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T 8(, oo.<a> sAO-tE w<e> M n en n..ll <tl> 518 ¡' UNAP Facultad de Ciencias Forestales ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL TESIS EFECTO DE LA APLICACIÓN DE SUPERFOSFATO TRIPLE EN EL CRECIMIENTO Y COSTO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE Calycophyllumspruceanum- (Benth) Hook. ORELLANA, LORETO. Tesis para optar el título de Ingeniero Forestal Autor: MARDEN SALDAÑA PAlMA <:. DONADO POR: lquitos - Peru 2013 )1A[U'@J SIJL{)lliJ ---------------------1

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UNAP Facultad de

Ciencias Forestales

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL

TESIS

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE SUPERFOSFATO TRIPLE EN EL CRECIMIENTO

Y COSTO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE Calycophyllumspruceanum­

(Benth) Hook. ORELLANA, LORETO.

Tesis para optar el título de Ingeniero Forestal

Autor:

MARDEN SALDAÑA PAlMA

<:.

DONADO POR: lquitos - Peru

2013 )1A[U'@J SIJL{)lliJ ~ ~?Hl\ ---------------------1

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Facultad de Ciencias Forestales

ACTA DE SUSTENTACIÓN

D E T E S 1 S N Q 458

Los miembros del Jurado que suscriben, reunidos para evaluar la sustentación de tesis presentado

por el Bachiller MARDEN SALDAÑA PAlMA titulado: "EFECTO DE LA APLICACIÓN DE

SUPERFOSFATO TRIPLE EN EL CRECIMIENTO Y COSTO DE PRODUCCIÓN DE

PLANTONES DE Ca/ycophyllum Spruceanum (Bent) Hoock, ORELLANA, LORETO";

formuladas las observaciones y analizadas las respuestas,

lo declaramos:

Con el calificativo de:

En consecuenda queda en condición de ser calificado:

Y, recibir el Título de Ingeniero Forestal.

lng• J ~n Rui,, De. ~~o

...... dffi..r:?~;~ ... /JU!9JO ...............................

.............. ~ ..... .

!quitos, 28 de diciembre del 2012

JY? l~zGómez, Dr.

Asesor

Conservar los bosques benef1c1an a la humanidad iNo lo destruyas! Ciudad Universitaria "Puerto Almendra", San Juan, Iquitos-Perú

www.unapiquitos.edu.pe Teléfono: 065-225303

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DEDICATORIA

A mi linda familia en especial a mis padres y

hermanos, también agradecer al Ing. Abel

Sarmiento Tulumba porque ellos han sido el soporte

para terminar este trabajo de investigación y así

obtener mi título profesional.

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AGRADECIMIENTOS

El autor de la presente tesis para optar el titulo de ingeniero Forestal titulado

"EFECTO DE LA APLICACIÓN DE SUPERFATO TRIPLE EN EL

CRECIMIENTO Y COSTO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE

Calycophyllum spruceanum - (Benth) hook. Orellana, Loreto. Expresa su

sincero agradecimiento a:

v" Al arquitecto del universo, porque siempre me guía por el buen

camino y nos bendice para estar bien de salud y seguir

trabajando hasta alcanzar nuestra meta.

v" A mis queridos padres y hermanos,

v" A Bach. Johanna Cleopatra Flores Barata e lng. JORGE LUIS

RODRIGUEZ GOMEZ. Dr. Asesor de la presente tesis y quien fue

un gran apoyo para la realización de la presente.

v" A Marcio Paima Guerra, Jaime Paima Guerra, Virgilio Paima

Huansi, Romario Cachique Villacrez e lng. Abel Sarmiento

Tulumba por su continuo apoyo en el trabajo de campo y a todas

aquellas personas que de una u otra manera participaron en la

culminación de la presente tesis.

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Dedicatoria Agradecimiento

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN

Índice .......................................................................... . Lista de Cuadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

Pág.

Lista de Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Lista de Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi Resumen....................................................................................... vii

l. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

11. El problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

111. Hipótesis....................................................................... ... ... ... 4

3.1. Hipótesis general... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.2. Hipótesis alternativa........................................................... 4

3.3. Hipótesis nula.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

IV. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4.1. Objetivo general................................................................. 5

4.2. Objetivos específicos........................................................... 5

V. Variables................................................................................. 6

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices....................... 6

5.2. Operacionalización de variables............................................. 6

VI. Marco teórico... . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 8

VIl. Marco conceptual ................................................................................... 18

VIII. Materiales y métodos ............................................................... 20

IX. Resultados ........................................................................... 30

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ll

X. Discusión ...................................................................................... 45

XI. Conclusiones.......................................................................... 49

XII. Recomendaciones. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50

XIII. Bibliografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Anexos

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111

Lista de cuadros

Descripción Pág.

1. Variables............................................................................... 6

2. Diseño del Experimento........................................................... 22

3. Prueba de chi cuadrado para determinar la relación de la dosis con el

vigor..................................................................................... 24

4. Cuadro de formulas de análisis de variancia de los tratamientos........ 24

5 Incremento de la altura de las plantas de Calycophyllum spruceanum

(Benth) hook, por tratamiento...................................................... 30

6 Análisis de variancia del incremento de la altura de las plantas de

Calycophyllum spruceanum (Benth) hook, por tratamiento............. 31

7 Resultados de la prueba de Dunnett para el incremento en altura de

las plantas de Calycophyllum spruceanum (Benth) hook, por

tratamiento ............................................................................... 32

8 Incremento del diámetro de las plantas de Calycophyllum

spruceanum (Benth) hook, por tratamiento..................................... 33

9 Análisis de variancia del incremento del diámetro de las plantas de

Calycophyllum spruceanum (Benth) hook, por tratamiento ................ 35

1 O Resultados de la prueba de Dunnett para el incremento en diámetro

de las plántulas de Calycophyllum spruceanum (Benth) hook, por

tratamiento............................................................................ 36

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IV

11 Datos experimentales de la sobrevivencia de de las plantas

Calycophyllum spruceanum (Benth) hook, por tratamiento.............. 37

12 Datos trasformados a la raíz cuadrada de los datos experimentales

de sobrevivencia por tratamiento................................................. 39

13 Análisis de variancia de sobrevivencia de las plantas de

Calycophyllum spruceanum (Benth) hook, por tratamiento............ 39

14 Resultados de la prueba de Dunnett para la sobrevivencia de las

plántulas de Calycophyllum spruceanum (Benth) hook, por

tratamiento.............................................................................. 40

15 Numero de plantas vivas de Ca/ycophyllum spruceanum (Benth)

Hook, al final de la evaluación........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

16 Análisis de la prueba de Chi cuadrado.......................................... 42

17 Costo de producción de 985 plantones de Calycophyllum

spruceanum (Benth) hook, que sobrevivieron al final del experimento

............................................................................................. 43

18 Resumen de los costos fijos y variables del Ca/ycophyl/um

spruceanum (Benth) hook......................................................... 44

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V

Lista de figuras

Descripción Pág.

1. Incremento de las plantas de "capirona" Calycophyllum spruceanum (Benth)

Hook, por tratamiento.................................................................. 31

2. Incremento del diámetro de las plantas de ""capirona" Ca/ycophyllum

spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento.................................... 34

3. Datos experimentales de la sobrevivencia de de las plantas de "capirona"

Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento................. 38

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Vl

Lista de anexos

No Descripción Pág.

1 Mapa de ubicación del área experimental... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

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Vll

RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló en el km 1 al margen derecho de la carretera

Orellana- Dorado ubicado en los terrenos del Señor Francisco Chocce Huarcaya.

Con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de superfosfato triple en el

crecimiento inicial de 1 050 plantones de la "capirona" Calycophyllum spruceanum

(Benth) Hook, utilizando un total de 15,750 kg de superfosfato triple, distribuidos

en diferentes dosis de 5 gr, 1 O gr, 15 gr, 20 gr, 25 gr y 30 gr para los 900

plantones de un total de 1050 muestras) en condiciones de vivero a fin de

encontrar la dosis óptima en los plantones; los parámetros evaluados fueron:

altura, diámetro, vigor y sobrevivencia de los plantones y adicionalmente se

determinó el costo estimado de producción de los plantones.

Se utilizó el diseño experimental simple al azar, con siete (07) dosis de

superfosfato triple y tres (03) repeticiones; cuyos resultados se sometiero.n al

análisis de varianza (ANOVA), determinando que existen diferencias significativas

entre la ganancia en altura, diámetro y sobrevivencia en las dosis de superfosfato

triple que se aplico en relación al testigo, la dosis óptima del superfosfato triple en

el crecimiento de "capirona" Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, fue de: 5

gr por planta.

Palabras claves: Crecimiento, altura, diámetro, vigor, sobrevivencia.

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l. INTRODUCCION

Las principales causas de la deforestación o destrucción del bosque húmedo

tropical de la amazonia peruana son: la agricultura migratoria, donde los

campesinos luego de dos o tres años de aprovechamiento de sus cosechas

agrícolas migran a nuevas tierras o áreas continuando el proceso de

deforestación, de pobreza rural y destrucción de los recursos naturales, dando

lugar a las formaciones de purmas por la invasión de especies herbáceas y

arbustivas; y la extracción selectiva de especies maderables, debido al gran

número de contratos forestales otorgados en la Región de Loreto, bosques que

son aprovechables selectivamente, quedando especies de menor valor comercial

produciéndose de esta manera la destrucción de los bosques.

La deforestación representa una modificación profunda del ecosistema, alterando

y afectando todos los elementos bióticos - abióticos, en esto la participación

anotrópica acaba con la fertilidad del suelo, endurecen la tierra y la exponen a la

erosión, el corte de la vegetación representa una ruptura total de los mecanismos

de reciclaje de nutrientes. Las colonizaciones impuestas y dirigidas que van

ocurriendo en la selva desde los años de 1940 se basaron en la tala

indiscriminada y quema de los bosques para transformarlos en áreas abiertas

para ganadería y agricultura lo cual afecta la cantidad y calidad original de los

bosques así como su capacidad de regeneración natural.

Frente a todo esto surge la reforestación como la solución más apropiada a través

de organismos privados, ONGs y estatales, Ex- INRENA, Municipalidades con

proyectos de reforestación, utilizando plantones de regeneración natural y

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2

plantones producidos en viveros, aplicando una política forestal adecuada y

dependiendo de los beneficios de esta práctica desarrollandoprogramas de

manejo forestal sostenido y establecer un equilibrio entre la velocidad de

deforestación y reforestación.

Por tal motivo surge el interés de conocer el efecto de la aplicación de

superfosfato triple en el crecimiento en menor tiempo posible y costos de los

plantones de "capirona" Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook en vivero, y

obtener la dosis óptima.

El presente estudio estará orientado en la evaluación del crecimiento inicial de la

especie "capirona" Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, con diferentes dosis

del superfosfato triple en condiciones de vivero y observaremos su

comportamiento frente a diversas dosis a fin de encontrar la dosis optima, vigor y

el costo de los plantones.

Con el resultado de esta investigación estaremos contribuyendo a solucionar los

problemas planteados, y fortalecer a los proyectos de reforestación con esta

especie y servirá de antecedente para trabajos futuros que se podrían realizar.

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11. PROBLEMA.

2.1. Descripción del problema

La Amazonía Peruana es la que ocupa la mayor cobertura arbórea en el país,

tiene características especiales que determinan la gran riqueza en recursos

forestales y representan un reto y una necesidad urgente, para dar alternativas

de solución a necesidades de vivienda, combustible, y de comercialización de

especies forestales, pero esto a su vez con lleva un problema, la falta de estudios

o conocimientos de muchas especies forestales.

Especialmente el uso y la necesidad de algunas especies como la "capirona"

Ca/ycophyllum spruceanum (Benth) Hook por su gran demanda local, regional,

nacional e internacional, su madera es muy requerida y son usados en estructuras

pesadas, parquet, obras exteriores, durmientes, tornería, armazón de barcos,

ebanistería, instrumentos científicos, artículos deportivos, mangos para

implementos agrícolas, flechas, caña de pescar, vivienda y combustible (leña),

incrementándose cada día más el requerimiento por esta especie, generando a la

vez un alto nivel de deforestación de este recurso, no compensado con acciones

de reposición de bosque, urge la necesidad de estudiar a esta especie en su

crecimiento rápido.

2.2. Definición del problema

¿Cuál es el efecto de la aplicación de dosis de superfosfato triple en el

crecimiento y costo de producción de plantones de "Capirona" Calycophyl/um

spruceanum (Benth) Hook?

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111. HIPÓTESIS.

3.1. Hipótesis general.

Existe efecto en la aplicación de dosis de superfosfato triple en el

crecimiento de plantones de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, con

respecto al testigo.

3.2. Hipótesis alternativa.

Existe efecto de la aplicación de la dosis de 5, 1 O, 15, 20, 25, y 30 gr de

superfosfato triple por planta en el crecimiento diamétrico, altura y

sobrevivencia de plantones de la especie Ca/ycophyllum spruceanum

(Benth) Hook, con respecto al testigo.

3.3. Hipótesis nula.

No existe efecto en la aplicación de la dosis de 5, 1 O, 15, 20, 25 y 30 gr de

superfosfato triple por planta en el crecimiento diamétrico, altura y

sobrevivencia de plantones de la especie Ca/ycophyllum spruceanum

(Benth) Hook, con respecto al testigo.

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IV. OBJETIVOS.

4.1. Objetivo general.

- Observar el efecto de la aplicación de superfosfato triple en el crecimiento

de plantones de la especie Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook.

4.2. Objetivos específicos.

;.;"l"' o>.

- Determinar el crecimiento en altura, diámetro y sobrevivencia de los

plantones de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook.

- Definir el vigor de los plantones de Calycophyllum spruceanum

(Benth) Hook.

- Obtener el costo de los plantones de Calycophyllum spruceanum

(Benth) Hook.

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V. VARIABLES

5.1. Identificación de Variables, Indicadores e Índices.

Cuadro 1.- Variables, indicadores e índices.

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES

Crecimiento del plantón de la crecimiento en altura cm/Quincena

especie Ca/ycophyl/um spruceanum (Benth) Hook. crecimiento en

diámetro mm/Quincena

Excelente (E)

vigor de los plantones Buena (8) Regular (R) Mala (M)

Dosis del superfosfato triple Dosis Superfosfato Gr/planta triple

Sobrevivencia N° de plantas vivas

N° de plantas muertas

Costos de producción de costo de producción de SI. Nuevos soles plantones los plantones

5.2. Operacionalización de Variables.

Para el estudio se consideró como variable a la especiede Calycophyllum

spruceanum (Benth) Hook, superfosfato triple, sobrevivencia y los costos de

producción en el crecimiento de esta especie en la zona de Orellana y como

indicadores: crecimiento en altura, crecimiento en diámetro, vigor, dosis de

superfosfato triple, número de plantas vivas, númerode plantas muertas y costo

de los plantones.

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VI. MARCO TEÓRICO

Zinera Y Díaz (1983), demostraron que el mejoramiento de la fertilidad del suelo

(física, química y biológica). Es el resultado de la aplicación de abonos orgánicos,

debido a que éstos a parte de intervenir en la formación de la estructura del suelo

son puentes de nutriente para el desarrollo de las plantas y de los organismos que

dan vida al suelo. En contraste con los fertilizantes inorgánicos que poseen

nutrientes específicos y su efecto físico y biológico es nulo.

INADE - APODESA (1990), sostienen que los suelos con excepción de los

aluviales, es solo aparentemente fértiles este aspecto es poco comprendido por

las personas, pues creen donde crece un bosque denso el suelo es muy rico.

Los nutrientes del suelo se encuentran en la vegetación o biomasa vegetal, que

continuamente va depositando materia orgánica sobre el suelo. Esta materia

orgánica es descompuesta rápidamente gracias a la alta temperatura y humedad

por hongos, insectos y bacterias; y los nutrientes son absorbidos por las plantas,

de esta forma el bosque se auto alimenta, y solo algunos nutrientes son

absorbidos del suelo, las plantas tienen raíces superficiales para acceder a la

materia orgánica.

Según Primo et al (1973), el superfosfato triple, es un fertilizante fosforado que se

suministra al suelo como sales de los ácidos fosfóricos de diversos grados de

deshidratación, se obtiene al hacer reaccionar las fosforitas con ácidos fosfóricos

un producto que contiene entre 40% y 49% de P2 Os, asimilable por las plantas

denominados Superfosfato Triple, su contenido de P2 Os es unas dos y medias

veces superior al súper fosfato normal. La producción de superfosfato triple ha

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8

aumentado rápidamente en los últimos años. EE.UU. paso de 900 000 toneladas

· de Pz Os en 1963 a1' 500 000 toneladas en 1975, la producción mundial en 1968

fue de 2' 130 000 toneladas.

Sabogal (1993), dice que los estudios básicos sobre reciclaje de nutrientes y

sobre proceso de sucesión ecológica se viene intensificando en algunas partes de

los trópicos, en la medida que se tornen más dramáticas, las perspectivas de

salvaguardar ecosistemas primarios y se acrecienta el interés por recuperar

terrenos drenados o marginales.

Theodore et al (1989), afirman que la forma más común de elevar la productividad

es la fertilización con lo que se aumenta el contenido de nutriente en un sitio al

incrementar fuentes rápidamente disponible de los elementos necesarios.

Pérez (1989), manifiesta que las plantas fertilizadas en forma general son más

vigorosas, más fuertes y de mejor calidad dado por las características

morfológicas que se pueden apreciar, asimismo la fisiología de la planta, está en

función del suelo y el medio donde se desarrolla, y que al modificarse en este

caso el suelo o sustrato se espera un comportamiento diferente en relación al

fertilizante suministrado.

Calzada (1982), sostiene que el campo que se elija para la experimentación sobre

todo si se trata de abonamiento, riego, densidad de siembra, etc. puede ser

semejante en sus características al tipo general de suelo, que produzcan en la

localidad, otro punto importante, es que el campo ofrezca uniformidad en su

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9

textura, fertilidad, nivelación, tan grande como sería posible la variabilidad del

suelo constituye un obstáculo en la experimentación.

El CIAT (1983), señala que elfósforo como fosfato inorgánico es un compuesto

rico en energía y como coenzima esta directamente involucrado en la fotosíntesis

como fertilizantes de los suelos en el crecimientos de las plantas, además indica

el contenido critico de nutrimentos para una alta tasa fotosintética se ha estimado

en 0,4% .de P20s para las plantas en crecimiento.

Según Gil (1995), en las semillas la fracción mas afectada por los cambios de

niveles de fertilización del fósforo son los fitatos, sales cálcicos y magnésicos del

ácido fitioo que es una molécula de reserva de fosfato y la movilidad del fósforo en

la planta es a través de las hojas jóvenes y cuando existen deficiencias, se da a

través de las hojas basales. Se presentan en la absorción de las hojas cambio de

la forma de estas y pigmentación rojizas o púrpuras, zonas necróticas en las

hojas, pecíolos o frutos, algunas veces las hojas pueden adquirir una coloración

azul oscura debido a la síntesis de flovonoides, además causan escaso desarrollo

en los tejidos vasculares, xilema y floema que exhiben grandes espacios

intercelulares provocando la acumulación de glúcidos.

Jacob Y Vexkoll (1966), sostienen que la mayoría de los abonos orgánicos (de

origen animal o vegetal), contienen varios elementos nutritivos, particularmente

nitrógeno y fósforo, así como una pequeña cantidad de potasio y elementos

menores, cuya concentración es más baja que los fertilizantes químicos. Además

indican que los abonos naturales no deberán valorarse únicamente por su

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10

contenido de nutrientes sino también por su efecto benéfico en condiciones

físicas, así como, activador de los procesos microbiales.

Según Bonner y Golston (1965), el fósforo es un elemento químico fundamental

que se suele suministrar con mas abundancia al terreno como fertilizante para el

crecimiento y el desarrollo de las plantas que fa toma en forma de iones fosfatos,

su función es de crecimiento y desarrollo del tallo, hojas, flores, fruto o pecíolo,

esto a través de las raíces del suelo y las plantas deficientes en fósforo presentan

detención en su desarrollo, hojas de color verde oscuro presentan producción de

pigmentos antociánicos de color rojo o púrpura, pueden ir acompañados de estos

síntomas por la formación de áreas de tejidos muertos ( hojas, peciolos o frutos)

que determinan la caída de ellos. Las plantas absorben el fósforo del suelo para

su desarrollo por lo que todos los cultivos requieren porcentajes diferentes de

fósforo, variando estos de acuerdo a la producción entre centenares de kg de

fósforo por hectárea de tierra hasta toneladas de fósforo por hectárea.

Las propiedades del superfosfato triple esta en su mayor parte en forma soluble

en agua, también hay fosfato de hierro y aluminio que son insolubles en citratos

de amonio y algo de 'fosfato de di cálcico, el punto higroscópico es de 30° C de

94%. El superfosfato triple se obtiene en polvo o granulado, para el súper fosfato

triple no granulado se utiliza el 52 y 53% de P2 Os y para el granular (1 a 4 mm de

diámetro) el ácido fosfórico contiene de 38 a 39% P20s.

Según NATIONAL PLANT FOOD INSTITUTE (1970), el fosfato aprovechable u

oxido fosfórico P20 5. termino que se usa par la forma oxida del fósforo también es

llamado ácido fosfórico aprovechable ( A.F.A. ) o anhídrido fosfórico, se derivan

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11

en gran parte de la roca fosfatada llamado también superfosfato concentrado que

tiene de 45 a 50% de P20s. Indica además que el superfosfato ordinario normal

formado por el tratamiento de la roca fosfatada con ácido sulfúrico a sido la fuente

mas importante de fosfatos fertilizantes, desde inicio de esta industria ya mas de

un siglo y que actualmente alrededor del 44% del P20s.que se consume en

EE.UU. tiene su origen en el P20s. El superfosfato triple llamado también trivalente

o concentrado contiene un porcentaje mas elevado de fosfato aprovechable,

material altamente fosfatado alrededor del38% P20 5. que se consume en EE.UU.

proviene del superfosfato triple fertilizante que contiene de 42 a 48% de fosfato

aprovechable que se fabrica mediante la reacción de la roca fosfatada con el

acido fosfórico, el cual a su vez se obtiene de la roca fosfatada por tratamiento

con ácido sulfúrico.

Según Torres (1979), las formas de la plantas guardan cierta relación con la

vigorosidad de las mismas influidas por factores como suelo, luz, agua, calidad de

sitio etc. Que se relaciona de algún modo con la resistencia de las plantas al

ataque de agentes dañinos.

La reforestación en Loreto ha empezado probablemente a principios de 1890 con

una experiencia desarrollada en la zona de Astoria distrito de Punchana, en la que

se habría establecido una plantación de caoba de 1.5 m de altura con

distanciamiento de 3,5 m x 3,5 m y que posiblemente haya sido aprovechado por

el año de 1958, en 1994 la empresa privada con financiamiento del canon de

reforestación por un monto de S/. 1 355 000 logró la reposición de 3 800 ha. Se

reconoce que la regeneración natural es la forma mas viable de utilizar una gran

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12

cantidad de plantas de diferentes especies que de no ser utilizados después de

sus respectivos procesos fenológicos pueden a llegar a perderse por las

condiciones desfavorables de intensidad luminosa del bosque que inhiben su

normal desarrollo (SEMINARIO REGIONAL SOBRE REFORESTACION EN

LORETO, 1998).

La principal causa de destrucción del bosque tropical es la agricultura migratoria

ocasionada por la pérdida de fertilidad natural de tos suelos tropicales al

eliminarse la cubierta arbórea de los bosques; agrega que tos campesinos Juego

de dos o tres cosechas migran a nuevas tierras continuando el proceso de

pobreza rural y destrucción de los recursos naturales y que las colonizaciones

impuestas y dirigidas que van ocurriendo en la selva desde tos años 40, se

basaron en la tala y quema de los bosques para transformarlos en áreas abiertas

para ganadería y agricultura lo cual afecta la cantidad y calidad original de los

bosques así como su capacidad de regeneración natural (Toledo, 1994).

Las plantaciones forestales en el Perú se inician aproximadamente por los años

1860 a 1870 cuando se introdujeron los primeros plantones de eucalipto en el

país; en 1963 se realizaron las plantaciones por iniciativas privadas, incentivadas

por las compañías mineras y con apoyo técnico limitado del estado, estudios

recientes han demostrado que la reforestación es el contexto de un sistema

agroforestal, ha sido practicado por los pobladores ancestrales de la amazonia

peruana.

La deforestación representa una modificación profunda del ecosistema alterando

y afectando todos los elementos bióticos - abióticos, hombre que acaba con la

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fertilidad del suelo, endurecen la tierra y exponen a la erosión, el corte de la

vegetación representa una ruptura total de los mecanismos de reciclaje de

nutrientes, altera las condiciones atmosféricas en cuanto reduce la

evapotranspiración del área, aumenta el balance de energía y disminuye la

cantidad de las precipitaciones pluviales lo manifiesta (Rincón, 1989).

Entre los lineamientos y estrategias para el desarrollo forestal de plantaciones se

fijaron el fomento de la reforestación en áreas seleccionadas a fin de restituir los

ecosistemas, satisfaciendo la demanda nacional y promover la exportación de los

productos forestales, el impulso de la investigación forestal como apoyo a la

promoción, fomento y manejo de las plantaciones forestales, resaltan que hasta

1975 la selva peruana fue la región donde menos superficie se había reforestado

con 784,9 ha, ( Loreto 707,9 ha, San Martín 6 ha y Madre de Dios 71 ha.); es

decir el 0,8% del total nacional y corresponden a Pucallpa y Jenaro Herrera,

según Cuetoet al. (1975).

Linares (1977), dice que la producción de plantas en viveros es uno de los

aspectos iníciales de la reforestación, ya que para el establecimiento de

plantaciones forestales es necesario disponer de plantas de calidad, cantidad y

oportunidad suficiente a fin de evitar pérdida de tiempo y dinero, teniendo cada

especie sus requerimientos propios tanto en humedad, temperatura, luminosidad,

profundidad de siembra.

Donoso (1981 ), precisa, si las plantas si han de sobrevivir no pueden ganar ni

perder energía durante mucho tiempo, si pierden energía corren el riesgo de ser

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14

dañadas por exceso de frió o congelamiento, por otro lado si ganan energía

pueden sufrir daños por exceso de calor o quemaduras.

Alvin (1982), afirma que los suelos de la Amazonía son de baja fertilidad,

generalmente predominan los oxisoles o ultisoles. Estos suelos presentan baja

capacidad de intercambios de bases; esta característica se puede considerar

tanto una ventaja como una desventaja. La desventaja es que se necesita menor

cantidad de calorías para neutralizar su acidez, a fin de obtener mejores

cosechas, la principal desventaja es su baja concentración de bases cambiables

baja disponibilidad de pH y fuerte acidez.

La reforestación no es simplemente la plantación de árboles sobre extensas áreas

desboscadas, dentro de este concepto debe incluirse las diferentes técnicas

silviculturales que son utilizados con fines de reposición forestal de los bosques

como son la plantación o áreas de enriquecimiento, de manejo de regeneración

natural, el manejo de las purmas e inclusive los sistemas agroforestales y

silvopecuarios, que son las alternativas necesarias e importantes para la

recuperación de los suelos que han sufrido cambios de acuerdo a su capacidad.

(PROYECTO de CAPACITACION y DIVULGACIÓN FORESTAL 1985).

Según Fischer et al ( 1990), dicen que el conjunto de costos laborables representa

la mayor parte de los costos de producción. El costo laboral por unidad del

producto, el número de horas de trabajo que se necesita para obtener una unidad

de producto A, multiplicado por el salario por hora denominado como costo laboral

unitario.

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Según Riva (1985}, el costo de mano de obra es el factor determinante en el costo

de las plántulas debiéndose en gran medida a la escasas de la mano de obra

calificada para esta actividad, los costos variables son mayores que los fijos

debido a que en la producción de plantones se utilizan mano de obra y materiales

temporales.

Para Torres (1979), los costos de producción de plantones son bastante altos y el

factor que más influye en estos costos se reducirá cuando el vivero se encuentra

produciendo su capacidad máxima y se haya perfeccionado las técnicas de

producción.

Descripción de la Especie.

Familia Rubiaceae,

Nombre científico Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook.

También tiene otros nombres comunes, en Colombia: Alazano, guayabo,

joveroso, guayabete, en Bolivia: Guayabochi, en Ecuador: Corusicao, en Perú:

Capirona, capirona negra, capirona del bajo y en Brasil: Pau mulato. (Melchor,

1981 ).

Distribución geográfica.

Se encuentra desde Brasil, Perú, Ecuador hasta Bolivia. En Colombia se halla

en la amazonia, zona de Urabá, bajo Cauca y bajo Magdalena.

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Descripción dendrológica.

Es un árbol que alcanza una altura de hasta 35 m y hasta 0,80 m de diámetro.

Tronco cónico uniforme, bastante liso.

a. Corteza externa.

Es de color verdusco, textura lisa, que se desprende en capas delgadas.

b. Corteza interna.

De color blanco, que se oxida al contacto con el aire, cambiando a un color

plomizo.

c. Hojas.

Las hojas son simples, opuestas, ovadas, borde entero, ápice agudo y caducas,

de unos 11 o 12 cm de largo y 4 a 5 cm de ancho, con peciolo de 2 cm en

promedio de longitud 24 cm.

d. Flores.

Las flores son de color blanco, pequeñas, dispuestas en racimos tipo umbela

compuesta.

e. Fruto

Es una cápsula pequeña de 1 cm en promedio de largo y 0,30 cm en promedio

de diámetro.

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f. Semilla.

En número de dos, de coloración marrón oscuro y de un diámetro promedio de

0,2cm.

g. Fenología parcial.

Floración :Febrero, Marzo Abril

Fructificación: Marzo, Abril, Mayo

Diseminación : Abril Mayo, Junio.

h.Características externas de la madera.

• La albura es de color blanco, con transición gradual a duramen de color

marrón, muy pálido amarillento.

• Olor característico a vainilla.

• Sabor ausente o no distintivo.

• Grano, de recto a entrecruzado.

• Brillo de mediano a brillante.

• Textura fina.

• Veteadosuave.

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VIl. Marco Conceptual

Deforestación: Destrucción del bosque, hecho por la actividad del hombre de

campo.

Reforestación: Reposición del bosque con plantones de diferentes especies en

zonas donde hubo antes bosque.

Plantones: Llamados también plántulas producidas en viveros o recolectadas en

el bosque como regeneración natural.

Sustrato: Llamado tambiéncompost, preparado con materia orgánica, tierra negra

y arena.

Vivero: Área designada para producir plantones de diversas especies.

Tinglado: Parte superior de un vivero (techo) construido por material de campo

(Hojas de yarina, shapaja, canta elrapay) como también construido con material

de plástico, que sirve para proteger a los plantones de las lluvias y el intenso sol.

Dosis: cantidad de fertilizante que se recomienda echar por plantón y esto se

expresa en gramos.

Fósforo: Elemento inorgánico que es un compuesto rico en energía.

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Superfosfato Triple: Es un fertilizante fosforado que se suministra al suelo como

sales de los ácidos fosfóricos de diversos grados de deshidratación.

Plántula: Es la planta de tamaño pequeño proveniente de la regeneración natural

o de vivero.

Incremento de altura: El incremento de altura de las plántulas se determina a

partir de la altura final obtenida al término de la evaluación disminuida la altura

inicial de la plántula.

Incremento de diámetro: Para obtener el incremento de diámetro de las

plántulas se determina el diámetro final menos el diámetro inicial.

Análisis de variancia: Es el análisis estadístico que sirve para determinar si

existe o no diferencia significativa entre los tratamientos evaluados.

Sobrevivencia de plántula: Es el número de individuos que se encuentran vivos

al final del periodo del ensayo.

Calidad de plántula: Es la característica externa que presenta la plántula al final

del periodo de evaluación del ensayo.

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\/111. MATERIALES Y MÉtODOS

Descripción y características de la zona de estudio

Localización geográfica

El presente estudio se realizó en el km 1 de la carretera Orellana- dorado, ubicado

en la margen derecho. Según el Mapa Político del Departamento de Loreto

(GOREL, 2005), geográficamente se encuentra en las coordenadas 08°53'90" de

latitud sur y a 75°1 0'00" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una

altitud aproximada de 128 msnm. Políticamente, se enmarca en la circunscripción

del distrito de Vargas Guerra, provincia de Ucayali, región Loreto (Anexo 01 ).

Accesibilidad

La capital del distrito de Vargas Guerra, es usualmente accesible, desde !quitos

capital de la región Loreto, por vía fluvial Amazonas-Ucayali, en aproximadamente

72 horas eh embarcaciones de carga y pasajeros. Ocasionalmente es accesible por

vía aérea desde la ciudad de Pucallpa capital de la región Ucayali,

aproximadamente 30 minutos y desde !quitos en aproximadamente 45 minutos

El vivero instalado donde se realizó el estudio se puede llegar, por vía terrestre

desde la ciudad de O rellana en motocarro en 3 minutos o una caminata de 1 O

minutos.

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Clima

El distrito de Vargas Guerra se encuentra ubicado en la cuenca hidrográfica del

amazonas conformadas por importantes ríos que lo conforman y que tiene al río

Ucayali como uno de su principal tributario (GOREL, 2005).

Tiene un clima tropical ecuatorial, según información proporcionada por la

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se concluye que el clima típico es

cálido-húmedo con ligeras variaciones que conforman las llamadas épocas secas

y lluviosas (UNAP, 2001 )_. Presenta temporadas de lluvias bien marcadas, los

meses de enero, febrero y marzo; temperatura promedio de 26°C y una

precipitación pluvial entre 2500 a 3000 mm/año (UNESCO, 1985).

Zona de vida.

De acuerdo a Tossi (1980), la zona de estudio está ubicado en la zona de vida

denominada Bosque húmedo Tropical (Bh-T), cuyas características fisionómicas,

estructurales y de composición florística correspondiente a precipitaciones entre

2 000 mm y 4 000 mm.

Fisiografía y suelo

La fisiografía distrital generalmente tiene un relieve plano y presenta altitudes

conformadas por colinas bajas que van desde los 30 a 11 O msnm.

El 100% de su territorio es selva baja con predominio de suelos aluviales antiguos

en la zona sur oriental, y suelos aluviales de restingas y tahuampas que crean

serios problemas de inundación en zonas bajas (GOREL, 2005).

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a. Materiales

De campo

Machete, pala, carretilla y cavador.

Plantones de la especie Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook.

Regadera, fumigadora, libreta de campo, wincha, madera redonda, pie

de rey, balanza gramera, martillo, serrucho, clavos, bolsas plásticas de

polietilenode medio kilo, superfosfato triple, pintura, brochas y cámara

digital.

De gabinete

Papelería y útiles de escritorio en general.

Calculadora científica.

Computadora IBM Pentium IV.

Bibliografía pertinente.

b. Método.

Tipo y nivel de Investigación.

El tipo es experimental y nivel básico.

El experimento se desarrolló en vivero con los tratamientos siguientes:

Cuadro 02. Diseño experimental.

No CLAVE DESCRIPCION

to A (sustrato simple) t1 8 5 gr. De Superfosfato triple +sustrato simple tz e 1 O gr. De Superfosfato triple +sustrato simple

la o 15 gr. De Superfosfato triple +sustrato simple

4 E 20 gr. De Superfosfato triple. +sustrato simple

ts F 25 gr. De Superfosfato triple. +sustrato simple

ts G 30 gr. De Superfosfato triple. +sustrato simple

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Población y Muestra

La población en estudio fueron 11 00 plantones de Calycophyllum spruceanum

(Benth) Hook, y la muestra fue 1050 plantones.

Diseño Estadístico

El diseño estadístico que se utilizó es el diseño experimental simple al azar con

siete tratamientos diferentes y tres repeticiones. El modelo lineal fue:

Donde:

Xij = Observación particular

U = Media general

Ti = Tratamiento particular

Eij =Azar

Análisis Estadístico

Xij = U + Ti + Eij

Para probar la hipótesis de la presente tesis de que existe efecto de la aplicación

de diferentes dosis en el crecimiento diamétrico, altura y en el costo de

producción de plantones, se utilizó la prueba de F con el análisis de variancia

considerando un testigo y las dosis de superfosfato triple con 5, 1 O, 15, 20, 25 y

30 gramos en siete tratamientos y 3 repeticiones.

Se utilizó la prueba de Dunnett que comparó los resultados del testigo contra los

resultados de la aplicación de dosis.

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24

Para determinar la relación de las dosis de aplicación de O, 5, 1 O, 15, 20, 25 y 30

gramos con el vigor excelente, bueno, regular y malo se utilizó la prueba del "Chi

Cuadrado", aplicados en la tabla de contingencia a nivel de 5 % de significación.

Cuadro 3. Prueba de "Chi Cuadrado" para determinar la relación de las dosis

con el vigor.

Vigor

Dosis

Superfosfato excelente bueno regular malo total

triple

Og

5g

10 g

15 g

20g

25g

30g

Total

La prueba de "Chi Cuadrado" permitió determinar la relación de la dosis con el

vigor, para demostrar la superioridad de algunos tratamientos de acuerdo a la

dosis aplicada.

Cuadro 4. Análisis de varianza de los tratamientos.

FdeV GL se CM F J Tratamiento t-1 Xiz/r-c ScTr/G1Tr CMTr/Cme 1 Error (r-1 )(t-1) ScTo-SCTr SCEIGLE Total rt-1 Xiiz-c

Donde:

G. L. = Grados de libertad

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S.C. =Suma de cuadrados.

C.M. =Cuadrado medio.

F.C. =Efe calculada

Fcx: =Efe tabulada

t =Tratamiento.

Procedimiento

Preparación del terreno.

25

Se limpió aproximadamente 100 m2 donde se realizó el trabajo experimental.

Delimitación del Área.

El área experimental se delimitó con la wincha métrica de tal forma que las camas

quedaron perfectamente delimitadas y alineadas.

Edad y altura de plantones.

La edad de los plantones de Calycophyl/um spruceanum tuvieron dos meses y la

altura de los plantones se estandarizó a 1 O cm y el diámetro en 3 mm.

Preparación del sustrato.

Se realizó utilizando material de la zona compuesto por tierra negra, arena y palo

podrido; en una proporción de 2: 1 : 1 . Se empleo un aproximado de 50 Kg de

sustrato simple para cada tratamiento en esta evaluación.

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Fertilizante Inorgánico.

En esta fase, se mezcló el superfosfato triple con el sustrato simple con sus

respectivas dosis, para luego poner en las bolsas.

Riego.

El riego se realizó diariamente, tanto en las mañanas como en las tardes hasta

que termine la evaluación.

Cuidados Sanitarios.

Se realizó utilizando productos químicos fungicidas e insecticidas como: Cupravit,

Sevin.

Número de plantones.

Se utilizó 1050 plantones de la especie Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook.

Fertilizante: Se utilizó 15,750 Kg de Superfosfato Triple.

Distribución de la plantación

Después de la distribución al azar de los tratamientos en las unidades

experimentales de la plantación, en el vivero quedó definida de la siguiente

manera.

to t1 ts t3 ts ts h

h 4 ts to t2 ts t3

Í3 ts t1 to 4 t1 4

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Características de las camas de vivero.

a) Camas

Número de camas

Largo de camas

Ancho de la camas

Área de las camas

Separación entre camas

Área total de las camas

b) Plantones

Número de Plantones/camas

Total de plantones utilizados

Variables de medición

=

=

=

=

=

=

=

=

27

03

?m

1m.

7m2

1 m.

10m2

50

1050

Se utilizó para esta evaluación las variables de altura y el diámetro que sirvieron

para determinar el crecimiento de las plantas.

a) Altura (H)

La altura se definió por lo siguiente:

Hi = altura inicial al momento de hacer el repique en las bolsas.

Hf =altura al final de los (3,5) meses de evaluación.

lp = Incremento promedio Hf - Hi

Para medir esta variable se utilizó una regla graduada de 1m, la altura se

consideró al ras del sustrato de la bolsa hasta el ápice representado por su

yema terminal más joven.

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28

b) Diámetro

El diámetro se definió por lo siguiente:

Di = Diámetro inicial al momento del repique en la bolsa .

• Df =Diámetro final a los (3,5) meses de la evaluación.

lp = Incremento promedio Df - Di.

Esta variable se midió con pie de rey a 5 cm del ras del sustrato de la bolsa.

Las mediciones de ambas variables se realizaron cada quince días.

e) Vigor.

El vigor se evaluó teniendo en cuenta las características morfológicas y

fisiológicas de la planta en función del suelo y el medio en que se desarrolla.

Empleando la siguiente fórmula:

Donde: CF = calidad de forma

B + 2R +3M CF = B+R +M

E, 8, R, M, representan el numero de plantas' de forma buena, regular y mala

respectivamente.Así mismo se empleó la escala de valores para la calidad de

forma o vigor de las plantas:

Excelente (E) = 1 ,O s CF s 1,1

Buena (8) = 1,1s CF s 1,5

Regular (R) = 1 ,5s CFs 2,2

Mala. (M)= 2,2s CFs 3,0. Según TORRES. (1979)

d) Costos.

Según BISHOP y TOUSSOINT, se empleó la formula siguiente:

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CT= CF+CV

Donde:

CT = Costo total

CV = Costo variable

CF = Costo fijo

Y para el cálculo del costo por unidad de plántula, se utilizó la formula:

Donde:

CT CP=­

N

CP= Costo promedio por plántula

CT = Costo total

N = Numero de plantas producidas.

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IX. RESULTADOS

9.1. Incremento de áltura de la planta de Ca/ycophyl/um spruceanum.

Cuadro 5. Incremento de la altura de las plantas de Ca/ycophyllum spruceanum

(Berith) Hook, por tratamiento.

Tratamientos Repeticiones Promedio Total 1 11 111

to 47 46 46 46,3 139 t1 58 57 59 58 174 t2 54 55 56 55 165 Í:3 49 50 51 50 150 t¡ 44,5 44 43 43,8 131.5 ts 44,5 44 45 43,1 133,5 te 44,5 43 45 44,1 132,5

Total 1025,5

El cuadro 5 muestra que el mayor incremento eri altura de las plántLilas de

Calycophyl/um spruceanum (Benth) Hook, se registró con la aplicación de 5 gr de

superfosfato triple por planta al final del experimento con 58 cm de promedio en

altura de las plantas; en el tratamiento de 1 O gr de superfosfato triple por plantael

incremento promedio fue 55 cm y aplicando 25 gr de superfosfato triple por planta

el promedio determinado fue 44,1 cm; para una mejor comprensión se presenta la

figura 1. En la figura se observa la línea de tendencia (línea negra) y el tipo de

tendencia es polinómica con valor de R2 =0,993

La figura 1 muestra el incremento en altura de la plantas "capirona" Calycophyllum

spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento, mediante la curva de Liegbis se

observa que sin superfosfato triple tiene una altura de 46,3 cm, luego la curva sube

a 58 cm utilizando 5 gr de superfosfato triple por planta, a partir de esta dosis se

observa una disminución en el crecimiento de los plantones.

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E ~

111 ..... ::S ~

111 e QJ

o ... e QJ

E ~ u e

31

40 ·--·--~-·-·-·· ....... - ... - ·---.. --------------------·--·-· ----·-··---------¡ y= -0.0002x4 + 0.019x3 • 0.5139x2 +4.3942x + 46.354

30 . --~----~-----.-~·-· ............... -· -- _ .... --~=-0.-9939-- ····-· -· ~--------.. ·--------·-· .................................. ~

20 .... -----~- •· ........................................................................... """'"'' ..................... "1

o 5 10 15 20 25 30 35

Dosis de superfosfato triple por tratamiento (gr)

Figura 1. Incremento en altura de las plantas de "capirona" Calycophyllum

spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento.

Cuadro 6. Análisis de variancia del incremento de la altura de las plantas de

Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento.

F.V. G.L. s.c. C.M. Fe 1 Fa=O.OS 1

Tratamientos 6 585,67 97,61 130,15 1 2,85 1

Error 14 10,5 0,75 Total 20 596,17

Mediante la Prueba de "F", con un nivel de confianza de 95 % de probabilidad se

ha determinado que existe alta diferencia significativa, entre los tratamientos

evaluados, o sea, que existió efecto de los tratamientos de las diferentes dosis

aplicada en · el incremento en altura total de las plántulas de Calycophyllum

spruceanum (Benth) Hook, durante el periodo de estudio.

Para verificar los resultados del análisis de variancia y determinar entre que

tratamientos son diferentes estadísticamente se efectuó la prueba de "Dunnett",

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que es una prueba de mayor sensibilidad que la prueba de "F"; para lo cual se

realizó la comparación entre los promedios de los tratamientos evaluados, con

respecto al crecimiento en altura de las plántulas de Calycophyllum spruceanum

(Benth) Hook, registradas en este estudio; los resultados obtenidos en esta

prueba se observa a continuación en el cuadro 7.

Cuadro 7: Resultados de la prueba de Dunnett para la altura de las plantas de

Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento.

Tratamientos

5 gramos

10 gramos

15 gramos

20 gramos

25 gramos

30 gramos

Comparador testigo= 46,3 cm

Comparador Dunnett d= 1,8

Promedios

11,7 *

8,7*

3,7*

2,5*

3,2*

2.2*

*=Existe diferencia significativa entre todos los tratamientos.

La prueba de "Dunnett" con relación al incremento en altura de las plantas de

Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, indica que existe diferencia significativa

al nivel de 5 % de probabilidad entre todos los tratamientos de 5, 1 O, 15, 20, 25 y

30 gr de superfosfato triple por planta con el tratamiento testigo O gr sin

superfosfato triple, con respecto al incremento en altura de las plántulas de

Calycophyl/um spruceanum (Benth) Hook.

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Demostrándose que hubo un incremento de 11,7 cm para el tratamiento de 5 gr

de superfosfato triple por planta, donde se observó el mayor incremento en

diámetro con relación al tratamiento testigo, el tratamiento que tuvo menos

incremento en diámetro fue el de 30 gr de superfosfato triple por planta con 2,2

cm menos que el tratamiento testigo de O gr de superfosfato triple. Esto nos indica

que las diferentes dosis aplicadas hicieron efecto.

9.2. Incremento en diámetro de la planta de Calycophyllum spruceanum.

Cuadro 8. Incremento del diámetro de las plantas de Calycophyllum spruceanum

(Benth) Hook en milímetros (mm), por tratamiento.

Tratamientos Repeticiones Promedio Total 1 11 111

to 9,3 9 9 9,1 27.3 t1 11,8 11,5 12,5 11,9 35.8 t2 11,3 11,5 12 11,6 34.8 ta 10 10,2 10,5 10,2 30.7 t.¡ 7,8 7,5 7 7,4 22.3 ts 7,8 7 7,5 7,4 22.3 ts 7,5 6,5 7,5 7,1 21.5

Total: 194.7

En el cuadro 8 se observa que el mayor incremento en diámetro de las plántulas

de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, se registró en el tratamiento de 5 gr

de superfosfato triple por planta al final del experimento con 11 ,9 mm; el siguiente

tratamiento de 1 O gr de superfosfato triple por planta el incremento en altura fue

11,6 mm y el tratamiento que presentó el menor incremento en diámetro durante el

periodo de estudio fue el tratamiento de 30 gr de superfosfato triple por planta fue

7,1 mm. Para una mejor comprensión de estos resultados se presenta la figura 2.

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o 5 10 15 20 25 30 35

Dosis de superfosfato triple por tratamiento (gr)

---· ---· ----------------------------Figura 2. Incremento endiámetro de las plantas de "capirona"

Calycophyllumspruceanum(Benth) Hook, por tratamiento.

En la figura se observa la línea de tendencia (línea negra) y el tipo de tendencia

es polinómica con valor de R2 =0,985

La figura 2 (línea roja) muestra el incremento en diámetro de las plantas de

"capirona" Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento, donde se

observa a través de la curva que el tratamiento testigo de O gr de superfosfato

triple es laque tiene menos incremento que el tratamiento con 5 gr de superfosfato

triple siendo este el más sobresaliente en la curva de liebigs, podemos destacar a

partir de este tratamiento la curva es descendente para todo los tratamiento de

1 O, 15, 20, 25 y 30 gr de superfosfato triple en lo que respecta al incremento en

altura.

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Cuadro 9. Análisis de variancia del incremento en diámetro de las plantas de

Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento.

F.V. G.L. s.c. C. M. FC Fa=0.05 1

· Trata miento 6 73,95 12,32 77,00 2,85 1

Error 14 2,29 0,16 Total 20 76,24

Mediante la prueba de "F", con un nivel de confianza de 95% de probabilidad, se

ha determinado que existe alta diferencia significativa, entre los tratamientos

elegidos, quiere decir que los tratamientos influenciaron en el crecimiento en

diámetro de las plántulas de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, durante el

periodo de evaluación.

Para verificar el resultado de la prueba de "F" en el análisis de variancia y

determinar entre que tratamientos .son diferentes estadísticamente se realizó la

prueba de "Dunnett" con 95% de probabilidad de confianza; para el cual se

utilizaron los promedios de los tratamientos con respecto al crecimiento en

diámetro de las plántulas de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, los

resultados obtenidos en esta prueba se presentan en el cuadro 1 O.

Cuadro 1 O: Resultados de la prueba de Dunnett para el incremento en diámetro

de las plántulas de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento.

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Tratamientos

5 gramos

10 gramos

15 gramos

20 gramos

25 gramos

30 gramos

Comparador testigo: 9,1 mm.

Comparador Dunnett d= 0,8

36

Promedios

2,8 *

2,5*

1 '1 *

1 ,7*

1 ,7*

2,0*

*= Existe diferencia significativa entre todos los tratamientos.

En los resultados de la prueba de "Dunnett" se observa que existe diferencia

significativa entre los tratamientos 5, 1 O, 15, 20, 25 y 30 gr de superfosfato

triplepor planta con el tratamiento testigo, plantones sembrados sin superfosfato

triple.

Demostrándose que hubo un incremento de 2,8 mm para el tratamiento de 5 gr de

superfosfato triple por planta, donde se observo el mayor incremento en diámetro

con relación al tratamiento testigo, el tratamiento que tuvo menos incremento en

diámetro fue el de 30 gr de superfosfato triple por planta con 2,0 mm menos que

el tratamiento testigo de O gr de superfosfato triple. Esto nos indica que las

diferentes dosis aplicadas hicieron efecto, dada a los resultados en su crecimiento

diametrico.

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9.3. Sobrevivencia de las plantas de Ca/ycophyllum spruceanum (Benth)

Hook.

Cuadro 11. Datos experimentales de la sobrevivencia de las plantas de

Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento.

Tratamientos Repeticiones Total 1 11 111

5 gr 50 50 49 149 10 gr 50 49 49 148 15 gr 50 50 50 150 o gr 48 46 47 141 20 gr 44 43 45 132 25 gr 46 47 44 137 30 gr 45 43 40 128

El cuadro 11 muestra la sobrevivencia de las plantas de Calycophyllum

spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento, donde las plántulas sembradas con

15 gr de superfosfato triple no sufrieron mortandad, además se observa que las

plántulas sembradas con 5 gr de superfosfato triple por planta y las plántulas

sembradas con 1 O gr de superfosfato triple por planta son los tratamientos que

resultaron con menos mortandad, mientras las plántulas sembradas con 30 gr de

superfosfato triple por planta se registró mayor número de muerte en los

plantones, a continuación se puede observar .la figura 3 respecto a la

sobrevivencia al final de la evaluación.

o

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125 o 5 10 15 20 25 30 35

Dosis de superfosfato triple por tratamineto (gr)

Figura 3.Datos experimentales de la sobrevivencia de las plantas de "capirona"

Calycophy/lum spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento.

En la figura se observa la línea de tendencia (línea negra) y el tipo de tendencia

es polinómica con valor de R2 =0,800

La figura 3 muestra la sobrevivencia de las plantas de "capirona" Calycophyllum

spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento, donde la curva de Liebigs (línea roja)

muestra desde el tratamiento testigo O gr de superfosfato triple tiene 141

plantones vivos, luego el tratamiento de 5 gr de superfosfato triple por planta tiene

149 plantones vivos, el tratamiento de 10 gr de superfosfato triple por planta 148

plantones vivos y el tratamiento de 15 gr se eleva a su punto máximo con 150

plantones vivos, a partir de esta dosis se observa la disminución en la

sobrevivencia de los plantones, tal como se observa en la figura.

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Cuadro 12. Datos transformados a la raíz cuadrada de los datos experimentales

de sobrevivencia por tratamiento.

Tratamientos Repeticiones Total 1 11 111

5g 7,1 7,1 7 21,2 10 g 7,1 7 7 21,1 15 g 7,1 7,1 7,1 21,3 Og 6,9 6,8 6,9 20,6 20g 6,6 6,6 6,7 19,9 25g 6,8 6,9 6,6 20,3 30g 6,7 6,6 6,3 19,6

Total 144

El cuadro 12 muestra la raíz cuadrada de los datos experimentales de

sobrevivencia por tratamiento, estos datos fueron utilizados para el análisis de

variancia.

Cuadro 13. Análisis de variancia de sobrevivencia de las plantas de

Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento.

F.V. G.L. s.c. C. M. FC 1 Fa=O.OS j

Tratamiento 6 0,89 0,15 15,00 1 2,85 1 Error 14 0,16 0,01 Total 20 1,05

Interpretación

Aplicando la Prueba de "F", con nivel de confianza de 95 % de probabilidad se ha

determinado que existediferencia significativa, estadísticamente, entre los

tratamientos elegidos, o sea, entre los niveles de fertilización con superfosfato

triple aplicados a las plántulas de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook,

demostrando que existió influencia en la sobrevivencia de las plántulas de la

especie estudiada.

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Para determinar entre que tratamientos existe diferencia significativa, de acuerdo

con el resultado del análisis de variancia, se aplicó la prueba de "Dunnett"; los

resultados obtenidos en esta prueba se observa en el cuadro 14.

Cuadro 14. Resultados de la prueba de Dunnett para la sobrevivencia de las

plántulas de Calycophyl/um spruceanum (Benth) Hook, por tratamiento.

Tratamientos

5 gramos

10 gramos

15 gramos

20 gramos

25 gramos

30 gramos

Comparador testigo: 7,1

Comparador Dunnett: 0,2

N. S= No existe diferencia significativa

* = Existe diferencia significativa

Promedios

0,1 N.S

0,0 N.S

0,2*

0,5*

0,3*

0,6*

La prueba de "Dunnett", con 95% de probabilidad de confianza, indica que no

existe diferencia significativa en los tratamientos de 5 y 1 O gr de superfosfato triple

por planta,con relación al tratamiento sin superfosfato triple que es el tratamiento

testigo; además existe diferencia significativa entre los tratamientos de 15, 20, 25

y 30 gr de superfosfato triple por planta con el tratamiento testigo to (sustrato

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simple); que tuvieron los menores promedios de sobrevivencia de las plántulas de

Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, al final del periodo de evaluación.

9.4. vigor de las Plantas de Calycophy/lum spruceanum.

Cuadro 15: Número de plantas vivas de Calycophyllum spruceanum (Benth)

Hook al final de la evaluación.

Tratamientos Calidad de forma Total Excelente Bueno Regular Malo

Sustrato simple o 141 o 9 150

Sustrato + 5 g SFT 149 o o 1 150

Sustrato + 1 O g SFT 148 o o 2 150 Sustrato + 15 g SFT o 150 o o 150 Sustrato + 20 g SFT o o 132 18 150 Sustrato + 25 g SFT o o 137 13 150 Sustrato + 30 g SFT o o 128 22 150 Total 297 291 397 65 1050

En el cuadro 15 se muestra el resultado de la evaluación del número de plantas

vivas de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, al final de la evaluacióndonde

el tratamiento sin superfosfato triple sufrió mortandad de 9 plantones y vivieron

141 muestras, mientras que en los tratamientos de 5, 1 O y 15 gr superfosfato

triple por plantaen los que sobrevivieron más plantones, registrándose en este

último ninguna muerte de plantones. Es notorio que lostratamientos con mayor

dosis aplicada del superfosfato triple tuvieron mayor número de mortandad

(muertes).

Podemos indicar que las muestras utilizadas en esta evaluación que fueron 1 050

plantones al final sobrevivieron 985 plantones y 65 perecieron.

Entonces podemos mencionar que al final de la evaluación el vigor de las plantas

fue:

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Tratamiento t1 El vigor de las plantas fue excelente.

Tratamiento b El vigor de las plantas fue excelente.

Tratamiento b El vigor de las plantas fue buena.

Tratamiento t0 El vigor de las plantas fue buena.

Tratamiento 4 El vigor de las plantas fue Regular.

Tratamiento ts El vigor de las plantas fue regular.

Tratamiento ts El vigor de las plantas fue regular.

Cuadro 16: Análisis de la prueba del Chi cuadrado

A 8 Muestra

e D Total o e o e o e o e 150

O gr o 42,4 141 41,6 o 56,7 9 9.3 150 5 gr 149 42,4 o 41,6 o 56,7 1 9.3 150 10 gr 148 42,4 o 41,6 o 56,7 2 9.3 150 15 gr o 42,4 150 41,6 o 56,7 o 9.3 150 20gr o 42,4 o 41,6 132 56,7 18 9.3 150 25 gr o 42,4 o 41,6 137 56,7 13 9.3 150 30 gr o 42,4 o 41,6 128 56,7 22 9.3 150

Total: 297 297 291 291 397 397 65 65.0 1050

El resultado de la Prueba de "Chi Cuadrado" indica que existe alta diferencia en

la distribución de los individuos que sobrevivieron al final del experimento con

respecto a la calidad de la planta o vigor, porque la ¿ de X2 = 1 048,2 es bastante

mayor que el valor de la tabla (28,9), por lo tanto, no existeproporcionalidad en el

vigor de las plantas de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook,en los diferentes

tratamientos utilizados en este ensayo, de acuerdo a las características

planteadas en el estudio.

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43

9.5. Costo de Producción de las Plantas de Ca/ycophyllum spruceanum

(Benth) Hook, con Supeñosfato Triple.

Se presenta en el cuadro 17 el costo de producción de 985 plantones de

Calycophyl/um spruceanum (Benth) Hook es de S/. 1326,25 Nuevos Soles y el

costo promedio por plantón es de S/. 1,35 Nuevos Soles.

Cuadro 17. Costo de producción de 985 plantones de Calycophyllum spruceanum

(Benth) Hook que sobrevivieron al finaldel experimento.

Mano de Obra Herramientas,lnsum

Total TIPOS DE COSTOS

SI. os y Materiales

SI. SI.

COSTO VARIABLE - Obtención de plantones 150,00 40,00 190,00 - Preparación de sustrato 60,00 35,00 95,00 - Llenado de bolsas 40,00 44,00 84,00 -Repique 40,00 0,00 40,00 - Riego y mantenimiento 200,00 150,00 350,00 - Asesoría técnica 200,00 0,00 200,00

Sub Total 690,00 269 959,00

COSTO FIJO - Instalación de la cama 80,00 50,00 130,00 - Construcción del tinglado 80,00 50,00 130,00 - Superfosfato Triple 47,25 60,00 107,25

Sub Total 207,25 160,00 367,25 TOTAL 897,25 429,00 1326,25

El cuadro 17 nos muestra el costo de producción de 985 plantones que

sobrevivieron de los 1 050 plantones utilizados en esta evaluación que hace un

total de 1326,25 nuevos soles donde tenemos el costo variable y costo fijo. Cada

uno de estos costos tiene un presupuesto en mano de obra, herramientas,

insumas y materiales como se detalla en el cuadro.

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Cuadro 18. Resumen de los costos fijos y variables del Calycophyl/um

spruceanum (Benth) Hook.

TIPOS DE COSTOS SI. %

Costo Fijo 367,25 27,7

Costo Variable 959,00 72,3

Costo Total de los 985 plantones 1326,25 100,00

Costo por plantón 1,35

El cuadro muestra el resumen de los costos fijos y variables de Calycophyllum

spruceanum (Benth) Hook. Donde el costo fijo asciende a la suma de 367,25

nuevos soles que representa un 27,7% de gasto en esta evaluación y los costos

variables que representan el 72,3% con 959,00 nuevos soles haciendo un total

de 1326,25 nuevos soles en el gasto total de la evaluación, de esta manera

obtenemos que el costo por plantón es de 1 ,35 nuevos soles.

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X. DISCUSIÓN

a. Incremento en altura de las plántulas de Calycophy//um spruceanum

(Benth) Hook.

El crecimiento de las plántulas de· Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook,

referente al incremento en altura durante el periodo de evaluación de este ensayo,

se determinó que el tratamiento de 5, 1 O y 15 gr de superfosfato triple por planta,

presentan mejores resultados que el tratamiento sin superfosfato triple de O gr que

es el tratamiento testigo, mientras que en el tratamiento 20, 25 y 30 gr de

superfosfato triple por planta se observó que existió influencia negativa del

superfosfato triple utilizado; entonces podemos decir que posiblemente fue muy

fuerte la dosis aplicada que causó retardo en su crecimiento tanto en altura como

en diámetro a las muestras en estudio, a este respecto Pérez (1989), manifiesta

las plantas fertilizadas en forma general son más vigorosas, fuertes y de mayor

calidad dado por las características morfológicas que se puede apreciar; así

mismo la fisiología de las plantas está en función al suelo y al medio donde se

desarrolla y al modificarse en este caso el suelo o sustrato se espera un

comportamiento diferente en relación al fertilizante suministrado.

La dosis aplicada que dio mejor crecimiento en altura para la especie

Calycophyllum spruceanum (BE:mth) Hook, fue la combinación de sustrato triple

mas la aplicación del superfosfato triple de 5 gr por planta, el cual fue corroborado

por el análisis estadístico que indica alta diferencia significativa para esta variable

en el análisis de variancia y en la prueba de Dunnett con respecto a la especie de

Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, se observa la diferencia que existe con

relación a otros tratamientos, FAO (1978), indica que el crecimiento de una planta

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46

depende de varios procesos, la absorción de agua y sales, la fotosíntesis, el

aumento del protoplasma, la división celular, la diferencia celular y la formación de

órganos; todos inter relacionados, pero que responden a factores ambientales de

modo diferente. Patiño y Vela (1980), manifiestan que los principales factores del

medio ambiente que deben ser tomados en cuenta al establecer una plantación

son: luz, radiación, precipitación, suelos, vientos, plagas y enfermedades

forestales; así mismo afirman que el suelo merece mucha importancia, ya que a

consecuencia del íntimo contacto entre éste y la raíz de las plantas, se obtienen el

agua y los nutrientes necesarios para la realización de las funciones vitales, y

pueden desarrollarse adecuadamente solamente si cuentan con aire, humedad,

nutrientes y calor en niveles adecuados.

b. Incremento en diámetro de las plántulas.

El análisis estadístico indica que existe diferencia significativa entre todos los

tratamientos aplicados en este ensayo, específicamente del tratamiento de 5 gr

de superfosfato triple por plantaque mostro mayor incremento en su diámetro,

seguido de los tratamientos de 1 O y 15 gr de superfosfato triple por plantaque

fueron superiores a los otros tratamientos, con respecto al incremento del diámetro

de las plántulas en el periodo de evaluación, ante esto Egon (1960), menciona que

es necesario mantener la humedad del suelo del vivero para el crecimiento de las

plantas, la asimilación de las sales nutritivas y la compensación de la pérdida por

infiltración y evaporación; así mismo, Bonnet y Galston (1965), mencionado por

Zumaeta (2001 ), indican que la temperatura, la luz y el agua son probablemente

los factores climáticos de mayor importancia para los vegetales, porque regulan el

crecimiento mediante variadas y útiles caminos, tal como lo evidencia el hecho de

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47

que las plantas responden a los cambios diurnos, estacionales y otras

fluctuaciones de los componentes del clima, también existen otros factores que

influyen en el crecimiento vegetal, tales como las características del suelo y los

elementos biológicos.

c. Sobrevivencia y calidad de las plantas de Ca/ycophyl/um spruceanum

(Benth) Hook.

En lo que respecta a la sobrevivencia de las plántulas de Calycophyllum

spruceanum (Benth) Hook, con la aplicación de diferentes dosis de superfosfato

triple en esta evaluación, es importante indicar que la aplicación de superfosfato

triple con alta concentración de gramos resulto desfavorable en el crecimiento de

altura y diámetro, debido a que se observó mayor número de mortandad en los

tratamientos de 20, 25 y 30 gr de superfosfato triple por planta siendo en el

penúltimo tratamiento que mostro la mas alta mortandad, tal como se puede

apreciar en la figura 3 de los resultados, por lo tanto, se deberá tener en cuenta

los tratamientos de 5, 1 O y 15 gr de superfosfato triple donde hubo poca

mortandad, mientras que el tratamiento testigo (sustrato simple) se noto poca

mortandad esto significa que hubo influencia de las dosis aplicadas con respecto

a la sobrevivencia, Donoso (1981 ), indica que las plantas que sobrevivan no

pueden ganar ni perder energía durante mucho tiempo, si pierden energía corren

el riesgo de ser dañadas por exceso de frío o congelamiento, por otro lado, si

ganan energía pueden sufrir daños por exceso de calor o quemaduras.

En la calidad de las plantas de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook al final

del periodo de evaluación, que fue de 105 días, se observó que a nivel de

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48

tratamientos el mejor resultado se registro en los tratamientos 5 y 1 Ogr de

superfosfato triple, son de calidad excelente y en los tratamientos O gr (sustrato

simple) y 15 gr de superfosfato triple por planta son de calidad buena, mientras

que en los tratamientos de 20, 25 y 30 gr de superfosfato triple por planta

presentaron calidad regular; otros autores obtuvieron similar resultado, como

Falcón (2005), en el estudio efectuado con Calophyllum brasiliense "lagarto caspi"

utilizando superfosfato triple en la cual concluye que las plántulas sembradas con

1 Ogr y 20 gr de superfosfato triple + sustrato simple son los que presentaron

buena calidad de plantas y, el testigo solamente regular vigor.

Sal azar (201 0), indica que los tratamientos de plántulas de Cedre/inga

catenaiformis "tornillo", Simarouba amara "marupa" y Xy/opia micans "espintana"

sin hormona de crecimiento y adicionalmente plántulas de Simarouba amara

"marupa" con hormona de crecimiento son los que presentan regular vigor; así

mismo, se nota además que hay dos tratamientos que presentan buena calidad

de planta, ellas son las plántulas de Cedrelinga catenaiformis "tornillo" y Xy/opia

micans "espintana" que fueron fumigadas con la hormona de crecimiento.

Becerra (1970), manifiesta que la producción de plantas de óptima calidad tiene

un efecto decisivo en la posterior formación del recurso forestal; ella asegura una

mayor resistencia a factores adversos (suelo, clima, plagas) y posibilita la

obtención de productos del bosque en rotaciones más cortas, en mayores

volúmenes y con mejores características de densidad apariencia y resistencia

físico-mecánica.

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XI. CONCLUSIONES

1. La dosis óptima del superfosfato triple en el crecimiento de Calycophyl/um

spruceanum (Benth) Hook, es de 5 y 1 O gr por planta.

2. El incremento de altura promedio fue mayor en el tratamiento de 5gr de súper

fosfato triple por planta con 58 cm.

3. El incremento en diámetro promedio fue mayor en el tratamientode 5gr de

súper fosfato triple por planta con 11,9 mm.

4. El vigor de las plantas del tratamiento de 5 y 1 Ogr de superfosfato triple por

plantafue excelente, en los tratamientos de O y 15 gr de superfosfato triple por

planta fueron buenos, mientras que en los tratamientos de 20, 25 y 30 gr de

superfosfato triplela planta fue regular.

5. El costo por planta de Calycophyl/um spruceanum (Benth) Hook, es de 1 ,35

nuevos soles.

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XII. RECOMENDACIONES

1. Utilizar para el crecimiento de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook, tanto

en altura como diámetro la dosis óptima de superfosfato Triple de 5 y 1 O gr

por planta.

2. Realizar este tipo de estudios con otras especies forestales de alto valor

comercial como otras de menor valor comercial para obtener la información

básica para ser utilizados en la producción de plantones en viveros y así

solucionar problemas de abastecimiento a los programas de reforestación.

3. Utilizar tinglados en las camas de viveros para hacer este tipo de trabajo y,

evitar la pérdida de los fertilizantes a efectos de las lluvias y disminuir el

riesgo de mortandad en las plántulas.

4. La importancia de utilizar productos fungicidas e insecticidas en la prevención

de enfermedades y plagas que conlleve a proteger a los plantones para

obtener buen vigor y calidad.

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XIII. Bibliografía

ALVIN. P. 1982. Ecosistema amazónico, Ford internacional sobre desarrollo

integral y manejo, investigación Agraria. Pucallpa. 438 p.

BECERRA, E. 1970. Informe sobre reforestación, mejoramiento de árboles y

tratamientos silviculturales en el sur de EE.UU. 25p.

BONNIER, J y GOLSTON ARTHUR, W. 1965. Principios de fisiología vegetal. 4ta.

Edición. Editorial Aguilar España. 486 p.

CALZADA, B.J. 1982. Métodos estadísticos para la investigación. Editorial y

distribución Milagros S.A. Sta. Edición. Lima-Perú. 34 p.

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT). (1983), Los

macro nutrimentos en la nutrición de la planta de arroz - guía de estudio

serie-04-SR-09-06. Cali. Colombia.

CUETO, LUIS; MUÑOZ, EDMUNDO y NEYRA MARIANO. 1975, Informe nacional

sobre plantaciones y ensayos de especies forestales en 1 reunión de

proyectos de plantaciones forestales ICAIOEA-DGFF/MA. Lima, Perú. 134

p.

CHAVEZ, J. y HUAYA, M. 1997. Manual de vivero forestal volante para la

amazonia peruana. COTESU- CENFOR XIII. Pucallpa. Perú. 104 p.

DONOSO, C. 1981. Ecología forestal - El bosque y su medio ambiente. Editorial

Ministra S.A. Sgto. Chile. 369 p.

FALCON, J.R. 2005. "Comportamiento del crecimiento inicial del "lagarto caspi"

Calophyl/um brasiliense Camb. Utilizando diferentes dosis de superfosfato

triple en condiciones de vivero, Quistococha, !quitos - Perú". Tesis

Ingeniería Forestal - UNAP. !quitos. 57 p.

Page 63: 8(, M n..ll 518 UNAP Facultad de

52

GIL, N, F.1995. Elementos de fisiología vegetal-Ediciones HUNDI-Prensa-Madrid-

Barcelona-México.1148 p.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 2005. Mapa político del departamento de

Loreto. Gerencia regional de planeamiento, presupuesto y

. acondicionamiento territorial. lquitos-Perú.

MELCHOR, G. H. 1981. Manejo de semillas forestales, informe sobre el estudio

en el proyecto Peruano - Alemán. Reforestación la selva central Soc.

Alemana de Cooperación Técnica. 45 p.

INADE-APODESA. 1990. Desarrollo sostenido de la selva. S.A. México.O.F. 1005

p. Manual para promotores y extensionistas. Lima, Perú. 319 p.

JACOS, M y VEXKOLL, J. V. 1966. Botánica- 2da. Edición. México 762 p.

LINARES, C. 1977. Manual del viverista forestal- Presentado por la zona Agraria

IX- Tarapoto- Boletín Técnico. 34 p.

NATIONAL PLANT FOOD INSTITUTE, 1970. Manual de fertilizantes. Editorial

Gamusa. Grupo Noriega - Editores México, España, Venezuela, Argentina,

Colombia y Puerto Rico. 296 p.

PEREZ, M, G. 1989. Efectos de aplicación de N.P.K. En el crecimiento de

Marupa, Tesis. UNAP. !quitos, Perú. 62 p.

PRIMO YUFERA E.l y CARRASCO DORRIEN; .J.M.1973. Química agrícola 1,

suelos y fertilizantes, 1 ra. Edición. Editorial Alambra S.A. Madrid. 260 p.

Proyecto de capacitación y divulgación forestal. 1985. Manual de identificación de

especies forestales. Pucallpa, Perú. 215 p.

RINCÓN. M. 1989. El Impacto Ambiental en el proceso de ocupación espacial de

la amazonía Colombiana; caso de Cacatá en Anais Universidad Federal

Dopará. UFPA/NAEA/FIPAM. Belén, Brasil. 389 p.

Page 64: 8(, M n..ll 518 UNAP Facultad de

53

RIVA, V, R. 1985. Costo de producción de Cedrela odorata y análisis de

germinación de tres tipos de semillas forestales. UNAP - lquitos, Perú. 101

p.

SABOGAL. 1993. Estructura y dinámica de regeneración en un bosque en la

región de Pucallpa, Amazonía Peruana. UNA-Lima. 60 p.

SALAZAR, J. C.F. 2010. "Estudio silvicultura! de tres especies forestales en un

sistema silvoagrícola, San Juan, Loreto, Perú". Tesis ingeniería forestal -

UNAP. lquitos. 66 p.

Seminario regional sobre reforestación en Loreto. Exposiciones e intervenciones

de ingenieros. Tito Soto, Tedi Pachaco, Feliciano Rodríguez y Wilfredo

Meza. UNAP-FIF-Iquitos.1998.70 p.

TELLO, R. 1984. Comportamiento del transplante a raíz desnuda de Cedrela

odorata L. (Cedro}, bajo diferentes tratamientos en lquitos, Perú. Tesis

Ingeniero Forestal UNAP. 64 p.

THEODORE, W; ET Al .1989. Principio de Silvicultura 2da. Edición México. 492

p.

TOLEDO, E. 1994. Presupuesto para el desarrollo sostenible de la industria

forestal en la Amazónía: Hoy: Políticos públicos, actores sociales y

' desarrollo sostenible, IIAP-UNAP-PUCP.CISEPA. Lima, Perú. 243 p.

TORRES, LA 1989. Ensayos de especies latifoliadas en la unidad de la reserva

forestal del Capro, Universidad de los Andes, Mérida. Venezuela. 109 p.

TOSSI, J. 1980. Zonas de Vida Natural en el Perú. Lima-Perú. 751 p.

UNESCO 1985. Ecosistemas de los bosques tropicales. UNESCO. PNUMA.

FAO. 148 p.

Page 65: 8(, M n..ll 518 UNAP Facultad de

54

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 2001. Laboratorio de

SIG (Sistema de Información Geográfica), Facultad de Ciencias

Forestales. lquitos-Perú.

VARDERLEI, P. 1991. Estadística experimental aplicada a agronomía. Maceió:

EDUFAL. Brasil. 440 p.

VÁSQUEZ, R. 1989. Plantas útiles de la amazonía peruana l. Proyecto flora del

Perú. !quitos, Perú. 195 p.

ZINERA, D. E. y DIAZ. 1983. Fertilizantes, características y su utilización como

vía abono. Cajamarca, Perú. 81 p. .--

Page 66: 8(, M n..ll 518 UNAP Facultad de

55

ANEXO

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56

OE:PARTAMENTO

DISTRiro DEVAltGAS GUBRRA

Anexo 01 :Mapa de la zona de estudio. .