Mombaza (Panicum máximum), aplicación de varios niveles de gallinaza en pasto de corte tropical

Mombaza (Panicum maximum), application of various levels of poultry manure on tropical cut grass

Autores/as

  • Pedro Pablo Cedeño Reyes Universidad de Guayaquil https://orcid.org/0000-0001-5976-5225
  • Mishel Domenica Dillon Abarca Universidad de Guayaquil
  • Cristian Saúl Sauhing Alarcón Universidad de Guayaquil
  • Darley Lilibeth Rodríguez Rocohano Universidad de Guayaquil
  • Geanella Alejandra Soriano Rodríguez Universidad de Guayaquil
  • Jenny Maribel Acosta Instituto Superior Universitario Cotopaxi https://orcid.org/0009-0000-9240-6582
  • Iván González Puetate Universidad de Guayaquil https://orcid.org/0000-0001-9930-0617

DOI:

https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2827

Palabras clave:

abono orgánico, forraje, fertilizante

Resumen

El presente trabajo de investigación busca determinar el nivel de gallinaza, en que se puede obtener un mayor rendimiento agronómico y mejor calidad nutricional del pasto mombasa. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar, en el que se hicieron cuatro grupos con cuatro repeticiones por grupo, a cada grupo adiciona una cantidad de gallinaza: Grupo 1, con 7Tm/Ha; Grupo 2, con 6 Tm/Ha; Grupo 3, con 5 Tm/Ha; Grupo 4, o control, con 0 Tm/Ha. Las variables de campo estudiadas fueron altura de la planta, ancho de hoja, peso de tallo, área de raíz, biomasa, las variables de laboratorio estudiadas fueron, Proteína cruda, Fibra detergente neutra (FDN), Fibra detergente acida (FDA), Lignina, Materia Seca (MS), Digestibilidad in-vitro de MS, Extracto Etéreo (EE) y determinación de Ceniza. El análisis estadístico se realizó con la prueba ANOVA. Finalmente, en este trabajo al grupo que se administró mayor cantidad de gallinaza Grupo 1, presentó mayores rendimiento en las variables:  Ancho de hoja 7 Tm/ Ha con 1,51 ± 0,09 cm, Peso de hoja 7 Tm/ Ha con 1,90 ±  1,46 g, Peso de tallo 7 Tm/ Ha con 4,11 ±  1,04 g, Biomasa 6 Tm/Ha con 1993±  529,79 Kg, Materia seca 7 Tm/Ha con 21,71±  0,8 %, con Proteína cruda 7 Tm/ Ha con 3,04%, Fibra detergente acida 7 Tm/Ha con 65,94±  1,37, Lignina 7 Tm/Ha con 14,15±  0,64 (menor).

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Pedro Pablo Cedeño Reyes , Universidad de Guayaquil

Mishel Domenica Dillon Abarca, Universidad de Guayaquil

Cristian Saúl Sauhing Alarcón, Universidad de Guayaquil

Darley Lilibeth Rodríguez Rocohano, Universidad de Guayaquil

Geanella Alejandra Soriano Rodríguez , Universidad de Guayaquil

Jenny Maribel Acosta , Instituto Superior Universitario Cotopaxi

Iván González Puetate , Universidad de Guayaquil

Citas

Bilotto, F., Harrison, M. T., Vibart, R., Mackay, A., Christie-Whitehead, K. M., Ferreira, C. S. S., Cottrell, R. S., Forster, D., & Chang, J. (2024). Towards resilient, inclusive, sustainable livestock farming systems. Trends in Food Science & Technology, 152, 104668. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tifs.2024.104668

Cao, X., Liu, L., Ma, Q., Lu, R., Kong, H., Kong, Y., Zhu, L., Zhu, C., Tian, W., Jin, Q., Wu, L., & Zhang, J. (2024). Optimum organic fertilization enhances rice productivity and ecological multifunctionality via regulating soil microbial diversity in a double rice cropping system. Field Crops Research, 318, 109569. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fcr.2024.109569

Cardoso Sousa, C. C., Baptaglin Montagner, D., Romeiro de Araújo, A., Pacheco Batista Euclides, V., Dos Santos Difante, G., Chaves Gurgel, A. L., & Lopes de Souza, D. (2022). La interfaz suelo-planta en Megathyrsus maximus cv. Mombasa sometida a diferentes dosis de nitrógeno en pastoreo rotacional. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 12(4), 1098-1116. https://doi.org/10.22319/rmcp.v12i4.5904

Conrado, C. A. (2015). Comportamiento agronómico y valor nutricional del pasto mombasa (Panicum maximun cv.) con abonos orgánicos en diferentes estados de madurez en el campo experimental la playita UTC – La Maná” https://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/8647/1/UTC-PIM-%20000477.pdf

Desaulniers Brousseau, V., Goldstein, B. P., Leroux, D., Giguère, T., MacPherson, S., & Lefsrud, M. (2024). Estimating the global warming potential of animal waste-based organic liquid fertilizer for urban hydroponic farms. Journal of Cleaner Production, 472, 143434. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143434

Dias, T. A. d. C., Lora, E. E. S., Maya, D. M. Y., & Olmo, O. A. d. (2021). Global potential assessment of available land for bioenergy projects in 2050 within food security limits. Land Use Policy, 105, 105346. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105346

Fariña, S., Moreno, O. V., Candioti, F., Villanueva, C., Ledezma, W. S., Moscoso, C. J., Cajarville, C., Charlón, V., Abaunza, L. U., Viteri, A. G., Chirife, S., Herrera, D., & Stirling, S. (2024). Milk production systems in Latin America and the Caribbean: Biophysical, socio-economic, and environmental performance. Agricultural Systems, 218, 103987. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.agsy.2024.103987

Gurgel, A. L. C., Difante, G. d. S., Montagner, D. B., Euclides, V. P. B., Araujo, A. R. d., & Santana, J. C. S. (2021). Principal component analysis of steers performance and structural and nutritional characteristics of Mombasa grass. Ciência Rural, 51(1). https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20200306

Hernández, L. E. (2018). Evaluación del efecto de tres niveles de fertilización en pasto Panicum maximum cv. Mombasa Universidad Zamorano]. https://bdigital.zamorano.edu/server/api/core/bitstreams/49b0ec9e-fdbd-4dd3-9a2f-15f8168102fc/content

Macías, L. D. P., Vargas Zambrano; María, Solórzano Vera; Freddy Mendoza Rivadeneira, Frank Intriago Flor. (2019). Evaluación agroproductiva del pasto Panicum maximum cv. mombaza en el cantón el Carmen, Manabí-Ecuador. ESPAMCIENCIA, 10, 71-77. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8278211.pdf

Ochoa. M, W. S., Härtl, F. H., Paul, C., & Knoke, T. (2019). Cropping systems are homogenized by off-farm income – Empirical evidence from small-scale farming systems in dry forests of southern Ecuador. Land Use Policy, 82, 204-219. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.025

Ortiz, C. A., Avila-Santamaría, J. J., & Martinez-Cruz, A. L. (2023). Dairy farmers’ willingness to adopt cleaner production practices for water conservation: A discrete choice experiment in Mejia, Ecuador. Agricultural Water Management, 278, 108168. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108168

Pacheco, V., et all (2008). Avaliação dos capins mombaça e massai sob pastejo. Revista Brasileira de Zootecnia, 37, 18 - 26. https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S1516-35982008000100003

Santistevan, J. L. (2023). Producción de biomasa y calidad nutricional del pasto mombaza (Panicum maximum, jacq. cv. mombaza) con diferentes frecuencias de corte en Manglaralto, Santa Elena Universidad Estatal Península de Santa Elena]. https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/9616/1/UPSE-TIA-2023-0002.pdf

Santolin, J., Vlaeminck, S. E., Appiah-Twum, H., Van Winckel, T., & Spiller, M. (2024). Consequential LCA of NPK fertilizers from microbial, animal, plant, and mineral origin highlights resource constraints and environmental impacts. Journal of Cleaner Production, 457, 142312. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142312

Singh, S., Singh, R., Singh, K., Katoch, K., Zaeen, A. A., Birhan, D. A., Singh, A., Sandhu, H. S., Singh, H., & Sahrma, L. K. (2024). Smart fertilizer technologies: An environmental impact assessment for sustainable agriculture. Smart Agricultural Technology, 8, 100504. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100504

Tamburino, L., Bravo, G., Clough, Y., & Nicholas, K. A. (2020). From population to production: 50 years of scientific literature on how to feed the world. Global Food Security, 24, 100346. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.100346

Xu, Y., Xu, T., Huang, X., & Chu, C.-C. (2024). Natural resources a curse or blessing: The story of Latin American and Caribbean economies employing bootstrap quantile method. Resources Policy, 90, 104758. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104758

Ye, G., Lin, Y., Luo, J., Di, H. J., Lindsey, S., Liu, D., Fan, J., & Ding, W. (2020). Responses of soil fungal diversity and community composition to long-term fertilization: Field experiment in an acidic Ultisol and literature synthesis. Applied Soil Ecology, 145, 103305. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.06.008

You, Y., Jiang, W., Yi, L., Zhang, G., Peng, Z., Chang, S., & Hou, F. (2024). Seeding alpine grasses in low altitude region increases global warming potential during early seedling growth. Journal of Environmental Management, 356, 120679. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120679

Zhou, Z., Wang, C., & Luo, Y. (2020). Meta-analysis of the impacts of global change factors on soil microbial diversity and functionality. Nature Communications, 11(1), 3072. https://doi.org/10.1038/s41467-020-16881-7

Descargas

Publicado

2024-10-19

Cómo citar

Cedeño Reyes , P. P., Dillon Abarca, M. D., Sauhing Alarcón, C. S., Rodríguez Rocohano, D. L., Soriano Rodríguez , G. A., Acosta , J. M., & González Puetate , I. (2024). Mombaza (Panicum máximum), aplicación de varios niveles de gallinaza en pasto de corte tropical: Mombaza (Panicum maximum), application of various levels of poultry manure on tropical cut grass. LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades, 5(5), 2941 – 2949. https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2827

Número

Sección

Ingeniería y sus Tecnologías

Artículos más leídos del mismo autor/a