Sistemas de labranza y física del suelo en el cultivo de papa en Nariño, Colombia
DOI:
https://doi.org/10.53897/RevAIA.25.29.04Palabras clave:
mecanización, ladera, rendimiento, andisolResumen
Objetivo. Evaluar el efecto de sistemas de labranza alternativos al sistema de labranza convencional sobre la erosión y propiedades físicas del suelo y el rendimiento de tubérculos en dos épocas de siembra. Materiales y métodos. El experimento se realizó en un suelo Pachic Melanudands con dos siembras consecutivas, entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018 en municipio Túquerres, Nariño, Colombia, a una altitud 2 840 msnm y en una zona de vida de bosque húmedo Montano (bh-M). El diseño experimental fue bloques completos al azar con arreglo factorial 3*2, donde se evaluaron dos factores de variación tres tratamientos de labranza y dos épocas de siembra (periodos seco y lluvioso) y cuatro repeticiones. Los tratamientos de labranza hicieron referencia a T1: labranza convencional (LC) con un pase de arado de disco y tres pases de rastrillo pulidor. T2: un pase de arado de disco y dos pases de rastrillo pulidor y T3: labranza vertical con un pase de arado de disco y dos pases de cincel flexible vibratorio. Resultados. En comparación con la labranza convencional, la labranza reducida y la labranza vertical redujeron la erosión del suelo en 17 y 33 % respectivamente. No se observó un efecto significativo de los sistemas de la labranza sobre el rendimiento comercial de tubérculos, que alcanzó un promedio de 16.07 t/ha. Conclusión. La reducción de la intensidad de la labranza no afectó el rendimiento, pero sí disminuyó la erosión
Descargas
Métricas
Citas
Agronet. (2025). Área cosechada, producción y rendimiento de papa 2006-2018. https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx (Consultado 15 enero 2025).
Barrera-Mosquera, V. H.; Delgado, J. A.; Alwang, J. R.; Escudero-López, L. O.; Cartagena-Ayala, Y. E.; Domínguez-Andrade, J. M. y D'Adamo, R. (2019). La agricultura de conservación aumenta los rendimientos y los beneficios económicos de los sistemas de papa, forraje y cereales de los Andes. Agronomy Journal. 111(6): 2747-2753.
Benam, M. B. K. y Hassanpanah, D. (2007). Evaluation of different potato cultivars at different irrigation periods and different drought stages. Acta Horticulturae. 729(28): 183-188. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.729.28
Deblonde, P. M. K.; Haverkort, A. J. y Ledent, J. F. (1999). Responses of early and late potato cultivars to moderate drought conditions: agronomic parameters and carbon isotope discrimination. European Journal of Agronomy. 11(2): 91-105. https://doi.org/10.1016/S1161-0301(99)00019-2
Djaman, K.; Koudahe, K.; Koubodana, H. D.; Saibou, A. y Essah, S. (2022). Tillage practices in potato (Solanum tuberosum L.) production: a review. American Journal of Potato Research. 99(1): 1-12. https://doi.org/10.1007/s12230-021-09860-1
Dragović, N. y Vulević, T. (2021). Procesos de degradación del suelo, causas y enfoques de evaluación. En: W. Leal-Filho, A. M. Azul, L. Brandli, A. Lange-Salvia, y T. Wall. (eds.), Vida en la tierra. Enciclopedia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Ed. Springer. Switzerland. Pp. 928-939.
Drakopoulos, D.; Scholberg, J. M. S.; Lantinga, E. y Tittonell, P. A. (2016). Influence of reduced tillage and fertilization regime on crop performance and nitrogen utilization of organic potato. Organic Agriculture. 6 (1): 75-87. https://doi.org/10.1007/s13165-015-0110-x
Dumbuya, G.; Sarkodie-Addo, J.; Daramy, M. y Jalloh, M. (2016). Growth and yield response of sweet potato to different tillage methods and phosphorus fertilizer rates in Ghana. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences. 4(1): 475-483. https://doi.org/10.18006/2016.4(5).475.483
García, C. R.; Brown, S.; Krzic, M.; Lavkulich, L. y Roa-García, M. C. (2020). Relationship of soil water retention characteristics and soil properties: a case study from the Colombian Andes. Canadian Journal of Soil Science. 101(1): 147-156. https://doi.org/10.1139/cjss-2020-0066
Gómez-Calderón, N.; Villagra-Mendoza, K. y Solorzano-Quintana, M. (2018). La labranza mecanizada y su impacto en la conservación del suelo (revisión literaria). Revista Tecnología en Marcha. 31(1): 167-177. https://doi.org/10.18845/tm.v31i1.3506
Gura, I.; Mnkeni, P. N. S.; Du Preez, C. C. y Barnard, J. H. (2022). Short-term effects of conservation agriculture strategies on the soil quality of a Haplic Plinthosol in Eastern Cape, South Africa. Soil and Tillage Research. 220: 105378. https://doi.org/10.1016/j.still.2022.105378
Haverkort, A. J. (1990) Ecology of Potato Cropping Systems in Relation to Latitude and Altitude. Agriculture Systems. 32(3): 251-272. https://doi.org/10.1016/0308-521X(90)90004-A
Holdridge, L. R. (1987). Ecología basada en zonas de vida. IICA. Costa Rica. 159 p.
Honkanen, H.; Turtola, E.; Lemola, R.; Heikkinen, J.; Nuutinen, V.; Uusitalo, R.; Kaseva, J. y Regina, K. (2021). Response of boreal clay soil properties and erosion to ten years of no-till management. Soil and Tillage Research. 212: 105043. https://doi.org/10.1016/j.still.2021.105043
Hou, X. y Li, R. (2015). Effects of mulching with no-tillage on soil physical properties and potato yield in mountain area of southern Ningxia. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering. 31(19): 112-119.
Instituto colombiano agropecuario [ICA] (2016). https://www.ica.gov.co/noticias/agricola/2013/ica-condiciones-climaticas-y-falta-de-controles-fi (Consultado 15 noviembre 2023).
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM] (2022). Solicitud de información meteorológica. http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion/ (Consultado 20 marzo 2024).
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2004). Estudio general de suelos y zonificación de tierras. Departamento de Nariño. IGAC.
Insuasty-Córdoba, S. C.; Ramos-Zambrano, H. S.; Marcillo-Paguay, C. A.; López-Peñafiel, H. V.; Mateus-Rodríguez, J. F. y Martínez-Pachón, E. (2020). Diagnóstico financiero y biofísico para la producción de semilla de papa. Agronomía Mesoamericana. 31(3): 635-647. https://doi.org/10.15517/am.v31i3.39940
Jaleta, M.; Baudron, F.; Krivokapic-Skoko, B. y Erenstein, O. (2019). Agricultural mechanization and reduced tillage: antagonism or synergy? International Journal of Agricultural Sustainability, 17(3): 219-230. https://doi.org/10.1080/14735903.2019.1613742
Jerez, J. y Simpefendorfer, C. (2000). Efecto del riego en el cultivo de papa. Especial de riego y drenaje. INIA. 34: 26-28.
Jia, L.; Zhao, W.; Fu, B.; Daryanto, S.; Wang, S.; Liu, Y. y Zhai, R. (2019). Effects of minimum soil disturbance practices on controlling water erosion in China's slope farmland: A meta-analysis. Land Degradation & Development. 30(6): 706-716. https://doi.org/10.1002/ldr.3258
Kemper, W. D. y Rosenau, R. C. (1986). Aggregate stability and size distribution. In A. Klute (Ed.), Methods of soil analysis: Part 1-Physical and mineralogical methods 2nd ed. American Society of Agronomy. Pp. 425-442. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.1.2ed.c17
Kumar, R.; Sarkar, B.; Bhatt, B. P.; Mali, S. S.; Mondal, S.; Mishra, J. S.; Kumar, J.; Meena, R. S; Anurag, A. P. y Raman, R. K. (2021). Comparative assessment of energy flow, carbon auditing and eco-efficiency of diverse tillage systems for cleaner and sustainable crop production in eastern India. Journal of Cleaner Production. 293: 126162. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126162
Machado, D.; Sarmiento, L. y González-Prieto, S. (2010). The use of organic substrates with contrasting C/N ratio in the regulation of nitrogen use efficiency and losses in a potato agroecosystem. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 88(3): 411-427. https://doi.org/10.1007/s10705-010-9366-4
Mancinelli, R.; Marinari, S.; Allam, M. y Radicetti, E. (2020). Potential Role of Fertilizer Sources and Soil Tillage Practices to Mitigate Soil CO2 Emissions in Mediterranean Potato Production Systems. Sustainability. 12(20): 8543. https://doi.org/10.3390/su12208543
Nyawade, S.; Gachene, C.; Karanja, N.; Gitari, H.; Schulte-Geldermann, E. y Parker, M. (2019). Controlling soil erosion in smallholder potato farming systems using legume intercrops. Geoderma Regional. 17(e00225): 2352-0094. https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2019.e00225
Okonkwo, A. E.; Ngonadi, E. S.; Uko, Yo; Onwughalu, J. T. y Izundu, I. A. (2023). Efecto of prácticas de labranza and fertilizantetarifas on crecimiento, and rendimiento of batata (Ipomea batata)). Revista de Gestión de Residuos y Biomasa. 5(2): 36-40.
Panagos, P.; Meusburger, K.; Ballabio, C.; Borrelli, P.; Beguería, S.; Clic, A.; Rymszewicz, A.; Michaelides, S.; Olsen, P.; Percec, T.; Aalto, J.; Lakatos, M.; Dumitrescu, A.; Rousseva, S.; Montanarella, L. y Alewell, C. (2015). Reply to the comment on "Rainfall erosivity in Europe" by Auerswald et al. Science of the Total Environment. 532(1): 853-857. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.05.020
Pavlů, L.; Kodešová, R.; Vašát, R.; Fér, M.; Klement, A.; Nikodem, A. y Kapička, A. (2022). Estimation of the stability of topsoil aggregates in areas affected by water erosion using selected soil and terrain properties. Soil and Tillage Research. 219(1): 105348. https://doi.org/10.1016/j.still.2022.105348
Pérez-Salinas, J. E.; Rodríguez, F. R.; López-Santos, A.; Torres-González, J. A.; de Jesús Meraz-Jiménez, A.; Díaz-Romo, A. y Valdivia-Martínez, O. (2019). Erodabilidad y riesgo de erosión de suelos negros del centro de México: estudio de un Phaozem. Terra Latinoamericana. 37(4): 391-400. https://doi.org/10.28940/terra.v37i4.531
Quispe-Rodriguez, J.; Quispe-Quezada, U. R.; Hinojosa-Benavides, R. A. y Quispe- Medrano, J. A. (2020). Determinación de coeficientes de uso consuntivo (Kc) en cultivo de papa (Solanum tuberosum) por el método lisimétrico en el valle del Mantaro. Puriq. 2(3): 196-208. https://doi.org/10.37073/puriq.2.3.88
Rosero-Alpala, M. G.; Tapie, W. A. y Rosero-Alpala, D. A. (2020). Diversidad fenotípica de papas nativas en las comunidades indígenas de la etnia de los Pastos (Nariño, Colombia): Agricultura ecológica para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Revista Peruana de Biología. 27(4): 509-516. https://doi.org/10.15381/rpb.v27i4.18020
Sarangi, S. K.; Maji, B.; Digar, S.; Mahanta, K. K.; Sharma, P. C. y Mainuddin, M. (2018). Zero tillage potato cultivation. Indian Farming. 68(04): 23-26.
Sarangi, S. K.; Maji, B.; Sharma, P. C.; Digar, S.; Mahanta, K. K.; Burman, D.; Mandal, U.K.; Mandal, S. y Mainuddin, M. (2021). Potato (Solanum tuberosum L.) cultivation by zero tillage and paddy straw mulching in the saline soils of the Ganges Delta. Potato Research. 64(1): 277-305. https://doi.org/10.1007/s11540-020-09478-6
Seneviratne, G.; Jayasekara, A. P. D. A.; De Silva, M. S. D. L. y Abeysekera, U. P. (2011). Developed microbial biofilms can restore deteriorated conventional agricultural soils. Soil Biology and Biochemistry. 43 (5): 1059-1062. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.01.026
Shanshan, W.; Baoyang, S.; Chaodong, L.; Zhanbin, L. y Bo, M. (2018). Runoff and soil erosion on slope Cropland: A Review. Journal of Resources and Ecology. 9(5): 461-470. https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2018.05.002
Sood, M. C. y Singh, N. (2003). Water management. En: S. M. P. Khurana, J. S. Minhas, S. K. Pandey. (Eds.), The Potato: Production and utilization in sub-tropics. Mehta Publishers. Pp. 111-120.
Uribe, N.; Corzo, G.; Quintero, M.; van Griensven, A. y Solomatine, D. (2018). Impact of conservation tillage on nitrogen and phosphorus runoff losses in a potato crop system in Fuquene watershed, Colombia. Agricultural Water Management. 209(1): 62-72. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.07.006
Volverás-Mambuscay, B.; Amézquita-Collazos, É. y Campo-Quesada, J. M. (2016). Indicadores de calidad física del suelo de la zona cerealera andina del departamento de Nariño, Colombia. Ciencia y Tecnología Agropecuaria. 17(3): 361-377. https://doi.org/10.21930/rcta.vol17_num3_art:513
Volverás-Mambuscay, B.; Campo-Quesada, J. M.; Merchancano-Rosero, J. D. y López-Rendón, J. F. (2020). Physical soil fertility in the sowing system in wachado on Nariño, Colombia. Agronomía Mesoamericana. 31(3): 743-760. https://doi.org/10.15517/am.v31i3.39233
Volverás-Mambuscay, B.; Merchancano-Rosero, J. D.; López-Rendón, J. F. y Campo-Quesada, J. M. (2021). Pérdida de suelo en el sistema ancestral wachado en el trópico alto de Nariño, Colombia. Agronomía Mesoamericana. 32(1): 120-136. https://doi.org/10.15517/am.v32i1.39284
Wischmeier, W. H. y Smith, D. (1978). Predicting rainfall erosion losses. A guide to conservation planning. United States Departmen of Agriculture. file:D:/Descargas/USLE.pdf (Consultado 15 diciembre 2023).
Xu, S., Zhang, L.; Mclaughlin, N.B.; Mi, J.; Chen, Q.; Liu, J. y Yoder, R.E. (2015). Effect of synthetic and natural water absorbing soil amendment soil physical properties under potato production in a semi-arid region. Soil and Tillage Research. 148(1): 31-39. https://doi.org/10.1016/j.still.2014.10.002
Zhang, Q.; Wang, S.; Zhang, Y.; Li, H.; Liu, P.; Wang, R.; Wang, X. y Li, J. (2021). Effects of subsoiling rotational patterns with residue return systems on soil properties, water use and maize yield on the semiarid Loess Plateau. Soil and Tillage Research. 214(1): 105186. https://doi.org/10.1016/j.still.2021.105186
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Avances en Investigación Agropecuaria

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Esta revista permite y anima a los autores/as a publicar artículos enviados a la revista en sus sitios web personales o en depósitos institucionales, después de su publicación en esta revista, siempre y cuando proporcionen información bibliográfica que acredite, si procede, su publicación en ella.