Problemas sociales vinculados al empleo biofertilizantes en la provincia Pinar del Río, Cuba (página 2)
Enviado por MsC. Alexei Martínez Robaina
Dileep, B.S and H.C Dubet. Seed bacterization with a fluorescent Pseudomonas for enhanced plant growth, yield disease control. Soil. Boil. Biochem. 1992. 24 (6). 539-542.
Dommelen, A. (1998). Ammonium transports in Azospirillum brasilense. Dissertationes de Agricultura. 1:1-9
Funes F. (2001). El movimiento cubano de agricultura orgánica. En // Transformando el Campo Cubano. Avances de la Agricultura Sostenible. La Habana.
Funes F. (2009) Agricultura con futuro. La alternativa agroecológica para Cuba. Estación experimental Indio Hatuey. Matanzas.
Garbizo, N. (2011) Algunas reflexiones en torno a la Ciencia, Tecnología y Sociedad. Disponible en hptt:/www.revistas cuturales.com/artículos/20/el-ecologista.(consultado el 25 de Marzo 2011).
Hecht, S. (1991). La evolución del pensamiento agroecológico. En Agroecología y Desarrollo, Chile 1 (1): 2-15
Instituto de Suelos. (2001). Programa Nacional de lucha contra la desertificación y la sequía. La Habana: Ed. IS. 18 pp.
Machín B. (2010) Revolución Agroecológica. Movimiento de campesino a campesino de la ANAP en Cuba. ANAP. La Habana.
Machín B. y col. 2010. Revolución Agroecológica: El Movimiento de Campesino a Campesino de la ANAP en Cuba. La Habana.
Núñez J. (1999) La Ciencia y la Tecnología como Procesos Sociales. Editorial ¨ Félix Varela ¨. La Habana. Pág. 212.
Núñez M., L. 2004. Las percepciones ambientales de actores locales en áreas protegidas cubanas. Ventajas y desventajas para asumir la sostenibilidad. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS). La Habana, Cuba. 9 p. http://dlc.dlib.indiana. Accedido: febrero 2010.
Nuñez, J. 1996. Notas de conferencias en curso de postgrado sobre Problemas de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Pinar del Río 2011.
Nuñez, J., Pimentel, L. 1994. Problemas sociales de la ciencia y la tecnología. Editorial Felix Varela. Cuba. pp 1-4
Perfecto, L. (1994). The transformation of Cuban agriculture after the cold war. American Journal of Alternative Agriculture (Maryland) 9 (3): 98 -108 pág.
Price, P. (1999). Relevance of ecological concepts to practical biological control. In: Biological control in crop production. Ed. Belstville Symposium in Agricultura) Research, USDA., 242 p
Pulido, L. (2002). Hongos micorrízicos arbusculares y rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal: alternativas para la producción de posturas de tomate (Lycopersieon esculentum Mill) y cebolla (Allium cepa, L). Tesis presentada en opción la grado científico de Doctor en Ciencias Agrícolas. INCA, La Habana.
Reyna, Y. (2008). Elementos socio-productivos que inciden en la no utilización de medidas de manejo agroecológico de plagas y del suelo en el cultivo del tabaco en la CPA "Leonel Abrante" y la CCSF "Osmany Arenado". Trabajo de Diploma. 7-10 pp.
Rivera, R. (2010) Avances y retos en el manejo de los inoculantes micorrizicos en Cuba. Memorias del XVII Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas.
Rodríguez, J. L. (1990). Estrategia del desarrollo económico de Cuba. La Habana: Ciencias Sociales. 341 pp.
Ruiz, L y R. Rivera. (2001. La importancia del tipo de suelo en la selección de especies eficientes de HMA en la horticultura tropical. Horticultura Mexicana Vol. 8.
Sinclair M. y Martha Thomsom. 2001. Cuba contra corriente: crisis y transformación en la agricultura. La Habana: Oxfam. 56 pp.
Viñals, Mabel. y Villar, (1999). Avances en la formulación y aplicación de inoculantes bacterianos de uso agrícola. Cultivos Tropicales. 20(4):9-17.
Anexos
Tabla 2. Diferencias estructurales y funcionales entre ecosistemas naturales y agroecosistemas convencionales (modificado de Altieri, 1997)
Características | Agroecosistemas "industriales" | Ecosistemas naturales desarrollados |
Productividad neta | Alta | Media |
Cadenas tróficas | Simples, lineales | Complejas |
Diversidad de especies | Baja | Alta |
Diversidad genética | Baja | Alta |
Ciclos biogeoquímicos | Abiertos | Cerrados |
Estabilidad | Baja | Alta |
Control del sistema | Externo (humano) | Inmaduro (natural) |
Permanencia en el tiempo | Corta | Larga |
Heterogeneidad del ambiente | Baja | Alta |
Madurez (índice Q) | Inmaduro, plantas pioneras en la sucesión | Maduro biocenosis climax o cercanas |
Requerimientos de fuentes auxiliares de energía / de insumos externos | Alto | Bajo |
Biomasa total (viva) | Escasa | Abundante |
Vínculos entre componentes | Abundantes | Escasos |
Estratificación | Escasa | Abundante |
Simbiosis | Poco desarrollada | Bien desarrollada |
Ciclos biológicos | Cortos | Largos |
Materia orgánica no viva | Escasa | Abundante |
Tabla 3. Biofertilizantes principales, limitaciones y uso por los agricultores. (tomado del folleto: Introducción al conocimiento sobre los biofertilizantes bacterianos)
Tabla 4 Efecto de la aplicación de la cepa de rizobacteria A. chroococcum en el rendimiento de yuca y boniato
Tabla 5 Efecto de la aplicación de la cepa de rizobacteria A. chroococcum en el rendimiento de dos clones de plátano.
Tabla 6. Dosis óptima de fertilizante NPK para diferentes cultivos en Cambisoles calcáricos (Pardos con carbonatos). Resultados de experimentos de campo (Ruiz, 2001).
Autor:
MsC. Alexei Y. Martínez Robaina
MsC. Mileisys Benítez Odio
Departamento Agropecuario, Universidad de Pinar del Río, Cuba
Fecha: Enero de 2012
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |