pág. 1582
VALORACIÓN DE TRATAMIENTOS ORGÁNICOS PARA
EL CONTROL DE MOSQUITA BLANCA (Bemisia tabaci)
EN HABANERO (Capsicum chinense)
A CAMPO ABIERTO
EVALUATION OF ORGANIC TREATMENTS FOR THE
CONTROL OF WHITEFLIES (Bemisia tabaci) IN HABANERO
(Capsicum chinense) IN THE OPEN FIELD
Emanuel Pérez López
Tecnológico Nacional de México, México
Lorena Guadalupe Bolaños Virgen
Tecnológico Nacional de México, México
Mercedes Muraira-Soto
Tecnológico Nacional de México, México
Roberto P. Mora-Solís
Tecnológico Nacional de México, México
Sergio Rodriguez-Roy
Tecnológico Nacional de México, México
Ruben Onofre Aguirre-Alonso
Tecnológico Nacional de México, México
pág. 1583
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11353
Valoración de Tratamientos Orgánicos para el Control de Mosquita Blanca
(Bemisia tabaci) en Habanero (Capsicum chinense) a Campo Abierto
Emanuel Pérez López1
emanuel.pl@cpapaloapan.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0001-5578-8307
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico
de la Cuenca del Papaloapan
México
Lorena Guadalupe Bolaños Virgen
L19810052@cpapaloapan.tecnm.mx
https://orcid.org/0009-0003-7320-2914
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico
de la Cuenca del Papaloapan
México
Mercedes Muraira-Soto
mercedes.ms@cpapaloapan.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-8192-9078
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico
de la Cuenca del Papaloapan
México
Roberto P. Mora Solís
rubenonofre.aa@cpapaloapan.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0001-7809-6899
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico
de la Cuenca del Papaloapan
México
Sergio Rodriguez Roy
sergio.rr@cpapaloapan.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0003-2247-9318
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico
de la Cuenca del Papaloapan
México
Ruben Onofre Aguirre Alonso
rubenonofre.aa@cpapaloapan.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0001-7809-6899
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico
de la Cuenca del Papaloapan
México
RESUMEN
El proyecto de investigación se realizó con el propósito de evaluar tratamientos orgánicos para el control
de la mosquita blanca (Bemisia tabaci) en el cultivo de chile habanero (Capsicum chinense) a través de
métodos caseros y económicos; empleando principios de agroecología, con el fin de reducir la brecha
de la dependencia de productos químicos en los insumos primarios de la producción agrícola, el primer
método consistió en el caldo sulfocálcico, un producto utilizado principalmente como fungicida,
aplicado en hojas del cultivo para eliminar plagas; el segundo fue el repelente a base de orégano
(Origanum vulgare Mill) aplicado de manera foliar. El ensayo consistió en tres tratamientos con el
testigo, con 80 repeticiones (plantas) de cada uno, desarrollado en un diseño experimental en parcelas
completamente al azar, a los resultados obtenidos se les aplicó un análisis de varianza y un aprueba de
Tukey con 0.95 de confiabilidad; desarrollado en InfoStat v. 2022 en donde, los resultados de control y
repelencia mostraron que los tratamientos son diferentes; y en la producción, el repelente de orégano
(T2) mostró una diferencia estadística respecto a los otros dos tratamientos, por lo que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.
Palabras clave: chile habanero, orégano, repelente, mosquita blanca
1
Autor principal.
Correspondencia: rubenonofre.aa@cpapaloapan.tecnm.mx
pág. 1584
Evaluation of Organic Treatments for the Control of Whiteflies (Bemisia
tabaci) in Habanero (Capsicum chinense) in the Open Field
ABSTRACT
The research project was carried out with the purpose of evaluating organic treatments for the control
of the whitefly (Bemisia tabaci) in the cultivation of habanero chili (Capsicum chinense) through
homemade and economic methods; Using principles of agroecology, in order to reduce the gap of
dependence on chemical products in the primary inputs of agricultural production, the first method
consisted of sulfocalcium broth, a product used mainly as a fungicide, applied to the leaves of the crop
to eliminate pests; The second was the repellent based on oregano (Origanum vulgare Mill) applied
foliarly. The test consisted of three treatments with the control, with 80 repetitions (plants) of each one,
developed in an experimental design in completely random plots, to the results obtained an analysis of
variance and a Tukey pass with 0.95 were applied. reliability; developed in InfoStat v. 2022 where, the
control and repellency results showed that the treatments are different; and in production, the oregano
repellent (T2) showed a statistical difference compared to the other two treatments, so the null
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted.
Keywords: habanero pepper, oregano, repellent, whitefly
Artículo recibido 10 abril 2024
Aceptado para publicación: 08 mayo 2024
pág. 1585
INTRODUCCN
Este proyecto de investigación se llevó a cabo con la finalidad de evaluar la aplicación y efectividad de
tres tratamientos de control para mosquita blanca, incluyendo el testigo, en un cultivar de chile habanero
(Capsicum chinense) a campo abierto. El chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) es originario de
Suramérica, aunque también es ampliamente conocido en el sureste mexicano donde forma parte de la
gastronomía regional. El chile habanero es uno de los de mayor pungencia o picor en el mundo, su
contenido de capsaicina es entre las 200,000 a 500,000 unidades “Scoville” (Bosland, 1996; Long-
Solís, 1998; Ramírez et al., 2005).
Esa cantidad de capsaicina ha sido determinante en el incremento de la demanda de esta especie de chile
en el mercado nacional e internacional. La capsaicina tiene amplia utilización en la medicina,
cosméticos, pinturas, gases lacrimógenos y salsas (Soria et al., 2002; Salazar et al., 2004).
En México, la producción principal se encuentra en cinco estados que concentran el 86% de la
producción de todo el país. Yucatán tiene una producción nacional de 39%, seguido de Tabasco (30%),
Campeche (8%), Quintana Roo (6%) y Chiapas (3%). El chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) es
un cultivo altamente importante pues en 2022 ocupó una superficie de producción de 1,622.05 ha, con
una producción total de 31,297.47 Ton y un valor estimado en 576,864.36 millones de pesos (SIAP,
2024).
La plaga de mayor importancia económica del cultivo de chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) es
la mosca blanca (B. tabaci Genn.) (Soria et al., 2002) la cual ocasiona pérdidas de producción que
pueden alcanzar hasta el 90%. Además de causar daños directos por su alimentación, dicha especie
actúa como vector de virus (Bielza et al., 2000).
La mosca blanca (B. tabaci Gennadius) es una de las especies más destructivas e invasivas en el mundo
(GISD, 2020). En los 90’s la plaga se popularizó cuando las infestaciones en Estados Unidos de
América provocaron la destrucción de tierras de cultivo que resultaron en la pérdida millones de dólares,
empleos y medios asociados a la agricultura (Gill, 1992 citado por Carnero-Avilés et al., 2021). Las
diferencias en el comportamiento de dos poblaciones aisladas de B. tabaco llevó al inicio de su estudio
molecular y a reconocer la presencia de los biotipos A (indígena) en el suroeste de los E.U.A y B
(invasor) en el Estado de Florida (Costa et al. 1993, Li et al. 2021).
pág. 1586
El beneficio de realizar un control de las plagas en la agricultura consiste en evitar el uso de insecticidas
de síntesis química, ya que este ha sido el mecanismo más recurrente para combatir a los insectos que
afectan la producción, pero su uso indiscriminado ha causado diversos problemas tales como la
contaminación del ambiente, intoxicación al ser humano, generación de plagas resistentes, así como la
disminución de las poblaciones de los insectos benéficos, entre otros. (Rodríguez y Arredondo, 2007).
Por otro lado, el caldo sulfocálcico es un producto mineral de uso agrícola, que puede ser preparado por
los agricultores. Sirve para la prevención y el control de algunas plagas y/o enfermedades; además de
ayudar a superar las deficiencias nutricionales de calcio y azufre en los cultivos, aporta nutrientes para
el crecimiento, floración y fructificación de las plantas (AGRICULTURA, 2022). El caldo sulfocálcico
puede utilizarse como insecticida, fungicida y principalmente como acaricida. (Claros et al., 2010).
En la búsqueda de alternativas para el manejo de la mosca blanca, se considera el uso de sustancias
vegetales en forma de extractos y aceites esenciales; que causan repelencia, disuasión de la oviposición
y alimentación, regulación del crecimiento y toxicidad (Romero et al., 2015). Diversos autores han
empleado repelentes a base de plantas diversas como parte de un método agroecológico de manejo
integrado de plagas reduciendo la dependencia existente por los insecticidas en el cultivo, dando
resultados excelentes tanto en laboratorio como campo (Marín, 2017; Vite-Vallejo et al., 2018;
Soleymanzade et al., 2018 y; Aguilar-Astudillo et al., 2022).
El cultivo de chile habanero (Capsicum chinense) es afectado por diversos factores; particularmente la
plaga de la mosquita blanca (B. tabaci), El daño directo causado a las plantas por ninfas y adultos se
debe a la alimentación, dado que succionan la savia por el envés de las hojas reduciendo el vigor de la
planta (Cruz-Estrada, 2009). También se ha reportado la excreción de sustancias azucaradas que
propician el crecimiento del hongo saprófito conocido como fumagina (Fumago spp.) que forman una
capa sobre la hoja (Aguilar-Medel et al., 2007). Esta capa tiene efecto adverso en la fotosíntesis al
impedir la llegada de la luz a la superficie foliar (Gutiérrez-Olivares et al., 2007), a como la reducción
del valor comercial de las partes comestibles y la maduración irregular de los frutos (Morales &
Cermeli, 2001; Aguilar-Medel et al., 2007). El mayor daño se debe a la eficaz transmisión de
enfermedades virales como geminivirus, closterovirus, carlavirus, potyvirus, nepovirus y luteovirus que
causan debilitamiento y desordenes fisiológicos en las plantas (Georges et al., 2008).
pág. 1587
De acuerdo con Morales (2004) se debe “evitar que esta plaga pueda alimentarse de plantas susceptibles
durante el primer mes de vida de la plantapuesto que las plantas mayores son más resistentes a los
ataques de los diferentes estadios de la plaga y de las enfermedades que transmiten.
En los últimos años, ha habido un aumento en la conciencia ambiental y la demanda de productores
agrícolas más sostenibles y saludables. Las sustancias químicas, o sus productos de degradación,
siempre tienen un impacto en menor o mayor grado en el ambiente. Los consumidores están buscando
alimentos producidos con métodos que reduzcan la dependencia de agroquímicos sintéticos y
minimicen los impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana (Schaaf, 2013). En este
contexto, los tratamientos orgánicos para el control de plagas, como la mosca blanca en el cultivo del
chile habanero, se han convertido en una opción atractiva como es el caldo sulfocálcico y el repelente
a base de orégano.
La importancia económica en México del chile habanero es que se extraen oleorresinas, cuya aplicación,
además de la industria alimentaria, se extiende a la industria química para la elaboración de pinturas y
barnices, gases lacrimógenos, etc. Su importancia Social es por ser considerado como un cultivo
prioritario en México, a nivel mundial el quinto producto hortícola, por superficie cultivada. También
se ha demostrado que el chile es una fuente excelente de colorantes naturales, minerales y vitaminas A,
C y E. generando un importante número de jornales por Ha, así como un alto valor agregado. Los
capsaicinoides son compuestos fenólicos, amidas derivadas de ácidos grasos, que tienen entre 9 y 11
átomos de carbono. Como ya se dijo, son responsables del picor de algunos chiles. El 90 por ciento de
este picor está dado principalmente por dos capsaicinoides: la capsaicina y la dihidrocapsaicina. (Ruiz-
Lau et al., 2011).
Este proyecto maneja la hipótesis nula en donde los tratamientos generan el mismo control ante la
mosquita blanca y, la hipótesis alternativa donde señala que al menos uno de los tratamientos es
diferente estadísticamente. Con el objetivo general de evaluar la aplicación y efectividad de tres
tratamientos de control para mosquita blanca, incluyendo el testigo, en un cultivar de chile habanero
(Capsicum chínense) a campo abierto, en el área de la Cuenca del Papaloapan.
pág. 1588
METODOLOGÍA
El presente proyecto de investigación se realizó de julio a diciembre de 2023, en el área de cultivos del
Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan, ubicado en Av. Tecnológico, No. 21, ejido San
Bartolo, municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en el estado de Oaxaca, Estados Unidos Mexicanos;
ubicado en la coordenadas latitud: 18.091421050144938, -longitud: 96.09977215149318. con una
altura de 18 msnm y una temperatura promedio anual de 26°C. Para ello se emplearon tres tratamientos
para el control de la mosquita blanca: caldo sulfocálcico (T1), extracto de orégano (T2) y el testigo
(T3).
Caldo sulfocálcico
De acuerdo con AGRICULTURA (2022) el caldo sulfocálcico es un producto mineral de uso agrícola,
que puede ser preparado por los agricultores. Sirve para la prevención y el control de algunas plagas
y/o enfermedades; además de ayudar a superar las deficiencias nutricionales de calcio y azufre en los
cultivos, aporta nutrientes para el crecimiento, floración y fructificación de las plantas. En el Cuadro 1
se señalan los ingredientes y cantidad a utilizar
Cuadro 1. Dosificación del caldo sulfocálcico.
Ingredientes
Dosificación
10 L de agua
Cal deshidratada
1 kg
Azufre amarillo en polvo
2 kg
Fuente: agricultura, 2022.
Preparación
Se siguió la metodología propuesta por AGRICULTURA (2022), en la cual indica que se coloquen 10
litros de agua en un recipiente de metal y ponerlo a hervir. Con el agua hirviendo, se agregó el azufre y
la cal, y se removió vigorosamente. Se hirvla mezcla durante 45 a 60 minutos (dependiendo del
fuego), siempre removiendo con utensilio de madera (Figura 1). Al cabo de ese período de tiempo la
mezcla debe tomar un color entre rojo ladrillo y vino tinto. Una vez logrado el caldo (en
aproximadamente 1 hora), se dejó enfriar, se coló, se envasó, se tapó y guardó en un ambiente fresco,
preferentemente en frascos oscuros.
pág. 1589
Aplicaciones
Las aplicaciones fueron establecidas cada 8 días después del trasplante (ddt), realizando aplicaciones
los días sábado de cada semana. Se aplicó una dilución de un litro de caldo sulfocálcico en 20 litros de
agua, con ayuda de una mochila de aspersión manual de 20 L, marca Hyundai, modelo HYD2016XT,
cubriendo la totalidad de la planta con una brisa suave.
Figura 1. Elaboración del caldo sulfocálcico.
Repelente a base de orégano
Preparación
Se colocó en un recipiente 1 litro de agua y se puso a calentar, con el agua tibia (45-50° C) se agregaron
las cantidades de orégano macerado (Cuadro 2) y se removió. Se dejó reposar hasta enfriar la mezcla,
posterior a esto se dejó reposar en botellas cubiertas de papel aluminio para evitar la oxidación por luz
solar, se guardaron en refrigeración para su posterior uso.
Cuadro 2. Dosificación del repelente a base de orégano
Ingredientes
Dosificaciones
Relación V/V
1:0.05
1:0.05
Agua
1 L
10 L
Orégano
50 g
500 g
pág. 1590
Aplicaciones
Las aplicaciones fueron establecidas cada 8 días ddt, realizando aplicaciones los as sábado de cada
semana. Para cada tratamiento se diluyó cada litro en 20 L de agua y se aplicó con ayuda de una mochila
de aspersión manual mca Hyundai, modelo HYD2016XT, cubriendo la totalidad de la planta con una
brisa suave, teniendo especial cuidado en rociar el envés de las hojas del cultivo.
Manejo de cultivar
Semillero
Se elaboró un semillero para poder tener la certeza sobre la calidad, temporalidad y manejo fitosanitario
de las plántulas, para ello se ocupó una composta la cual fue elaborada con tierra negra, hojas secas,
estiércol de ganado en relación 60, 30, 10 (volumen/volumen) respectivamente, para la desinfección del
sustrato se diluyeron en 20 L de agua 60 gr de Prontius® como fungicida y 100 mL de Anibac® como
desinfectante según lo propuesto por Pérez-López et al. (2017). Esto como método preventivo de
contaminaciones y/o enfermedades en las plántulas. Se realizó el establecimiento de semilleros, el 6 de
agosto de 2023, estableciendo 2 charolas de 200 cavidades cada una de las charolas con un total de 400
semillas para la germinación, los riegos se aplicaron cada tercer día después de la siembra (dds), se
aplicó una solución de 10 g de lombricomposta con 5 g de Raizal® por 5 L de agua para favorecer el
enraizamiento, aplicándolo, con ayuda de una bomba fumigadora Mca Truper®, modelo FDO-2X con
capacidad de 2.5 L, dos veces por día; en la mañana antes de la salida del sol y por las tardes después
de ocultarse el sol. En la obtención de las plántulas se realizó el conteo de la germinación en fecha 23
de agosto del 2023.
Preparación de camas de siembra
Antes de preparar las camas de la siembra se eliminaron las malas hierbas del terreno, ya que pueden
entrar en competencia por los nutrientes con el cultivo, las camas de siembra se realizó a partir del 18
de septiembre del 2023, de manera manual con pala recta y pico, con medidas de 23 m de largo, 0.60
m de ancho y 0.60 m de separación entre cama y cama realizando 6 camas, se estableció un sistema de
riego por goteo de separación de goteo de cada 20 cm y se cubrió cada una de las camas con acolchado
agrícola (negro/plata) para evitar pérdidas de agua por evapotranspiración.
pág. 1591
Trasplante
Se realizó el trasplante el 08 de octubre del 2023, con medidas entre planta y planta de 0.60 m, un total
de 240 plantas sembradas, bajo un diseño de PCA (parcelas completamente al azar), con 80 plantas
(repeticiones) por tratamiento.
Aplicación de tratamientos y muestreo
Los tratamientos se aplicaron de manera semanal, y se evaluaron los tratamientos, el primero fue el
caldo sulfocálcico y el segundo el repelente a base de orégano 1:0.05 (v/v), y el control; para analizar y
observar el comportamiento de los insectos en el cultivo de chile habanero a campo abierto; Se
colocaron trampas de color amarillas de 0.30 m de largo con 0.20 m de ancho, se colocaron en estacas
de madera de 0.50 m de alto, se les untó por ambos lados aceite quemado, el cual actúo como pegante,
éstas fueron revisadas de manera semanal los días lunes, preparando su establecimiento cada sábado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultado de muestreos
A la información recabada durante las 15 aplicaciones, se le aplicó un análisis de varianza (ANOVA)
con un alfa de 95% y prueba Tukey para determinar la diferencia de los tratamientos (Cuadro 3 y 4).
Así mismo, se logró observar un mayor número de mosquitas blancas en las trampas donde se aplicaron
los tratamientos, mientras que en las trampas donde se estableció el testigo la incidencia de individuos
adultos fue menor, con esto se comprueba que los individuos adultos de B. tabaci tuvieron mayor
movilidad en las áreas con aplicación de los tratamientos repelentes, siendo el tratamiento con orégano
en el que se contabilizaron mayormero de organismos en las trampas, dicho información se muestra
en el Cuadro 4.
Cuadro 3. ANOVA del muestreo de B. tabaci.
F.V.
S.C.
G.L.
C.M.
F Calc
F Tabla
Tratamientos
4603.24444
2
2301.62222
78.5664283
3.21994229
Error
1230.4
42
29.2952381
Total
5833.64444
44
pág. 1592
Cuadro 4. Muestreo y clasificación por prueba de Tukey (alfa= 0.05) de la incidencia de los
tratamientos.
Grupos
Datos
Suma
Media
Varianza
T1
15
373
24.8666667
39.9809524
b
T2
15
577
38.4666667
42.9809524
c
T3
15
206
13.7333333
4.92380952
a
Nota: Letras similares no denotan diferencia estadística significativa.
El comportamiento de los individuos adultos de B. tabaci fue muy diferente en cada uno de los
tratamientos, en la unidad experimental donde se aplicó el repelente a base de orégano (T2) se presentó
una mayor incidencia en el trampeo, mientras que en los otros tratamientos la incidencia fue menos,
concluyéndose que la mosquita blanca se quedaba en el cultivo, en lugar de movilizarse como se
muestra en la Figura 2.
Figura 2. Comportamiento de B. tabaci durante las aplicaciones de los tratamientos.
Resultados de producción
Durante la duración del proyecto se realizaron cuatro cortes, todos de manera manual, los cuales fueron
pesados por tratamientos, este proceso se realizó cuando los frutos se encontraban totalmente formados
y maduros o con muestras de cambio de color verde a amarillo o rojizo, a los datos recabados se les
aplicó ANOVA (alfa=0.05) mostrado en el Cuadro 5; las medias de los cortes, las varianzas y la
clasificación de la prueba de Tukey (alfa=0.05) se muestran en el Cuadro 6.
pág. 1593
Cuadro 5. ANOVA de la producción de fruto.
F.V.
S.C.
G.L.
C.M.
F Calc
F Tabla
Tratamientos
6.576123
2
3.2880615
16.1400238
3.466800112
Error
4.27814063
21
0.20372098
Total
10.8542636
23
Cuadro 6. Promedio y clasificación por Tukey (alfa=0.05) de la producción de frutos.
Grupos
Datos
Suma
Medias
Varianza
T1
8
9.763
1.220375
0.15612913
a
T2
8
16.849
2.106125
0.06449441
b
T3
8
6.883
0.860375
0.39053941
a
Nota: Letras similares no denotan diferencia estadística significativa.
DISCUSION
Valenzuela (2018) trabajó en una investigación para desarrollar un pesticida a base de extracto de
orégano, que ayude a disminuir la contaminación por agroquímicos; los resultados de la
experimentación en pruebas de repelente, realizadas al interior de un laboratorio, mostraron un 100%
de inhibición de la mosquita blanca en el cultivo de calabaza, comparando los resultados con el control
de mosquita blanca a campo abierto en el cultivo de chile habanero mostrando el mayor promedio de
efectividad del producto en este cultivo. Por su parte, Vite-Vallejo et al. (2018) realizaron diversos
extractos etanólicos de O. vulgare (orégano) en concentraciones de 12 y 15% con los cuales observaron
una disminución del 98 al 100% de las moscas blancas en sus pruebas en el cultivo de camote, en
relación al presente proyecto, aunque no se desarrolló una solución igual, sino acuosa, se determinó un
porcentaje menor en la efectividad debido quizá a la poca fijación y permeabilidad que tiene el agua en
comparación con el etanol. Por su parte, Soleymanzade et al. (2018) trabajaron aceites esenciales para
control de la mosca blanca de los invernaderos, siendo el aceite de orégano uno de los principales que
mostró eficiencia contra individuos adultos de la plaga, situación que se dio en el presente trabajo de
investigación, puesto que se considera que no resistir el sabor y aroma del orégano, los adultos de la
mosquita blanca volaban hacia otros hospedantes y quedaban pegadas en las trampas. Como elemento
comprobatorio, Aguilar-Astudillo et al. (2022) desarrollaron extractos crudos de orégano (O. vulgare)
en metanol, etanol, diclorometano y hexano, empleando siete concentraciones para de determinar la
pág. 1594
concentración óptima para provocar repelencia de adultos de mosca blanca, en sus resultados
observaron que cuatro extractos con las siete concentraciones provocaron alta repelencia a los adultos
de mosca blanca, alcanzando más del 60.0% de repelencia incluso a bajas concentraciones de
0.000001%, y una característica especial de estos extractos de orégano es que mantuvieron su efecto
repelente. efecto durante todo el tiempo de muestreo; situación similar en el presente experimento,
aunque la solución acuosa presente características diferentes en fijación y permeabilidad en
comparación con los extractos manejados por dichos autores.
CONCLUSIONES
Con la aplicación del repelente a base de orégano se obtuvieron mejores resultados que con el caldo
sulfocálcico.
Que, en los resultados de control y repelencia, cada tratamiento es diferente, por lo que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa con base en una ANOVA y prueba de Tukey, ambas
con alfa de 0.05.
En la producción, el repelente de orégano (T2) mostró una diferencia estadística respecto a los otros
dos tratamientos con base en ANOVA y prueba Tukey, ambas con alfa de 0.05, por lo que también se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.
Agradecimientos
Al Tecnológico Nacional de México®, al Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan, al cuerpo
académico ITCUP-CA-1 “agricultura sustentable”, a los docentes y alumnos implicados, a los
productores de la región por su paciencia y apoyo constante.
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pág. 1595
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/737327/5_Caldo_sulfoca_lcico.pdf
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