Crecimiento y absorción de nutrientes en cuatomate (Solanum glaucescens Zucc.) bajo diferentes condiciones de sombra e inoculación con hongos micorrízicos arbusculares

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Gabriel López Salvador
Pedro José González Cañizares
Eduardo Jerez Mompié

Resumen

El cuatomate (Solanum glaucescens Zucc.) es una planta silvestre de los bosques caducifolios de la Mixteca Baja Poblana, al sur de México, cuyos frutos son muy apreciados. Sin embargo, la ausencia de tecnologías de cultivo limita su aprovechamiento frente a la creciente demanda. El objetivo del estudio fue evaluar, en casa de cultivo, el efecto de distintos niveles de sombra artificial y la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares (HMA) sobre el crecimiento y la absorción de nutrientes del cuatomate. Se aplicaron 15 tratamientos conformados por cinco niveles de sombra (0, 35, 50, 75 y 90 %) combinados con las cepas Glomus cubense y Rhizophagus irregularis más un testigo sin inocular, bajo un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial y 30 repeticiones. Mensualmente, se registraron altura, diámetro del tallo, número de hojas, variables micorrízicas, absorción de N, P y K por la biomasa aérea, así como temperatura del aire y suelo, la humedad relativa y la radiación fotosintéticamente activa. No se detectó interacción entre los factores, aunque niveles de sombra entre 50 y 90 % y la inoculación con HMA promovieron significativamente el crecimiento, la actividad micorrízica y la absorción de nutrientes desde el cuarto mes de cultivo. El sombreado redujo la temperatura del aire y el suelo, aumentó la humedad relativa y disminuyó la radiación fotosintéticamente activa. Se concluye que, bajo condiciones de casa de cultivo, la combinación de 50 a 90 % de sombra y la inoculación con HMA favorece el crecimiento y absorción de nutrientes del cuatomate.

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Crecimiento y absorción de nutrientes en cuatomate (Solanum glaucescens Zucc.) bajo diferentes condiciones de sombra e inoculación con hongos micorrízicos arbusculares. (2026). Agrotecnia De Cuba, 50, 2414-4673. https://agrotecnia.edicionescervantes.com/index.php/agrotecnia/article/view/1108
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Artículos Originales

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Crecimiento y absorción de nutrientes en cuatomate (Solanum glaucescens Zucc.) bajo diferentes condiciones de sombra e inoculación con hongos micorrízicos arbusculares. (2026). Agrotecnia De Cuba, 50, 2414-4673. https://agrotecnia.edicionescervantes.com/index.php/agrotecnia/article/view/1108

Referencias

Ahmed, N, Li J., Li Y., Deng, L., Deng, L., Chachar, M., Chachar, Z., Chachar, S., Hayat, F., Raza, A., Umrani, J. H., Gong. L. y Tu, P. (2025). Symbiotic synergy: How arbuscular mycorrhizal fungi enhance nutrient uptake, stress tolerance, and soil health through molecular mechanisms and hormonal regulation. IMA Fungus 16: e144989. https://doi.org/10.3897/imafungus.16.144989

Aloud, S. S., Alotaibi, F., Sorrori, S. N. y Alshebe, B. (2025). Influence of rhizosphere dynamics and soil chemical properties in arid environments on the distribution, abundance, and diversity of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). Ecologies 6, 80. https://doi.org/10.3390/ecologies6040080

Chamard, J., Faticov, M., Guillaume, F. y Chagnon P. (2024). Interplay of biotic and abiotic factors shapes tree seedling growth and root associated microbial communities. Communications Biology, 7:360. https://doi.org/10.1038/s42003-024-06042-7

Fuller, D. Q., Denham, T. y Allaby, R. (2023). Plant domestication and agricultural ecologies. Current Biology 33, 636–649, https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.04.038

Giovanetti, M., Mosse, B. (1980). An evaluation of techniques to measure vesicular-arbuscular infection in roots. New Phytologist, 84, 489-500. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1980.tb04556.x

Guigard, L., Jobert, L., Busset, N., Moulin, L. y Czernic, P. (2023). Symbiotic compatibility between rice cultivars and arbuscular mycorrhizal fungi genotypes affects rice growth and mycorrhiza-induced resistance. Front. Plant Sci. 14: 1278990. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2927360/v1

Hernández, R. C. J., Sandoval, C. E., Ocampo, M. J. y Casillas, C. L. (2020). Caracterización de frutos de cuatomate (Solanum glaucescens Zucc.) en el sistema de traspatio de la Mixteca Poblana. Estudios sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, 30(55): 1-22. https://doi.org/10.24836/es.v30i55.830

Hernández, R. C. J., Zepeda. L. A., Ocampo, J., Sandoval, E. y Cruz, J. (2023). Dinámica de macronutrimentos en plantas de cuatomate (Solanum glaucescens Zucc., Solanales: Solanaceae) bajo condiciones protegidas. Acta Agrícola y Pecuaria 9: e0081002. https://doi.org/10.30973/aap/2023.9.0091002

Herrera, R. A., Furrazola, E., Valdés, A. R., Torres, Y., Ferrer, R. L. y Fernández, F. (1995). Estrategia de funcionamiento de las micorrizas VA en un bosque tropical. En: (Monasterio, M. ed.) Biodiversidad en Iberoamérica. Ecosistemas, Evolución y Procesos sociales. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo. Subprograma XII Diversidad Biológica, Mérida, México.

INEGI. Anuario estadístico y geográfico de puebla (2017). https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/702825094973.pdf

IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources (2014). International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/bcdecec7-f45f-4dc5-beb1-97022d29fab4/content

Lagos, B. T. C., Navia, E. J. F., Riascos, A. S. L. y Andrade, D. D. (2022). Estimación del área foliar en café variedad castillo con medidas lineales y su relación con el rendimiento. Revista Facultad de Ciencias Agropecuarias -FAGROPEC. Universidad de la Amazonia, 14 (1): 9-24. https://doi.org/10.47847/fagropec

López, S. G., Jiménez, C. F., Gómez, S. A., González, C. P. J., Jerez, M. E. y Medina, B. N. (2022). Compost application and biofertilization with arbuscular mycorrhizal fungi in cuatomate (Solanum glauscescens Zucc..) nursery. Cultivos Tropicales, Vol. 43(3). https://cu-id.com/2050/v43n3e04

Li, R., He, Y., Chen, J., Zheng, S. y Zhuang, C. (2023). Research progress in improving photosynthetic efficiency. Int. J. Mol. Sci. 24, 9286. https://doi.org/10.3390/ijms24119286

Mollericona, A. M. D., Laime, C. E. E.y Merma, S. E.A. (2022). Estimación no destructiva del área foliar en plántulas de cacao (Theobroma cacao L.) a partir de mediciones lineales en la hoja, Estación Experimental Sapecho. Apthapi, 8(1): 2310-2319. http://revistasbolivianas.umsa.bo/pdf/apt/v8n1/v8n1_a02.pdf

Payton, M. E., Miller, A. E. y Raun, W. R. (2000). Testing statistical hypotheses using standard error bars and confidence intervals. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 31 (5-6): 547-551. https://doi.org/10.1080/00103620009370458 .

Rivera R, González P. J., Ruiz, L., Martín, G. M. y Cabrera, A. (2023). The Strategic combination of mycorrhizal inoculants, fertilizers and green manures improve crop productivity. Review of Cuban Research. En: Qiang-Sheng Wu, Ying-Ning Zou, Yue-Jun He et al. (Eds.). New Research on Mycorrhizal Fungus. ISBN: 979-8-88697-637-3 Nova Science Publishers, Inc.

Rodríguez, Y., Arias, L., Medina, A., Mujica, Y., Medina, L. R., Fernández, K. y Mena A. (2015). Alternativa de la técnica de tinción para determinar la colonización micorrízica. Cultivos Tropicales, 36 (2): 18-21. http://scielo.sld.cu/pdf/ctr/v36n2/ctr03215.pdf

Romero, C. A., Denham Vidal, F. R. E., Denham López, A. E., Denham Luna, E. N. y Escamilla, R. R. (2024). Caracterización física, química y funcional del fruto de cuatomate (Solanum glaucescens Zucc.) en dos estados de madurez. PSUMTEC, 7 (2), julio–diciembre, https://doi.org/10.61117/ipsumtec.v7i2.327

Rosales, P., González, P. J., Fundora, L. R. (2021). Respuesta del pasto Yacaré (Urochloa híbrido cv. CIAT BR02/1752) a la biofertilización con hongos micorrízicos arbusculares. Cultivos Tropicales, 42(1), e01. http://scielo.sld.cu/pdf/ctr/v42n1/1819-4087-ctr-42-01-e01.pdf

SPSS. Statistical software, version 25. (2017). SPSS Institute. Chicago, Illinois.

Simó, J., Rivera, R., Ruiz, L. y Martin, G. (2020). La integración de inoculantes micorrízicos, abonos verdes y abonamiento orgánico-mineral en plantaciones de bananos en suelos pardos. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 23 (8). file:///C:/Users/x/Downloads/2882-13557-2-PB.pdf

Sun, Q., Lai, L., Zhou, J., Yi, S., Liu, X., Guo, J. y Zheng, Y. (2022). Differences in ecological traits between plants grown in situ and ex situ and implications for conservation. Sustainability, 14, 5199. https://doi.org/10.3390/su14095199

Tarakanov, I. G., Tovstyko, D. A., Lomakin, M. P.; Shmakov, A. S., Sleptsov, N. N., Shmarev, A. N., Litvinskiy, V.A. y Ivlev, A. A. (2022). Effects of light spectral quality on photosynthetic activity, biomass production, and carbon isotope fractionation in lettuce, Lactuca sativa L., plants. Plants, 11, 441. https://doi.org/10.3390/plants11030441

Trouvelot, A.; Kough, J. L. y Gianinazzi-Pearson, V. (1986). Mesure du taux de mycorhization VA d’un système radiculaire. Recherche de méthode d’estimation ayant une signification fonctionnelle. Physiological and genetical aspects of mycorrhizae. Proceedings of the 1st Symposium européen sur les mycorhizes. París: INRA. p. 217-221.

Valdebenito, A., Nahuelcura, J., Santander, C., Cornejo, P., Contreras, B., Gómez-Alonso, S. y Ruiz, A. (2022). Physiological and metabolic effects of the inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi in Solanum tuberosum crops under water stress. Plants, 11, 2539. https://doi.org/x10.3390/plants11192539

Volis, S. (2023). Living collections of threatened plants in botanic gardens: when is ex situ cultivation less appropriate than quasi in situ cultivation? J. Zool. Bot. Gard.4, 462–475. https://doi.org/10.3390/jzbg4020034

Wu, Y., Chen, C. y Wang, G. (2024). Inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi improves plant biomass and nitrogen and phosphorus nutrients: a meta-analysis. BMC Plant Biology, 24(1), 960. https://doi.org/10.1186/s12870-024-05638-9. ISSN: 1471-2229

Yang, J., Song, J. y Jeong, B. R. (2022). Lighting from top and side enhances photosynthesis and plant performance by improving light usage efficiency. Int. J. Mol. Sci., 23, 2448. https://doi.org/10.3390/ijms23052448

Zhang, J., Ge, J., Dayananda, B. y Li, J. (2022). Effect of light intensities on the photosynthesis, growth and physiological performances of two maple species. Front. Plant Sci. 13:999026. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.999026