EFECTO DE MICROTÚNELES SOBRE EL
RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE PIMIENTO
EN EL CANTÓN LA TRONCAL
EFFECTS OF MICROTUNNELS ON PEPPER CROP YIELD IN
LA TRONCAL CANTON.
Óscar Willian Quizhpi Bustos
Universidad Católica de Cuenca
Cristhian Orlando Farez Calderón
Universidad Católica de Cuenca
Diego Josué Fares Farez
Universidad Católica de Cuenca
Josue Aldahir Molina Llivicota
Universidad Católica de Cuenca
Boris Lenin Romero Sandoval
Universidad Católica de Cuenca

pág. 457
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i4.25002
Efecto de microtúneles sobre el rendimiento del cultivo de pimiento en el
cantón La Troncal.
Óscar Willian Quizhpi Bustos1
osca.quizhpi@est.ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0009-0007-9456-6345
Universidad Católica de Cuenca
Ecuador
Cristhian Orlando Farez Calderón
cristhian.farez@est.ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0009-0007-6380-1365
Universidad Católica de Cuenca
Ecuador
Diego Josué Fares Farez
diego.fares@est.ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-9617-3307
Universidad Católica de Cuenca
Ecuador
Josue Aldahir Molina LLivicota
josue.molina@est.ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-4521-0755
Universidad Católica de Cuenca
Ecuador
Boris Lenin Romero Sandoval
Boris.romero@ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-9797-9937
Universidad Católica de Cuenca
Ecuador
RESUMEN
El cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) constituye una actividad de gran relevancia económica
en Ecuador; no obstante, su productividad se ve afectada por diversos factores limitantes, entre los que
destacan la variabilidad climática, la incidencia de plagas y enfermedades, así como la inestabilidad en
los rendimientos. Frente a esta problemática, la implementación de tecnologías de protección agrícola,
como los microtúneles, se presenta como una alternativa viable para mejorar las condiciones de
producción, ya que permiten modificar el microclima y favorecer el desarrollo del cultivo. Para ello, se
establecieron dos tratamientos: cultivo bajo microtúnel y cultivo en campo abierto, evaluando variables
agronómicas como la altura de planta y el número de frutos por planta, mediante el uso de estadística
inferencial. Los resultados obtenidos evidenciaron que el sistema bajo microtúnel favoreció
significativamente el crecimiento vegetativo, registrando mayores alturas de planta en comparación con
el cultivo a cielo abierto, lo cual se atribuye a condiciones microclimáticas más estables, mayor humedad
relativa y protección frente a factores ambientales adversos. Sin embargo, el número de frutos fue
superior en el sistema de campo abierto, lo que sugiere que, aunque el microtúnel promueve el vigor
vegetativo, puede influir negativamente en procesos reproductivos como la floración y el cuajado de
frutos. En conclusión, los microtúneles constituyen una tecnología relevante, cuyo éxito depende de un
adecuado manejo agronómico.
Palabras clave: Producción, microtunel, pimiento y microclima.
1 Autor principal
Correspondencia: osca.quizhpi@est.ucacue.edu.ec

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Effects of Microtunnels on Pepper Crop Yield in La Troncal Canton.
ABSTRACT
Pepper (Capsicum annuum L.) cultivation plays a significant role in Ecuador’s agricultural economy.
Nevertheless, its productivity is constrained by multiple limiting factors, including climate variability,
the prevalence of pests and diseases and instability in crop yields. In response to these limitations, the
adoption of agricultural protection technologies, such as microtunnels, represents an effective strategy
for improving production conditions, owing to their capacity to modify the microclimate and stimulate
crop development. For this purpose, two treatments were established: microtunnel cultivation and open-
field cultivation. Agronomic parameters, including plant height and fruit number per plant, were
assessed through inferential statistical analysis. The results demonstrated that the microtunnel
production system significantly enhanced vegetative growth, with plants reaching greater heights
compared to open-field cultivation. This response is attributed to more stable microclimatic conditions,
elevated relative humidity and protection from unfavorable environmental factors. However, fruit
production was higher under the open-field system. This implies that while microtunnel conditions
promote vegetative vigor, they might negatively affect reproductive processes, particularly flowering
and fruit set. In conclusion, microtunnels constitute a promising agricultural technology, however, their
effectiveness depends on appropriate agronomic management.
Keywords: Production, microtunnel, pepper, microclimate.
Artículo recibido 20 mayo 2026
Aceptado para publicación: 20 junio 2026

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INTRODUCCIÓN
El cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) constituye una actividad agrícola de relevante importancia
económica en el Ecuador, especialmente en las zonas de clima tropical y subtropical. No obstante, su
producción se ve afectada por diversos factores limitantes, entre los que destacan las condiciones
climáticas adversas, la elevada incidencia de plagas y enfermedades, así como la variabilidad en los
niveles de rendimiento, lo que repercute directamente en la productividad y rentabilidad del cultivo
(Zhang, 2023).
En Ecuador, la adaptación de tecnologías de protección de cultivos representa una oportunidad para
enfrentar la variabilidad climática y aumentar la eficiencia productiva de hortalizas sensibles a
fluctuaciones ambientales (Bhalawe, 2024).
Bajo estas condiciones, las tecnologías de protección de cultivos, como los microtúneles, han surgido
como alternativas viables para optimizar la producción hortícola. Los sistemas de protección mediante
microtúneles permiten mejorar significativamente las condiciones micro climáticas del cultivo, al
incrementar la temperatura del suelo y del aire, lo cual favorece el desarrollo vegetativo y reproductivo
de las plantas (Gruda et al., 2025).
Considerando que el pimiento es un cultivo altamente sensible a cambios en la temperatura y la humedad
relativa, requiriendo rangos óptimos de 20–25 °C durante el día, 16–18 °C en la noche y humedades
relativas entre 50 y 70 % para un desarrollo adecuado (Blog Camposcopio - BASF, 2023).
Los microtúneles estructuras ligeras y de bajo costo que cubren las hileras de cultivo con materiales
plásticos o mallas han demostrado capacidad para modificar las condiciones microclimáticas,
favoreciendo aumentos en la temperatura y en la humedad relativa bajo la cubierta, lo que puede
potenciar procesos fisiológicos del cultivo y reducir el estrés por factores ambientales adversos (Gualan,
Nagua, & Guerrero, 2023).
El cantón La Troncal se caracteriza por presentar condiciones climáticas variables que pueden constituir
una limitante para la producción del cultivo de pimiento, especialmente debido a las fluctuaciones de
temperatura, la irregularidad en el régimen de precipitaciones y los elevados niveles de radiación solar,
factores que inciden directamente en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo ( (PDOT,
2023).

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La literatura científica reciente señala que las estructuras de agricultura protegida, como los túneles y
los invernaderos, mitigan el impacto de las variaciones climáticas adversas, permitiendo temporadas de
producción más largas o continuas y reduciendo significativamente el riesgo de pérdidas productivas.
Estas estructuras ofrecen ambientes más favorables para el crecimiento vegetal, lo que genera mayor
rendimiento y calidad con menor presión de plagas en comparación con la agricultura tradicional
(Shukla, et al., 2024).
La investigación en regiones tropicales ha evidenciado beneficios sustanciales del uso de microtúneles.
Torres et al (2024) reportan diferencias notables en el crecimiento de pimiento dulce puertorriqueño
cultivado bajo microtúnel comparado con campo abierto durante el verano de 2007 en las Islas Vírgenes
de Estados Unidos, donde el crecimiento vegetativo mejorado bajo microtúneles puede resultar en
cosecha más temprana y mayor rendimiento tanto de cultivos de estación fría como cálida.
Además, análisis recientes de producción bajo estructuras protegidas muestran que los cultivos bajo
túneles pueden alcanzar rendimientos superiores en comparación con los sistemas tradicionales. Por
ejemplo, una revisión sobre cultivos de fresa bajo túneles revela que las cosechas protegidas poseen
rendimientos significativamente más altos que las cultivadas en campo abierto, lo que respalda la
utilidad de las estructuras protegidas para mejorar la producción hortícola (Menzel, 2025)
La adopción de agricultura protegida también ha sido destacada desde la perspectiva de la gestión
productiva y climática en regiones vulnerables: proyectos de innovación tecnológica en Centroamérica
han promovido el uso de estructuras de protección (casas malla, túneles altos y bajos) combinadas con
sistemas de riego y fertirriego, lo que ha permitido a los agricultores enfrentar retos como plagas,
enfermedades y variabilidad climática con mayor resiliencia (Quezada, 2023).
En este sentido, el presente estudio evaluó el efecto de los microtúneles sobre el rendimiento del cultivo
de pimiento en el cantón La Troncal, con el fin de determinar si la implementación de esta tecnología
de protección agrícola puede mejorar parámetros de rendimiento y calidad.
METODOLOGÍA
El presente estudio se llevó a cabo en el cantón La Troncal, provincia del Cañar, específicamente en el
sector La Puntilla, dentro de la granja experimental de la Universidad Católica de Cuenca, sede San
Pablo de La Troncal. El área de estudio se localiza a una altitud aproximada de 200 m s. n. m., con una

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temperatura promedio de 25 °C, una precipitación media anual de 2 000 mm y una humedad relativa
cercana al 87 %.
Los tratamientos fueron T1: cultivo de pimiento bajo microtúnel, y T2: cultivo de pimiento a cielo
abierto. Para el análisis de los resultados se utilizó estadística inferencial, con el propósito de determinar
si las diferencias observadas entre los tratamientos son estadísticamente significativas y pueden
atribuirse al efecto del uso de microtúneles. Las variables evaluadas fueron altura de planta y número
de frutos por planta, las cuales permitieron medir el desempeño del cultivo bajo las distintas condiciones
de manejo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 1. Altura promedio de planta a los 49 y 70 días según sistema de cultivo.
La figura evidencia que las plantas cultivadas bajo microtúnel alcanzaron una mayor altura promedio,
con valores de 54,63 cm a los 49 días y 67,79 cm a los 70 días, en comparación con las plantas
establecidas en campo abierto, que registraron 44,83 cm a los 49 días y 56,83 cm a los 70 días.
Mostrando un incremento de 9,80 cm a los 49 días y 10,96 cm a los 70 días a favor del sistema
microtúnel, lo que confirma su efecto positivo sobre el crecimiento vegetativo de las plantas.
Este resultado muestra que el uso de microtúneles genera un microclima más favorable para el desarrollo
vegetativo, caracterizado por temperaturas más estables, mayor humedad relativa y reducción del
impacto directo de factores adversos como viento, lluvias intensas y radiación solar excesiva. Estas
condiciones promueven una

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mayor actividad fotosintética y una mejor eficiencia en la absorción de agua y nutrientes, reflejándose
en un mayor crecimiento en altura de las plantas.
Los resultados obtenidos coinciden con estudios previamente realizados, los cuales reportan que el uso
de sistemas de cultivo protegido, como microtúneles e invernaderos, genera condiciones
microclimáticas más favorables que promueven el crecimiento y desarrollo de las plantas (Bhalawe,
2024).
Jain et al. (2023) señala que el cultivo protegido modifica favorablemente el ambiente, incrementando
la temperatura media y reduciendo el estrés térmico, lo cual favorece la elongación celular y el
crecimiento de las plantas.
Figura 2. Número promedio de frutos por planta en campo abierto y microtúnel a los 49 y 70 días.
La figura muestra que el número de frutos por planta aumenta con el tiempo en ambos sistemas de
cultivo, pasando de 49 a 70 días. Sin embargo, en las dos fechas de evaluación, el sistema de campo
abierto presentó consistentemente un mayor número de frutos por planta en comparación con el
microtúnel.
Estos resultados permiten inferir que, si bien el microtúnel favorece el crecimiento vegetativo y protege
al cultivo frente a condiciones climáticas extremas, también puede restringir ciertos factores
beneficiosos, como la ventilación natural y la exposición a variaciones moderadas de temperatura, las

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cuales pueden desempeñar un papel importante en la estimulación de la floración, la polinización y, en
consecuencia, la producción de frutos.
Diversos estudios señalan que los ambientes protegidos pueden modificar el balance entre crecimiento
vegetativo y reproductivo:
Jayasuriya et al. (2024) indican que, en sistemas de agricultura en ambiente controlado, el incremento
de temperatura y disponibilidad de recursos suele estimular inicialmente el crecimiento vegetativo,
pudiendo retrasar o reducir temporalmente la floración y el cuajado de frutos si no se ajusta el manejo
agronómico.
Villagrán et al. (2025) reportan que la modificación del microclima (temperatura, CO₂ y humedad) en
sistemas protegidos incrementa la fotosíntesis y el vigor de las plantas, pero el impacto sobre el número
de frutos depende del equilibrio entre condiciones ambientales y manejo de nutrición y poda.
FAO (2022) menciona que el éxito de la fructificación está estrechamente relacionado con factores como
ventilación, polinización y estrés térmico; condiciones que, si no se regulan adecuadamente en
estructuras protegidas, pueden afectar negativamente el cuajado de frutos.
CONCLUSIONES
Los resultados indican que el uso de microtúneles se manifiesta principalmente en el crecimiento
vegetativo del cultivo de pimiento, constituyéndose en una alternativa tecnológica viable, especialmente
en las etapas tempranas, al favorecer la uniformidad y el vigor de las plantas; sin embargo, su influencia
sobre el rendimiento en términos de número de frutos requiere un mejor manejo del sistema.
El microtúnel crea condiciones microclimáticas favorables como temperatura estable, mayor humedad,
protección contra factores adversos, pero, la restricción de factores como ventilación natural y
variaciones moderadas de temperatura puede afectar negativamente procesos como la floración,
polinización y cuajado de frutos.
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