Hombre, Ciencia y Tecnología ISNN: 1028-0871 Vol.30, No. 2, abr-jun, pp. 106-119, 2026  
Producción de posturas de Maracuyá (Pasiflora edulis L.). con empleo de FitoMas y  
EcoMic  
Producción de posturas de Maracuyá (Pasiflora edulis L.). con empleo de FitoMas y  
EcoMic  
Autores:  
MSc Marconis Martínez - Marten1, https://orcid.org/0000-0002-3639-8554  
MSc. Benito Monroy - Reyes2, https://orcid.org/0000-0002-4162-0770  
Margarita del Roció Romero - Verdín2, https://orcid.org/0000-0001-5208-5876  
Armando Modesto Toral - Flores2, https://orcid.org/0009-0008-2911-2959  
Dr. C. Omar Alejandro Posos - Parra2, https://orcid.org/0000-0002-4302-3312  
Filiación institucional: 1Universidad de Guantánamo, Avenida Che Guevara km 1.5 Carretera  
a Jamaica, Guantánamo, Cuba, 2Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,  
Universidad de Guadalajara, Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez, 2100, Predio Las Agujas,  
Zapopan, Jalisco, México.  
Fecha de recibido: 20 de enero de 2026  
Fecha de aprobado: 22 de marzo de 2026  
Resumen  
Abstract  
Con el objetivo de evaluar diferentes dosis  
de FitoMas-E combinado con EcoMic para  
la producción de posturas de maracuyá  
(Passiflora edulis) en vivero. Se evaluaron  
las siguientes variables: Altura de la planta,  
diámetro del tallo, Número de hojas, largo  
de la raíz y el Rendimiento. El diseño  
experimental empleado fue bloques al  
azar, a partir de los datos obtenidos se le  
realizó análisis de varianza doble y las  
diferencias entre los tratamientos se  
determinaron con la prueba de rangos  
múltiples de Duncan para un 95% y se  
With the objective of evaluating different  
the production of Maracuyá postures  
(Passiflora edulis) in vivero. The following  
variables were evaluated: Height of the  
plant, diameter of the shaft, Number of  
leaves, long of the root and the Yield. The  
design experimental employee was blocks  
at random, starting from the obtained data  
he was carried out analysis of double  
variance and the differences among the  
treatments they were determined with the  
test of multiple ranges of Duncan for 95%  
and  
the  
statistical  
package  
utilizó  
el  
paquete  
estadístico  
STATGRAPHICS PLUS version was used  
5.0. it was obtained that the best answer  
for the production of Maracuya postures is  
since with the dose of 1,5 L.ha-1 of  
FitoMas-E+10 gramos.nido-1 of EcoMic it  
allows the obtaining of 100% of capable  
postures in the moment of the transplant,  
generating $1036,30 of utilities.  
STATGRAPHICS PLUS versión 5.0. Se  
obtuvo que la mejor respuesta para la  
producción de posturas de maracuyá es  
con la dosis de 1,5 L.ha-1 de FitoMas-E+10  
gramos.nido-1 de EcoMic ya que permite la  
obtención de 100% de posturas aptas en el  
momento  
del  
trasplante,  
generando  
$1036,30 de utilidades.  
Keywords:  
Passion  
fruit;  
Plant  
Palabras clave: Maracuyá; Metabolismo  
metabolism; Troja; Ecomic  
Vegetal; Troja; Ecomic  
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Introducción  
Los frutales constituyen los alimentos más importantes dentro de los vegetales naturales. Las  
frutas junto con las hortalizas proporcionan muchas vitaminas y minerales, por lo que son  
alimentos que deben estar presentes en las comidas. Comiendo frutas y verduras, el  
organismo humano no tendrá carencia de vitaminas o minerales, si se incluyen las proteínas  
animales (Kessel, 2008).  
El Maracuyá, Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener, es una planta trepadora de gran  
vigor vegetativo, de origen tropical. El cultivo se extiende por áreas tropicales y subtropicales  
debido a las cualidades degustativas de las frutas, con las cuales se elaboran jugos,  
concentrados, mermeladas, entre otros, de gran aceptación en mercados nacionales e  
internacionales.  
El cultivo en diferentes países se conduce y maneja generalmente sobre un soporte vertical  
(la espaldera) a uno o más alambres. Este sistema es el más usado internacionalmente y  
consiste en una separación de 3 m entre hileras y una distancia de 3 ó 4 m entre plantas. Sin  
embargo, en la zona Sur del Lago de Maracaibo, principal área productora, el sistema de  
soporte más usado es el horizontal denominado "troja" o "emparrado". Cada troja puede  
cubrir áreas de una o más hectáreas (Maciel et al. 1997).  
Este cultivo ha despertado gran interés en diversas partes del mundo, debido a sus múltiples  
usos tanto en el área farmacéutica como en la obtención de pulpa de parchita, aceite  
derivado de la semilla, pectina y material mineral proveniente de la cáscara Avilán et al.  
1992).  
Malavolta (1994) reseñó que las principales áreas productoras en Latinoamérica, se  
encuentran en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. (Añez y Moreno, 2002)  
mencionaron que, en los Llanos Occidentales de Venezuela, una de las actividades agrícolas  
con un crecimiento significativo en los últimos años es la producción de frutales y uno de los  
rubros frutícolas que ha contribuido con ese auge es la parchita maracuyá (Avilán, 2002).  
En Cuba está indicado por la agricultura urbana establecer áreas de esta especie vegetal  
nativa de Brasil. La Maracuyá ha sido sometida a evaluaciones agronómicas en diferentes  
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épocas y lugares de Brasil, Colombia, Hawaii, Kenia, Venezuela. Los estudios han utilizado  
el sistema de espalderas y los factores comúnmente evaluados han sido las distancias de  
plantación (Rodríguez, 2010).  
Su implementación en el país exige una producción estable de posturas para abastecer la  
demanda de los diferentes productores, a esto se le une que para acelerar el proceso de  
crecimiento en viveros puede este cultivo contar con el concurso del biofertilizante EcoMic y  
el estimulante FitoMas-E de amplio uso en la producción vegetal.  
Sobre la base de los antecedentes expuestos se propone evaluar diferentes dosis de  
FitoMas-E combinado con EcoMic para la producción de posturas de calidad maracuyá  
(Passiflora edulis) en vivero.  
Materiales y métodos  
Ubicación  
El Trabajo se desarrolló en el vivero del productor individual Luis Bosch Hernández  
perteneciente a la CCS Guillermo Castro ubicada en la localidad de Media Luna  
correspondiente al Consejo Popular del mismo nombre del municipio” El Salvador” de la  
provincia Guantánamo.  
Metodología empleada  
Se utilizaron semillas de Maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) que fueron embebidas en  
una solución con FitoMas-E al 2% se depositaron de a dos en las bolsas preparadas  
previamente con suelo y materia orgánica en una proporción 3:1. Se conformó el sustrato  
para 1000 bolsas de polietileno 250 por tratamientos. Para las labores y la toma de muestras  
se emplearon: cintas métricas, pie de rey, azadones, regaderas, mochila matabit de 16 litros  
de capacidad, con una boquilla de tipo cono hueco.  
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Momento de aplicación en los tratamientos  
El Ecomic procedente del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) se aplicó a razón  
de 10 gramos por nido. La aplicación del FitoMas-E se realizó con una mochila Matabit de 16  
litros de capacidad en dos momentos: el primero, inmediatamente después de la germinación  
(a los 7 días después de la plantación), y el segundo, 15 días después, en horas tempranas  
de la mañana. Los tratamientos fueron los siguientes:  
Tratamientos  
1) T1- Testigo (sin aplicaciones)  
2) T2- Aplicación de 0.5 L. ha-1 de FitoMas-E+ 10 gramos de EcoMic.nido-1  
3) T3- Aplicación de 1.0 L. ha-1 de FitoMas-E+ 10 gramos de EcoMic.nido-1  
4) T4- Aplicación de 1.5 L. ha-1 de FitoMas-E+ 10 gramos de EcoMic.nido-1  
Variables evaluadas  
Variables de crecimiento: Estas fueron medidas a los 30 y 60 días después de la  
germinación.  
- Altura de las plantas (cm.): estas fueron medidas a los 20 días después del  
trasplante, haciendo uso de una regla graduada, midiéndose desde el cuello de la raíz  
de las plantas hasta el ápice.  
- Diámetro del tallo: se midió con un pie de rey (mm.) aproximadamente a los 10 cm  
de longitud del tallo y en la ramificación principal.  
- Número de hojas: se contaron las hojas existentes en las plantas en los diferentes  
momentos de medición  
- Largo de la raíz: se midió la raíz principal utilizando una regla graduada, tomando  
desde la base del tallo hasta la cofia de la raíz.  
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Diseño experimental y Análisis estadístico  
Los resultados experimentales fueron sometidos a análisis de varianza según el diseño  
experimental empleado de bloque al azar con 4 tratamientos y 5 réplicas por tratamiento. En  
los casos en que se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, las  
comparaciones de medias se realizaron según el test de rangos múltiples de Duncan para el  
5% de probabilidad de error (Duncan, 1955). Para el análisis estadístico fue utilizado el  
paquete estadístico STATGRAPHICS Versión 5.1  
Valoración económica:  
Los datos para la valoración económica fueron calculados tomando como base la  
metodología de la carta tecnológica y la ficha de costo para la venta de posturas de frutales,  
vigentes en la actualidad. La misma se realizó sobre la base de los gastos que se incurren  
para la producción de posturas de Maracuyá, utilizándose los siguientes índices económicos:  
- Costo de producción total: fueron tomados los costos de todas las actividades  
realizadas para la producción de posturas de Maracuyá, determinando gasto por salario,  
entre otros.  
- Valor de la producción: para determinar la misma se tuvo en cuenta la cantidad de  
posturas y el valor de las mismas.  
- Utilidades: se determina utilizando la siguiente expresión. (Elena M Carrasco, 1992)  
- Utilidades = Valor de la producción Costo de producción  
Resultados y discusión  
Análisis de la altura de las plantas  
La respuesta en altura de las plantas de Maracuyá evidenció que existen diferencias  
significativas entre tratamientos y se observa que el tratamiento (4) que se corresponde con  
la dosis de la dosis de 1,5 L. ha-1 de FitoMas-E+10 gramos. Nido-1 de EcoMic ofrece una  
mejor respuesta estimulante para esta variable de crecimiento.  
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Tabla 1. Efecto de los tratamientos evaluados para la altura de las plantas  
Altura de la planta  
T1  
T2  
T3  
T4  
Momentos de  
medición  
Media ± EEx  
4,15±0,23c  
8,37±0,71c  
Media ± EEx  
5,38±0,21b  
10,23±3,43b  
Media ± EEx  
5,52±0,22b  
11,02±0,33b  
Media ± EEx  
7,12±0, 42a  
14,32±0, 17a  
20 días  
60 días  
Media seguida de letras desiguales difieren significativamente de (p<0.05)  
Estos resultados pudieran estar dados por la presencia de aminoácidos en el estimulante y  
su interacción con otras hormonas de las plantas que regulan numerosas funciones  
específicas de las células, así como la capacidad que tiene este producto de provocar  
efectos beneficiosos atribuidos a la presencia de hormonas naturales y otros compuestos  
que influyen en el crecimiento de las plantas.  
Sobre las ventajas de los HMA se ha señalado que los HMA incrementan el crecimiento de  
las plantas y los rendimientos agrícolas, los cuales oscilan por lo general entre 20 y 60 %;  
también aumentan el aprovechamiento de los fertilizantes y de los nutrientes del suelo, y, por  
consiguiente, disminuyen los costos por concepto de aplicación de estos insumos, no  
degradan los suelos, contribuyendo a la regeneración de los mismos (INCA, 2005).  
Estos resultados pudieran estar dados por la presencia de aminoácidos presentes en el  
estimulante y por la estimulación del crecimiento y su interacción con otras hormonas de las  
plantas que regulan numerosas funciones específicas de las células, así como la capacidad  
que tienen los bioestimulantes de producir efectos beneficiosos atribuidos a la presencia de  
hormonas naturales y otros compuestos que influyen en el crecimiento de las plantas Norrie,  
(2003).  
Análisis del diámetro del tallo de las plantas  
En la siguiente tabla se muestra el comportamiento del diámetro del tallo a los 30 y 60 días,  
donde se pudo apreciar que hubo diferencias significativas en los tratamientos con FitoMas-E  
en comparación con el testigo. Y se aprecia que el tratamiento (4) que se corresponde con la  
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dosis de 1,5 L. ha-1 de FitoMas-E+10 gramos. nido-1 de EcoMic. Estos resultados reflejan que  
para esta variable de crecimiento se observan diferencias significativas.  
El estimulante FitoMas-E es capaz de incrementar la división celular en los cultivos donde es  
aplicado y activar las funciones fisiológicas, y alcanza un mejor resultado en cuanto al ancho  
de las hojas, para con esto poder obtener un mayor rendimiento en el cultivo.  
El FitoMas-E cuando se aplica al follaje es rápidamente absorbido y traslocado, sin consumo  
adicional de energía. Una parte es exudada por las raíces junto con los productos del  
metabolismo vegetal elaborado bajo condiciones de estimulación lo cual acrecienta a su vez  
la reproducción microbiológica en las inmediaciones de las raíces (Rizosfera). En esta zona  
los microorganismos trabajan simbióticamente con el vegetal intercambiando nutrientes y  
factores de crecimientos (Montano, 1998).  
Tabla 2. Efecto de los tratamientos evaluados para el diámetro de las plantas  
Diámetro del tallo  
T1  
T2  
T3  
T4  
Momentos de  
medición  
Media ± EEx  
10,3±0,01a  
14,3±0,03c  
Media ± EEx  
10,5±0,02a  
14,3±3,21c  
Media ± EEx  
11,7±0, 31a  
17,1±0,22b  
Media ± EEx  
10,3±0,04a  
21,3±0, 23a  
20 días  
60 días  
Media seguida de letras desiguales difieren significativamente de (p<0.05)  
Se plantea que, de las cantidades de fertilizantes minerales aplicados, sólo se aprovecha  
alrededor del 50 %, alguna cita sin embargo con la utilización de los HMA puede ser  
recuperado por la planta un porcentaje mayor. Mientras que un pelo radical puede poner a  
disposición de las raíces los nutrientes y el agua que se encuentra hasta 2 mm de la  
epidermis, las hifas del micelio extramátrico de los HMA pueden hacerlo hasta 80 mm, lo que  
representa para la misma raicilla la posibilidad de explorar un volumen de suelo hasta 40  
veces mayor.  
Sánchez et al. (2000), en viveros de cafetos, comprobó que cepas eficientes de HMA  
producen incrementos significativos en las extracciones de N y P por la planta, obteniendo  
índices de eficiencia (IE) de las extracciones entre 30 y 45 % en dependencia del tipo de  
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suelo y su fertilidad. Por su parte, Fernández (2000), encontró que los incrementos obtenidos  
en la absorción fueron similares en los tres macro nutrientes (N, P y K), no indicando  
preferencia de los HMA por un elemento u otro.  
Análisis del número de hojas de las plantas  
Como se puede apreciar en la tabla al comparar la variable numero de hojas es notable la  
marcada diferencia de las plantas tratadas con el estimulante FitoMas-E, siendo notable las  
dosis que comprenden la aplicación de la dosis de 1,5 L.ha-1 de FitoMas-E+10 gramos.nido-1  
de EcoMic, al evaluar esta variable se pudo observar como en el experimento las plantas que  
estuvieron expuestas a la acción del FitoMas-E respondieron positivamente a esta variable.  
Tabla 3. Efecto de los tratamientos evaluados para el número de hojas  
Número de hojas  
T1  
T2  
T3  
T4  
Momentos de  
medición  
Media ± EEx  
2,75±0,23c  
4,73±0,09c  
Media ± EEx  
3,35±0,10b  
5,21±0,43b  
Media ± EEx  
3,10±0,07b  
5,22±0,03b  
Media ± EEx  
4,40±0,02a  
7,81±0,11a  
20 días  
60 días  
Media seguida de letras desiguales difieren significativamente de (p<0.05)  
Castellanos, (2007), informó un notable aumento en el numero de hojas de las plantas de  
acelga al ser tratadas con este estimulante. Por su parte Villa, (2010) al evaluar esta variable  
obtuvo un significativo aumento en la emisión de las hojas por planta. Otros autores (Barral,  
2004); Montoya y Coll, 2005) afirman que estos resultados son comprensibles si  
comparamos con los datos informados por (Montano, 1998) donde plantea que el FitoMas-E  
en su modo de acción al aplicarse al follaje es rápidamente absorbido y traslocado sin  
consumo adicional de energía.  
Estos resultados son similares a los obtenidos por López et al., (2003) en donde evaluaron el  
número de ramificaciones en el cultivo del tomate y describieron que las aplicaciones de  
FitoMas-E estimulaban el crecimiento desarrollo y aparición de las mismas, mostrando  
diferencias respecto a las plantas no tratadas con FitoMas-E.  
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Este beneficio es complejo y puede ser resultado de varios mecanismos como: aumento de  
la superficie de absorción y exploración del suelo, elevación de la capacidad de absorción de  
las raíces, absorción de nutrientes no accesibles a las raíces no micorrizadas, beneficio de  
otros microorganismos en la rizosfera, amortización de los efectos adversos del pH del suelo,  
Al, Mn, metales pesados, salinidad, estrés hídrico y ataque de patógenos (Siqueira y Franco,  
1988; Entry et al., 2002; Fernández, 2003).  
Con su acción, facilita la interacción sueloplanta, por lo que propicia el desarrollo de la  
rizosfera, la cual elabora hormonas de crecimiento y otras muchas sustancias útiles al  
vegetal (Montano, 1998; Montano et al., 2008). Resultados similares fueron reportados en los  
cultivos de la remolacha, maíz, trigo y tabaco por (Fernández, 2002) al evaluar la influencia  
del FitoMas-E a razón de 1 L. ha-1, lográndose un incremento significativo tanto en el área de  
enrizamiento como en la longitud.  
Análisis del largo de la raíz de las plantas  
De igual manera ocurre al analizar el largo de la, la dosis de 1,5 L. ha-1 de FitoMas-E+10  
gramos. Nido-1 de EcoMic ofrece los resultados más significativos.  
Tabla 4. Efecto de los tratamientos evaluados en el largo de la raíz  
Largo de la raíz  
T1  
T2  
T3  
T4  
Momentos de  
medición  
Media ± EEx  
9,23±2, 12a  
14,34±3,21c  
Media ± EEx  
9,47±1, 21a  
15,71±0,32c  
Media ± EEx  
9,22±0, 21a  
19,31±0,01b  
Media ± EEx  
9,55±0,02a  
23,41±0, 23a  
20 días  
60 días  
Media seguida de letras desiguales difieren significativamente de (p<0.05)  
Similares resultados fueron obtenidos por Aranda, (2010) en posturas de cacao, quien  
encontró con esta combinación posturas de buena calidad y estimulo en la multiplicación de  
las poblaciones de HMA, así como el aporte y reciclaje de nutrientes en el sistema agrícola,  
lo que permite disminuir considerablemente las dosis de fertilizantes a aplicar para garantizar  
una adecuada nutrición de los cultivos. Al evaluar el resultado obtenido y las funciones que  
cumplen estos órganos en la planta, es factible afirmar que las interacciones que realizan los  
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hongos micorrizógenos sobre estos garantizan el crecimiento y desarrollo adecuado de las  
plantaciones de cafeto.  
De esta manera, es importante manejar la sustentabilidad de los sistemas de producción,  
fundamentalmente en el mantenimiento de la productividad de los suelos, a través del  
desarrollo y restauración de las condiciones físicas, químicas y biológicas, que está regulada  
en gran medida por la capacidad de reciclaje de los recursos orgánicos y las actividades de  
los microorganismos, que deben ser favorecidas por las acciones de manejo que se realicen  
(Gomero y Velázquez, 2001; Pérez, 2004; Vázquez, 2004).  
Esto se debe, además, a la capacidad que presentan estos hongos al interactuar con otros  
microorganismos existentes en el suelo, que forma un complejo simbiótico, coincidiendo con  
lo planteado por Mayea, (1998), que los microorganismos utilizados como biofertilizantes  
poseen un triple papel como suministradores de nutrientes de fitohormonas y como  
antagonistas de hongos fitopatógenos.  
En relación con esta problemática Riera, (2003) expresó que, los microorganismos son  
aplicados a los suelos para desempeñar funciones específicas que beneficien los índices de  
productividad de las plantas, como resultado del aumento de toma de agua y nutrientes,  
fijación de nitrógeno, solubilización de minerales y producción de estimuladores del  
crecimiento vegetal.  
En este experimento se apreció, en todas las variables medidas, una respuesta positiva de  
los tratamientos que garantizaron que las posturas alcanzaran parámetros de calidad para  
ser trasplantadas, según los criterios de Soto, (1994) y Sánchez et al. (2006); sin embargo, a  
pesar de que la cepa Glomus cubense se recomienda para suelos Ferralíticos (Rivera et al.,  
2003), esta funcionó en el suelo Pardo donde se condujo la investigación e indicó una alta  
competitividad de esta cepa para este tipo de suelo.  
La inoculación de las plantas con especies efectivas de HMA provoca un marcado  
incremento en los procesos de absorción y traslocación de nutrientes (Sánchez, 2001;  
Fernández, 2003). La inoculación de las plantas con especies efectivas de HMA provoca un  
marcado incremento en los procesos de absorción y traslocación de nutrientes, ya sea por  
interceptación, flujo de masa o difusión Netto, (2008). Los HMA juegan un papel vital en la  
toma de nutrientes presentes en los suelos. El mecanismo para incrementar la absorción vía  
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HMA se desarrolla a partir de la capacidad de explorar un mayor volumen de sustrato y  
aumentar la capacidad absortiva de las raíces (interceptación) y por difusión, que es el  
transporte de nutrientes a lo largo de un gradiente de concentración (Bucher, 2007).  
Factores externos como la estacionalidad y el manejo influyen en la propagación de los HMA  
y pueden afectar las simbiosis en condiciones de campo Lugo y Cabello, (2002). En varios  
trabajos realizados por diferentes autores se pudo comprobar la influencia del tipo de suelo  
sobre el funcionamiento micorrízico y la estacionalidad, pues en suelos con mal drenaje y  
alta retención de humedad, los mayores porcentajes de colonización se encuentran durante  
la estación seca Adriano et al., (2006), mientras que, en suelos con buen drenaje, los  
mayores porcentajes de colonización se encuentran en la estación lluviosa (Becerra et al.,  
2007).  
Análisis del rendimiento  
Se muestran las variables de componentes del rendimiento número de frutos y peso de los  
frutos, en este resultado se observa como el tratamiento (4) que se corresponde con la dosis  
de 1,5 L. ha-1 de FitoMas-E+10 gramos. Nido-1 de EcoMic, ofrece los mejores valores para la  
variable rendimiento (100% de posturas aptas en el momento del trasplante). En este sentido  
se destaca que los tratamientos con FitoMas-E mejoraron indudablemente su respuesta  
productiva y las plantas tratadas muestran diferencias significativas respecto a las no  
tratadas del tratamiento testigo.  
Tabla 5. Efecto de los tratamientos evaluados en el largo de la raíz  
Rendimiento  
Momento del  
trasplante  
T1  
T2  
T3  
T4  
Posturas aptas.  
Tratamiento  
133  
172  
198  
250  
% Posturas aptas  
53,2  
68,8  
79,2  
100  
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En Cuba se han obtenido resultados en posturas de cafeto, hortalizas, pastos, raíces y  
tubérculos que evidencian que la aplicación correcta de biofertilizantes, favorece un  
crecimiento y desarrollo adecuado, manteniendo la productividad de los suelos a través del  
desarrollo, la restauración y el mantenimiento de las condiciones físicas, químicas y  
biológicas, regulada en gran medida por la capacidad de reciclaje de los recursos orgánicos y  
las actividades de los microorganismos (Sánchez, 2001; Martín, 2009).  
De igual manera, constituye un resultado valioso para el cafeto que se cultiva en suelos  
pardos, los predominantes en el Macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa y los resultados  
obtenidos en suelos Ferralíticos Rojos, los cuales abundan menos en este macizo, pero que  
tienen sus zonas de particular existencia (Maisí, Moa) por lo que ofrecen posibilidades de uso  
para viveros en similares condiciones a las del área de estudio y tipo de suelo.  
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Moya, (2003), en el trabajo aplicación de  
diferentes dosis de FitoMas-E en el cultivo del tomate, variedad Aro 8484 en condiciones de  
organopónicos, demostrando la efectividad de este producto en el incremento de la variable  
rendimiento y además en donde las plantas tratadas con FitoMas-E mostraron los mejores  
valores respecto al testigo al diferir significativamente de este.  
Estos resultados son entendibles cuando se analiza los efectos beneficiosos que han sido  
descritos por Montano, (1998); Trujillo, (2002); Moya; (2003); Caminero, (2003); Montoya y  
Coll, (2005); Castellanos, (2007), Ramírez, (2009) y González, (2009). Estos autores  
describen un número de resultados que avalan las posibilidades reales de este producto  
derivado de los procesos agroindustriales de la caña de azúcar.  
Trujillo, (2002) probó diferentes dosis de FitoMas-E solo y combinado con materia orgánica  
en el cultivo del Rabanito (Raphanus sativus), variedad Scarlet Globe y encontró que los  
tratamientos con FitoMas-E y compost presentaron los mejores valores para la variable  
rendimiento, motivado fundamentalmente por la mayor eficiencia en el uso de los nutrientes,  
lográndose los mejores rendimientos con la combinación de Abono Fermentado + FitoMas-E  
con rendimientos de 12,23 Kg.m2.  
Según Castellanos, (2007) hubo una tendencia al incremento de los rendimientos con el  
tratamiento de 1L. ha-1 de FitoMas-E de 4,34 kg.m2 en el cultivo de la acelga. El rendimiento  
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histórico del cultivo de la acelga en el organopónico donde se realizó el experimento es de 3  
kg.m2 siendo este rendimiento inferior a los alcanzados en el experimento con respecto a los  
tratamientos donde fue aplicado el producto.  
Ramírez, (2009) y González, (2009) aplicaron dosis y frecuencias de este estimulante y  
obtuvieron resultados satisfactorios para los componentes y variables de rendimiento en los  
cultivos de yuca y maíz respectivamente. En sentido general la dosis de mejores resultados  
fue la menor de 1L. ha-1 de FitoMas-E, esto puede estar determinado por el efecto fisiológico  
que provoca el FitoMas-E en la planta del cual ya hemos hablado en otras oportunidades.  
Análisis de la evaluación económica  
Rend.  
Costo  
total  
($)  
Precio  
($)  
Valor de  
Utilidades  
($)  
Tratamientos  
(posturas  
aptas.m2)  
Producción ($)  
T1  
T2  
T3  
T4  
133  
172  
198  
250  
5,00  
5,00  
5,00  
5,00  
665,00  
860,00  
990,00  
1250,00  
201,50  
205,55  
211,90  
213,70  
463,50  
654,45  
778,10  
1036,30  
Tabla 6. Evaluación económica del experimento  
Conclusiones  
La dosis más adecuada a aplicar para la producción de posturas de Maracuyá es la dosis de  
1,5 L. ha-1 de FitoMas-E+10 gramos. Nido-1 de EcoMic ya que permite la obtención de 100%  
de posturas aptas en el momento del trasplante.  
La dosis más adecuada a aplicar desde el punto de vista económico para la producción de  
posturas de Maracuyá es la dosis de 1,5 L. ha-1 de FitoMas-E+10 gramos. Nido-1 de EcoMic  
donde se generan $1036,30 de utilidades  
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