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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Respuesta del cultivo del plátano a diferentes proporciones de suelo y Bocashi, complementadas con fertilizante mineral en etapa de vivero]]></article-title>
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<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0258-59362016000200020&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0258-59362016000200020&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0258-59362016000200020&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Una alternativa a la disminución de las dosis de fertilizantes a aplicar a los cultivos, la constituye la aplicación de abonos orgánicos (compost, biosólidos, entre otros), los cuales pueden proveer los nutrimentos requeridos por las plantas; un ejemplo de ello lo constituye el Bocashi, cuyo uso aumenta la cantidad de microorganismos en el suelo así como mejora sus características físicas y suministra nutrimentos a las plantas. Por estas razones, la presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar la respuesta del plátano clon Cuerno Rosado a la aplicación conjunta del abono orgánico tipo Bocashi y fertilizante mineral, en la etapa de vivero del cultivo. Los experimentos se ejecutaron en Bocas del Toro, Panamá, durante el período octubre-diciembre de 2011. Se estudiaron un total de seis tratamientos ubicados en bloques al azar y fueron realizadas diferentes evaluaciones relacionadas con el crecimiento de las plantas en esta fase fisiológica. Los resultados demostraron que es posible la producción de plántulas de plátano en vivero, con un adelanto de siete días con respecto al control de producción (suelo + 3 g de fosfato diamónico (DAP) por planta). A partir de la proporción 50:50 (v/v) del sustrato suelo: Bocashi, con la adición de 1,5 g de DAP por bolsa se logra un adecuado crecimiento de las plantas en variables como altura, diámetro del pseudotallo y número de hojas. Además, las plantas cuentan con una concentración de nutrientes similar a las que crecieron con el tratamiento de producción]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[An alternative to reduce fertilizer rates applied to crops is by using organic manures (compost, biosolids, among others), which can provide the required nutriments to plants. Bocashi is an example, since it increases the amount of microorganisms in the soil, improves its physical characteristics and supplies nutriments to plants. Therefore, this investigation was conducted with the objective of evaluating “Cuerno Rosado” plantain clone response to a joint application of Bocashi organic manure and mineral fertilizer at crop nursery stage. Experiments were carried out in Bocas del Toro province, Panama, within the period from October to December, 2011, studying six treatments arranged in randomized blocks and performing different evaluations on plant growth at this physiological phase. Results showed that it is possible to obtain plantain seedlings in the nursery seven days before the production control (soil + 3 g di-ammonium phosphate (DAP) per plant). An adequate plant growth is achieved in some variables as height, pseudostem diameter and leaf number at 50:50 (v/v) soil substrate: Bocashi ratio, besides adding 1,5 g DAP per bag. Moreover, plants have a similar nutrient concentration to those grown with the production treatment]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">Respuesta  del cultivo del pl&aacute;tano a diferentes proporciones de suelo y Bocashi,  complementadas con fertilizante mineral en etapa de vivero</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Plantain crop response to  different soil and Bocashi proportions complemented with mineral fertilizer at  plant nursery stage</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.65pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dr.C. David Ramos Ag&uuml;ero,<sup>I</sup> Dra.C. Elein Terry  Alfonso,<sup>II</sup> Dr.C. Francisco Soto Carre&ntilde;o,</span></strong><strong><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">II</span></sup></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Adriano Cabrera Rodr&iacute;guez,<sup>II</sup> Dra.C. Gloria M. Mart&iacute;n Alonso,<sup>II </sup>Luc&iacute;a Fern&aacute;ndez Chuaerey<sup>III</sup></span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I</span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Instituto  de Investigaciones Agropecuarias de Panam&aacute; (IDIAP), Panam&aacute;.<br />   <br />   <sup>II</sup>Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta Postal 1,  San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700.<br />   <br />   <sup>III</sup>Universidad Agraria de la Habana.</span></p> <hr />     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.2pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">RESUMEN</span></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Una  alternativa a la disminuci&oacute;n de las dosis de fertilizantes a aplicar a los  cultivos, la constituye la aplicaci&oacute;n de abonos org&aacute;nicos (compost, bios&oacute;lidos,  entre otros), los cuales pueden proveer los nutrimentos requeridos por las plantas;  un ejemplo de ello lo constituye el Bocashi, cuyo uso aumenta la cantidad de  microorganismos en el suelo as&iacute; como mejora sus caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y  suministra<span style="color:red; "> </span>nutrimentos a las plantas. Por estas  razones, la presente investigaci&oacute;n se realiz&oacute; con el objetivo de evaluar la  respuesta del pl&aacute;tano clon Cuerno Rosado a la aplicaci&oacute;n conjunta del abono  org&aacute;nico tipo Bocashi y fertilizante mineral, en la etapa de vivero del  cultivo. Los experimentos se ejecutaron en Bocas del Toro, Panam&aacute;, durante el  per&iacute;odo octubre&ndash;diciembre de 2011. Se estudiaron un total de seis tratamientos  ubicados en bloques al azar y fueron realizadas diferentes evaluaciones  relacionadas con el crecimiento de las plantas en esta fase fisiol&oacute;gica. Los  resultados demostraron que es posible la producci&oacute;n de pl&aacute;ntulas de pl&aacute;tano en  vivero, con un adelanto de siete d&iacute;as con respecto al control de producci&oacute;n  (suelo + 3 g de fosfato diam&oacute;nico (DAP) por planta). A partir de la proporci&oacute;n  50:50 (v/v)</span><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.4pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> del sustrato suelo: Bocashi, con  la adici&oacute;n de 1,5 g de DAP por bolsa se logra un adecuado crecimiento de las  plantas en variables como altura, di&aacute;metro del pseudotallo y n&uacute;mero de hojas.  Adem&aacute;s, las plantas cuentan con una concentraci&oacute;n de nutrientes similar a las  que crecieron con el tratamiento de producci&oacute;n</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Palabras  clave</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> abono org&aacute;nico, crecimiento, </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Musa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> spp., nutrientes, pl&aacute;ntulas.</span></p> <hr />     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ABSTRACT</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">An alternative to reduce fertilizer rates applied to  crops is by using organic manures (compost, biosolids, among others), which can  provide the required nutriments to plants. Bocashi is an example, since it  increases the amount of microorganisms in the soil, improves its physical  characteristics and supplies nutriments to plants. Therefore, this  investigation was conducted with the objective of evaluating &ldquo;Cuerno Rosado&rdquo;  plantain clone response to a joint application of Bocashi organic manure and  mineral fertilizer at crop nursery stage. Experiments were carried out in Bocas  del Toro province, Panama, within the period from October to December, 2011, studying  six treatments arranged in randomized blocks and performing different  evaluations on plant growth at this physiological phase. Results showed that it  is possible to obtain plantain seedlings in the nursery seven days before the  production control (soil + 3 g di-ammonium phosphate (DAP) per plant). An  adequate plant growth is achieved in some variables as height, pseudostem  diameter and leaf number at 50:50 (v/v) soil substrate: Bocashi ratio, besides  adding 1,5 g DAP per bag. Moreover, plants have a similar nutrient  concentration to those grown with the production treatment.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Key words</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> organic manure, growth, </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Musa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> spp., nutrients, seedlings.</span></p> <hr />     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">INTRODUCCI&Oacute;N</span></strong></p>     <p><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los pl&aacute;tanos y bananos (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Musa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> spp.) se  encuentran entre las principales plantas que se cultivan en las zonas  tropicales y subtropicales de Am&eacute;rica Latina, Asia y &Aacute;frica, donde predominan  temperaturas y humedad relativas altas (1).<br />   <br />   La mayor parte de la producci&oacute;n mundial del pl&aacute;tano est&aacute; destinada a suplir el  consumo interno de los pa&iacute;ses productores y s&oacute;lo una peque&ntilde;a fracci&oacute;n es <span style="letter-spacing:-.2pt; ">comercializada en los mercados internacionales  (2).</span> En el a&ntilde;o 2011, se produjeron casi 38 millones de toneladas  m&eacute;tricas de pl&aacute;tano en el mundo, de los cuales el 25 % se origin&oacute; en Am&eacute;rica  Latina. De este continente, los principales productores son: Colombia, Per&uacute;,  Cuba, Ecuador, Rep&uacute;blica Dominicana, Bolivia, Venezuela y Honduras<sup><a href="#nA">A</a><a name="nA1" id="nA1"></a></sup>.  Aunque<span style="color:red; "> </span>Panam&aacute; no se encuentra entre los  principales productores de pl&aacute;tano del continente, &eacute;ste representa parte  importante de la dieta b&aacute;sica de los paname&ntilde;os (3). En el a&ntilde;o<span style="color:red; "> </span>2011 se produjeron un total de 97 432 t en 9 103 ha,  para un rendimiento promedio de 10,70 t ha<sup>-1</sup>.<br />   <br />   La fertilizaci&oacute;n mineral es necesaria para suplir las necesidades nutricionales  del cultivo; sin embargo, actualmente las formulaciones que existen en el  mercado requieren el uso de grandes cantidades debido a las altas tasas de  p&eacute;rdidas que se presentan, generando esta situaci&oacute;n un problema ambiental para  el agroecosistema. Por otra parte, los precios cada vez m&aacute;s altos de estos productos,  hacen que se vuelvan inalcanzables para muchos productores agr&iacute;colas (4).<br />   <br />   Un complemento de la fertilizaci&oacute;n mineral son los abonos org&aacute;nicos, que tienen  altos contenidos de materia org&aacute;nica y cantidades significativas de elementos  nutritivos para las plantas. Dependiendo del nivel aplicado al suelo, originan  un aumento en las capacidades de intercambio i&oacute;nico, de retenci&oacute;n de humedad y  en el pH (5). En cuanto a las propiedades f&iacute;sicas, mejoran la infiltraci&oacute;n del  agua, la estructura y la conductividad hidr&aacute;ulica, disminuyen la densidad  aparente y la tasa de evaporaci&oacute;n (6).<br />   <br />   Uno de los abonos org&aacute;nicos que en la actualidad es empleado en los  agroecosistemas es el &ldquo;Bocashi&rdquo;, palabra japonesa que significa &ldquo;materia  org&aacute;nica fermentada&rdquo;. El mismo ha sido utilizado por los agricultores como  mejorador del suelo, ya que aumenta la diversidad microbiana, mejora sus  condiciones f&iacute;sicas y qu&iacute;micas, as&iacute; como lo suple de nutrientes para el  desarrollo de los cultivos (7, 8).<br />   <br />   La introducci&oacute;n de estrategias conservacionistas como la producci&oacute;n de Bocashi  por los propios productores es de gran importancia, no solo para los peque&ntilde;os  agricultores, sino incluso para las grandes extensiones agrarias, tanto en  Panam&aacute; como en otros lugares del mundo. La elaboraci&oacute;n de abonos org&aacute;nicos  constituye una alternativa de manejo al gran volumen de residuos generados en  la producci&oacute;n agropecuaria, convirti&eacute;ndolos en un producto capaz de constituir  una fuente nutricional para los cultivos y el suelo.<br />   <br />   Un adecuado manejo de las plantaciones de pl&aacute;tano, obliga a buscar soluciones a  los efectos negativos que causa la no uniformidad de las plantas en el campo.  Esto se logra a trav&eacute;s de la plantaci&oacute;n de posturas provenientes de viveros,  ahorr&aacute;ndose de seis a ocho semanas de manejo en el campo y a su vez se tiene un  mejor control de plagas y arvenses, evitando tener que controlarlas en un &aacute;rea  mayor por dos meses de vida.<br />   <br />   El uso de sustrato en la fase de vivero tiene gran importancia en el desarrollo  inicial del cultivo del pl&aacute;tano y debe presentar caracter&iacute;sticas estructurales  y qu&iacute;micas que faciliten el crecimiento de las ra&iacute;ces. Si se tiene un sustrato  adecuado, la planta tendr&aacute; un buen desarrollo radical y aproximadamente ocho  semanas despu&eacute;s de estar en el vivero, estar&aacute;n listas para la plantaci&oacute;n (1).  Los sustratos deben proporcionar los nutrimentos en las cantidades adecuadas,  seg&uacute;n las necesidades de las pl&aacute;ntulas en desarrollo; sin embargo, no siempre  todos los sustratos de por s&iacute;, son capaces de suministrar los nutrientes  necesarios a las plantas, de ah&iacute; la importancia de estudiar diferentes  combinaciones organominerales que tributen a un adecuado balance nutricional en  las plantas.<br />   <br /> De acuerdo a estos antecedentes, el presente trabajo tuvo como objetivo  general, evaluar diferentes proporciones suelo:Bocashi y dosis complementarias  de fertilizante mineral, como alternativa para la producci&oacute;n de pl&aacute;tano en  viveros, bajo las condiciones del tr&oacute;pico h&uacute;medo de Panam&aacute;.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Para evaluar el efecto de  diferentes proporciones de suelo y Bocashi, y su complementaci&oacute;n con  fertilizante mineral, se desarroll&oacute; un experimento, en condiciones de vivero,  durante 90 d&iacute;as (octubre-diciembre de 2011), en la finca del  productor-colaborador Antonio Pandiella, localizada en el Silencio, corregimiento  del Empalme, Distrito de Changuinola, provincia Bocas del Toro, Panam&aacute;, a  9&ordm;39&rsquo;36,7&rdquo;de Latitud Norte y 82&ordm;52&rsquo;97,32&rdquo; Longitud Oeste, a 15 m s. n. m.<br />   <br />   Los viveros se ubicaron bajo una estructura de bamb&uacute; con cubierta de malla  sombreadora. Se utilizaron cormitos del clon Cuerno Rosado, de aproximadamente  300 g de peso, que equivalen al calibre E, seg&uacute;n el Instructivo T&eacute;cnico del  Pl&aacute;tano (3) y que son los adecuados para las condiciones de pregerminaci&oacute;n o  vivero.<br />   <br />   Los cormitos fueron previamente desinfectados c<span style="letter-spacing:.3pt; ">on una soluci&oacute;n de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 1 </span>%, y plantado  en bolsas negras de polipropileno de 15 cm de di&aacute;metro, 20 cm de altura y 2 kg  de capacidad. Se coloc&oacute; un cormito por bolsa y el fertilizante mineral se  coloc&oacute; todo en el momento de la plantaci&oacute;n, aplic&aacute;ndose en c&iacute;rculo, alrededor  de los cormitos. Para el desarrollo del experimento, las bolsas en el vivero se  ubicaron en funci&oacute;n del dise&ntilde;o experimental en bloques al azar, con cuatro  r&eacute;plicas. En cada bloque se colocaron 10 bolsas por r&eacute;plica para un total de 40  plantas por tratamiento, los cuales fueron seis en total, tal y como se muestra  en la <a href="#t1">Tabla </a></span><a href="#t1"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I</span></a><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.  En el control de producci&oacute;n se adicion&oacute; como fertilizante mineral (FM), 3 g de  fosfato diam&oacute;nico (DAP), por sus siglas en ingl&eacute;s (3), con una f&oacute;rmula 18&ndash;46&ndash;0.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="t1" id="t1"></a><br />   <img src="/img/revistas/ctr/v37n2/t0120216.gif" width="404" height="224" />  </span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  En el caso del Bocashi, el mismo fue elaborado seg&uacute;n la metodolog&iacute;a para la  elaboraci&oacute;n de una tonelada (8) y su contenido nutricional se puede observar en  la <a href="/img/revistas/ctr/v37n2/t0220216.gif">Tabla II</a>.<br />   <br />   Las condiciones nutricionales del suelo utilizado para el llenado de las  bolsas, se muestra en la <a href="#t3">Tabla III</a>.</span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="t3" id="t3"></a><br />   <img src="/img/revistas/ctr/v37n2/t0320216.gif" width="408" height="116" /></span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  Los resultados muestran que el suelo es medianamente &aacute;cido, con un contenido  bajo en materia org&aacute;nica y adecuados contenidos de macronutrientes.<br />   <br />   Las atenciones culturales a las plantas en el vivero, se realizaron siguiendo  las instrucciones del manual del Cultivo del Pl&aacute;tano en Panam&aacute; (3). No se  aplic&oacute; riego, en funci&oacute;n del clima de bosque h&uacute;medo tropical presente en la  zona de estudio.<br />   <br />   A partir de los diez d&iacute;as despu&eacute;s de la plantaci&oacute;n de los cormitos, por un  periodo de 70 d&iacute;as y con una frecuencia de diez d&iacute;as, se realizaron  evaluaciones de crecimiento a 20 plantas por tratamiento, correspondientes a:</span></p> <ul>       <li><span class="MsoNormal" style="text-align:justify;">  altura (cm), desde la base del pseudotallo, hasta la bifurcaci&oacute;n en V de las  &uacute;ltimas hojas, emple&aacute;ndose una cinta m&eacute;trica.</span></li>       <li><span class="MsoNormal" style="text-align:justify;">    di&aacute;metro del pseudotallo (cm), se evalu&oacute; a 1,0 cent&iacute;metros arriba de la base,  con un pie de rey.</span></li>       <li><span class="MsoNormal" style="text-align:justify;">    n&uacute;mero de hojas por planta por conteo visual.</span></li>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  Se realizaron muestreos al final del ciclo del vivero (70 d&iacute;as), a cinco  plantas por r&eacute;plica y tratamiento, para <span style="letter-spacing:-.3pt; ">evaluar  la masa seca foliar (g) y del pseudotallo (g),</span> <span style="letter-spacing:.1pt; ">ll</span>evando las muestras a estufa,  a temperatura de 65 &ordm;C, hasta alcanzar valores de masa constante.<br />   <br />   La concentraci&oacute;n de nutrientes en las hojas de las plantas, se determin&oacute; en el  Laboratorio de Suelos y Foliares de la Universidad de Costa Rica. Para el  contenido de nitr&oacute;geno (N), se realiz&oacute; una combusti&oacute;n seca en autoanalizador,  de acuerdo a CIA-SC09-01-01-P06. El f&oacute;sforo (P), calcio (Ca), magnesio (Mg),  potasio (K), azufre (S), hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn), manganeso (Mn) y  boro (B) se determinaron por digesti&oacute;n h&uacute;meda con HNO<sub>3</sub> y evaluaci&oacute;n  por espectrofotometr&iacute;a de emisi&oacute;n at&oacute;mica con plasma, de acuerdo a  CIA-SC09-01-01-P10.<br />   <br />   El contenido de los nutrimentos se calcul&oacute; a partir de los datos de la masa  seca de las plantas y la correspondiente concentraci&oacute;n de cada elemento (% en  base seca), por la siguiente f&oacute;rmula (9):<br />   <br />   Contenido de nutrimentos= [Masa seca (g) x concentraci&oacute;n del elemento en cada  &oacute;rgano (%)]/100<br />   <br />   S<span style="letter-spacing:-.1pt; ">e comprob&oacute; la normalidad de los datos y la  homogeneidad de la varianza. En los casos que no cumplieran los supuestos del  an&aacute;lisis de varianza, las variables se transformaron por los m&eacute;todos de: log  (x) para las variables continuas y &radic;x para las discretas. Con posterioridad se  realiz&oacute; un ANOVA de clasificaci&oacute;n doble.<br />   <br />     En los casos en que se encontraron diferencias significativas entre los  tratamientos, las medias fueron comparadas por la prueba de Rangos M&uacute;ltiples de  Duncan (p</span></span><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&le;0,05). Adem&aacute;s se  realizaron correlaciones entre las variables altura, di&aacute;metro del pseudotallo,  n&uacute;mero de hojas, masa seca y contenidos de N y K.<br />     <br />     </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Por  otra parte, para estimar las curvas de crecimiento en los seis tratamientos, se  utiliz&oacute; el <a href="#e1">modelo de regresi&oacute;n Log&iacute;stico</a> dado por la expresi&oacute;n:</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="e1" id="e1"></a><br />   <img src="/img/revistas/ctr/v37n2/e0120216.gif" width="156" height="56" />  </span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  donde:<br />   <br />   Y(t) &ndash;altura promedio de las plantas (cm) en el d&iacute;a de control<br />   <br />   t - d&iacute;a. A, b- son par&aacute;metros a estimar. e&asymp; 2,7183 base de los logaritmos  naturales.<br />   <br />   En la validaci&oacute;n se incluy&oacute; el coeficiente de determinaci&oacute;n (R<sup>2</sup>) y  la primera derivada permiti&oacute; describir la velocidad de crecimiento promedio de  estas plantas en los primeros 70 d&iacute;as.<br />   <br />   Primera derivada del <a href="#e2">modelo log&iacute;stico</a></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><a name="e2" id="e2"></a><br /> <img src="/img/revistas/ctr/v37n2/e0220216.gif" width="160" height="52" /></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">RESULTADOS  Y DISCUSI&Oacute;N</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La evaluaci&oacute;n de la  altura, di&aacute;metro del pseudotallo, n&uacute;mero de hojas y masa seca de las plantas de  pl&aacute;tano en vivero, se aprecia en la <a href="/img/revistas/ctr/v37n2/t0420216.gif">Tabla IV</a>.  Se denota que existieron diferencias entre los tratamientos en cada uno de los  momentos de realizadas las mediciones. El control absoluto (T1) siempre fue  inferior a los tratamientos con fertilizaci&oacute;n mineral, Bocashi o su  combinaci&oacute;n, demostrando que el suelo solo no suple el requerimiento  nutricional de las plantas.<br />     
  <br />       En la quinta semana, todos los tratamientos con fertilizante mineral y Bocashi  presentaron una altura superior al control absoluto. A partir de la sexta  semana, el T6 present&oacute; un comportamiento <span style="letter-spacing:.2pt; ">diferenciado,  alcanzando las plantas una altura de 25 </span>cm, una semana antes que los  dem&aacute;s tratamientos y ya a la s&eacute;ptima semana los tratamientos T4 y T6 fueron  superiores a los restantes.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  Por otra parte, un an&aacute;lisis m&aacute;s detallado de la altura alcanzada por cada  tratamiento, demuestra que del T2 al T6 a&uacute;n a los 50 d&iacute;as contin&uacute;a un  crecimiento acelerado de las plantas, no as&iacute; para el T1 el cual ya a partir de  los 40 d&iacute;as se observa una estabilidad (<a href="#t1">Figura A</a>).<br />       <br />       Este comportamiento se corrobora por la velocidad de crecimiento de las plantas  (<a href="/img/revistas/ctr/v37n2/f0120216.gif">Figura B</a>), donde se denota que las que crecieron en 50  % suelo + 50 % Bocahi (v/v) + 50 % FM, la velocidad es superior a la de los  restantes tratamientos.<br />     
  <br />       Como se observa en la <a href="/img/revistas/ctr/v37n2/f0120216.gif">figura</a>, el T6 alcanza el m&aacute;ximo entre los 30 y 40 d&iacute;as y  a partir de los 50 d&iacute;as comienza a disminuir esa velocidad de crecimiento  tendiendo a la estabilizaci&oacute;n; en cambio, el T1 crece muy r&aacute;pido al inicio pero  a partir de los 20 d&iacute;as disminuye dr&aacute;sticamente la velocidad a la cual crecen  las plantas. Este resultado permite reafirmar que con este tratamiento (T6), se  alcanzan los valores &oacute;ptimos de calidad de las pl&aacute;ntulas en menor tiempo con  respecto a las restantes combinaciones de sustrato.<br />     
  <br />       En cuanto al di&aacute;metro del pseudotallo (<a href="/img/revistas/ctr/v37n2/t0420216.gif">Tabla IV</a>), los mayores valores de la variable lo  presentaron el control de producci&oacute;n y los tratamientos con la combinaci&oacute;n  suelo:Bocashi m&aacute;s la adici&oacute;n de dosis complementarias de fertilizante mineral  en la quinta semana (T5 y T6); sin embargo, ya en la sexta semana solo el T5 y  en la s&eacute;ptima semana, el T5 y T6 presentaron los mayores valores de la  variable.<br />     
  <br />         Respecto al n&uacute;mero de hojas, en la quinta semana los mayores valores se  encontraron en los tratamientos T2, T3, T4 y T6. En la sexta semana fue  significativamente superior esta variable en los tratamientos T3, T4 y T6 y al  final de la evaluaci&oacute;n, solo las plantas del T4 y T6, alcanzaban los mayores  valores.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    En cuanto a la masa seca de las hojas, a la s&eacute;ptima semana de estancia de las  plantas en el vivero, el mejor comportamiento se present&oacute; en todos los  tratamientos a los que se le a&ntilde;adi&oacute; Bocashi en el sustrato, que no difirieron  del control de producci&oacute;n, excepto la combinaci&oacute;n 50:50 (suelo:Bocashi) m&aacute;s el  50 % de la dosis de fertilizante mineral, que fue superior al control de  producci&oacute;n.<br />       <br />         Para el caso de la masa seca del pseudotallo, todos los tratamientos con Bocashi  fueron superiores al control absoluto y control de producci&oacute;n.<br />       <br />         El modelo log&iacute;stico (<a href="/img/revistas/ctr/v37n2/t0520216.gif">Tabla V</a>)  permiti&oacute; corroborar el resultado para cada tratamiento, obteni&eacute;ndose altos  coeficientes de determinaci&oacute;n, sobresaliendo el tratamiento 6 con el mayor  ajuste. La R<sup>2</sup> es menor en el tratamiento control absoluto, donde las  plantas tuvieron un ritmo de crecimiento m&aacute;s lento en relaci&oacute;n con el resto de  las posturas que crecieron bajo los diferentes sustratos estudiados.<br />     
  <br />         Al analizar de manera integral los resultados relacionados con la morfolog&iacute;a de  las plantas procedentes del vivero, se encontr&oacute; que al finalizar la sexta  semana de estancia, el T6 fue el &uacute;nico tratamiento que en ese momento alcanz&oacute;  los niveles de altura considerada como &oacute;ptima (25-30 cm) para el trasplante de  las plantas, lo cual se debe lograr a partir de las siete semanas (1).<br />       <br />         Resultados similares han sido obtenidos en trabajos de sustratos para viveros  de pl&aacute;tano (10), donde las plantas desarrolladas con abono Bocashi han tenido  una altura superior a las que crecieron en los sustratos controles.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    En relaci&oacute;n con esto, se plantea que la  cantidad de abono org&aacute;nico dentro de los sustratos, es uno de los factores  determinantes para el crecimiento en altura de las plantas en vivero, dado por  el aporte de nutrimentos, principalmente nitr&oacute;geno disponible (11, 12).<br />       <br />         El comportamiento obtenido para el di&aacute;metro del pseudotallo, evidencia  que para esta variable del crecimiento, el mejor efecto se obtiene con el abono  org&aacute;nico combinado con el fertilizante mineral a una proporci&oacute;n 75 % Bocashi +  25 % FM. En relaci&oacute;n a esta combinaci&oacute;n hay autores que plantean que resulta  evidente que el aporte de nutrimentos que los sustratos puedan brindarles a las  plantas es muy importante para el desarrollo del di&aacute;metro del pseudotallo en  fase de vivero (11).<br />       <br />         El encontrar diferencias significativas para el di&aacute;metro del pseudotallo entre  los tratamientos tiene gran importancia, debido a que, se asegura una adecuada  aclimataci&oacute;n de las plantas en el campo, por lo que puede considerarse como una  de las variables m&aacute;s importantes estudiadas en la presente investigaci&oacute;n. Sin  embargo, el conteo de n&uacute;mero de hojas no fue definitivo debido a que las otras  variables (altura y di&aacute;metro del pseudotallo), en la quinta semana, a&uacute;n no  cumpl&iacute;an los par&aacute;metros establecidos para la salida de las plantas del vivero y  esto solo se logr&oacute; a partir de la sexta semana, para el caso del T6.<br />       <br />         Es de resaltar que todos los tratamientos, a excepci&oacute;n del control absoluto,  hab&iacute;an alcanzado el n&uacute;mero de hojas adecuado para el trasplante desde la quinta  semana, el cual se plantea que debe ser superior a cinco hojas<sup><a href="#nB">B</a><a name="nB1" id="nB1"></a></sup>.<br />       <br />         Al respecto se ha informado que entre las  ventajas que presenta el Bocashi se encuentran que proporcionan sustancias  org&aacute;nicas como amino&aacute;cidos, vitaminas, &aacute;cidos org&aacute;nicos, enzimas y sustancias  antioxidantes, estimuladoras del crecimiento vegetal (13).<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    Estos resultados sugieren que las pl&aacute;ntulas de pl&aacute;tano en vivero,  crecidas en un sustrato con presencia de Bocashi, fueron capaces de desarrollar  un adecuado metabolismo y por ende, presentar valores m&aacute;s altos en las  variables morfol&oacute;gicas evaluadas, lo que les otorga mayores ventajas durante su  etapa en vivero.<br />       <br />         Este comportamiento viene dado porque la adici&oacute;n del abono org&aacute;nico al sustrato  no solo aporta nutrimentos, sino que tambi&eacute;n mejora las propiedades f&iacute;sicas y  biol&oacute;gicas del mismo, facilitando una mejor estructura, drenaje y posiblemente  una estimulaci&oacute;n de la emisi&oacute;n de ra&iacute;ces, as&iacute; como el control de plagas y  enfermedades. En este sentido, se plantea que el Bocashi activa los  microrganismos y macrorganismos ben&eacute;ficos durante el proceso de fermentaci&oacute;n  (8), lo cual potencia los efectos obtenidos como resultado de la utilizaci&oacute;n de  este abono org&aacute;nico.<br />       <br />         El efecto sobre el aumento de la masa seca, pudiera estar relacionado con un  mayor aprovechamiento de agua, nutrimentos y una mejor fotos&iacute;ntesis, lo que  indica, que los abonos org&aacute;nicos fermentados favorecen el crecimiento de las  plantas y su desarrollo (11), aspecto corroborado en la presente investigaci&oacute;n  donde la presencia del Bocashi contribuy&oacute; al crecimiento de las plantas.<br />       <br />         Resultados similares han sido obtenidos con Bocashi elaborado con residuos de  banano, demostrando que es un buen sustrato para la producci&oacute;n de pl&aacute;ntulas de  tomate en semilleros, con el cual se obtiene el mejor crecimiento, precocidad  al trasplante y bajos costos de producci&oacute;n (14).<br />       <br />         De manera general, el resultado obtenido para la altura, di&aacute;metro del  pseudotallo, n&uacute;mero de hojas y masa seca, evidencia que la nutrici&oacute;n organomineral  en el cultivo del pl&aacute;tano a base de suelo: Bocashi (50:50), suplementado con el  50 % de la dosis recomendada de fertilizante mineral (T6), permite obtener  pl&aacute;ntulas que re&uacute;nen la calidad adecuada para el trasplante.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    En la <a href="/img/revistas/ctr/v37n2/t0620216.gif">Tabla VI</a> se observa el an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n realizado entre las variables altura,  di&aacute;metro del pseudotallo, n&uacute;mero de hojas, masa seca y contenidos de nitr&oacute;geno  y potasio de las plantas de pl&aacute;tano, a las siete semanas de estancia en el  vivero.<br />     
  <br />         Se encontr&oacute; una correlaci&oacute;n positiva y significativa entre las variables n&uacute;mero  de hojas, masa seca foliar y contenidos de N y K; adem&aacute;s, la altura y el  di&aacute;metro del pseudotallo correlacionaron con estas, pero no entre ellas.<br />       <br />         El hecho de encontrar una fuerte correlaci&oacute;n entre la altura, la masa seca y el  contenido de nutrimentos, permite establecer que en vivero, las plantas de  mayor altura y n&uacute;mero de hojas son las que re&uacute;nen las mejores caracter&iacute;sticas  nutricionales que les conceden excelentes condiciones para el trasplante posterior  en el campo.<br />       <br />         Para lograr un buen desarrollo de las pl&aacute;ntulas en vivero, es necesario emplear  un sustrato que provea, las cantidades necesarias de los elementos nutritivos  que permitan estimular los procesos de multiplicaci&oacute;n celular y por lo tanto,  el crecimiento y desarrollo de las pl&aacute;ntulas.<br />       <br />         Es de mucha importancia pr&aacute;ctica llevar al campo un material con buen vigor, y  esto es definido, entre otras caracter&iacute;sticas, por el porte de la planta y el  di&aacute;metro del pseudotallo, ya que con ello, las probabilidades de &eacute;xito ser&aacute;n  mucho mejores para el establecimiento del cultivo (1).<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    En la <a href="/img/revistas/ctr/v37n2/t0720216.gif">Tabla VII</a>,  se pueden apreciar las concentraciones de macronutrientes en hojas y  pseudotallos a las siete semanas de establecido. De forma general se observ&oacute;  que el contenido de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo en hojas fue superior en todos los  tratamientos que recibieron Bocashi.<br />     
  <br />         Para el potasio, todos los tratamientos fueron similares entre s&iacute; a excepci&oacute;n  del control absoluto. En el caso del pseudotallo todos los tratamientos con  Bocashi y el control de producci&oacute;n fueron superiores al control absoluto para  el nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo; sin embargo, el contenido de potasio fue superior en  los tratamientos con adici&oacute;n de Bocashi.<br />       <br />         Al analizar el contenido de los macronutrientes secundarios, se encontr&oacute; que no  hubo respuesta a la absorci&oacute;n de calcio en los &oacute;rganos evaluados. El mayor  contenido de magnesio en hojas se present&oacute; en los tratamientos T3 y T4 y el  azufre fue mayor en el T4 y T6. La absorci&oacute;n de magnesio en pseudotallos no  present&oacute; diferencias entre los tratamientos y la de azufre fue mayor en el T3 y  T4, aunque este &uacute;ltimo sin diferencias con T6.<br />       <br />         De manera general, se plantea que las hojas son el &oacute;rgano que refleja mejor el  estado nutricional de un cultivo, y la mayor parte de los macronutrientes en  pl&aacute;tano se localizan en esta parte y puede llegar a constituir el 50 % de  materia vegetal (3).<br />       <br />         De todos los nutrimentos esenciales, el potasio es el que el cultivo requiere  en mayores cantidades. En ese sentido, el pl&aacute;tano es una planta extremadamente  exigente en potasio, requiriendo de tres a cuatro veces m&aacute;s potasio que  nitr&oacute;geno (15). Con relaci&oacute;n a este &uacute;ltimo, puede considerarse que es el  segundo elemento m&aacute;s demandado, aunque de manera general, todos los elementos  son de gran importancia debido al papel fisiol&oacute;gico-bioqu&iacute;mico que desempe&ntilde;an  (16).<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    Los resultados de los contenidos de nutrimentos de este trabajo son semejantes  a los descritos por otros autores para el pl&aacute;tano Hart&oacute;n (AAB) en condiciones  de vivero, el cual plantea que son vitales en el &oacute;ptimo crecimiento de las  plantas (17).<br />       <br />         En la <a href="/img/revistas/ctr/v37n2/t0820216.gif">Tabla VIII</a> se puede apreciar el contenido de microelementos al finalizar el ciclo de las  plantas en esta etapa. Los contenidos de cobre, zinc y boro se encontraron  dentro de los rangos adecuados en todos los tratamientos, al compararse con las  concentraciones encontradas para el banano (18).<br />     
  <br />         Sin embargo, al evaluar los contenidos de hierro y manganeso, se encontr&oacute; un  exceso de estos elementos, tanto en hojas como en pseudotallos, seg&uacute;n los  rangos de concentraci&oacute;n foliar de los microelementos considerados como  adecuados para el cultivo del banano (18).<br />       <br />         Es posible que estos altos contenidos de hierro y manganeso se deban a las  elevadas concentraciones de estos elementos encontrados en el Bocashi producido  en la finca que estaban presentes en el esti&eacute;rcol porcino y que, probablemente  las plantas del vivero absorbieran en mayor cantidad; sin embargo, no se  detectaron s&iacute;ntomas visuales de toxicidad, al no presentar peque&ntilde;as manchas  marrones, ni clorosis en los bordes de las hojas (1), reflejo de alteraciones  evidentes en el metabolismo de las plantas, lo que permite suponer que los  contenidos de estos elementos en el sustrato no afectaron al cultivo.<br />       <br />         Se plantea que los tenores de los elementos nutritivos muchas veces se  encuentran fuera de los rangos establecidos como &oacute;ptimos para los cultivos de  pl&aacute;tano y banano; sin embargo, las plantas no presentan s&iacute;ntomas de deficiencia  o ca&iacute;da de la producci&oacute;n, infiri&eacute;ndose que los rangos considerados como  adecuados en un determinado lugar pueden ser diferentes a los adoptados, lo que  indica la necesidad de establecer patrones regionales por tipo de suelo y clima  (19).<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    En el caso de los microelementos, la determinaci&oacute;n de su contenido en el vegetal  resulta importante por su participaci&oacute;n en la mayor&iacute;a de los procesos  fisiol&oacute;gicos, y se prefiere su determinaci&oacute;n para conocer el status fisiol&oacute;gico  de las plantas de ciclo perenne, debido a que en este tipo de cultivo, se  pueden emplear programas de fertilizaci&oacute;n basados en el an&aacute;lisis qu&iacute;mico de las  plantas, durante la misma cosecha o ciclo en que pueden detectarse deficiencias  (20).<br />       <br />         Si bien los resultados de esta investigaci&oacute;n no se corresponden con las  concentraciones citadas por otros autores (18), las cuales fueron realizadas en  hoja indicadora de plantas adultas de banano (subgrupo AAA), estos pudieran ser  un estimador del estado nutricional de posturas de pl&aacute;tano (subgrupo Plantain,  AAB, clon Cuerno Rosado) en vivero.<br />       <br />         En este estudio, bas&aacute;ndose en el hecho de que en la caracterizaci&oacute;n del Bocashi  producido en la finca se encontraron adecuados niveles de micronutrientes  (<a href="/img/revistas/ctr/v37n2/t0220216.gif">Tabla II</a>) y al ser utilizado este  abono org&aacute;nico en el sustrato lo que conllev&oacute; a que las plantas presentaran  adecuados contenidos de los mismos, se puede inferir, que con la elaboraci&oacute;n de  un abono org&aacute;nico fermentado, a partir de los restos de cosecha de la finca, se  logra un reciclaje de los microelementos y un conveniente suministro de los  mismos a las plantas.<br />     
  <br />         Diferentes autores refieren que el reciclaje de boro, zinc y cobre, a partir de  un manejo adecuado de los &oacute;rganos del pl&aacute;tano que se incorporan al suelo, debe  tomarse en cuenta en el programa de fertilizaci&oacute;n, debido a la m&iacute;nima cantidad  que de estos elementos se exportan en las cosechas (21). Incluso, en otros  estudios se sugiere compostar los restos de cosecha del pl&aacute;tano para aumentar  la eficiencia y efectividad en el suministro de micronutrientes a trav&eacute;s del  abono org&aacute;nico (19).<br />       <br />         Los resultados de estos experimentos permiten corroborar que con la combinaci&oacute;n  &oacute;rgano &ndash; mineral en un sustrato, se logra que el fertilizante mineral  complemente la disponibilidad de nutrimentos, as&iacute; como que el abono org&aacute;nico  mejore las caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas, f&iacute;sicas y biol&oacute;gicas del sustrato,  favoreciendo el crecimiento y desarrollo de las plantas.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    De esta forma, en la investigaci&oacute;n se encontr&oacute; que con la combinaci&oacute;n de la  mezcla al 50 % suelo:Bocashi m&aacute;s la adici&oacute;n del 50 % de la dosis de  fertilizante mineral recomendada (T6), no s&oacute;lo se obtuvo el mayor crecimiento  de las plantas en vivero sino que adem&aacute;s, estas presentaron el mayor contenido  de macro y micronutrientes en hojas y pseudotallos, con una disminuci&oacute;n de una  semana de estancia en el vivero respecto a los otros tratamientos estudiados.<br />       <br />         Este resultado permite afirmar que la altura, di&aacute;metro del pseudotallo y n&uacute;mero  de hojas, son variables que pueden definir una planta de calidad &oacute;ptima para  ser llevada a trasplante en campo y as&iacute; ser utilizadas como indicadoras para  evaluar la respuesta de las plantas en el empleo de diversas alternativas  nutricionales en condiciones de vivero.<br />       <br />         La aplicaci&oacute;n de abonos org&aacute;nicos en combinaci&oacute;n con fertilizantes minerales es  una alternativa sostenible para la producci&oacute;n de pl&aacute;tano en vivero, puesto que  el efecto r&aacute;pido del fertilizante, brinda a la planta los nutrimentos que a&uacute;n  el abono org&aacute;nico no libera y la liberaci&oacute;n lenta que se da en los abonos  org&aacute;nicos permite que la planta vaya tomando los nutrientes conforme los va  necesitando y evita las p&eacute;rdidas por lixiviaci&oacute;n y volatilizaci&oacute;n que se  reflejan mayormente en el tr&oacute;pico h&uacute;medo (22).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">CONCLUSIONES</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">De acuerdo a los  resultados obtenidos, se demostr&oacute; la eficiencia del abono org&aacute;nico Bocashi  elaborado a partir de subproductos de la producci&oacute;n de pl&aacute;tano (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Musa </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">sp), como  alternativa nutricional para la obtenci&oacute;n de pl&aacute;ntulas donde, en condiciones de  vivero se debe emplear la proporci&oacute;n 50:50 de suelo:Bocashi (v/v) m&aacute;s 1,5 g del  fertilizante mineral fosfato diam&oacute;nico (DAP), con lo que se logran pl&aacute;ntulas de  una adecuada calidad, con una reducci&oacute;n de una semana de estancia en el vivero.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Nota  al pie</span></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a href="#nA1">A</a></span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="nA" id="nA"></a>FAOSTAT. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Statistical Databases</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> [en l&iacute;nea]. 2014, [Consultado:&nbsp;3 de enero de 2014], Disponible&nbsp;en:  &lt;<a href="http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx" target="_blank">http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx</a>&gt;.<br />   <br />   <sup><a href="#nB1">B</a></sup><a name="nB" id="nB"></a>Coto, J. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Gu&iacute;a  para la multiplicaci&oacute;n r&aacute;pida de cormos de pl&aacute;tano y banano</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.  2.<sup>a</sup> ed., edit. Fundaci&oacute;n Hondure&ntilde;a de Investigaci&oacute;n Agr&iacute;cola, La  Lima, Honduras, 2009, 9 p.</span></p>     <p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">BIBLIOGRAF&Iacute;A</span></strong></p>     <!-- ref --><p><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">1. Instituto  de Investigaciones de Viandas Tropicales. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Instructivo t&eacute;cnico del cultivo del pl&aacute;tano</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.  edit. Ministerio de la Agricultura, Artemisa, Cuba, 2010, 13 p., ISBN  978-959-7210-15-3.<br />   <br /> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">2. Ga&ntilde;&aacute;n,  L.; Bola&ntilde;os, B. M. M. y Asakawa, N. &lsquo;&lsquo;Efecto de la micorrizaci&oacute;n sobre el  crecimiento de pl&aacute;ntulas de pl&aacute;tano en sustrato con y sin la presencia de  nematodos fitopar&aacute;sitos&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Acta  Agron&oacute;mica</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 60, no. 4, 2011, pp. 297&ndash;305, ISSN 0120-2812.<br /> <br /> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">3. Marcelino,  L. A.; Gonz&aacute;lez, V. y R&iacute;os, D. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Manual  de Recomendaciones T&eacute;cnicas para el Cultivo Tecnificado de Pl&aacute;tano (Musa  paradisiaca L.)</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. edit. Pac&iacute;fico S.A., 2009, 30 p., ISBN  9962-653-00-2.    </span><br />     <br />     <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">4. Zhang, N.; He, X.; Zhang, J.; Raza, W.; Yang, X.-M.;  Ruan, Y.-Z.; Shen, Q.-R. y Huang, Q.-W. &lsquo;&lsquo;Suppression of Fusarium Wilt of  Banana with Application of Bio-Organic Fertilizers&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Pedosphere</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 24, no. 5, octubre de 2014, pp. 613-624, ISSN 1002-0160, DOI  10.1016/S1002-0160(14)60047-3.</span><br />     <br />     <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">5. Kalemelawa,  F.; Nishihara, E.; Endo, T.; Ahmad, Z.; Yeasmin, R.; Tenywa, M. M. y Yamamoto,  S. &lsquo;&lsquo;An evaluation of aerobic and anaerobic composting of banana peels treated  with different inoculums for soil nutrient replenishment&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bioresource  Technology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 126,  diciembre de 2012, (ser. Advances in Biological Waste Treatment and  Bioconversion Technologies), pp. 375-382, ISSN 0960-8524, DOI  10.1016/j.biortech.2012.04.030.</span><br />     <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[<span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">6. Zhai, L.; Liu, H.; Zhang, J.; Huang, J. y Wang, B.  &lsquo;&lsquo;Long-Term Application of Organic Manure and Mineral Fertilizer on N<sub>2</sub>O  and CO<sub>2</sub> Emissions in a Red Soil from Cultivated Maize-Wheat Rotation  in China&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agricultural  Sciences in China</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 10, no. 11, noviembre de 2011, pp.  1748-1757, ISSN 1671-2927, DOI 10.1016/S1671-2927(11)60174-0.<br />     <br />     </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">7. P&eacute;rez,  C. R.; P&eacute;rez, C. A. y Vertel, M. &lsquo;&lsquo;Caracterizaci&oacute;n nutricional, f&iacute;sicoqu&iacute;mica y  microbiol&oacute;gica de tres abonos org&aacute;nicos para uso en agroecosistemas de pasturas  en la subregi&oacute;n Sabanas del departamento de Sucre, Colombia&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Tumbaga</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 1, no. 5,  2010, pp. 27-37, ISSN 1909-4841.</span><br />     <br />     <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">8. Restrepo,  J. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">A, B, C de la agricultura org&aacute;nica y panes  de piedra: Abonos org&aacute;nicos fermentados</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. 1.<sup>a</sup> ed.,  edit. Feriva S.A., Colombia, 2010, 86 p., ISBN 978-958-44-126-1.<br />     <br />     </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">9. Barrera,  J. L.; Combatt, E. M. y Ram&iacute;rez, Y. L. &lsquo;&lsquo;Efecto de abonos org&aacute;nicos sobre el  crecimiento y producci&oacute;n del pl&aacute;tano Hart&oacute;n (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Musa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> AAB)&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Revista Colombiana de Ciencias Hort&iacute;colas</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 5, no. 2, diciembre de 2011, pp. 186-194, ISSN 2011-2173.</span><br />     <br />     <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">10. Arcila,  P.; Valencia, J. A. y Morales, H. &lsquo;&lsquo;Efecto de diferentes sustratos sobre el  crecimiento de pl&aacute;ntulas de Dominico-Hart&oacute;n en el Quind&iacute;o&rsquo;&rsquo;. En: </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">XV reuni&oacute;n</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  edit. Asociaci&oacute;n de Bananeros de Colombia AUGURA, Cartagena de Indias,  Colombia, 2002, pp. 431-435, ISBN 958-33-3905-9.<br />     <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">11. Gonz&aacute;lez,  C. C. y Guzm&aacute;n, P. &Oacute;. A. &lsquo;&lsquo;Efecto de la limpieza sanitaria de cormos y la  fertilizaci&oacute;n org&aacute;nica sobre el crecimiento de pl&aacute;ntulas de Dominico Hart&oacute;n (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Musa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> AAB Simmonds) y su  relaci&oacute;n con nem&aacute;todos fitopar&aacute;sitos&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agronom&iacute;a  Costarricense</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 19, no. 1, 2011, pp. 42-56, ISSN  0568-3076.<br />     <br />     </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">12. Arencibia,  A. C.; Echemend&iacute;a, J. A.; Negr&iacute;n, A. B.; Caraballoso, A. J.; L&oacute;pez, J. L. R.;  Vega, D. B. y Pe&ntilde;a, P. L. &lsquo;&lsquo;Producci&oacute;n de humus de lombriz a partir de  subproductos de cosecha del pl&aacute;tano (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Musa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> spp.) y cachaza&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Centro  Agr&iacute;cola</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 39, no. 1, 2012, pp. 41-47, ISSN 0253-5785,  2072-2001.<br />     <br />     </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">13. Joseph, S. y Taylor, P. &lsquo;&lsquo;The production an  application of biochar in solis&rsquo;&rsquo;. En: ed. Waldron K., </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Advances in  Biorefineries. Biomass and Waste Supply Chain Exploitation</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, edit. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Woodhead Publishing, 2014,  pp. 525-555, ISBN 978-0-85709-521-3.</span><br />     <br />     <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">14. Zhang, N.; Wu, K.; He, X.; Li, S.; Zhang, Z.; Shen,  B.; Yang, X.; Zhang, R.; Huang, Q. y Shen, Q. &lsquo;&lsquo;A new bioorganic fertilizer can  effectively control banana wilt by strong colonization with </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bacillus subtilis</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> N11&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Plant  and Soil</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 344, no. 1-2, 20 de febrero de 2011, pp. 87-97,  ISSN 0032-079X, 1573-5036, DOI 10.1007/s11104-011-0729-7.</span><br />     <br />     <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">15. Ganeshamurthy, A. N.; Satisha, G. C. y Patil, P.  &lsquo;&lsquo;Potassium nutrition on yield and quality of fruit crops with special emphasis  on banana and grapes&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Karnataka  Journal of Agricultural Sciences</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 24, no. 1, 11 de  noviembre de 2011, pp. 29-38, ISSN 0972-1061.</span><br />     <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[<span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">16. Atim,  M.; Beed, F.; Tusiime, G.; Tripathi, L. y van Asten, P. &lsquo;&lsquo;High Potassium,  Calcium, and Nitrogen Application Reduce Susceptibility to Banana Xanthomonas  Wilt Caused by </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Xanthomonas campestris</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> pv. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">musacearum</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Plant Disease</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 97, no. 1, 30 de agosto de 2012, pp. 123-130,  ISSN 0191-2917, DOI 10.1094/PDIS-07-12-0646-RE.<br />     <br />     </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">17. Herencia, J. F.; Garc&iacute;a, G. P. A.; Ruiz, D. J. A. y  Maqueda, C. &lsquo;&lsquo;Comparison of nutritional quality of the crops grown in an  organic and conventional fertilized soil&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Scientia Horticulturae</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 129, no. 4, 27 de  julio de 2011, pp. 882-888, ISSN 0304-4238, DOI 10.1016/j.scienta.2011.04.008.<br />     <br />     </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">18. Taulya, G. &lsquo;&lsquo;East African highland bananas  (&lt;i&gt;Musa&lt;i&gt; spp. AAA-EA) &lsquo;worry&rsquo; more about potassium deficiency  than drought stress&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Field  Crops Research</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 151, septiembre de 2013, pp. 45-55,  ISSN 0378-4290, DOI 10.1016/j.fcr.2013.07.010.</span><br />     <br />     <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">19. Hern&aacute;ndez, Y.; Villa, N.; Fourtul, G. y Cruz, J. D.  L. &lsquo;&lsquo;Niveles de giberelinas end&oacute;genas y elementos minerales durante la  transici&oacute;n floral en pl&aacute;tano (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Musa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> AAB) cv Hart&oacute;n&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Revista  de la Facultad de Agronom&iacute;a</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 29, no. 1, 2012, ISSN  0378-7818, [Consultado:&nbsp;7 de enero de 2016], Disponible&nbsp;en:  &lt;<a href="http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/agronomia/article/view/12541" target="_blank">http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/agronomia/article/view/12541</a>&gt;.</span><br />     <br />     <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">20. Mu&ntilde;iz,  O. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los microelementos en la agricultura</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.  edit. Instituto de suelos, La Habana, Cuba, 2008, 132 p., ISBN  978-959-246-201-4.</span><br />     <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[<span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">21. Damatto,  J. E. R.; Villas, B. R. L.; Nomura, E. S.; Fuzitani, E. J. y Garcia, V. A.  &lsquo;&lsquo;Altera&ccedil;&otilde;es nos teores nutricionais foliares de bananeira &laquo;prata-an&atilde;&raquo; adubada  com composto org&acirc;nico em cinco ciclos de produ&ccedil;&atilde;o&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Revista Brasileira de Fruticultura</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 33, no. spe1, octubre de 2011, pp. 692-698, ISSN 0100-2945, DOI  10.1590/S0100-29452011000500097.<br />     <br />     </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">22. Thompson,  A. K. &lsquo;&lsquo;Banana (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Musa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> spp.)&rsquo;&rsquo;. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En: ed. Yahia E.  M., </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Postharvest biology and technology of tropical and  subtropical fruits</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  (ser. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, no.  ser. 207), edit. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Woodhead Publishing, 2011, pp. 216-243,  ISBN 978-1-84569-734-1, CABDirect2.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Recibido: 24 octubre de  2015<br />   Aceptado: 7 de agosto de 2016</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dr. C. David Ramos Ag&uuml;ero,</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Instituto de Investigaciones Agropecuarias  de Panam&aacute; (IDIAP), Panam&aacute;. Email: <a href="mailto:davramos31@yahoo.es">davramos31@yahoo.es</a></span></p>      ]]></body><back>
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