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<journal-title><![CDATA[Agricultura técnica en México]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Uso de sustratos orgánicos para la producción de tomate en invernadero]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Organic food production is an alternative for consumers who prefer food free of synthetic pesticides and fertilizers, innocuous and with a high nutritional value. However, organic certification indicates a period of transition of three to five years without application of any synthetic product to the soil, period that most of the producers, are not willing to accept, because that implies a risk for their capital. On the other hand, the organic tomato in Mexico reaches a price of 5.84 times greater than the conventional one; to produce it in greenhouse would increase considerably yield, and therefore the economic benefit for the producer. Nevertheless, a substrate is necessary that besides, support contributes with considerable amounts of nutrients that satisfy the demands of the cultures. An alternative is compost, which mixed with inert materials, will improve its physical and chemical characteristics avoiding hypoxia. The objective of this work was to evaluate substrates made with mixtures between composts, biocomposta and vermicompost, and inert substrates, sand and perlite at various levels under greenhouse conditions. The experiment was carried out in Matamoros, Coahuila, Mexico, in the Experimental Station La Laguna facilities, from october 1st, 2003 up to march 30th, 2004, using the Bosky genotype. The best four mixtures were vermicompost with sand at 50% level and vermicompost with perlita at 37,5 and 50% levels and biocomposta with perlita at 37.5% level with a mean yield of 91.42 t ha-1 surpassing the open field yields by 9.14 times, without affecting fruit quality.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Uso de sustratos org&aacute;nicos para la producci&oacute;n de tomate en invernadero*</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Use of organic substrates for the production of tomato in greenhouse</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>C&aacute;ndido </b><b>M&aacute;rquez Hern&aacute;ndez<sup>1</sup>, Pedro Cano R&iacute;os<sup>2<img src="/img/revistas/agritm/v34n1/a8s1.jpg"></sup> y Norma Rodr&iacute;guez Dimas<sup>3</sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Biolog&iacute;a, Universidad Ju&aacute;rez del Estado de Durango, G&oacute;mez Palacio, Durango.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Departamento de Horticultura, UAAANUL</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Postgrado, UAAANUL. </i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agritm/v34n1/a8s1.jpg"><b>Autor para correspondencia:</b> <a href="mailto:canorp49@hotmail.com">    <br> canorp49@hotmail.com</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: Enero de 2006     <br> Aceptado: Diciembre de 2007</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n org&aacute;nica de alimentos es una alternativa para los consumidores que prefieren alimentos libres de plaguicidas y fertilizantes sint&eacute;ticos, inocuos y con un alto valor nutricional. No obstante, la Certificaci&oacute;n org&aacute;nica indica un per&iacute;odo de transici&oacute;n de tres a cinco a&ntilde;os sin aplicaci&oacute;n de ning&uacute;n producto sint&eacute;tico al suelo, per&iacute;odo que la mayor&iacute;a de los productores, no est&aacute;n dispuestos a aceptar, porque implica arriesgar el capital. Por otro lado, el tomate org&aacute;nico en M&eacute;xico alcanza un precio de 5.84 veces mayor que el convencional, producirlo en invernadero, aumentar&iacute;a los rendimientos y por ende el beneficio econ&oacute;mico para el productor. Sin embargo, es necesario un sustrato, que adem&aacute;s de sost&eacute;n, aporte cantidades considerables de elementos nutritivos que satisfagan las demandas del cultivo. Una alternativa, es la composta, que al mezclarla con medios inertes, mejora sus caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas evitando la hipoxia. El objetivo del presente trabajo fue evaluar sustratos elaborados con mezclas entre compostas, biocomposta y vermicomposta, y sustratos inertes, arena y perlita, a diferentes niveles, bajo condiciones de invernadero. El experimento se llev&oacute; a cabo en Matamoros, Coahuila, M&eacute;xico, en las instalaciones del Campo Experimental La Laguna del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP), desde 1 de octubre 2003 al 30 de marzo de 2004, utilizando el genotipo Bosky. Las cuatro mezclas sobresalientes fueron vermicomposta al 50% m&aacute;s arena as&iacute; como con perlita al 37 y 50% adem&aacute;s de biocomposta al 37.5% m&aacute;s perlita, con una media de 91.42 t ha<sup>-1</sup>; es decir, 9.14 veces m&aacute;s, a lo obtenido en producciones de tomate org&aacute;nico en campo, sin afectar la calidad de los frutos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b><i>Lycopersicon esculentum </i>L., composta, vermicomposta, medios inertes, producci&oacute;n ecol&oacute;gica.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Organic food production is an alternative for consumers who prefer food free of synthetic pesticides and fertilizers, innocuous and with a high nutritional value. However, organic certification indicates a period of transition of three to five years without application of any synthetic product to the soil, period that most of the producers, are not willing to accept, because that implies a risk for their capital. On the other hand, the organic tomato in Mexico reaches a price of 5.84 times greater than the conventional one; to produce it in greenhouse would increase considerably yield, and therefore the economic benefit for the producer. Nevertheless, a substrate is necessary that besides, support contributes with considerable amounts of nutrients that satisfy the demands of the cultures. An alternative is compost, which mixed with inert materials, will improve its physical and chemical characteristics avoiding hypoxia. The objective of this work was to evaluate substrates made with mixtures between composts, biocomposta and vermicompost, and inert substrates, sand and perlite at various levels under greenhouse conditions. The experiment was carried out in Matamoros, Coahuila, Mexico, in the Experimental Station La Laguna facilities, from october 1<sup>st</sup>, 2003 up to march 30<sup>th</sup>, 2004, using the Bosky genotype. The best four mixtures were vermicompost with sand at 50% level and vermicompost with perlita at 37,5 and 50% levels and biocomposta with perlita at 37.5% level with a mean yield of 91.42 t ha<sup>-1</sup> surpassing the open field yields by 9.14 times, without affecting fruit quality.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b><i>Lycopersicon esculentum </i>L., compost, vermicompost, inert materials, ecologic production.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad existe la preocupaci&oacute;n entre los consumidores por preferir alimentos libres de agroqu&iacute;micos, inocuos y con alto valor nutricional, en especial los degustados en fresco; una alternativa para la generaci&oacute;n de este tipo de alimentos, es la producci&oacute;n org&aacute;nica, m&eacute;todo agr&iacute;cola en el que no se deben de utilizar agroqu&iacute;micos sint&eacute;ticos (UE, 1991; IFOAM, 2003; USDA, 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los sistemas org&aacute;nicos de producci&oacute;n certificada, la normatividad menciona que debe transcurrir un per&iacute;odo de tres hasta cinco a&ntilde;os, sin aplicaci&oacute;n de agroqu&iacute;micos incluyendo fertilizantes sint&eacute;ticos; raz&oacute;n por la cual, el productor convencional, no intenta ingresar al sistema de producci&oacute;n org&aacute;nica, ya que adem&aacute;s que los rendimientos disminuyen, a&uacute;n no se obtiene el sobre precio por concepto org&aacute;nico (G&oacute;mez <i>et al., </i>1999; Gewin, 2004). Con el prop&oacute;sito de evitar dicho per&iacute;odo una alternativa, ser&iacute;a la creaci&oacute;n de un sustrato, obtenido a partir de materias primas aprobadas por la normatividad org&aacute;nica, antes mencionada, siendo una opci&oacute;n, mezclar en un contenedor, composta, por la alta cantidad de elementos nutritivos, con medios inertes, con el objetivo de mejorar las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas y evitar la hipoxia (Castillo <i>et al., </i>2000; Hashemimajd <i>et al., </i>2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los principales elementos nutritivos presentes en la composta, de 70&#150;80% de f&oacute;sforo y de 80&#150;90% de potasio est&aacute;n disponibles el primer a&ntilde;o, mientras que el nitr&oacute;geno (N), todo es org&aacute;nico, es decir, debe mineralizarse para ser absorbido por las plantas, no obstante, en el primer a&ntilde;o, s&oacute;lo se mineraliza el 11%, gener&aacute;ndose una deficiencia de este elemento, si no es suplido apropiadamente (Eghball <i>et al., </i>2000; Heeb <i>et al., </i>2005; Rosen y Bierman, 2005). Rinc&oacute;n (2002) determin&oacute; que se necesitan 3, 1, 5, 2.5 y 1 kg de N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K2O, Ca y Mg, respectivamente, por tonelada de tomate producida. As&iacute;, se tiene que para el caso de N, para obtener 100 t ha<sup>&#150;1</sup>, se requieren de 300 kg de N. Raviv <i>et al. </i>(2004) se&ntilde;alan que los nutrimentos contenidos en la composta satisfacen los requerimientos del tomate en los dos primeros meses despu&eacute;s del trasplante; as&iacute; mismo, Raviv <i>et al. </i>(2005) mencionan que la composta cubri&oacute; los requerimientos durante cuatro meses despu&eacute;s del trasplante en tomate. M&aacute;rquez y Cano (2005) determinaron que los elementos nutritivos contenidos en la composta, fueron suficientes para obtener producciones aceptables en tomate cherry.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, la producci&oacute;n org&aacute;nica nacional de tomate en 2004, se llev&oacute; a cabo en 380 ha con rendimientos promedio de 10 t ha&#150;<sup>1</sup>, con un precio 5.84 veces mayor que el convencional (SAGARPA, 2005). Seg&uacute;n se ha observado, se obtiene mayores rendimientos bajo condiciones de invernadero, (Calvin y Cook, 2005; Castilla, 2005), es decir, producir org&aacute;nicamente en dicho sistema, aumentar&iacute;a la relaci&oacute;n beneficio&#150;costo. Por otro lado, Tuzel <i>et al. </i>(2003) encontraron rendimientos de tomate org&aacute;nico en invernadero de 90 t ha<sup>&#150;1</sup> cuando se fertiliza con gallinaza.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe se&ntilde;alar que la producci&oacute;n en invernadero elimina algunos de los problemas de la agricultura org&aacute;nica citados por G&oacute;mez <i>et al. </i>(1999), ya que se garantizar&iacute;an frutos durante todo el a&ntilde;o, se evitar&iacute;an los contratiempos ambientales y sobre todo aumentar&iacute;an las ganancias, debido a la sobreproducci&oacute;n con relaci&oacute;n a la producci&oacute;n en campo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo del presente trabajo fue evaluar mezclas de distintas compostas a diferentes niveles con medios inertes para la obtenci&oacute;n de un sustrato que garantice buenos rendimientos y calidad de fruto, para cultivar tomate org&aacute;nico bajo condiciones de invernadero.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El experimento se estableci&oacute; en las instalaciones del Campo Experimental La Laguna (CELALA) del INIFAP en Matamoros, Coahulila, M&eacute;xico, en un invernadero de 250 m<sup>2</sup>, cubierto lateralmente por l&aacute;minas de policarbonato y doble capa de pl&aacute;stico en el techo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El genotipo evaluado fue Bosky, tipo bola y de crecimiento indeterminado. La siembra se realiz&oacute; el 14 de agosto y el trasplante el 11 de septiembre de 2003. La densidad fue de 4 plantas m<sup>2</sup>,una planta por bolsa. Se utilizaron bolsas de pl&aacute;stico de 20 L, llenadas sobre la base de volumen. El sistema de cultivo fue a un tallo, con podas semanales y el control fitosanitario se realiz&oacute; de manera preventiva, utilizando insumos aprobados por la normatividad internacional de producci&oacute;n org&aacute;nica. El sistema de riego utilizado fue por goteo y seg&uacute;n la etapa fenol&oacute;gica vari&oacute; de 0.5 a 2.0 L bolsa. Las temperaturas extremas medias dentro del invernadero fueron 13.5 y 32.1 &deg;C.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental completamente al azar con tres repeticiones con un arreglo trifactorial 2x2x4, en donde el primer factor fueron compostas: Biocomposta&reg; (composta comercial) y Vermicomposta (lombricultura); el segundo factor, medios inertes: arena de r&iacute;o y perlita; y el tercer factor, niveles de composta: 12.5, 25, 37.5 y 50%. Lo anterior origin&oacute; 16 tratamientos, regados &uacute;nicamente con agua sin adici&oacute;n de fertilizantes; adem&aacute;s, se utiliz&oacute; un testigo, en arena con fertirrigaci&oacute;n. En el <a href="/img/revistas/agritm/v34n1/a8c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>, se presentan las caracter&iacute;sticas de las compostas. El ciclo de cultivo fue de 135 d&iacute;as.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables evaluadas fueron altura de planta, floraci&oacute;n, rendimiento y calidad de fruto (peso de fruto, di&aacute;metro polar, di&aacute;metro ecuatorial, n&uacute;mero de l&oacute;culos, espesor de pulpa y s&oacute;lidos solubles). Para determinar la din&aacute;mica de las variables altura y floraci&oacute;n, evaluadas semanalmente, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de regresi&oacute;n lineal. Para rendimiento y calidad de fruto se realizaron an&aacute;lisis de varianza y en su caso comparaci&oacute;n de medias (DMS, 5%).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Altura de planta</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La din&aacute;mica de crecimiento longitudinal de las plantas de tomate en las diferentes mezclas evaluadas se muestra en las ecuaciones de regresi&oacute;n lineal, en el <a href="/img/revistas/agritm/v34n1/a8c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>. El ajuste lineal para todos los tratamientos fue aceptable considerando que el r<sup>2</sup> m&aacute;s bajo fue el de vermicomposta al 37.5% + arena as&iacute; como vermicomposta al 50% + perlita con 87% y el m&aacute;s alto fue el de biocomposta al 50% + perlita y el testigo con 98%. El tratamiento de mayor altura a trav&eacute;s del ciclo de cultivo fue biocomposta al 37.5% m&aacute;s perlita mientras que el tratamiento de menor altura fue vermicomposta al 12.5% + arena. Los resultados contrastan a los obtenidos por Moreno <i>et al. </i>(2005) ya que mencionan que la altura de plantas de tomate no var&iacute;a a diferentes porcentajes de compostas m&aacute;s arena.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Floraci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La estimaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/agritm/v34n1/a8c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>) del inicio de la floraci&oacute;n del primer racimo fluctu&oacute; entre 14.36 y 20.5 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante (DDT). Los tratamientos fueron vermicomposta al 12.5% + arena y biocomposta al 25% + perlita, respectivamente. Para el quinto racimo, se obtuvieron valores extremos entre 51.14 y 69.66 DDT, en los tratamientos testigo y vermicomposta al 37.5% + perlita.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos concuerdan con Mu&ntilde;oz (2003) ya que menciona que el primer racimo floral aparece a las tres semanas, aproximadamente, despu&eacute;s de la expansi&oacute;n cotiledonar, adem&aacute;s a&ntilde;ade que deben existir entre seis y once hojas debajo de la primera inflorescencia, ya que si son escasas &eacute;stas, los fotoasimilados ser&aacute;n insuficientes para soportar las primeras flores y el desarrollo de los primeros frutos <a href="/img/revistas/agritm/v34n1/a8c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Rendimiento</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tratamiento testigo, registr&oacute; una supremac&iacute;a de 21.03% en relaci&oacute;n al promedio de las cuatro mejores mezclas obtenidas, con un rendimiento de 115.78 t ha<sup>-1</sup>. Sin embargo, el uso de fertilizantes inorg&aacute;nicos, no est&aacute; permitido en la normatividad para la producci&oacute;n org&aacute;nica certificada.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las cuatro mezclas sobresalientes, e iguales estad&iacute;sticamente, fueron: vermicomposta al 50% + arena as&iacute; como vermicomposta + perlita al 37.5 y 50% adem&aacute;s de biocomposta al 3 7.5% + perlita (<a href="/img/revistas/agritm/v34n1/a8c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>) con una media de 91.42 t ha <sup>-1</sup>; es decir, 9.14 veces m&aacute;s, a lo obtenido en producciones de tomate org&aacute;nico en campo</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">(SAGARPA, 2005). Los resultados obtenidos contrastan con los obtenido por Subler <i>et al. </i>(1998) estos autores mencionan que el mejor desarrollo del cultivo se da con peque&ntilde;as proporciones de vermicomposta, entre 10 y 20%. Aunado a lo anterior, Atiyeh <i>et al. </i>(2000a y 2000b) se&ntilde;alan que al usar m&aacute;s de 20% de composta en el sustrato, hay un decremento en el rendimiento de la planta.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante se&ntilde;alar que de acuerdo a la cantidad de nitr&oacute;geno en las compostas (<a href="/img/revistas/agritm/v34n1/a8c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>) y al transformarlo a nitr&oacute;geno por hect&aacute;rea con una tasa de mineralizaci&oacute;n del 11%, la biocomposta tiene disponible 81.9, 163.8, 245.7 y 327.6 kg ha<sup>&#150;1</sup> para los cuatro niveles evaluados; mientras que en el caso de la vermicomposta los valores respectivamente son: 88.9, 177.8, 266.7 y 355.6 kg ha<sup>-1</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo a Rinc&oacute;n (2002), los cuatro mejores tratamientos, para producir 91.42 t ha<sup>-1</sup> consumieron 274.36 kg de nitr&oacute;geno. Lo anterior pone de manifiesto que pr&aacute;cticamente, las mezclas de 37.5 y 50% contiene el nitr&oacute;geno necesario para producir dicho rendimiento. Probablemente factores como la lixiviaci&oacute;n, una menor taza de mineralizaci&oacute;n, volatilizaci&oacute;n, adsorci&oacute;n, entre otras, pudieron influir para no obtener el rendimiento potencial en ambas compostas para 50%, que ser&iacute;a de 118.49 y 109.12 t ha<sup>-1</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio se observ&oacute;, que la producci&oacute;n obtenida pone de manifiesto, las altas cantidades de elementos nutritivos contenidos en las compostas, a 37.5 y 50% (<a href="/img/revistas/agritm/v34n1/a8c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>) como lo menciona Handreck (1986), sin embargo, a&uacute;n as&iacute;, es necesario suplementar los elementos nutritivos (Hashemimajd <i>et al., </i>2004), debido al agotamiento de los mismos, e inducir un mayor rendimiento.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Calidad</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No se present&oacute; diferencia significativa para las siguientes variables: di&aacute;metro polar y ecuatorial, s&oacute;lidos solubles y n&uacute;mero de l&oacute;culos, con medias, respectivamente de 5.40 y 6.62 cm, 4.04 "Brix y 4 l&oacute;culos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, los mejores tratamientos para la variable peso de fruto fueron vermicomposta m&aacute;s arena al 50 y 37.5%, vermicomposta m&aacute;s perlita al 50 y 37.5% as&iacute; como el testigo con una media de 23 8.4 g. Los resultados superan a lo citado por Cano <i>et al. </i>(2003) ya que mencionan valores en hidropon&iacute;a para el mismo genotipo utilizado de 204.1 g en el caso de espesor de pulpa, se obtuvieron cuatro grupos de significancia dentro de un rango de 0.70 y 0.89 cm, siendo los tratamientos, respectivamente, biocomposta m&aacute;s arena al 12.5% y vermicomposta m&aacute;s arena al 37.5%.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las mezclas de 37.5 y 50% cubren las necesidades nutricionales del cultivo del tomate, para obtener alrededor de 100 t ha<sup>&#150;1</sup> sin adici&oacute;n de fertilizantes.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El rendimiento obtenido en promedio de los cuatro mejores tratamientos, vermicomposta tanto con arena al 50% como con perlita al 37.5% y 50% as&iacute; como la biocomposta m&aacute;s perlita al 37.5%, es de 91.42 t ha&#150;<sup>1</sup>, supera a los rendimientos obtenidos en campo en 9.14 veces sin demeritar la calidad.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior pone de manifiesto que producir org&aacute;nicamente tomate en invernadero, utilizando los sustratos antes mencionados, aumentan considerablemente los rendimientos. As&iacute; como la calidad no se ve afectada al utilizar los sustratos org&aacute;nicos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se identific&oacute; se&ntilde;alar que en estudios posteriores ser&aacute; necesario evaluar el suministro de composta peri&oacute;dicamente o bien fertilizar mediante algunas otras t&eacute;cnicas org&aacute;nicas para aumentar los rendimientos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Atiyeh R., M.; Arancon, N.; Edwards C., A. and Metzger J., D. 2000a. Influence of eartworm&#150;processed pig manure on the growth and yield of greenhouse tomatoes. Bioresour. Technol. 75:175&#150;180.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502568&pid=S0568-2517200800010000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Atiyeh R., M.; Subler, S.; Edwards C., A.; Bachman, G. and Metzger J., D. 2000b. Effects of vermicomposts and composts on plant growth in horticultural container media and soil. Pedobiolog&iacute;a 44:579&#150;590.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502569&pid=S0568-2517200800010000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cano R., P.; L&oacute;pez E., J. I .; Rodr&iacute;guez D., N. y Chew M., Y. I. 2003. Nuevos h&iacute;bridos de tomate bola para producci&oacute;n en invernadero en la Comarca Lagunera. <i>In: </i>Mart&iacute;nez R., J.J.; Ber&uacute;men P., S.; Mart&iacute;nez T., T.; Mart&iacute;nez R., A. (eds.). XV Semana Internacional de Agronom&iacute;a. Facultad de Agricultura y Zootecnia. Universidad Ju&aacute;rez del estado de Durango. G&oacute;mez Palacio, Durango.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502570&pid=S0568-2517200800010000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Calvin, L. y Cook, R. 2005. Greenhouse tomatoes change the dynamics of the north american fresh tomato industry. Economic research report number 2. USDA. 86 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502571&pid=S0568-2517200800010000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castilla N. 2005. Invernaderos de pl&aacute;stico. Tecnolog&iacute;a y manejo. Editorial Mundiprensa. Madrid, Espa&ntilde;a. 462 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502572&pid=S0568-2517200800010000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castillo E., A.; Quar&iacute;n H., S. e Iglesias C., M. 2000. Caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica y f&iacute;sica de composta de lombrices elaborados a partir de residuos org&aacute;nicos puros y combinados. Agricultura T&eacute;cnica (Chile) 60:74&#150;79.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502573&pid=S0568-2517200800010000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Eghball, B. 2000. Nitrogen mineralization from field&#150;applied beef cattle feedlot manure or compost. Soil Sci. Soc. Am. J. 64:2024&#150;2030.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502574&pid=S0568-2517200800010000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gewin, V. 2004. Organic Faqs. Nature 428:796&#150;798.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502575&pid=S0568-2517200800010000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">G&oacute;mez T., L., G&oacute;mez C., M. A. y Schwentesius R., R. 1999. Producci&oacute;n y comercializaci&oacute;n de hortalizas org&aacute;nicas en M&eacute;xico. p. 121&#150;158. <i>In: </i>Agricultura de exportaci&oacute;n en tiempos de globalizaci&oacute;n, el caso de las hortalizas, flores y frutos. Gramont de C., H.; G&oacute;mez C., M. A.; Gonz&aacute;lez, H. y Schwentesius R., R. (eds.). CIEESTAM/Universidad Aut&oacute;noma Chapingo (UACH). M&eacute;xico, D. F.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502576&pid=S0568-2517200800010000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Handreck K., A. 1986. Vermicomposts as component of potting media. Biocycle 27(9):58&#150;62.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502577&pid=S0568-2517200800010000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hashemimajd, K.; Kalbasi, M.; Golchin, A. and Shariatmadari, H. 2004. Comparison of vermicomposta and compost as potting media for growth of tomatoes. Journal of Plant Nutrition 27:1107&#150;1123.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502578&pid=S0568-2517200800010000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Heeb, A.; Lundeg&aring;rdh, B.; Ericsson, T. and Savage, G. P. 2005. Effects of nitrate&#150;, ammonium&#150;, and organic&#150;nitrogen&#150;based fertilizers on growth and yield of tomatoes. J. Plant Nutr. Soil Sci. 168:123&#150;129.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502579&pid=S0568-2517200800010000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). 2003. Normas para la producci&oacute;n y procesado org&aacute;nico. Victoria, Canad&aacute;. 158 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502580&pid=S0568-2517200800010000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&aacute;rquez H., C. y Cano R., P. 2005. Producci&oacute;n org&aacute;nica de tomate cherry bajo invernadero. Actas Portuguesas de Horticultura 5:219&#150;224.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502581&pid=S0568-2517200800010000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Moreno R., A.; Vald&eacute;s P., M. T. y Zarate L., T. 2005. Desarrollo de tomate en sustratos de vermicompost/ arena bajo condiciones de invernadero. Agricultura T&eacute;cnica Chile 65(1):26&#150;34.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502582&pid=S0568-2517200800010000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mu&ntilde;oz R., J. J. 2003. El cultivo de tomate en invernadero. <i>In: </i>Mu&ntilde;oz R., J. J. y Castellanos Z., J. (eds) Manual de producci&oacute;n hort&iacute;cola en invernadero. INCAPA. M&eacute;xico. p. 226&#150;262.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502583&pid=S0568-2517200800010000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Raviv, M.; Medina, S.; Krasnovsky, A. y Ziadna, H. 2004. Organic matter and nitrogen conservation in manure compost for organic agriculture. Compost Science &amp; Utilization 12:6&#150;10.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502584&pid=S0568-2517200800010000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Raviv, M.; Oka, Y.; Katan, J.; Hadar, Y.; Yogev, A.; Medina, S.; Krasnovsky, A. and Ziadna, H. 2005. High nitrogen compost as a medium for organic container&#150;growth crops. Bioresource Technology 96:419&#150;427.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502585&pid=S0568-2517200800010000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rinc&oacute;n S., L. 2002. Bases de la fertirrigaci&oacute;n para solan&aacute;ceas y cucurbit&aacute;ceas cultivadas en invernadero bajo planteamiento de producci&oacute;n integrada. <i>In: </i>12&deg; Symposium Internacional. Ecolog&iacute;a y producci&oacute;n integrada en cultivos hort&iacute;colas en invernadero. PYTOMA (Espa&ntilde;a) 135:34&#150;46.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502586&pid=S0568-2517200800010000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rosen J., C. and Bierman M., P. 2005. Using manure and compost as nutrient sources for vegetable crops. University of Minnesota, Extension Service. 12 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502587&pid=S0568-2517200800010000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n. (SAGRAPA). 2005. Servicio de Informaci&oacute;n y Estad&iacute;stica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Sistema de informaci&oacute;n agropecuaria de consulta (SIACON). 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Acta Hort (ISHS) 614:775&#150;780.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502590&pid=S0568-2517200800010000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">United States Department of Agriculture (USDA). 2004. National Organic Program. USA. 554 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502591&pid=S0568-2517200800010000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uni&oacute;n Europea (UE). 1991. Bolet&iacute;n Oficial de la Comunidad Econ&oacute;mica Europea. Reglamento CEE No. 2092/91 sobre la producci&oacute;n agr&iacute;cola ecol&oacute;gica y su indicaci&oacute;n en los productos agrarios y alimenticios. 24 de junio.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=502592&pid=S0568-2517200800010000800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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