Hombre, Ciencia y Tecnología ISNN: 1028-0871Vol. 30, No.3, jul-sept., pp. 75-89, 2026  
Respuesta fisiológica de plántulas de café (Coffea arábiga L.) al empleo de  
bioproductos  
Physiological response of coffee seedlings (Coffea arabica L.) to the use of  
bioproducts  
Autores:  
Ing. Yamileidis Rodríguez - Rubio1 https://orcid.org/0009-0001-8384-1029  
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-Cuba. Avenida Che Guevara km 1.5  
2
Carretera a Jamaica, Guantánamo - Cuba; Centro Universitario de Ciencias Biológicas y  
Agropecuarias. Universidad de Guadalajara, Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez, 2100,  
Predio Las Agujas, Zapopan, Jalisco, México.  
Fecha de recibido: 29 de marzo de2026  
Fecha de aprobado: 19 de mayo de 2026  
Resumen  
Abstract  
Con el objetivo de evaluar la respuesta de  
plántulas de Coffea arabica L. a la  
The study aimed to evaluate the response  
of *Coffea arabica* L. seedlings to the  
application of bioproducts under the  
conditions of the El Salvador municipality.  
*Coffea arabica* seeds were used. Seven  
treatments were applied, replicated five  
times in a randomized block design. Fresh  
and dry foliar mass were evaluated, and  
the slenderness index, shoot-to-root ratio,  
aplicación  
de  
bioproductos  
en  
las  
condiciones del municipio El Salvador. Se  
utilizaron semillas de Coffea arabica. Se  
emplearon siete tratamientos que se  
replicaron cinco veces sobre un diseño de  
bloques al azar. Se evaluó la masa fresca  
y seca foliar y se determinó el índice de  
esbeltez; Tallo-raíz y el de calidad de  
Dickson. Para el análisis estadístico fue  
utilizado el paquete STATGRAPHICS  
Versión 5.1 separando las medias a través  
de la prueba de Duncan. El estudio  
and  
determined.  
Dickson  
quality  
index  
analysis  
were  
was  
Statistical  
performed using the STATGRAPHICS  
Version 5.1 software package, with mean  
separation via Duncan's test. The study  
determinó  
que  
la  
aplicación  
de  
determined  
that  
the  
application  
of  
bioproductos combinada con las diferentes  
proporciones de suelo es efectiva en la  
obtención de posturas de alta calidad de  
café representado en los mejores valores  
para las variables fisiológicas evaluadas y  
los índices de calidad determinados.  
Palabras clave: Bioproductos; Variables  
fisiológicas; Vigortem®  
bioproducts, combined with various soil  
proportions, is effective for producing high-  
quality coffee seedlings, as evidenced by  
the superior values observed for the  
physiological variables and quality indices  
evaluated.  
Keywords: Bioproducts; Physiological  
variables; Vigortem®  
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Introducción  
En Cuba se produce café en los cuatro sistemas montañosos: Sierra Maestra, Sagua-Nipe-  
Baracoa, grupo Guamuhaya y Sierra de los Órganos, contándose con un total de 93 000 ha  
plantadas de cafeto (Legra, 2012), donde la producción oscila entre 8 000 y 14 000 t de café  
verde/año. Se cultiva por debajo de los mil metros de altura y la floración se presenta desde  
diciembre hasta abril. Esta época coincide con el período poco lluvioso del año, donde las  
precipitaciones representan aproximadamente el 25% del total anual. Esta situación  
prácticamente obliga a garantizar el riego como complemento de la lluvia (Rey, 1987).  
Obtener elevadas y estables producciones en el cafeto con una calidad exportable del grano  
y de manera rentable, es un reto que tiene hoy la agricultura de montaña en Cuba.  
Evaluando lo antes descrito relacionado principalmente con el interés de diversificación de  
esta especie de alto valor económico, la baja calidad de las posturas para su propagación, el  
uso de alternativas para su nutrición y mejor adaptabilidad a las condiciones de campo es  
probable que en la obtención de plántulas de T. cacao tengan un efecto similar, lo que  
impone estudiarlos detalladamente. Por lo que se persigue evaluar la respuesta de plántulas  
de Coffea arabica L a la aplicación de Vigortem® en las condiciones edafoclimáticas y  
tecnológicas del vivero “La biofábrica”.  
Materiales y métodos  
Ubicación  
El trabajo se desarrolló en el vivero tecnificado La Biofábrica sobre un sustrato de suelo  
pardo sialítico mullido carbonatado con una proporción de materia orgánica 3:1. En el periodo  
de marzo de 2023 a octubre de 2023. Se utilizaron semillas de Coffea arabica. Los  
bioproductos se asperjaron en la parte superior del sustrato en el momento de la siembra  
según las dosis estipuladas por el proveedor. Se emplearon diez tratamientos que se  
repitieron cinco veces:  
T1 3:1(Testigo absoluto de producción)  
T2 3:1+vigortem®  
T3 3:1+CTA-HUMUS®  
T4 3:1+Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
T5 5:1+Vigortem®  
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T6 5:1+ CTA-HUMUS®  
T7 5:1+ Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
T8 7:1+ Vigortem®+  
T9 7:1+ CTA-HUMUS®  
T10 7:1+Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
Variables evaluadas  
Masa fresca total (g): se pesaron 20 submuestras de plántulas por tratamientos.  
Masa seca total (g): se pesaron 20 submuestras de plántulas por tratamientos secadas  
a 70º C por espacio de una semana.  
Variables de calidad: con los datos anteriores se estimaron los siguientes índices de  
calidad:  
Índice de esbeltez: se calculó mediante el cociente de la altura (cm.) entre el diámetro  
del tallo (mm), mediante la fórmula: IE = altura de las plantas/diámetro del tallo  
(Thompson, 1985).  
Índice Tallo/Raíz (La relación parte aérea/raíz se obtuvo al dividir el peso seco aéreo  
(g) entre el peso seco radical (g) (Thompson, 1985).  
Índice de calidad de Dickson (ICD) según Dickson et al. (1960): se utilizó la  
ecuación:  
ICD=MST/RAD+RPAR.  
Donde:  
MST: peso seco total aéreo+ radical (g).  
RAD: relación altura (cm)/diámetro (mm).  
RPAR: relación peso seco parte aérea (g)/peso seco parte radical (g).  
Diseño experimental y Análisis estadístico  
Los resultados experimentales fueron sometidos a Análisis de Varianza según el diseño  
empleado completamente aleatorizado. 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).  
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Resultados y discusión  
Análisis de la variable Masa fresca y seca total  
En el estudio de la respuesta agronómica del cultivo se puede observar que al analizar la  
variable Masa fresca total, (Tabla 1), se encontró que los tratamientos en la Masa fresca y  
seca total de las plantas de café, se encontró diferencias significativas entre tratamientos,  
donde se evidencia que los tratamientos estimulados son superiores con relación al testigo,  
excepto para las proporciones 5:1; 7.1 con Vigortem y la 5:1 con CTA-Humus los cuales  
ofrecen los valores más bajos. Se debe destacar que los estimulantes con la proporción de  
suelo 3:1, ofreció una mejor respuesta para esta variable de crecimiento, en los diferentes  
momentos de medición, aunque se debe destacar que la combinación de estimulantes fue  
significativa para todas las proporciones de suelo evaluadas.  
Tabla 1. Efecto de los tratamientos evaluados para la variable: Masa fresca y seca total en el  
momento del trasplante (180 días).  
Masa fresca total(g)  
180 días  
Masa seca total (g)  
180 días  
Tratamientos  
Media ± EEx  
Media ± EEx  
T1 3:1(Testigo de producción)  
T2 3:1+vigortem®  
225,71± 2,021b  
275,32± 1,100a  
269,28± 0,816a  
277,82± 3,215a  
235,90± 4,010b  
229,28± 1,816b  
265,81± 0,215a  
234,73± 2,010b  
226,44± 3,816b  
29,40 ± 0,021b  
45,94± 0,180a  
46,58± 0,816a  
47,87± 0,215a  
28,98± 0,160b  
26,59± 0,806b  
47,88± 0,205a  
25,97 ± 0,806b  
26,50 ± 0,205b  
T3 3:1+CTA-HUMUS®  
T4 3:1+Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
T5 5:1+Vigortem®  
T6 5:1+ CTA-HUMUS®  
T7 5:1+ Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
T8 7:1+ Vigortem®+  
T9 7:1+ CTA-HUMUS®  
T10 7:1+Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
277,82± 1,210ba  
48,84± 0,100a  
Medias seguidas de letras desiguales difieren significativamente de (p<0.05)  
Se infiere que la aplicación combinada del estimulante, reflejó los mejores valores,  
mostrando veracidad en el aumento de estas variables, dando una clara expresión de la  
diferencia que existe en el desarrollo vegetal de este cultivo bajo la incidencia de este  
producto. La aplicación de CTA-Humus® y Vigortem® son indicados en momentos de  
elevada exigencia de crecimiento o en momentos de estrés permite el refuerzo de la zona  
radicular necesario para la recuperación y reactivación de los cultivos. Según Shibles (1978),  
el área foliar es la medida usual del tejido fotosintetizador de una comunidad de plantas; es  
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importante porque determina la cantidad o importe de energía solar que es absorbida y  
convertida en materiales orgánicos.  
Vera (1995) y Prieto et al. (2003) señalan que la biomasa de las plantas tiene una fuerte  
correlación con la supervivencia en campo y sugiere que para mayor consistencia en los  
resultados se deben manejar los valores de peso seco, debido a que el peso en verde tiene  
gran variación de agua en los tejidos dentro de una misma especie, lo cual se corroboró en el  
estudio. El peso seco también es un indicador efectivo cuando se relaciona la parte aérea  
con el sistema radicular.  
Un nivel adecuado de nitrógeno como el que proporciona el CTA-Humus® ayuda a promover  
el desarrollo de tejidos robustos y lignificados, así como la elongación tallo y crecimiento  
suculento de la parte aérea en etapas tempranas y de crecimiento rápido. Por el contrario,  
altos niveles de nitrógeno en el sustrato conllevan a un desbalance entre la parte aérea y la  
parte radicular, y de esta manera se produce una acumulación de este elemento en el tejido  
foliar (Camejo, 2016).  
Al analizar los resultados obtenidos con la masa fresca se debe considerar la importancia del  
agua en las plantas. El agua es la sustancia más abundante en los tejidos vegetales. Sin  
embargo, las partes aéreas de las plantas presentan una mala economía de la misma, ya  
que del total de agua que absorben por la raíz (100 %) retienen una pequeña porción, que la  
emplean fundamentalmente en la fotosíntesis (1-2 %) y pierden en forma de vapor por la  
transpiración entre el 98-99 % del total. La cutícula cubre las células epidérmicas, formando  
un límite entre la planta y su ambiente exterior; representa una barrera primaria, que  
minimiza la pérdida de agua y de solutos y, protege la planta contra el estrés biótico y  
abiótico.  
Ensayos realizados por Bolívar et al., (2009) El peso seco radical presentó la mayor variación  
de respuesta en los tratamientos biofertilizados. La biomasa radical incrementó cuando los  
microorganismos se aplicaron individualmente. Al final de la evaluación, el mayor incremento  
se obtuvo con micorrizas y representó el doble de la biomasa radical del testigo y alrededor  
de 40 % más que los otros tratamientos biofertilizados.  
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Al analizar la masa seca se evidencia que las plantas que fueron beneficiadas con la  
aplicación de CTA-Humus® ofrecen una mejor respuesta para esta variable. Se infiere que la  
aplicación, reflejó los mejores valores, mostrando veracidad en el aumento de estas  
variables, dando una clara expresión de la diferencia que existe en el desarrollo de este  
cultivo bajo la incidencia de estos productos, lo que mejora la posibilidad de éxito en la fase  
obtención de posturas de calidad.  
Análisis de la variable: Índice de Esbeltez  
La relación altura/ diámetro o índice de esbeltez (Tabla 2), es otro indicador que combina los  
valores de las variables altura y diámetro, con el fin de tener una mejor predicción de la  
calidad de la planta. En este sentido se debe subrayar que los valores obtenidos en el  
presente trabajo indican que las plántulas crecieron equilibradamente en altura y en  
diámetro, por lo que se obtuvieron plantas de “complexión” media.  
Tabla 2. Efecto de los tratamientos evaluados para la variable: Índice de Esbeltez  
Índice de Esbeltez  
Altura (cm)  
Diámetro (mm)  
(IE)  
Momento del trasplante  
T1 3:1(Testigo de producción)  
T2 3:1+vigortem®  
34,15  
42,57  
5,1  
6,6961  
5,9789  
7,12  
T3 3:1+CTA-HUMUS®  
41,49  
43,65  
29,32  
28,49  
44,65  
27,46  
28,9  
7,01  
7,51  
5,12  
5,01  
7,22  
5,3  
5,9187  
5,8123  
5,7266  
5,6866  
6,1842  
5,1811  
5,6556  
6,0041  
T4 3:1+Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
T5 5:1+Vigortem®  
T6 5:1+ CTA-HUMUS®  
T7 5:1+ Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
T8 7:1+ Vigortem®+  
T9 7:1+ CTA-HUMUS®  
5,11  
7,27  
T10 7:1+Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
43,65  
Cuando se dice que una planta tiene una parte aérea grande se hace referencia a que tiene  
un tallo grueso y abundante follaje, pero una planta alta no siempre es robusta, por lo que se  
utiliza de manera más eficaz el diámetro para predecir la supervivencia de la planta en  
campo, y la altura es un indicador del crecimiento en plantaciones, por lo que es mejor  
determinar el IR como una relación de altura/diámetro, de tal manera que se prefieren  
plantas con un valor de 6 en plantas de hoja ancha, antes que plantas ahiladas (>6) que  
puedan sufrir daños por viento o animales o achaparradas (<4) que su desarrollo inicial sea  
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muy lento y tengan desventaja ante la competencia por luz con las especies no deseadas  
(Villar, 2003; Hasse, 2007).  
Las plantas que presentan índices de esbeltez (proporción entre la altura de la planta y su  
diámetro) intermedios presentan los mayores crecimientos en campo, mientras que tanto las  
plantas “achaparradas” como las muy “ahiladas” (índices de esbeltez bajos y altos,  
respectivamente) presentan un menor desarrollo. Las relaciones positivas entre el tamaño de  
la parte aérea y el desarrollo de las plantas en campo también ocurren con el tamaño del  
sistema radical (Romero et al., 1986; Dey y Parker, 1997; Mattsson, 1997; Villar-Salvador et  
al., 2000).  
Al respecto, Orozco et al. (2010) reportan valores de 5,1, 3,8 y 3,7 para Tabebuiadonell-  
smithii de tres meses, Caesalpineaplatyloba de tres meses y S. humilis de cuatro meses,  
respectivamente, mientras que en el presente estudio 5,1 fue el valor más bajo. Rueda-  
Sánchez et al. (2013) reportan plantas de T. rosea de cuatro meses de edad con 4.1 de  
índice de robustez y plantas de S. humilis con cuatro y medio meses de edad con 3,3 de  
índice de robustez, lo cual indica que produjeron planta achaparrada, mientras en el presente  
trabajo la tendencia de valores es hacia el 6, es decir; planta de buena calidad.  
Análisis de la variable: Índice Tallo/Raíz  
La relación Tallo/Raíz Tabla 3), es otro indicador que combina los valores de las variables  
masa seca del tallo y la raíz, con el fin de tener una mejor predicción de la calidad de la  
planta. Se debe destacar que otro atributo morfológico relevante de la calidad de planta es la  
proporción entre el tamaño de la parte aérea y la radical (PA/PR).  
Tabla 3. Efecto de los tratamientos evaluados para la variable: Índice Tallo/Raíz  
Índice Tallo/Raíz  
Raíz (g)  
Tallo(g)  
(ITR)  
Momento del trasplante  
T1 3:1(Testigo de producción)  
T2 3:1+vigortem®  
77,41  
98,5  
148,3  
176,5  
175,14  
1,9158  
1,7919  
1,8604  
1,8907  
T3 3:1+CTA-HUMUS®  
94,14  
T4 3:1+Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
96,1  
181,7  
T5 5:1+Vigortem®  
78,5  
156,5  
1,9936  
2,0925  
T6 5:1+ CTA-HUMUS®  
74,14  
155,14  
- 81 -  
Hombre, Ciencia y Tecnología ISNN: 1028-0871Vol. 30, No.3, jul-sept., pp. 75-89, 2026  
T7 5:1+ Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
T8 7:1+ Vigortem®+  
94,1  
78,5  
171,7  
156,2  
1,8247  
1,9898  
2,0542  
T9 7:1+ CTA-HUMUS®  
74,14  
97,1  
152,3  
180,7  
T10 7:1+Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
1,8610  
Como se mencionó, existe una tendencia entre los profesionales de la restauración a valorar  
positivamente el que las plantas destinadas a repoblaciones, sobre todo a las de zonas  
secas, tengan más desarrollado el sistema radical que la parte aérea. Existen evidencias de  
que las plantas con menor PA/PR pueden mantener un mejor estado hídrico con un consumo  
más moderado de agua en situaciones de deficiencia hídrica (Stewart y Bernier, 1995; Leiva  
y Fernández-Alés, 1998).  
Las diferencias de PA/PR pueden incluso explicar la distinta capacidad de supervivencia que  
existe entre algunas especies leñosas mediterráneas (Lloret et al., 1999). Sin embargo, a  
nivel intraespecífico, las relaciones entre PA/PR y la capacidad de desarrollo en campo son  
menos claras. Las especies presentan grandes diferencias de PA/PR al ser producidas en  
vivero (Murias, 1998).  
Por ejemplo, los individuos de una savia de las especies de Quercus tienden a mostrar  
valores inferiores a 0.8, los de Pinus suelen ser mayores a 1 y los de Arbutusunedo o  
Atriplexunedo mayores de 2. Dicha variación sugiere que no existe un PA/PR idóneo  
universal asociado con un óptimo desarrollo de las plantaciones, sino que cada especie  
tendrá un rango de valores óptimos. Además, los PA/PR óptimos para una especie pueden  
diferir entre las plantas cultivadas a raíz desnuda y las producidas en contenedor (Romero et  
al., 1986).  
Al igual que la posesión de PA/PR muy elevados puede mermar el desarrollo en campo de  
una planta debido al deterioro de su balance hídrico, la menor capacidad de crecimiento y  
supervivencia de las plantas con PA/PR muy bajos probablemente tenga que ver con el  
deterioro de su balance de carbono, especialmente bajo condiciones de estrés.  
Un excesivo desarrollo de tejidos no fotosintéticos (raíces) implica que los sumideros de  
carbono sean mayores y, por tanto, menor la disponibilidad de carbohidratos para la  
elongación de los tallos y las raíces. Además, la importancia relativa de los sumideros se  
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incrementa en situaciones de estrés, obligando a las plantas a emplear en exceso sus  
azúcares de reserva (Domínguez et al., 2001), que pueden ser fundamentales para que la  
planta se pueda mantener y sobrellevar las posibles situaciones críticas después de la  
plantación.  
De igual forma resultaron similares a otras especies con otros sustratos, como los  
encontrados por Rodríguez et al., (2023) con valores entre 11,48 y 12,08, para el índice de  
esbeltez, y valores bajos para el ICD (entre 0,4 y 0,6); el autor atribuyó estos resultados a la  
presencia de un gran crecimiento aéreo con respecto al radical debido a un exceso de  
nutrimentos.  
Existen otras formas de evaluar que indican la calidad de las plántulas producida en vivero y  
es el cociente que resulta de dividir el peso seco de parte aérea (PSPa) entre el peso seco  
de raíz (PSR).  
En especies de latifoliadas tropicales la relación PSPa/PSR es deseable que sea mayor a  
2,0, cuando la planta esté destinada para sitios con disponibilidad de agua normal para su  
tipo de vegetación (selva alta perennifolia, de los 0 a los 750 msnm). La mejor calidad de  
planta se obtiene cuando la parte aérea es relativamente grande y la raíz mediana, lo que  
puede garantizar una mayor supervivencia ya que evita que la absorción exceda a la  
capacidad de transpiración. Por lo tanto, las plantas obtenidas bajo esta metodología no  
tendrían problemas de supervivencia.  
Análisis de la variable: Índice de Calidad de Dickson  
La relación Índice de Calidad de Dickson (Tabla 4), es otro indicador que combina los valores  
del índice de esbeltez y las variables masa seca del tallo y la raíz, con el fin de tener una  
mejor predicción de la calidad de la planta, ya que expresa el equilibrio de la distribución de  
la masa y la robustez, lo que evita seleccionar plantas desproporcionadas y descartar  
ejemplares de menor altura pero con mayor vigor (García, 2007).  
Tabla 9. Efecto de los tratamientos evaluados para la variable: Índice de Calidad de Dickson  
Índice de Calidad de Dickson  
Momento del trasplante  
Masa seca  
total (cm)  
IE  
ITR  
(ICD)  
T1 3:1(Testigo de producción)  
T2 3:1+vigortem®  
29,4  
6,6961  
5,9789  
1,9158  
1,7919  
3,4139  
5,9119  
45,94  
- 83 -  
Hombre, Ciencia y Tecnología ISNN: 1028-0871Vol. 30, No.3, jul-sept., pp. 75-89, 2026  
T3 3:1+CTA-HUMUS®  
46,58  
47,87  
28,98  
26,59  
47,88  
25,97  
26,5  
5,9187  
5,8123  
5,7266  
5,6866  
6,1842  
5,1811  
5,6556  
6,0041  
1,8604  
1,8907  
1,9936  
2,0925  
1,8247  
1,9898  
2,0542  
1,8610  
5,9878  
6,2145  
3,7538  
3,4181  
5,9783  
3,6216  
3,4372  
6,2097  
T4 3:1+Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
T5 5:1+Vigortem®  
T6 5:1+ CTA-HUMUS®  
T7 5:1+ Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
T8 7:1+ Vigortem®+  
T9 7:1+ CTA-HUMUS®  
T10 7:1+Vigortem®+ CTA-HUMUS®  
48,84  
Este índice relaciona el peso, la altura y el diámetro de la planta y es considerado uno de los  
mejores parámetros morfológicos que expresa la calidad de la planta (Dickson et al., 1960;  
Birchler et al., 1998). En estudios realizados la variable ICD no presentó diferencias  
estadísticas significativas para diferentes sustratos empleados y se produjeron planta con  
valores entre 1,38 e como el valor más bajo y 2,59 como el valor más alto, siendo que el  
valor aceptado como de calidad alta corresponde a un valor de 0,5 para latifoliadas (Rueda-  
Sánchez et al., 2013).  
En su caso, Villalón- Mendoza et al. (2016) reportan planta de Q. canbyde seis meses de  
edad con ICD de 5,28, en contraste a los valores del presente estudio donde no se superó el  
2,59 de ICD. Por su parte Rueda-Sánchez et al. (2013) informaron la calidad de planta  
forestal producida en viveros del estado de Nayarit donde se muestran valores entre 0,2 y 0,4  
en el ICD para especies latifoliadas de entre dos y cuatro meses de edad, mientras que para  
plantas de siete meses de edad de Pinusdouglasiana y P. devoniana reportan valores de 0,2  
y 0,5 respectivamente, con lo que la planta evaluada en el presente estudio se considera con  
buenos valores de ICD. Si se compara el valor de ICD del tratamiento fluvisol (1,95) como  
testigo, por ser el utilizado de manera tradicional en los viveros de Nayarit, tenemos que los  
tratamientos con valores superiores a este ofrecen una mejor calidad en dicha variable.  
De acuerdo a la metodología de Rueda et al. (2010), los valores calculados en este trabajo  
indican que las plantas cumplen con los estándares de calidad para ser plantadas en campo.  
En experimentos realizados en condiciones controladas con árboles tropicales se encontró  
que los plantones mostraron una respuesta limitada (una especie) o ninguna respuesta (siete  
especies) en su crecimiento en biomasa o altura cuando son sometidos a diferentes  
frecuencias de riego. Solamente después de una sequía prolongada se encuentran  
respuestas marcadas en el crecimiento y la supervivencia de plantines.  
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Una de las críticas contra el uso de las plantas de gran tamaño y PA/PR elevados es que  
consumen más agua que las plantas más pequeñas. Sin embargo, mientras existan recursos  
hídricos suficientes en el suelo, como suele suceder en los periodos húmedos del año, las  
plantas de talla y PA/PR más grandes no necesariamente tienen que sufrir más estrés hídrico  
que las plantas de menor tamaño o PA/PR (Stewart y Bernier, 1995; Lamhamedi et al.,  
1998).  
Las plantas de PA/PR muy bajos pueden tener un desarrollo peor en las restauraciones  
porque su balance de carbono sea más desfavorable. Dicho tipo de planta precisará desviar  
una cantidad de carbohidratos mayor para el mantenimiento de estructuras no fotosintéticas  
preexistentes, disponiendo de menos azúcares para el crecimiento de tallos, hojas y nuevas  
raíces.  
Existen dos ejemplos adicionales que avalan el mejor desarrollo en las restauraciones de  
plantas de mayor tamaño y disponibilidad de nutrientes de las que se utilizan actualmente.  
Por un lado, en las repoblaciones forestales de Canadá, país en el que existe una legislación  
muy restrictiva sobre la utilización de herbicidas, se ha comenzado a utilizar plantones  
significativamente más grandes y con elevada concentración de nutrientes como una  
alternativa al uso de herbicidas.  
Dicho tipo de planta es más eficiente en ambientes con una fuerte competencia herbácea  
(Timmer et al., 1991; Lamhamedi et al., 1998). El segundo ejemplo es el que se da en la  
regeneración natural de especies leñosas. Las plántulas con más probabilidad de ser  
reclutadas son las provenientes de semillas grandes, que se caracterizan por ser más  
grandes y tener mayor contenido de nutrientes y carbohidratos de reserva, en definitiva, los  
individuos más vigorosos (Tripathi y Khan, 1990; Ke y Werger, 1999; Seiwa, 2000).  
Aunque las plantas de mayor tamaño tengan más probabilidad de arraigo no implica que  
cualquier individuo grande pueda ser recomendado para su plantación. Tal como se ha  
adelantado es fundamental que exista un equilibrio entre la altura del individuo y su diámetro  
basal. Las plantas de mayor edad también son más grandes, pero ello no implica que puedan  
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tener una mayor capacidad de arraigo. En este caso concreto, otros procesos relacionados  
con la edad y que no conocemos bien pueden ser limitantes para el desarrollo de las plantas.  
Por ejemplo, en determinadas especies, los individuos crecidos en contenedor pueden  
presentar problemas de deformaciones radicales que no tienen por qué influir negativamente  
en el crecimiento de la planta en vivero pero sí en el campo.  
El café ha sido orientada a proyectos de reconversión productiva en terrenos abandonados  
con historial de uso agropecuario (Ramírez et al., 2008). Sin embargo, muchas de ellas no  
han tenido el éxito esperado debido a la alta mortalidad y al pobre crecimiento de las plantas.  
Dichos problemas se asocian a diversos factores entre los que sobresale la vulnerabilidad del  
cultivo al ataque de plagas (Zeller, 1848) y a la severa degradación del suelo en los sitios de  
plantación (Calixto et al., 2015). Sin embargo, el impacto de cada uno de ellos ha sido mayor  
por el uso de planta de baja calidad, que no reúne las características morfológicas y  
fisiológicas apropiadas a las condiciones de los sitios de destino (Conafor, 2012).  
En vivero, la obtención de esas características está relacionada con la implementación de  
diversas prácticas culturales (Rodríguez, 2008). La elección de una o más depende de su  
efectividad en el aumento de la calidad de planta en los taxa que se desea producir (Jacobs y  
Wilkinson, 2009).  
El estado nutricional de las plantas juega un papel fundamental en la capacidad de desarrollo  
post-plantación. En contra de lo que muchos profesionales dedicados a la reforestación y a la  
producción de plantas piensan, las plantas que reciben una fertilización elevada y, por tanto,  
que presentan una concentración o un contenido (concentración x masa) de nutrientes  
minerales elevado en los tejidos suelen sobrevivir y crecer más después de la plantación que  
las poco fertilizadas y con un estado nutricional pobre (Timmer et al., 1991; van den  
Driessche, 1992; Oliet et al., 1997; Villar-Salvador et al., 2000). El nitrógeno suele ser el  
elemento mineral más importante ya que es el más abundante en la planta y está implicado  
en procesos fisiológicos clave.  
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La fertilización, especialmente la nitrogenada, condiciona positivamente el tamaño y estado  
nutricional de las plantas. No todas las especies presentan los mismos requerimientos en  
cantidad de nutrientes y equilibrio de elementos, ni tampoco responden de manera  
semejante a la fertilización. Por ejemplo, las especies de Quercus tienen una respuesta  
menos aparente a los tratamientos de fertilización que las coníferas, por lo que erróneamente  
muchos viveristas no las fertilizan. En cualquier caso debe rechazarse el uso de planta no  
fertilizada.  
Conclusiones  
La aplicación de Vigortem® fue determinante en el crecimiento y vigor de las posturas de  
Coffea arabica, representadas en las variables fisiológicas evaluadas.  
El estudio determinó que de las variantes estudiadas la aplicación de 6 L.ha-1 de Vigortem®  
es la más efectiva en la obtención de posturas de alta calidad de Coffea arabica  
representado en los mejores valores para las variables fisiológicas evaluadas y un índice de  
esbeltez de 1,584.  
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