se observa que en condiciones de vivero la mayor &aacute;rea foliar se corresponde con mayor dosis de N adicionado (sin lombricompost) mientras que a plena exposici&oacute;n la tendencia es contraria, es decir, corresponde a la mayor dosis de lombricompost (sin N adicionado).</P>  <I>    <P align="justify">Altura de la planta</P> </I>     <P align="justify">Los sustratos enmendados con lombricompost tuvieron efecto altamente significativo sobre la altura de las plantas de lechosa al final de la etapa de vivero y al inicio de la exposici&oacute;n solar. En general, la menor altura se encontr&oacute; en las plantas desarrolladas en sustratos con ausencia de lombricompost sin y con fertilizante nitrogenado (<a href="#tab3">Tabla III</a>).</P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><a name="tab3"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n5/Image96.jpg" WIDTH=561 HEIGHT=402></a></P>      
<P align="justify">En los sustratos enmendados con lombricompost sin fertilizaci&oacute;n nitrogenada se encontr&oacute; mayor altura de plantas al incrementar la proporci&oacute;n de este compost. De nuevo, se observa un efecto diferencial de los tratamientos de acuerdo a las condiciones de vivero o plena exposici&oacute;n.</P>  <I>    <P align="justify">Di&aacute;metro del tallo</P> </I><B> </B>    <P align="justify">El lombricompost y sus combinaciones con diferentes dosis de fertilizante nitrogenado tuvieron un efecto altamente significativo sobre el di&aacute;metro del tallo de las plantas a partir de los 60 d&iacute;as despu&eacute;s del transplante (<a href="#tab4">Tabla IV</a>).</P>      <P align="center"><a name="tab4"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n5/Image97.jpg" WIDTH=562 HEIGHT=418></a></P>      
<P align="justify">En las plantas desarrolladas en sustratos enmendados sin fertilizante nitrogenado se puede observar que al incrementar la proporci&oacute;n de lombricompost aument&oacute; el di&aacute;metro en la base del tallo, al final de la etapa de vivero y durante la etapa a plena exposici&oacute;n solar, indicando que la planta de lechosa respondi&oacute; favorablemente a esta enmienda org&aacute;nica.</P>     <P align="justify">Por otra parte, las plantas desarrolladas en sustratos sin lombricompost y con la dosis m&aacute;xima de N inorg&aacute;nico, proveniente del fertilizante qu&iacute;mico, presentaron los valores m&aacute;s bajos del grosor del tallo.</P>     <P align="justify">Para esta variable se repite la tendencia observada en las variables anteriores para las dos condiciones de crecimiento de las plantas.</P>  <I>    <P align="justify">Masa seca total de la planta</P> </I>     <P align="justify">El uso de lombricompost solo o en combinaci&oacute;n con diferentes proporciones de fertilizante nitrogenado tuvo un efecto altamente significativo sobre la masa seca total de la planta (<a href="#tab5">Tabla V</a>).</P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><a name="tab5"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n5/Image98.jpg" WIDTH=562 HEIGHT=425></a></P>      
<P align="justify">En todas las etapas del experimento sin fertilizante nitrogenado en el sustrato, la masa seca total de las plantas aument&oacute; a medida que aumentaban las proporciones de lombricompost.</P>     <P align="justify">De forma similar a lo que ocurri&oacute; con las variables anteriores, en condiciones de vivero el tratamiento con la mayor dosis de lombricompost y sin adici&oacute;n de N (experimento 1) mostr&oacute; menores valores de masa seca que su equivalente del experimento 2 (sin lombricompost y adici&oacute;n de la m&aacute;xima dosis de N). Lo contrario ocurri&oacute; en las condiciones de plena exposici&oacute;n solar.</P>     <P align="justify">En la <a href="#fig1"> Figura 1</a> se comparan los tratamientos con las mayores dosis de N, proveniente de fertilizante qu&iacute;mico o del lombricompost. Se observa que a los 90 y 180 d&iacute;as, el tratamiento con lombricompost super&oacute; al del fertilizante qu&iacute;mico para todas las variables de crecimiento de las plantas. A los 30 y 60 d&iacute;as ocurri&oacute; lo contrario, ya que el tratamiento con N de fuente qu&iacute;mica tuvo mejor efecto sobre las variables de crecimiento.</P>      <P align="center"><a name="fig1"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n5/Image99.jpg" WIDTH=530 HEIGHT=349></a></P>  <B>    
<P align="justify">Discusi&oacute;n</P> </B>     <P align="justify">La respuesta de las diferentes variables estudiadas indica que el aporte del lombricompost fue importante cuando el sustrato carec&iacute;a de otra fuente de N. En este sentido, Betancourt (2002) encontr&oacute; mayor altura de plantas de lechosa var. Thailandesa en sustratos de suelo enmendado con 25 y 33% de lombricompost al final de la etapa de vivero, aunque el nivel de respuesta fue menor a la encontrada en este ensayo. Trindade <I>et al</I>. (2001) detectaron mayor altura de plantas de lechosa var. Sunrise al final de la etapa de vivero al aumentar la proporci&oacute;n del abono org&aacute;nico en el sustrato. Atiyeh <I>et al</I>. (2000) concluyeron que la aplicaci&oacute;n de lombricompost a los sustratos en invernaderos tiene un gran potencial para favorecer el crecimiento de diversos cultivos hort&iacute;colas.</P>     <P align="justify">Cuando se compar&oacute; el efecto de dos tratamientos con similar dosis de N, pero en los que este nutriente proven&iacute;a de diferentes fuentes, se observ&oacute; que el uso de lombricompost super&oacute; al fertilizante qu&iacute;mico en todas las variables de crecimiento (<a href="#fig1">Figura 1</a>). Esto demuestra que esta enmienda aport&oacute;, aparte del N, otras sustancias que estimularon el crecimiento de la planta.</P>     <P align="justify">El efecto anterior se produjo a partir de los 90 d&iacute;as de edad de las plantas, mientras que en plantas de menor edad la mayor velocidad de crecimiento ocurri&oacute; en los tratamientos con aplicaci&oacute;n de fertilizante qu&iacute;mico (<a href="#fig1">Figura 1</a>). Esto coincidi&oacute; con el hecho de que al inicio de la etapa de vivero se observ&oacute; clorosis en las hojas maduras, semejando un probable s&iacute;ntoma de deficiencia de N. Kale <I>et al</I>. (1992) se&ntilde;alan que el efecto del lombricompost no es inmediato, sino que la respuesta de la planta puede tomar cierto tiempo. Esto podr&iacute;a reflejar cierto efecto de inmovilizaci&oacute;n del N por parte de los microorganismos presentes en la enmienda, reduciendo la cantidad del nutriente aprovechable por la planta y el cual posteriormente ser&iacute;a liberado al sustrato (Alexander, 1977).</P>     <P align="justify">Es de destacar que cuando en el presente ensayo se suministr&oacute; fertilizante nitrogenado en combinaci&oacute;n con lombricompost, el mayor crecimiento ocurri&oacute; con las dosis intermedias del lombricompost y no con las dosis mayores. De igual modo, Hidalgo (2001) encontr&oacute; mayor &aacute;rea foliar en plantas de Poinsetia en sustratos a base de turba enmendados con lombricompost, a excepci&oacute;n de cuando &eacute;ste se utiliz&oacute; solo, como sustrato. Por otra parte, al comparar los resultados entre el uso o no de fertilizante nitrogenado, se observa que el lombricompost por s&iacute; solo no fue capaz de sostener el m&aacute;ximo crecimiento de la planta, siendo necesario el N a partir del fertilizante qu&iacute;mico, es decir, con alta disponibilidad, para generar mayores contenidos de materia seca (<a href="#tab5">Tabla V</a>). Esto indicar&iacute;a que los efectos ben&eacute;ficos del uso del lombricompost como enmendante de sustratos tienden a disminuir con las dosis altas, o mejor a&uacute;n, que el efecto combinado de ambas fuentes de N pueden actuar en forma complementaria para proveer de nutrientes a la planta en las diferentes etapas de su crecimiento.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Aparte de las consideraciones se&ntilde;aladas sobre el uso del lombricompost, todos los resultados se&ntilde;alan que la planta respondi&oacute; favorablemente a su aplicaci&oacute;n. En una investigaci&oacute;n conducida simult&aacute;neamente (datos no publicados), encontramos que la enmienda mejor&oacute; las propiedades f&iacute;sicas del sustrato; sin embargo, la discusi&oacute;n previa sugiere que hubo alg&uacute;n efecto adicional. Canellas <I>et al</I>. (2000) demostraron que los &aacute;cidos h&uacute;micos, presentes en cantidades apreciables en el lombricompost, pueden estimular el crecimiento tanto de las ra&iacute;ces como de la parte a&eacute;rea de la planta de ma&iacute;z independientemente del efecto producido por los nutrientes esenciales del sustrato. El efecto ben&eacute;fico de los &aacute;cidos h&uacute;micos del lombricompost tambi&eacute;n ha sido reportado en plantas de tomate, piment&oacute;n y fresa cultivados tanto en viveros como en el campo (Arancon <I>et al</I>., 2003a, b).</P>     <P align="justify">P&eacute;rez (1994) mencion&oacute; la presencia de microorganismos con propiedades biofertilizantes en el lombricompost. En tal sentido, en trabajos recientes se ha encontrado que la planta de lechosa ha respondido favorablemente a la presencia de determinados componentes biol&oacute;gicos en el sustrato. Por ejemplo, Rani y Sathiamoorthy (1997) encontraron mayor crecimiento en plantas de lechosa cuando se aplic&oacute; biofertilizante a base de bacterias y micorrizas. As&iacute; mismo, Gasparotto <I>et al</I>. (1998) encontraron que al inocular con micorrizas en vivero se favoreci&oacute; el desarrollo de las plantas, se redujo la cantidad de fertilizante utilizado y se increment&oacute; la resistencia al estr&eacute;s durante el transplante a campo.</P>     <P align="justify">Marek-Kozaczuck y Skorupska (2001) encontraron que la <I>Pseudomonas fluorescens</I> estimula el crecimiento de las plantas a trav&eacute;s de la producci&oacute;n de vitaminas del grupo B solubles en agua. En este sentido, Toyota y Kimura (2000) encontraron predominancia de estas bacterias asociadas al lombricompost, lo cual podr&iacute;a explicar las ventajas del mismo como enmendante de sustrato.</P>     <P align="justify">La discusi&oacute;n precedente permite atribuirle al lombricompost ventajas como enmienda de sustratos debido a su efecto sobre el crecimiento vegetativo de plantas j&oacute;venes, resaltando entre las propiedades de este material org&aacute;nico el aporte de sustancias (de naturaleza qu&iacute;mica o biol&oacute;gica) capaces de estimular el crecimiento.</P>  <B>    <P align="justify">Conclusiones</P> </B>     <P align="justify">El crecimiento de la planta de lechosa reflejado por el &aacute;rea foliar, altura, di&aacute;metro de tallo y masa seca total fueron favorecidos con las mayores proporciones de lombricompost en el sustrato.</P>     <P align="justify">Cuando se utiliz&oacute; combinado con un fertilizante nitrogenado, las dosis medias de lombricompost (concentraciones de alrededor del 15% del producto) originaron mayores valores de las variables de crecimiento, destacando la necesidad de combinar su uso con aplicaciones complementarias de nitr&oacute;geno.</P>     <P align="justify">El uso del lombricompost estimul&oacute; el crecimiento de la planta de lechosa tanto en vivero como hasta 180 d&iacute;as despu&eacute;s del transplante, correspondiente a la etapa de plena exposici&oacute;n solar.</P>  <B>    <P align="justify">REFERENCIAS</P> </B>     <!-- ref --><P align="justify">1. Alexander M (1977) <I>Introduction to Soil Microbiology</I>. Wiley. Nueva York, EEUU. 467 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984028&pid=S0378-1844200400050000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">2. Arancon NQ, Lee S, Edwards CA, Atiyeh R (2003a) Effects of humic acids derived from cattle, food and paper waste lombricomposts on growth of greenhouse plants. <I>Pedobiol.</I> <I>47</I>: 741-744.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984029&pid=S0378-1844200400050000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">3. Arancon NQ, Edwards CA, Bierman P, Metzger JD, Lee S, Welch C (2003b) Effects of vermicomposts on growth and marketable fruits of field-grown tomatoes, peppers and strawberries. <I>Pedobiol.</I> <I>47</I>: 731-735.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984030&pid=S0378-1844200400050000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">4. Atiyeh RM, Subler S, Edwards CA, Bachman G, Metzger JD, Shuster W (2000) Effects of vermicomposts and composts on plant growth in horticultural container media and soil. <I>Pedobiol. 44</I>: 579-590&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984031&pid=S0378-1844200400050000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">5. Avil&aacute;n L, Rengifo C (1986) <I>El lechosero</I>. Editorial Am&eacute;rica. Caracas, Venezuela. pp. 21-22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984032&pid=S0378-1844200400050000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">6. Betancourt D (2002) <I>Efecto de diferentes sustratos sobre la emergencia y desarrollo de plantas de lechosa (</I>Carica papaya L<I>.) en condiciones de vivero</I>. Tesis. Universidad Central de Venezuela. 94 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984033&pid=S0378-1844200400050000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">7. Canellas LP, Olivares FL, Okorokova AL, Faca&ntilde;a AR (2000) Humic acids isolated from earthworm compost enhance root elongation, lateral root emergence, lateral root development, and plasma H-ATPase activity in maize roots. <I>Plant Physiol. 130</I>: 1951-1957.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984034&pid=S0378-1844200400050000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">8. Gasparotto L, Feldmann F, Araujo R, Moraes R, Lieberei R (1998) Recultivation of cleared and abandoned sites in the Amazon by agroforestry systems, a shift-proyect. En El Basam N (Ed.) <I>Sustainable Agriculture for Food, Energy and Industry</I>. Vol 2. James &amp; James. Londres, RU. pp. 1146-1152.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984035&pid=S0378-1844200400050000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">9. Hidalgo P (2001) <I>Vermicompost as a substrate amendment for poinsettia and chrysanthemum production</I>. Tesis. Mississippi University, EEUU. 162 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984036&pid=S0378-1844200400050000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">10. Kale R, Mallesh B, Kubra B, Bagyaraj D (1992) Influence of vermicompost application on the available macronutrients and selected microbial populations in a paddy field. <I>Soil Biol. Biochem. 12</I>: 1317-1320.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984037&pid=S0378-1844200400050000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">11. Marek-Kozaczuk M, Skorupska A (2001) Production of B-group vitaminis by plant growth-promothing <I>Pseudomonas fluorescens</I> strain 267 and importance of vitamins in the colonization and nodulation of red clover. <I>Biol. Fertil. Soils</I> <I>33</I>: 146-151.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984038&pid=S0378-1844200400050000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">12. Mart&iacute;nez R, Dibut B (1996) <I>La experiencia cubana en el uso de los biofertilizantes</I>. Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical &quot;Alejandro de Humboldt&quot; (INIFAT). La Habana, Cuba. 14 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984039&pid=S0378-1844200400050000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">13. Masaguer A (2001) <I>Los sustratos en los cultivos sin suelo: Materiales empleados</I>. Curso de enmiendas org&aacute;nicas y sustratos de cultivo. Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid, Espa&ntilde;a. 49 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984040&pid=S0378-1844200400050000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">14. Orozco FH, Cegarra J, Trujillo LM, Roig A (1996) Vermicomposting of coffee pulp using the earthworm <I>Eisenia fetida</I>: effects on C and N contents and the availability of nutrients. <I>Biol. Fert. Soils 22</I>: 162-166.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984041&pid=S0378-1844200400050000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">15. P&eacute;rez H (1994) Producci&oacute;n de biofertilizantes con la cr&iacute;a de la lombriz roja Californiana (<I>Eisenia foetida</I>), utilizando cuatro tipos de sustratos diferentes en condiciones semi-controladas. <I>Revista Unellez de Ciencia y Tecnolog&iacute;a</I> <I>12</I>: 88.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984042&pid=S0378-1844200400050000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">16. Pire R (1995) Estimaci&oacute;n del &aacute;rea foliar en <I>Vitis vinifera</I> L. French Colombard a partir de mediciones lineales en las hojas. <I>Agron. Trop.</I> <I>45</I>: 143-154.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984043&pid=S0378-1844200400050000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">17. Rani M, Sathiamoorthy S (1997) Effect the organic and biofertilizers on root enzyme activity, nematode, total biomass and growth enhancement of papaya cv. Co. 6. <I>South Indian Horticult.</I> <I>45</I>: 217-223.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984044&pid=S0378-1844200400050000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">18. Santamar&iacute;a-Romero S, Ferrera-Cerrato R, Almaraz-Su&aacute;rez JJ, Galvis-Spinola A, Barois-Baullard I (2001) Din&aacute;mica y relaciones de microorganismos, C-org&aacute;nico y N-Total durante el composteo y vermicomposteo. <I>Agrociencia</I> <I>35</I>: 377-384.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984045&pid=S0378-1844200400050000900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">19. Schriefer D (2000) <I>Agriculture in Transition</I>. Acres. Austin, TX, EEUU. 238 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984046&pid=S0378-1844200400050000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">20. Trindade AV, Siqueira JO, De Almeida FP (2001) Dependencia micorr&iacute;zica de variedades comerciales de mamoeiro. <I>Pesq. Agropec. Bras</I>. <I>12</I>: 1485-1494.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984047&pid=S0378-1844200400050000900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">21. Toyota K, Kimura M (2000) Microbial community indigenous to the earthworm. <I>Biol. Soils</I> <I>31</I>: 489-493.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=984048&pid=S0378-1844200400050000900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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