ISSN: 2806-5697  
Vol. 7 – Núm. E1 / 2026  
Efecto de la aplicación de abonos orgánicos en el cultivo de plátano (Musa  
x paradisiaca var) barraganete.  
Effect of organic fertilizer application on the cultivation of 'Barraganete' plantain  
(Musa x paradisiaca var).  
Título em português Efeito da aplicação de adubos orgânicos no cultivo de banana-da-  
terra (Musa x paradisiaca var) 'Barraganete'.  
Cevallos Briones José Manuel1  
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila  
Vera Freire Ivan Dario2  
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila  
Cárdenas Carrión Jorge Adrian3  
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila  
Como citar:  
Cevallos, J., Vera, I. & Cárdenas J. (2026). Efecto de la aplicación de abonos orgánicos en el  
cultivo de plátano (Musa x paradisiaca var) barraganete. Código Científico Revista de  
Investigación, 7(E1), 2090-2100.  
Recibido: 18/12/2025  
Aceptado: 14/01/2026  
Publicado: 31/03/2026  
pág. 2090  
Volumen 7, Número Especial 1, 2026  
Research Article  
Resumen  
El presente trabajo de investigación se realizó en Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Av.  
Quevedo, km 6 ½, en la Granja Experimental Mishili, del Instituto Superior Tecnológico Tsa  
´chila, con el fin de evaluar el efecto de los abonos orgánicos sólidos en el cultivo de plátano  
(Musa x paradisiaca var. Barraganete), en aplicación edáfica, se utilizó un Diseño de Bloques  
Completos al Azar (DBCA), con tres abonos orgánicos; vermicompost, bocashi y compost y un  
testigo; Yaramila complex. La metodología utilizada fue experimental, las variables medidas  
fueron; longitud de pseudotallo, grosor de pseudotallo, número de hojas vivas y sanas, número  
de hojas caducas y longitud de foliolos, evidenciando los mejores resultados en el T1 con uso de  
vermicompost; para la longitud de pseudotallo con 173,65 cm, grosor de pseudotallo con 35,60  
cm, 5,60 hojas vivas y sanas, longitud de foliolos con 121,35 cm y para el número de hojas  
caducas el T3 con 3,90.  
Palabras clave: Biol, pseudotallo, vermicompost, yaramila.  
Abstract  
This research was conducted in Santo Domingo de los Tsáchilas, at the Mishilí Experimental  
Farm of the Tsáchila Higher Technological Institute (km 6 ½, Quevedo Ave.), to evaluate the  
effect of solid organic fertilizers on 'Barraganete' plantain (Musa x paradisiaca var.  
Barraganete) through soil application. A Randomized Complete Block Design (RCBD) was  
used with three organic fertilizers (vermicompost, bokashi, and compost) and a control  
(Yaramila Complex). The methodology was experimental, and the variables measured were:  
pseudostem length, pseudostem girth, number of live and healthy leaves, number of deciduous  
leaves, and leaflet length. The best results were observed in T1 (vermicompost), showing a  
pseudostem length of 173.65 cm, a pseudostem girth of 35.60 cm, 5.60 live and healthy leaves,  
and a leaflet length of 121.35 cm. For the number of deciduous leaves, T3 showed the best  
performance with 3.90.  
Keywords: Biol, pseudostem, vermicompost, Yaramila.  
Resumo  
O presente trabalho de pesquisa foi realizado em Santo Domingo de los Tsáchilas, na Granja  
Experimental Mishilí do Instituto Superior Tecnológico Tsáchila (km 6 ½, Av. Quevedo), com  
o objetivo de avaliar o efeito de adubos orgânicos sólidos no cultivo de banana-da-terra (Musa  
x paradisiaca var. Barraganete), via aplicação edáfica. Utilizou-se um Delineamento em Blocos  
Casualizados (DBC) com três adubos orgânicos (vermicomposto, bokashi e composto) e uma  
testemunha (Yaramila Complex). A metodologia utilizada foi experimental, e as variáveis  
medidas foram: comprimento do pseudocaule, espessura do pseudocaule, número de folhas  
vivas e sadias, número de folhas caducas e comprimento dos folíolos. Os melhores resultados  
foram evidenciados no T1 com o uso de vermicomposto, apresentando comprimento de  
pseudocaule de 173,65 cm, espessura de pseudocaule de 35,60 cm, 5,60 folhas vivas e sadias, e  
comprimento de folíolos de 121,35 cm. Para o número de folhas caducas, o T3 obteve o melhor  
desempenho com 3,90.  
Palavras-chave: Biofertilizante, pseudocaule, vermicomposto, Yaramila.  
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Research Article  
Introducción  
(Redacción en Tiempo presente)xxx Según The Food and Agriculture Organization  
[FAO] et al., (2024) comentan que la problemática de la desigualdad alimenticia en el mundo  
ha provocado que exista desnutrición crónica, proyectando que, al no existir cambios en la  
distribución de alimentos, accesibilidad a formas de producción saludables, la reutilización de  
materias primas orgánicas y su transformación, se puede llegar a índices por encima de 582  
millones de personas con desnutrición, superando más de la mitad en África.  
Según Hamid et al., (2021) comentan que, a pesar que los fertilizantes sintéticos  
contienen una concentración de nutrientes para el desarrollo de los diferentes cultivos,  
representan un riesgo para la agricultura, por el uso indiscriminado, el maltrato a la  
microbiología del suelo, además, pueden permitir la acumulación de metales pesados, la  
perdida de materia orgánica, incluso amento de la acidez y con ello no contribuyen a la  
restauración de la fertilidad del suelo y aportan a la degradación del componente químico,  
biológico y físico.  
Por lo antes mencionado, es importante destacar que, el uso de productos orgánicos o  
agroecológicos los abonos; Vermicompost, compost y bocashi; permiten mejorar el  
componente biológico del suelo, mejorar la estructura física y química, aumentando la cantidad  
de materia orgánica, mejorando el pH del suelo, además permite que las plantas puedan nutrirse  
a corto, mediano y largo plazo, además minimiza el daño ambiental mejorando el rendimiento  
productivo vegetal, desarrollando productos de calidad con inocuidad (Rashid et al., 2025).  
Metodología  
Ubicación y Duración  
La presente investigación se realizó en Santo Domingo de los Tsáchilas, en la vía  
Quevedo km 6 12 sector la Aurora, en la ciudadela del Sindicato de Choferes Profesionales en la  
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Granja Experimental Mishili. Las coordenadas son X= 699495, Y= 9966782, Z=487, con una  
duración de 180 días.  
Factores en estudios  
EMA´s  
Vermicompost  
Biol  
Testigo: Yaramila complex  
Variables de estudio  
Longitud de pseudotallo: Se midió el incremento de longitud del pseudotallo a los 90  
días, desde la base del pseudotallo, hasta la base del primer foliolo, con la utilización de  
cinta métrica.  
Grosor de pseudotallo: Se midió con cinta métrica, por encima de los 10 cm de la base,  
los 90 días después del trasplante.  
Número de hojas: Se tomó el número de hojas a los 90 días después del trasplante, a los  
90 días.  
Número de hojas caducas: Se tomó el número de hojas que finalizan su ciclo de vida,  
de forma natural o provocado por podas.  
Longitud de foliolos: Se tomó la longitud de los foliolos, con el uso de cinta métrica,  
desde la base hasta el ápice del foliolo.  
Diseño experimental  
Para el ensayo se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 4  
tratamientos, 5 repeticiones y 20 unidades experimentales, la unidad experimental se conformó  
de 20 plantas y se evaluó 9 plantas centrales.  
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Manejo del experimento  
Selección de cormos; Se seleccionaron cormos de la finca Cevallos, se cosecharon  
con herramientas desinfectadas con una solución hidroclorada al 20%, la finca  
ubicada en Plan Piloto.  
Desinfección y siembra de cormos; Se limpiaron y desinfectaron con un a solución  
al 20% de creolina, se dejaron rosar durante 2 horas y se procedió a sembrar.  
Uso de abonos orgánicos sólidos; Los abonos orgánicos utilizados fueron; EMA´s,  
vermicompost y biol.  
Aplicación de abonos orgánicos y fertilización; Se aplicó al momento de la siembra  
1 kg/planta de abono orgánico y 200 gramos de fertilizante yaramila, respectivamente  
según los tratamientos y se repitió el proceso de abonado y fertilización cada 30 días,  
durante los 90 días.  
Limpieza de arvenses; Se realizó una vez cada dos semanas para mantener el ensayo  
limpio, se realizó con motoguadaña.  
Toma de datos; La toma de datos se realizó de acuerdo a las variables al finalizar el  
cultivo a los 90 días.  
Tratamientos:  
Tratamiento 1: Vermicompost 3 ton/ha  
Tratamiento 2: Compost 3 ton/ha  
Tratamiento 3: Bocashi 3 ton/ha  
Testigo: Yaramila complex 300 gramos/planta/3 meses  
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Resultados  
Longitud de pseudotallos (cm), grosor de pseudotallo (cm), número de hojas vivas,  
número de hojas caducas, longitud de foliolos (cm).  
En la Tabla 1, se observa los resultados del efecto de los abonos orgánicos sólidos, sobre  
la variable longitud de pseudotallo, evidenciando que no existen diferencias estadísticas  
significativas, más si numéricas, colocando como mejor tratamiento al T1 con uso de  
vermicompost con 173,65 cm, seguido del T4 con aplicación de yaramila comples con 161,78  
cm, el tratamiento T3 bocashi con 131,28 cm, mientras el tratamiento T2 compost con 108,35  
cm.  
En el mismo orden, se observa que, para la variable grosor del pseudotallo, no existió  
diferencias estadísticas significativas, más si diferencias numéricas, mostrando como mejor  
tratamiento al T1 con aplicación de vermicompost con 35,60 cm, seguido del tratamiento con  
uso de yaramila complex con 27,29 cm, el tratamiento con aplicación de bocashi T3 con 25,24  
cm, mientras que el tratamiento con menor valor fue el T2 con 23,28 cm.  
Cabe agregar que para la variable número de hojas vivas y sanas, se demostró que, con  
el uso de vermicompost T1 se obtuvo el mejor resultado con 5,60, seguido del tratamiento T3  
con 4,70, así como el tratamiento T4 con uso de yaramila complex con 4,40, mientras el  
tratamiento T2 con uso de compost.  
Por su parte, para la variable número de hojas caducas, se pudo evidenciar que no  
existió diferencias estadísticas, más si numéricas, mostrando al T3 con mayor número de hojas  
con 8,90, seguido del tratamiento T4 con uso de yaramila complex con 3,40, mientras el T2 con  
aplicación de vermicompost presento un valor de 3,20 y el tratamiento T2 compost mostro el  
menor número de hojas con 3,10.  
En el orden de los datos anteriores, se evidencia que para la variable longitud de  
foliolos, no existió diferencias estadísticas significativas, más si numéricas, colocando como  
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mejor tratamiento al T1 con aplicación de vermicompost con 121,35 cm, seguido del  
tratamiento T4 con uso de yaramila complex con 99,53 cm, el tratamiento T2 con aplicación de  
compost con 98,91, mientras que, el tratamiento con menor longitud fue el T3 con uso de  
bocashi con 96,06 cm.  
Tabla 1  
Longitud de pseudotallos (cm), grosor de pseudotallo (cm), número de hojas vivas, número de hojas caducas,  
longitud de foliolos (cm)  
Longitud de  
pseudotallo  
(cm)  
Grosor de  
pseudotallo  
(cm)  
Número de  
hojas  
caducas  
Longitud de  
foliolos  
Número de  
hojas  
Tratamientos  
(cm)  
173,65  
108,35  
131,28  
161,78  
35,60  
23,28  
25,24  
27,29  
5,60  
4,10  
4,70  
4,40  
3,20  
3,10  
3,90  
3,40  
121,35  
98,91  
96,06  
99,53  
T1 Vermicompost  
T2 Compost  
T3 Bocashi  
T4 Yaramila complex  
CV: Coeficiente de  
Variación  
13,39  
11,24  
9,90  
13,69  
8,67  
Según Cedeño-Zambrano et al., (2022), en su investigación sobre fertilización con  
magnesio en plátano barraganete (Musa AAB) Ecuador, evidenciaron que la altura de los  
Pseudotallos tuvo un promedio de 3,70 cm a las 53 semanas, mientras que, en la presente  
investigación, a las 12 semanas con el T1 uso de vermicompost, se obtuvo promedio de  
longitud de 173,65 cm.  
Para De La Cruz Rojas et al., (2024), en los resultados de su investigación sobre el  
efecto de la incorporación de abonos orgánicos en la recuperación de cultivo de plátano (Musa  
paradisiaca), para el diámetro del pseudotallo, obtuvieron promedio de 7,40 cm con el uso de  
vermicompost como abono orgánico, mientras que, en la presente investigación se obtuvo un  
promedio de 35,60 cm con el uso del mismo abono orgánico vermicompost.  
Según Magbalot y Montifalcon, (2019) en su investigación sobre el efecto de  
fertilizantes foliares de base orgánica en el crecimiento y el rendimiento del banano y el  
rendimiento del banano lakatan (Musa acuminata), donde obtuvieron un promedio de 8,00  
hojas con el uso de abono orgánico, mientras que, en la presente investigación se obtuvo un  
promedio de 5,60 hojas con el uso de vermicompost.  
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Discusión  
Los resultados obtenidos demuestran que el uso de abonos orgánicos, particularmente el  
vermicompost (T1), tiene un impacto positivo superior o comparable a la fertilización sintética  
(Yaramila Complex) en el desarrollo morfológico del plátano Barraganete. Esta tendencia  
coincide con lo expuesto por Rashid et al. (2025), quien señala que los abonos orgánicos  
mejoran la estructura del suelo y permiten una liberación sostenida de nutrientes.  
En cuanto a la longitud del pseudotallo, el valor alcanzado por el T1 (173,65 cm) a las  
12 semanas supera proporcionalmente los promedios reportados por Cedeño-Zambrano et al.  
(2022), lo que sugiere que la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas, sumada a la riqueza  
microbiana del vermicompost, acelera la tasa de elongación celular en etapas tempranas.  
Asimismo, el grosor del pseudotallo (35,60 cm) fue notablemente superior a los 7,40 cm  
reportados por De La Cruz Rojas et al. (2024); esta robustez es crítica, ya que un tallo más  
grueso garantiza un mejor soporte para el futuro racimo y una mayor capacidad de transporte de  
nutrientes.  
Respecto al número de hojas vivas, aunque el promedio de 5,60 hojas es ligeramente  
inferior a las 8,00 reportadas por Magbalot y Montifalcon (2019), es importante considerar que  
el manejo de arvenses y el ciclo de 90 días evaluado aún se encuentra en una fase de  
establecimiento. No obstante, la superioridad numérica del vermicompost sobre el testigo  
sintético confirma que la materia orgánica no solo aporta NPK, sino que mejora la  
disponibilidad de agua, tal como indican Castellini et al. (2024), favoreciendo una arquitectura  
foliar más eficiente.  
Finalmente, la ausencia de diferencias estadísticas significativas entre el vermicompost  
y el fertilizante químico sugiere que es técnicamente viable sustituir o complementar la  
fertilización convencional por fuentes orgánicas en la región, reduciendo el riesgo de  
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degradación del suelo mencionado por Hamid et al. (2021) sin comprometer el vigor del  
cultivo.  
Conclusión  
Se pudo evidenciar que, la aplicación de vermicompost, como abono orgánico sólido,  
presentó los mejores resultados en el desarrollo de las plantas de plátano, desde el trasplante de  
los cormos hasta los 90 días, demostrando la eficiencia de este tipo de abonos en la agricultura,  
teniendo presente que el testigo yaramila complex no tiene diferencias significativas en las  
variables evaluadas en comparación al abono orgánico.  
Para la robustes en la evaluación de los diferentes tratamientos, se pudo demostrar que  
con uso de vermicompost las plantas desarrollaron un pseudotallo más grueso y firme con  
mayor altura, permitiendo mejor desarrollo de las plantas.  
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