Caracterización físico química del BIOL-Y23 de residuos del café en el municipio Tercer Frente
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Resumen
La disminución de los rendimientos agrícolas debido a factores edafoclimáticos y económicos ha incentivado el uso de fertilizantes orgánicos. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar el Biol-Y23 elaborado con residuos del café en el municipio Tercer Frente, destacando su potencial como biofertilizante sostenible. El Biol-Y23 se preparó con la mezcla de pulpa de café, estiércol bovino, guano de murciélago, harina de roca caliza, ceniza vegetal, lixiviado de humus de lombriz, microorganismos nativos y agua, seguida de una fermentación anaeróbica durante 60 días. La caracterización fisicoquímica incluyó análisis de pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, sodio y otros micronutrientes mediante técnicas estándar en laboratorio. Los resultados mostraron que el Biol-Y23 presentó un pH de 4,83, adecuado para el cultivo del café, y una elevada conductividad eléctrica (14,65 dS/m). Se encontró un alto contenido de materia orgánica (13,56 g/L) y macronutrientes esenciales, como nitrógeno (584,60 mg/L), fósforo (201,80 mg/L) y potasio (1983,33 mg/L). También se observaron concentraciones destacadas de calcio y sodio, lo que evidencia su potencial para mejorar la fertilidad y salud del suelo. En conclusión, el Biol-Y23 representa una estrategia sostenible para reducir el uso de fertilizantes químicos y mejorar la calidad del suelo, promoviendo la interacción planta-microbiota y la recuperación de suelos degradados.
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Referencias
Akhiar, A., Battimelli, A., Torrijos, M., & Carrere, H. (2017). Comprehensive characterization of the liquid fraction of digestates from full-scale anaerobic co-digestion. Waste management, 59, 118-128. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16306638
Barraza, B. S., Ovalle, Ó., & Peña, E. (2019). Producción y caracterización de bioestimulantes para la producción agrícola a partir de residuos locales. ANFEI Digital, 11. https://anfei.mx/revista/index.php/revista/article/view/550
Carrillo-Sosa, Y., Terry-Alfonso, E., Ruiz-Padrón, J., Villegas, M. E., & Delgado, G. (2017). Efecto del LEBAME en la germinación de semillas de tomate (Solanum lycopersicum L.). Cultivos Tropicales, 38(3), 30-35. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362017000300004&script=sci_arttext
Cervantes Beyra, R., Castro-Lizazo, I., Mesa Pérez, M. A., Ocampo Ramírez, A., Fernández Valdés, D., & Fernández Valdés, D. (2015). Efecto de la pulpa de Coffea arabica L. sobre la microflora de tres unidades de suelos. Revista de proteccion vegetal, 30(2), 115-122. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1010-27522015000200005&script=sci_arttext
Espinoza, J. P., Apaza, C., & Luizaga, I. (2020). Caracterización y Análisis para la Aplicación de Biol Obtenido a Partir de Residuos Orgánicos en la Unidad Experimental de Producción de Biogás en los Laboratorios de Petróleo, Gas y Energías de la Universidad Privada del Valle. Journal Boliviano de Ciencias, 16(48), 50-65. https://doi.org/10.52428/20758944.v16i48.347
Gamboa, P. (2019). Aplicación de biol mediante la técnica en ferdín en el crecimiento de Coffea arabica L. variedad Catuai, en Satipo. http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/7286
García, J., & Ballesteros, M. I. (2005). Evaluación de parámetros de calidad para la determinación de carbono orgánico en suelos. Revista colombiana de Química, 34(2), 201-209. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-28042005000200009&script=sci_arttext
Gliessman, S. (2002). Procesos ecológicos en agricultura sostenible. Agroecologia. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).
Hazarika, T. K., Bhattacharyya, R. K., & Nautiyal, B. P. (2015). Growth Parameters, Leaf Characteristics and Nutrient Status of Banana as Influenced by Organics, Biofertilizers and Bioagents. Journal of Plant Nutrition, 38(8), 1275-1288. https://doi.org/10.1080/01904167.2014.957399
Jara-Samaniego, J., Gallegos, J., & Cruz, A. (2021). Elaboración y caracterización de bioles de residuos orgánicos. InterSedes, 22(45), 189-203. https://doi.org/10.15517/isucr.v22i45.46013
Kjeldahl, J. (2022). Validación del método Kjeldahl para determinación del contenido de proteína en harinas y derivados de cereales de origen andino (quinua y amaranto) [MsC Thesis, Tesis de maestría en Gestión integral de laboratorio de química]. https://dspace.espol,edu.ec/handle/123456789/56481
Martin, F. (2023). La Fertilización en la Agricultura Ecológica. Agroinformacion. https://agroinformacion.com/2023/
Moreno Reséndez, A., Rodríguez Dimas, N., Reyes Carrillo, J. L., Márquez-Quiroz, C., & Reyes González, J. (2014). Comportamiento del chile Húngaro (Capsicumannuum) en mezclas de vermicompost-arena bajo condiciones protegidas. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo, 46(2), 97-111. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-86652014000200008&script=sci_arttext
Pérez Méndez, M., Peña, E. P., Hechemendía, S. A. L., Yero, Y. B., & Hernández, A. H. (2017). Producción de biol y determinación de sus características físico-químicas. Ojeando la Agenda, 48, 6. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6105592
Seufert, V., Ramankutty, N., & Foley, J. A. (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature, 485(7397), 229-232. https://www.nature.com/articles/nature11069%C2%A0%C2%A0
Smith, D. L., Gravel, V., & Yergeau, E. (2017). Signaling in the Phytomicrobiome. Frontiers in Plant Science, 8, 611. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.00611/full
Viltres Barbán, D., & Roman Jerí, C. H. (2023). Manual de Innovaciones Agroecológicas. En Proyecto MásCafé-Cuba (p. 51). Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (INAF), Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), UCTB Estación Experimental Tercer Frente.
Weiland, P. (2010). Biogas production: Current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, 85(4), 849-860. https://doi.org/10.1007/s00253-009-2246-7