Plantas de cobertura en sistemas de agricultura familiar: evidencias experimentales iniciales sobre las propiedades del suelo y los rendimientos de los cultivos en Paraguay
DOI:
https://doi.org/10.32480/rscp.2026.e3108Palabras clave:
siembra directa, abonos verdes, materia orgánica, sustentabilidad, productividadResumen
El estudio se llevó a cabo entre 2022 y 2024 en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNA, en Caazapá, Paraguay, con el objetivo de evaluar el efecto de distintos sistemas de cobertura vegetal sobre las propiedades químicas del suelo y la productividad de maíz y mandioca en condiciones de agricultura familiar. Se compararon cinco tratamientos en un diseño de bloques completos al azar: un control con siembra directa sobre barbecho (SD1) y cuatro sistemas con diferentes combinaciones de abonos verdes de verano e invierno (SD2–SD5). Se analizaron las propiedades químicas del suelo y los parámetros productivos de los cultivos mediante ANAVA (Duncan p ? 0,05). Los resultados indicaron que los abonos verdes aumentaron la materia orgánica, aunque el pH registró una reducción en el SD2 atribuida a la mineralización. Los niveles de fósforo, calcio, magnesio y potasio se mantuvieron bajos en todos los sistemas, evidenciando limitaciones químicas del suelo. En el maíz, las coberturas incrementaron el número de granos por hilera y la productividad, destacándose el SD3 con 5.080 kg/ha. En cuanto a la mandioca, los sistemas con coberturas superaron al control, con rendimientos hasta 16% superiores al SD1. Se concluye que la integración de coberturas vegetales y prácticas de manejo sostenible es clave para maximizar la productividad, conservar el suelo y fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar en Caazapá, incrementando los rendimientos hasta un 102,8% en maíz y 16,1% en mandioca en suelos altamente intemperizados.
Descargas
Referencias
1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Reseña de Agricultura Familiar. 2021. Disponible en: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/cef79f7e-8f1a-4653-a5e5-0d25cceda256/content
2. Grossman J. Ecosystem service trade-offs and land use among smallholder farmers in eastern Paraguay. Ecology and Society. 2015;20(1). Disponible en: http://dx.doi.org/10.5751/ES-06953-200119
3. Ayala D, Achinelli M. Género y economía. Visibilización de la contribución de las mujeres en la agricultura familiar campesina en Paraguay. Año 2019. Kera Yvoty: reflexiones sobre la cuestión social. 2021;6(especial):11-31. Disponible en: https://doi.org/10.54549/ky.6e.2021.11
4. Derpsch R, Lange D, Birbaumer G, Moriya K. Why do medium- and large-scale farmers succeed practicing CA and small-scale farmers often do not? – experiences from Paraguay. International Journal of Agricultural Sustainability. 2016;14(3):269-81. Disponible en: https://doi.org/10.1080/14735903.2015.1095974
5. Paredes RN. Situación y tendencias de la agricultura campesina en Paraguay. Novapolis. 2024;(24):67-75. Disponible en: https://pyglobal.com/ojs/index.php/novapolis/article/view/173
6. Derpsch R, Lange D, Birbaumer G, Moriya K. Why do medium-and large-scale farmers succeed practicing CA and small-scale farmers often do not?–experiences from Paraguay. Int J Agric Sustain. 2016;14(3):269-81. Disponible en: https://doi.org/10.1080/14735903.2015.1095974
7. Benítez Cañiza AA, Eisenkölbl Closs AR. Influencia de actividades agropecuarias sobre la deforestación en la Zona Norte del Paraguay. Investig. estud. UNA. 2024;15(2):24-34. Disponible en: https://doi.org/10.57201/ieuna2424143
8. Villalba Algarin CA, González AC, Szostak JE, Sanabria Franco MF. Explorando el estado del arte de la labranza y su impacto en la calidad del suelo y la productividad agrícola: una revisión crítica de los últimos 20 años. Investig Agrar. 2024;26(2):111-24. Disponible en: https://doi.org/10.18004/investig.agrar.2024.diciembre.2602806%20%20
9. Kome GK, Enang RK, Tabi FO, Yerima BPK. Influence of clay minerals on some soil fertility attributes: a review. OJSS. 2019;09(09):155-88. Disponible en: https://doi.org/10.4236/ojss.2019.99010
10. Babu S, Singh R, Avasthe R, Rathore SS, Kumar S, Das A, et al. Conservation tillage and diversified cropping enhance system productivity and eco-efficiency and reduce greenhouse gas intensity in organic farming. Front Sustain Food Syst. 2023;7:1114617. Disponible en: https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1114617
11. Villalba Algarin CA. Avanzando hacia una agricultura climáticamente inteligente: el papel del carbono orgánico en las funciones del suelo, los servicios ecosistémicos y la sostenibilidad de agroecosistemas. Investig Agrar. 2025;27(1). Disponible en: https://doi.org/10.18004/investig.agrar.2025.2701825
12. Assunção SJR. Manejo do solo e adubos verdes como tecnologias sustentáveis para a produção agrícola. [Tesis de postgrado]. Brasil: Universidade Federal de Sergipe, 2024.
13. Cherubin MR, Bordonal RO, Castioni GA, Guimarães EM, Lisboa IP, Moraes LAA, et al. Soil health response to sugarcane straw removal in Brazil. Industrial Crops and Products. 2021;163:113315. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113315
14. López OE, González E, de Llamas PA, Molinas AS, Franco ED, García S, et al. Reconocimiento de suelos y capacidad de uso de las tierras: Región Oriental, Paraguay. Asunción: MAG/Dirección de Ordenamiento Ambiental; 1995. Disponible en: https://www.geologiadelparaguay.com/Estudio-de-Reconocimiento-de-Suelos-Regi%C3%B3n-Oriental-Paraguay.pdf
15. Caballero Mendoza CA, Enciso Garay CR, Tullo Arguello CC, González Villalba JD. Guía técnica cultivo de mandioca. San Lorenzo: Editorial Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Asunción; 2019. Disponible en: https://www.agr.una.py/ebooks/index.php/edifca/catalog/view/28/27/111
16. Teixeira PC, Donagemma GK, Fontana A, Teixeira WG, editores. Manual de métodos de análise de solo. 3ª ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa; 2017. Disponible en: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1085209/manual-de-metodos-de-analise-de-solo
17. Xue B, Huang L, Li X, Lu J, Gao R, Kamran M, et al. Effect of clay mineralogy and soil organic carbon in aggregates under straw incorporation. Agronomy. 2022;12(2):534. Disponible en: https://doi.org/10.3390/agronomy12020534
18. Lal R. Restoring soil quality to mitigate soil degradation. Sustainability. 2015;7(5):5875-95. Disponible en: https://doi.org/10.3390/su7055875
19. Ayub MA, Usman M, Faiz T, Umair M, Ul Haq MA, Rizwan M, et al. Restoration of degraded soil for sustainable agriculture. En: Meena RS, editor. Soil Health Restoration and Management. Singapore: Springer Singapore; 2020. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-981-13-8570-4_2
20. Stroosnijder L. Rainfall and land degradation. En: Sivakumar MVK, Ndiang’ui N, editores. Climate and Land Degradation. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2007.
21. Xing Y, Wang X, Mustafa A. Exploring the link between soil health and crop productivity. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2025;289:117703. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2025.117703
22. Lei B, Wang J, Yao H. Ecological and environmental benefits of planting green manure in paddy fields. Agriculture. 2022;12(2):223. Disponible en: https://doi.org/10.3390/agriculture12020223
23. Fariña PRV, Franco MFS, Gonzalez ARM, Silva CD da, Aquino LÂ, Macedo WR. Eficiência da adubação fosfatada no feijoeiro em função de doses de polímero superabsorvente misturado ao fertilizante. Research, Society and Development. 2022;11(4):e37511427470-e37511427470. Disponible en: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27470
24. Algarin CAV, Thiengo CC, Cherubin MR, Bieluczyk W, Mariano E, Amorim DJ, et al. Can no-tillage and crop diversification sustain nutrient stocks in acidic and poorly-fertilized soils? Evidence from 32 years of real-world agricultural management in Paraguay. Soil Adv. 2025;4:100084. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950289625000521
25. Wang C, Kuzyakov Y. Soil organic matter priming: The pH effects. Global Change Biology. 2024;30(6):e17349. Disponible en: https://doi.org/10.1111/gcb.17349
26. Michael PS. Role of organic fertilizers in the management of nutrient deficiency, acidity, and toxicity in acid soils–A review. Journal of Global Agriculture and Ecology. 2021;12(3):19-30. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/355201345_The_roles_of_organic_fertilizers_in_the_management_of_nutrient_deficiency_acidity_and_toxicity_in_acid_soils
27. Noein B, Soleymani A. Corn (Zea mays L.) physiology and yield affected by plant growth regulators under drought stress. J Plant Growth Regul. 2022;41(2):672-81. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s00344-021-10332-3
28. Cherubin MR, Carvalho ML, Vanolli BDS, Schiebelbein BE, Borba DAD, Luz FBD & Souza V. Guia práctico de plantas de cobertura: aspectos fitotécnicos e impactos sobre a saúde do solo. 2022.
29. Mamabolo E, Gaigher R, Pryke JS. Conventional agricultural management negatively affects soil fauna abundance, soil physicochemical quality and multifunctionality. Pedobiologia. 2024;104:150961. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031405624034826
30. Yang X, Xiong J, Du T, Ju X, Gan Y, Li S, et al. Diversifying crop rotation increases food production, reduces net greenhouse gas emissions and improves soil health. Nat Commun. 2024;15(1):198. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41467-023-44464-9
31. Fageria NK. Green manuring in crop production. Journal of Plant Nutrition. 2007;30(5):691-719. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01904160701289529
32. López GLG, Lesme BJA. Grandes grupos de suelos de la región Oriental del Paraguay. San Lorenzo, Paraguay: Sociedad Paraguaya de Ciencia del Suelo; 2024.
33. Gerke J. The central role of soil organic matter in soil fertility and carbon storage. Soil Systems. 6(2):33. Disponible en: https://doi.org/10.3390/soilsystems6020033
34. Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas. Área de siembra, producción y rendimiento. Asunción: CAPECO. Disponible en: https://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/
35. Movahedi R, Jawanmardi S, Azadi H, Goli I, Viira AH, Witlox F. Why do farmers abandon agricultural lands? The case of Western Iran. Land Use Policy. 2021;108:105588. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105588
36. Ortigoza G, López C, Jorge G. Guía Técnica cultivo de Maiz JICA/UNA. San Lorenzo: Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción; 2019.
37. Caballero-Mendoza CA, Enciso-Garay CR, Tullo-Arguello CC, González-Villalba JD. Guía técnica cultivo de mandioca. 2019.
38. Chávez RNV, Monzón MÁB, Paiva MAP, Romero MGC. Efectos de plantas de cobertura sobre la producción de la mandioca en plantío directo. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. 2022;6(1):2374-88. Disponible en: https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1655
39. Fernando M, Scott N, Shrestha A, Gao S, & Hale L. A native plant species cover crop positively impacted vineyard water dynamics, soil health, and vine vigor. Agriculture, Ecosystems & Environment. 2024;367:108972. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.agee.2024.108972
40. Sharma P, Reitz T, Singh SP, Worrich A & Muehe EM. Going beyond improving soil health: Cover plants as contaminant removers in agriculture. Trends in Plant Science. 2025;30(5):539-552. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2025.01.009
41. Singh NK, Sachan K, Ranjitha G, Chandana S, Manoj B, Panotra N, et al. Building Soil Health and Fertility through Organic Amendments and Practices: A Review. AJSSPN. 2024;10(1):175-97. Disponible en: https://doi.org/10.9734/ajsspn/2024/v10i1224
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Revista de la Sociedad Científica del Paraguay

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
El/los autores autorizan a la Revista de la Sociedad Científica del Paraguay a publicar y difundir el articulo del cual son autores, por los medios que considere apropiado.












