Mostrando entradas con la etiqueta espinosa sanchez jose orlando. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta espinosa sanchez jose orlando. Mostrar todas las entradas

lunes, 11 de octubre de 2010

nnutericion y mineral delas plantas

NUTRICIÓN MINERAL


El estudio de la nutrición mineral de las plantas amerita conocer su composición química, cuyo objetivo se puede alcanzar utilizando los dos métodos siguientes:
El análisis elemental, que determina la naturaleza y las proporciones en que se encuentran los elementos minerales en los tejidos vegetales.
El análisis inmediato, que trata de reconocer la naturaleza de los compuestos orgánicos que existen en las diversas partes de la planta.
Así mismo, es recomendable saber las proporciones de humedad y de materia seca en los órganos sometidos al análisis. La determinación del peso seco es indispensable, ya que el contenido de agua de los órganos vegetales está entre 6 y 90%; aunque para un órgano determinado puede variar también dependiendo de su estado de desarrollo.

Como promedio el protoplasma contiene 85 a 90% de agua, e inclusive los organelos celulares con un alto contenido en lípidos, como cloroplastos y mitocondrias tienen 50% de agua, El contenido de agua de las raíces expresado en peso fresco varia de 71 a 93%, el de los tallos de 48-94%, las hojas de 77 a 98%, los frutos tienen un alto contenido entre 84-94% . Las semillas de 5 a 11%, aunque las de maíz fresco comestible pueden tener un contenido de agua elevado del 85%. La madera fresca recién cortada contiene cerca de 50% de agua.

Al determinar las tasas de humedad se puede obtener por diferencia el peso de materia seca. Cuando se halla el peso seco colocando el tejido vegetal entre 100-105º C, se eliminan con el agua, esencias orgánicas volátiles, produciéndose un error casi despreciable, sin embargo es recomendable secar en la estufa a 75º C.

En las plantas el agua cumple múltiples funciones. Las células deben tener contacto directo o indirecto con el agua, ya que casi todas las reacciones químicas celulares tienen lugar en un medio acuoso. Para que un tejido funcione normalmente requiere estar saturado con agua, manteniendo las células turgentes. Todas las sustancias que penetran en las células vegetales deben estar disueltas, ya que en las soluciones se efectúa el intercambio de sustancias nutritivas entre células, órganos y tejidos. El agua como componente del citoplasma vivo, participa en el metabolismo y en todos los procesos bioquímicos. Una disminución del contenido hídrico va acompañado por una pérdida de turgencia, marchitamiento y una disminución del alargamiento celular, se cierran los estomas, se reduce la fotosíntesis, la respiración y se interfieren varios procesos metabólicos básicos. La deshidratación continuada ocasiona la desorganización del protoplasma y la muerte de muchos organismos.

El residuo que queda después que se seca un tejido vegetal, está constituido por compuestos orgánicos, elementos minerales y sus óxidos. Casi toda la materia orgánica se sintetiza a partir de CO2 y H2O mediante el proceso fotosintético. Los minerales y el agua son absorbidos primeramente del suelo a través del sistema radical; aunque bajo condiciones de sequía el agua de la niebla y el rocío pueden entrar a la planta a través de las hojas. La absorción foliar de los elementos minerales ha sido utilizada ventajosamente para suministrar a las plantas fertilizantes y algunos micronutrientes, asperjando las hojas con soluciones acuosas o suspensiones de nutrientes minerales.




lunes, 27 de septiembre de 2010

tipos de plantas

TIPOS DE PLANTAS SEGÚN EL TAMAÑO






Según el tamaño de las plantas estas pueden ser:



Árboles: Son aquellas plantas de tallo leñoso con una altura superior a cinco metros. En este caso los tallos se conocen con el nombre de troncos, los cuales no se ramifican hasta una altura considerable del suelo. ( Más información sobre los árboles)

¿Como plantar un árbol?



Arbustos: Son aquellas plantas de tallo leñoso que miden entre uno y cinco metros de altura. La ramificación en este caso comienza a nivel de tierra.

Matas: Son aquellas plantas de tallo leñoso con una altura inferior al metro.

Hierbas: Son aquellos tallos que no han desarrollado estructuras leñosas endurecidas. Su consistencia es blanda. ( Más información sobre las hierbas )







TIPOS DE PLANTAS SEGÚN SU CONSTITUCIÓN





En la clasificación de las plantas se utilizan una serie de criterios para hacerla posible. Los criterios básicos que se utilizan son:

- Si poseen o no poseen raíces, tallo y hojas.

- Si poseen o no poseen vasos conductores.

- Si poseen o no poseen semillas.

- Si poseen o no poseen frutos.

- Si poseen uno o dos cotiledones.



Según estos criterios, podemos clasificar las plantas en:



- Plantas no vasculares ( Briofitas) : Son plantas de estructura muy simple, llamada talo, en la que no se distingue la raíz, el tallo y las hojas. . Son plantas que suelen vivir en lugares húmedos ya que absorben el agua directamente del aire o del substrato. Se reproducen a través de esporas y necesitan el agua para poder desarrollarse. Estas plantas representan el paso de los vegetales desde la vida acuática a la terrestre. Constituyen unas 23.000 especies. Dentro de este grupo tenemos:

- Los musgos ( Bryopsida)

- Las hepáticas (Marchantiopsida)

- Los antoceros. (Anthocerotopsida)

- Plantas vasculares (Cormofitas): Son aquellas plantas que poseen raíz, tallo y hojas. Presentan un sistema vascular para la distribución del agua y los nutrientes. Este formado por el xilema o sistema vascular que distribuye la savia bruta hacia las hojas y el floema o sistema vascular que se encarga de las distribución de la savia elaborada hacia el resto de la planta. Dentro de este grupo tenemos:

- Los pteridofitos: (Plantas sin flores o semillas ) Corresponde a lo que se llamaban anteriormente criptógamas. Comprenden unas 12.000 especies. Estos se clasifican en:

- Helechos ( Pteridophyta)

- Licopodios ( Lycopodiophyta)

- Equisetos ( Equisetophyta)

- Psilofitos( Rhyniophyta)

Los helechos son plantas muy antiguas. Existen helechos arborescentes que pueden alcanzar los 24 m de altura. En la foto las frondes de un helecho.

- Los espermatofitos (Plantas con semillas) Corresponde a lo que se llamaban anteriormente fanerógamas. Los espermatofitos a su vez se clasifican en:

- Gimnospermas: Son aquellas plantas cuyas semillas en su madurez no se encuentran encerradas en los frutos. Existen unas 850 especies. Poseen flores poco vistosas cuya polinización es realizada por el viento. Dentro de este grupo tenemos:

- Las coníferas y taxáceas (Coniferopsida)

- Las cícadas ( Cycadopsida)

- El ginkgo ( Ginkgo sida)

- Gnetopsida

El abeto y el ciprés son dos gimnospermas ( coníferas) típicas.

- Angiospermas: Plantas cuyas semillas se encuentran encerradas en su madurez dentro de los frutos. Poseen flores muy vistosas. Se conocen unas 224.000 especies. Estas pueden ser:

- Monocotiledóneas (Liliopsida): Con un solo cotiledón en los embriones. Existen unas 50.000 especies.

- Dicotiledóneas (Magnoliopsida): Con dos cotiledones. Existen unas 170.000 especies.



Las flores vistosas constituyen el rasgo más característico de las angiospermas. En las fotos de izquierda a derecha flores de caléndula y de pepinillo del diablo ( plantas dicotiledóneas) y una flor de lirio ( Planta monocotiledónea)



TIPOS DE PLANTAS SEGÚN SU DURACIÓN





Según el periodo de tiempo que viven las plantas las clasificamos en :

- Plantas anuales: Plantas anuales son aquellas que solamente viven una temporada. Son plantas que crecen rápidamente y tienen una duración muy corta. La mayoría nacen, crecen y florecen durante la primavera y verano y producen sus frutos a finales de verano u otoño. Así aseguran su continuidad para el próximo año. (Más información sobre plantas anuales)

- Plantas bianuales: Plantas bienales o bianuales son aquellas que duran un par de temporadas. En la primera temporada es cuando se produce el crecimiento. En la segunda aparecen las flores y los frutos. ( Más información sobre plantas bianuales)

- Plantas perennes: Plantas perennes son aquellas que viven durante varias temporadas. Todas ellas presentan una serie de recursos que les permiten sobrevivir con mucha facilidad durante años. Tenemos que diferenciar el concepto de plantas perennes del concepto de plantas de hoja perenne. No nos estamos refiriendo aquí a si las hojas de una planta concreta caen de la misma y se renuevan todos los años ( Planta de hoja perenne), o si se mantienen sobre el vegetal durante varias temporadas ( Plantas de hoja caduca). Estudiamos en este apartado aquellas plantas que viven mas de dos temporadas. ( Más información sobre plantas perennes )

tipos de hojas

HOJAS.


Las hojas son los tejidos fotosintéticos de la planta y sintetizan su alimento a partir de la energía de la luz del sol agua y dióxido de carbono.

En el limbo foliar u hoja se distingue la cara principal o haz, la trasera o envés, la punta o ápice foliar, la base foliar con el peciolo o extremo que se une al tallo y por último el nervio principal y los secundarios.



Así en la observación atenderemos a la morfología del limbo, a la morfología del ápice foliar, a la morfología de la base foliar, a la morfología del margen de la hoja, a la nerviación de la hoja, a la disposición de las hojas en el tallo y a los tipos de hojas compuestas.

• Morfología del limbo.



Acicular Aleznada Aovada Elíptica



Escuamiforme Espatulada Cordiforme Lanceolada



Linear Orbicular Oblonga Oval



Trasovada u obovada Digitada Petada

• Morfología del ápice foliar



Acuminado Agudo Atenuado



Emarginado Mucronado Obtuso

• Morfología de la base foliar.



Acorazonada Asimétrica Auriculada Connada



Cuneada Envainadora Redondeada Truncada

• Morfología del margen de la hoja.



Crespo Crenado Dentado Entero



Lobulado Revoluto Serrado Ondulado

• Nerviación de la hoja.



Anastomasada Palmatinervia Campilodroma Pinnatinervia

• Disposición de las hojas en el tallo.



Alterna Opuesta Verticilada

• Tipos de hojas compuestas.



Bipinnada Paripinnada Imparipinnada Palmaticompuesta

miércoles, 22 de septiembre de 2010

manejo de fertizantes el en maiz

Importancia del nitrógeno en la nutrición del maíz


El nitrógeno es uno de los nutrientes esenciales que más limitan el rendimiento del maíz. Este micronutriente participa en la síntesis de proteínas y por ello es vital para toda la actividad metabólica de la planta. Su deficiencia provoca reducciones severas en el crecimiento del cultivo, básicamente por una menor tasa de crecimiento y expansión foliar que reducen la captación de la radiación fotosintéticamente activa. Las deficiencias de nitrógeno se evidencian por clorosis (amarillamiento) de las hojas más viejas.

Criterio de balance de nitrógeno para determinar las necesidades de fertilización

El maíz requiere alrededor de 20 -25 kg/ha de nitrógeno (N) por cada tonelada de grano producida. Por ello, para producir por ejemplo 10.000 kg/ha de grano, el cultivo debería disponer de alrededor de maíz 200-250 kg. Esta cantidad sería la demanda de nitrógeno para este nivel de rendimiento. La oferta de nitrógeno para cubrir las necesidades nitrogenadas proviene de varios componentes:

1-Nitrógeno de nitratos disponible a la siembra (N-NO3- disponibles de 0-60 cm)

2-Nitrógeno mineralizado de la materia orgánica humificada: la cantidad de nitrógeno mineralizado durante el ciclo del cultivo varía según temperatura, humedad y tipo de suelo. A modo orientativo, se puede considerar alrededor del 2.5% del Nt (nitrógeno total del suelo) determinado en el estrato de 0-30 cm.

3-Nitrógeno del fertilizante: en el caso de que el nitrógeno inicial medido por análisis de suelos a la siembra (nitratos) y el nitrógeno mineralizado desde la materia orgánica humificada sean inferiores al requerido por el cultivo se deberá fertilizar la diferencia para mantener el balance en equilibrio (oferta de nitrógeno=demanda de nitrógeno). La cantidad de fertilizante inferida a partir de este procedimiento denominado ¨criterio de balance¨ deberá ser ajustado por la eficiencia de fertilización. La magnitud de la misma depende del tipo de fertilizante y del manejo del mismo (fuente, tecnología de aplicación, momento de fertilización, etc.) El manejo del fertilizante debería contemplar qué perdidas de nitrógeno se pueden presentar y diseñan la estrategia de fertilización que minimice la incidencia global de las mismas. Las pérdidas de nitrógeno que deben ser consideradas para estimar la dosis de fertilizante a agregar se caracterizan brevemente a continuación:

Volatilización de amoníaco:

Esta pérdida se genera en aplicaciones de urea o fertilizantes que contienen urea en su composición o aplicaciones de fertilizantes amoniacales en suelos con pH elevados. Cuando la urea se hidroliza en el suelo, se incrementa el pH alrededor de los gránulos del fertilizante alcanzando pHs de 8.5 desplazando el equilibrio del amonio hacia el amoníaco, que se pierde como gas. La enzima que cataliza la hidrólisis de la urea en el suelo es la ureasa. La concentración de esta enzima es muy superior en los rastrojos que en suelo. Por ello, la aplicación de urea sobre residuos incrementaría la tasa de pérdida de nitrógeno por esta vía, siempre que el ambiente sea predisponente. Los otros factores que predisponen la pérdida por volatilización son la temperatura (mayores a 15-18 ºC), dosis de nitrógeno, vientos, pH del suelo, etc. Una vez incorporado el fertilizante (ya sea por un implemento agrícola o por las lluvias y/o riego) la magnitud de la pérdida se reduce significativamente. En aplicaciones de fertilizantes en V6 hay que tener en cuenta las condiciones ambientales mencionadas para decidir la fuente de fertilizante a utilizar y/o la dosis de nutriente a aplicar.

• Lixiviación de nitratos:

Esta pérdida es el lavado de nitratos por el agua de percolación del suelo por debajo de la zona de aprovechamiento de las raíces. Para que se genere la misma es necesario un flujo vertical de agua en el perfil del suelo saturado provocado por lluvias intensas o el riego. Esta pérdida resulta más importante en suelos arenosos por la mayor movilidad vertical de los nitratos. Teniendo en cuenta que estamos frente a un ciclo climático húmedo, los pronósticos meteorológicos de corto plazo a nivel local deberían considerarse en las decisiones de fertilización a campo. Existen varios factores que inciden en forma integral en la magnitud de las pérdidas de nitrógeno por lixiviación de nitratos: tipo de suelo (textura, permeabilidad, etc.), cobertura de residuos o de cultivos ; disponibilidad de nitrtatos en el suelo; intensidad de la lluvia y/o riego; etc. En términos generales, un excedente o balance positivo de agua en el sistema suelo-planta determina una salida neta de nitratos fuera del sistema suelo-planta. La estrategia de manejo del fertilizante debería procurar aplicar el nitrógeno escapando a los eventos de lluvias intensas o en etapas en donde el cultivo comienza a consumir agua y nutrientes en forma mas intensa. En el caso del maíz, a partir de V6-7 comienza una etapa de crecimiento activo y por ende esta etapa fenológica resultaría un buen momento para agregar nitrógeno. En aplicaciones a la siembra o de pos emergencia, de presentarse eventos de lluvias intensas (comunes en esta época) podrían reducir el aprovechamiento del nitrógeno fertilizado. En el caso de sistemas bajo riego, la lámina de agua aplicada no debería superar la demanda real de evapotranspiración del cultivo para evitar la migración de los nitratos fuera de la zona de aprovechamiento radical del cultivo.

 Desnitrificación:
Este proceso es poco relevante en maíz. Se presenta en condiciones de excesos hídricos prolongados en el suelo que generan anaerobiosis que promueven la reducción de los nitratos a óxidos de nitrógeno y en casos extremos a nitrógeno molecular (N2). Este mecanismo de pérdida se presenta cuando la humedad del suelo se incrementa por encima de 60% de la capacidad de campo.

lunes, 20 de septiembre de 2010

como hacer una composta casero

Los jardineros han utilizado el sistema de "compost" por siglos. Cuando materiales como hojas y recortes de pasto se ocupan para hacer "compost", un proceso microbiano convierte los restos de plantas en un producto orgánico más útil. Los restos de pasto y hojas pueden derivarse a depósitos municipales o del condado destinados para ello, como una manera de desahacerse de ellos. Pero muchos dueños de casa pueden encontrar más conveniente y económico hacer "compost" con estos materiales en sus propios patios. En cualquier caso, el "compost" terminado puede utilizarse como un reparador de suelos o aporcador para mejorar la mayor parte de la tierra para jardines, macizos florales y para la preparación de terrenos para prados o incluso como un 15% de tierra para macetas. Este artículo se ha escrito para proveer de guías sobre cómo construir y mantener un "compost".

La descomposición de material orgánico en el "compost" depende de la mantención de la actividad microbiana. Cualquier factor que disminuya o detenga el crecimiento microbiano también impedirá el proceso de "compost". La descomposición efectiva ocurrirá si los siguientes factores son utilizados al máximo de sus potencialidades.



Aireación: El oxígeno es necesario para que los microbios puedan descomponer eficientemente los restos orgánicos. Algo de descomposición ocurrirá con ausencia de oxígeno (condiciones anaeróbicas); en cualquier caso, el proceso es lento y pueden desarrollarse malos olores. Debido al problema del olor, hacer "compost" sin oxígeno no se recomienda en sectores residenciales a no ser que el proceso se conduzca en un sistema absolutamente cerrado. Mover el material de la pila una o dos veces al mes proveerá el oxígeno necesario y acelerará en forma significativa el proceso de "compost". Una pila que no se mezcla puede tomar tres a cuatro veces más tiempo antes de que pueda utilizarse. Una pila de "compost" bien mezclada también alcanzará mayores temperaturas lo que ayudará a destruir semillas de maleza y patógenos.

Humedad:

Una cantidad de humedad adecuada es esencial para la actividad microbiana. Una pila de "compost" seca no se descompondrá en forma eficiente. Si la lluvia es limitada, será necesario regar la pila en forma periódica para mantener un ritmo de descomposición parejo. Debe agregarse suficiente agua para mojar la pila completamente, pero debe evitarse mojar más de la cuenta. El exceso de agua puede llevar a condiciones anaeróbicas. Riegue la pila de modo que esté húmeda, pero no empapada. El "compost" estará dentro de los rangos de humedad correctos si unas pocas gotas de agua pueden estrujarse de un manojo de material. Si no sale agua al estrujar, el material está muy seco. Si chorrea agua de su mano, está muy mojado.

Tamaño de las partículas:

Mientras menor el tamaño de los restos orgánicos, más rápido estará listo el "compost" para ser utilizado. Las partículas pequeñas tienen una mucho mayor área superficial que puede ser atacada por los microbios. Puede utilizarse un triturador antes de poner el material en la pila, y es esencial si va a agregar al "compost" restos de arbustos o palos. Un método económico de reducir el tamaño de las hojas caídas de los árboles es cortar el pasto antes de recogerlas o pasar la cortadora sobre las pilas de hojas después de recogidas. Las pilas de hojas deben revisarse para comprobar que no tienen palos o piedras que podrían dañar la cortadora de pasto durante la operación. Si la máquina tiene una bolsa recopiladora, las hojas trituradas pueden acumularse directamente. Además de acelerar el proceso de "compost", la trituración reducirá inicialmente el volumen de la pila de "compost".

Fertilizante y Cal:

La actividad microbiana se ve afectada por la relación entre carbono y nitrógeno de los restos orgánicos. Como los microbios requieren una cierta cantidad de nitrógeno para su propio metabolismo y crecimiento, una escasez de nitrógeno demorará el proceso de "compost" considerablemente. Materiales con alto contenido de carbono en relación con el nitrógeno como paja o aserrín se descompondrán muy lentamente a no ser que se agregue fertilizante nitrogenado. Las hojas de árboles tienen un mayor contenido de nitrógeno que la paja o aserrín, pero la descomposición de las hojas se beneficiará aún más con una adición de fertilizante nitrogenado o componentes altos en contenido de nitrógeno. Los restos de pasto generalmente tienen un alto contenido de nitrógeno y cuando se mezclan apropiadamente con las hojas mejoran la descomposición. Una cama de guano de gallina, estiércol o bazofia puede utilizarse como recursos naturales de nitrógeno. De otro modo, un fertilizante con alto análisis de nitrógeno (10 - 30%) debiera usarse. Otros nutrientes tales como fósforo y potasio usualmente están presentes en cantidades adecuadas para la descomposición.

Durante los estados iniciales de descomposición se producen ácidos orgánicos, disminuyendo el pH. En el pasado, pequeñas cantidades de cal se habían sugerido para la mantención y enriquecimiento de la actividad microbiana en esta etapa. De cualquier modo, altos rangos de cal convertirán el nitrógeno amónico a gas amonio lo que redundará en la pérdida de nitrógeno de la pila. La investigación indicó que la adición de cal podría apurar la descomposición; de todos modos, la pérdida de nitrógeno de la pila habitualmente anula los beneficios de la cal. En general, la cal no es necesaria para la degradación de la mayor parte de los restos de los jardines. El pH del "compost" final usualmente es alcalino (pH= 7.1 - 7.5) sin la adición de cal. Si se descomponen grandes cantidades de agujas de pino, corteza de pino o restos de vegetales y frutas, es posible que se requiera cal adicional.

Muchos materiales orgánicos son apropiados para hacer "compost". Restos del jardín, como hojas, recortes de pasto, paja y recortes de plantas no leñosas pueden servir para "compost". Las hojas constituyen el mayor resto orgánico en la mayoría de las pilas de "compost" de los patios. Los recortes de pasto también se pueden utilizar; de todos modos, con un manejo apropiado de su prado, los recortes no necesitan ser recogidos (vea North Carolina Extensión Bulletin Carolina Lawns, AG-69). Si los recortes se utilizan, se sugiere mezclarlos con otros restos del jardín, de otro modo los recortes de pasto se pueden compactar y restringir el flujo de aire. Las ramas y ramillas mayores a 0,6 cms. de diámetro debieran pasarse a través de una trituradora. Los restos de la cocina tales como cáscaras de vegetales, restos de café y cáscaras de huevo también pueden añadirse.

Se puede agregar aserrín en cantidades moderadas si se aplica nitrógeno adicional. Aproximadamente 0,45 kg. de nitrógeno real (6 tazas de nitrato de amonio) se requiere por cada 45 kg. de aserrín. Las cenizas actúan como fuente de cal y si se utilizan debe ser sólo en pequeñas cantidades (no más de 1 taza por cada 35 litros o 4,5 kg. por tonelada de compost). El papel de diario común en blanco y negro también se puede usar; de cualquier modo, el contenido de nitrógeno es bajo y por lo tanto hará más lento el rango de descomposición. Si se utiliza papel, no debiera de ser más del 10% del peso total del material en la pila de "compost".

Algunos otros ejemplos de materiales orgánicos que pueden ocuparse para agregar nutrientes a la pila son: bazofia, huesos, guano de ganado, recortes no leñosos, restos de flores y huertos, heno, paja y plantas acuáticas. El guano de ganado y de ave son fuentes de nitrógeno para hacer "compost". Aproximadamente 45 kg. de guano de gallina proveerán 800 grs. de nitrógeno.

Algunos materiales pueden constituir un riesgo para la salud o crear problemas y por lo tanto no deben utilizarse para hacer "compost". Añadir excrementos humanos o de mascotas no puede recomendarse porque pueden transmitir enfermedades. Carne, huesos, grasa, huevos enteros y productos derivados de leche no debieran añadirse por que pueden atraer roedores al lugar. La mayoría de los organismos que producen enfermedades a las plantas y semillas de malezas son destruídos durante el proceso de "compost" cuando las temperaturas al centro de la pila alcanzan 65-70ºC.

A pesar de que las plantas que se han tratado con herbicidas o pesticidas debieran evitarse para hacer "compost", pequeñas cantidades de plantas tratadas (por ejemplo, recortes de pasto) pueden mezclarse en la pila siempre y cuando se sea cuidadoso de permitir una descomposición completa. Idealmente, los recortes de pasto recintemente tratados con herbicidas debieran dejarse sobre el prado para su descomposición.

El uso de bolsas plásticas de basura es probablemente la manera más simple de hacer "compost". Las bolsas son fáciles de manejar, y requieren mínima mantención. Para hacer "compost" utilizando este método, bolsas plásticas con capacidad para 8-10,5 lts. debieran llenarse alternadamente con restos de plantas, fertilizante y cal.

Aproximadamente una cucharadita de fertilizante de jardín con un alto contenido de nitrógeno debiera usarse por bolsa. La cal (una taza por bolsa) ayuda a contrarrestar el exceso de acidez causado por el "compost" anaeróbico. Después de llenar agregue aproximadamente un cuarto de agua. Cierre bien. Deje reposar por seis meses a un año. Las bolsas pueden depositarse en un subterráneo o garage temperado para una mejor descomposición durante los meses invernales. El usar bolsas de basura no requiere remover el material o agregar agua adicional después de cerradas. La mayor ventaja de hacer "compost" en bolsas de basura es que requiere poca mantención; de todos modos, como el oxígeno es limitado, el proceso es lento.

El barril o tambor genera "compost" en un período de tiempo relativamente corto y provee un mecanismo fácil de vaciado (Figura 1). Este método requiere un barril de al menos 14,5 lts. Con una tapa segura. Asegúrese de que el barril no fue utilizado para almacenar químicos tóxicos. Perfore 6-9 hileras de orificios de 5 cms. a lo largo del barril para permitir la circulación de aire y drenar el exceso de humedad. Ponga el barril derecho sobre bloques para permitir la circulación de aire en el fondo. Llene el barril hasta ¾ de su capacidad con restos orgánicos y agregue aproximadamente ¼ de taza de fertilizante con alto contenido de nitrógeno (aproximadamente 30% N). Agregue agua hasta que el "compost" esté húmedo pero no empapado.

Cada pocos días, ponga el barril de costado y ruédelo alrededor del patio para mezclar y airear el "compost". La tapa puede sacarse después de esto para permitir el ingreso de aire. Idealmente, el "compost" debiera estar listo en dos a cuatro meses. El barril de "compost" es una excelente alternativa para el habitante de una ciudad con un patio pequeño.

Para cantidades más grandes de restos orgánicos, estructuras tipo depósitos son las más prácticas. Como un ejemplo, un depósito circular puede hacerse usando el largo de una malla de orificios pequeños y uniéndola con cierres de cadena (Figura 2). El depósito debiera tener aproximadamente noventa cms. a 1,50 metros de diámetro por al menos 1,20 metros de alto. Se puede poner una estaca al centro del depósito antes de agregar el material para ayudar a mantener la forma de la pila y facilitar el agregado de agua. Con este diseño, es más fácil remover el material de "compost" simplemente soltando el alambre, moviendo el cilindro de alambre unos pocos metros y volviendo a meter el "compost" dentro.

Una estructura muy eficiente y duradera para hacer "compost" rápido es un depósito de tres cámaras (Figura 3).

Contiene una considerable cantidad de "compost", y permite una buena circulación de aire. El contenedor de tres cámaras funciona bajo una idea de línea de producción, teniendo tres grupos de "compost" en diferentes estados de descomposición. El material de "compost" comienza su proceso en el primer contenedor y se deja calentar por tres a cinco días. Luego, se vacía en el contenedor del medio por otros 4-7 días, mientras un nuevo cargamento de material comienza a procesarse en el primer contenedor. Finalmente, el material en el contenedor del medio se vuelca al último contenedor como "compost" terminado o casi listo.



Para hacer un contenedor de tras cámaras, es mejor utilizar madera resistente a la pudrición como pino, madera tratada con sal o con algún preservante ecológicamente seguro o una combinación de madera tratada y postes metálicos. A no ser que la madera esté tratada o sea resistente a la pudrición, se descompondrá en unos pocos años. Cada contenedor debiera tener al menos noventa cms. a 1,50 metros en cada dimensión para acumular suficiente volumen para que el "compost" se haga correctamente. El utilizar tablillas removibles en el frente ofrecerá un completo acceso a los contenidos para removerlos.

La pila de "compost" debiera ubicarse cerca del lugar donde será utilizado y donde no interfiera con las actividades del jardín o moleste a los vecinos. Desde el punto de vista estético, es mejor hacer el "compost" en un lugar tapado de la vista tanto de su propiedad como de la de sus vecinos. Algunos ejemplos de buenas ubicaciones son: cerca del jardín o entre el garage y la casa. No ubique la pila de "compost" cerca de un pozo de agua o en un montículo que drene hacia agua superficial como un arroyo o pileta. La pila funcionará mejor donde esté protegida de vientos y bajo sombra parcial para ayudar a calentarla. Mientras mayor sea el viento y sol a que esté expuesta, más agua necesitará. Ubicar la pila muy cerca de los árboles también puede ocasionar problemas ya que las raíces pueden crecer por el fondo de la pila y hacer que el manejo y remoción del "compost" se torne difícil.

Los restos orgánicos como hojas, pasto y recortes de plantas se ponen en una capa a aproximadamente 20 a 25 cms. de profundidad. Los materiales más toscos se descompondrán más rápido si se ubican en la capa del fondo. Esta capa debiera mojarse hasta que esté húmeda, pero no empapada. Una fuente de nitrógeno debería ubicarse encima de esta capa. Ocupe 2,5 a 5 cms. de guano, o un fertilizante nitrogenado tal como nitrato de amonio o sulfato de amonio a un rango de un tercio de taza por cada 750 mts. Cuadrados de superficie. Si estas fuentes de nitrógeno no estuvieran disponibles, una taza de fertilizante de 10-10-10 por cada 750 mts. Cuadrados de superficie también servirá. No utilice fertilizantes que contengan herbicidas o pesticidas.

Se puede aplicar una capa de aproximadamente 30 cms. de tierra o "compost" terminado sobre la capa de fertilizante. Un objetivo al añadir tierra es asegurar que la pila esté inoculada con microbios descomponedores. El uso de tierra en una pila de "compost" debiera ser considerado opcional. En la mayoría de los casos, los restos orgánicos del jardín tales como recortes de pasto u hojas contienen suficientes microorganismos en la superficie para causar descomposición. Los estudios han demostrado que no hay ninguna ventaja en comprar un iniciador de "compost" o contaminante. Una forma de asegurarse de que microbios activos estén presentes en el nuevo "compost" es mezclar algo de "compost" antiguo a medida que se prepara la pila. La mayoría de las pilas de "compost" debieran prepararse inicialmente por capas. Esto facilitará la descomposición al asegurar una mezcla adecuada. Cada pila debiera tener alrededor de 1,50 mts. De altura idealmente. Si se hará "compost" sólo con hojas de árboles, el hacer capas puede no ser necesario. Las hojas caídas pueden agregarse a medida que se recolectan. Las hojas deben ser humedecidas si están secas y ya que las hojas muertas no tienen la suficiente cantidad de nitrógeno para descomponerse rápidamente, la adición de un fertilizante con alto contenido de nitrógeno (análisis de 10-30%) debiera considerarse para apurar el proceso. Aproximadamente 150 cc. (1/2 taza) de fertilizante nitrogenado al 10% debe añadirse por cada balde de 80 lts. de hojas comprimidas. Para prevenir malos olores y acelerar la descomposición, la pila debe removerse ocasionalmente. La remoción también expone semillas, larvas de insectos y patógenos a temperaturas letales dentro de la pila. Malos olores pueden aparecer al agregar una cantidad excesiva de materiales vegetales mojados como frutas o recortes de pasto o al mojar más de la cuenta. Una pila de "compost" adecuadamente mezclada y removida no emitirá malos olores. Una pila activa en descomposición alcanzará temperaturas de 40,5 a 50ºC en el centro.

Las razones para que la pila no se caliente pueden ser: una pila muy pequeña, nitrógeno insuficiente, falta de oxígeno, mucha o muy poca humedad. La pila debe ser removida cuando la temperatura al centro empiece a descender. Esto introducirá oxígeno y llevará material sin descomponer al centro y subsecuentemente regenerará el calor.

El proceso de "compost" está esencialmente completo cuando la mezcla no produce más calor en la pila.

Generalmente, una pila de "compost" bien manejada con material picado bajo condiciones temperadas estará lista en alrededor de 2-4 meses. Una pila desatendida y material mal picado pueden tomar más de un año en descomponerse. Las pilas preparadas a fines de otoño no estarán listas para ser utilizadas la próxima primavera. Cuando el "compost" esté terminado, la pila tendrá aproximadamente la mitad del tamaño original y un aroma terroso.

en que consiste un acodo

. ¿En qué consiste el ACODO AÉREO?


Hacer que un tallo o rama desarrolle raíces sin tener que separarlo de la planta madre. Una vez que la rama ha echado raíces, se corta por debajo de ese punto, se planta y ya tenemos una nueva planta independiente e idéntica a la madre (un clon).

El acodo aéreo se basa en la capacidad que tienen muchas plantas de emitir raíces desde cualquier rama o tallo si se dan las condiciones adecuadas para ello.

Se puede acodar a la vez hasta el 70% de la copa de una planta ó árbol.
2. ¿Qué especies se pueden multiplicar por ACODO AÉREO?

Sobre todo árboles, pero también muchos arbustos, trepadoras y plantas de interior. Esos son algunos ejemplos:



Árboles

- Abedul

- Aguacate

- Cerezo

- Ciruelo

- Ficus (todas las especies)

- Higuera

- Litchi

- Magnolio (por estaquilla es difícil)

- Mango

- Manzano

- Tilo...

Arbustos y Trepadoras



- Acebo

- Azalea

- Camelia

- Drago

- Glicinia (trepadora)

- Hamamelis

- Magnolia soulangiana

- Mirto

- Hibiscus rosa-sinensis

- Lilo

- Pitosporo

- Rododendro...

Plantas de Interior

- Yucas

- Drácenas

- Tronco del Brasil

- Ficus...

Acodo aéreo

3. Época del año para hacer el ACODO AÉREO

La mejor época será la primavera. La ramita enraizada se sacará en otoño o en la primavera siguiente, antes de que se inicie el nuevo crecimiento.

En climas cálidos, por ejemplo, de tipo Mediterráneo, también se pueden hacer acodos al inicio del otoño y separar el acodo en la primavera.

No se debe hacer en pleno verano ni en invierno, al ser períodos de inactividad. Lo más importante para tener éxito con los acodos es hacerlos con la planta en plena actividad, circulando savia.

Las Plantas de Interior en un ambiente templado, o en invernaderos, pueden acodarse casi en cualquier época del año.

4. ¿Cómo se hace un ACODO AÉREO?

Anillo en una corteza "etiolada"

Acodo atado

Inyectando agua al inicio

Envoltura de periódico

Ya ha echado raíces
Plantas extraídas


Plantación
1. Selecciona una buena rama ó tallo. Por ejemplo, una que si desapareciese de la planta no afectaría a su aspecto estético.

2. Haz un anillo de corteza a unos 30 cm. de la punta de la rama, por ejemplo, o a más distancia.

3. Efectúa con un cuchillo dos cortes paralelos separados 1 centímetro (en Ficus vale 3 cm.) y extrae con cuidado la corteza de entre los dos cortes.

4. A la zona anillada aplícale polvo de hormonas de enraizamiento. Esto NO es imprescindible, pero ayuda bastante a la emisión de raíces.

5. Seguidamente, coge un trozo de plástico transparente, rodea con él la ramita y ata con una cuerda en su parte inferior, quedando como un cucurucho. Es mejor usar un plástico transparente que un plástico negro, con el fin de que se pueda ver si aparecen raíces sin necesidad de abrir el plástico.

6. Rellena este cucurucho de plástico con unos puñados de turba rubia (tipo musgo, esfagno, Sphagnum) o de turba negra. La turba rubia es preferible a la turba negra porque posee una mayor porosidad que proporciona más aireación a las raíces.

7. Ata fuertemente con una cuerda, para que la turba o esfagno contacten perfectamente con el anillo de la corteza. El aspecto que queda es el de un "morcón" (ver fotos superiores).

8. A continuación, inyecta agua con una jeringuilla para humedecer la turba o esfagno.

9. Por último, cubre todo con papel de periódico o papel de aluminio, quedando así aislado del sol y de la luz. En un acodado resulta fundamental que no entre luz en las partes en las que se desea que se formen raíces.

10. La turba deberás mantenerla húmeda durante todo el proceso, pero no demasiado mojada. Para ello, cada 15 ó 20 días introduce agua usando una jeringuilla. El método de la jeringuilla es mejor que andar desatando el acodo para verter el agua.

11. Pasados los 2 primeros meses, ve destapando el papel cada 15 días para mirar cómo va el enraizamiento. Tendrás que esperar hasta observar una buena cantidad de raíces blancas a través del plástico.

12. El tiempo de separación del acodo varía según la especie y las condiciones.

• En algunas plantas el enraizado se efectúa en 2 ó 3 meses, o menos, como los Ficus.

• La Higuera acodada al principio de la primavera, generalmente estará bien enraizada para mediados de verano. Si el acodo se hace en otoño, es posible que para la primavera siguiente se haya desarrollado un sistema radical suficientemente grande.

• El Cerezo suelen bastar unos 3 meses para que tengan unas buenas raíces.

• Las Camelias de 4 a 6 meses en climas templados.

• Magnolia necesitará otro año más sin separarlo de la planta ya que el enraizamiento es más lento, igual que el Acebo, Lilo, Azalea...

13. En cuanto las raíces rodeen el plástico por dentro, es el momento de separar el acodo de la planta madre con un corte limpio justo por debajo de las raíces.

14. Retira con cuidado el plástico sin que se desmorone el cepellón de turba y raíces y planta en una maceta.

15. Se debe ubicar en un lugar fresco, húmedo y con luz pero sin sol. Ya tenemos una nueva planta.

Tres consejos adicionales para tener más posibilidades de éxito:

Etiolización
Cinta opaca



Tras retirar la cinta opaca
• La etiolización consiste en cubrir con una cinta opaca el trozo de corteza de la ramita que queremos acodar. Manteniéndolo así un tiempo se transforma en algo parecido a una raíz. Cuando pase un cierto tiempo se retira la cinta y se extrae el anillo de corteza de esa zona.

• Una rama "etiolada" emite raíces con facilidad, por lo que aumentarán las probabilidades de éxito del acodo.

• La etiolización está especialmente indicada para árboles de difícil enraizamiento.

• La cinta opaca se puede poner en cualquier época del año, por ejemplo, un año antes de hacer el anillado para el acodo, o no, con ponerla un par de meses antes ya vale, sobretodo en árboles y arbustos de crecimiento rápido, como los Ficus.

• Insisto que no es imprescindible poner la cinta opaca cada vez que se vaya a hacer un acodo, se puede hacer directamente sobre una corteza normal sin "etiolarla".

Vitamina B1



• Si en cada inyección con agua que se efectúa cada 15 ó 20 días para mantener húmedo el acodo, pones vitamina B1, mejor. Esta vitamina es un estimulante para el crecimiento de las raíces.



• En el caso del enraizamiento de esquejes y estacas se puede usar mezclada en el agua de riego, así como para favorecer el agarre de una planta trasplantada.

• La vitamina B1 se vende en farmacias como Benerva, en ampollas.

• Si es una especie que no es fácil de acodar es cuando tiene más interés aportar estas vitaminas que en otras que emiten fácilmente raíces.

Rooterpot

• Por último, mencionar brevemente un producto patentado para hacer acodos aéreos llamado Rooterpot.
• Consiste en una especie de macetita articulada con una bisagra que se abre y cierra. Tiene un depósito de agua y mantiene en su interior un microclima ideal para la generación de raíces. Es reutilizable entre 5 y 7 veces al menos y consigue altos porcentajes de enraizamiento.

plantas perennes

¿Qué son plantas perennes?


Plantas perennes son aquellas que viven durante varias temporadas. Todas ellas presentan una serie de recursos que les permiten sobrevivir con mucha facilidad durante años. Tenemos que diferenciar el concepto de plantas perennes del concepto de plantas de hoja perenne. No nos estamos refiriendo aquí a si las hojas de una planta concreta caen de la misma y se renuevan todos los años (Planta de hoja perenne), o si se mantienen sobre el vegetal durante varias temporadas (Plantas de hoja caduca). Estudiamos en este apartado aquellas plantas que viven más de dos temporadas.



¿Cómo saber si una planta es perenne?

La mejor manera de asegurarnos es consultar en una guía botánica, en una guía de plantas de jardín o de interior, en una guía de flores, en internet, etc. En este tipo de documentación, aparecerán especificadas una serie de características de la especie en concreto (Ciclo vital, época de floración, características físicas, dibujo o fotografía, etc) Incluso el nombre científico de una planta puede ayudarnos.

Así, por ejemplo, si conseguimos averiguar que tenemos la especie Bellis annua, sabremos que tenemos ante nosotros una margarita anual , mientras que si los rasgos coinciden con la Bellis perennes sabremos que se trata de la margarina perenne. La guía botánica nos dirá que esta última tiene todas las hojas dispuestas en una roseta basal, sin ramificación, de donde sale un sola flor (capítulo) que florece de marzo a noviembre. Para tratarse de una especie anual, deberá presentar tallos con algunas ramificaciones de las que nacen unas pocas hojas y no presentar roseta basal. Además, esta última puede presentar varias flores (capítulos) que nacen en primavera, entre los meses de Marzo a Junio.



Tipos de plantas perennes

Podemos clasificar las plantas perennes en los grupos siguientes:

Árboles: Son aquellas plantas de tallo leñoso con una altura superior a cinco metros. En este caso los tallos se conocen con el nombre de troncos, los cuales no se ramifican hasta una altura considerable del suelo. Todos los árboles, estrictamente hablando, son plantas perennes. Algunos pierden las hojas al llegar la época desfavorable ( árboles de hoja caduca), como el castaño, el nogal o la higuera ( ; otros las mantienen durante varias temporadas algarrobo o el pino ( Árboles de hoja caduca) ( Más información sobre los árboles)

- Arbustos: Son aquellas plantas de tallo leñoso que miden entre uno y cinco metros de altura. La ramificación en este caso comienza a nivel de tierra. Algunos arbustos podrían ser, en realidad, árboles que no han alcanzado el desarrollo adecuado por determinadas circunstancias. Este el es caso, por ejemplo, de la adelfa

. Generalmente se presenta en forma natural como un arbusto que ocupa los lechos de los ríos secos. Normalmente no alcanza su altura potencial porque, antes o después, las riadas terminan por impedir su normal crecimiento. Este mismo arbusto, cuando crece en lugares libres de desastres naturales, puede alcanzar la forma y la altura de un árbol.

- Matas: Son aquellas plantas de tallo leñoso con una altura inferior al metro. Son matas conocidas, por ejemplo, el romero (Rosmarinus oficinales) , el tomillo o la salvia ( Salvia officinalis) . Matas y arbustos pueden también presentar hojas perennes y hojas caducas.

- Hierbas perennes: Son aquellos tipos de hierbas que viven varias temporadas. A diferencia de los tres grupos anteriores no han desarrollado estructuras endurecidas. Su consistencia es blanda. También se las conoce con el nombre de " vivaces" ( Más información sobre las hierbas)

Cómo consiguen sobrevivir las plantas perennes?

Los árboles, arbustos y matas son perennes porque poseen unas estructuras endurecidas que les permiten resistir las condiciones del medio y un sistema radicular muy potente que les permite acceder al agua del suelo más fácilmente. Igualmente, muchas de estas plantas presentan adaptaciones especiales para poder sobrevivir con mayor facilidad. (Véase adaptaciones de las plantas) Los árboles, arbustos y matas son más resistentes que el resto de las plantas a las cuales terminan por desplazar.

Las hierbas perennes no son tan resistentes como estos vegetales aunque si que lo son mucho más que las hierbas anuales o bianuales. Las hierbas perennes consiguen su supervivencia a través de alguno de los recursos siguientes:

- Unas raíces más profundas que las hierbas anuales: Tienen por lo tanto mayor posibilidad de conseguir agua.

Principales plantas perennes

Existen multitud de plantas perennes. Además de los muchos árboles (Véase más información en nombres de árboles) y arbustos tenemos todas las bulbosas o rizomatosas y otra serie de plantas herbáceas vivaces.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

como sembrar maiz

Como sembrar maíz


El maíz es un cultivo originario de América, e las zonas de México y América Central. Perteneciente a la familia de las Gramíneas, es una planta anual robusta de fácil desarrollo. Posee un tallo simple y erecto, que puede alcanzar los 4m de altura, similar a una caña, pero sin entrenudos ni médula esponjosa. Tiene hojas alargadas lanceoladas alternadas.

En el proceso de como sembrar maíz, desde la siembra hasta la aparición de los primeros brotes, pasan apenas 8-10 días.

Proceso como sembrar maíz:



Hay distintas formas como sembrar maíz, en siembra directa donde cumple un rol aportando rastrojo para la formación de la cobertura. Esto lo hace el cultivo adecuado para posicionarse entre los primeros de la rotación agrícola. Aunque él mismo requiere abundante cobertura de rastrojo, por vegetar durante las altas temperaturas, y su propio proceso de cobertura del suelo es lento.

Como antecesores del maíz es conveniente cultivar trigo, soja de segunda, girasol. Teniendo mejor cobertura el trigo con soja de segunda.

Una manera como sembrar maíz, es cosecharlo en un lote limpio de malezas sin escardillar, y emplearlo como antecesor de si mismo en siembra directa. Esta modalidad requiere emplear barredores de rastrojo en la sembradora para mejorar el contacto de la semilla con el suelo y para obtener mayores temperaturas en la siembra y de este modo, mayor velocidad de emergencia.

La pradera es un posible antecesor del maíz, pero presenta algunos problemas, porque da poca cobertura y agua almacenada en el terreno, y provoca gran compactación, lo que dificulta el desarrollo inicial de los cultivos.

Estructura como sembrar maíz:

Si las hileras están menos espaciadas, se produce un sombreo más veloz en el entresurco y facilita el control de malezas, mejor distribución de rastrojo.

El maíz absorbe grandes cantidades de nutrientes en su ciclo, por lo que se hace necesario complementar con abono orgánico.

En la siembra directa, el control de malezas es una dificultad de como sembrar maíz, especialmente las gramíneas perennes, como el gramón. Se desaconseja el cultivo de maíz en lotes infectados con esta maleza.

Las plagas más frecuentes en como sembrar maíz son las tempranas, que afectan a las jóvenes plántulas y pueden ser: gusanos blancos, orugas cortadoras, que deben ser combatidas.

La cosecha del maíz se realiza con una cosechadora equipada con un desparramador centrífugo, para distribuir la granaza que sale del zarandón. Deben ingresar en la cosechadora, solo las mazorcas de maíz, el resto de la planta quedará en la hilera.

pesticidas

Pesticidas


Los pesticidas son productos químicos utilizados para controlar varias plagas como insectos, roedores, hongos (tales como el moho y el mildeu) y las malas hierbas. En los últimos 30 años, el uso de pesticidas comerciales y domésticos se ha disparado. Hoy en día, se usan pesticidas de manera habitual tanto dentro como fuera de casa, y se pueden encontrar en la tierra, el agua, el aire y en nuestros cuerpos. Nuestro entorno –escuelas, hogares, jardines, parques y lugares de trabajo-, pueden albergar pesticidas dañinos. Pese a su predominio, los pesticidas pueden ser extremadamente peligrosos y amenazar gravemente la salud de los seres humanos y de los animales en todas partes.



A menudo, los niños son más vulnerables a los efectos dañinos de los pesticidas a causa de su menor tamaño y de sus rápidos ritmos metabólico y de crecimiento. Además, la conducta de los niños, como el llevarse las manos a la boca con frecuencia, la tendencia a gatear y a jugar en lugares que pueden estar contaminados, y la ignorancia de las prácticas sanitarias y de seguridad adecuadas, hacen que los niños sufran mayores riesgos. En algunos casos, la exposición infantil a los pesticidas puede causar graves daños a la salud del individuo más adelante.



Efectos de los pesticidas para la salud



Numerosos estudios han confirmado la relación entre la exposición a los pesticidas y efectos negativos para la salud. Los síntomas de intoxicación por pesticidas incluyen la disminución de la sensación general de bienestar, las complicaciones para la reproducción y su imposibilidad, niños nacidos con defectos, discapacidad mental, cambios de actitud y neurológicos, Órganos dañados y varios tipos de cáncer, entre ellos leucemia, cáncer de pecho y tumores cerebrales. La intoxicación por pesticidas es especialmente amenazadora para los niños, ya que sus cerebros y sistemas nerviosos pasan por etapas cruciales en su desarrollo



Control integral de plagas



El control integral de plagas (IPM) es un enfoque menos tóxico para librarse de las plagas. El IPM evita el uso de productos químicos para el control de las plagas siempre que sea posible, usando el control biológico, los pesticidas naturales (bichos, plantas, etc.) y estrategias preventivas. El IPM trata de reducir no sólo los costes a la salud y al medio ambiente del control de plagas, sino también los costes económicos. El IPM ha tenido Éxito en grandes complejos comerciales, escuelas, zonas agrícolas y hogares. La utilización del IPM protege nuestro suelo, agua y aire. Esta protección ambiental, a su vez, mantiene más sanos a los niños.



Los pesticidas en los alimentos y en los líquidos



Residuos de pesticidas se encuentran normalmente en los alimentos. Hay estudios que muestran que los niños comen más alimentos con altos niveles de pesticidas, como frutas y verduras como manzanas, fresas y zumos de frutas. El agua también puede contener pesticidas procedentes de actividades agrícolas, industriales y domésticas. Como los niños consumen más líquidos y alimentos en proporción a su peso que los adultos, estas fuentes diarias de productos químicos dañinos pueden ser especialmente peligrosas para ellos. Una vez ingeridos, los productos químicos se acumulan en el tejido graso humano y pueden tener efectos graves para la salud del niño a largo plazo.



Cómo puede ayudar a proteger a los niños de los pesticidas

• En el hogar. Mantenga la casa limpia, sin restos de comida en la cocina y sin humedad en el cuarto de baño, para evitar las plagas. Sin comida ni agua, las plagas no pueden vivir y usted puede impedirles que invadan su hogar. Aprenda más sobre IPM y el uso de estrategias de IPM para plagas domesticas y del jardín.

• En la escuela. Actualmente, no existe una legislación nacional para proteger a los niños en la escuela. Sin embargo, varios estados poseen leyes sobre la salud ambiental de los niños y los pesticidas. Sea activo, conozca las normas estatales y locales sobre los pesticidas y anime a los empleados de la escuela a usar IPM dentro y fuera del edificio escolar.

• En su dieta. Use productos con la etiqueta "certified organic," que no contienen pesticidas. Cuando no haya productos orgánicos o sean muy caros, lévelos bien antes de consumirlos. Además, como las toxinas se almacenas en los tejidos grasos, una dieta con bajo contenido en grasas puede mejorar su salud.

• Edúquese sobre los peligros de los pesticidas, visitando sitios de web que proporcionan información. Žnase a otros para animar a los funcionarios locales y nacionales a proteger a la gente de los pesticidas peligrosos.

control integrado de plagas y emfermedades.

  1. lombris de tierra
Pertenece al grupo de los anélidos, que son diferentes de los gusanos nematodos. Estos animales, de sobra conocidos, alcanzan de 10 a 30 cm de longitud y tienen el cuerpo dividido en un centenar de anillos, con la particularidad de que cualquier trozo del mismo puede reconstruir el animal completo. Su color es amarillo rojizo y está recubierto de cerditas dirigidas oblicuamente hacia la parte posterior del cuerpo (gráfico 3). En gene-ral, las lombrices pueden resultar beneficiosas en algunos casos, ya que a su paso airean la tierra, evitando que esta se compacte; también transforman a través de su tubo digestivo, todos los restos vegetales y animales que encuentran a su paso. Pero concretamente para nuestros árboles, dejan de ser beneficiosas, ya que las numerosas galerías que producen son, por el exceso de aireación, peligrosas para las raíces. Tratamiento: insecticida clorado o fosforado (Malathión, Metoxicloro).




ARAÑA ROJA

La araña roja, de cerca de medio milímetro de longitud, presenta en sus distintas fases de desarrollo diverso colorido (blanquecino, amarillento, rojo pardo o verdoso), hecho que depende del árbol que le sirve de alimento, la época del año, etc. (gráfico 4a). Se caracteriza por perforar la epidemus de la hoja o de otros órganos herbáceos verdes de la planta, y chupan la savia. En las hojas, el daño se manifiesta de forma similar al de la araña amarilla. Los huevos de araña roja son esféricos u ovales, de color amarillento o rojizo, puestos generalmente en el envés de las hojas; las larvas nacen con 6 patas, siendo en lo demás similares a las arañas adultas. La duración del proceso de desarrollo de una generación depende de la temperatura. En pleno verano, el crecimiento es total al aire libre y puede completarse en 8-10 días. Si predomina la sequedad ambiental y las altas temperaturas, la multiplicación de las arañas se convierte en espectacular. Las arañas rojas resultan muy peligrosas en árboles ornamentales, especialmente los siempre-verdes. Tratamiento: acaricida (Tetrasul, Clorbenside).


ARAÑA AMARILLA

Se caracteriza porque su cabeza va unida al tórax, cl abdomen está sin segmentar y el aparato bucal lo tiene adaptado para picar y chupar (gráfico 4b). Esta araña, en estado adulto, mide medio milímetro, siendo las hembras mayores que los machos. Es una plaga frecuente en los veranos secos y calurosos. Las hojas de los árboles atacados se marchitan y resecan y en su envés presen-tan una fina telaraña. Los daños que producen son de importancia, sobre todo si es numeroso el grupo de individuos reunidos en torno al árbol, ya que al picar sobre las hojas, producen multitud de heridas, con la consiguiente pérdida de savia. Invernan en forma de huevo, o en estado adulto, en algún refugio al iniciarse el frío. Al volver nuevamente el buen tiempo, las hembras abandonan sus refugios y comienzan las puestas; los huevos resultantes avivan rápidamente. El número de generaciones que pueden producirse en un año es variable y, como la araña roja, está muy influido por las condiciones climáticas. Tratamiento: acaricida (Tetrasul, Clorbenside).

MOSCA BLANCA

Esta denominación es inexacta, ya que este insecto tiene cuatro alas y las auténticas moscas sólo dos gráfico 5). Los ejemplares adultos permanecen posados en el envés de las hojas y dan cortos vuelos para desplazarse de un sitio a otro. La puesta de huevos tiene lugar en las mismas hojas o en las ramas tiernas. Las larvas, después de clavar su pico, quedan ancladas y presentan un aspecto parecido al de algunos cóccidos, por la forma de su cuerpo. Pasan por tres estados larvales y otro final antes de llegar a su estado adulto. Las moscas blancas atacan principalmente los brotes tiernos de los arboles y plantas, produciéndoles importantes pérdidas de savia, con la consiguiente debilitación general, que si persiste durante dos o tres años, pueden acabar con su vida. Tratamiento: insecticida por contacto con piretrinas.




HORMIGAS

Las hormigas de los géneros Lasius, Camponotus y Crematogaster, viven asociadas a los pulgones, de los que extraen el melazo o sustancia azucarada que expelen por el ano al ser estimulados por las propias hormigas. A cambio, éstas les protegen incluso trasladándolos de las hojas marchitas a las frescas. Las hormigas son himenópteros sociales que viven colectivamente en hormigueros, formados por una hembra fecunda y numerosas obreras neutras, que son las encargadas de realizar los trabajos y alimentar a las crías, dedicándose la reina exclusivamente a la reproducción (gráfico 6). Mientras ésta no muere es inútil exterminar a las obreras, pues las que mueren son rápidamente sustituidas por otras. Tratamiento: insecticida orgánico clorado (Clordano).

PULGON VERDE

Este insecto chupador ataca a muy diversas especies botánicas cultivadas o silvestres. Las hembras son de color verde amarillento y tienen la colita más corta que los sifones (gráfico 7). Su longitud es de 1,5 a 2 mm. Durante el buen tiempo viven sobre las especies herbá-ceas y en otoño las hembras de la última generación dan origen a la generación sexuada que hacen la puesta de huevos sobre los árboles, de los que nacerán en primavera las hembras fundadoras, que se desarrollarán y vivirán en estos árboles. En esta época aparecen también las hembras aladas, encargadas de propagar la especie. Las colonias de pulgones verdes se localizan en el envés de las hojas, provocando con sus picaduras la deformación del limbo, el cual se abolla, quedando los pulgones protegidos ,por lo que interesa que efectuemos el tratamiento fitosanitario antes de que esto ocurra. Tratamiento: insecticida por ingestión o insecticida sistémico (Menazom).




BARRENADOR

Las orugas de los lepidópteros, cuya larva es el Común barrenador o talador, ataca a árboles principalmente frondosos, perforando la madera del tronco y de las ramas en dirección a su eje (gráfico 8). La especie más frecuente es la Zevrena pyrina; el adulto es una hermosa mariposa de alas blancas con manchas azul metá-lico. Las hembras ponen los huevos aislados en la corteza de las ramas tiernas e incluso en el tronco de los árboles jóvenes. La oruga tiene el cuerpo amarillo con puntos negros y la cabeza, tórax y placa anal, negro brillante. En el primer año de vida permanece bajo la corteza, penetrando después en la madera, donde abre una galería descendente, pasando de las ramas hacia el tronco. Al final de su desarrollo forma una celda bajo la corteza, donde sufre la metamorfosis, para transformarse de crisálida a mariposa. Tratamiento: insecticida por ingestión (Fenitrotion).




COCHINILLA

La cochinilla blanca o algodonosa (Pseudococcinos) tiene el cuerpo desnudo, desprovisto de folículo y caparazón, pero recubierto de excreciones cerosas en forma pulverulento-algodonosa (gráfico 9). Se encuentran preferentemente en el haz de las hojas y a ambos lados de la nervadura central. La hembra, de silueta oval, mide 3-4 mm y va recubierta de una abundante secreción cerosa pulverulenta con prolongaciones cónicas en el borde, siendo las dos posteriores tan largas como el cuerpo. Cuando va a efectuar la puesta de huevos, unos 400 aproximadamente, de color rosado, segrega por el abdomen largos filamentos de cera que forman un ovisaco algodonoso protector, de un tamaño similar al de su cuerpo. Las larvitas se trasladan y reparten por todos los órganos tiernos de los árboles invadidos, donde clavan el pico para chupar los jugos. A lo largo del año se suceden 3 o 4 generaciones, que se superponen, por lo que se encuentran a la vez individuos jóvenes y adultos. Tratamiento: insecticida por contacto (Malathion).

sábado, 4 de septiembre de 2010

Manejo de la Fertilización en Maíz

Manejo de la Fertilización en Maíz

El manejo eficiente de la nutrición en el cultivo de maíz es Fundamental para alcanzar rendimientos elevados, Sostenidos en el tiempo, y resultados económicos positivos. Los nutrientes que limitan en mayor medida la productividad Del cultivo en la Región Pampeana son el nitrógeno, El fósforo y más recientemente el azufre. El objetivo de esta revisión es definir los criterios para Elaborar un plan de fertilización en maíz considerando esos Tres nutrientes esenciales.

Enfoque integral y planificación de la fertilización

El manejo nutricional es uno de los pilares fundamentales para optimizar el resultado de los sistemas de explotación de maíz en la Región Pampeana. Sin embargo, a nivel de establecimiento agropecuario, la fertilización representa una tecnología más que debe ser integrada dentro del proceso de producción. Por ello, para que la utilización de herramienta impacte favorablemente en los resultados técnico-económicos de la Empresa, es fundamental que exista un proceso de planificación y programación de la producción, dentro del cual se deberá definir un plan de fertilización.
Es muy importante que las estrategias de fertilización se definan a nivel de lote al igual que se hace, por ejemplo, con la elección de los híbridos utilizados y/o o el manejo de herbicidas. Cada lote posee características intrínsecas provenientes de la interacción compleja del tipo de suelo, antecedentes (historia agrícola, cultivos antecesores, manejo de labores, etc.) y el efecto del clima local. Asimismo, la unidad de producción no debería ser el cultivo sino la rotación en su conjunto. Dentro de este esquema, el rendimiento esperado es el factor determinante de todo el programa de fertilización.

Determinación de un plan de fertilización

El proceso de planificación de la fertilización podríamos dividirla en varias etapas:
1. Muestreo y Análisis de suelos
El análisis de suelos es una práctica básica para determinar la fertilidad actual y potencial de cada lote. El objetivo de efectuar un análisis de suelos es determinar la oferta de nutrientes del lote, para que, junto con la extracción de nutrientes (demanda) se pueda efectuar un balance y establecer las cantidades a agregar como fertilizantes.
De la precisión del muestreo dependerá la utilidad y valor de los resultados obtenidos en el análisis de suelo. Por ello, es importante efectuar el muestreo considerando la variabilidad espacial y temporal presente en el lote, procurando tomar muestras en zonas representativas homogéneas y evitando mezclar muestras de suelo de zonas diferentes en el momento adecuado en relación al momento de siembra. La intensidad de muestreo dependerá del nutriente a evaluar y de la variabilidad particular del lote, por ejemplo un muestreo para evaluar el nitrógeno disponible como nitratos requiere mas densidad de observaciones que para determinar potasio o magnesio. A modo orientativo, se debería realizar por lo menos 20-30 piques por cada muestra compuesta. Si el lote es relativamente parejo, esa muestra podría representar 40-50 ha. La frecuencia cada vez mayor de lotes bajo siembra directa por un periodo largo de años hace que se deban extremar precauciones para tomar una muestra representativa, por la estratificación en el perfil y presencia de bandas de fertilización más antiguas.
La incidencia económica de su utilización es muy baja (del orden de 1$/ha) y brinda información altamente rentable, ya que un buen diagnóstico de la fertilización puede modificar el costo del uso de fertilizantes y el beneficio derivado de su respuesta en una magnitud varias veces el costo del análisis.

2. Diagnóstico de la fertilización

El proceso de diagnóstico se efectúa analizando en forma integral los resultados provenientes del análisis de suelo en conjunto con las características de calidad de cada lote (rotación, cobertura de rastrojos, antecesores, historia agrícola, aspectos físicos, etc.) y el clima local. Para la etapa de diagnóstico de fertilización es importante disponer de información histórica propia de cada lote (rindes, resultados de análisis de suelos históricos, tecnología aplicada, etc.) y de ensayos realizados en el propio campo o eventualmente en la zona. De esta manera podemos saber si la información obtenida es representativa de las condiciones locales y por ende valioso para considerarla dentro del manejo nutricional.
Para el maíz con rendimientos corrientes, específicamente debe considerarse que el nivel crítico de fósforo asimilable debe ser inferior a 20 ppm (Bray 1) para recomendar el uso de fertilizantes. Valores superior a ese nivel ameritan el uso de fertilizantes solo si se desea cubrir los requerimientos de un cultivo subsiguientes, o se esperan rendimientos superiores al promedio, o simplemente se desea reponer el fósforo que se exportará con esa cosecha.
Por otro lado, es importante definir los objetivos de producción para la campaña que estamos planificando y la estrategia definida deberá tener coherencia con esa meta de producción. Esto es específico para el manejo del nitrógeno como veremos más adelante, ya que la dosis de este nutriente es directamente dependiente del rinde esperado
.
3. Diseño del plan de fertilización

Una vez realizado el diagnóstico (en el cual se debería establecer la necesidad o no de fertilizar y en el caso de hacerlo, las cantidades de nutrientes a aplicar), es necesario armar un plan de fertilización ajustado a cada lote. Este plan consiste en la definición de las cantidades y tipos de fertilizantes a aplicar, así como del momento y tecnología de aplicación para satisfacer las necesidades del cultivo. En la determinación de estos aspectos intervienen diferentes factores: operativos (disponibilidad de máquinas, piso en los lotes, etc.); económicos (disponibilidad de fertilizantes en la zona, precio por unidad de nutriente del fertilizante, etc.) y por supuesto ambientales (distribución e intensidad de lluvias, temperatura, etc.)
.
4. Ejecución y monitoreo del plan de fertilización
La ejecución es la implementación efectiva en la práctica del plan definido. Sin duda, a medida que se va ejecutando el plan pueden surgir cuestiones no previstas durante la planificación que requieren del ajuste según el nuevo escenario, por ejemplo, lluvias menores a las previstas o cambios de precios del grano que inciden en las dosis aplicadas.
5. Evaluación y análisis de los resultados del plan de fertilización
Una vez ejecutado el plan es necesario analizar y evaluar si la estrategia de fertilización utilizada funcionó y con qué grado de eficiencia. Para poder hacerlo, es necesario contar con alguna parte del lote dejada como testigo con la práctica tradicional o sin fertilización por ejemplo, y puede ser solamente una franja del ancho de una maquinada. En el mejor de los casos se pueden realizar algunas pruebas o ensayos más elaborados.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

contaminacion


Actualmente nuestro planeta sufre de contaminación en el agua, en el suelo y en el aire. No podemos decir que solo una de ellas nos afecta directamente porque las tres interaccionan entre sí a través de diferentes ciclos, hablemos por ejemplo del ciclo del agua. El agua al evaporarse por efecto del calentamiento solar forma las nubes, éstas al saturarse y enfriarse se precipitan en forma de lluvia, la lluvia cae sobre la vegetación o directamente al suelo y por filtración o escurrimiento llegará a las corrientes subterráneas o superficiales para llegar a diferentes lagos, lagunas o al mar, donde nuevamente será evaporada.

Aunque el agua estuviera pura, al irse evaporando y al hacer contacto con el aire contaminado, ya precipitaría contaminada y al llegar al suelo lo contaminaría también. Lo mismo sucedería si sólo el agua o sólo en suelo estuvieran contaminados, por eso es que debemos cuidar estos tres recursos.

También existen otros tipos de contaminantes que nos afectan directamente como seres humanos, ellos son el ruido y la contaminación visual, éstos existen sobre todo en las grandes ciudades y no los percibimos porque siempre han estado ahí y han aumentado de manera gradual y nos hemos ido acostumbrando.

Las fuentes de contaminación son variadas, por ejemplo el aire es afectado directamente por las emisiones de gases y polvos que son liberadas por las grandes industrias, también es afectado por las emanaciones de gases liberados por los vehículos de carga o de pasajeros, e incluso por algunas prácticas agrícolas como es la fermentación durante el cultivo de arroz o la liberación de gases durante el proceso de composteo, aunque estos últimos constituyen una mínima parte de la contaminación del aire comparados con la industria o los vehículos.

Entre las principales causas de la contaminación del suelo están los depósitos de desechos peligrosos directamente en él, siendo los principales contaminantes los hidrocarburos y sus derivados. ¿Por qué son peligrosos? Porque una parte de nuestros suelos son de origen volcánico y la otra son de origen calcáreo y ambos tipos son muy porosos, llegando estos productos a los mantos acuíferos por el efecto de la lluvia.

Otra causa de contaminación del suelo es el uso y abuso de los agroquímicos, entre los que pueden citarse fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas y nematicidas ya que la mayoría de ellos tienen un promedio de vida residual de 30 años. Esto quiere decir que las plantas sólo aprovechan un poco, lo que queda en el suelo comienza a filtrarse por efecto de la lluvia hasta que llegan a los mantos acuíferos donde comienza a acumularse y a formar pare del ciclo de agua.

Si consideramos que otras actividades se hacen a nivel mundial, que las aguas del planeta se mezclan en algún momento del ciclo, que estos productos tienen muy larga vida, que hay algunos productos que no sólo se filtran, sino una parte de ellos también se evapora y contamina al mismo tiempo el aire, comprenderemos un poco más la magnitud del problema.

Uno de los contaminantes que afecta tanto al suelo como al aire es el nitrógeno, esto procede de los fertilizantes químicos y orgánicos, una parte de él se queda en el suelo, ahí se va transformando a compuestos nítricos, sólo una pequeña porción es asimilada por la planta, pero no pueden ser retenidos en el suelo porque la lluvia los va lavando y filtrando hasta incorporarse como contaminantes a las corrientes subterráneas o a los mantos acuíferos.

Otra parte del nitrógeno que proviene de los fertilizantes, se volatiliza hacia la atmósfera y se descompone en óxidos nitrosos y óxidos nítricos, éstos contribuyen a la formación de ozono en la troposfera, y cuando se mezclan con el agua que constituyen las nubes, forman lo que conoce como lluvia ácida que al caer, afecta a los vegetales porque los va quemando y los va debilitando, haciéndolos susceptibles a que contraigan enfermedades o a ser atacados por algunos insectos plaga, de manera que se ponen en riesgo nuestras fuentes de oxígeno. Otra acción de la lluvia ácida es corroer las estructuras metálicas.

Como señalamos al principio, aunque el agua estuviera pura, al ponerse en contacto con el suelo y el aire contaminado terminaría por contaminarse. Si a esto le aunamos. que las industrias vierten directamente a los cuerpos de agua, sus aguas de desecho sin ningún tratamiento previo, que muchos drenajes están conectados directamente a lagos, ríos y arroyos y que con esa agua son regados muchos cultivos, y como si fuera poco muchas personas arrojan basura en los ríos y arroyos y aún en las playas imagínense el futuro de nuestro planeta.

Quiere decir que tenemos mucho trabajo por hacer:

Recomendar a las industrias que antes de vertir el agua que utilizan o liberar gases y polvos, los pasen por filtros especiales para que salgan menos sucios.

Pedir a las industrias relacionadas con hidrocarburos confinan esos desechos en envases especiales para que no queden en contacto directo con el suelo.

Separar la basura orgánica que se genera en casa y aprender a elaborar composta y lombricomposta para abonar nuestras propias plantas.

Enseñar a nuestros agricultores a valorar el uso de fertilizantes orgánicos a partir de compostas y lombricompostas, tal vez el rendimiento sea menor, pero el daño al ambiente también será menor y por lo tanto será invaluable.

Hacer campañas de limpieza en nuestras escuelas, colonias, ríos y arroyos cercanos. Separemos los diferentes tipos de basura porque recordemos que la mayoría puede reciclarse y hasta podemos hacernos de algún dinerito.



lunes, 30 de agosto de 2010

tipos de contaminacion

                                                       APUNTES ECOLÓGICOS

Hay quienes la definen como el estudio de los ecosistemas. Un pionero en el estudio de la ecología fue Ernest Haeckel, que la define como: “El estudio de las relaciones de un organismo con su ambiente orgánico e inorgánico, o el estudio de las relaciones amistosas o negativas con las plantas y los animales con los que se convive”. También se considera como la Ciencia que estudia las interrelaciones entre hombres y medio ambiente, aunque hay algunos autores que a esta relación le llaman auto ecología y la

Dividen en dos tendencias: La Ecología de los factores ambientales o Ecología del medio ambiente físico y químico; y la Ecología de las poblaciones.

La sinecología se basa en el estudio de toda la comunidad de seres vivos de un área determinada y bajo condiciones determinadas.

El problema de la contaminación ambiental y sus efectos nocivos sigue su curso destructivo, pese a las muchas reuniones, conferencias y acuerdos que se han celebrado a nivel internacional, regional y local. Es cierto que los fenómenos naturales como: ciclones, erosiones volcánicas, tormentas, han causado devastaciones de grandes zonas y regiones con pérdidas de miles de vidas en las últimas décadas, pero no menos cierto, es que el factor antropogénico (la actividad humana) con la emisión de millones de gases tóxicos a la atmósfera, producto de la combustión y la producción industrial, así como el despliegue de sustancias y desechos químicos en ríos y mares han incrementado el deterioro de nuestro medio ambiente de manera progresiva. Es verdad que necesitamos la industrialización pero más cierto es que hay que adoptar medidas preventivas que conjuren el riesgo de extinción de las especies, principalmente de la humana, cuya sobre vivencia debe estar por encima de los intereses individuales y de grupos.

Hoy en día existe la tecnología para lograr un desarrollo y bienestar generalizado sin poner en peligro al género humano, sólo se necesita una disposición, una voluntad de quienes tienen el poder y los recursos para lograrlo.
Se han celebrado diferentes congresos y conferencias internacionales con representaciones oficiales de centenares de países, con la presencia de científicos, de organizaciones ecologistas… donde se han hecho dramáticos llamados sobre la grave situación ambiental. Es verdad que se han logrado algunos acuerdos, como: La Conferencia del Medio Ambiente celebrada en la Sede de la ONU en 1972 donde representantes de diversos países, ecologistas y científicos, hicieron un llamado dramático sobre la calamitosa situación ambiental mundial y sobre la responsabilidad que en esta situación tienen los países ricos, que son los más contaminadores; Como es el de la Conferencia de Río de Janeiro, Brasil, donde se acordó que los países ricos dispusieran de un 0.777 de su PBI para ayudar al desarrollo; La Segunda Cumbre del la Tierra, 1977, en la Sede de las Naciones Unidas, donde 173 países reafirmaron los acuerdos de Río, pero se criticó los incumplimientos y retrocesos en relación a las soluciones que se requieren para resolver los problemas ambientales.
En realidad, no se logró que se firmara una declaración de compromiso entre países ricos y pobres. Es más, en esos años 1992-1997, la pobreza se incrementó. En Kyoto, Japón, en ese mismo año 1997, se celebró otra conferencia internacional y luego de prolongados debates se acordó reducir la emisión de gases de invernaderos y que los 39 países más industrializados reducirán sus emisiones de gases a un 5.2 %. En la práctica, los acuerdos han sido incumplidos y en algunos casos algunos representantes de países ricos ni siquiera han firmado.

La situación ambiental es de tal gravedad que se han escenificado diferentes protestas a nivel internacional por diversas organizaciones sociales. Uno de los casos más impactante fue el documento elaborado por mil quinientos científicos de 63 países y entre ellos 98 premios Novel, la mayoría en el área de la ciencia, que firmaron el manifiesto en el que les dicen a los gobernantes y líderes políticos mundiales que actúen de forma inmediata para prevenir las consecuencias devastadoras del calentamiento global. Esta contundente declaración fue entregada en Washington, a representantes del gobierno, antes de la reunión mundial sobre medio ambiente que se celebró en Kyoto, Japón. En el Protocolo de Kyoto, Japón, se acordó que los países industrializados deben reducir la emisión a la atmósfera de 6 tipos de gases de invernadero, que contribuyen al calentamiento global, en un mínimo de 5.2% en el período comprendido entre 2008 y 2012.

El calentamiento global ha seguido creciendo, la descongelación progresiva de los témpanos de hielo, conlleva aumento del nivel del mar, lluvias e inundaciones, desaparición de islotes y playas, ecosistemas marinos, reducción del turismo, desplazamiento de grandes núcleos poblacionales, incremento en la escasez de alimentos y consigo la desnutrición y el hambre. Y por ende, las desapariciones de especies animales y vegetales van en aumento acelerado.

En Brasil, la Amazona, que es la mayor selva tropical del planeta tierra, ardiendo en fuego lento se han destruido más de 400 mil kilómetros cuadrados, provocados por los ricos terratenientes y por campesinos pobres que carecen de tierra adecuada.
Alrededor de 100 especies de animales desaparecen al día por causas de la sobreexplotación de los recursos naturales, la destrucción del hábitat natural, introducción de especies exóticas, la contaminación y la caza ilegal de ballenas. Según ha declarado la organización ecológica Greenpeace.
En Europa se ha perdido el 70% de los bosques originales, en Asia el 72%, en Oceanía el 22%, en África el 90%.
Como consecuencia de la contaminación tenemos la degradación del suelo, la desertificación que esta afectando al 70% de la población de la tierra.

La desertificación afecta a unos mil millones de personas y a mil novecientos millones de hectáreas en todo el mundo. En América Latina se encuentran desertificadas, Aproximadamente la 3/4 partes de la tierra.

Ya sea en forma severa o moderada, el continente más afectado por la degradación es África, pues a la intensidad de la desertificación de la mayoría de los suelos, se unen los altos niveles de desnutrición, las enfermedades infecciosas y sobre todo el hambre, el hacinamiento, el analfabetismo y los enfrentamientos grupales, que parecen, en ocasiones, como si fueran estimulados por otros.

En tres décadas, al ritmo que va la deforestación a nivel mundial desaparecerán más de 60 mil especies vegetales.
En tan solo una década se han extinguido más especies de plantas, que en el último milenio.
Las pérdidas por la desertificación y por la sequía han ascendido a cerca de 42 mil millones de dólares

 LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL


La Contaminación ambiental es uno de los problemas más perjudiciales que afecta a la población mundial, a la flora y la fauna en todo el orbe.
Se puede definir como un estado de deterioro progresivo que sufre el medio ambiente debido a los daños provocados por sustancias y partículas nocivas. Estas sustancias contaminantes reciben el nombre de agentes contaminantes.
Hoy en día la vida en nuestro planeta está en grave peligro por la contaminación atmosférica, del aire, el agua y el suelo.

ORIGEN Y FUENTES:

La contaminación se presenta cuando se produce un desequilibrio, como resultado de agregar sustancias que causen efectos adversos al hombre, a los animales, a las plantas, a los ecosistemas y materiales expuestos a dosis elevadas que superen los niveles normales aceptados por la naturaleza.
La Contaminación se puede clasificar de acuerdo a su origen en contaminación natural y contaminación antropogénicas.
Las fuentes naturales pueden provenir de fenómenos de origen natural como volcanes, terremotos, cambios climáticos etc.
Las fuentes antropogénicas son aquellas que son producidas o transmitidas por el hombre en su continua actividad.
Entre las principales fuentes antropogénicas provocadoras de contaminación están:

a) Las Industriales (mineros, Petroleros, curtiembres, frigoríficos, mataderos etc.) que emiten desechos sólidos, emisiones al aire, a la hidrosfera, de óxido de nitrógeno y de azufre, el monóxido de carbón.

b) Las fuentes comerciales dedicadas al empaque de envolturas, que originan desechos sólidos

c) Las fuentes agrícolas (los agroquímicos como plaguicidas, pesticidas, herbicidas), utilizados en este sector para eliminar elementos que afectan al cultivo y aumentan la producción pero luego terminan contaminando los alimentos y al propio hombre.

TIPOS DE CONTAMINACIÓN

Hay diferentes tipos de contaminantes en la atmósfera, aire, tierra y agua, que causan gran deterioro y desequilibrio en el medio ambiente. El peligro de destrucción del planeta está en marcha, pues se le envía a la atmósfera toneladas de desechos que afectan el aire, el suelo, el agua.

En diferentes cónclaves internacionales se ha puesto de manifiesto la inminente tragedia a que se expone el planeta, tanto es así que en Kyoto como en la conferencia de Río de Janeiro, Brasil, se planteó el peligro a que estaba sometida la tierra por la contaminación, cuando se trató de: El deterioro de la capa de ozono, el efecto invernadero provocado por la acumulación de CO2 y las lluvias ácidas; la contaminación del aire y el agua, la erosión y los plaguicidas permanentes, la contaminación diaria mediante desechos, basuras, sustancias tóxicas.

LA CONTAMINACIÓN DE LA CAPA DE OZONO

El ozono es una molécula química formada por la unión de tres oxígenos. Esta capa de ozono se formó hace millones de años y absorbe parte de las radiaciones solares. El sol es una fuente continua de radiaciones, algunas como las ondas luminosas y calóricas son esenciales para la vida, pero hay otras radiaciones que son altamente peligrosas para el hombre, vegetales y animales, pues enferman y destruyen los tejidos y la vida.

Los rayos ultravioletas provenientes del sol son absorbidos por esta capa protectora que juega un papel importante en la troposfera de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie.

La radiación conocida como UV, de menor longitud, es mortal para todas las formas de vida pero es bloqueada en gran proporción, mientras la radiación UVA de más longitud pasa a través de la capa de ozono, pero es menos dañina, y la UVB que es muy peligrosa es asimilada, pero si la capa de ozono sufre ataques, esta radiación aumenta y al penetrar a la superficie terrestre causará daños al ambiente y a la vida, como cáncer en la piel y enfermedades de la vía respiratoria

La radiación UVB también provoca cataratas, la cual origina la ceguera, además una exposición alta puede trastornar el sistema inmunológico humano lo que conllevaría al incremento de enfermedades infecciosas, así como cambios en la composición química de las plantas (como los guisantes, habichuelas, melones, coles, etc.) y efectos nocivos a la vida marítima (Peces, cangrejos, camarones) En fin, traería daños incalculables a la cadena alimenticia, a lo que se agrega la contaminación fotoquímica que se da más en las ciudades donde los gases de escape y los residuos industriales están más concentrados, resultando en perjuicio a los ecosistemas y a la salud del hombre.

SUSTANCIAS PERJUDICIALES A LA CAPA DE OZONO

Durante décadas, varias de las sustancias más dañinas para la capa de ozono han sido utilizadas por las industrias y los consumidores, como los clorofluorocarbonos (CFC) de uso en refrigeradores, acondicionadores de aire, plásticos, aerosoles. Estas sustancias llegan a la estratosfera donde la radiación UVC rompe sus enlaces químicos, liberándose el cloro, actuando como catalizador y destruyendo miles de moléculas de ozono. Igualmente los halones, con átomos de bromos, utilizados en los extintores de incendios, destruyen grandes cantidades de ozono. Otros compuestos de cloro y bromo como el tetracloruro de carbono, el metil, bromuro, cloroformo y otros, causan efectos destructivos al ozono.

El agujero de la Antártida. Es notorio que como consecuencias de la destrucción sistemática de la capa de ozono, cada primavera astral se abre un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, más del tamaño del territorio norteamericano que tiene una extensión de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. En 1992 el agujero fue el más grande, pues cubrió una extensión de 60 millones de kilómetros cuadrados.

EL EFECTO INVERNADERO

El hecho de que el planeta tierra reciba energía solar y en esa misma proporción emita energía hacia el espacio, parte de la cual es absorbida por el agua y los gases atmosféricos, trae un equilibrio térmico normal para la conservación de la vida. Ahora bien, los CFC, y los halones han contribuido a una alteración del ambiente, provocando un calentamiento de la tierra de modo anormal, que ha roto el equilibrio atmosférico y térmico. Los CRCS no solo han puesto en peligro a la capa de ozono si no que actuando como gases invernaderos son en gran parte responsable del recalentamiento de la tierra, pues son 10 mil veces más potentes que el dióxido de carbón, el gas invernadero más conocido

Además de los clorofluorocarbonos (CFS) y el dióxido de carbono (CO 2) hay otros gases que contribuyen al efecto invernadero como son el óxido nitroso y el metano. El aumento de estos gases concentrados en la atmósfera es resultado de los desechos industriales, la quema de maderas, descomposición de materias orgánica, productos tóxicos en cultivos, etc.

El efecto invernadero ha motivado la elevación de la temperatura, en forma considerable, dando lugar a la descongelación del hielo de los polos y al aumento de evaporación del agua del mar, aumento de las lluvias y modificación en el régimen de los vientos.

LA LLUVIA ÁCIDA

Son precipitaciones atmosféricas en forma de lluvia, neblina. Son el resultado de la interacción, en las nubes altas, del dióxido de azufre (SO2) y el óxido nitrógeno con el agua y el oxígeno, formándose una solución de ácido sulfúrico y ácido nítrico. La radiación solar incrementa la velocidad de esta reacción.

EFECTOS DE LA LLUVIA ÁCIDA.



Trae como consecuencia la modificación química del agua dulce y del suelo, destruyendo los elementos químicos del suelo y del agua dulce. De igual modo, las sustancias ácidas están deteriorando las cadenas alimenticias y socavando a plantas y animales.

EL AGUA.

Es un compuesto químico de fórmula química H20, compuesto de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno.

Es el medio en el cual se realizan los procesos vitales, y es un líquido insípido, incoloro e inodoro. Es indispensable para la vida humana, vegetal y animal. La no ingerencia de agua por largo tiempo ocasiona no solo sed, sino también sequedad de la piel, paro cardíaco, fiebre e incluso la muerte.

El organismo humano está en su mayor parte compuesto por agua, igualmente alrededor de un 70 % de la superficie del planeta está cubierta por agua, pero tan solo un 0.35% puede ser utilizada por el hombre.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Los residuos industriales, pesticidas, detergentes, agentes patógenos (virus, bacterias, parásitos); sustancias químicas, inorgánicas (ácidos y metales tóxicos), y sustancias químicas orgánicas (plásticos, petróleos...) las sustancias radiactivas que causan cáncer y otras enfermedades, así como la contaminación térmica.
Las principales fuentes de contaminación acuáticas son las urbanas, industriales y agrícolas.

Los océanos contienen el 97 % del agua terrestre y desempeñan un papel crucial para el clima y la propia vida, con el proceso de intercambio y transformación del agua en vapor, en líquido o en sólido.

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Puede provocar enfermedades peligrosas como:
cólera,
La desintería
Fiebre tifoidea
gastroenteritis
Diarreas, esta última causante de alta mortalidad en niños de 1-4 años.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA



CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Sabemos ya que la atmósfera está compuesta por una sucesión de capas de gases, mesosfera, termosfera, estratosfera, troposfera, para proteger la tierra de las acciones de los agente exteriores.

La troposfera, la capa más cercana, es la que contiene el 95% del aire atmosférico que está compuesto por nitrógeno (78%) oxígeno (21%) neón (0.18 %) (0.97%) metano e hidrógeno (0.01 %) dióxido de carbóno.

La atmósfera es el producto de los cambios geológicos que surgieron con la evolución de la tierra como parte del sistema planetario y de la actividad e interacción del hombre con el medio. De ahí que no hay aire puro y mucho menos, a partir de la Revolución Industrial.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES

Los contaminantes se pueden desglosar en naturales y antropogénicos (estos últimos manipulados o causados por la actividad humana).

Los contaminantes primarios son aquellos gases que van directamente a la atmósfera (los gases de la combustión de vehículos, el humo de las chimeneas, del hollín y polvos).

EFECTOS Y FUENTES DE LOS CONTAMINANTES PRIMARIOS:

El dióxido de azufre (SO2) y el trióxido de azufre provocan: Trastornos respiratorios y cardiovasculares, provenientes de la combustión del carbón y petróleo con azufre.
El monóxido de carbono afecta al sistema nervioso central y cardiovascular, proviene de combustibles fósiles (Refinerías de petróleo, centrales térmicas, etc.)

Macropartículas originan: Trastornos diversos (gastrointestinales, respiratorios, renal y sistema nervioso)

Fuentes: Actividades industriales, de transporte

Bióxido de nitrógeno: Sistema respiratorio. Fuentes: Plantas generadoras de electricidad.

EL SUELO

Es una capa terrestre formada por compuestos inorgánicos (minerales) materia orgánica resultado de la descomposición de restos vegetales y animales, así como de agua y aire.

El suelo es la base física de la vegetación y es el sustrato nutritivo que facilita agua, aire y otros elementos que contribuyen al metabolismo de los vegetales. Debido a su actividad biológica, química y bioquímica, el suelo degrada distintas sustancias y las metaboliza, las destruye, en su transformación de productos por el suelo, puede ser utilizado para su beneficio.

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

La contaminación del suelo y su deterioro puede deberse a diferentes causas como:

Físicas: Degradación, eliminación de la cubierta vegetal, la erosión, que conllevan al desgaste que padece la capa superior de la tierra debida a la acción de agentes materiales (agua, viento).

Químicas (salinización, desechos industriales y mineros, transporte de aguas negras (cloacales y alcantarillados) y aguas residuales.

Los plaguicidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas que se usan en la agricultura). La tala de árboles que deja al descubierto la capa vegetal que sufre la erosión de vientos y lluvias.

La basura, que es el resultado de desechos domésticos e industriales no biodegradables que actúan sobre el suelo y el subsuelo, así como en las aguas continentales y marítimas.

CONTAMINACIÓN POR RUIDO .

La contaminación acústica o por ruido, se refiere a sonidos molestos que causan efectos fisiológicos y psicológicos dañinos para las personas. Una de las causas principales de la contaminación por ruido es la actividad del hombre expresada en las industrias, construcciones, en el transporte y en otros menesteres que causan daños al sistema acústico y nervioso.El ruido se mide en decíbeles, y los equipos de medidas más usados son los sonómetros.