Introducción
El cacao (Theobroma cacao) es un árbol perenne de origen tropical que pertenece a la familia Sterculiaceae y se encuentra de forma natural en las zonas húmedas de la cuenca alta del Amazonas. Su cultivo representa una actividad agrícola de gran relevancia económica a nivel global. Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), más de 50 millones de personas dependen directamente de esta cadena productiva, cuya distribución geográfica se concentra en África (68%), seguida de Asia (17%) y América (15%). Para el año 2021, la producción mundial de granos de cacao se estimó en aproximadamente 4.2 millones de toneladas métricas. Entre los principales países productores destacan Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Brasil, Nigeria, Camerún, Ecuador y Colombia. Este árbol inicia su fase productiva a partir del segundo año, generando frutos conocidos como mazorcas, que contienen las semillas del cacao. Cada mazorca está compuesta por una cáscara externa, el cotiledón y el embrión, y representa alrededor del 75% del peso total del fruto (Ramos et al., 2023). El cultivo de cacao en el país de Ecuador es una actividad de gran importancia económica y cultural (Plasencia-Vázquez, Vilchez, Ferrer y Veloz, 2022), Ecuador es el principal productor de América y el cuarto a nivel mundial (FAOSTAT, 2023). El cultivo de cacao ha enfrentado desafíos significativos, uno de ellos ha sido las malezas y el efecto adverso que ocasiona el uso de herbicidas sintéticos sobre la floración y fructificación del cultivo (Sánchez-Arizo, Zambrano e Iglesias, 2019). Previo a la aparición de las enfermedades moniliasis (Moniliophthora roreri Cif y Par) y escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa Cif y Par) las malezas eran el principal problema del cultivo de cacao, consideradas como indeseables dentro del agroecosistema, de acuerdo al tipo de hoja pueden ser de hoja ancha y de hoja angosta o gramíneas (Valdes, 2016), la importancia de su control se debe a diversos factores como son la competencia con el cultivo por agua, luz y nutrientes, además, de disminuir el rendimiento y la calidad física de sus almendras debido a que son hospederas de insectos que provocan daños al cultivo (Mejía et al., 20101). El control de malezas se ha basado en el uso de moléculas sintéticas, representando efectos negativos para el ambiente y la salud humana, las cuales pueden provocan resistencia en las malezas como el caso de la verdolaga (Portulaca oleracea L.) y coquito (Cyperus rotundus L.), consideradas como las malezas más invasivas del cultivo (Dias, 20202). Actualmente, las prácticas culturales se han convertido en una nueva tendencia para la competencia exitosa con las plantas arvenses (Bernal-Estrada et al., 2024). Lo anterior ha incentivado la exploración de estrategias de manejo de malezas que sean más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, promoviendo el uso de alternativas naturales basadas en subproductos agrícolas. Estos subproductos contienen compuestos con potencial alelopático generados por las propias plantas, entre los cuales destaca el aprovechamiento de mucílagos provenientes de diversas especies vegetales (Marín-Cuevas, Menace, Carranza, Herrera y Tuárez, 2024).
Los mucílagos son sustancias viscosas de origen vegetal con propiedades ácidas o neutras, cuya función depende del peso molecular y de la planta de origen, aunque se asemeja a las gomas y pectinas, su principal diferencia radica en sus propiedades físico-químicas especiales que los convierten adecuados para diversas utilidades en la agricultura, especialmente relacionadas con el manejo de las malezas (Bello-Lara et al., 2016), ciertos mucílagos contienen ácido acético que al entrar en contacto con las malezas actúan como herbicidas de contacto, destruyendo la membrana celular, provocando un desecamiento de los tejidos vegetales (Webber III y Shrefler, 2009) e inhibidor del crecimiento de las plantas (Coloma, Cuesta, Escobar y Serdan, 2022). En las plantas Malvales como el cacao, el mucílago es uno de los principales subproductos, se clasifica dentro de los mucílagos ácidos, compuesto por carbohidratos, proteínas y compuestos fenólicos (Villarroel-Bastidas et al., 2024) y está localizado dentro de la mazorcas cubriendo las almendras (Uvidia, Rivera y Venegas, 2020), que son semillas de tipo recalcitrantes, sensibles a la desecación, se dispersan junto con los tejidos del fruto (carnoso) con altos contenidos de humedad y su viabilidad disminuye significativamente con la pérdida de agua (Doria 2010), motivo por el cual son sembradas en fresco (Uvidia et al., 2020). La composición química del mucílago del fruto de cacao es rica en polisacáridos que pueden afectar negativamente a las malezas por la presencia de ácido acético capaz de ocasionar amarillamiento, necrosis y la muerte de ellas, sin dañar el cultivo de cacao (Marín-Cuevas et al., 2024), además, al ser separado del fruto y ser sometido a un proceso de fermentación anaerobia es capaz de formar una película protectora sobre el suelo capaz de limitar la germinación de las semillas de malezas, actuando como una barrera física (Rangel-Fajardo et al., 2012).
Diversos estudios han demostrado que el uso del mucílago en la agricultura no solo es beneficioso para el control de malezas, sino que también mejora la retención de humedad, la estructura del suelo y al ser aplicado sobre las ramas de cacao puede incrementar los rendimientos (Guerrero, 20223). Su importancia radica en aportar con la mitigación del cambio climático, donde la gestión eficiente de los recursos podría en un futuro reducir la dependencia de moléculas químicas y remplazarlas por métodos de control de malezas naturales y menos invasivos, hacia una transición a la agricultura orgánica (Jiménez-Tamayo, Encalada, Calapucha y Chafa, 2024). En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue determinar la eficacia, severidad y fitotoxicidad del mucílago fermentado proveniente de mazorcas de cacao, considerando su potencial alelopático como agente de herbicida para el control de malezas en el cultivo de cacao.
Materiales y Métodos
Localización del área experimental
La investigación se realizó en la Finca Los Ramones, ubicada en el Recinto Número Siete, Provincia de Los Ríos, Ecuador, en las coordenadas 1° 11’ 02” S; 79° 30’ 20” O, a 75 m de altitud, un clima tropical húmedo, con una temperatura media anual de 25.8 °C y precipitación media anual de 2145 milimetros.
El área de estudio se ubica en una zona de Bosque Húmedo Tropical, según el sistema de zonas de vida de Holdridge (Holdridge, 1982), el suelo se clasifica como clase II, de topografía regular, tipo de suelo franco con pH medianamente ácido (5.7); altos contenidos de P (24 meq 100 mL), K (0.90 meq 100 mL), Ca (8 meq 100 mL) y Mg (2.8 meq 100 mL); medianos contenidos de materia orgánica (3.1%) y con ciertas limitaciones en sus contenidos de N (15 mg kg-1), S (7 mg kg-1) y B (0.24 mg kg-1).
Material genético
Los diferentes tratamientos del presente estudio fueron aplicados para el control de malezas en un monocultivo de cacao clon CCN-51, el cual presentaba excelentes características productivas, como un índice de mazorcas inferior a 16 mazorcas por kilogramo de cacao seco y un índice de almendras superior a 2 g, lo que lo convierte en el clon más productivo y con menor incidencia de enfermedades (Sánchez-Mora et al., 2015). Las parcelas experimentales con una superficie de 27 m2 (12 m × 2.25 m) cada una y ubicadas en las calles del cacao estuvieron compuestas por clones CCN-51 de cacao homogéneos de crecimiento erecto con un marco de plantación de 3.00 m entre hilera × 2.25 m entre plantas y de baja altura, lo que facilitó la división de las unidades experimentales (Quintana-Fuentes y Goméz-Castelblanco, 2011, Ramos-Remache, Sotomayor, Amores y Rhón, 2023). Antes de la aplicación de los tratamientos, se identificaron y delimitaron las malezas presentes en el área experimental, las cuales fueron identificadas tanto por su nombre común y científico, de acuerdo con el Manual de malezas presentes en cultivos de importancia económica del Ecuador (Santillán, 2017) (Cuadro 1).
Table 1: Broadleaf weeds and grasses selected for the experiment.
| Nombre común | Nombre científico |
| Malezas de hoja ancha | |
| Lechosa | Euphorbia hirta L. |
| Bledo | Amaranthus dubius Mart |
| Escoba dura | Sida rhombifolia L. |
| Ortiga | Laportea aestuans L. |
| Verdolaga | Portulaca oleracea L. |
| Gramíneas | |
| Caminadora | Rottboellia exaltata L. |
| Coquito | Cyperus rotundus L. |
| Rodilla de pollo | Boerhavia decumbens V. |
Tratamientos y diseño experimental
Se evaluaron seis tratamientos en diseño experimental bloques al azar con cuatro repeticiones, que estuvieron conformados por el mucilago de mazorcas de cacao en diferentes tiempos de fermentación y un testigo, para el control de malezas en el cultivo de cacao. El tratamiento T0 (testigo; sin aplicación), T1 (mucílago fermentado 1 día); T2 (mucílago fermentado 30 día); T3 (mucílago fermentado 60 día); T4 (mucílago fermentado 90 días), T5 (mucílago fermentado 5 años). Los tratamientos fueron aplicados a dosis de 15.12 L por unidad experimental, previa a su aplicación se muestro 1 L de cada tratamientos para determinar el pH y el contenido de ácido acético (%) (Cuadro 2).
Método de extracción y aplicación
El mucílago empleado en los diferentes tratamientos fue extraído de mazorcas fisiológicamente maduras del clon CCN-51, a partir de la pulpa mucilaginosa (maguey) que recubre las almendras. El proceso de fermentación del mucílago inició cinco años antes del estudio para el caso del T5. El proceso de fermentación se realizó de manera anaeróbica y se almacenó adecuadamente hasta el momento de su aplicación (Marín-Cuevas et al., 2024). Para ello, el mucílago se almacenó en tanques plásticos herméticamente cerrados de 50 L, ubicados en un ambiente oscuro, ambiente propicio para el desarrollo de levaduras, bacterias acido lácticas y acido acéticas responsables de los cambios bioquímicos que se producen en ella (Rojas-Rojas, Hernández y Mecía, 2021). El mucílago con el proceso de fermentación con distintos periodos de tiempo experimenta cambios significativos, como un aumento en el porcentaje de alcohol y la formación de exopolisacáridos (Cervantes-Contreras y Pedroza, 2008). Antes de su aplicación en las unidades experimentales, el mucílago fue tamizado para eliminar impurezas, con un rendimiento promedio de 4.5 mL de mucílago por kg de grano fresco por hora (Sánchez-Olaya, Rodriguez, Cstro y Trujillo, 2019). El equipo utilizado para su aplicación fue una aspersora manual tipo mochila con capacidad de 20 litros.
La cantidad de mucílago fermentado aplicado fue de 3.78 L por unidad experimental de superficie de 27 m2 (12 m × 2.25 m) cada una y ubicadas en las calles del cacao, su aplicación se realizó de acuerdo con cada tratamiento en una frecuencia quincenal, en horas de la mañana sin presencia de humedad (Alvarado-Aguayo, Carrera y Yance, 2016). Diez días previo a la aplicación se realizó un corte de las malezas a 10 cm sobre el nivel del suelo, para que los tratamientos fueran asperjados homogéneamente. Posteriormente, las malezas fueron seleccionadas previa observación (Cuadro 2), se dejaron 25 plantas correspondientes a cada especie y se les dejó crecer libremente como un evento independiente según la metodología de por Vera et al. (2013). Cinco días después de la aplicación de los tratamientos se procedió a evaluar las variables estudiadas.
Variables evaluadas
La variable eficacia en la desecación como estrategia de control de malezas en el cultivo de cacao se determinó mediante el cálculo del porcentaje de aquellas arvenses que presentaron síntomas de afectación. Se realizaron dos evaluaciones a los 5 y 10 días después de la aplicación de los tratamientos. Para la variable efecto, se realizó una evaluación visual, con la ayuda de un marco de madera de 0.50 × 0.50 m (0.25 m2), según la metodología propuesta por Labrada (1991) y Alemán (2004), se evaluó el porcentaje de maleza utilizando la escala de notas propuesta por la Asociación Latinoamericana de Malezas (ALAM, 1974), que va de 0 a 100%; donde 0% equivale a ningún tipo de control y 100% a un excelente control ejercido por el mucílago sobre las malezas (Cuadro 3). Asimismo, se evaluó la altura de planta con una regla graduada en centímetros.
La variable severidad con la que afectó los diferentes tratamientos evaluados a las malezas se caracterizó mediante una escala que indica porcentajes de necrosis o afectación en las hojas de las malezas y luego llevadas a una escala arbitraria de 0 -7 (Cuadro 4). En cada parcela, se seleccionaron al azar diez malezas de cada especie correspondiente a cada tratamiento para la cuantificación.
La determinación de la fitotoxicidad de los diferentes tratamientos evaluados se realizó a los 35 días de la aplicación. Se evaluaron los tratamientos mediante la observación directa del daño ocasionado sobre las malezas, se aplicó la escala de EWRS (European Weed Research Society) como se aprecia en el Cuadro 5 (CIBA-Geigy 1981).
Cuadro 5: Escala de fitotoxicidad del mucílago de cacao según EWRS (European Weed Research Society).
Table 5: Phytotoxicity scale of cocoa mucilage according to the EWRS (European Weed Research Society).
| Escala | Fitotoxicidad |
| 1 | Ausencia absoluta de síntomas, plantas sanas |
| 2 | Síntomas muy leves, cierta atrofia |
| 3 | Síntomas leves, pero claramente apreciables, clorosis débil sin necrosis |
| 4 | Síntomas más acusados, fuerte clorosis aún sin necrosis |
| 5 | Fuerte clorosis o necrosis, diseminadas en manchas pequeñas |
| 6 | Clorosis muy fuerte, necrosis al 50% |
| 7 | Desecación de la mitad de las hojas |
| 8 | Desecación de todas las hojas |
| 9 | Desecación de la planta completa, no hay recuperación |
Análisis estadístico
A fin de evaluar el cumplimiento de los supuestos de normalidad y homocedasticidad, los datos fueron sometidos a las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene. Dado que no se ajustaron a estos supuestos, el análisis estadístico se realizó mediante pruebas no paramétricas. La comparación entre los seis tratamientos, que consistieron en mucílago de mazorcas de cacao fermentado durante distintos periodos para el control de malezas en el cultivo de cacao, se llevó a cabo mediante la prueba de Kruskal-Wallis (p ≤ 0.05). En los casos donde se detectaron diferencias estadísticamente significativas, se aplicó la prueba de comparación múltiple de medianas de Conover. Todos los análisis fueron efectuados con el software MedCalc® (MedCalc Software bvba, 2014).
Resultados y Discusión
Eficacia del mucílago de cacao sobre la incidencia de malezas de hoja ancha y gramíneas
Los resultados mostraron diferencia significativa entre los tratamientos base mucílago de mazorca de cacao fermentado sobre el control de malezas a los 5 y 10 días posteriores a la aplicación tanto en gramíneas como en malezas de hoja ancha (p < 0.05), se mostró resistencia en estas últimas, lo cual permite indicar que la aplicación prolongada del mucílago de mazorca de cacao fermentado puede alterar la población de malezas predominantes en el cultivo de cacao, esto se atribuye que las malezas de hoja ancha suelen presentar adaptaciones fisiológicas que les permiten tolerar mayores concentraciones de sustancias alelopáticas, debido a mecanismos como la exudación de compuestos neutralizantes o una mayor plasticidad en la absorción de nutrientes (Figura 1). Estos resultados coinciden con los establecido por Acheampong, Lowor, Owusu-Ansah y Opoku-Ameyaw (2013) quienes indican que el jugo derivado de pulpa de cacao fermentada durante cinco días con concentraciones de 1.86% de ácido láctico y 0.96% de ácido acético y aplicado en especies epífitas presentes en el cultivo de cacao, solo presento efectos fitotóxicos leves. En Platycerium stemaria, registró síntomas marginales como decoloración foliar asociada a pérdida de clorofila y manchas necróticas localizadas. En Bulbophyllum spp., la respuesta se limitó a clorosis en hojas senescentes, sin afectar significativamente el tejido foliar joven, por lo tanto, el jugo de pulpa de cacao fermentado tiene efecto bioherbicidas.
Figura 1: Eficacia en el control de maleza con aplicación del mucílago de mazorca de cacao con diferentes tiempos de fermentación, a los 5 y 10 días posteriores a la aplicación en un monocultivo del clon CCN-51. Los resultados se reportan como el promedio ± desviación estándar. Valores con letras diferentes en las barras indican diferencia significativa (p ≤ 0.05).

Figure 1: Weed control efficacy following the application of cocoa pod mucilage fermented for different periods, evaluated at 5 and 10 days after application in a monoculture of clone CCN-51. Results are reported as mean ± standard deviation. Bars with different letters indicate significant differences (p ≤ 0.05).
A los cinco días después de la aplicación, se observó mayor eficacia en el control de malezas gramíneas con el tratamiento T5 (mucílago fermentado durante 5 años), alcanzando una eficiencia del 78.50%, seguido del tratamiento T4 (mucilago fermentado durante 90 días) con 67.00%, el tratamiento control no presentó control de maleza (Figura 1). Estos hallazgos son similares a los reportados por Marín-Cuevas et al. (2024), quienes indican que el mucílago de cacao al 75% presentó eficacia de 86.67% a los 21 días posteriores a la aplicación. Se ha demostrado que este tipo de tratamiento base mucílago de cacao permite controlar diversas malezas de hoja ancha, gramíneas y ciperáceas cuando se aplica en etapas tempranas del desarrollo fenológico (Alvarado-Aguayo et al., 2016). Asimismo, estudios indican eficacias superiores al 90% al utilizar vinagre puro con ácido acético al 12.5% (Montero-Cedeño, Cardoso, Diniz, Cañarte, 2016). En cuanto a los 10 días posteriores a la aplicación, el tratamiento T5 mostró la mayor eficacia, incrementándose al 82% en comparación a los cinco días, siendo superior al resto de los tratamientos. Esto sugiere que el proceso de desecación de las malezas con mucílago de cacao fermentado por menos de 5 año es menos eficiente, ya que ocurre entre 24 y 72 horas, mientras que su efecto de control puede extenderse hasta 45 días (Alvarado-Aguayo et al., 2016). Además, los tratamientos T3 (mucílago fermentado 60 día) y T4 mejoraron su eficacia en un 31.50% y un 67%, respectivamente, a los 10 días de aplicación (Figura 1). De acuerdo a Webber III y Shrefler (2009), encontraron un control de malezas con ácido acético al 20%, sin embargo, su efectividad disminuye con el tiempo. Es importante considerar que el uso de dosis elevadas de concentración de ácido acético podría generar impactos ambientales, particularmente en el suelo, al modificar sus componentes químicos y biológicos. De acuerdo con Sitinjak (2021) quienes indican que una mezcla de 1 mL de glifosato (por debajo de la concentración estándar) con 75 a 150 mL de agua de pulpa de cacao sin fermentar tiene el potencial de controlar las malezas (Achyranthes aspera L, Ageratum conyzoides, Alysicarpur vaginalis, Asytasia intrusa, Cyperus kylingia, Echinocloa colonum, Mimosa pudica y Paspalum conjugatum) en las plantaciones de palma aceitera (Elaeis guineensis) después de 3-4 semanas de aplicación.
Al analizar la variable eficacia por fechas posteriores a la aplicación de los tratamientos mostró un efecto significativo (p < 0.01) y se presentó un incrementó a los 10 días (35.96% de eficacia), en comparación a los 5 días (13.53% de eficacia) (Figura 2). Estos promedios se atribuyen a la variación existente en los contenidos de ácido acético en los diferentes tratamientos, por su propiedad desecante muy similar a los herbicidas sintéticos de contacto y cuya acción no es selectiva, así lo reportaron estudios realizados por Webber III y Shrefler (2009). Los hallazgos obtenidos resultan significativos, ya que demuestran el potencial del mucílago de cacao sometido a fermentación como una opción viable para el manejo de malezas. Estas últimas constituyen uno de los principales obstáculos en la producción cacaotera, y se ha reportado que el empleo de herbicidas puede contribuir a disminuir los costos de manejo, al tiempo que favorece el desarrollo vegetativo del cultivo. En este sentido, la incorporación de alternativas de origen natural, como el mucílago fermentado, se presenta como una estrategia más sustentable y eficaz para mejorar la productividad. Una vía complementaria para el control de malezas en sistemas agrícolas y plantaciones consiste en el uso de bioherbicidas elaborados a partir de residuos líquidos provenientes de la pulpa del cacao (Yazid, 2024).
Figura 2: Eficacia en el control de maleza con aplicación del mucílago de mazorca de cacao fermentado a los 5 y 10 días posteriores a la aplicación en un monocultivo del clon CCN-51. Los resultados se reportan como el promedio ± desviación estándar. Valores con letras diferentes en las barras indican diferencia significativa (p ≤ 0.05).
Efectividad del mucílago de cacao sobre severidad de malezas de hoja ancha y gramíneas
La severidad de los diferentes tratamientos sobre las malezas se expresó en la supresión del crecimiento de estas. Se observó un efecto inhibitorio en ambos tipos de malezas por efecto de los tratamientos base mucílago de mazorca de cacao con mayor tiempo de fermentación (p < 0.05). A partir de los 5 días, los tratamientos T5, T4 y T3 mostraron un mejor control sobre el crecimiento de las malezas de hoja ancha con promedios de altura de 1.96 cm, 2.06 cm y 2.08 cm, respectivamente, de igual manera los tratamientos T5 y T4 también lograron controlar malezas de hoja angosta con promedios de 5.27 cm y 5.72 centímetros.
A los 10 días a partir de la aplicación se logró mantener la acción inhibitoria del crecimiento de malezas con el tratamiento T5 tanto para malezas de hoja ancha como de hoja angosta (gramíneas) con promedios de 1.29 cm y 9.91 cm, respectivamente. Los resultados son relevantes, dado que la producción natural de ácido acético contenida en el mucilago de cacao cuando se fermenta provoca la inhibición del desarrollo de las malezas, producto del efecto alelopático, lo cual podría ser un control alternativo sostenible de malezas, estos resultados coinciden con los reportados por Montero-Cedeño et al. (2016), donde destacan que el uso del mucilago es una alternativa a los altos costos de los herbicidas como del ácido acético comercial (Cuadro 6).
Cuadro 6: Altura de la planta maleza a los 5 y 10 días de la aplicación del mucílago de mazorca de cacao fermentado por diferentes periodos de tiempo.
Table 6: Weed plant height at 5 and 10 days after application of cocoa pod mucilage fermented for different periods.
| Tratamientos | 5 días | 10 días | ||
| Hoja ancha | Gramíneas | Hoja ancha | Gramíneas | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| T1 (1 día) | 3.31 ± 0.028 ab | 16.38 ± 2.02 a | 5.42 ± 1.17 a | 16.67 ± 1.46 a |
| T2 (30 días) | 3.05 ± 0.0.39 b | 10.94 ± 1.18 ab | 2.95 ± 1.26 b | 11.52 ± 4.13 bc |
| T3 (60 días) | 2.08 ± 0.52 c | 7.68 ± 4.25 bc | 2.63 ± 0.44 b | 12.18 ± 1.89 b |
| T4 (90 días) | 2.06 ± 0.0.11 c | 5.72 ± 3.54 c | 2.21 ± 0.45 bc | 11.24 ± 1.14 bc |
| T5 (5 años) | 1.97 ± 0.27 c | 5.27 ± 1.87 c | 1.29 ± 0.92 c | 9.91 ± 0.85 c |
| T0 (Control) | 3.77 ± 0.43 a | 17.30 ± 6.11 a | 8.89 ± 1.46 a | 25.60 ± 5.40 a |
| CV (%) | 13.24 | 33.96 | 26.35 | 20.25 |
Los resultados se reportan como el promedio±desviación estándar. Valores con letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa (p ≤ 0.05). Results are reported as mean ± standard deviation. Values with different letters within the same column indicate significant differences (p ≤ 0.05).
Fitotoxicidad del mucílago de cacao sobre la resistencia de malezas de hoja ancha y gramíneas
La fitotoxicidad en gramíneas dentro de la escala de observación fue mayor en los tratamientos el mucilago fermentado 5 años y 90 días, con valores promedios de 8.75 y 7.00 para la maleza caminadora (Rottboellia exaltata L.), respectivamente, los cuales se caracterizaron por la desecación total y la desecación de la mitad de las hojas, debido a las características biológicas de la planta, como sistema radicular y delgada cutícula (Figura 3). Por otra parte, el coquito (Cyperus rotundus L.), presentó resistencia a la aplicación del mucílago de mazorca de cacao independiente al tiempo de fermentación, debido a diversos mecanismos fisiológicos y bioquímicos que ocurrirían en tubérculos subterráneos, que actúan como reservorios de energía y le permiten regenerarse rápidamente tras la aplicación de herbicidas sistémicos o de contacto (Constantin y Maciel, 1999).
Figura 3: Fitotoxicidad del mucílago de mazorca de cacao con diferentes tiempos de fermentación sobre las malezas de hoja angosta: caminadora, coquito y rodilla de pollo. Los resultados se reportan como el promedio ± desviación estándar. Valores con letras diferentes en las barras indican diferencia significativa (p ≤ 0.05).
La fitotoxicidad causada en malezas de hoja ancha según la escala de observación fue mayor con el mucilago de mazorca de cacao fermentado 5 años (T5) y 90 días (T4) sobre la verdolaga (Portulaca oleracea L.) y la ortiga (Laportea aestuans L.), de igual forma, el mucilago fermentado con 60 días (T3) registró mayor fitotoxicidad sobre verdolaga, estos tratamientos presentaron plantas con desecación total y así como en la mitad de las hojas y en otros casos acompañada de clorosis muy fuerte, necrosis al 50% (Figura 4). A diferencia de otras malezas, con sistemas radiculares profundos, la verdolaga y ortiga, tienen raíces superficiales que pueden ser más sensibles a los efectos del mucílago, lo que limita su capacidad de absorción de recursos, además, la posición horizontal de las hojas y al poseer una cutícula relativamente delgada facilita su adhesión inmediata del mucílago sobre los tejidos vegetales (Alvarado-Aguayo et al., 2016), produciéndose una mejor absorción del ácido acético, capaz de alterar la permeabilidad celular y afectar la división celular, proceso esencial para su crecimiento (Mejía et al., 2010). Estas sintomatologías coinciden con Montero-Cedeño et al. (2016), quienes afirman que los efectos del ácido acético sobre las malezas de hoja ancha incluyen el amarillamiento, necrosis y hasta una eventual muerte por desecación, e incluso, estos promedios se han obtenido con concentraciones de ácido acético inferiores al 12%, lo cual no altera el pH, ni causa impacto negativo sobre la biomasa y actividad microbiana del suelo, así como tampoco se reporta ningún perjuicio sobre la salud humana. En términos generales, los incrementos de las plantaciones y la producción de cacao han generado un creciente interés por parte de las comunidades locales hacia los subproductos derivados de su procesamiento. Entre estos, el extracto de mucílago de cacao destaca por su elevado valor nutricional. En este contexto, el desarrollo de nuevos productos de alto valor añadido a partir del mucílago no solo representa una estrategia viable para mitigar los problemas ambientales asociados a su desecho, sino que también constituye una oportunidad para mejorar los ingresos económicos de la población local, como podría ser utilizar el mucilago fermentado para el control de malezas en los cultivos agrícolas (Tinh, An, Hòa, y Tươi, 2016).
Conclusiones
El tratamiento con mucílago de cacao fermentado durante cinco años (T5) mostró a los 10 días de aplicación, la mayor eficacia en el control de malezas tipo gramíneas, aunque se observó una supresión más significativa en el crecimiento de malezas de hoja ancha. Esta respuesta diferencial podría atribuirse a adaptaciones fisiológicas específicas de hojas ancha, que les permitieron tolerar concentraciones más elevadas de ácido acético. El tratamiento T5 provocó la desecación total y muerte definitiva de Rottboellia exaltata L. (caminadora), la desecación completa del follaje de Portulaca oleracea (verdolaga) y una desecación parcial en Laportea aestuans (ortiga). La concentración de ácido acético mostró una relación directa con el tiempo de fermentación del mucílago, siendo aproximadamente del 6% en el tratamiento T5. Este actuó como un herbicida de contacto natural, no selectivo, cuya eficacia se vio favorecida por las características morfofisiológicas de las malezas afectadas, tales como raíces superficiales, orientación horizontal y una epidermis foliar que facilitó la adherencia del compuesto a los tejidos vegetales. No obstante, un aspecto limitante de su aplicación es su carácter no selectivo, ya que afecta de manera diferencial tanto a gramíneas como a malezas de hoja ancha con excepción del Cyperus rotundus (coquito), que mostró mayor resistencia por lo que su uso sin una adecuada planificación dentro de un programa de manejo integrado de malezas podría alterar el equilibrio ecológico y la biodiversidad vegetal del agroecosistema.










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