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María Cecilia Katherinne Falcón Núñez
Carlos Antonio Pérez Calderón
Milagros Rocío Menacho Ángeles
Lily Marisol Pizarro Arancibia
Jean Carlos Escurra Lagos
Contexto: La contaminación del suelo constituye una problemática ambiental que afecta la productividad agrícola y requiere estrategias de recuperación sostenibles. Las enmiendas orgánicas como el compost y el humus representan alternativas potenciales para mejorar las condiciones físico-químicas del suelo y favorecer el desarrollo vegetal. Objetivo: Comparar el efecto de las enmiendas orgánicas compost y humus en suelo contaminado mediante indicadores de crecimiento de Solanum tuberosum y propiedades físico-químicas del suelo. Métodos: Se realizó un estudio aplicado, cuantitativo y experimental con diseño completamente al azar y siete tratamientos. Durante 90 días se evaluaron el peso y la altura de las plantas, así como el pH, la conductividad eléctrica, la humedad y la densidad aparente del suelo antes y después de la aplicación de las enmiendas. La normalidad se examinó con Shapiro-Wilk y, según la distribución, se emplearon las pruebas t de Student o de Wilcoxon, con un nivel de confianza del 95 %. Resultados: El tratamiento con la mayor dosis de humus (T3-H) alcanzó 48 g de peso y 30.60 cm de altura, mientras que el tratamiento equivalente con compost (T3-C) alcanzó 46 g y 28.60 cm. Los valores de pH fueron 7.45 en T3-H y 7.63 en T1-C. La conductividad eléctrica aumentó hasta 2.82 dS/m en T3-H y 4.90 dS/m en T3-C. En la comparación de altura, los valores p bilaterales fueron 0.064 para humus y 0.060 para compost. Conclusiones: El humus mostró una respuesta biológica descriptivamente más favorable; sin embargo, la ausencia de diferencias significativas en la prueba bilateral y el aumento de la conductividad eléctrica exigen interpretar con cautela su eficiencia de remediación.
Contexto: Soil contamination poses a critical environmental challenge that jeopardizes agricultural productivity, necessitating the implementation of sustainable remediation strategies. Organic amendments, such as compost and humus, emerge as viable alternatives to optimize soil physicochemical properties and bolster plant development. Objective: To compare the effects of compost and humus organic amendments on contaminated soil using Solanum tuberosum growth indicators and soil physicochemical properties. Methods: An applied, quantitative, experimental study was conducted using a completely randomized design with seven treatments. Plant weight and height, as well as soil pH, electrical conductivity, moisture, and bulk density, were evaluated before and after amendment application over 90 days. Normality was examined using the Shapiro-Wilk test; Student's t test or the Wilcoxon test was then applied according to data distribution, with a 95% confidence level. Results: The highest-dose humus treatment (T3-H) reached 48 g in weight and 30.60 cm in height, whereas the equivalent compost treatment (T3-C) reached 46 g and 28.60 cm. The pH values were 7.45 for T3-H and 7.63 for T1-C. Electrical conductivity increased to 2.82 dS/m in T3-H and 4.90 dS/m in T3-C. In the height comparison, two-sided p values were 0.064 for humus and 0.060 for compost. Conclusions: Humus produced a descriptively more favorable biological response; however, the lack of significant differences in the two-sided test and the increase in electrical conductivity require cautious interpretation of its remediation efficiency.

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INVESTIGACIONES

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1.
Compost y humus en la remediación de suelos contaminados con Solanum tuberosum. Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias [Internet]. 2026 Aug. 5 [cited 2026 Sep. 8];10(29):1-12. Available from: https://www.revistaalfa.org/index.php/revistaalfa/article/view/693
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