Evaluación de las propiedades edáficas y su relación con el manejo del suelo en cultivos de pitahaya
DOI:
https://doi.org/10.70881/hnj/v3/n2/63Palabras clave:
manejo del suelo, cobertura vegetal, densidad aparente, humedad del suelo, tamaño de partícula, pitahayaResumen
El manejo del suelo tiene un impacto directo en sus propiedades físicas y en la productividad de los cultivos. En el caso de la pitahaya (Hylocereus spp.), la cobertura vegetal podría ser fundamental para conservar la humedad y la estructura del suelo. Este estudio analizó cómo el manejo de la cobertura vegetal en el cultivo de pitahaya afecta las propiedades del suelo en los diferentes tamaños de partícula (arena, limo y arcilla). Se evaluaron dos lotes: uno con cobertura vegetal y otro con manejo tradicional, evaluando humedad, densidad aparente y tamaño de partícula a diferentes profundidades. El análisis estadístico se realizó mediante el ANOVA y la prueba de Tukey al 5%. Los resultados revelaron que el manejo de suelos con cobertura vegetal mostró mayor humedad en la capa superficial (0-5 cm) y una menor densidad aparente en comparación con los suelos sin cobertura. Esto sugiere que la cobertura vegetal reduce la evaporación y ayuda a mejorar la estructura del suelo. El manejo con cobertura vegetal se sugiere como una estrategia para optimizar la calidad del suelo en cultivos de pitahaya, promoviendo así su productividad y sostenibilidad.
Descargas
Referencias
Akanmu, A., Akol, A., Ndolo, D., Kutu, F. y Babalola, O. (2023). Técnicas agroecológicas: adopción de prácticas agrícolas seguras y sostenibles entre los pequeños agricultores de África., 7. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1143061 DOI: https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1143061
Aquino, J. A., García, G. P., & García, L. V. (2021). Impacto del vertimiento de agua residual de lavado de carbón en las propiedades fisicoquímicas del suelo. Ingeniería Investigación y Desarrollo, 20(1). https://doi.org/10.19053/1900771x.v20.n1.2020.13377 DOI: https://doi.org/10.19053/1900771X.v20.n1.2020.13377
Cao, T., Luo, Y., Shi, M., Tian, X. y Kuzyakov, Y. (2023). Interacciones microbianas para la adquisición de nutrientes en el suelo: Mineros, carroñeros y transportadores. Biología y bioquímica del suelo . https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2023.109215 DOI: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2023.109215
Carrasco J., Aguirre A., & Silva R. (2018). Propiedades físicasde los suelos y su relacion con la produccion de maiz. Rengo: Boletin INIA - Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Vol. no. 385. p. 29-37 https://hdl.handle.net/20.500.14001/6738
Chen, Y., Sun, Z., Zhou, Y., Yang, W., y Y. (2024). El futuro de la agricultura sostenible: un marco de juego evolutivo para la promoción de tecnologías de producción agrícola ecológica. Revista de Producción Limpia . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142606 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142606
Cherubin, M. R., Karlen, D. L., Franco, A. L. C., Tormena, C. A., Cerri, C. E. P., Davies, C. A., & Cerri, C. C. (2016). Soil physical quality response to sugarcane expansion in Brazil. Geoderma, 267, 156–168. https://doi.org/10.1016/J.GEODERMA.2016.01.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.01.004
Córdova, H. (2022). Manejo agronómico del cultivo de pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) en el Ecuador [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Babahoyo]. DSpace de La Universidad Técnica de Babahoyo. https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/11372
Courson, E., Ricci, B., Muneret, L. y Petit, S. (2024). Reducción de la presión de plagas y del uso de insecticidas mediante el aumento de setos en el paisaje. La ciencia del medio ambiente total , 170182. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170182 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170182
Cuya, O., José, A., & Sánchez, N. (2018). La densidad aparente del suelo como indicador ecológico para la restauración de plataformas y campamentos petroleros en el bosque húmedo tropical. (Gsi-Me-Oc-10-N) Ix Ingepet 2018. https://www.researchgate.net/publication/329466167_La_densidad_aparente_del_suelo_como_indicador_ecologico_para_la_restauracion_de_plataformas_y_campamentos_petroleros_en_el_bosque_humedo_tropical_GSI-ME-OC-10-N_IX_INGEPET_2018
Dieguez, K., Zabala, A., Villarroel, K., & Sarduy, L. (2020). Evaluación del impacto ambiental del cultivo de la pitahaya, Cantón Palora, Ecuador. TecnoLógicas, 23(49), 113–128. https://doi.org/10.22430/22565337.1621 DOI: https://doi.org/10.22430/22565337.1621
Don, A., Seidel, F., Leifeld, J., Kätterer, T., Martin, M., Pellerin, S., Emde, D., Seitz, D. y Chenu, C. (2023). Secuestro de carbono en suelos y mitigación del cambio climático: definiciones y dificultades. Biología del Cambio Global , 30. https://doi.org/10.1111/gcb.16983 DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.16983
Estación meteorológica de la ESOAM-MFL (2024). Ubicación geográfica proporcionada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 1/.
Estación meteorológica de la ESPAM-MFL (2024). Ubicación Geográfica proporcionada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.
Ewert, F., Baatz, R. y Finger, R. (2023). Agroecología para un sistema agrícola y alimentario sostenible: De las soluciones locales a la adopción a gran escala. Revista Anual de Economía de los Recursos . https://doi.org/10.1146/annurev-resource-102422-090105 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-resource-102422-090105
FAO. (2017). Global Soil Organic Carbon Map. Intergovernmental Technical Panel on Soils, 1–5.
Gamboal, G. A., (2015). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una perspectiva bioética. Persona y Bioética, 19(2), 175-181. DOI: https://doi.org/10.5294/pebi.2015.19.2.1
Galora, D. H. (2024). Análisis del comportamiento de la exportación de Pitahaya ecuatoriana hacia el mercado asiático, año 2022 [Tesis de pregrado, Universidad Politécnida Selesiana. http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27534
García, G. V., Ontivero, R. E., Lugo, M. A., & Studdert, G. A. (2024). Un método simple y rápido para determinar la estabilidad de agregados en Entisoles franco arenosos. Ciencia del Suelo, 42(1), 50-62. https://www.suelos.org.ar/publicaciones/vol42n1/50-v42n1-metodologia-estabilidad-agregados.pdf
González, J. E., Robles, M., Mullo, P. S., Chinkim, J. C., Morocho, J. V., & Casco, E. C. (2023). Modelación matemática de la hylocereus undatus (Haworth) D.R. Hunt (pitahaya) para el aprovechamiento agroindustrial en el Ecuador. Ciencia Digital, 7(1). https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v7i1.2424 DOI: https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v7i1.2424
Guamán, P., Basante, C., & Mármol, J. L. (2023). Ventajas de la aplicación de cobertura vegetal en los cultivos agroecológicos. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(2), 6037–6043. https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.1032 DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.1032
Guillén, S., López, G., Ormaza, P., Mesias, F., Błońska, E., & Reyna-Bowen, L. (2023). Soil health and dragon fruit cultivation: Assessing the impact on soil organic carbon. Scientia Agropecuaria, 14(4), 519–528. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2023.043 DOI: https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2023.043
Han, C., Chen, L., Jia, Z., Zou, H., L., Feng, B., Li, J., Zhou, G., Zhang, C., D. y Zhang, J. (2024). Regulación conjunta de la acumulación de carbono orgánico en el suelo mediante la protección mineral y las propiedades microbianas tras prácticas de conservación. CATENA . https://doi.org/10.1016/j.catena.2024.108298 DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2024.108298
Haruna, S. (2024). Efectos de los cultivos de cobertura en indicadores abióticos y bióticos seleccionados de la salud del suelo. Desafíos ambientales . https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.101045 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.101045
Hernández, A., Vera, L., Naveda, C., Guzmán, A., Vivar, M., Zambrano, T., Mesias, F., Ormaza, K., León, R., & López, G. (2017). Variaciones en Algunas Propiedades Del Suelo Por El Cambio De Uso De La Tierra, En Las Partes Media Y Baja De La Microcuenca Membrillo, Manabí, Ecuador. Cultivos Tropicales, 38(1). http://scielo.sld.cu/pdf/ctr/v38n1/ctr06117.pdf
Hu, Y., Zhang, F., Luo, Z., Badreldin, N., Benoy, G. y Xing, Z. (2023). Efectos de la conservación del suelo y el agua de diferentes tipos de cobertura vegetal sobre la escorrentía y la erosión, impulsados por el clima y las condiciones superficiales subyacentes. CATENA . https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107347 DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107347
Keshavarz, M., y Sharafi, H. (2023). Ampliación de la agricultura regenerativa climáticamente inteligente para la restauración de agroecosistemas degradados en países en desarrollo. Producción y consumo sostenibles . https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.04.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.04.003
Linde, D., & Vila, J. (2005). Ecología del paisaje y sistemas de información geográfica ante el cambio socioambiental en las áreas de montaña mediterránea . Una aproximación metodológica al caso de los valles d ’ Hortmoier y Sant Aniol ( Alta Garrotxa . Girona ). Revista Internaciona de Ciencias Sociales, 25, 59–72.
López, C. C., & Meneses, W. O. (2023). Modulación de las emisiones de gases efecto invernadero de un hato lechero. Revista Alfa, 7(20). https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v7i20.226 DOI: https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v7i20.226
Martínez, F., Sosa, F., & Ortiz, J. (2010). Comportamiento de la humedad del suelo con diferente cobertura vegetal en la Cuenca La Esperanza. Tecnologia y Ciencias Del Agua, 1(4), 89–103.
Matus, Francisco. (2021). Fine silt and clay content is the main factor defining maximal C and N accumulations in soils: a meta-analysis. Scientific Reports, 11(1), 1–17. https://doi.org/10.1038/s41598-021-84821-6 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-84821-6
Mendoza, L., Cabezas, R., & Barroso, R. (2011). La cobertura natural como reguladora de la humedad del suelo cultivado con plátano. Agrisost, 17(1), 17–25.
Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2023). Boletín Situacional Cultivo de Pitahaya. 2–6. https://sipa.agricultura.gob.ec/boletines/situacionales/2023/boletin_situacional_pitahaya_2023.pdf
NTE INEN 0573. (2015). Materiales Refractorios. Determinación de la porosidad, absorción de agua y densidad aparente. Instituto Ecuatoriano de Normalización.
Nuñez, J., Aceved, D., Hernández, E., & Villanueva, A. (2022). Effect of three production systems on the physical fertility status of the soil. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 13(72), 55–81. https://doi.org/10.29298/rmcf.v13i72.1279 DOI: https://doi.org/10.29298/rmcf.v13i72.1279
Paniagua, N. (2023). La pérdida de fertilidad del suelo, causas y consecuencias. [Tesis de pregrado, Universidad Autonoma del Estado de Quintana Roo]. Repositorio Institucional UQROO. http://hdl.handle.net/20.500.12249/4465
Pérez, J., Valdés, E., & Ordaz, V. M. (2012). Cobertura vegetal y erosión del suelo en sistemas agroforestales de café bajo sombra. Terra Latinoamericana, 30(3), 249-259.
Pitizaca, F. G. (2024). Plan de Internacionalización de la Finca Sucúa Fruit del Cantón Sucúa, Provincia de Morona Santiago, Ecuador. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9459 DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9459
Priedniece, V., Sturmane, A., Eglītis, R., Juhnevica, I., Krīgers, G. y Kirsanovs, V. (2024). Búsqueda de materias primas alternativas para la producción de pellets: un estudio preliminar. Tecnologías ambientales y climáticas . https://doi.org/10.2478/rtuect-2024-0051 DOI: https://doi.org/10.2478/rtuect-2024-0051
Qu, X., Li, X., Bardgett, R., Kuzyakov, Y., Revillini, D., Sonne, C., Xia, C., Ruan, H., Liu, Y., Cao, F., Reich, P. y Delgado‐Baquerizo, M. (2024). La deforestación impacta la biodiversidad del suelo y los servicios ecosistémicos a nivel mundial. Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América , 121. https://doi.org/10.1073/pnas.2318475121 DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2318475121
Ren-tian, R., Hu, F., Xu, C., Liu, J., Yu, Z., Liu, G., Zhao, S. y Zheng, F. (2023). La restauración de la vegetación mejora la resistencia a la erosión del suelo al disminuir la fuerza repulsiva neta entre las partículas del suelo. CATENA . https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107085 DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107085
Rodrigo, J., Caballero, A., Salvati, L., & Senciales, J. (2022). Sustainability of subtropical crops: keys for land management, agricultural use, and spatial planning. Cuadernos Geograficos, 61(1), 150–167. https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v61i1.22284 DOI: https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v61i1.22284
Rodríguez, I., Martín, G., Hipólito, P., & García, R. (2025). De propiedades físicas, químicas y biológica del suelo en sistemas de producción agrícola. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 8(S1), 184–196. https://doi.org/https://doi.org/10.62452/se591c34 DOI: https://doi.org/10.62452/se591c34
Sanclemente, O., & Patiño, C. (2015). Efecto de Mucuna pruriens como abono verde y cobertura, sobre algunas propiedades físicas del suelo. Ciencias Agrícolas, 11(1), 206–211. DOI: https://doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21137
Sarkar, R. y McLawrence, J. (2023). Simulación de interacciones suelo-carbono-agua en dos perfiles para seleccionar coberturas de precisión para la salud del suelo y la resiliencia a la sequía. Tecnología agrícola inteligente . https://doi.org/10.1016/j.atech.2023.100218 DOI: https://doi.org/10.1016/j.atech.2023.100218
Sistema de Información Pública Agropecuaria – SIPA. (2024). Cifras agroproductivas de Ecuador. https://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/cifras-agroproductivas
Six, J., Callewaert, P., Lenders, S., De Gryze, S., Morris, S. J., Gregorich, E. G., Paul, E. A., & Paustian, K. (2002). Measuring and Understanding Carbon Storage in Afforested Soils by Physical Fractionation. Soil Science Society of America Journal, 66(6). https://doi.org/10.2136/sssaj2002.1981 DOI: https://doi.org/10.2136/sssaj2002.1981
Tauta, J., Camacho, J., Rodríguez, G., Sánchez, R., & Pulido, V. (2023). Pérdida de suelo por erosión hídrica superficial en caña de azúcar para producción de panela. Informador Técnico, 87(2), 3–15. https://doi.org/10.23850/22565035.5540 DOI: https://doi.org/10.23850/22565035.5540
Trujillo, P. (2022). Cuantificación de la erosión hídrica en la cuenca del río Aguaquirí aplicando la ecuación universal de pérdida de suelos revisada [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Agraria La Molina]. Universidad Nacional Agraria La Molina, 1–147. https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/187/3/2017_Puicon_Evaluacion-resistencia-natural.pdf
Urgiles, G, N., Loján, P., Ávila, M. E., Benavidez, S, C., Hurtado, L., Livisaca, F., Guaya, P., Villamagua, M., Poma, L., & Quichimbo, L. (2023). Microorganismos benéficos con potencial agrícola: Una alternativa sostenible para la producción de café y calidad del suelo. CEDAMAZ, 13(1). https://doi.org/10.54753/cedamaz.v13i1.1310 DOI: https://doi.org/10.54753/cedamaz.v13i1.1310
Velasquez, E., Lavelle, P., & Andrade, M. (2007). GISQ, a multifunctional indicator of soil quality. Soil Biology and Biochemistry, 39(12), 3066–3080. https://doi.org/10.1016/J.SOILBIO.2007.06.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2007.06.013
Visconti, F., Peiró, E., Nájera, I., Baixauli, C., & Romero-Azorín, P. (2021). Beneficios del acolchado con paja de arroz para la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono en plantaciones de cítricos. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible, 456, 73–80. http://hdl.handle.net/20.500.11939/7575
Vivas, H. T., & Vélez, A. J. (2023). Huella de carbono generada por la producción de huevos. Caso: granja avícola Velasco, provincia de Manabí, Ecuador. Ciencias Naturales y Ambientales, 17(1). https://doi.org/10.53591/cna.v17i1.2151 DOI: https://doi.org/10.53591/cna.v17i1.2151
Zhao, Z., Mao, Y., Gao, S., Lu, C., Pan, C., & Li, X. (2023). Organic carbon accumulation and aggregate formation in soils under organic and inorganic fertilizer management practices in a rice–wheat cropping system. Scientific Reports, 13(1), 1–12. https://doi.org/10.1038/s41598-023-30541-y DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-30541-y
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Cristhian Fernando Vera-Sabando, Laura Germania Mendoza-Bravo, Saskia Valeria Guillén-Mendoza (Autor/a)

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.