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1.
Interciencia ; 31(4): 246-253, abr. 2006. tab
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-449504

ABSTRACT

Para evaluar el efecto de uno o más nutrientes de las soluciones nutritivas en el crecimiento, desarrollo, rendimiento, calidad del producto y absorción de los nutrientes por los cultivos se han llevado a cabo numerosas investigaciones, sin que exista una técnica con aceptación general. Lo más común es que se modifique la concentración del nutriente en cuestión (anión o catión) y, en el mejor de los casos, se controle que los demás nutrientes restantes mantengan una concentración constante. El uso de soluciones nutritivas que contienen N-NH4+ y N-NO3- son un buen ejemplo de soluciones con cambios simultáneos en los nutrientes del tipo anión y catión. Por otra parte, con base en algunos estudios sistemáticos acerca de las características químicas de las soluciones nutritivas, y cómo éstas afectan a su vez dichas características de los cultivos, se analizó un número de estudios acerca del uso del N-NH4+ y/o del N-NO3-. Se encontró que dichos estudios no permiten hacer inferencias sobre los efectos directos del N-NH4+, o del N-NO3-, así como de su interacción. Se propone el empleo de soluciones nutritivas que correspondan, por su estructura, al diseño experimental factorial completo; con combinaciones de soluciones nutritivas (tratamientos) de un grupo de relaciones de concentración NH4+:cationes, con otro grupo de relaciones similares NO3-:aniones. Dichos tratamientos permiten evaluar los efectos directos del N-NH4+ y el N-NO3- y de su interacción, sin interferencias de otra índole (eg., presión osmótica y pH de la solución nutritiva)


Subject(s)
Eutrophication , Hydroponics , Plant Proteins, Dietary , Agriculture , Mexico
2.
Interciencia ; 30(6): 365-369, jun. 2005. tab
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-432068

ABSTRACT

El propósito del presente estudio fue formular mezclas de sustratos mediante programación lineal, a partir de las propiedades físicas y químicas de siete sustratos (orgánicos e inorgánicos): Tezontle, Agrolita, Peat-moss®, vermicomposta de desechos de cocina, composta de estiércol de cabra y paja, vermicomposta de bagazo de agave y germinasa (fibra de coco), con el empleo del software BLP88. Se establecieron variables de diseño (balance de volúmenes, materia orgánica, espacio poroso total y capacidad de aire) y valores finales para cada una de las propiedades de la mezcla a diseñar (restricciones). La función objetivo fue minimizar los costos de las mezclas en función de tres niveles de restricción para cada una de las variables de diseño. Las mezclas factibles se obtuvieron a partir de la combinación de las variables de diseño. La programación lineal redujo el número de mezclas posibles en un 93 por ciento. Para evaluar los criterios de diseño, se seleccionó el 25 por ciento de las mezclas factibles, las cuales fueron reconstruidas a partir de los materiales originales en las proporciones definidas en cada caso. Los resultados indicaron que los valores para cada una de las variables evaluadas se encontraron dentro de los límites preestablecidos, por lo que es posible considerar a la programación lineal como un método factible para la formulación de mezclas de sustratos específicos


Subject(s)
Programming, Linear , Soil , Agriculture , Mexico
3.
Interciencia ; 29(7): 384-388, jul. 2004. tab
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-399888

ABSTRACT

El potencial osmótico, el balance iónico y las relaciones nutrientes del medio de cultivo son determinantes en el medio de crecimiento y distribución de nutrientes de plantas cultivadas in vitro; sin embargo, en la mayoría de las investigaciones los primeros no se consideran. Se evaluó el efecto de diferentes potenciales osmóticos de las sales (-0,106; -0,113; -0,120; -0,120; -0,128; -0,143 y -0,157Pa) y del contenido de Ca2 en el medio de cultivo sobre la distribución de Ca2+ y K+, y el peso de biomasa seca de explantes de vid. La concentración iónca de los explantes se midió con un microscopio electrónico de barrido de bajo vació (MEB-LV). El mayor potencial osmótico del medio de cultivo (-0,106MPa) favoreció la translocación de Ca2+ y K+ de los tallos hacia las hojas, mientras que, el potencial más negativo (-0157MPa) permitió que los mayores contenidos se acumularan el tallos. El amyor peso de biomasa seca (57mg) y los menores porcentajes de explantes con síntomas de deficiencia de Ca+ (20 por ciento) se obtuvieron con el potencial osmótico de -0,106MPa y con concentración de Ca+ en el medio de cultivo de 1,5mM


Subject(s)
Biomass , Necrosis , Osmosis , Plants , Salts , Agriculture , Microbiology
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