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El uso de ácidos pelargónicos para eliminar ciperáceas, venadillo y gramíneas surge como opción entre las fincas cafeteras colombianas, en su objetivo de reducir la traza química de sus exportaciones. Es la punta de lanza en el aún escaso uso de bioherbicidas en América Latina.

La naturaleza es una generosa fuente de ácidos grasos. Las plantas de girasol, palma de aceite, soya y geranios, así como buena parte del reino animal producen las biomoléculas de naturaleza lipídica que los conforman y que son claves para la alimentación de diversos seres vivos, incluyendo el ser humano. Su presencia es tan extendida que también puede encontrarse ácido graso en el mismo suelo, desde donde se alimentan pequeños organismos.

No obstante, además de la alimentación, los cafeteros de Colombia están encontrando un nuevo uso para el ácido graso: aplicarlo en altas concentraciones para combatir agresivamente las hierbas y malezas que afectan sus cultivos. Se trata de una alternativa biológica para el control de estas invasiones y que, a diferencia de los tradicionales herbicidas químicos como el glifosato, se descompone en el medio ambiente sin dejar residuos tóxicos.

“Aplicar ácidos grasos en concentraciones altas tienen un efecto desecante en las plantas, lo que sirve para el control de malezas, pero también tiene la bondad de que, al ser una sustancia común del ecosistema, el producto se degrada rápidamente y es biodegradable”, dice el colombiano Carlos Guzmán, CEO de Emery Oleochemicals para Latinoamérica y el Caribe, cuya filial Agro Green, produce soluciones sostenibles para la agricultura. “El uso de ácidos grasos en los campos, desde el punto de vista de inocuidad, encaja perfectamente en la producción agrícola”, agrega el ejecutivo.

CADENA DE NUEVE ÁTOMOS DE CARBONO
La compañía, la primera en registrar un bioherbicida en Colombia y en América Latina, ha apuntado a los cafetales colombianos para probar la efectividad del producto Emerion 7700. Este es un bioherbicida desecante de contacto, que se puede utilizar solo o en mezcla con herbicidas químicos convencionales cuando se quiera reducir la carga química y tener un efecto sinergia.

La razón para escoger este cultivo como punto de partida se explica por las nuevas regulaciones globales que le son exigidas al grano más comercializado del mundo. Colombia exporta unos US$ 1.000 millones de café al año a Europa, un mercado que ha puesto en marcha una serie de regulaciones para disminuir el uso de químicos en los alimentos que se consumen en ese continente.

Carlos Guzmán, de Emery Oleochemicals: «Registrar un biológico es más difícil que registrar un agroquímico en Colombia, pero la tendencia debe ser a que ocurra lo opuesto»
Justamente es el control de malezas donde los cafetaleros usan más químicos convencionales. Una tarea que tradicionalmente ha sido dominada por glifosatos, pero para la que ahora surgen opciones naturales.

El Emerion 7700, como buena parte de las soluciones de herbicidas basadas en ácidos grasos que empiezan a estar disponibles en América Latina, se basan en ácido pelargónico, también llamado ácido nonanoico, una sustancia orgánica compuesta por nueve átomos de carbono. Es también el compuesto que utiliza Suppress EC, un herbicida fabricado por Westbridges y que la chilena Anasac empieza a distribuir en varios mercados de América Latina. La solución logra penetrar la cutícula y las membranas celulares de la maleza, disminuyendo el pH interno de sus células, lo que los pocos minutos, causa la disfunción de la célula de la membrana. Durante los siguientes minutos, disminuyen las reservas de ATP celular y glucosa-6-fosfato, lo que conlleva a una disfunción de la membrana que conduce a una fuga celular, colapso y desecación del tejido

Los herbicidas de ácidos grasos son extremadamente rápidos y no selectivos, por lo que “queman” todos los tejidos verdes. Su efectividad está relacionada con la temperatura, pero en todas las condiciones, excepto en las más frías, las plantas tratadas comienzan a mostrar el daño a los 15-60 minutos y comienzan a colapsarse dentro de las 1-3 horas posteriores a la aplicación.

No obstante, no es sistémico y no afecta los tejidos leñosos. Si bien es activo contra musgos y otras criptógamas, no tiene actividad en el suelo. Puede eliminar por completo muchas malas hierbas anuales, mientras que las más grandes, como las gramíneas y las plantas leñosas, pueden volver a crecer.

250 FINCAS YA LO UTILIZAN
Pese a que los ácidos grasos son bastante extendidos en la naturaleza, el complejo proceso de registrar un herbicida basado en ellos, como Emerion 7700, los hace escaso. En Colombia, el proceso tardó casi cuatro años, concluyendo en 2020. “Registrar un biológico es más difícil que registrar un agroquímico en Colombia, pero la tendencia debe ser a que ocurra lo opuesto”, dice el ingeniero agrónomo.

De hecho, entre las soluciones biológicas que se utilizan para control de plagas, enfermedades y pestes, los bioherbicidas tiene una participación muy baja. De acuerdo a la firma especializada Dunham Trimmer, las ventas de bioherbicidas en América Latina llegaron apenas a US$ 6 millones en 2020 y podría llegar a US$ 13 millones en 2025. Es menos del 1% de toda la categoría de biocontroladores, muy por detrás de bioinsecticidas, biofungicidas y bionematicidas.

Los bioherbicidas representan menos del 1% del total de ventas de controladors biológicos en América Latina, según cifras de Dunham Trimmer. Muy por detrás de bioinsecticidas, biofungicidas y bionematicidas.
La punta de lanza han sido justamente los cafetales colombianos, donde el ácido pelargónico ya se está usando en 250 fincas, en los departamentos de Antioquia, Eje Cafetero, Huila, Tolima y Nariño.

Una de estas es la finca Portugal, ubicada en el municipio de Santa Bárbara, en Antioquia, la cual cuenta con cuatro sellos que certifican la sostenibilidad del proceso de producción para su exportación.

Sus tierras están ubicadas a 1.750 metros sobre el nivel del mar, lo que evita que haya una alta proliferación de plagas, y, por ende, requiere muy pocos pesticidas. La broca, la plaga de café mas importante del mundo, no es un problema mayor debido al cultivo de especies resistentes y a recolección manual durante todo el año, además del uso de hongos como Bauveria y Trichoderma como otras herramientas de control biológico.

Sin embargo, ante la presencia de arvense o “malas hierbas”, sus responsables sumaron el ácido pelargónico de forma selectiva para su control, teniendo en cuenta que el producto es de alta dosificación y agresividad. Lo aplicaron para eliminar ciperáceas, venadillo y gramíneas.

El resultado fue efectivo, aunque, pudieron notar, quizás por el invierno, que hubo rebrote entre los 20 y 30 días después de aplicar el ácido pelargónico. Es menos tiempo que el que se da tras aplicar glifosato.

Aun así, para los productores de esta finca, se trata de una buena opción dada la ausencia de otros herbicidas biológicos, y que, a pesar del mayor costo, para algunos productores puede ser posible incorporarlo en un manejo integrado si se tiene conocimiento pleno del funcionamiento del producto y se maneja con criterio.

Así lo ven también en Agrocafé, empresa que representa a las cooperativas de la Federación Nacional de Cafeteros, y que ha comenzado a impulsar la transición hacia estas nuevas tecnologías sostenibles, incluyendo la aplicación de ácidos grasos.

“Si bien no es tan barato como el glifosato, llegará el momento en que se deberá utilizar por razones obvias de competitividad y posicionamiento del café de Colombia”, dice César Cadavid, gerente general de Agrocafé. “Es una tendencia mundial en la que Colombia no puede quedarse atrás”.

César Cadavid, de Agrocafé. “Si bien no es tan barato como el glifosato, llegará el momento en que se deberán utilizar (bioherbicidas) por razones obvias de competitividad y posicionamiento del café de Colombia”
Es importante resaltar que, recientemente, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Cecilia López, indicó que están negociando un crédito con el Banco Mundial para impulsar los bioinsumos, esto con miras a mantener las exportaciones a Europa, que entre 2021 y 2022 crecieron 28%, y pasaron de US$7.638 millones a US$9.768 millones.

Además, el ácido pelargónico ha mostrado ventajas en el control de malezas como el Venadillo o “Conyza bonariensis”, que presenta problemas de resistencia a herbicidas químicos convencionales como glifosato, ya que el bioherbicida tiene un modo de acción diferente.

LOS RETOS PARA UNA MAYOR ADOPCIÓN
Lo que sí es claro es que su aplicación requiere un manejo técnico importante. “Como la mayoría de los herbicidas de contacto, requiere de buena luminosidad, suelo a capacidad de campo, y el manejo del agua y su PH, que debe ser de 4,5 a 5, así como el manejo de aguas duras del producto”, dice Guzmán, de Emery Oleochemicals. “Y hay que especificar igualmente que como herbicida de contacto preferiblemente no se recomienda su uso en malezas de más de 15 centímetros, lo que requiere que el agricultor también tenga otra mentalidad en el manejo de la maleza y ser consciente de que en ese caso mejor hay que guadañar o buscar otra alternativa”.

Una de las razones por las que la transferencia de tecnología es un reto en el sector cafetero es por su mayor composición de pequeños productores. “Cuando digo pequeños es que son caficultores que tienen menos de cinco hectáreas sembradas; eso significa que Colombia es un minifundio en café”, dice Cadavid. “Las grandes extensiones en Colombia en café, son apenas un porcentaje pequeño a diferencia de, por ejemplo, Brasil, que tiene al contrario grandes extensiones de grandes caficultores”.

Según el ejecutivo de Agrocafé, los caficultores tienen sembradas en Colombia 850.000 hectáreas, un promedio de 1,4 hectáreas por cada una de las 540.000 familias que se dedican a este oficio, los que usualmente no cuentan con muchos recursos para aumentar sus costos productivos.

Esto ha quedado en evidencia ante los mayores costos de los fertilizantes y las complejidades de sus alternativas biológicas. “A la mayoría de estos caficultores, que no tienen a veces recursos para hacer un análisis de suelos, los fertilizantes les impactan durísimo (…) Una hectárea de café en Colombia debería alimentarse con 1.000 kg de fertilizante por año. Hoy le estamos dando en promedio 400 kg por hectárea, eso significa que el café está subfertilizado y subnutrido en Colombia. Si lo alimentáramos mejor tendríamos cafetales más productivos y menos propensos a enfermedades”, explica Cadavid.

La industria cafetera colombiana está dominada por pequeña fincas familiares que promedian 1,4 hectáreas de extensión, lo que limita el acceso a financiamientos y la aplicación de nuevas tecnologías.
Sin embargo, el café Colombia ya ha tenido progresos relevantes en la aplicación de nuevas tecnologías biológicas y naturales. Es, de hecho, el país del mundo con mayor control de roya en cultivos de café, y esto, según Cadavid, es gracias al desarrollo genético de especies más resistentes, otra solución biológica para el agro.

Es por ello que hay convencimiento de la importancia de buscar soluciones naturales a los desafíos que enfrentan los cultivos de café en Colombia. Pese a sus complejidades y costos, la apertura inicial hacia el ácido graso como herbicida demuestra el compromiso del sector por seguir apostando a la calidad del café teniendo en cuenta los parámetros internacionales y mantener la prima positiva en exportación en grano.

Fuente: redagricola.com

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Los periodos de calor extremo conocidos como ‘ola de calor’ pueden causar distintos efectos adversos en los cultivos (golpes de calor) y, si no se toman las precauciones adecuadas, incluso dañar a la planta y al fruto, o bien disminuir su calidad.

Además de posibles fisiopatías en el vegetal, las altas temperaturas producen un aumento de plagas en determinados cultivos. ¿Cómo afrontar con éxito todas estas complicaciones?
Las plantas tienen una gran capacidad de adaptación a cambios externos, pero siempre hay unos límites que puede que no soporten o que mermen su capacidad de producción y calidad de la cosecha. Por encima de los 40-50 grados, la actividad del vegetal decrece e incluso se empiezan a destruir tejidos enzimáticos.

Y es que las variaciones drásticas de temperatura pueden afectar a la morfología, la anatomía, la bioquímica y la fenología del vegetal.

Posibles consecuencias de los golpes de calor

Estrés hídrico

El daño causado por elevadas temperaturas está comúnmente asociado con el estrés hídrico. El sistema radicular no es capaz de suministrar a las hojas el agua necesaria para la transpiración, las hojas cierran sus estomas intentando conservar agua, detienen la evaporación y reducen el beneficioso efecto de enfriamiento, así como el crecimiento del vegetal.

Es por ello que en la medida en quelas plantas puedan transpirar libremente también podrán hacer frente a las altas temperaturas.
Problemas en la fotosíntesis

A medida que aumenta la temperatura aumenta la actividad fotosintética de la planta, hasta llegar a un máximo (en torno a los 30 grados, según cultivo) a partir del cual decrece también por destrucción de los sistemas enzimáticos del vegetal. Traspasada esa temperatura, la planta gasta más energía de la que ingresa para hacer sus funciones fisiológicas.
Marchitamiento

La transpiración acentuada por altas temperaturas puede producir un marchitamiento temporal que puede llevar a la muerte de la planta. Al tener que consumir sus propias sustancias de reserva se puede llegar a la muerte por inanición.

Las altas temperaturas producen, en esta línea, alteraciones en las funciones fisiológicas. Por ejemplo, se eliminan con mayor dificultad los productos finales metabólicos, pudiendo provocar el autoenvejecimiento de las células. Por tanto, se puede dar el atabacado y necrosis de hojas y brotes y, como consecuencia, el árbol se defolia.
Color y calidad de los frutos por efecto de los golpes de calor

Los frutos de los árboles, sobre todo a partir de que toman su color característico, son muy sensibles a temperaturas elevadas. Por encima de los 35-40 grados es frecuente el ablandamiento y oscurecimiento de su interior. En otros casos provoca lesiones en la epidermis en forma de manchas o llagas, que se suberifican, afeando y depreciando la fruta.

Cuando el golpe de calor coincide con la maduración se puede producir una caída masiva de fruta por formación precoz de la capa de abscisión en los pedúnculos.

En tomates, por ejemplo, el calor afecta tanto a la duración como al color del fruto, pues en la formación de pigmentos influye mucho la temperatura. Es recomendable que esté por debajo de 28 grados para que no se produzca decoloración.

En el caso de las viñas, una subida brusca de las temperaturas se manifiesta en forma de quemaduras en las hojas y partes tiernas de los brotes, y en el enrojecimiento del fruto.
Quemaduras

golpes de calorLa alta intensidad de la luz y el calor pueden incidir en la destrucción de la clorofila en las hojas. Las hojas de la parte soleada de la planta o aquellas que reciben una alta temperatura pueden exhibir muerte del tejido en sus márgenes o en áreas grandes entre las venas.

Asimismo, pueden quemar y matar el cambium (capa de células que crece justo debajo de la corteza) de los árboles de corteza delgada y los trasplantados o podados recientemente. Estas condiciones predisponen al área dañada al ataque de hongos.

Más vulnerables a la necrosis apical

La necrosis apical está asociada a la falta de calcio. Ante una situación de altas temperaturas y una elevada transpiración, el calcio, que se mueve en la planta con el flujo de agua, se desplaza hacia las zonas de mayor transpiración, las hojas, y no hacia los frutos, de forma que se produce una deficiencia de este elemento en estos últimos.

Alerta con las plagas

Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que cuando hay condiciones desfavorables de estrés la capacidad de respuesta de la planta si aparece alguna plaga siempre es menor.

Hay ciertas plagas que aparecen en condiciones de sequía y calor. Así, las altas temperaturas pueden producir un aumento de plagas como la araña roja, además de un descenso drástico de la población de los agentes auxiliares que controlan sobre todo a los ácaros.
golpes de calor
Acciones correctoras y preventivas
La prevención más básica consiste en aumentar la frecuencia de los riegos o recurrir a técnicas como la nebulización o el sombreado en los invernaderos. La RAIF recomienda aumentar la frecuencia de riegos con pequeñas dotaciones de agua en las horas de máximo calor, o bien un riego más copioso en las calles del cultivo para amortiguar el efecto térmico.

La nutrición y la bioestimulación también son esenciales para superar con éxito las situaciones de calor extremo. Los productos que ejercen como agente osmótico del citoplasma celular del vegetal suponen una gran ayuda para abrir los estomas y regular el balance hídrico de la planta.

En esta dirección actúan los bioestimulantes que, además, interviene en la formación de clorofila y provoca un aumento adicional de la fotosíntesis. Esta referencia, también influye en los mecanismos de fortalecimiento de las paredes celulares del vegetal ayudando a reconstruir los tejidos.

La acciónde loas bioestimulantes en los golpes de calor

La formulación de algunos bioestimulantes incluyen, entre otros elementos, osmoprotectores como la prolina, aminoácido que tiene un papel fundamental en el equilibrio hídrico, mantiene la fotosíntesis en condiciones adversas y favorece la apertura estomática. También aporta glicina, un osmoprotector que equilibra el intercambio de agua entre la planta y el medio.

Éste es el principal aminoácido con acción quelante y el mayor pilar estructural de la clorofila y los citocromos, participa en los sistemas de resistencia de la planta junto con la lisina e interviene además en la síntesis de las porfirinas, en la formación del tejido foliar, en la polinización y la fecundación.

Para atajar el problema de la necrosis apical, que se puede acentuar con las altas temperaturas y que se da principalmente en tomate y pimiento, se puede recurrir al suministro de calcio mediante fertilizantes y enmiendas agrícolas en las que indican su medida de calcio en CaO.

Las plagas en los golpes de calor
Contra las posibles plagas, además del riego, que logra un aumento de humedad ambiental haciendo descender la temperatura y favoreciendo la actividad de los insectos auxiliares, en los golpes de calorse puede recurrir a insecticidas naturales, que se combina perfectamente con la lucha integrada ya que respeta la acción de los agentes auxiliares.

Su aplicación produce alteraciones inmediatas en la transmisión del impulso nervioso del insecto y es especialmente eficaz en hortícolas y ornamentales herbáceas y leñosas.

Abonar con anterioridad de forma suficiente y con un fertilizante de calidad y emplear bioestimulantes que fortalezcan el cultivo favorecerá la resistencia natural de las plantas a plagas y enfermedades. Además de su eficacia correctora, los bioestimulantes brindan grandes efectos con carácter preventivo, ya que aumenta la eficiencia del metabolismo vegetal, mejora la fertilidad del suelo y el desarrollo de microorganismos beneficiosos y facilita la asimilación de nutrientes, su traslocación y su uso por parte de la planta.

Fuente: interempresas.net

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El ensilaje es una técnica de conservación de forraje muy utilizada en la ganadería. Pero, ¿cómo se hace un ensilaje de calidad? En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber, desde la cosecha del forraje hasta su almacenamiento, para lograr un ensilaje nutritivo y sin riesgo de deterioro.

El ensilaje es una técnica de conservación de forraje que se utiliza para almacenar el exceso de pasto o forraje para su uso durante los meses de invierno. Para hacer un ensilaje de buena calidad, es importante seguir una serie de pasos clave. En este artículo, explicaremos los pasos necesarios para hacer un ensilaje de alta calidad, baso en información de la Revista Genética Bovina. (Ver: Todo lo que debe saber del ensilaje para ganado bovino)

Paso 1: Cortar y recolectar el forraje

El primer paso en la producción de ensilaje es cortar y recolectar el forraje en su punto óptimo de madurez. El momento adecuado para cortar el forraje varía según la especie de planta, la región y las condiciones climáticas. En general, se debe cortar cuando el contenido de materia seca de la planta es del 30-35%. Si se corta antes de tiempo, el forraje tendrá una alta cantidad de agua y, por lo tanto, tardará más en fermentarse. Si se corta demasiado tarde, el forraje se volverá demasiado fibroso, lo que dificultará su fermentación. Es importante también tener en cuenta las condiciones climáticas y evitar cortar el cultivo en días lluviosos.

Paso 2: Picar el forraje

Una vez que el forraje está recolectado, se debe picar en trozos pequeños. El tamaño de corte ideal es de 1,5 a 2,5 cm. Un picado fino asegurará una mayor superficie de corte, lo que mejorará la fermentación. Además, una longitud uniforme de corte facilitará la compactación y reducirá el espacio muerto en el silo.

Paso 3: Compactar el forraj

Después de picar el forraje, se debe compactar lo más posible para minimizar la cantidad de aire presente. El aire es el enemigo del ensilaje, ya que fomenta el crecimiento de microorganismos no deseados. La compactación se puede realizar mediante el uso de un tractor o un rodillo. El objetivo es lograr una densidad de al menos 200 kg de materia seca por metro cúbico. La compactación también debe ser uniforme para asegurar una fermentación uniforme. Es importante asegurarse de que el ensilaje esté bien compactado para evitar la entrada de aire, que puede provocar la proliferación de bacterias no deseadas y una mala calidad del ensilaje.

Paso 4: Agregar inoculante

La adición de un inoculante de ensilaje puede ayudar a acelerar y mejorar el proceso de fermentación. El inoculante es una mezcla de bacterias y enzimas que ayudan a convertir el azúcar en ácido láctico, que es un conservante natural. También pueden ayudar a reducir el pH del ensilaje, lo que frena el crecimiento de microorganismos no deseados. Hay diferentes tipos de inoculantes en el mercado, así que es importante elegir el adecuado para el tipo de forraje que se está ensilando. También existen otros aditivos que pueden ser utilizados en situaciones específicas, como, por ejemplo, los inoculantes para mejorar la digestibilidad.

Paso 5: Sellado del silo

Una vez que se ha completado la compactación y se ha agregado el inoculante, el siguiente paso es sellar el silo. El objetivo es minimizar la cantidad de oxígeno presente en el ensilaje. El sellado se puede hacer de varias maneras. En algunos casos, se utiliza plástico para cubrir el ensilaje y se cubre con una capa de tierra para sellar los bordes. En otros casos, se puede usar un aditivo sellador de oxígeno para crear una atmósfera anaeróbica en el interior del silo.

Paso 6: Almacenamiento

Una vez que el ensilado está en el silo, es importante garantizar que se almacene adecuadamente para prevenir el crecimiento de hongos y la pérdida de calidad. Un buen manejo del silo es crucial para preservar el valor nutricional del ensilado.

Otro aspecto importante del almacenamiento de ensilado es la cobertura adecuada. La capa superior del ensilado es la más susceptible a la exposición al aire y, por lo tanto, la más propensa a la pérdida de calidad. Para prevenir esto, se recomienda cubrir el ensilado con una lona de alta calidad y pesada, lo que ayudará a sellar el silo y evitar la entrada de aire. Además, la lona debe colocarse con cuidado para minimizar las arrugas y asegurarse de que cubra toda la superficie del ensilado.

Otra consideración importante para el almacenamiento de ensilado es el manejo adecuado de la descarga del silo. Al retirar el ensilado del silo, es importante hacerlo de manera uniforme para evitar la exposición al aire del material almacenado. Además, es importante evitar la contaminación del ensilado con tierra, agua u otros materiales que puedan reducir la calidad del ensilado.

Fuente: contextoganadero.com

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Descubre cómo la instalación de sistemas fotovoltaicos puede ayudar a reducir huella de carbono y combatir el cambio climático. Conoce los desafíos y oportunidades de la energía fotovoltaica en este artículo completo.

Hablamos de cómo la instalación de sistemas fotovoltaicos puede contribuir a la reducción de la huella de carbono y mejorar la eficiencia energética. Analizaremos el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, sus ventajas y desventajas, así como los desafíos y oportunidades que presentan para el futuro. Finalmente, hablaremos de algunos casos de éxito de cómo la energía fotovoltaica ha ayudado a reducir la huella de carbono en diferentes partes del mundo

Huella de carbono
La huella de carbono es un concepto que mide la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos por una persona, organización o país. Estas emisiones se originan a partir de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón para producir energía, así como de actividades humanas como la agricultura, la ganadería, la producción de cemento, la deforestación, entre otros.

La huella de carbono se mide en toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), que es una unidad que considera los diferentes tipos de gases de efecto invernadero y su potencial de calentamiento global.

La huella de carbono es un indicador importante que permite evaluar la contribución de una persona, organización o país al cambio climático y proporciona información sobre las emisiones que deben reducirse para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones establecidos por la comunidad internacional.

Las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero incluyen la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, la industria, el transporte, la agricultura y la ganadería. La generación de energía eléctrica es una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, representando aproximadamente el 25% de las emisiones globales.

Es importante destacar que cada persona, organización o país puede tomar medidas para reducir su huella de carbono, adoptando prácticas más eficientes en el uso de la energía y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. El uso de tecnologías más eficientes, el aumento de la energía renovable y la implementación de políticas públicas que fomenten la reducción de emisiones son algunas de las medidas más efectivas para reducir la huella de carbono y combatir el cambio climático.

La energía fotovoltaica como solución
La energía fotovoltaica es una de las soluciones más importantes para reducir la huella de carbono. La energía solar es renovable, abundante y no emite gases de efecto invernadero, lo que la convierte en una alternativa sostenible a las fuentes de energía tradicionales que contribuyen al cambio climático.

Los sistemas fotovoltaicos funcionan al convertir la energía solar en electricidad mediante el uso de paneles solares fotovoltaicos. Estos paneles están compuestos por células solares que captan la luz solar y la convierten en electricidad. Esta electricidad se puede utilizar para satisfacer las necesidades energéticas de un hogar, una empresa o una comunidad, y la sobrante se puede vender a la red eléctrica.

Los sistemas fotovoltaicos son muy eficientes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. La energía solar no emite gases de efecto invernadero durante su generación, lo que la convierte en una alternativa más sostenible a las fuentes de energía tradicionales. Además, la energía solar es abundante y renovable, lo que significa que no se agotará y estará disponible para satisfacer las necesidades energéticas de las generaciones futuras.

En comparación con otras fuentes de energía, como el petróleo, el gas y el carbón, la energía fotovoltaica es mucho más sostenible en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que la quema de combustibles fósiles emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, la energía solar no emite gases de efecto invernadero durante su generación. Esto significa que la adopción de sistemas fotovoltaicos es una medida importante para reducir la huella de carbono y combatir el cambio climático.

Además, los sistemas fotovoltaicos son cada vez más accesibles y asequibles, lo que significa que más personas y empresas pueden adoptarlos para reducir su huella de carbono. Con una mayor demanda y una mayor eficiencia en la producción de paneles solares, es probable que los precios de los sistemas fotovoltaicos sigan disminuyendo en el futuro, lo que aumentará aún más su accesibilidad y popularidad como solución para reducir la huella de carbono.

Desafíos
A pesar de los muchos casos de éxito en los que los sistemas fotovoltaicos han ayudado a reducir la huella de carbono, también existen desafíos que deben abordarse para garantizar su adopción a nivel masivo. Algunos de estos desafíos incluyen:

Coste: Aunque el coste de la tecnología fotovoltaica ha disminuido significativamente en los últimos años, aún puede ser un obstáculo para algunos países y comunidades que buscan adoptar la energía fotovoltaica. Sin embargo, existen programas y financiamiento disponibles para ayudar a su instalación.

Acceso a la tecnología: En algunos países y comunidades, el acceso a la tecnología fotovoltaica puede ser limitado. Esto puede deberse a una falta de infraestructura, recursos humanos capacitados o políticas públicas adecuadas.
Integración a la red eléctrica: La integración de los sistemas fotovoltaicos en la red eléctrica existente puede ser un desafío, especialmente en regiones donde la infraestructura eléctrica no es moderna, es limitada o no está disponible.

Empresas como QUANTICA Renovables energía fotovoltaica pueden ayudarnos a afrontar estos desafíos con éxito.

Sin embargo, estos desafíos también presentan oportunidades para el desarrollo de la industria fotovoltaica y la creación de empleo. Algunas de estas oportunidades incluyen:

Creación de empleo: La instalación de sistemas fotovoltaicos requiere una gran cantidad de mano de obra especializada, lo que puede crear muchos empleos en la industria de la energía renovable.
Desarrollo de la tecnología: La adopción masiva de la energía fotovoltaica impulsará el desarrollo de la tecnología y la investigación en este campo, lo que a su vez mejorará la eficiencia y reducirá los costos de la tecnología.

Mejoras en la seguridad energética: Al adoptar la energía fotovoltaica, los países y las comunidades pueden mejorar su seguridad energética y reducir su dependencia de las fuentes de energía importadas.

Fuente: ecoinventos.com

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La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) saludó las nuevas políticas de apoyo que el Gobierno dominicano instauró, a través del Ministerio de Agricultura, para continuar fortaleciendo el sector avícola.

Dentro de las medidas adoptadas se encuentra el subsidio a la compra de gallinas, la adquisición y venta de excedentes a través del Instituto de Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), así como los subsidios directos a las materias primas realizados desde el Ministerio de Industria y Comercio, que han impactado positivamente en el subsector avícola.

La ADA anunció que, gracias a estas medidas, durante el pasado mes de enero la producción nacional de pollos alcanzó los 19.6 millones de unidades, equivalentes a 43,000 toneladas de carne mensual, cifra récord con la oferta históricamente más alta producida localmente en igual período de años anteriores.

Además, conforme a los datos ofrecidos por la entidad, se proyecta que para el primer trimestre del presente de 2023 habrá un incremento 2.7 millones de unidades adicionales, algo sin precedentes en la producción nacional, fruto de la unidad del sector y el compromiso con la producción nacional.

La Asociación Dominicana de Avicultura ofreció el dato en un comunicado de prensa en el que se resaltan los aportes y desempeños de ese sector en beneficio de la alimentación de los dominicanos.

“No cabe duda, pues, de que el sector agroalimentario dominicano demostró su resiliencia, su capacidad de respuestas y las ventajas derivadas de tener la producción lo más cerca posible del plato de los consumidores”, dice más adelante el documento.

Pero dice más: “A ello se suma la generación de riquezas y empleos de las actividades complementarias como son el transporte, los materiales de empaque, los negocios de ventas al por menor y los proveedores de materias primas, generando un aporte al PIB neto de uno RD 316,000 millones a precios corrientes”.

“Cabe mencionar que el 2022 fue un año de múltiples desafíos y que, sin duda, representó un retroceso en los esfuerzos mundiales para garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos”, pero al mismo tiempo se trata de “un sector comprometido con la producción nacional y la alimentación de todos los dominicanos”, apuntó el documento.

Otro de los aspectos a que refiere la ADA, es lo relativo a los fenómenos climatológicos, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los aumentos sucesivos de los commodities agrícolas (maíz, soya y aceite) y las distintas perturbaciones económicas, los cuales han sido algunos de los factores que contribuyeron negativamente a aumentar la incertidumbre durante ese tiempo.

Sin embargo, resalta que República Dominicana, pese al impacto negativo de las situaciones analizadas, logró satisfactoriamente sobrepasar los momentos de más dificultad, creando las condiciones que nos han permitido seguir produciendo.

El documento también indica que el sector avícola nacional ha sido uno de los actores fundamentales, sorteando con éxito las distintas coyunturas mundiales y trabajando para producir en cantidades suficientes, en calidades y con los mejores indicadores de eficiencia, a fin de garantizar a los consumidores la mejor oferta de proteínas.

La Asociación Dominicana de Avicultores anunció proyectos de inversión que representan cifras superiores a los RD 10,300 millones de pesos, todos en fases de ejecución en las distintas etapas de la cadena de valor avícola.

Otros de los compromisos de la ADA para este año están enfocados en el fortalecimiento de los programas sanitarios vigentes, aumentar la asequibilidad de los productos a los consumidores y contribuir consistentemente a dietas nutritivas, frescas y precios justos para los mercados de exportación y a todos los hogares dominicanos.

Fuente: presidencia.gob.do

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Cuando vamos al supermercado a comprar mandarinas y naranjas seguramente no notemos un detalle que suele pasar desapercibido. Es que estas frutas suelen estar envueltas en bolsas con mallas rojas, las cuales tienen un propósito. Y ante este misterio, hoy te revelaremos todo lo que hay detrás de esta particular forma de vender las frutas.

Seguramente al asistir al supermercado notaremos que las mandarinas y naranjas se suelen vender en un peculiar envoltorio que pasa desapercibido la mayor parte del tiempo. Esta malla de color rojo es una elección, ya que este empaque no es casualidad. Aunque no lo creas, no hay nada librado al azar y existe un buen motivo para su preferencia y aquí te contamos el por qué.

Es que debemos pensar, en primera instancia, que en los supermercados nada está de manera casual ni librado al azar: la intensidad y tipo de luz, la disposición de los estantes y pasillos, la posición de los artículos, los carteles e incluso la música tienen un propósito de marketing muy específico. Es que la estrategia es incentivar a los consumidores a que compren la mayor cantidad de productos posibles y, en este caso, el ojo estará puesto sobre las mandarinas y naranjas.

¿Por qué las mandarinas y naranjas tienen mallas rojas?

Con la malla de color rojo que sirve como envoltorio de frutas, los dueños de las tiendas buscan lograr un objetivo. Se emplean mallas rojas debido a que este color es capaz de intensificar la coloración naranja de estos frutos, lo que a su vez permite que en nuestros cerebros esto se perciba como un signo de que los alimentos se encuentran frescos y que son de gran calidad.

Este juego de colores que se produce con las mallas rojas de mandarinas y naranjas incrementará la venta de las frutas de una manera significativa a diferencia de si estos estuvieran simplemente apilados o en un envoltorio de otro color o incluso en bolsas transparentes.

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El centro tecnológico Neiker ha logrado, gracias a la bioponía, un sistema que combina la hidroponía -cultivos sin suelos- con fertilizantes orgánicos en lugar de minerales, lechugas un 20% más grandes que las obtenidas mediante cultivos hidropónicos.

Según ha indicado Neiker en un comunicado, el sector agroalimentario está experimentando «una transición hacia sistemas productivos más saludables para el ser humano y más respetuosos con el medio ambiente, reduciendo el uso de fitosanitarios químicos en la producción de alimentos vegetales».

«Gracias a la conciencia social de agricultores para impulsar el cuidado del planeta, se ha incrementado la sostenibilidad de los métodos productivos», ha añadido el centro tecnológico.

En ese sentido, ha señalado que cada vez son más los profesionales que optan por el uso de fertilizantes orgánicos y de cultivos hidropónicos, sistemas en los que las plantas crecen sin suelo gracias al aporte de una solución compuesta por agua y nutrientes a base de abonos minerales generados mediante reacciones químicas con sales, gases y otras sustancias inorgánicas.

Al cultivo sin suelo que reemplaza el uso de abono inorgánico por fertilizante orgánico se le conoce como bioponía y supone «un avance para la salud humana y medioambiental, ya que reduce la huella de carbono», ha destacado Neiker.

En este contexto, el centro tecnológico Neiker, miembro de Basque Research and Technology Alliance (BRTA), ha obtenido lechugas un 20% más grandes utilizando el sistema de cultivo biopónico. Esta investigación se ha realizado en colaboración con dos empresas productoras de fertilizantes orgánicos y de bioestimulantes implantadas en Euskadi, Biobizz y AvanzaBio.

Fertilizantes orgánicos
Con la bioponía se sustituyen los fertilizantes minerales por orgánicos, reduciendo así la emisión de CO2 a la atmósfera. De esta forma, según explica Patrick Riga, jefe de proyecto e investigador principal del departamento de Producción y Protección Vegetal de Neiker, «desarrollar abonos inorgánicos implica un gran impacto en la huella de carbono. Al elaborar un kilo de nitrato cálcico, un fertilizante muy común, se liberan 3,85 kg de dióxido de carbono a la atmósfera».

Este sistema es más respetuoso con el medio ambiente ya que libera nutrientes orgánicos y genera una solución rica en bacterias, levaduras y hongos, microorganismos que favorecen el crecimiento de las plantas.

Para dar con la combinación de nutrientes orgánicos adecuados y confirmar su eficacia, Neiker ha realizado durante dos años varios ensayos en sus invernaderos con plantas de lechuga de tipo batavia y de acelga tipo amarilla en un sistema de cultivo sin suelo en el que las raíces han crecido en un sustrato orgánico a base de fibra de coco regado con una solución de abonos orgánicos y bioestimulantes mediante goteros.

Los resultados de los ensayos han demostrado un aumento de tamaño de los vegetales cultivados. «Tanto las lechugas como las acelgas producidas en un sistema biopónico son más grandes comparadas con las que se cultivan en uno hidropónico con abonos inorgánicos, un 20% más para las lechugas y un 13% más para las acelgas», asegura Riga.

Reacciones químicas naturales
Además de generar productos de mayor tamaño, este método permite sustituir por completo los fertilizantes creados a base de reacciones químicas por los naturales y, por lo tanto, reducir la huella de carbono e incrementar la sostenibilidad de la producción de vegetales.

A partir de los resultados obtenidos, y de cara a fomentar el sistema biopónico en el sector, Neiker realizará ensayos para cultivar otros alimentos como el tomate o el pimiento. El centro tecnológico asesorará y acompañará durante todo el proceso a los agricultores interesados en probar este nuevo método.

Fuente: diariovasco.com

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Los precios de los plátanos en República Dominicana, principal producto de consumo en los dominicanos, rondan entre los 25 y 14 pesos en el Mercado Nuevo del sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional.

Tras un recorrido realizado en la zona, observamos que el plátano barahonero se vende a 25 pesos, mientras que el cibaeño está a 14, según datos suministrado por vendedores del mercado.

Mello Plátano, uno de los negociantes del mercado, indicó que el plátano que más caro se vende es el barahonero ya que es uno de los más buscado en la zona, tras este tener una textura suave al momento de convertirlo en mangú.

“El plátano barahonero da el mejor mangú, es el que más buscan aquí. Cuando no hay pues vendemos cibaeño o lo ligamos, pero el que prefieren es el del sur”, dijo el vendedor.

Expandir imagenInfografía
Venta de plátano en el mercado. (DIARIO LIBRE/ FRANCISCO ARIAS)
Sin embargo, también se vende mucho el cibaeño por estar más barato que el otro y ser más asequible por los ciudadanos.

El precio del plátano amarillo o popularmente conocido como plátano maduro está dos pesos más caro que el verde. Ronda entre los 27 y 17 pesos.

Mello Plátano expresó que la venta en los últimos días ha disminuido, pese a que el producto ha bajado de precio. Indicó que anteriormente los precios rondaban entre 28 a 20 pesos.

Los precios de los plátanos en finca han experimentado bajas, de acuerdo con productores consultados por Diario Libre, no obstante, el consumidor sigue pagando la unidad a 35 pesos en los colmados y entre 22 y 25 pesos en supermercados.

Fuente: diariolibre.com

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Si dentro de tus objetivos de este año fue crear, ampliar o dar un mejor mantenimiento a tu huerto en casa y estás pensando en sembrar frijol en él, aquí te damos algunos consejos para que lo puedas lograr de manera exitosa. El frijol es sin duda uno de los alimentos que suelen estar muy presentes en la dieta mexicana, estas semillas que son obtenidas de las vainas de nombre Phaseolus vulgaris, correspondientes a la familia de las leguminosas. En el mundo se conoce hasta 150 especias, pero en nuestro país se encuentran alrededor de cincuenta.

Los frijoles negros, frijoles pintos, flor de mayo y de junio, frijoles peruanos y frijoles bayos son sólo algunas de las variedades que podemos encontrar en México. Este alimento cuenta con muchas propiedades, son una buena fuente de fibra, son ricos en proteína vegetal, contienen ácido fólico, hierro, potasio, calcio, zinc y fósforo. La temporada de siembra es un factor importante para que el desarrollo y cultivo sea favorable.

De acuerdo con el sitio consumidoresorganicos.org el frijol es un cultivo de verano, pero que se puede comenzar a sembrar desde el mes de marzo. El crecimiento es de dos formas, guía y mata. El frijol de mata crece en forma de arbusto, el cual puede medir de 30 a 40 centímetros de altura.

Mientras que el frijol de guía puede alcanzar un largo de 80 centímetros y desarrolla tallos. De igual forma esta planta puede ser cultivada en contenedores o macetas que tengan una profundidad mínima de 30 centímetros. Aquí te damos una pequeña guía para que lo apliques en casa.

Fuente: gastrolabweb.com

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John Deere lanza el primer cortacésped eléctrico de giro cero del mundo
12 FEBRERO, 2023DEJA UN COMENTARIO
ACTUALIZADO: 13/02/2023

John Deere lanza el primer cortacésped eléctrico de giro cero del mundo
John Deere lanza el cortacésped eléctrico de giro cero Z370R Electric ZTrak Residential, el primero del sector.

El cortacésped eléctrico de giro cero, una primicia en el sector, según John Deere, mejora la experiencia de corte al tiempo que le libera de la gasolina.

El cortacésped eléctrico cuenta con una batería sellada de iones de litio de 3,2 kWh (3,56 kWh máximo) capaz de segar hasta dos acres por carga.

Con una plataforma Accel Deep Deck de 42 pulgadas y dos segadoras ajustables, el vehículo eléctrico de cero emisiones ofrece la misma productividad y calidad de corte que sus homólogos de gasolina, con ventajas añadidas.

El transeje eléctrico tiene una velocidad máxima de siete mph hacia adelante, tres modos diferentes que se pueden controlar desde una gran pantalla LCD, y capacidades de giro cero para las líneas perfectas cada vez.

Una de las mejores características es que al no incluir motor de gasolina, el cortacésped es casi silencioso. Se acabaron las vibraciones al conducir y los molestos agudos.

Quizás, lo más importante, un cortacésped eléctrico puede librarle de los cambios de gasolina y aceite, filtros, correas, mantenimiento y todas las cosas «divertidas» que conlleva tener un cortacésped tradicional.

El cortacésped eléctrico Z370R de John Deere ya está disponible para reserva con un precio de catálogo de 6.399 $, según su web Z370R 42-in. Deck | Z300 Series ZTrak™ Mowers | John Deere US.

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