Agricultura resiliente en acción: tecnología ASAC, su impacto en el frijol de la región Ch’ortí’
DOI:
https://doi.org/10.70939/revistadiged.v2i2.43Palabras clave:
agricultura sostenible, frijol negro, tecnología ASAC, rendimiento de grano, resiliencia climáticaResumen
OBJETIVO: evaluar el efecto de la tecnología de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) en el rendimiento de tres variedades de frijol negro (Phaseolus vulgaris) en comunidades rurales de Olopa, Chiquimula. MÉTODO: se estableció un experimento con diseño de parcelas pareadas en dos aldeas del municipio de Olopa (La Prensa y Tituque), donde se sembraron tres variedades de frijol bajo dos tecnologías de manejo: tradicional y ASAC. Las variables medidas fueron el rendimiento de grano en kg/ha y los costos de producción. El análisis estadístico se realizó mediante prueba t de Student para muestras independientes. RESULTADOS: la tecnología ASAC superó significativamente al manejo tradicional, con un rendimiento promedio de 439.67 kg/ha frente a 320.11 kg/ha (p = 0.0334). La variedad Vaina Morada bajo tecnología ASAC obtuvo el mayor rendimiento entre todos los tratamientos, con un promedio de 539.67 kg/ha. En términos económicos, la relación beneficio/costo fue de 1.19 en ASAC, contrastando con 0.71 en la tecnología tradicional, lo que refleja una mayor eficiencia productiva y financiera en las parcelas manejadas con prácticas sostenibles. CONCLUSIÓN: la tecnología ASAC mejora significativamente el rendimiento y la rentabilidad del frijol en condiciones del Corredor Seco. Representa una alternativa viable y resiliente frente a los desafíos climáticos, con potencial para fortalecer la seguridad alimentaria rural.
Referencias
Achicanoy, V., Byron Reyes, B., y Wiegel, J. (2024). Perspectivas sobre el frijol común en Guatemala: tendencias en la producción, distribución y consumo. https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/bitstreams/60f64eb4-a93f-4a41-91dc-9ef36e18b172/content
Altieri, M. A., Farrell, J. G., Hecht, S. B., Liebman, M., Magdoff, F., Murphy, B., Norgaard, R. B., y Sikor, T. O. (2018). Agroecology: the science of sustainable agriculture (Second). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780429495465
Bonilla Findji, O., Álvarez Toro, P., Martínez Baron, D., Ortega, L. A., Paz, L., Suchini, J. G., Castellanos, A., y Martínez, J. D. (2018). Latin America Climate- Smart Villages AR4D sites: 2017 inventory. https://cgspace.cgiar.org/items/4b19d658-34a9-45df-b9b3-3303b330f708
Dorward, P., Clarkson, G., y Stern Roger. (2017). Servicios Integrados Participativos de Clima para la agricultura (PICSA): Manual de campo. https://research.reading.ac.uk/picsa/wp-content/uploads/sites/76/Manuals-Resources/PICSA_Manual_Spanish.pdf
Hallegatte, S., y Engle, N. L. (2019). The search for the perfect indicator: Reflections on monitoring and evaluation of resilience for improved climate risk management. Climate Risk Management, 23, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.crm.2018.12.001
Harvey, C. A., Saborio Rodríguez, M., Martinez Rodríguez, M. R., Viguera, B., Chain Guadarrama, A., Vignola, R., y Alpizar, F. (2018). Climate change impacts and adaptation among smallholder farmers in Central America. Agriculture & Food Security, 7(1), 57.
https://doi.org/10.1186/s40066-018-0209-x
Karwani, G. M., Mashamba, L. P., Akida, M., y Teshale, M. (2024). Climate smart agriculture in Sub-Saharan Africa: Review of the potentials for maize and common beans smallholder farmers in semi-arid areas. International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 25(2), 1–19. https://www.innspub.net/wp-content/uploads/2024/08/IJAAR-V25-No2-p1-19.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], y Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación [MAGA]. (2016). Guía técnica del extensionista rural. https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Guatemala/Publicaciones/Guia_del_Extensionista_Rural_versio%CC%81n_web_050717.pdf
Ortega Fernández, L. A., Paz, L. P., Giraldo, D., y Cadena, M. (2017). Implementación de Servicios Integrados Participativos de Clima para la Agricultura (PICSA) en el TESAC - Cauca. https://hdl.handle.net/10568/93424
Polania, J. A., Poschenrieder, C., Beebe, S., y Rao, I. M. (2016). Effective Use of Water and Increased Dry Matter Partitioned to Grain Contribute to Yield of Common Bean Improved for Drought Resistance. Frontiers in Plant Science, 7.
https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00660
Thornton, P. K., y Herrero, M. (2015). Adapting to climate change in the mixed crop and livestock farming systems in sub-Saharan Africa. Nature Climate Change, 5(9), 830–836. https://doi.org/10.1038/nclimate2754
Vignola, R., Esquivel, M. J., Harvey, C., Rapidel, B., Bautista Solis, P., Alpizar, F., Donatti, C., y Avelino, J. (2022). Ecosystem-Based practices for smallholders’ adaptation to climate extremes: evidence of benefits and knowledge gaps in Latin America. Agronomy, 12(10), 2535.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Vinicio Arnoldo Guerra Martínez, Servio Darío Villela Morataya

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.