Empleo de la biofertilización para potenciar el cultivo de la manzanilla (Matricaria recutita L.)
Contenido principal del artículo
Resumen
La manzanilla (Matricaria recutita L.) es una de las plantas medicinales más utilizadas a nivel mundial, tanto en la medicina tradicional, como en la industria farmacéutica y cosmética. La investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de biofertilizantes bacterianos y humus de lombriz en el cultivo de manzanilla (Matricaria recutita L.) para potenciar la producción de flores y semillas. La variante experimental que combinó el humus de lombriz y el consorcio a base de microorganismos promotores del crecimiento vegetal mostró un efecto positivo en el incremento de las flores, con diferencias significativas respecto al resto. No hubo diferencias entre los tratamientos en cuanto a la altura de las plantas, la longitud de las raíces y el número de ramas. No obstante, se demostró la efectividad del empleo de la biofertilización combinada con la adición de humus para incrementar los rendimientos de la masa seca de las flores (kg.ha-1) y de la producción de semillas (g), respecto al control.
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes de la Licencia CC Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0):
Usted es libre de:
- Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
- Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material
El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.
Bajo las condiciones siguientes:
- Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
- NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.
- No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.
La revista no se responsabiliza con las opiniones y conceptos emitidos en los trabajos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. El Editor, con la asistencia del Comité de Editorial, se reserva el derecho de sugerir o solicitar modificaciones aconsejables o necesarias. Son aceptados para publicar trabajos científico originales, resultados de investigaciones de interés que no hayan sido publicados ni enviados a otra revista para ese mismo fin.
La mención de marcas comerciales de equipos, instrumentos o materiales específicos obedece a propósitos de identificación, no existiendo ningún compromiso promocional con relación a los mismos, ni por los autores ni por el editor.
Cómo citar
Referencias
Al-Dabbagh B, Elhaty IA, Elhaw M, Murali C, Al Mansoori A, Awad B, Amin A. (2019). Antioxidant and anticancer activities of chamomile (Matricaria recutita L.). BMC Research Notes;12(3):1-8. https://doi.org/10.1186/s13104-018-3960-y
Alvarado-Ruffo K, Blanco-Imbert A, Martín-Alonso GM, Ríos-Rocafull Y, Capdesuñer-Rojas R, Noval-Pons BM. (2019). Influencia de un sistema de abonado orgánico y Azotobacter chroococcum sobre posturas de cocotero. Cultiv Trop [Internet]. M; 40(1):06-06. Disponible en: http://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1495
Amaral W, Deschamps C, Favaretto N, Koeler HS, Sheer AP, Yamamoto C, Côcco C. (2008). Desenvolvimento, rendimento e composição de óleo essencial de camomila [Chamomila recutita (L.) Rauschert] sob adubação orgânica e mineral. Revista Brasileira de Plantas Medicinais; 10 (4):1-8. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/260857966
Amiri Mijani GA, Heidari Sharifabadb H, Panahic B. (2011). Determination of optimum N and P fertilization levels for dry flower yield and essential oil percentage in autumn-grown German chamomile (Matricaria chamomilla) in Jiroft, Iran. Plant Ecophysiology.3: 47-52
Aquino-Duran E. (2020). Microorganismos eficaces (EM) en el rendimiento del cultivo de habas (Vicia faba) variedad señorita en condiciones edafoclimático de Panao, Pachitea. Revista Investigación Agraria; 2(2):49-55. https://doi.org/10.47840/ReInA.2.2.843
Arias Jami FA. (2023). Aplicación de abonos orgánicos en el cultivo de manzanilla (Matricaria chamomilla L.) en el recinto San Vicente de la parroquia Puembo, cantón Pujilí. UTC. La Maná. 90 p. Universidad Técnica de Cotopaxi [Proyecto de grado]
Ayan LR, Coutiño PM, González MM, Vázquez RL, Hernández FG. (2021). Microorganismos del suelo y sus usos potenciales en la agricultura frente al escenario del cambio climático. Magna Scientia UCEVA.; 1:104-117. https://doi.org/10.54502/msuceva.v1n1a14
Azurduy S, Azero M, Ortuño N. (2016). Evaluación de activadores naturales para acelerar el proceso de compostaje de residuos orgánicos en el Municipio de Quillacollo. Acta Nova [Internet]; 7(4):369-88. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1683-07892016000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Becky, NA, Makumba BA, Mbega ER. (2020). Plant growth promoting rhizobacterial biofertilizers for sustainable crop production: The past, present, and future. Preprint. https://doi.org/10.20944/preprints202009.0650.v1
Bolivar-Anillo HJ, González-Rodríguez VE, Cantoral JM, García-Sánchez D, Collado IG, Garrido C. (2021). Endophytic bacteria Bacillus subtilis, isolated from Zea mays, as potential biocontrol agent against Botrytis cinerea. Biology 10(6): 492. https://doi.org/10.3390/biology10060492
Boorboori MR, Zhang HY. (2022). The role of Serendipita indica (Piriformospora indica) in improving plant resistance to drought and salinity stresses. Biology 11(17): 952. https://doi.org/10.3390/biology11070952
Bover-Felices K, López-Vigoa O, Rizo-Álvarez M, Benítez-Álvarez MÁ. (2017). Efecto del EcoMic® y el Pectimorf® en el crecimiento de plántulas de Leucaena leucocephala cv. Cunningham. Pastos Forrajes [Internet]; 40(2):102-7. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03942017000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Castro-Severyn J, Pardo-Esté C, Mendez KN, Fortt J, Marquez S, Molina F, Castro-Nallar E, Remonsellez F, Saavedra CP. (2021). Living to the high extreme: unraveling the composition, structure, and functional insights of bacterial communities thriving in the arsenic-rich Salar de Huasco altiplanic ecosystem. Microbiology Spectrum, 9(1), e0044421. https://doi.org/10.1128/Spectrum.00444-21
Cavallero M, Alfonso W, García M, Curioni A, Valerio I. (2015). Efecto de la fertilización nitrogenada en el rendimiento y sus componentes para un cultivo de manzanilla (Matricaria recutita L). Universidad Nacional de Luján. Horticultura Argentina 34(85): Sep.-Dic. 2015. ISSN de la edición on line 1851-934.
Cheng C, Li D, Qi Q, Sun X, Raphael-Anue M, Mahoudjro-David B, Zhang Y, Hao X, Zhang Z, Lai Z. (2020) The root endophytic fungus Serendipita indica improves resistance of banana to Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4. European Journal of Plant Pathology 156: 87-100. https://doi.org/10.1007/s10658-019-01863-3
Dalla Costa MA. (2001). Processo de produçao agrícola da cultura da camomila no municipio de mandirituba. Pr. Tesis. M. Sc. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. Brasil.;78(3):315-21. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1025-55832017000300011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Dibut B, Martínez R, Ríos Y, Ortega, M. (2003). DIMARGON-M, nueva variante nutritiva para la producción de biofertilizantes y bioestimuladores a base de Azotobacter. En: Resúmenes del V Encuentro de Agricultura Orgánica, La Habana, 36p.
Do Amaral FP, Tuleski TR, Pankievicz VC, Melnyk RA, Arkin AP, Griffitts J, Tadra-Sfeir MZ, Maltempi de Souza E, Deutschbauer A, Monteiro RA, Stacey G. (2020). Diverse bacterial genes modulate plant root association by beneficial bacteria. mBio, 11(6). https://doi.org/10.1128/mbio.03078-20
Etesami H. (2020). Enhanced phosphorus fertilizer use efficiency with microorganisms. In: R. S. Meena, ed. Nutrient dynamics for sustainable crop production. Singapore: Springer. p. 215-245. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8660-2_8
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) (2009). Guía para la descripción de suelos. 4ta edición en español. Jefe del Servicio de Publicaciones. División de Información FAO. 99 p
Fasusi OA, Babalola OO. (2021). The multifaceted plant-beneficial rhizobacteria toward agricultural sustainability. Plant Protection Science, 57(2), 95-111. https://doi.org/10.17221/130/2020-PPS
Fuentes V, Lemes C, Rodríguez C, Germosén L. (2000). Manual de cultivo y conservación de plantas medicinales. 2d. Ed. La Habana: Centenario S.A. 152 p.
Gallegos-Zurita M, Gallegos ZD. (2017). Plantas medicinales utilizadas en el tratamiento de enfermedades de la piel en comunidades rurales de la provincia de Los Ríos Ecuador. An. Fac. med. [online]. 2017, vol.78, n.3, pp.315-321. ISSN 1025-5583. http://dx.doi.org/10.15381/anales.v78i3.13767
Hadi Haj Seysd, M.R. Abarghooei Fallah, M y Abarghooei Fallah, M. (2015) Influence of nitrogen fertilizer and vermicompost application on flower yield and essential oil of chamomile (Matricaria chamomile L.) Journal of Chemical Health Risks, 5(3), 235–244
Hernández A, Morales M, Carnero G, Hernández Y, Terán Z, Grandio D, Bojórnes JI, Vargas D, Bernal A, Terry E, Gonzalez PJ, Cabrera JA, Garcia JD. (2020). Nuevos resultados sobre el cambio de las propiedades de los suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados de la “LLanura Roja de la Habana”. Ediciones INCA.; 159, ISBN 978-959-7258-04-9
Hernández A, Pérez JM, Bosch D, Castro N (2015). Clasificación de los suelos de Cuba Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Instituto de Suelos. Ediciones INCA: 91. ISBN: 978-959-7023-77-7
Hungria M, Barbosa JZ, Rondina ABL, Nogueira MA. (2022) Improving maize sustainability with partial replacement of N fertilizers by inoculation with Azospirillum brasilense. Agronomy Journal 114(5): 2969-2980. https://doi.org/10.1002/agj2.21150
Izquierdo-García LF, Cotes AM, Moreno-Velandia CA (2021). Screening for effective microbial consortia against Fusarium wilt of Cape gooseberry (Physalis peruviana). BioControl.: 1-13
Jiménez Tobón D, Galo Molina J, Vahos Posada D, Ríos-Osorio L. (2022). Efecto del uso de biofertilizantes sobre la productividad agrícola: revisión sistemática. Hechos Microbiol.13 (2). https://doi.org/10.17533/udea.hm.v13n2a05
Joshi S, Gangola S, Bhandari G, Sing Bhandari N, Nainwal D, Rani A, Sumira M, Slama P. (2023). Rhizospheric bacteria: the key to sustainable heavy metal detoxification strategies. Frontiers in Microbiology, 14, 1229828. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1229828
Martínez ÓG, Can Á, Ortega HM, Bojórquez JI, Cruz E, García JD, Madueño A. (2021). Fertilidad e índice de calidad del suelo de la cuenca del río San Pedro en Nayarit. Terra Latinoamericana.:39:1-13. e766. http://dx.doi.org/10.28940/terra.v39i0.766
Morais TC, Vieira MC, Heredia NA, Texeira IR, Ramos MBM. (2006). Produção de biomassa e teor de óleos essenciais da camomila (Chamomilla recutita L. Rauschert) em função das adubações com fósforo e nitrogênio. Rev. Bras. Pl. Med., Botucatu; 8(4):120-125
NC 51. (1999). Determinación del por ciento de material orgánica. Comité Técnico de Normalización. No. 3. Calidad del suelo. Análisis químico, La Habana: Oficina Nacional de Normalización. 1999.
NC 52. (1999). Determinación de las formas móviles de fósforo y potasio. Comité Técnico de Normalización. No. 3. Calidad del suelo. Análisis químico, La Habana: Oficina Nacional de Normalización.
NC 65 (2000). Determinación de la capacidad de intercambio catiónico y de los cationes intercambiables del suelo. Comité de Normalización. No. 3. Calidad del suelo. Análisis químico, La Habana: Oficina Nacional de Normalización.
Nosheen, S., Ajmal, I. y Song, Y. (2021) Microbes as biofertilizers, a potential approach for sustainable crop production. Sustainability, 3, 1868. https://doi.org/10.3390/su13041868
Odoh CK, Sam K, Zabbey N, Eze CN, Nwankwegu AS, Laku C. (2020). Microbial consortium as biofertilizers for crops growing under the extreme habitats. In: AN Yadav, J Singh, AA Rastegari. N Yadav, eds. Plant microbiomes for sustainable agriculture. Cham, Germany: Springer International Publishing. p. 381-424, https://doi.org/10.1007/978-3-030-38453-1_13
Ríos Avilan, AN. (2022). Propuesta de educación ambiental en la comunidad rural para el desarrollo de alternativas de producción agrícola. Disponible en: http://hdl.handle.net/11349/31410
Rodríguez-Hernández MG, Gallegos-Robles MÁ, Rodríguez-Sifuentes L, Fortis-Hernández M, Luna-Ortega J, González-Salas U. (2020). Native Bacillus spp. strains as sustainable alternative in the yield of corn forage. Terra Latinoamericana 38(2): 323-331. https://doi.org/10.28940/terra.v38i2.690
Roza L, Pauletti V, Deschamp C, Santos B, Sass A (2016). Adubação nitrogenada no rendimento da camomila [Chamomilla recutita (L.) Rauschert]. Rev. Bras. Pl. Med, 18(4), 773-778
Sofo A, Mininni AN, Ricciut P. (2020). Soil macrofauna: A key factor for increasing soil fertility and promoting sustainable soil use in fruit orchard agrosystems. Agronomy. 10:456. https://doi.org/10.3390/agronomy10040456
Wozniak E, Blaszczak A, Wiatrak P, Canady M. (2020). Biostimulant mode of action: impact of biostimulant on whole-plant level. In Geelen, D., & Xu, L. The Chemical Biology of Plant Biostimulants. (pp. 205-227). Ed. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119357254.ch8
