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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Acumulación de biomasa fresca y materia seca por planta en el cultivo intercalado caupí - sorgo]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[ABSTRACT With the objective to assess the fresh biomass and dry matter accumulation per plant in cowpea - sorghum intercropping, a field experiment was carried out in the farm of self-consumption "Día y Noche", at the Basic Unit of Cooperative Production "28 de Octubre", Santa Clara municipality, Villa Clara province, Cuba, on a Cambisol soil. The two spatial arrangements consisted on one sorghum row and two cowpea rows; one sorghum row and three cowpea rows. Also, the respective cowpea and sorghum monocultures were evaluated. For determining fresh biomass and dry matter accumulation per plant, 15 plants per treatment were harvested. The maximum values in fresh biomass and dry matter accumulation were observed in one sorghum row and two cowpea, and sorghum monoculture treatments, with 227 g, 47 g for cowpea and 241.4 g, 110 g for sorghum respectively]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right" style="text-align:right"><b>ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></p> <br />     <p class="t4"><b>Acumulaci&oacute;n de biomasa fresca y materia seca por planta en el cultivo intercalado caup&iacute; &#45; sorgo</b></p> <br />     <p class="t3"><b>Fresh biomass and dry matter accumulation per plant in the </b><b>cowpea &#150; sorghum intercrop</b></p>     <p><br /></p>    <p><br /></p>    <p><br /></p>    <p><b>Diana Gonz&aacute;lez Aguiar<sup>1</sup>, Ubaldo &Aacute;lvarez Hern&aacute;ndez<sup>1</sup>, Raciel Lima Orozco<sup>2</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Departamento de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola, Facultad de Ciencias Agropecuarias, UCLV. Carretera a Camajuan&iacute; km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba, CP 54830, <b>E&#45;mail:</b>    <a href="mailto:digaguiar@uclv.cu">digaguiar@uclv.cu</a>     <p><sup>3</sup> Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP), Facultad de Ciencias Agropecuarias, UCLV. Carretera a Camajuan&iacute; km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba, CP 54830</p> </p>    <p><br /></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><br /></p><hr>    <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Con el objetivo de evaluar la acumulaci&oacute;n de biomasa fresca y materia seca por planta en el cultivo intercalado caup&iacute; &#150; sorgo, se desarroll&oacute; una investigaci&oacute;n en la finca de autoconsumo "D&iacute;a y Noche", de la Unidad B&aacute;sica de Producci&oacute;n Cooperativa "28 de octubre", municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, Cuba, sobre un suelo Pardo mullido medianamente lavado. Los dos arreglos espaciales utilizados consistieron en una hilera de sorgo y dos de caup&iacute;; una hilera de sorgo y tres de caup&iacute;. Adem&aacute;s, se evaluaron los respectivos monocultivos de caup&iacute; y sorgo. Para la determinaci&oacute;n de la biomasa fresca y materia seca por planta fue cosechada una muestra de 15 plantas por tratamiento. Los valores m&aacute;ximos de biomasa fresca y materia seca se observaron en los tratamientos de una hilera de sorgo por dos de caup&iacute; y el monocultivo de sorgo, con 227 g, 47 g para el caup&iacute; y 241,4 g; 110 g para el sorgo respectivamente.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> monocultivo, <i>Vigna unguiculata</i>, <i>Sorghum bicolor</i>, cultivo intercalado</p> <hr>    <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>With the objective to assess the fresh biomass and dry matter accumulation per plant in cowpea &#150; sorghum intercropping, a field experiment was carried out in the farm of self&#45;consumption "D&iacute;a y Noche", at the Basic Unit of Cooperative Production "28 de Octubre", Santa Clara municipality, Villa Clara province, Cuba, on a Cambisol soil. The two spatial arrangements consisted on one sorghum row and two cowpea rows; one sorghum row and three cowpea rows. Also, the respective cowpea and sorghum monocultures were evaluated. For determining fresh biomass and dry matter accumulation per plant, 15 plants per treatment were harvested. The maximum values in fresh biomass and dry matter accumulation were observed in one sorghum row and two cowpea, and sorghum monoculture treatments, with 227 g, 47 g for cowpea and 241.4 g, 110 g for sorghum respectively.</p>     <p><b>Keywords:</b> monoculture, <i>Vigna unguiculata</i>, <i>Sorghum bicolor</i>, intercropping</p> <hr>    <p><br /></p>    <p><br /></p>    <p><br /></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="t3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>El cultivo intercalado es la definici&oacute;n m&aacute;s com&uacute;n de policultivo. Estos son agroecosistemas en los cuales dos o m&aacute;s especies vegetales se plantan con suficiente proximidad espacial, para dar como resultado una competencia inter&#45;espec&iacute;fica y/o complementaci&oacute;n (Altieri, 1982; Mojena y Cruz, 1998; Funes&#45;Monzote, 2009).</p>     <p>En general, los programas de investigaci&oacute;n del pa&iacute;s durante las &uacute;ltimas d&eacute;cadas no han profundizado en el estudio de estos sistemas; sin embargo, por la importancia que han adquirido, es preciso que se incremente el n&uacute;mero de investigaciones sobre la tem&aacute;tica, fundamentalmente sobre la combinaci&oacute;n de leguminosas como el caup&iacute; (<i>Vigna unguiculata </i>(L.) Walp.),<i></i> y gram&iacute;neas como el sorgo (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench), aprovechando de esta manera los efectos ben&eacute;ficos de la leguminosa sobre el suelo. Un reporte anterior mostr&oacute; el potencial del ensilaje sorgo &#150; soya (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.), como alimento para rumiantes (Lima&#45;Orozco <i>et al</i>., 2011). Sin embargo, otras leguminosas pueden estar mejor adaptadas a las condiciones tropicales, por ejemplo, el caup&iacute; en combinaci&oacute;n con el sorgo.</p>     <p>De lo anterior se evidencia que a&uacute;n existe insuficiente informaci&oacute;n sobre la producci&oacute;n de biomasa y materia seca de la combinaci&oacute;n del caup&iacute; (especie leguminosa <i>Fabaceae</i>), con el sorgo (especie gram&iacute;nea <i>Poaceae</i>). De lo cual se deriva que la estrategia con importancia en la actualidad, especialmente para &aacute;reas tropicales, donde las gram&iacute;neas presentan deficiencias importantes de nitr&oacute;geno y/o carbohidratos solubles, consiste en la mezcla de gram&iacute;neas y leguminosas, aprovechando de esta manera los efectos ben&eacute;ficos de las &uacute;ltimas mencionadas, sobre el suelo y su contribuci&oacute;n al nivel de nitr&oacute;geno en la dieta respectiva.</p>     <p>El caup&iacute; tiene alta producci&oacute;n de biomasa entre los dos y cuatro meses despu&eacute;s de la siembra; aunque eso depende del tipo de suelo, de la competencia con arvenses y del cultivar, pero se puede producir de 3 a 8 t MS ha<sup>&#45;1</sup> y de 0,5 a 3 t de granos, en igual tiempo (Peters <i>et al</i>., 2011). Seg&uacute;n Carvalho <i>et al</i>. (1992) de las fracciones de la planta de sorgo, el tallo es la porci&oacute;n que menos contribuye para la elevaci&oacute;n del contenido de materia seca, seguido por las hojas y la panoja, esta &uacute;ltima permite elevadas ganancias de materia seca en un per&iacute;odo corto. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la acumulaci&oacute;n de biomasa fresca y materia seca por planta en el cultivo intercalado caup&iacute; &#150; sorgo.</p>     <p><br /></p>    <p><br /></p>    <p class="t3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>La investigaci&oacute;n se desarroll&oacute; entre enero y junio de 2014 en la finca de autoconsumo "D&iacute;a y Noche" perteneciente a la Unidad B&aacute;sica de Producci&oacute;n Cooperativa (UBPC) "28 de octubre". Esta unidad geogr&aacute;ficamente se localiza en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Para el montaje del experimento se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o de bloques completos al azar con cuatro r&eacute;plicas. Cada parcela experimental cont&oacute; con un &aacute;rea de 28 m<sup>2</sup> y surcos de 5 m de longitud. El cultivar de caup&iacute; utilizado pertenece a la colecci&oacute;n del Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP) a&uacute;n en investigaci&oacute;n. El cultivar de sorgo forrajero utilizado fue UDG&#45;110. La siembra se efectu&oacute; durante el periodo poco lluvioso comprendido, de forma manual, sobre un suelo Pardo mullido medianamente lavado, seg&uacute;n la versi&oacute;n de clasificaci&oacute;n de los suelos de Cuba de Hern&aacute;ndez <i>et al</i>. (1999) y no se aplic&oacute; riego. Los cuatro tratamientos utilizados consistieron en dos arreglos espaciales y los respectivos monocultivos:</p> <ol>     <li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Una hilera de sorgo y dos hileras de caup&iacute; (S&#45;2Cs)</p></li>     <li>    <p>Una hilera de sorgo y tres hileras de caup&iacute; (S&#45;3Cs)</p></li>     <li>    <p>Caup&iacute; monocultivo (CM)</p></li>     <li>    <p>Sorgo monocultivo (SM)</p></li>     </ol>     <p>Por cada parcela se utilizaron tres surcos de sorgo con cuatro y seis de caup&iacute; para los tratamientos S&#45;2Cs y S&#45;3Cs respectivamente. En los arreglos espaciales la hilera de sorgo fue sembrada a una distancia entre plantas de 0,10 m y separado a 0,70 m de la primera hilera del caup&iacute;, el cual se sembr&oacute; con un marco de 0,70 x 0,10 m, obteni&eacute;ndose una densidad por parcela en S&#45;2Cs de 110 plantas de sorgo y 220 de caup&iacute;, mientras que para S&#45;3Cs esta densidad fue de 165 plantas de sorgo y 330 de caup&iacute;. En los dos monocultivos se utiliz&oacute; un marco de 0,70 x 0,10 m para una densidad poblacional de 400 plantas por parcela.</p>     <p>La cosecha de ambos cultivos se realiz&oacute; 115 d&iacute;as posteriores a la siembra. La altura de corte al sorgo fue de 35 cm sobre el nivel del suelo. Para la determinaci&oacute;n de la materia fresca y seca se cosech&oacute; de cada parcela y cultivo, una muestra de 15 plantas en los arreglos espaciales y sus respectivos monocultivos. Las muestras se trasladaron hacia el laboratorio de bromatolog&iacute;a del CIAP.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para la materia fresca se pesaron los diferentes &oacute;rganos de la planta por separado en una balanza anal&iacute;tica (PF) y despu&eacute;s fueron colocados en una estufa MERMERT con tiro forzado de aire a 65 &ordm;C, hasta peso constante.</p> <ol>     <li>    <p>Biomasa fresca y materia seca del tallo (BFT, MST)</p></li>     <li>    <p>Biomasa fresca y materia seca de la hoja (BFH, MSH)</p></li>     <li>    <p>Biomasa fresca y materia seca del fruto (BFF, MSF)</p></li>     </ol>     <p>Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico se aplicaron an&aacute;lisis de varianza simple complement&aacute;ndose con la comparaci&oacute;n de medias mediante la prueba de Duncan, del paquete estad&iacute;stico <i>STATGRAPHICS CENTURION XV&#45;II </i>del 2006.</p>     <p><br /></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><br /></p>    <p class="t3"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>La importancia del an&aacute;lisis del peso fresco en los cultivos radica en la determinaci&oacute;n cuantitativa del contenido de agua presente. Al respecto, el cultivo del caup&iacute; tuvo un patr&oacute;n similar en la acumulaci&oacute;n de biomasa fresca de hojas (BFH) y tallos (BFT), observ&aacute;ndose que los m&aacute;ximos valores correspondieron al tratamiento S&#45;2Cs, el cual mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas respecto a los tratamientos CM y S&#45;3Cs. Sin embargo, en la acumulaci&oacute;n de biomasa fresca de frutos (BFF), los menores valores correspondieron a S&#45;2Cs, no obstante, no se observaron diferencias estad&iacute;sticas entre ninguno de los tratamientos, aunque s&iacute; num&eacute;ricas. En los indicadores BFT y BFF se observaron los mayores coeficientes de variaci&oacute;n (CV), con valores por encima del 34 % (<a href="/img/revistas/cag/v45n2/t0111218.GIF">Tabla 1</a>).</p>     <p>Por otra parte, en el crecimiento de un cultivo tienen lugar cambios cuantitativos que, entre otros factores, incluye el aumento del peso seco de los diferentes &oacute;rganos de la planta. En este caso, tambi&eacute;n hubo un patr&oacute;n similar a la acumulaci&oacute;n de materia seca en tallo (MST) y hojas (MSH), donde los m&aacute;ximos valores correspondieron al tratamiento S&#45;2Cs (no mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas con el tratamiento CM, pero s&iacute; con el S&#45;3Cs). En cuanto a la MSF no hubo diferencias estad&iacute;sticas entre los tratamientos.</p>     <p>El an&aacute;lisis de la acumulaci&oacute;n de biomasa fresca en el cultivo del sorgo muestra que la BFT del tratamiento SM alcanza los m&aacute;ximos valores y muestra diferencias estad&iacute;sticas respecto a los otros dos. Sin embargo, la acumulaci&oacute;n de biomasa fresca en los otros &oacute;rganos (BFH, BFF) no demostr&oacute; la existencia de diferencias estad&iacute;sticas entre los tratamientos evaluados (<a href="/img/revistas/cag/v45n2/t0211218.GIF">Tabla 2</a>).</p>     <p>Al analizar la acumulaci&oacute;n de materia seca se observ&oacute; un patr&oacute;n similar de los par&aacute;metros MST y MSH al obtenido en la evaluaci&oacute;n de BFT y BFH, donde los m&aacute;ximos valores correspondieron al tratamiento SM para ambos casos, y tampoco se observaron diferencias estad&iacute;sticas en MSH entre ninguno de los tratamientos. Asimismo, en MSF, las plantas del monocultivo tambi&eacute;n alcanzaron los m&aacute;ximos valores, con diferencias estad&iacute;sticas respecto a los dem&aacute;s tratamientos. Los resultados de materia seca coinciden con los obtenidos por M&eacute;ndez&#45;Natera (2002), cuando describe que los principales par&aacute;metros influyentes sobre la materia seca de una planta, son el n&uacute;mero de hojas por planta y la altura de la misma, un incremento de ambos conlleva a un aumento del peso seco.</p>     <p>La mayor acumulaci&oacute;n de biomasa fresca del cultivo del caup&iacute; se obtuvo en las plantas del tratamiento S&#45;2Cs, seguido de CM y de S&#45;3Cs. Esta acumulaci&oacute;n observada en el tratamiento S&#45;2Cs, represent&oacute; un incremento del 39,3 % referente al tratamiento S&#45;3Cs y de 12,3 % concerniente al CM (<a href="/img/revistas/cag/v45n2/f0111218.GIF">Figura 1 a</a>).</p>     <p>Los m&aacute;ximos valores respecto a la acumulaci&oacute;n de materia seca se observaron en las plantas del tratamiento S&#45;2Cs, mientras que los resultados m&aacute;s bajos correspondieron al tratamiento S&#45;3Cs. La acumulaci&oacute;n de materia seca en las plantas del S&#45;2Cs, represent&oacute; un incremento del 43,4 % tocante al tratamiento S&#45;3Cs y del 10,6 % acerca del CM (<a href="/img/revistas/cag/v45n2/f0111218.GIF">Figura 1 b</a>). Al observar los resultados de biomasa fresca se aprecia que los valores superiores correspondieron a las plantas de SM. Esta acumulaci&oacute;n de biomasa fresca en las plantas de ese tratamiento represent&oacute; un incremento del 12,9 % en comparaci&oacute;n con el tratamiento S&#45;2Cs (<a href="/img/revistas/cag/v45n2/f0211218.GIF">Figura 2 a</a>).</p>     <p>A diferencia de lo observado en el caup&iacute;, la mayor acumulaci&oacute;n de materia seca en el sorgo lo obtuvo el tratamiento SM con diferencias estad&iacute;sticas entre los otros tratamientos. No obstante, S&#45;3Cs y S&#45;2Cs no mostraron diferencias estad&iacute;sticas entre s&iacute;. La acumulaci&oacute;n de materia seca observada en las plantas del monocultivo, represent&oacute; un incremento del 18,4 % con relaci&oacute;n a las de S&#45;3Cs y de 20 % a las de S&#45;2Cs (<a href="/img/revistas/cag/v45n2/f0211218.GIF">Figura 2 b</a>).</p>     <p>Estos resultados concuerdan con V&aacute;zquez y Torres (2006) cuando expresan que el producto seco obtenido por planta o por unidad de &aacute;rea, depende del balance existente entre la fotos&iacute;ntesis y la respiraci&oacute;n. De igual forma los cambios del ambiente influyen en el ritmo de la producci&oacute;n de materia seca, as&iacute;, los efectos del aire, la energ&iacute;a solar, el agua y todos los que caracterizan un macroclima o microclima pueden interferir en la producci&oacute;n de materia seca de una especie vegetal. Tambi&eacute;n existen un conjunto de factores inherentes a la planta que influyen notablemente en la producci&oacute;n de materia seca entre los que se encuentran la edad, la distribuci&oacute;n de asimilatos, la variedad, los contenidos h&iacute;dricos y nutritivos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><br /></p>    <p><br /></p>    <p class="t3"><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>Los valores m&aacute;ximos de la acumulaci&oacute;n de biomasa fresca y materia seca se lograron en los tratamientos S&#45;2Cs y SM, con 227 g, 47 g para el caup&iacute; y 241,4 g y 110 g para el sorgo.</p> <br /><br />    <p class="t3"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A </b></p>     <p>ALTIERI, M.A. and LETOURNEAU, D.K. 1982. Vegetation management and biological control in agroecosystems. <i>Crop Protection</i>, 1: 405&#45;430.</p>     <p>CARVALHO, D.D., ANDRADE, J.B., BIONDI, P. (<i>et al</i>.). 1992. Est&aacute;dio de matura&ccedil;&atilde;o na produ&ccedil;&atilde;o e qualidade de sorgo. I. Produ&ccedil;&atilde;o de mat&eacute;ria seca e de prote&iacute;na bruta. <i>Bol. Ind. Anim</i>., 49 (2): 91&#45;99.</p>     <p>FUNES&#8211;MONZOTE, F.R. 2009. Holistic Studies on Agroecosystems: The Crop&#8211;Livestock Integration with Agroecological Bases. VI Congreso Brasileiro de Agroecolog&iacute;a. II Congreso Latinoamericano de Agroecolog&iacute;a., 9&#8211;12 novembro, Curitiba&#8211;PR/Brasil. <i>Revista Brasileira de Agroecolog&iacute;a</i>, p. 5225&#8211;5229.</p>     <!-- ref --><p>HERN&Aacute;NDEZ, A., P&Eacute;REZ, J., BOSCH D., RIVERO, R., CAMACHO, E. y RUIZ, J. 1999. Nueva versi&oacute;n de clasificaci&oacute;n gen&eacute;tica de los suelos de Cuba. Instituto de Suelos. AGRINFOR, La Habana, Cuba, 37&#45;38 pp.    </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>M&Eacute;NDEZ&#45;NATERA, J.F. 2002. Relaci&oacute;n entre el peso seco total y los caracteres vegetativos y la nodulaci&oacute;n de plantas de man&iacute; (<i>Arachis hypogaea </i>L.). <i>Revista Cient&iacute;fica UDO Agr&iacute;cola</i>, 2 (1): 46&#45;53.</p>     <p>MOJENA, M. y CRUZ, O. 1998. Las asociaciones de cultivos: Contribuci&oacute;n a la sostenibilidad ecol&oacute;gica, econ&oacute;mica y social. <i>Agricultura Org&aacute;nica</i>, 2 (4): 15&#45;17.</p>     <p>PETERS, M., FRANCO, L. H., SCHMIDT, A. e HINCAPI&Eacute;, B. 2011. Especies forrajeras multiprop&oacute;sito: Opciones para productores del tr&oacute;pico americano. Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Bundesministerium f&uuml;r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Deutsche Gesellschaft f&uuml;r Internationale Zusammenarbeit (GIZ). <i>Publicaci&oacute;n CIAT</i>, vol. 374, p. 212.</p>     <!-- ref --><p>V&Aacute;ZQUEZ, E. y TORRES, S. 2006. Fisiolog&iacute;a Vegetal, 2da parte. Editorial Pueblo y Educaci&oacute;n, Ciudad de La Habana, Cuba, 207 p.    </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Recibido: 25/01/2016</b></p>     <p><b>Aceptado: 12/03/2018</b></p>     <p>&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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