ISSN: 2806-5697  
Vol. 7 – Núm. E1 / 2026  
Influencia del trichoderma harzianum en el desarrollo de hijuelos de  
banano (musa acuminata) variedad cavendish, Simón Bolívar - Guayas  
The effect of trichoderma harzianum on the development of banana (musa  
acuminata) succulents, cavendish variety, Simón Bolívar - Guayas  
Influência do trichoderma harzianum no desenvolvimento de rebotos de  
banana (musa acuminata) da variedade cavendish, Simón Bolívar - Guayas  
Maridueña Gaibor Alvaro Stefhano1  
Universidad Agraria Del Ecuador  
Páez Martínez Pedro Pablo2  
Universidad Agraria Del Ecuador  
Duchimaza Supliguicha Johanna Elisabeth3  
Universidad Agraria Del Ecuador  
Jama Aveiga Eduardo Alberto4  
Universidad Agraria Del Ecuador  
Bermeo Pesantes Fernando Eduardo5  
Universidad Agraria Del Ecuador  
Como citar:  
Maridueña Gaibor, A. S., Páez Martínez, P. P., Duchimaza Supliguicha, J. E., Jama Aveiga, E.  
A. & Bermeo Pesantes, F. E. (2026). Influencia del Trichoderma harzianum en el desarrollo de  
hijuelos de banano (Musa acuminata) variedad Cavendish, Simón Bolívar – Guayas. Código  
Científico Revista de Investigación, 7(E1), 1865-1879.  
Recibido: 28/02/2026  
Aceptado: 25/03/2026  
Publicado: 31/03/2026  
pág. 1865  
Volumen 7, Número Especial 1, 2026  
Research Article  
Resumen  
En el Ecuador el cultivo de banano (Musa acuminata) representa uno de los principales ingresos  
agrícolas del país; en los últimos meses este tipo de cultivos viene enfrentando nuevas  
amenazas fitosanitarias, otro factor que afecta la productividad de este cultivo es el abuso de  
fertilizantes químicos y la baja actividad biológica del suelo, dando como resultado un  
desarrollo limitado de los hijuelos, mismos que son fundamentales para la renovación del  
cultivo. Ante esta última problemática, se desarrolló la presente investigación con el objetivo de  
evaluar la influencia de diferentes dosis del microrganismo Trichoderma harzianum en el  
crecimiento y desarrollo de hijuelos de banano en un cultivo establecido alrededor de siete años  
que ha venido siendo tratado de manera orgánica y química, ubicado en el recinto Estero Verde,  
cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas. Para el desarrollo del experimento se soportó en  
bases teóricas relacionadas con el uso de microorganismos benéficos como bioestimulantes y  
agentes de biocontrol en sistemas agrícolas sostenibles de la familia de las musáceas. En cuanto  
a la metodología, se desarrolló una investigación de tipo experimental, bajo un diseño en  
bloques, donde se evaluaron cuatro tratamientos conformados por: un testigo sin aplicación de  
microorganismos y tres dosis de T. harzianum (15, 20 y 25g/20 L), aplicadas mediante drench.  
Los resultados obtenidos evidenciaron que la aplicación del microorganismo Trichoderma  
harzianum influyó de manera positiva en el desarrollo vegetativo de los hijuelos, de las dosis  
aplicadas la que obtuvo mejores resultados en el desarrollo de los hijuelos en las variables  
analizadas, fue la dosis intermedia 25g/20 L, .Se concluye que el microorganismo Trichoderma  
harzianum resulto una alternativa sostenible y eficiente para mejorar el desarrollo de hijuelos de  
banano y reducir la dependencia de insumos químicos en condiciones agroclimáticas similares  
a las del área de estudio.  
Palabras clave: Trichoderma harzianum, Musa acuminata, hijuelos de banano,  
bioestimulantes, agricultura sostenible.  
Abstract  
In Ecuador, banana cultivation (Musa acuminata) represents one of the country’s main sources  
of agricultural income; in recent months, this crop has been facing new phytosanitary threats.  
Another factor affecting the crop’s productivity is the overuse of chemical fertilizers and low  
soil biological activity, resulting in limited development of suckers, which are essential for crop  
renewal. In Ecuador, banana cultivation (Musa acuminata) represents one of the country’s main  
sources of agricultural income; in recent months, this crop has been facing new phytosanitary  
threats. Another factor affecting its productivity is the overuse of chemical fertilizers and low  
soil biological activity, resulting in limited development of suckers, which are essential for crop  
renewal. In light of this issue, the present study was conducted to evaluate the influence of  
different doses of the microorganism Trichoderma harzianum on the growth and development  
of banana suckers in a crop established approximately seven years ago that has been treated  
both organically and chemically, located in the Estero Verde area, Simón Bolívar canton,  
Guayas province. The experiment was based on theoretical principles related to the use of  
beneficial microorganisms as biostimulants and biocontrol agents in sustainable agricultural  
systems of the Musaceae family. Regarding the methodology, an experimental study was  
conducted using a block design, in which four treatments were evaluated: a control without  
microorganism application and three doses of T. harzianum (15, 20, and 25 g/20 L), applied via  
drenching. The results obtained showed that the application of the microorganism Trichoderma  
harzianum had a positive influence on the vegetative development of the suckers; of the doses  
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applied, the one that yielded the best results in sucker development across the analyzed  
variables was the intermediate dose of 25 g/20 L. It is concluded that the microorganism  
Trichoderma harzianum proved to be a sustainable and efficient alternative for improving the  
development of banana suckers and reducing dependence on chemical inputs under  
agroclimatic conditions similar to those of the study area.  
Keywords: Trichoderma harzianum, Musa acuminata, banana suckers, biostimulants,  
sustainable agricultura  
Resumo  
No Equador, o cultivo da banana (Musa acuminata) representa uma das principais fontes de  
rendimento agrícola do país; nos últimos meses, este tipo de cultura tem enfrentado novas  
ameaças fitossanitárias. Outro fator que afeta a produtividade desta cultura é o uso excessivo de  
fertilizantes químicos e a baixa atividade biológica do solo, resultando num desenvolvimento  
limitado dos rebentos, que são fundamentais para a renovação da cultura. No Equador, o cultivo  
da banana (Musa acuminata) representa uma das principais fontes de rendimento agrícola do  
país; nos últimos meses, este tipo de cultura tem enfrentado novas ameaças fitossanitárias.  
Outro fator que afeta a produtividade desta cultura é o uso excessivo de fertilizantes químicos e  
a baixa atividade biológica do solo, resultando num desenvolvimento limitado dos rebentos,  
que são fundamentais para a renovação da cultura. Perante esta última problemática,  
desenvolveu-se a presente investigação com o objetivo de avaliar a influência de diferentes  
doses do microrganismo Trichoderma harzianum no crescimento e desenvolvimento de  
rebentos de banana numa cultura estabelecida há cerca de sete anos, que tem vindo a ser tratada  
de forma orgânica e química, localizada na zona de Estero Verde, cantão de Simón Bolívar,  
província de Guayas. Para a realização da experiência, baseou-se em fundamentos teóricos  
relacionados com a utilização de microrganismos benéficos como bioestimulantes e agentes de  
controlo biológico em sistemas agrícolas sustentáveis da família das musáceas. No que diz  
respeito à metodologia, foi desenvolvida uma investigação de tipo experimental, sob um  
desenho em blocos, onde foram avaliados quatro tratamentos compostos por: um testemunho  
sem aplicação de microrganismos e três doses de T. harzianum (15, 20 e 25 g/20 L), aplicadas  
por meio de drenagem. Os resultados obtidos evidenciaram que a aplicação do microrganismo  
Trichoderma harzianum influenciou positivamente o desenvolvimento vegetativo dos rebentos;  
das doses aplicadas, a que obteve melhores resultados no desenvolvimento dos rebentos nas  
variáveis analisadas foi a dose intermédia de 25 g/20 L. Conclui-se que o microrganismo  
Trichoderma harzianum revelou-se uma alternativa sustentável e eficiente para melhorar o  
desenvolvimento de rebentos de bananeira e reduzir a dependência de insumos químicos em  
condições agroclimáticas semelhantes às da área de estudo  
Palavras-chave: Trichoderma harzianum, Musa acuminata, rebentos de bananeira,  
bioestimulantes, agricultura sustentável.  
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Introducción  
El cultivo de banano representa uno de los pilares esenciales para la economía del  
Ecuador, debido a los ingresos de divisas que genera y a la significativa cantidad de empleos  
que proporciona. Se estima que alrededor de 2.5 millones de personas están vinculadas, ya sea  
de forma directa o indirecta, a la producción bananera (Saltos, 2023).  
De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y  
Censo (INEC), en 2020 Ecuador contaba con una superficie dedicada al cultivo de banano de  
165 080 hectáreas y un rendimiento promedio de 6’023 390 toneladas métricas. Las provincias  
con mayor superficie de cultivo son Los Ríos (33. 83%), El Oro (26. 30%) y Guayas (25. 52%),  
donde se concentra el desarrollo de esta actividad (Siliezar, 2017). La mayor producción se  
realiza en la Región Costera, especialmente en la provincia de Los Ríos, que representa el  
41.43% de la producción total (INEC, 2021).  
En el 2016, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador reportó que se  
exportaron 6’176 219 toneladas métricas, generando ingresos aproximados de 2’742 005  
millones de dólares. Ecuador es considerado el mayor exportador mundial de banano, con una  
participación del 30% en el mercado global, así como el cuarto mayor productor a nivel  
mundial (Pilco, 2024).  
Aunque Ecuador lidera la exportación de banano en el mundo, el sector enfrente un  
déficit tecnológico en el cultivo y la recolección de la fruta, lo que contribuye a su baja  
productividad. Richard Salazar, administrador de la Asociación de Comercialización y  
Exportación de Banano (ACORBANEC), señala que la productividad promedio actual es de  
1800 cajas por hectárea, mientras que en países como Colombia y Costa Rica se sitúa entre  
2300 y 2500 cajas, llegando en Guatemala hasta 4000 cajas por hectárea. Esto se atribuye al uso  
inapropiado de tecnologías que no se ajustan a las condiciones ecológicas y económicas del  
país (Lara, 2021).  
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Para aumentar la productividad de los cultivos, es fundamental incorporar  
complementos nutritivos que enriquezcan el suelo; una opción sostenible y natural es el uso de  
Trichoderma, que se presenta como una alternativa efectiva, dada su capacidad como  
biocontrolador contra patógenos tanto foliares como del suelo en diversas cosechas (FAO,  
2023). Las especies de Trichoderma son muy eficientes en el control de fitopatógenos, ya que  
son ubicuas, se aíslan y cultivan con facilidad, se desarrollan rápidamente en diferentes  
sustratos y no causan daños a las plantas superiores (Villacis, 2013).  
La aparición de Trichoderma en suelos agrícolas y naturales a nivel global indica que es  
un formidable competidor por espacio y nutrientes, así como por su adaptabilidad ecológica.  
Los nutrientes por los que compite Trichoderma incluyen carbono, nitrato y hierro. En términos  
generales, las características que favorecen esta competencia antagonista abarcan un  
crecimiento rápido y la liberación de metabolitos con diversas propiedades que poseen la  
mayoría de sus aislados, lo que dificulta o elimina a los competidores en su entorno microbiano.  
Este mecanismo de acción influye en la obstaculización del ingreso de patógenos y resulta  
crucial para la propagación de antagonistas (Cortés Hernández et al., 2023).  
Trichoderma harzianum  
Trichoderma harzianum es un hongo del orden de los Hypocreales (Ascomycetes),  
ampliamente distribuido en suelos y materiales orgánicos, conocido por su capacidad de actuar  
como agente de control biológico frente a hongos patógenos de plantas y cultivos de hongos  
comestibles, aunque algunas cepas pueden ser patógenas. Presenta gran diversidad genética y  
fenotípica, con ciclos de vida rápidos y altamente adaptables. Su crecimiento óptimo ocurre  
entre 20 y 28 °C, con humedad superior al 92%, y prefiere suelos ácidos (pH 4,5–5) (Monte et  
al., 2022). El micelio inicial es blanco y se torna verde oscuro tras la esporulación; forma  
conidios y clamidosporas que facilitan su dispersión. La especie presenta varios biotipos (Th1–  
Th4), algunos agresivos como Th4 (actualmente Trichoderma aggressivum f. aggressivum),  
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capaces de causar graves pérdidas en cultivos de champiñón (Pleurotus spp.). T. harzianum  
invade rápidamente el sustrato, produce toxinas, antibióticos y enzimas hidrolíticas que  
degradan paredes celulares de otros microorganismos (Infante et al., 2009). Lo que le permite  
competir y establecerse, afectando la producción según la precocidad de la infección y las  
condiciones ambientales (Romero et al., 2009).  
Interacción entre Trichoderma harzianum y Musa acuminata: fundamentos  
teóricos  
El género Trichoderma se ha consolidado como un recurso biotecnológico esencial para  
la agricultura sostenible debido a su capacidad para actuar como agente de biocontrol y  
bioestimulantes. Este hongo ejerce efectos positivos sobre el crecimiento vegetal mediante  
diversos mecanismos, como el micoparasitismo, la antibiosis y la producción de metabolitos  
secundarios, además de inducir resistencia sistémica en las plantas. Su aplicación contribuye a  
mejorar la absorción de nutrientes, optimizar la estructura del suelo y reducir la dependencia de  
agroquímicos, lo que lo convierte en una herramienta estratégica para incrementar la  
productividad agrícola de manera ambientalmente responsable (Companioni, Dominguez, &  
Garcia, 2019).  
Metodología  
Por el contexto general detallado, esta investigación se considera de tipo experimental,  
en la cual se evaluó la influencia del Trichoderma harzianum en el desarrollo de hijuelos de  
banano (Musa acuminata), variedad Cavendish dentro de la zona agrícola del cantón Simón  
Bolívar, en la provincia del Guayas.  
La investigación se desarrolló con base en información obtenida directamente en  
campo, bajo un entorno experimental que permitió controlar la variabilidad interna de las  
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actividades y fases prácticas del estudio. Se evaluaron cuatro tratamientos correspondientes a  
tres diferentes dosis de Trichoderma harzianum y un testigo absoluto.  
Las respuestas se analizaron en hijuelos de banano con una altura inicial aproximada  
entre 0,90 y 1,10 m, considerando variables relacionadas con el crecimiento y desarrollo  
vegetativo, tales como incremento de altura, diámetro del fuste, emisión foliar y desarrollo del  
sistema radicular.  
Los datos obtenidos de las variables evaluadas en el experimento fueron sometidos a un  
análisis estadístico con el propósito de determinar la existencia de diferencias significativas  
entre los tratamientos aplicados. El procesamiento de la información se realizó considerando un  
diseño experimental en cuadrado latino, con cuatro tratamientos, cuatro repeticiones y dos  
réplicas, generando un total de 32 unidades experimentales.  
Para cada variable se aplicó un análisis de varianza (ANDEVA), empleando un modelo  
lineal que incluyó los efectos de tratamientos y bloques. La comparación de medias se efectuó  
mediante la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, con el fin de identificar diferencias  
estadísticas entre los tratamientos evaluados  
El experimento estuvo estructurado bajo un diseño en dos bloques. Se evaluaron cuatro  
tratamientos, cada uno con cuatro repeticiones, lo que generó un total de 16 unidades  
experimentales por bloque. En consecuencia, al considerar ambos bloques, el ensayo estuvo  
conformado por 32 unidades experimentales en total. Para el ensayo se empleó el producto  
biológico Trichotic®, a base de Trichoderma harzianum, con una concentración de 5 × 10¹⁰  
esporas viables/g.  
Los tratamientos se establecieron en función de la concentración del producto en la  
solución madre, expresada en gramos por 20 litros de agua, manteniendo constante el volumen  
aplicado por unidad experimental. Se evaluaron cuatro tratamientos: T0 (testigo sin aplicación),  
T1 (15 g/20 L), T2 (20 g/20 L) y T3 (25 g/20 L). La aplicación se realizó mediante drench,  
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aplicando 200 cc de la solución preparada en la base de cada hijuelo, asegurando una  
dosificación homogénea y favoreciendo la colonización radicular del biocontrolador.  
Cada unidad experimental fue debidamente identificada mediante el uso de crayones y  
cintas de enfunde, lo que permitió un adecuado control durante la aplicación de los tratamientos  
y la ejecución de las evaluaciones correspondientes. El estudio se llevó a cabo en un lote de la  
finca con una extensión aproximada de una hectárea, del cual se seleccionaron las unidades  
experimentales que cumplían con las características previamente establecidas. se sustentó en la  
revisión de información científica obtenida de diversas fuentes documentales, tales como  
Google Académico, bases de datos científicas especializadas, folletos técnicos, revistas  
científicas, así como en la biblioteca virtual de la Universidad Agraria del Ecuador.  
El manejo agronómico del experimento se realizó bajo condiciones de campo, mediante  
la aplicación de prácticas culturales estandarizadas orientadas a garantizar el adecuado  
establecimiento, crecimiento y desarrollo de las plantas, así como a reducir la influencia de  
factores externos que pudieran afectar la respuesta de los tratamientos evaluados.  
La aplicación del biocontrolador Trichoderma harzianum se efectuó mediante la técnica  
de drench, utilizando una solución previamente preparada en 20 L de agua, de acuerdo con las  
dosis establecidas para cada tratamiento experimental. A cada unidad experimental se le aplicó  
un volumen uniforme de 200 mL de la solución directamente en la zona radicular de la planta,  
asegurando que la dosis efectiva del microorganismo por planta fuese proporcional a la  
concentración correspondiente a cada tratamiento y favoreciendo su distribución en el suelo  
circundante a la raíz.  
El control de malezas se realizó manualmente mediante el uso de machete, efectuando  
la limpieza y formación de coronas alrededor de cada unidad experimental, con el propósito de  
reducir la competencia por agua, nutrientes y luz, y mantener condiciones homogéneas dentro  
del área experimental. El riego se llevó a cabo mediante un sistema de aspersión, aplicándose  
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antes y después de la aplicación del biocontrolador con el fin de mantener niveles adecuados de  
humedad en el suelo y favorecer la actividad microbiológica de Trichoderma harzianum en la  
rizosfera. La cantidad de agua suministrada se ajustó de acuerdo con el estado de humedad del  
suelo, evaluado mediante observación visual y táctil, así como considerando las condiciones  
climáticas predominantes durante el periodo experimental. Este manejo hídrico permitió evitar  
condiciones de déficit o exceso de humedad, contribuyendo a un desarrollo vegetativo  
uniforme de los hijuelos de banano.  
Adicionalmente, durante todo el periodo experimental se realizó un monitoreo  
fitosanitario continuo del cultivo con el objetivo de detectar oportunamente la presencia de  
plagas o patógenos que pudieran afectar el desarrollo de las plantas. En caso de identificarse  
algún agente causal de daño, se realizaron aplicaciones puntuales y preventivas de productos  
fitosanitarios, procurando que estas intervenciones no interfirieran con los tratamientos  
evaluados ni con los objetivos del estudio.  
Resultados  
Influencia de diferentes dosis de Trichoderma harzianum en el desarrollo  
vegetativo de hijuelos de banano musa acuminada.  
Se puede observar en la Tabla 1.las variables de desarrollo vegetativo evidenció que la  
aplicación de Trichoderma harzianum no generó diferencias estadísticas significativas (p >  
0,05) en el incremento de la altura de planta ni en la emisión foliar, aunque se observaron  
valores promedio superiores en los tratamientos con el biocontrolador respecto al testigo. Estos  
resultados sugieren que dichas variables estuvieron principalmente condicionadas por factores  
ambientales y por la heterogeneidad edáfica del área experimental.  
En contraste, el incremento del diámetro del fuste presentó diferencias estadísticas  
significativas entre tratamientos (p < 0,05), registrándose el mayor valor promedio en el  
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tratamiento T2. Este comportamiento evidencia un efecto positivo de Trichoderma harzianum  
sobre el crecimiento estructural de los hijuelos, posiblemente asociado a una mayor eficiencia  
en la absorción y asimilación de nutrientes, lo que favoreció el desarrollo del pseudotallo.  
Tabla 1.  
Incremento promedio de variables vegetativas en hijuelos  
Incremento  
de altura  
(cm)  
Incremento de  
emisión foliar  
(n° hojas)  
Incremento de  
diámetro del  
fuste (cm)  
Tratamient  
o
Peso de raíces (g/planta)  
T0 (Testigo)  
T1 (15 g)  
T2 (20 g)  
T3 (25 g)  
74,38  
101,88  
110,63  
99,63  
a
a
a
a
1,63  
2,38  
2,75  
2,38  
a
a
a
a
7,13  
11,25 ab  
14,25  
13,00  
b
Menor valor observado  
Valor intermedio  
Mayor valor observado  
Valor inferior a T2  
a
a
Nota: Letras iguales no son significativas según el test de Tukey (P>0.05).  
Efecto cualitativo de Trichoderma harzianum en el vigor  
El índice de vigor mostró un comportamiento superior en los tratamientos con  
aplicación de Trichoderma harzianum en comparación con el testigo. El tratamiento T0  
presentó el menor valor promedio del índice, lo cual reflejó un desarrollo vegetativo menos  
favorecido en ausencia del biocontrolador. En los tratamientos con aplicación, se observó un  
incremento marcado del índice de vigor, destacándose T2 como el tratamiento con el mayor  
valor promedio, lo cual evidenció un mejor desempeño vegetativo integrado (crecimiento en  
altura, robustez del fuste y desarrollo foliar). Los tratamientos T1 y T3 presentaron valores altos  
y consistentes; sin embargo, no superaron al tratamiento T2 en el valor promedio del índice. En  
conjunto, los resultados indicaron que la dosis intermedia promovió el mayor vigor general  
bajo las condiciones del área de estudio.  
Tabla 2.  
Índice de vigor (IV) de hijuelos de banano  
Tratamiento  
n (2 réplicas × 4 repeticiones)  
Índice de vigor promedio ± DE  
T0 (Testigo)  
8
8
3 978,88 ± 758,19  
a
a
T1 (15 g/20 L)  
5 673,00 ± 2 878,93  
6 035,88 ± 1 262,25  
5 537,13 ± 1 804,51  
T2 (20 g/20 L)  
T3 (25 g/20 L)  
8
8
a
a
Nota: Letras iguales no son significativas según el test de Tukey (P>0.05).  
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Dosis más adecuada de Trichoderma harzianum para el crecimiento y desarrollo  
de hijuelos de banano  
La integración de los resultados de las variables evaluadas permitió identificar  
diferencias claras entre los tratamientos aplicados. El tratamiento testigo presentó los valores  
más bajos en todas las variables analizadas, evidenciando un desarrollo vegetativo limitado en  
ausencia de Trichoderma harzianum. Entre los tratamientos con aplicación del biocontrolador,  
el tratamiento T2 destacó de manera consistente al presentar los mayores incrementos en altura,  
emisión foliar y diámetro del fuste, así como el mayor índice de vigor promedio. Este  
comportamiento indicó un crecimiento más equilibrado y eficiente de los hijuelos de banano  
bajo dicha dosis. Aunque el tratamiento T3 mostró incrementos importantes en algunas  
variables, su desempeño general no superó al tratamiento T2, lo que sugiere que el aumento de  
la dosis no generó una mejora proporcional en el crecimiento vegetativo. En función de estos  
resultados, se determinó que la dosis intermedia de Trichoderma harzianum fue la más  
adecuada para favorecer el crecimiento y desarrollo de los hijuelos de banano en las  
condiciones agroclimáticas del recinto Estero Verde.ꢀ  
Tabla 3  
Comparación integral de tratamientos para la determinación de la dosis  
Tratamiento  
Incremento de  
altura (cm)  
Bajo  
Incremento de  
emisión foliar  
Bajo  
Incremento de  
diámetro (cm)  
Bajo  
Índice de vigor  
promedio  
3 978,88  
T0 (Testigo)  
T1 (15 g/20 L)  
T2 (20 g/20 L)  
T3 (25 g/20 L)  
Medio  
Alto  
Medio–Alto  
Medio  
Alto  
Medio  
Medio  
Alto  
Alto  
5 673,00  
6 035,88  
5 537,13  
Nota: Letras iguales no son significativas según el test de Tukey (P>0.05).  
Discusión  
Diversas investigaciones han documentado el efecto positivo de Trichoderma  
harzianum sobre el desarrollo vegetativo del banano. Ortiz et al. (2025) indican que este  
microorganismo incrementa la emisión foliar y la vigorosidad de los hijuelos debido a su  
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capacidad para solubilizar fosfatos y mejorar la absorción de nitrógeno y potasio. Estos  
mecanismos fisiológicos explican por qué los cultivos tratados con el hongo suelen presentar un  
crecimiento más dinámico en las primeras etapas de establecimiento.  
De igual manera, Depretris (2021) reporta incrementos en la altura, diámetro del  
pseudotallo y desarrollo de raíces adventicias en plantas tratadas con cepas tropicales de T.  
harzianum, destacando que la colonización radicular favorece tanto estructuras aéreas como  
subterráneas. Esta relación ha sido reforzada por García et al. (2020), quienes señalan que las  
dosis intermedias de inóculo fúngico promueven un desarrollo radicular eficiente en  
vitroplantas de banano, evitando efectos adversos derivados de una sobreinoculación.  
Otros autores han demostrado que T. harzianum también influye en la emisión temprana  
de hijuelos y en el fortalecimiento del sistema radicular. López (2024) atribuye estos efectos a  
la síntesis de fitohormonas como el ácido indolacético, generado por el hongo durante su  
establecimiento en la rizosfera (IICA, 2017).  
Esta acción hormonal es coherente con lo expuesto por Cruz et al. (2021), quienes  
sostienen que la inoculación con Trichoderma mejora la eficiencia en la absorción de nutrientes  
y el equilibrio fisiológico de los tejidos vegetales, lo que se refleja en plantas más uniformes y  
con mayor vigor (Macharia et al., 2022).  
El análisis comparativo también encuentra soporte en el metaanálisis de Cortés et al.  
(2023), que evidencia incrementos tanto en biomasa aérea como radicular en cultivos de  
banano tratados con T. harzianum. Dichos resultados son consistentes entre diversos estudios  
realizados en zonas tropicales y subtropicales, lo cual demuestra que el efecto promotor de  
crecimiento del hongo es estable en diferentes contextos edafoclimáticos (Tomalá, 2019).  
Además de su función como bioestimulante, Trichoderma presenta un importante rol  
como agente de biocontrol. Sánchez et al. (2021) y Echeverría et al. (2025) reportan su  
capacidad para inhibir patógenos del suelo asociados al cultivo de banano, reduciendo el estrés  
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biótico durante el establecimiento de la planta. Esta doble acción promotora de crecimiento y  
supresora de enfermedades— es fundamental para comprender el mejor comportamiento  
vegetativo observado en sistemas donde el microorganismo está presente (Arteaga, 2015).  
Finalmente, estudios como los de Rodríguez y Vargas (2022) y Guerrero et al. (2025)  
destacan que las dosis intermedias de T. harzianum mejoran la relación hoja–pseudotallo, la  
biomasa total y el desarrollo radicular, sugiriendo que existe un umbral óptimo de aplicación  
que favorece el equilibrio fisiológico de la planta (Guerrero et al., 2025). Este comportamiento  
coincide con el patrón reportado en cultivos de banano establecidos en ambientes tropicales  
húmedos, donde el microorganismo contribuye a un crecimiento más estable sin necesidad de  
elevar la carga de inóculo (Pasiche, 2018).  
Conclusión  
En relación con la influencia de las diferentes dosis de Trichoderma harzianum sobre el  
desarrollo vegetativo de los hijuelos de banano (Vazques et al., 2013). Se concluye que la  
aplicación del biocontrolador favoreció principalmente variables estructurales, particularmente  
el incremento del diámetro del fuste y el desarrollo radicular. Aunque en las variables altura de  
planta y emisión foliar no se detectaron diferencias estadísticas significativas (p > 0,05), los  
tratamientos con Trichoderma harzianum registraron valores promedio superiores al testigo, lo  
que sugiere una tendencia positiva atribuible al efecto del microorganismo, aunque modulada  
por la variabilidad inherente a las condiciones de campo. En cuanto al efecto sobre el vigor  
general de los hijuelos, el análisis del Índice de Vigor evidenció una tendencia favorable en los  
tratamientos con aplicación del biocontrolador en comparación con el testigo. Sin embargo,  
estas diferencias no alcanzaron significancia estadística, lo que indica que el vigor vegetal  
estuvo condicionado en mayor medida por factores ambientales y por la heterogeneidad edáfica  
del área experimental que por las dosis evaluadas. En conjunto, la integración de los resultados  
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obtenidos en las variables analizadas permitió identificar que la dosis correspondiente al  
tratamiento T2 presentó el desempeño agronómico más consistente para promover el  
crecimiento y desarrollo de los hijuelos de banano bajo las condiciones agroclimáticas del  
recinto Estero Verde. Este tratamiento mostró valores superiores, particularmente en el  
incremento del diámetro del fuste y el peso de raíces, evidenciando que incrementos  
adicionales en la dosis no generaron respuestas proporcionales en el desarrollo vegetativo del  
cultivo.  
Referencias bibliográficas  
Arteaga, L. (2015). Uso de Trichoderma spp. como agente de control biológico en sistemas  
agrícolas. Editorial Agraria.  
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