Influencia del biocarbón de estiércol equino en suelo y rendimiento de Sesamum indicum L  
Santa Laura Leyva Rodríguez  
Yamilé Batista Yero  
Raquel Ruz Reyes  
Volumen: 18  
Recepción: 06/02/2026  
Número: 2  
Trimestre: abril-junio  
Aprobado: 05/05/2026  
Año: 2026  
Artículo original  
Influencia del biocarbón de estiércol equino en suelo y rendimiento de Sesamum  
indicum L  
Influence of equine manure biochar on soil and yield of Sesamum indicum L  
Resumen  
El presente artículo tuvo como objetivo el objetivo evaluar los efectos del biocarbón  
producido a partir de estiércol equino, complementado con 10 t ha¹ de estiércol  
semicomposteado, sobre las propiedades físicas del suelo y el rendimiento del cultivo  
de ajonjolí (Sesamum indicum L.). La investigación se desarrolló en un suelo Fersialítico  
Pardo Rojizo agrogénico de la zona norte de Las Tunas, Cuba, entre julio y noviembre  
de 2023. Se empleó un diseño de bloques al azar con tres réplicas y dos dosis de  
biocarbón (40 y 80 t ha¹). Se determinaron la densidad aparente y la porosidad total y  
de aireación, así como variables morfofisiológicas, componentes del rendimiento y el  
rendimiento final del cultivo. Los resultados indicaron que la aplicación combinada de  
biocarbón y estiércol redujo la densidad aparente e incrementó significativamente la  
porosidad. Asimismo, el uso de estas enmiendas orgánicas favoreció la altura de las  
plantas, el número de cápsulas y el peso de 1000 semillas. El rendimiento del ajonjolí  
alcanzó valores de 1.98 y 1.40 t ha¹ con las dosis de 80 y 40 t ha¹, respectivamente.  
Se concluye que el uso de biocarbón y estiércol equino mejora integralmente las  
propiedades físicas del suelo y la productividad del cultivo, consolidándose como una  
estrategia sostenible para la restauración de suelos degradados.  
Palabras clave: enmiendas orgánicas, propiedades físicas, sosteniblidad, ciencias  
agrícolas, suelos.  
Abstract  
The present article aimed to evaluate the effects of biochar produced from horse  
manure, complemented with 10 t ha¹ of semi-composted manure, on soil physical  
properties and the yield of sesame (Sesamum indicum L.) crops. The research was  
conducted on an Agro-genic Reddish Brown Fersialitic soil in the northern area of Las  
Tunas, Cuba, between July and November 2023. A randomized block design with three  
replicates and two doses of biochar (40 and 80 t ha¹) was used. Bulk density and total  
and aeration porosity, as well as morphophysiological variables, yield components, and  
1 Doctora en Ciencias Agrícolas. Profesora Titular. Universidad de Las Tunas, Cuba.  
2 Doctora en Ciencias Pedagógicas. Profesora Titular. Universidad de Las Tunas, Cuba.  
3 Doctora en Ciencias Agrícolas. Profesora Titular. Universidad de Las Tunas, Cuba.  
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Artículo original  
the final crop yield, were determined. The results indicated that the combined application  
of biochar and manure reduced bulk density and significantly increased porosity.  
Likewise, the use of these organic amendments favored plant height, the number of  
capsules, and the weight of 1000 seeds. Sesame yield reached values of 1.98 and 1.40  
t ha¹ with doses of 80 and 40 t ha¹, respectively. It is concluded that the use of biochar  
and equine manure comprehensively improves the physical properties of the soil and  
crop productivity, establishing itself as a sustainable strategy for the restoration of  
degraded soils.  
Key words: organic amendments, physical properties, sustainability, agricultural  
sciences, soils.  
Introducción  
El ajonjolí (Sesamum indicum L.) es una oleaginosa que tiene importancia tanto  
económica como industrial. Las semillas contienen cantidades significativas de  
fenólicos, flavonoides, nutrientes y minerales además una importante actividad  
antioxidante. Esto sugiere que la ingesta dietética de semillas de sésamo podría ser  
potencialmente protectora contra diversas enfermedades, entre ellas se le reconocen  
propiedades anticancerígenas (Dravie et al., 2020).  
Su producción en Cuba ha adquirido importancia, con la finalidad de sustituir  
importaciones y contribuir a alcanzar la soberanía y la seguridad alimentaria. Se  
desarrolla fundamentalmente en pequeñas áreas y enfrenta limitaciones asociadas al  
deterioro físico del suelo, donde los potenciales de rendimiento muchas veces no  
alcanzan los estándares óptimos genéticamente determinados (Rodríguez-Manzano y  
Abreu-Hernández, 2015).  
La actividad humana durante años ha generado una gran presión sobre el suelo, con  
consecuencias directas sobre los procesos de degradación. En Cuba se manifiesta en  
un alto porcentaje, consecuencia del laboreo intensivo con tecnologías convencionales,  
basado en el uso de arados y gradas de discos, lo que afecta negativamente las  
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (Rodríguez et al., 2022).  
En los últimos años, el biocarbón se ha consolidado como un material ideal para  
incrementar la reserva de carbono, lo que contribuye a su secuestro a largo plazo y  
mitiga los impactos del cambio climático. Su principal beneficio radica en su capacidad  
de adsorción, gracias a sus estructuras altamente porosas y diversos grupos  
funcionales lo que favorece la retención de agua y nutrientes, así como el aumento de  
la capacidad de intercambio catiónico, especialmente en suelos cultivados de baja  
fertilidad (Khan et al., 2024),  
Los biocarbones derivados de estiércol presentan un volumen reducido en comparación  
con el estiércol no pirolizado, lo que incrementa la concentración de nutrientes,  
especialmente fósforo, y facilita su almacenamiento y transporte. En este sentido,  
Lidman et al. (2023) demostraron una alta retención de P en estos materiales. Además,  
la conversión del estiércol animal en biocarbón constituye una alternativa de manejo  
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más eficiente que su aplicación directa al suelo, ya que reduce impactos ambientales,  
mejora las condiciones edáficas y favorece la adsorción de contaminantes (Ozor et al.,  
2026).  
El Programa de Autoabastecimiento Municipal en la provincia de Las Tunas prevé el  
incremento progresivo de las áreas destinadas al cultivo del ajonjolí; sin embargo, las  
alternativas para el mejoramiento de los suelos y la nutrición del cultivo resultan aún  
insuficientes. En este contexto, el uso de enmiendas orgánicas como el biocarbón  
adquiere relevancia, especialmente cuando se obtiene a partir de estiércoles, debido a  
su mayor contenido de nutrientes y capacidad de retención. Dentro de estos, el estiércol  
equino presenta características favorables relacionadas con su composición orgánica y  
disponibilidad local, lo que lo convierte en una opción potencial para su transformación  
en biocarbón. No obstante, son limitados los estudios que evalúan su efecto sobre las  
propiedades físicas del suelo y el rendimiento del cultivo de ajonjolí en condiciones  
edafoclimáticas de Cuba. Por tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar los efectos  
del biocarbón producido a partir de estiércol equino, complementado con estiércol  
semicomposteado, sobre las propiedades físicas del suelo y el rendimiento del cultivo  
de ajonjolí.  
Materiales y métodos  
La investigación se desarrolló sobre un suelo Fersialítico Pardo Rojizo agrogénico,  
situado al norte del municipio Las Tunas en las coordenadas 20°59'42.21"N  
76°51'53.97"O, durante el período de julio a noviembre de 2023.  
El clima de la región se clasificó como Tropical subhúmedo seco con un coeficiente  
hidrotérmico inferior a 1,2 durante todo el año. En el periodo de investigación las  
temperaturas medias oscilaron en 28 °C con precipitaciones entre 130 y 170 mm  
(Centro Provincial de Meteorología, Las Tunas, 2023).  
Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con tres réplicas. Cada parcela  
estuvo conformada por cuatro surcos de 2 m de largo a una distancia entre surcos de  
0.60 m y 0.15 m entre plantas. Los tratamientos utilizados en la investigación fueron los  
siguientes:  
Tabla 1.  
Descripción de los tratamientos experimentales y dosis de aplicación  
Tratamiento  
Descripción / Abreviatura  
Dosis y Componentes  
1
2
Testigo  
Sin aplicación  
Biocarbón (40 t ha-1) + EE  
Biocarbón de estiércol equino (40 t ha-1) +  
estiércol equino (10 t ha-1)  
3
Biocarbón (80 t ha-1) + EE  
Biocarbón de estiércol equino (80 t ha-1) +  
estiércol equino (10 t ha-1)  
Nota: EE: estiércol equino semicomposteado.  
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Para identificar el tipo de suelo, se siguió la Clasificación de los Suelos de Cuba  
(Hernández et al., 2015). Se describieron tres calicatas (ubicadas al inicio, centro y final  
del área experimental) para confirmar las propiedades del perfil. El suelo se clasificó  
como Fersialítico Pardo Rojizo agrogénico, dentro del agrupamiento Fersialítico  
desarrollado sobre granodiorita, con una textura arcillo arenoso.  
Se distribuyeron de forma aleatoria áreas de muestreo en cada tratamiento/réplica.  
Para determinar la densidad aparente, se establecieron minicalicatas tomando  
muestras a diferentes profundidades (0-10, 10-20 y 20-30 cm), en la época de lluvias,  
coincidiendo con la humedad a capacidad de campo. La densidad aparente se  
determinó mediante el método del anillo; la porosidad total y de aireación se calcularon  
mediante fórmulas.  
El estiércol equino (EE) fue recolectado directamente de las pilas de acopio de los  
productores locales, donde el material fue mantenido bajo condiciones de  
descomposición pasiva (sin volteo controlado o monitoreo de temperatura) durante un  
periodo de 4 meses. Por lo tanto, este material se clasifica como semicomposteado ya  
que no alcanzó la etapa de madurez de un compost formal.  
La preparación del suelo se realizó de forma manual a una profundidad de 30 cm. Antes  
de la siembra, se procedió a realizar la mezcla e incorporación del biocarbón y el  
estiércol equino semicomposteado (según las dosis correspondientes) a la profundidad  
de 30 cm. A los 10 días, de realizada la incorporación se procedió a la surca y siembra,  
se utilizaron semillas de la variedad Blanco 5 A, a la profundidad de 2-3 cm.  
Se realizaron cuatro riegos en todo el ciclo del cultivo, que coincidieron con las cuatro  
etapas críticas de desarrollo del cultivo. La cosecha se realizó de forma manual, las  
plantas fueron cortadas a 15 cm del suelo. La trilla comenzó después de 15 días de  
cortadas las plantas, cuando las cápsulas estaban secas.  
Indicadores evaluados  
Se seleccionaron 10 plantas por tratamiento/réplica, seleccionadas al azar en los dos  
surcos centrales de cada parcela, a las cuales se les midió en la fase de cosecha: altura  
de la planta, diámetro del tallo basal, número de cápsulas por planta, peso de 1000  
semillas por tamaño de las cápsulas, rendimiento total (t ha-1).  
Procesamiento de datos  
Previo a la realización del análisis estadístico paramétrico, se verificaron los supuestos  
de normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la homocedasticidad  
de las varianzas mediante la prueba de Levene. Una vez confirmados estos supuestos,  
los datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) simple. En los casos donde  
se detectaron diferencias significativas, se procedió a la comparación de medias  
mediante la prueba de rangos múltiples de Duncan con un nivel de significancia del 5%  
(P0,05). Todos los análisis se realizaron con el software SPSS versión 25.0 para  
Windows.  
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Resultados y discusión  
Influencia de la aplicación del biocarbón y estiércol equino en las propiedades físicas  
Densidad aparente del suelo  
En los primeros 10 cm la aplicación de B+ EE en ambas dosis disminuyó la densidad  
aparente (tabla 2), con diferencias significativas con el testigo. En las restantes  
profundidades el mayor efecto en la modificación de la densidad aparente se obtuvo  
con la dosis 80 t ha-1 de biocarbón, con diferencias significativas (p≤0,05) respecto a las  
dosis 40 t ha-1 y el testigo. No obstante, en ambas dosis de B+EE se logró disminuir la  
densidad aparente.  
Los resultados en la presente investigación sobre el efecto del B+ EE en la modificación  
de la densidad aparente, han sido comparados con trabajo similares, Toková et al.  
(2020) demostró que el biocarbón aplicado a 20 t ha1 y su reaplicación a los cuatro  
años redujo significativamente la densidad aparente y aumentó la porosidad, con un  
incremento relativo en el contenido de agua en el suelo, al considerar que las  
modificaciones de la estructura del suelo, por el biocarbón tuvo efectos positivos en los  
resultados. Zhang et al. (2021) en suelos arenosos con la aplicación de biocarbón  
lograron reducir la densidad aparente de 1,52 g cm3 a 1,33 g cm3, resultados similares  
a los alcanzados en nuestro trabajo.  
Tabla 2.  
Efecto del biocarbón y estiércol equino en la densidad aparente del suelo  
Tratamientos  
Densidad aparente (Mg m-3) por profundidad (cm)  
0-10  
10-20  
20-30  
Testigo  
1,62 a  
1,38 b  
1,36 b  
8,9  
1,72 a  
1,41 b  
1,38 c  
10,88  
0,054  
1,81 a  
1,49 b  
1,45 c  
10,9  
Biocarbón (40 t ha-1) + EE  
Biocarbón (80 t ha-1) + EE  
CV (%)  
EE±  
0,043  
0,057  
Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤0,05)  
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Porosidad total (%)  
En todas las profundidades, el tratamiento testigo presentó los menores valores de  
porosidad total, con diferencias significativas (p≤0,05) respecto a los demás  
tratamientos (tabla 3). Con la aplicación de ambas dosis de biocarbón enriquecido con  
EE se alcanzaron valores medios entre 45 y 48 %, observándose los mayores valores  
con la dosis más alta entre los 10 y 30 cm de profundidad.  
La incorporación de biocarbón enriquecido con EE incrementó la porosidad del suelo  
entre 10 y 12 % en comparación con el testigo, lo que evidencia una mejora de la  
estructura física del suelo asociada a esta enmienda. Este comportamiento sugiere que  
el biocarbón favorece la formación y estabilidad de espacios porosos, contribuye a  
mejores condiciones físicas del suelo, coincidiendo con reportes previos sobre el efecto  
del biocarbón en la disminución de la densidad aparente y el aumento de la porosidad  
del suelo (Singh et al., 2022).  
Tabla 3.  
Influencia de las enmiendas orgánicas en la porosidad total  
Tratamientos  
Porosidad Total (%) por profundidad (cm)  
0-10  
10-20  
20-30  
Testigo  
37,5 b  
34,96 c  
31,44 c  
Biocarbón (40 t ha-1) + EE  
46,9 a  
46,79 b  
43,70 b  
Biocarbón (80 t ha-1) + EE  
47,7 a  
11,3  
47,80 a  
14,3  
45,15 a  
16,3  
CV (%)  
EE±  
1,66  
2,06  
2.1  
Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤0,05)  
Porosidad de aireación  
En todas las profundidades la porosidad de aireación incrementó con la aplicación de  
B+EE, con diferencias significativas con el testigo (tabla 4). El tratamiento testigo  
mostró valores inferiores al 10%, en todas las profundidades especialmente de 10-30  
cm límite sugerido como el mínimo necesario para mantener el equilibrio del flujo de  
aire entre el suelo y la atmósfera y satisfacer la demanda de O2 de las raíces.  
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Artículo original  
Tabla 4.  
Influencia de las enmiendas orgánicas en la porosidad de aireación  
Tratamientos  
Porosidad aireación(%) por profundidad (cm)  
0-10  
10-20  
1,53 c  
20-30  
1,24 c  
Testigo  
7,54 b  
biocarbón (40 t ha-1) + EE  
biocarbón (80 t ha-1) + EE  
CV (%)  
18,80 a  
19,10 a  
11,3  
16,43 b  
18,30 a  
14,3  
10,90 b  
13,20 a  
13,23  
2,1  
EE±  
1,66  
2,06  
Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤0,05)  
Según Toková et al. (2020), la incorporación de biocarbón en el suelo mejora las  
propiedades físicas como la estructura, la distribución de poros y la densidad, lo que  
conduce a una buena aireación. La magnitud del efecto de la aplicación de biocarbón  
sobre la productividad de los cultivos se correlacionó con las respuestas a las  
propiedades físicas de los suelos (Singh et al., 2022).  
Parámetros morfofisiológicos y de rendimiento del ajonjolí  
El comportamiento de las variables altura y diámetro al final de la cosecha (tabla 5)  
mostró diferencias significativas de los tratamientos con B+EE con el testigo, sin diferir  
entre las dosis aplicadas, aunque la dosis de 40 t ha-1 no difiere del testigo en el  
diámetro del tallo.  
El cultivo presentó un comportamiento similar a los reportados por Oloniruha et al. (2021) en las  
que alcanzaron las mayores alturas con la aplicación de fertilizante órgano mineral en  
comparación con la parcela control, independientemente de la dosis aplicada.  
Tabla 5.  
Altura y diámetro al final de la cosecha  
Tratamientos  
Altura(m)  
1,25 b  
Diámetro  
(cm)  
Testigo  
1,13 b  
Biocarbón (40 t ha-1) + EE  
Biocarbón (80 t ha-1) + EE  
CV (%)  
1,36 a  
1,40 a  
8,4  
1,23 ab  
1,30 a  
16,3  
EE±  
0,019  
0,02  
Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤0,05)  
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Número de cápsulas por plantas  
El número de cápsulas por plantas (figura 1) fue superior en el tratamiento con 80 t ha-1  
de biocarbón respecto a los demás tratamientos, con diferencias significativas. Los  
valores en el tratamiento de 80 t ha-1 (101) superan en un 60 % los obtenidos en el  
tratamiento testigo y en un 15 % los obtenidos con la dosis de 40 t ha-1.  
Figura 1.  
Número de cápsulas por planta  
Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤0,05)  
Peso de 1000 semillas por tamaño de las cápsulas  
El peso de mil semillas según el tamaño de las cápsulas mostró valores superiores en el  
tratamiento con la mayor dosis de biocarbón con diferencias significativas con los demás  
tratamientos (figura 2). La dosis de 40 t ha-1 ocupó una posición intermedia y superior al testigo.  
Figura 2.  
Peso de 1000 semillas por tamaño de cápsulas  
a
4
3
2
1
0
a
b
a
b
c
c
b
c
1
2
3
cápsulas grandes  
cápsulas medianas  
cápsulas pequeñas  
2.76  
2.81  
2.53  
3.17  
2.91  
2.65  
3.33  
3.6  
3.05  
Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤0,05)  
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Chaveco et al., (2015) describen el tamaño de la cápsula de 3 cm y un peso de 3 g x  
1000 semillas, resultados que coincide con los obtenidos con la aplicación de 80 t ha-1 y  
en las capsulas grandes con dosis de 40 t ha-1. Eifediyi et al. (2022) alcanzaron entre  
3.2 y 4 g con la aplicación de biocarbon de aserrín como enmienda al suelo, sin  
embargo, alanzaron menor rendimiento total del cultivo (0.6 t ha-1) lo que lo relacionan  
con un menor número de semillas.  
Comportamiento del rendimiento total  
El rendimiento agrícola alcanzado en el tratamiento de 80 t ha-1 de biocarbón (tabla 6)  
difiere significativamente de los demás tratamientos con 1,98 t ha-1 seguido del  
tratamiento de 40 t ha-1 con 1,40 t ha-1. Los menores valores los alcanzó el tratamiento  
testigo, lo que puede atribuirse a la degradación de las propiedades físicas y  
nutricionales del suelo.  
Tabla 6.  
Comportamiento del rendimiento del cultivo (t ha-1)  
Tratamientos  
Testigo  
Rendimiento t ha-1  
0,68 c  
1,40 b  
1,98 a  
20,0  
Biocarbón (40 t ha-1) + EE  
Biocarbón (80 t ha-1) + EE  
CV (%)  
EE±  
0,08  
Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤0,05)  
Según Lehmann y Joseph (2015), los biocarbones derivados de estiércoles animales  
presentan mayores concentraciones totales y disponibles de fósforo que los obtenidos  
de residuos leñosos o agrícolas, favoreciendo una liberación progresiva de este  
nutriente y satisfaciendo la demanda del cultivo durante etapas críticas. En este sentido,  
Queiroga et al. (2018) señala que la disponibilidad de nitrógeno y fósforo constituye uno  
de los principales factores limitantes del rendimiento del ajonjolí, por lo que el uso de  
biocarbón puede contribuir a compensar dichas deficiencias en el suelo.  
Pivaral y Reyes (2024) en estudios de biocarbones de diferentes estiércoles (bovino,  
caprino, equino), demostraron a través de la caracterización fisicoquímica, que su  
calidad nutrimental proporciona alternativas para la fertilización agrícola al conservar  
sus propiedades y concentrarlas en mayor proporción, los que sugieren la producción  
de biocarbón como una alternativa para mejorar la fertilidad de suelos y favorecer el  
desarrollo de los cultivos agrícolas.  
Diversos estudios, han demostrado que los biocarbones ofrecen beneficios  
agronómicos, incluyendo aumentos de rendimiento del 10% al 94%, según las  
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condiciones del suelo, mejoras en la estructura del suelo y la actividad microbiana,  
reducciones en la lixiviación de nitratos y las emisiones de gases de efecto invernadero.  
A pesar de las prometedoras perspectivas y los estudios realizados sobre los  
biocarbones, aún existe poca investigación sobre la comparación directa de diferentes  
biocarbones utilizados en su producción, considerando los beneficios agronómicos, la  
idoneidad ambiental y la viabilidad económica para identificar el biocarbón más  
adecuado para una producción agrícola sostenible (Ozor et al. 2026).  
Conclusiones  
La aplicación combinada de biocarbón y estiércol equino (40-80 t ha¹) redujo la  
densidad aparente e incrementó la porosidad total y de aireación, con efectos más  
notorios en la dosis alta.  
El uso de la enmienda orgánica, incrementó la altura de plantas, número de cápsulas,  
peso de 1000 semillas y rendimiento del ajonjolí con valores de 1.98 y 1.35 t ha-1 a 80 y  
40 t ha-1, respectivamente.  
La enmienda orgánica (biocarbón + estiércol equino) mejora integralmente las  
propiedades físicas del suelo y el rendimiento del ajonjolí, representado una estrategia  
sostenible clave para restaurar suelos degradados y elevar la productividad agrícola.  
Referencias bibliográficas  
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Influencia del biocarbón de estiércol equino en suelo y rendimiento de Sesamum indicum L  
Santa Laura Leyva Rodríguez  
Yamilé Batista Yero  
Raquel Ruz Reyes  
Volumen: 18  
Recepción: 06/02/2026  
Número: 2  
Trimestre: abril-junio  
Aprobado: 05/05/2026  
Año: 2026  
Artículo original  
Khan, S., Irshad, S., Mehmood, K., Hasnain, Z., Nawaz, M., Rais, A., ... & Ibrar, D.  
(2024). Biochar production and characteristics, its impacts on soil health, crop  
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Pivaral Chávez, F. L. & Reyes Carrillo, J. L. (2024). Caracterización de biochar a base  
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Singh, H., Northup, B. K., Rice, C. W. & Prasad, P. V. (2022). Biochar applications  
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Article  
8.  
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Influencia del biocarbón de estiércol equino en suelo y rendimiento de Sesamum indicum L  
Santa Laura Leyva Rodríguez  
Yamilé Batista Yero  
Raquel Ruz Reyes  
Volumen: 18  
Recepción: 06/02/2026  
Número: 2  
Trimestre: abril-junio  
Aprobado: 05/05/2026  
Año: 2026  
Artículo original  
Toková, L., Igaz, D., Horák, J. & Aydin, E. (2020). Effect of biochar application and re-  
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Zhang, Y., Wang, J. & Feng, Y. (2021). The effects of biochar addition on soil  
physicochemical properties:  
A
review. Catena, 202, Article 105284.  
Agradecimientos  
Los autores agradecen al Proyecto Sistema de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) y a la Agencia Suiza para el  
Desarrollo y la Cooperación por su contribución a la sostenibilidad alimentaria a partir de la consolidación y  
extensión de las experiencias de la gestión local de la innovación agropecuaria.  
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.  
Contribución de los autores: Todos los autores participaron en la concepción, ejecución, análisis y redacción del  
estudio.  
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