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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Generalidades de los abonos orgánicos: Importancia del Bocashi como alternativa nutricional para suelos y plantas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Annually a considerable quantity of agricultural residuals takes place, but only a part of this, it is taken advantage of directly for the feeding, leaving a great quantity of waste, which become a potential of environmental contamination. The use of these residuals like half efficient of rational nutriments recycle, by means of their transformation in organic manures it helps to the plants´ growth and it contributes to improve or maintain many properties of the soil. The benefits of the use of organic manures as the Bocashi, are broadly well-known at world level, although the scientific literature isn&#8217;t precise on nutritional contained and is not made reference to the existent microbial in these materials. The present bibliographical revision it summarizes some aspects related with the employment of the organic manures, making special emphasis in the development and production of the manures fermented type Bocashi and it&#8217;s used in the agriculture]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>REVISI&Oacute;N    BIBLIOGR&Aacute;FICA</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong> Generalidades    de los abonos org&aacute;nicos: Importancia del Bocashi como alternativa nutricional    para suelos y plantas</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Generalities    of the organic manures: Bocashi&acute;s importance like nutritional alternative    for soil and plants</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Ms.C. David    Ramos Ag&uuml;ero<sup>I</sup>, Dra.C. Elein Terry Alfonso<sup>II</sup></strong></font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Doctorante,    Departamento de Fitotecnia, Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas    (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32    700.    <br>   <sup>II</sup>Investigador Auxiliar, Departamento de Fitotecnia, Instituto Nacional    de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las    Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32 700.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Anualmente se    produce una cantidad considerable de residuos agr&iacute;colas, pero solo una    cierta parte de esta es aprovechada directamente para la alimentaci&oacute;n,    dejando una gran cantidad de desechos, los cuales se convierten en un potencial    de contaminaci&oacute;n ambiental. El aprovechamiento de estos residuos como    medio eficiente de reciclaje racional de nutrimentos, mediante su transformaci&oacute;n    en abonos org&aacute;nicos, ayuda al crecimiento de las plantas y contribuye    a mejorar o mantener muchas propiedades del suelo. Los beneficios del uso de    enmiendas org&aacute;nicas como el Bocashi, son ampliamente conocidos a nivel    mundial, aunque la literatura cient&iacute;fica es poco precisa sobre contenidos    nutricionales y pr&aacute;cticamente no se hace referencia a la carga microbial    existente en estos materiales. La presente revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica    resume algunos aspectos relacionados con el empleo de los abonos org&aacute;nicos,    haciendo especial &eacute;nfasis en el desarrollo y fabricaci&oacute;n del abono    fermentado tipo Bocashi y su empleo en la agricultura.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave: </strong>abonos org&aacute;nicos, nutrici&oacute;n de las plantas, compost.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Annually a considerable    quantity of agricultural residuals takes place, but only a part of this, it    is taken advantage of directly for the feeding, leaving a great quantity of    waste, which become a potential of environmental contamination. The use of these    residuals like half efficient of rational nutriments recycle, by means of their    transformation in organic manures it helps to the plants&acute; growth and it    contributes to improve or maintain many properties of the soil. The benefits    of the use of organic manures as the Bocashi, are broadly well-known at world    level, although the scientific literature isn&#8217;t precise on nutritional    contained and is not made reference to the existent microbial in these materials.    The present bibliographical revision it summarizes some aspects related with    the employment of the organic manures, making special emphasis in the development    and production of the manures fermented type Bocashi and it&#8217;s used in    the agriculture.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:    </strong>Organic manures, plant nutrition, compost.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Anualmente, se    produce una cantidad considerable de residuos de cosechas, pero s&oacute;lo    una cierta parte de esta producci&oacute;n es aprovechada directamente para    la alimentaci&oacute;n, tanto humana como animal, dejando una gran cantidad    de mal llamados desechos, los cuales se convierten en un potencial de contaminaci&oacute;n    ambiental. Generalmente, estos son considerados un problema para el productor,    ya que no conocen alternativas para poderles dar un uso apropiado. En algunos    casos, su manejo inadecuado y la falta de conciencia ambiental terminan generando    problemas de contaminaci&oacute;n (1).    <br>       <br>   El aprovechamiento de estos residuos org&aacute;nicos cobra cada d&iacute;a    mayor inter&eacute;s como medio eficiente de reciclaje racional de nutrimentos,    que ayuda al crecimiento de las plantas y devuelven al suelo muchos de los elementos    extra&iacute;dos durante el proceso productivo (2). El tratamiento de los desechos    org&aacute;nicos cada d&iacute;a reviste mayor atenci&oacute;n dada la dimensi&oacute;n    del problema que representa, no solo por el aumento de los vol&uacute;menes    producidos o por una mayor intensificaci&oacute;n de la producci&oacute;n, sino    tambi&eacute;n, por la aparici&oacute;n de nuevas enfermedades que afectan la    salud humana y animal, que tienen relaci&oacute;n directa con el manejo inadecuado    de los residuos org&aacute;nicos (3).    <br>       <br>   Una alternativa a la aplicaci&oacute;n de fertilizantes, la constituye el empleo    de abonos org&aacute;nicos (compost, bios&oacute;lidos, entre otros) u &oacute;rgano-minerales,    que presentan parte del N en formas org&aacute;nicas, m&aacute;s o menos estables,    que paulatinamente van mineraliz&aacute;ndose y pasando a disposici&oacute;n    de las plantas (4). En este mismo sentido, se indica que la fertilizaci&oacute;n    org&aacute;nica sustituye en gran medida el uso de fertilizantes minerales (5).    <br>       <br>   En los &uacute;ltimos 40 a&ntilde;os, los productores redujeron la aplicaci&oacute;n    de abonos org&aacute;nicos a causa del inicio de una agricultura intensiva (6),    generando una disminuci&oacute;n en el uso de fertilizantes org&aacute;nicos    hasta un punto en el que la aplicaci&oacute;n de los inorg&aacute;nicos se convirti&oacute;    en un problema ambiental en muchos lugares del mundo (7).    <br>       <br>   No obstante, el costo de los fertilizantes minerales obliga a la b&uacute;squeda    y evaluaci&oacute;n de alternativas para el manejo de la nutrici&oacute;n vegetal;    dentro de los m&aacute;s destacados y de mayor acceso para los agricultores,    est&aacute; el reciclado de nutrimentos a partir de fuentes como el compostaje,    el uso de esti&eacute;rcol de origen animal y otras fuentes propias de los sistemas    productivos como la pulpa de caf&eacute; y los residuos de cosecha, que se constituyen    en las materias primas del proceso (8).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Es importante mencionar que los residuos de cosecha, son una de las fuentes    m&aacute;s importantes para su uso en el compostaje, debido a los vol&uacute;menes    de producci&oacute;n que se generan. Tambi&eacute;n, estos cuentan con un alto    contenido en materia org&aacute;nica con una elevada relaci&oacute;n C/N, lo    que facilita su uso en el proceso, su fracci&oacute;n mineral var&iacute;a dependiendo    del &oacute;rgano o fracci&oacute;n de que se trate. Otro aspecto importante    del compostaje de este tipo de residuos, es que como producto generado de parcelas    de cultivo, forma parte importante de las acciones para la sostenibilidad del    agroecosistema, obteniendo un insumo desde dentro de la misma parcela o lugar    de producci&oacute;n. Es decir, de un residuo que se genera en la producci&oacute;n    vegetal, se reincorpora una vez procesado a trav&eacute;s del compostaje y su    aplicaci&oacute;n al suelo (9).    <br>       <br>   Los beneficios del uso de enmiendas org&aacute;nicas como el compost y el Bocashi,    son ampliamente conocidos a nivel mundial, aunque la literatura cient&iacute;fica    es poco precisa sobre contenidos nutricionales y pr&aacute;cticamente no se    hace referencia a la carga microbial existente en estos materiales (10).    <br>       <br>   La presente revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica resume algunos aspectos relacionados    con el empleo de los abonos org&aacute;nicos, haciendo especial &eacute;nfasis    en el desarrollo y fabricaci&oacute;n del abono fermentado tipo Bocashi y su    empleo en la agricultura.    <br>   <strong>    <br>   Generalidades de los abonos org&aacute;nicos</strong>    <br>       <br>   La agricultura org&aacute;nica es una forma de producir sosteniblemente, disminuyendo    el uso de fertilizantes y plaguicidas (11). Resulta importante incrementar la    eficiencia de utilizaci&oacute;n de los fertilizantes para evitar la degradaci&oacute;n    ambiental. Para ello, es necesario implementar tecnolog&iacute;as que permitan    la aplicaci&oacute;n de estos en el sitio y cultivo espec&iacute;fico con el    fin de cumplir la demanda del mismo (12). En este sentido, se ha se&ntilde;alado    que el uso eficiente de nutrimentos es un aspecto relevante, debido al incremento    en los costos y el impacto ambiental asociado con su uso inapropiado (13).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Los abonos org&aacute;nicos constituyen un elemento crucial para la regulaci&oacute;n    de muchos procesos relacionados con la productividad agr&iacute;cola; son bien    conocidas sus principales funciones, como sustrato o medio de cultivo, cobertura    o mulch, mantenimiento de los niveles originales de materia org&aacute;nica    del suelo y complemento o reemplazo de los fertilizantes de s&iacute;ntesis;    este &uacute;ltimo aspecto reviste gran importancia, debido al auge de su implementaci&oacute;n    en sistemas de producci&oacute;n limpia y ecol&oacute;gica (14).    <br>       <br>   El abono org&aacute;nico es el material resultante de la descomposici&oacute;n    natural de la materia org&aacute;nica por acci&oacute;n de los microorganismos    presentes en el medio, los cuales digieren los materiales, transform&aacute;ndolos    en otros ben&eacute;ficos que aportan nutrimentos al suelo y, por tanto, a las    plantas que crecen en el. Es un proceso controlado y acelerado de descomposici&oacute;n    de los residuos, que puede ser aer&oacute;bico o anaerobio, dando lugar a un    producto estable de alto valor como mejorador del suelo (15).    <br>       <br>   Los abonos org&aacute;nicos tienen altos contenidos de nitr&oacute;geno mineral    y cantidades significativas de otros elementos nutritivos para las plantas (16).    Dependiendo del nivel aplicado, originan un aumento en los contenidos de materia    org&aacute;nica del suelo, en la capacidad de retenci&oacute;n de humedad y    en el pH (17, 18), tambi&eacute;n aumentan el potasio disponible (19), y el    calcio y el magnesio (20, 21). En cuanto a las propiedades f&iacute;sicas, mejoran    la infiltraci&oacute;n de agua, la estructura del suelo y la conductividad hidr&aacute;ulica;    disminuyen la densidad aparente y la tasa de evaporaci&oacute;n, as&iacute;    como promueven un mejor estado fitosanitario de las plantas (22).    <br>       <br>   Al cuantificar las tasas de mineralizaci&oacute;n del nitr&oacute;geno y carbono    de enmendantes org&aacute;nicos que difer&iacute;an en sus relaciones C/N, para    entender su influencia sobre el ciclo del N, determinaron que estas fueron generalmente    m&aacute;s altas en los suelos enmendados que en el suelo control (sin enmendante)    y que todos los abonos liberaron suficiente N para garantizar una reducci&oacute;n    en la aplicaci&oacute;n de las dosis de este elemento (23).    <br>       <br>   En un experimento de campo, conducido durante siete a&ntilde;os continuos para    evaluar la influencia de la aplicaci&oacute;n combinada de fertilizantes y abonos    org&aacute;nicos en el aumento de la fertilidad del suelo y el consumo de nutrimentos,    usando la menta (Mentha arvensis) y la mostaza (Brassica juncea) en secuencias    de cultivo, se concluy&oacute; que todos los tratamientos combinados (org&aacute;nicos    m&aacute;s inorg&aacute;nicos), mostraron un balance positivo en la disponibilidad    de N, P y K en el suelo y que el sistema de cultivo menta &#8211; mostaza integrado,    suple de nutrimentos a las plantas, lo que juega un papel significativo en la    sostenibilidad de la fertilidad del suelo y productividad de los cultivos (24).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Adem&aacute;s, se ha demostrado que la combinaci&oacute;n de los esti&eacute;rcoles    org&aacute;nicos con fertilizaci&oacute;n inorg&aacute;nica (N, P, K) en el    cultivo de albahaca (Ocimum basilicum), mejora la materia seca, contenido del    aceite y el rendimiento. Adem&aacute;s, se resalta que el contenido de carbono    org&aacute;nico y la disponibilidad del nitr&oacute;geno fueron m&aacute;s altos    en postcosecha en aquellos suelos que recibieron solo residuos org&aacute;nicos    o la combinaci&oacute;n con fertilizantes inorg&aacute;nicos (25).    <br>       <br>   Los abonos org&aacute;nicos pueden dividirse en dependencia de la fuente de    nutrimentos, el grado de procesamiento, y su estado f&iacute;sico (s&oacute;lido    o l&iacute;quido), seg&uacute;n se observa en la <a href="/img/revistas/ctr/v35n4/t0107414.gif">Tabla    I</a> (26).    
<br>       <br>   El proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos que viven    en el entorno, ya que son los responsables de la descomposici&oacute;n de la    materia org&aacute;nica (27). Para que estos microorganismos puedan vivir y    desarrollar la actividad de descomposici&oacute;n se necesitan condiciones &oacute;ptimas    de temperatura, humedad y oxigenaci&oacute;n. El compost tiene su origen en    residuos vegetales y animales (28).    <br>       <br>   El producto obtenido al final de un proceso de compostaje recibe el nombre de    compost y posee un importante contenido en materia org&aacute;nica y nutrimentos,    pudiendo ser aprovechado como abono org&aacute;nico o como componente de sustratos    en viveros (29).    <br>       <br>   <strong>El abono org&aacute;nico Bocashi. Su origen</strong>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   El Bocashi ha sido utilizado como abono org&aacute;nico por los agricultores    japoneses desde hace ya muchos a&ntilde;os. Bocashi es una palabra japonesa    que significa &#8220;materia org&aacute;nica fermentada&#8221;. Este abono se    deja descomponer en un proceso aer&oacute;bico de materiales de origen animal    o vegetal. Su uso activa y aumenta la cantidad de microorganismos en el suelo,    as&iacute; como mejora sus caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y suple a las    plantas con nutrimentos (30).    <br>       <br>   La composta tipo Bocashi es un abono org&aacute;nico que se puede elaborar con    materiales locales, por lo que se pueden hacer variaciones de acuerdo a la materia    prima disponible en la regi&oacute;n (31).     <br>       <br>   <strong>Bocashi como alternativa nutricional para suelos y plantas</strong>    <br>       <br>   La elaboraci&oacute;n de los abonos org&aacute;nicos fermentados como el Bocashi    se puede entender como un proceso de semi-descomposici&oacute;n aer&oacute;bica    de residuos org&aacute;nicos por medio de poblaciones de microorganismos que    existen en los propios residuos, en condiciones controladas, que producen un    material parcialmente estable de lenta descomposici&oacute;n, capaz de fertilizar    a las plantas y al mismo tiempo nutrir al suelo. Algunas ventajas que presenta    el proceso de elaboraci&oacute;n del abono org&aacute;nico fermentado Bocashi    son (32):</font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> No se forman      gases t&oacute;xicos ni surgen malos olores debido a los controles que se      realizan en cada etapa del proceso de la fermentaci&oacute;n, evit&aacute;ndose      cualquier inicio de putrefacci&oacute;n.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se facilita      el manejo del abono, su almacenamiento, transporte y disposici&oacute;n de      los materiales para elaborarlo (se puede elaborar en peque&ntilde;os o grandes      vol&uacute;menes, de acuerdo con las condiciones econ&oacute;micas y las necesidades      de cada productor).</font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se pueden elaborar      en la mayor&iacute;a de los ambientes y climas donde se realicen actividades      agropecuarias.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se autorregulan      agentes pat&oacute;genos en el suelo, por medio de la inoculaci&oacute;n biol&oacute;gica      natural, principalmente de bacterias, actinomicetos, hongos y levaduras, entre      otros.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se da la posibilidad      de utilizar el producto final en los cultivos, en un per&iacute;odo relativamente      corto y a costos muy bajos.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El crecimiento      de las plantas es estimulado por una serie de fitohormonas y fitorreguladores      naturales que se activan a trav&eacute;s de los abonos fermentados.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">No exige inversiones      econ&oacute;micas muy altas en obras de infraestructura rural.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los diferentes      materiales que se encuentran disponibles en las diversas zonas de trabajo,      m&aacute;s la creatividad de los campesinos, hace que se puedan variar las      formulaciones o las recetas, haci&eacute;ndolo m&aacute;s apropiado a cada      actividad agropecuaria y condici&oacute;n rural. </font></li>     </ul>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El Bocashi aporta    una gran cantidad de microorganismos: hongos, bacterias, actinomicetos, que    brindan al suelo mejores condiciones de sanidad (32).    <br>       <br>   Debido a la gran cantidad de microorganismos que contiene, el Bocashi muestra    una intensa actividad biol&oacute;gica, lo cual se aprecia durante su elaboraci&oacute;n,    mediante el volteo diario (33), cuando se presenta una alta velocidad de fermentaci&oacute;n    aer&oacute;bica. Si bien es cierto que los contenidos totales de macroelementos    son bajos en comparaci&oacute;n con los fertilizantes minerales, la relaci&oacute;n    entre los elementos es balanceada y puede ser modificada de acuerdo a las proporciones    y los elementos que el agricultor utilice en la elaboraci&oacute;n y la calidad    del proceso realizado (32).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Al respecto, se se&ntilde;ala que las ventajas m&aacute;s importantes de este    abono, es que a las dosis que se utilizan, suministran a la planta los microelementos    en forma soluble y en un micro ambiente de pH biol&oacute;gicamente favorable    para la absorci&oacute;n radicular (pH 6,5 a 7,0). Otra ventaja la representa    el hecho de que los microorganismos ben&eacute;ficos presentes en la composta    compiten por micro espacios y energ&iacute;a con los microorganismos pat&oacute;genos    que hay en la zona radicular de la planta (31).    <br>       <br>   La forma ideal para evaluar la calidad de un compostaje es medir su efecto sobre    el crecimiento y producci&oacute;n de los cultivos (34). De esta forma, en relaci&oacute;n    con la producci&oacute;n y el empleo de Bocashi, se ha encontrado un incremento    en los rendimientos en el cultivo del pepino (Cucumis sativus), as&iacute; como    mejoras del tama&ntilde;o de los frutos cosechados (35).    <br>       <br>   Al respecto, en trabajos realizados en nutrici&oacute;n de habichuelas (Vicia    faba), se pudo observar que, en correspondencia con los indicadores de crecimiento    y desarrollo de las plantas, el Bocashi increment&oacute; los valores de producci&oacute;n    con respecto al compost, dado esto por la influencia del primero en la masa    de los frutos por planta, lo que contribuy&oacute; al incremento de los rendimientos,    reportando mayores ganancias (36).    <br>       <br>   <strong>Componentes utilizados para la elaboraci&oacute;n del Bocashi</strong>    <br>       <br>   Los componentes y su constituci&oacute;n son aspectos b&aacute;sicos en la elaboraci&oacute;n,    ya que de ellos depender&aacute; la velocidad de descomposici&oacute;n o tasa    de mineralizaci&oacute;n gobernada por la actividad microbiol&oacute;gica y    la posterior disponibilidad de nutrimentos. Los principales componentes de los    sustratos org&aacute;nicos son celulosas, hemicelulosas, ligninas, az&uacute;cares    y compuestos nitrogenados (37, 38, 39) los cuales tienen diferentes velocidades    de descomposici&oacute;n, dependiendo de su constituci&oacute;n estructural    y la facilidad ante el ataque de los microorganismos.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   No existe una receta exclusiva o f&oacute;rmula &uacute;nica para la elaboraci&oacute;n    del Bocashi, la composici&oacute;n de este abono se ajustar&aacute; a las condiciones    y materiales existentes en las comunidades, pudi&eacute;ndose utilizar los siguientes    (32):</font></p> <ol>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Suelo: este      es el ingrediente que nunca debe faltar en la formulaci&oacute;n de este abono      org&aacute;nico, provee los microorganismos necesarios para la transformaci&oacute;n      de los desechos.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Gallinaza y      esti&eacute;rcol de ganado: son las fuentes principales de nutrimentos como      el nitr&oacute;geno, f&oacute;sforo, potasio, calcio y micro nutrimentos.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ceniza: proveen      altas cantidades de potasio, esta puede ser obtenida de los fogones o estufas      caseras que funcionan con le&ntilde;a.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cal: se emplea      como enmienda para neutralizar la acidez de los esti&eacute;rcoles y materiales      verdes que se usan y constituye una fuente de calcio y magnesio.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Melaza: sirve      como fuente de energ&iacute;a para los microorganismos que descomponen los      materiales org&aacute;nicos. Adem&aacute;s provee cierta cantidad de boro,      calcio y otros nutrimentos.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Residuos vegetales:      constituyen una fuente rica de nutrimentos para los microorganismos.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Suero o &aacute;cido      l&aacute;ctico: es un derivado de la leche, es un fuerte esterilizante y supresor      de microorganismos nocivos. Adem&aacute;s posee propiedades hormonales y fungist&aacute;ticas,      es buen descomponedor de materia org&aacute;nica.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Levaduras: producen      sustancias bioactivas tales como hormonas y enzimas que promueven la divisi&oacute;n      celular y el crecimiento radicular.</font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Carb&oacute;n      triturado o en polvo: contribuye a mejorar las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas      del abono org&aacute;nico como la aireaci&oacute;n, absorci&oacute;n de calor      y humedad. Act&uacute;a como una esponja reteniendo, filtrando y liberando      poco a poco los nutrimentos.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Agua: favorece      en la creaci&oacute;n de condiciones &oacute;ptimas para el desarrollo de      la actividad y reproducci&oacute;n de los microorganismos durante la fermentaci&oacute;n.      El exceso de humedad, al igual que la falta de esta, afecta la obtenci&oacute;n      de un abono de buena calidad.</font></li>     </ol>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Existen otras    materias primas que podr&iacute;an ser utilizadas en la elaboraci&oacute;n de    este abono org&aacute;nico porque, adem&aacute;s de presentar alto contenido    de nitr&oacute;geno, contienen buena cantidad de az&uacute;cares, agua, fuentes    de carbono y un tama&ntilde;o de part&iacute;culas adecuado. Dentro de estas    se encuentra la pulpa de caf&eacute;, la cachaza y subproductos del proceso    de fabricaci&oacute;n del az&uacute;car, los residuos generados por banano de    rechazo y raquis, que tienen alto contenido de potasio (40).    <br>   <strong>    <br>   Contenido nutricional del Bocashi</strong>    <br>       <br>   Comentar o intentar sacar conclusiones generales del an&aacute;lisis qu&iacute;mico    de un abono org&aacute;nico, para compararlo con formulaciones comerciales,    no es lo m&aacute;s correcto dentro del enfoque de la pr&aacute;ctica de la    agricultura org&aacute;nica, los mismos son dos cosas diferentes, principalmente    cuando se considera la importancia de los materiales org&aacute;nicos con que    son elaborados y sus efectos ben&eacute;ficos para el desarrollo de la microbiolog&iacute;a    y la recuperaci&oacute;n de la estructura de los suelos (32).    <br>       <br>   La composici&oacute;n qu&iacute;mica del Bocashi var&iacute;a seg&uacute;n los    materiales utilizados en su elaboraci&oacute;n. En la <a href="/img/revistas/ctr/v35n4/t0207414.gif">Tabla    II</a> se puede apreciar el contenido de nutrimentos de diferentes Bocashis    elaborados en cinco lugares distintos.    
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Los abonos org&aacute;nicos pueden ser una opci&oacute;n viable al uso de fertilizantes    minerales para proveer los nutrimentos requeridos por un cultivo. Sin embargo,    esta capacidad o potencial de un abono debe ser conocida para evitar deficiencias    o excesos de los elementos que lo constituyen, resultantes de la adici&oacute;n    del abono al suelo; adem&aacute;s, son muy &uacute;tiles y econ&oacute;micos    cuando se pueden fabricar con residuos agr&iacute;colas locales, sin tener que    transportarlos a grandes distancias (2).    <br>   <strong>    <br>   Calidad microbiol&oacute;gica del Bocashi</strong>    <br>       <br>   Los an&aacute;lisis microbiol&oacute;gicos que se le realizan al Bocashi incluyen    la estimaci&oacute;n de microorganismos (hongos, actinomicetos y bacterias totales)    mediante aislamientos microbiol&oacute;gicos y conteos de las unidades formadoras    de colonias (UFC) (41).    <br>       <br>   El compostaje es un proceso biol&oacute;gico llevado a cabo por microorganismos,    por lo tanto los factores que afecten la actividad microbiana tendr&aacute;n    incidencia directa sobre la transformaci&oacute;n y calidad del compost. Los    microorganismos, para reproducirse y crecer, deben degradar los residuos para    transformar energ&iacute;a y sintetizar nuevo material celular. La obtenci&oacute;n    de energ&iacute;a puede ser por medio de la respiraci&oacute;n y la fermentaci&oacute;n.    Los microorganismos presentes en el compostaje producen una serie de enzimas    extracelulares como proteasas, amilasa, lipasa y otras que digieren los materiales    insolubles, transform&aacute;ndolos en solubles y ser utilizados finalmente    por estos como nutrimentos en su crecimiento (42).    <br>       <br>   Se ha establecido que las bacterias y hongos se encargan de la fase mes&oacute;fila,    especialmente bacterias del g&eacute;nero Bacillus sp, aunque existen tambi&eacute;n    algunos Bacillus term&oacute;filos. El 10 % de la descomposici&oacute;n es realizada    por bacterias y del 15-30 % es realizada por actinomicetos. Despu&eacute;s de    que los materiales l&aacute;biles han desaparecido, los microorganismos predominantes    son los actinomicetos, hongos y levaduras (26, 41).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Los procesos de descomposici&oacute;n de los residuos est&aacute;n mediados    por la actividad de los micro- organismos (43). La importancia de la composici&oacute;n    e interacci&oacute;n de las poblaciones microbianas en el suelo es indiscutible.    En gran medida, la fertilidad est&aacute; controlada por las actividades biogeoquimicas    de la microbiota que act&uacute;a como abastecedor potencial de nutrimentos    para las plantas (44).    <br>       <br>   Los valores de colonias de bacterias y actinomicetos resultan ser mayores que    los de hongos, posiblemente porque son microorganismos participantes de la nitrificaci&oacute;n    y amonificaci&oacute;n necesarias para la biota del suelo, adem&aacute;s la    velocidad de reproducci&oacute;n de los hongos es mucho menor a la de las bacterias    y actinomicetos (45).    <br>       <br>   Con respecto a la abundancia de los actinomicetos en relaci&oacute;n con los    hongos, dan un indicio de la madurez del abono obtenido, ya que los materiales    con bajas cantidades de este tipo de microorganismos son frescos o no est&aacute;n    compostados totalmente (46). Cabe destacar, que algunos autores se&ntilde;alan    la capacidad supresora de los actinomicetos contra algunos de los organismos    pat&oacute;genos de los cultivos m&aacute;s comunes (47, 48, 49, 50), por lo    que la aplicaci&oacute;n de estos favorecer&iacute;a el control de enfermedades    de los cultivos.    <br>       <br>   <strong>Consideraciones generales</strong>    <br>       <br>   Dada la necesidad de aumentar los rendimientos de los cultivos agr&iacute;colas    para la alimentaci&oacute;n humana, as&iacute; como la disminuci&oacute;n del    uso de agroqu&iacute;micos potencialmente perjudiciales para la salud y el ambiente    a largo plazo; las investigaciones se han orientado hacia el desarrollo de nuevas    tecnolog&iacute;as m&aacute;s amigables, siendo los residuos producidos por    diversas actividades, ya sean agr&iacute;colas, forestales, industriales o dom&eacute;sticas,    una alternativa en la producci&oacute;n de abonos org&aacute;nicos para sanear    los efectos negativos derivados del uso excesivo de fertilizantes sint&eacute;ticos.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En relaci&oacute;n con esto, los abonos org&aacute;nicos deben de cumplir par&aacute;metros    que garanticen mejorar la calidad del suelo, el suministro de nutrimentos, facilitar    la penetraci&oacute;n del agua, incrementar la retenci&oacute;n de humedad,    y mejorar la actividad biol&oacute;gica del suelo.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">REFERENCIAS</font></strong></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. Villalba, D.    K.; Holgu&iacute;n, V. A.; Acu&ntilde;a, J. A. y Var&oacute;n, R. P. Calidad    bromatol&oacute;gica y organol&eacute;ptica de ensilajes de residuos org&aacute;nicos    del sistema de producci&oacute;n caf&eacute;-mus&aacute;ceas. Revista Colombiana    de Ciencia Animal, 2011, vol. 4, no. 1, pp. 48-49. ISSN 2027-4297.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Cerrato, M. E.; Leblanc, H. A. y Kameko, C. Potencial de mineralizaci&oacute;n    de nitr&oacute;geno de Bokashi, compost y lombricompost producidos en la Universidad    Earth. Tierra Tropical, 2007, vol. 3, no. 2, pp. 183-197. ISSN 1659-2751.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Rodr&iacute;guez, L. M. Influencia del cambio clim&aacute;tico global sobre    la producci&oacute;n agropecuaria Argentina. Revista de la Facultad de Ciencias    Agrarias, 2002, vol. 2, pp. 1-10. ISSN 1853-8665.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   4. Lamsfus, C.; Lasa, B.; Aparicio, T. P. M. e Irigoyen, I. Implicaciones ecofisiol&oacute;gicas    y agron&oacute;micas de la nutrici&oacute;n nitrogenada: La ecofisiolog&iacute;a    vegetal: una ciencia de s&iacute;ntesis. 1a ed. Espa&ntilde;a: Paraninfo: 2003.    pp. 361-386. ISBN 84-9732-267-3.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Soto, M. Renovaci&oacute;n de plantaciones bananeras, un negocio sostenible,    mediante el uso de umbrales de productividad, fijados por agricultura de precisi&oacute;n.    Joinville-Santa Catarina: En: 17a Reuni&oacute;n internacional de la asociaci&oacute;n    para la cooperaci&oacute;n en las investigaciones sobre banano en el Caribe    y en la Am&eacute;rica Tropical. 2006. pp. 178-189.    <br>       <br>   6. L&oacute;pez, M. J. D. A.; D&iacute;az, E. E.; Mart&iacute;nez, R. y Valdez,    R. D. C. Abonos org&aacute;nicos y su efecto en propiedades f&iacute;sicas y    qu&iacute;micas del suelo y rendimiento de ma&iacute;z. Terra, 2001, vol. 19,    pp. 293-299. ISSN 0187-5779.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Butler, D. M.; Ranells, N. M.; Franklin, D. H.; Poore, M. H. y Green, J.    T. Ground cover impacts on nitrogen export from matured riparian pasture. J.    Environ. Qual., 2007, vol. 36, pp. 155-162. ISSN 1537-2537.    <br>       <!-- ref --><br>   8. V&iacute;ctor, R. B. y Naidu, N. Respuesta del lulo de la Selva (Solanum    quitoense x Solanum hirtum) a la aplicaci&oacute;n de fermentados aer&oacute;bicos    tipo bocashi y fertilizante qu&iacute;mico. Acta Agron&oacute;mica, 2010, vol.    59, no. 2, pp. 156-157. ISSN 2323-0118.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   9. Mart&iacute;nez, F. X. F. Gesti&oacute;n y tratamiento de residuos agr&iacute;colas.    Revista equipamiento y servicios municipales, 2006, no. 125 (mayo-junio), pp.    38-48. ISSN 1131-6381.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Riveros, A. S. Estandarizaci&oacute;n de enmiendas org&aacute;nicas para    banano en Am&eacute;rica Latina y el Caribe. XVII Reuni&atilde;o Internacional    da Associa&ccedil;&atilde;o para a Coopera&ccedil;&atilde;o nas Pesquisas sobre    Banana no Caribe e na Am&eacute;rica Tropical. 15 a 20 de outubro de 2006. Joinville,    Santa Catarina, Brasil. 2006. pp. 234-240.    <br>       <!-- ref --><br>   11. Soto, M. Bananos: t&eacute;cnicas de producci&oacute;n, manejo poscosecha    y comercializaci&oacute;n. [CDROM]. 4a ed. San Jos&eacute; (CR): Litograf&iacute;a    e Imprenta LIL. 2008. ISBN 9977-47-154-1.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Delgado, R. y Salas, A. M. Consideraciones para el desarrollo de un sistema    integral de evaluaci&oacute;n y manejo de la fertilidad del suelo y aplicaci&oacute;n    de fertilizantes para una agricultura sustentable en Venezuela. Agronom&iacute;a    Tropical, 2006, vol. 56, pp. 289-323. ISSN 0002-192X.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Espinoza, J. y Mite, F. Estado actual y futuro de la nutrici&oacute;n y    fertilizaci&oacute;n del banano. Revista Informaciones Agron&oacute;micas, 2002,    vol. 48, pp. 4-9.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   14. Medina, L. A.; Monsalve, &Oacute;. I. y Forero, A. F. Aspectos pr&aacute;cticos    para utilizar materia org&aacute;nica en cultivos hort&iacute;colas. Ciencias    Hort&iacute;colas, 2010, vol. 4, no. 1, pp. 109-125. ISSN 2011-2173.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Libreros, S. S. La ca&ntilde;a de az&uacute;car fuente de energ&iacute;a:    Compostaje de residuos industriales en Colombia. Tecnica&ntilde;a, 2012, vol.    28, pp. 13-14. ISSN 0123-0409.    <br>       <!-- ref --><br>   16. Cegarra, J. A.; Roig, A. F.; Navarro, M. P.; Bernal, M.; Abad, M.; Climent,    D. y Arag&oacute;n, P. Caracter&iacute;sticas, compostaje y uso agr&iacute;cola    de residuos s&oacute;lidos urbanos. En: Memorias Jornadas de Recogidas Selectivas    en Origen y Reciclaje. C&oacute;rdoba, Espa&ntilde;a: Ed Mundi - Prensa 1993.    pp. 46-55.    <br>       <!-- ref --><br>   17. Ou&eacute;draogo, E.; Mando, A. y Zombr&eacute;, N. P. Use of compost to    improve soil properties and crop productivity under low input agricultural system    in West Africa. Agric. Ecosys. Environ., 2001, vol. 84, no. 3, pp. 259-266.    ISSN 0167-8809.    <br>       <!-- ref --><br>   18. Courtney, R. G. y Mullen, G. J. Soil quality and barley growth as influenced    by the land application of two compost types. Bioresour. Technol., 2008, vol.    99, pp. 2913-2918. ISSN 1873-2976.    <br>       ]]></body>
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<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Ms.C. David    Ramos Ag&uuml;ero</em>, Doctorante, Departamento de Fitotecnia, Instituto Nacional    de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las    Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32 700. Email: <a href="mailto:davramos31@yahoo.es">davramos31@yahoo.es</a></font></p>      ]]></body><back>
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