Revista Científica Multidisciplinaria HEXACIENCIAS. Vol. 5, Núm. 10. (jul - dic 2025) ISSN: 3028-8657  
Producción de brotes en pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) en el valle del río Carrizal.  
Producción de brotes en pitahaya amarilla (Selenicereus  
megalanthus) en el valle del río Carrizal  
Production of Shoots in Yellow Pitahaya (Selenicereus  
megalanthus) in the Carrizal River Valley  
Zambrano-Baquerizo Giancarlo  
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. Calceta, Ecuador.  
Guillén-Mendoza Saskia  
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. Calceta, Ecuador.  
Tarazona-Meza Néstor  
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. Calceta, Ecuador.  
RESUMEN  
El propósito del presente estudio fue analizar la generación de brotes en la pitahaya  
amarilla (Selenicereus megalanthus) y su vínculo con las condiciones climáticas en el  
Valle del Río Carrizal. El estudio corresponde a una investigación de tipo cuantitativa,  
descriptiva y correlacional, evaluando las condiciones edafoclimáticas del cultivo. Para  
la obtención de los resultados se seleccionó al azar un lote de individuos de la especie  
objeto de estudio, mismos individuos que presentaron un crecimiento reproductivo, junto  
con variables climáticas como precipitación, temperaturas (máxima, mínima y  
promedio), humedad relativa y heliofanía. Los resultados mostraron que las variables  
como la precipitación y temperaturas elevadas tienden a reducir el crecimiento y limitar  
el desarrollo de los brotes de pitahaya amarilla, con picos de precipitación superiores a  
1
7
00 mm y temperaturas promedio entre 25 °C y 30 °C. La humedad relativa fluctuó entre  
5 % y 95 %, reflejando un ambiente tropical favorable para el cultivo. La producción de  
brotes fue de 0 brotes indicando que la especie no mostró un patrón establecido durante  
el período evaluado.  
Palabras claves: Producción de brotes, Pitahaya amarilla, Variables climáticas, Valle  
del Río Carrizal.  
ABSTRACT  
The purpose of this study was to analyze shoot generation in the yellow pitahaya  
(
Selenicereus megalanthus) and its relationship to climatic conditions in the Carrizal  
River Valley. The study is a quantitative, descriptive, and correlational study that  
evaluates the soil and climate conditions of the crop. To obtain the results, a batch of  
individuals of the species under study was randomly selected. These individuals showed  
reproductive growth, along with climatic variables such as precipitation, temperatures  
(
maximum, minimum, and average), relative humidity, and daylight saving time. The  
results showed that variables such as precipitation and high temperatures tend to reduce  
growth and limit shoot development in yellow pitahaya, with precipitation peaks greater  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 06 de febrero de 2025.  
Fecha de aceptación: 30 de abril de 2025.  
Fecha de publicación: 20 de julio de 2025.  
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Zambrano-Baquerizo et al. (2025)  
than 100 mm and average temperatures between 25°C and 30°C. Relative humidity  
fluctuated between 75% and 95%, reflecting a tropical environment favorable for  
cultivation. Shoot production was 0 shoots indicating that the species did not show an  
established pattern during the period evaluated.  
Keywords: Shoot production, Yellow pitahaya, Climatic variables, Carrizal River Valley.  
1. INTRODUCCIÓN  
La pitahaya, también conocida como "fruta del dragón", es un cactus trepador  
originario de la región central de América del Sur, con una distribución que  
incluye Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Sotomayor et al., 2019). En los años  
recientes, este cultivo ha adquirido relevancia económica en Ecuador,  
transformándose en un rubro relevante para la exportación y creando  
oportunidades laborales en la zona costera (Mariño & Alcívar, 2023). La creciente  
demanda de esta fruta exótica es principalmente debido a su elevado valor  
nutricional, con un alto porcentaje de ácido ascórbico y una abundante  
composición de antioxidantes y fitoquímicos (Castro et al., 2020; Verona et al.,  
2
020).  
En Ecuador, tanto la pitahaya roja (Hylocereus undatus) como la amarilla  
Selenicereus megalanthus) son cultivadas, diferenciando por su forma. La  
(
amarilla tiene espinas y su aspecto se asemeja al del ananá. Debido a su elevado  
contenido de azúcar, es más dulce y tiene un gusto más marcado. La pitahaya  
roja presenta un gusto menos dulce e insípido, sin embargo, es la que tiene la  
mayor concentración de vitamina C (Clarín,2025).  
La pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus), es una especie de la familia  
Cactaceae, mundialmente reconocida por su uso alimenticio. Tradicionalmente,  
la parte comestible ha sido el fruto, aunque también se consumen las flores como  
legumbre, los brotes como hortaliza fresca y las semillas como probiótico (Suárez  
et al. 2014).  
Hay dos variedades de la pitahaya amarilla: la llamada Pichincha o Nacional, y  
la llamada Palora. La pitahaya de Palora es uno de los escasos ejemplares de la  
Amazonía ecuatoriana que ha conseguido la Certificación de Denominación de  
Origen, con un peso que puede alcanzar los 350 gramos, casi el doble del  
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Producción de brotes en pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) en el valle del río Carrizal.  
promedio de peso de otras especies en la zona amazónica. En Ecuador, se han  
plantado 1.528 hectáreas de pitahaya, consiguiendo un rendimiento medio de  
7
,6 toneladas por hectárea durante el 2021 (Ruiz, 2022).  
La pitahaya es un cultivo que se ajusta a diversas condiciones climáticas,  
generándose desde el nivel del mar hasta los 1.850 msnm, en áreas con lluvias  
que oscilan entre 650 y 2000 mm, registrando temperaturas promedio de 38 °C  
(Ortíz & Carrillo, 2012). Elementos climáticos como la humedad relativa, las  
precipitaciones y la temperatura, inciden en la generación y evolución de brotes,  
además de la floración (Monge & Loria, 2023).  
Comprende diversos compuestos que producen propiedades farmacológicas,  
tales como acciones antitumorales, antioxidantes y antiinflamatorias. En años  
recientes, su demanda ha experimentado un incremento acelerado, lo que  
demanda más esfuerzos para aumentar su producción. Por esta razón, es  
esencial optimizar el proceso de propagación para la obtención en masa y  
uniforme de plantas con características deseables (Mállap et al. 2022).  
Los elementos ambientales juegan un rol crucial en la generación de brotes de  
pitahaya, dado que tienen una interacción directa con su crecimiento, evolución  
nutricional y fenología. Las repercusiones del clima en las etapas fenológicas de  
la cosecha son importantes, debido a que se pueden implementar estrategias en  
el manejo, conservación y mejoramiento del cultivo (Chagas et al.,2019).  
Se describen las fases fenológicas de las plantas a través de la escala BBCH  
(Biologische Bundesantalt, Bundessortenamt, und Chemische Industrie),  
utilizando un sistema homogéneo de codificación y descripción. La escala de  
crecimiento básica BBCH se representa con dos números que representan las  
etapas de crecimiento primaria y secundaria. Esta escala abarca 10 etapas clave  
(0-9), que se subdividen en 10 etapas secundarias (0-9) de crecimiento. Cada  
fase representa fases de desarrollo de la planta que son fácilmente reconocibles  
y distinguibles (Tecnicoagricola, 2021).  
La generación de brotes requiere un clima tropical húmedo, con una humedad  
relativa que exceda el 80% y temperaturas que varían de 18 a 23 grados Celsius.  
De esta forma, las condiciones climáticas resultan propicias para el cultivo y  
producción de la Pitahaya amarilla (Diéguez et al., 2020). Investigaciones han  
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Zambrano-Baquerizo et al. (2025)  
demostrado que la generación de brotes reproductivos se ve favorecida  
positivamente por elementos climáticos como la temperatura mínima y las lluvias,  
particularmente durante la estación de lluvia (Chagas et al., 2019).  
El desarrollo de los brotes en la pitahaya amarilla se inicia con la activación de  
las yemas axilares en los tallos principales, un procedimiento controlado por  
hormonas vegetales como la auxina y la citoquinina (Vargas et al., 2021) Estas  
hormonas impulsan la división y extensión celular, fomentando el surgimiento de  
nuevos brotes. Los factores climáticos, tales como temperaturas elevadas y  
grados de humedad apropiados, son esenciales para comenzar y sostener este  
crecimiento (Erazo et al., 2024).  
En la etapa de crecimiento activo, los brotes atraviesan un crecimiento rápido,  
propulsado por la fotosíntesis y la absorción eficaz de nutrientes como el  
nitrógeno, el fósforo y el potasio, que juegan un papel crucial, dado que  
promueven la creación de tejidos y estructuras sólidas. No obstante, la expansión  
de los brotes puede ser influenciada por varios elementos (Morillo et al., 2022).  
Según Erazo et al. (2024), situaciones climáticas extremas, tales como  
temperaturas bajas o escasa humedad, pueden obstaculizar el progreso.  
Igualmente, dificultades como carencias de nutrientes, plagas o enfermedades  
pueden mermar o incluso frenar el desarrollo de los brotes.  
Los brotes de reproducción son fundamentales para la generación de flores y  
frutos, además, posee capacidad de mercado, tanto en el ámbito nacional como  
global. No obstante, los retos del mercado global demandan estudios para  
incrementar la calidad de la fruta y proporcionar genotipos de élite para la  
siembra y gestión de la cadena productiva con un valor añadido (Morillo et al.,  
2
023), y la cantidad y calidad de estos brotes influyen directamente en el  
desempeño de la planta (Monge & Loría, 2022).  
Basándose en la relevancia de los impactos de las condiciones climáticas en la  
generación y evolución de brotes en la planta, se propuso el objetivo de evaluar  
la producción de brotes en la pitahaya amarilla (Selenicereus Megalanthus) bajo  
las condiciones meteorológicas del valle del Río Carrizal.  
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Producción de brotes en pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) en el valle del río Carrizal.  
2. METODOLOGÍA  
La investigación se desarrolló en el área de CIIDEA “Cuidad de Investigación,  
Innovación y Desarrollo Agropecuario” del campus Politécnico de la Escuela  
Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López, ubicada en  
el sitio El Limón, parroquia de Calceta que pertenece al Cantón Bolívar, Manabí,  
Ecuador, situada geográficamente en las coordenadas 0° 49´ 23° Latitud Sur y  
8
0° 11´ 01° Longitud Oeste, a una altitud de 15 msnm (Gráfico 1). La  
temperatura promedio anual de la zona es de 25,6 °C, la evapotranspiración  
potencial promedio anual es de 1365,2 mm y la precipitación promedio anual es  
de 838,7 mm, presentándose un período seco de junio a diciembre y un período  
lluvioso de enero a mayo (Estación meteorológica ESPAM, 2023).  
Gráfico 1. Área de estudio  
Fuente: Elaboración propia  
La investigación llevada a cabo fue de naturaleza cuantitativa, descriptiva y  
correlacional, puesto que se centró en la recopilación de información numérica  
como la cantidad y expansión de brotes, además de las variables climáticas. Fue  
descriptivo ya que estudió las propiedades y la conducta del cultivo de pitahaya  
en un entorno particular. Finalmente, se concentró en la correlación ya que  
intentó establecer la correlación entre las variables ambientales y las de  
crecimiento vegetal.  
El área experimental comprendió 1.800 m2, con un tipo de suelo arcilloso. Las  
plantas fueron establecidas con un distanciamiento de 3 metros entre plantas y  
1
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Zambrano-Baquerizo et al. (2025)  
4
metros entre hileras. Cada planta utilizó un tutor de hormigón de dos metros,  
enterrado 0,70 m y con una longitud efectiva de 1,30 metros sobre el suelo. Las  
plantas se entrelazaron formando un arco en la parte superior del tutor. La  
plantación de pitahaya amarilla tenía una edad de 15 meses, cuando se inició la  
investigación, misma que se llevó a cabo entre el mes de marzo hasta agosto  
del 2023.  
La gestión de malezas se llevó a cabo de manera química, manual y mecánica;  
se utilizó guadaña en las calles y se limpió manualmente cada 15 días la zona  
próxima a la planta. Se aplicó directamente al terreno la fertilización sólida. Se  
aplicó un fertilizante prilado después de 45 días de la siembra con un 12% de  
nitrógeno, 11% de fósforo, 18% de potasio y micronutrientes como hierro,  
magnesio, manganeso, azufre, boro y zinc.  
La fertilización se complementó con un bioestimulante de la industria azucarera,  
aplicado cada ocho días hasta que la plantación ingresó a la fase de  
fructificación. Tras esto, se llevaron a cabo aplicaciones foliares cada ocho días.  
Se tomaron individuos de forma aleatoria de la especie Selenicereus  
megalanthus de un lote de plantación ubicado en la localización antes descrita,  
donde se llevaron a cabo las observaciones. Las variables consideradas en estas  
plantas fueron la cantidad de brotes y la expansión de los mismos por planta.  
Con la escala BBCH, se aseguró un monitoreo en función del avance en la  
generación de brotes. Además, se consignaron información diaria sobre las  
variables climáticas. Esta información fue suministrada por la ESPAM, (2022).  
Los factores climáticos observados incluyeron: lluvia (mm); temperatura máxima  
(Tmáx, en °C); temperatura mínima (Tmín, en °C); temperatura promedio (Tp, en  
°
C): humedad relativa (HR, a %) y heliofanía.  
Se calcularon las medidas de todas las variables registradas, incluyendo el  
promedio mensual de las variables climáticas. Además, se realizó la prueba de  
normalidad de Shapiro-Wilks para evaluar la distribución de los datos, y se aplicó  
el coeficiente de correlación de Spearman para analizar la relación entre las  
variables de desarrollo vegetativo y los factores ambientales.  
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Producción de brotes en pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) en el valle del río Carrizal.  
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
La precipitación varió entre 0 y 107,2mm, con un promedio de 6,75 mm; la Tmáx  
varió entre 26,4 y 35,2 °C, con un promedio de 32,06 °C; la Tmín oscila entre  
1
9,8 y 23,6 °C, con un promedio de 21,64°C; y la Tp oscila entre 22,1 y 30,5°C,  
con un promedio de 27,24 °C; la HR oscila entre 78 y 94 %, con un promedio de  
5% y la Heliofanía oscila entre 0 y 12,6 con un promedio 4,54.  
8
Se registraron picos significativos de precipitación en los meses de marzo y julio  
de 2023, superando los 100 mm, intercalados con días de lluvias moderadas y  
un período de sequía alrededor del mes de agosto. Estos fenómenos climáticos  
pueden influir directamente en la producción de brotes de pitahaya amarilla  
(Selenicereus megalanthus) (Gráfico 2).  
Gráfico 2. Datos de precipitación  
1
20  
00  
1
80  
60  
40  
20  
0
Fuente: Elaboración propia  
El gráfico 2, muestra que se obtiene 107,2 mm, lo que no satisface las  
necesidades hídricas del cultivo, pudiendo retrasar su desarrollo. Pese a que  
esta especie de pitahaya amarilla exhibe resistencia a las sequías, necesita entre  
6
50 y 1500 mm anuales para su crecimiento óptimo (Monge y Loría, 2023).  
En este contexto, la conducta de las precipitaciones en el área de estudio suele  
ser un elemento restrictivo para el cultivo. Así, Osuna et al. (2016), subrayan la  
relevancia de la administración del agua en cultivos tropicales para atenuar las  
consecuencias negativas de la variabilidad climática (Gráfico 3).  
1
95  
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Gráfico 3. Datos de temperatura  
40  
35  
30  
25  
20  
15  
10  
5
0
TMAX °C  
TMIN °C  
TP°C  
Fuente: Elaboración propia  
El gráfico 3, muestra la evolución de las temperaturas máximas (TMAX), mínimas  
(
TMIN) y promedio (TP), durante los meses evaluado, la temperatura máxima  
TMAX) osciló entre 30 °C y 35 °C, con ligeras fluctuaciones diarias, mientras  
(
que la temperatura mínima (TMIN) se mantuvo en un rango más estable,  
alrededor de 20 °C. Además, la temperatura media (TP) se situó entre los 30 °C  
y los 25 °C, evidenciando una tendencia moderada que evidencia la estabilidad  
térmica de la zona.  
Estudios anteriores han demostrado que la fruta del dragón presenta una mayor  
fijación de dióxido de carbono cuando las temperaturas durante el día y la noche  
alcanzan los 30°C y 20°C, respectivamente, en contraste con temperaturas más  
elevadas o bajas (Info.Agrónomo, 2019). Según Osuna et al. (2016), las  
temperaturas ideales para el cultivo de pitahaya se ubican alrededor de los 32  
°
C. No obstante, en esta misma investigación se notó que durante las fases  
reproductivas pueden registrarse temperaturas superiores a 38 °C, lo que podría  
impactar de manera adversa en la producción.  
De acuerdo con Verona et al., (2020), señalan que se llevó a cabo un estudio  
sobre el intercambio de carbono en la pitahaya, resaltando que las condiciones  
de temperatura y humedad tienen un impacto considerable en el desempeño de  
la planta (Gráfico 4). Específicamente, la reducción de las temperaturas durante  
la noche puede afectar el intercambio de carbono, un proceso crucial para el  
desarrollo de esta especie.  
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Producción de brotes en pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) en el valle del río Carrizal.  
Gráfico 4. Datos de humedad  
100%  
90%  
80%  
70%  
60%  
50%  
40%  
30%  
20%  
10%  
0%  
Fuente: Elaboración propia  
Como se refleja en el gráfico 4, a lo largo de los meses de evaluación, los niveles  
de humedad relativa se mantuvieron constantemente elevados, oscilando entre  
el 75% y el 95%, con una tendencia predominante alrededor del 80%. Estas  
circunstancias representan un entorno tropical marcado por una alta humedad,  
algo común en zonas con influencia climática ecuatorial. Según Verona et al.  
(2020), estas condiciones son propias de zonas con clima ecuatorial, lo que  
promueve el desarrollo de la pitahaya, un cactus epífito neotropical que ha  
probado ser apetitoso como cultivo subutilizado.  
Osuna et al. (2016) indicaron que, durante la etapa reproductiva de la pitahaya,  
es óptimo mantener la humedad relativa entre el 60 % y el 80 %. Asimismo,  
además de la influencia de la temperatura y la humedad, el cultivo de pitahaya  
responde significativamente al fotoperiodo, siendo la floración estimulada por la  
presencia de días largos (Gráfica 5).  
Gráfico 5. Datos de heliofanía  
1
1
1
4
2
0
8
6
4
2
0
Fuente: Elaboración propia  
1
97  
Zambrano-Baquerizo et al. (2025)  
Según AgrawData (2024), la pitahaya requiere entre 6 y 8 horas diarias de luz  
solar directa para su desarrollo óptimo. Sin embargo, los datos evidenciados en  
la figura 5, indican que el promedio de horas de sol en el cultivo fue de 4,54 lo  
que está por debajo del rango recomendado. A pesar de esto, se observaron  
meses específicas, como el marzo, junio y julio, en las que las horas de sol  
oscilaron entre 10 y 12 horas, superando significativamente las necesidades  
lumínicas de la planta.  
La exposición a niveles excesivos de luz solar puede causar estrés lumínico en  
las plantas, lo que puede dañar el aparato fotosintético y llevar a la acumulación  
de especies reactivas de oxígeno (ROS) en los cloroplastos (Demarsy et al.,  
2
017; Bobrovskikh et al., 2022). Este fenómeno, conocido como fotoinhibición,  
puede reducir la eficiencia fotosintética y afectar negativamente el crecimiento  
de las plantas (Pacaigue y Ragas, 2024) (Gráfico 6).  
Gráfico 6. Relación entre la heliofanía y la humedad relativa.  
1
1
1
400%  
200%  
000%  
8
6
4
2
00%  
00%  
00%  
00%  
0
%
HR (%)  
Heliofanía  
Fuente: Elaboración propia  
El gráfico 6, muestra la relación entre la heliofanía (horas de sol) y la humedad  
relativa (HR), se puede notar una alta variabilidad en las horas sol, con picos  
significativos que superan las 10 horas en algunos días, mientras que la  
humedad relativa permanece relativamente constante, con ligeras variaciones  
cercanas al 80%. Según AgrawData (2024), indica que la interacción para el  
cultivo de pitahaya amarilla requiere una cantidad adecuada de luz solar directa  
entre 6 y 8 horas diarias y un nivel óptimo de humedad relativa entre el 60% y el  
8
0% durante su fase reproductiva (Erazo et al., 2024).  
En la tabla 1 se muestra el análisis de la correlación de Spearman entre los datos  
longitud de brotes con respecto a las variables climáticas evaluadas, se observa  
1
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Producción de brotes en pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) en el valle del río Carrizal.  
que la precipitación (P) y la temperatura máxima, tienen una correlación negativa  
fuerte con un valor de (r = -0.7603 y -0.86102 respectivamente), lo que indica  
que un aumento en la precipitación y temperaturas elevadas tienden a reducir el  
crecimiento y limitar el desarrollo de los brotes de pitahaya amarilla.  
Sin embargo, la temperatura mínima muestra una correlación positiva (r =  
0
.690673), lo que sugiere que temperaturas más bajas favorecen su crecimiento,  
como se muestra en los hallazgos de Mariño & Alcívar (2023), quienes  
encontraron que, en condiciones de temperaturas moderadas nocturnas, el  
crecimiento de brotes de especies frutales mejora debido a una reducción en la  
transpiración y una mayor asimilación de carbohidratos. La temperatura  
promedio, aunque presenta una correlación positiva moderada de (r = 0.543027),  
no es tan determinante como la temperatura mínima en el desarrollo de los  
brotes.  
Por otro lado, la humedad relativa muestra una correlación negativa fuerte (r = -  
0
.89908), lo que indica que altos niveles de humedad pueden perjudicar el  
crecimiento. Este resultado es similar al estudio de Morillo et al. (2022), quienes  
encontraron que, en cultivos tropicales, una humedad elevada puede promover  
enfermedades fúngicas que afectan el crecimiento de los brotes  
En cuanto a la heliofanía, se presentó una correlación negativa alta (r = -  
0
.90105), lo que sugiere que una mayor exposición a la luz solar no favorece el  
crecimiento de los brotes, según Bobrovskikh et al. (2022), un ex ceso de  
radiación puede inducir estrés térmico en las plantas, reduciendo la eficiencia  
fotosintética y, por ende, el crecimiento de los brotes.  
Con respecto al número de brotes (NB), se observa que no presenta una  
correlación significativa con ninguna variable climática, lo que indica que su  
desarrollo podría estar más influenciado por factores internos de la planta, como  
la disponibilidad de nutrientes o la etapa fenológica, más que por condiciones  
ambientales externas, en concordancia con lo reportado por Monge & Loría  
(2023), quienes encontraron que, en cultivos de pitahaya, el número de brotes  
depende en gran medida de la edad de la planta y las prácticas culturales (Tabla  
1
)
1
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Zambrano-Baquerizo et al. (2025)  
Tabla 1. Matriz de correlación de Spearman entre los datos de números de brotes, longitud de  
los brotes y las variables climáticas.  
P
Tmax  
Tmin  
TP  
Hr  
H
NB LB  
P
1
Tmax  
Tmin  
TP  
0,532768  
1
-0,20865 -0,84519  
1
-0,89793 -0,34084 -0,1162  
1
Hr  
0,936726 0,758045 -0,53093 -0,74916  
0,60217 0,986403 -0,86902 -0,35995  
1
H
0,824254  
0
1
0
NB  
0
0
0
0
0
LB  
-0,7603  
-0,86102 0,690673 0,543027  
-0,89908  
-0,90105  
0
1
Nota: NB= Números de brotes, LB= Longitud de brotes, P= precipitación, TMax= Temperatura  
máxima, TMin=Temperatura Mínima, TP= Temperatura promedia, HR= Humedad relativa,  
H=Heliofanía  
Estos resultados confirman que variables como la precipitación, temperatura  
máxima, humedad relativa y heliofanía tienen un impacto negativo en el  
crecimiento de los brotes de pitahaya amarilla obteniendo un resultado de 0  
brotes dentro del estudio realizado en la especie antes mencionada, mientras  
que las temperaturas más bajas favorecen su desarrollo. Sin embargo, el número  
de brotes no parece depender directamente de estas condiciones climáticas.  
4. CONCLUSIONES  
La siembra de pitahaya amarilla en el cantón Bolívar, Manabí, no es común  
debido a que las condiciones climáticas de la región no son las más adecuadas  
para su desarrollo óptimo.  
Este cultivo requiere un ambiente con temperaturas moderadas de, 30 °C y 35  
°
C, con ligeras fluctuaciones diarias, niveles de humedad controladas oscilando  
entre el 75% y el 95% y una estación seca bien definida, factores que pueden no  
estar presentes en esta zona.  
2
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Revista Científica Multidisciplinaria HEXACIENCIAS. Vol. 5, Núm. 10. (jul - dic 2025) ISSN: 3028-8657  
Producción de brotes en pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) en el valle del río Carrizal.  
La temperatura, humedad relativa y precipitación son factores determinantes  
para la brotación, y cualquier variación en estos parámetros puede afectar el  
rendimiento del cultivo.  
Agradecimiento  
Se agradece a la ESPAM MFL por el apoyo de financiamiento del proyecto de  
investigación titulado Comportamiento morfológico de pitahaya amarilla  
(Selenicereus megalanthus) en el valle del Río Carrizal, con CUP: 382548  
SEMPLADES, Ecuador.  
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