IN-19-002 Agricultura sostenible

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Vigilancia Tecnolรณgica e Inteligencia Competitiva

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“Presente y futuro de la Agricultura Sostenible”

Contenido INTRODUCCIÓN ....................................... 3 SITUACIÓN ACTUAL ................................. 3

Dirección Director CITEagroindustrial - Ica. Manuel Morón Guillén Jefe Unidad Técnica CITEagroindustrial – Ica. Juan Carlos Zamora Fuentes

PRINCIPALES TENDENCIAS EN AGRICULTURA SOSTENIBLE..................... 4 DESAFÍOS ................................................ 9 CASOS EN PAÍSES CON ZONAS ÁRIDAS . 10

Vigilancia e Inteligencia Guadalupe Silva Campusmana Carolina Grimaldo Salazar

Especialistas Hanna Cáceres Yparraguirre Alejandro Ponce Lavarello

Copyright© Abril, 2019 Informe de Vigilancia tecnológica: “Presente y futuro de la Agricultura Sostenible”. Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. CITEagroindustrial Ica, Panamericana Sur Km. 293.2. - Salas Guadalupe, Ica, Perú.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA AGRICULTURA ....................................... 18 FERTILIZANTES...................................... 19 MAQUINARIA AGRÍCOLA ........................ 22


INTRODUCCIÓN La agricultura sustentable apunta al uso racional de los recursos para la agricultura, en particular, del suelo, agua e insumos agrícolas. Su objetivo es producir más en menos superficie de suelo, para satisfacer las necesidades básicas de fibra y alimentos; sin provocar o minimizar impactos ambientales; de forma económicamente viable y sin perjuicios para la salud de los productores y de la sociedad en general (INIA, Chile). Los efectos del cambio climático en la agricultura y todas las implicaciones que involucran a la seguridad alimentaria, son alarmantes. Existe una necesidad urgente de ayudar a los pequeños agricultores en la adaptación al cambio climático. Asimismo, es necesario tomar medidas para que la agricultura aumente su sostenibilidad, productividad y resiliencia Acorde a lo que indica la FAO, existen cinco principios para la agricultura sostenible:     

Uso más eficiente de los recursos, es decir, “hacer más con menos” Tomar acciones directas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales La agricultura protege los medios de subsistencias rurales y mejora de la equidad y el bienestar rural. Aumento de la resiliencia de las personas, comunidades y sistemas agroalimentarios Mecanismos de gobernanza responsables y eficaces.

Extraído: Software ERP Agrícola

SITUACIÓN ACTUAL Actualmente, el significado de agricultura sustentable ha tomado gran fuerza, partiendo fundamentalmente de dos factores: a) el cambio climático que ha afectado considerablemente la estabilidad del clima durante este siglo XXI y b) los fenómenos político-sociales donde la desigualdad al acceso de alimentos de buena calidad ha generado una mayor brecha entre países ricos y pobres. (Rizo, 2018)1 Al día de hoy, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se estima que para el año 2050, la población mundial aumentará hasta alcanzar un total de 9.300 millones de personas, por lo que conseguir alimentar a toda la población será tarea complicada. Además, los últimos informes de la FAO indican que sólo el 12% de la superficie del suelo presenta unas condiciones óptimas para el desarrollo de la agricultura. Diversos informes elaborados por la FAO, indican que América Latina y el Caribe aportan alrededor del 10% de la producción agrícola mundial, pero esta enfrenta retos importantes para mejorar la sostenibilidad del sector agrícola. En la última década, el Perú ha experimentado transiciones que favorecen el desarrollo de una agricultura sostenible y el establecimiento de un sector agrícola resiliente. Esto incluye el éxito de los cultivos no tradicionales y las especies nativas en los mercados de exportación, la descentralización y un mayor enfoque en la gestión ambiental. La conservación del medio ambiente, la adaptación al cambio climático y su mitigación han recibido altos niveles de financiación, pero los fondos no han sido vinculados en grado suficiente con las iniciativas agrícolas, que siguen siendo poco integradas en los sectores y las regiones 2 . En el Perú, existe una falta de 1

Rizo, E. (2018). Blog: El verdadero significado de la agricultura sustentable. Disponible en: https://www.hortalizas.com/proteccion-de-cultivos/elverdadero-significado-de-la-agricultura-sustentable/ 2 Agricultura climáticamente inteligente en el Perú, 2014. Disponible en: https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/52994/CSA-enPeru.pdf

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“entendimiento” sobre el concepto de “Sostenibilidad”, siendo un problema común en la mayoría de países, incluso en los países considerados como desarrollados. El Perú es uno de los países con mayor riesgo de sequía debido al cambio climático. Sin embargo, hay oportunidad de remediar los impactos negativos en el ambiente, siendo una vía la de incorporar nuevos enfoques que permitan integrar el desarrollo de la agricultura en el manejo del patrimonio natural de la nación.

PRINCIPALES TENDENCIAS EN AGRICULTURA SOSTENIBLE3 De acuerdo a la publicación “El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos” realizado por la FAO (2017) indica que, si bien se han logrado grandes progresos en la reducción del hambre y de la pobreza, así como la mejora de la seguridad alimentaria y nutrición, esto no es suficiente, debido a que la seguridad alimentaria se ve amenazada por la creciente presión sobre los recursos naturales y el cambio climático. Es precisamente aquí donde se mencionan los principales desafíos claves con la finalidad de avanzar hacia sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles. Entre ellos se Extraído: MuyLinux encuentran el desigual crecimiento demográfico, las amenazas al cambio climático, la intensificación de los desastres naturales, aumento de plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas. De las 15 tendencias analizadas en el estudio realizado por la FAO, debido a la naturaleza del presente informe de vigilancia, se enumeran solo aquellas que a criterio de los especialistas del CITEagroindustrial Ica, corresponden técnicamente al presente documento. Asimismo, debido a la complejidad de la temática sobre la Agricultura sostenible y los sólidos pilares que la sostienen (ambiental, social y económico), se ha visto por conveniente, dividir la temática por ediciones, las cuales se difundirán en próximos informes a lo largo del presente año.

Aumento de la competencia por los recursos naturales El incremento de la producción alimentaria y el crecimiento económico se han conseguido muchas veces a costa del ambiente natural. Casi la mitad de los bosques que antaño cubrían el planeta han desaparecido y las aguas subterráneas se agotan con rapidez. La biodiversidad se ha visto gravemente erosionada. Cada año, la quema de combustibles fósiles emite a la atmósfera miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, cuyas consecuencias son el calentamiento global y el cambio climático. En los últimos 20 años, la expansión agrícola se ha estabilizado en 4 900 millones de hectáreas, y la pérdida de cubierta forestal anual se ha ralentizado en un 50%, sumando 3.3 millones de hectáreas al año (2010-2015). La expansión de los terrenos agrícolas sigue siendo la principal causa de deforestación. Asimismo, aumenta la competencia entre producir alimentos para la población y la producción destinada para la producción de biocombustibles, debido a la constante búsqueda de alternativas bioenergéticas a los combustibles fósiles. Esta competencia creciente entre usos alimentarios y no alimentarios de la biomasa ha contribuido al aumento de la interdependencia entre los mercados de alimentos, forraje y energía.

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Extraído de: El Futuro de la Alimentación y la Agricultura, Tendencias y Desafíos. FAO. http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf El Estado Mundial de la Agricultura y la alimentación, Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria. http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf

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Finalmente, la fuerte demanda de agua por parte de la agricultura, la industria y las zonas urbanas está agotando los recursos hídricos. Para mencionar, las extracciones de agua destinada para el sector agrícola representan el 70% del total de extracciones del recurso agua. La agricultura ejerce una presión considerable en el suministro de agua, especialmente en las tierras costeras irrigadas. Los productores que son dueños de grandes extensiones de tierra se ubican principalmente en la costa y poseen sistemas intensivos modernos con riego presurizado.

Competencia por los recursos naturales en Perú Las principales causas directas de la deforestación en el Perú son la agricultura y la ganadería, a las cuales se les atribuye en conjunto el 81-93%, a ello se une la tala ilegal, la minería y los cultivos ilícitos4. Asimismo, indica el MINAM, en el 2013, que la tala de bosques y el cambio de uso de tierra son responsables del 51% del total de GEI (Gas de Efecto Invernadero) que el país emite anualmente. Es decir, más de lo que correspondería a energía, industria y transportes juntos. Para lograr contrarrestar ello, el MINAM está promoviendo el desarrollo de los bionegocios, especialmente en la Amazonía basados en el aprovechamiento de la diversidad bajo criterios de Extraído: Ecología verde sostenibilidad ambiental, social y económica. Asimismo, en la misma nota se indica que el MINAM en sinergia con el Ministerio de Agricultura, presentan una cartera de proyectos con la finalidad de reducir la deforestación y lograr erradicarla al año 2030, con la finalidad de aprovechar los recursos naturales de una manera sostenible con el apoyo de la población involucrada. En el Perú existe una enorme necesidad de diseñar políticas que generen incentivos para un número considerable de usuarios, incluyendo productores familiares. En el Perú los pequeños y medianos productores agropecuarios juegan un papel clave en la dinámica de la deforestación. Por tanto, estos actores deben considerarse necesariamente en las políticas y acciones que se impulsen para evitar el cambio de uso de suelo en el sector agrícola, lo cual implica un nivel de riesgo mucho más alto en términos sociales, pero que debe abordarse cuidadosamente en cualquier planteamiento y estrategia de incentivos. Por otro lado, en los últimos años, la instalación de nuevos cultivos para la producción de biodiesel y alcohol carburante en mezcla con el diésel y gasolina, ha permitido nuevas oportunidades de negocios en Perú5, haciendo más notorio el rol del sector agrario en la generación de energía. La promoción de los biocombustibles líquidos en el Perú ha sido cuestionada en relación a sus posibles riesgos en la seguridad alimentaria y a la conservación del ambiente por su contribución a acelerar procesos de cambio de uso de tierra y mayores emisiones de gases de efecto invernadero. El desarrollo de los biocombustibles en el Perú, es aún incipiente siendo necesario situar esta opción energética dentro de las agendas nacionales y regionales consolidando su contribución al desarrollo sostenible.

Cambio climático En los últimos 50 años, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, se han casi duplicado y las previsiones indican que seguirán aumentando hasta 2050. Según el IPCC, publicado en 2014, los niveles de GEI están hoy en su nivel histórico más alto.

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SERFOR, 2016. Interpretación de la dinámica de deforestación en el Perú. Disponible en: https://www.serfor.gob.pe/wpcontent/uploads/2016/03/Interpretacion-de-la-dinamica-de-la-deforestacion-en-el-Peru-y-lecciones-aprendidas-para-reducirla-1.pdf 5 Estado del Arte y novedades de la bioenergía en el Perú. Disponible en: http://www.olade.org/sites/default/files/CIDA/Biocomustibles/FAO/Estado%20del%20Arte%20y%20Novedades%20de%20la%20Bioenerg%C3% ADa%20en%20Per%C3%BA.pdf

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El impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria mundial se notará no solo en el suministro de alimentos, sino también en la calidad, el acceso y la utilización de los mismos y en la estabilidad de la seguridad alimentaria. La adopción de prácticas de gestión sostenible de la tierra, el agua, la pesca y la silvicultura por parte de los pequeños productores será fundamental para avanzar en los esfuerzos de adaptación ante el cambio climático, la erradicación de la pobreza global y la eliminación del hambre. No obstante, se precisarán también mejoras en las infraestructuras, los servicios de extensión, la información climática, el acceso al crédito y la protección social para alentar la adopción de estas prácticas. Al mismo tiempo, también es importante trabajar en la mitigación de los efectos de la agricultura, con la apertura de nuevas modalidades de desarrollo agrícola que logren aumentar la producción de alimentos y a la vez reducir las emisiones de GEI por unidad de alimento. Si no se emplean esfuerzos en la adaptación y la mitigación ante el cambio climático, la inseguridad alimentaria aumentará significativamente.

Cambio climático en Perú6 Perú es uno de los países latinoamericanos más afectados por los fenómenos hidrometeorológicos asociados con El Niño y por los disturbios atmosféricos generados en el Océano Pacífico ecuatorial. Las proyecciones climáticas para el 2030 indican que se esperan cambios de temperatura y precipitación, así como eventos más fuertes y más frecuentes provocados por El Niño (Modelo CCSM-NCAR/RAMS). El 72% de las situaciones de emergencia nacional está relacionado con la sequía, lluvias fuertes, inundaciones, heladas y granizo, que se volvieron seis Extraído: Publico.es veces más frecuentes entre 1997 y 20067. La mayor variabilidad climática y la intensidad de los eventos meteorológicos adversos (por ejemplo, temperaturas extremas, distribución de la precipitación) continuarán provocando grandes pérdidas de cultivos. Con respecto a las emisiones de GEI de la producción agropecuaria, se conoce que los principales sectores que contribuyeron a las emisiones de GEI en 2009 fueron el uso de suelo, el cambio del uso del suelo, la forestería (atribuido a la deforestación) (47%), energía (principalmente el transporte) (21%) y la agricultura (19%).

Tecnologías y prácticas en Perú Entre las prácticas más comunes, se encuentran los sistemas de riego presurizados, el uso de fertilizantes químicos y orgánicos, el mejoramiento genético, el uso de semilla certificada, sistemas silvopastoriles, cultivos intercalados y la agroforestería (café, cacao y frutas). La demanda de los mercados especializados ha llevado a los productores a utilizar buenas prácticas agrícolas, una agricultura sostenible y la aplicación de las normas de la agricultura orgánica una gestión más sostenible de los agroecosistemas y a la concientización y la conservación ambiental. Si bien estas prácticas se utilizan en diversos lugares, en líneas generales, la tasa de adopción es de baja a media. Estas prácticas tienen un gran potencial para generar co-beneficios de productividad, adaptación y mitigación, siempre y cuando se superen los factores que obstaculizan su adopción. Por ejemplo, un manejo eficiente del agua en la producción de arroz puede aumentar la productividad, reducir las emisiones de metano y disminuir el riesgo de que los suelos se vuelvan salinos.

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Agricultura climáticamente inteligente en el Perú, 2014. Disponible en: https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/52994/CSA-enPeru.pdf 7 OEE; MINAGRI. 2014. Series Históricas de Producción AgrícolaCompendio Estadístico. Disponible en: http://frenteweb.minagri.gob. pe/sisca/?mod=consulta_cult.Sistema). Integrado de Estadísticas Agrarias. Ministerio de Agricultura y Riego. Lima, Perú.

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Una de las estrategias que permite al Perú enfrentar con buenos resultados el impacto del cambio climático y la escasa disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano, es la “siembra y cosecha de agua”, una de las máximas expresiones de la cultura hídrica andina ancestral que permitió garantizar la sostenibilidad agrícola. En el Perú, la cosecha de agua pretende fortalecer y proteger la dinámica regenerativa de los hábitats y la agrobiodiversidad.8 La siembra y cosecha de agua conjuga todas las alternativas tecnológicas prehispánicas y modernas, y consiste básicamente en el almacenamiento del recurso hídrico mediante la construcción masiva de zanjas de infiltración en terrenos con pendiente y el establecimiento de plantaciones en las cabeceras de cuencas hidrográficas, donde nacen los ríos. De esta forma se garantiza la disponibilidad de agua mediante el manejo y cuidado de manantiales y puquiales y el fomento de buenas prácticas agronómicas e hídricas.

Productividad agrícola e innovación Para cubrir la demanda en 2050, la FAO estima que la agricultura tendrá que producir casi un 50% más de alimentos, forraje y biocombustible de los que producía en 2012. Históricamente, se han logrado aumentos mayores en la producción agrícola en periodos comparables. Sin embargo, pese a las mejoras generalizadas en la eficiencia agrícola, los aumentos en cuanto a rendimiento se están ralentizando y puede resultar difícil mantener el ritmo de crecimiento de la producción. Las prácticas de conservación de recursos como la agricultura de conservación y la agricultura climáticamente inteligente proporcionan nuevos métodos para incrementar la productividad agrícola. Esto resulta alentador, ya que tras un periodo de estancamiento se está produciendo un resurgimiento de la investigación y el desarrollo agrícola, con un aumento significativo en las inversiones privadas.

Productividad agrícola e innovación en el Perú Muchas veces las empresas no están dispuestas a invertir en innovación tecnológica, en parte, porque esto significa un costo extra que no quieren a asumir. Pero la verdad es que se trata de una inversión que trae consigo un sinfín de beneficios, tanto en términos económicos como en la calidad del producto final. Sin embargo, se vienen realizando esfuerzos, para que la estrategia de innovación juegue un papel central en la agricultura. Según Rodrigo Santillán 9 (2016), director ejecutivo de Cultivida, el uso de tecnologías y productos innovadores en Extraído: Software ERP Agrícola la agricultura peruana viene dinamizándose. A nivel de la costa y especialmente en el caso de las agroexportadoras, la adopción de tecnología es casi el 100%. Mencionó que se están utilizando prácticas comerciales que existen en los países más desarrollados del mundo. Asimismo, indicó que el Perú ha avanzado significativamente en el uso de buenas prácticas agrícolas, lo que se demuestra en el importante crecimiento que se ha registrado en la producción nacional. Las buenas prácticas agrícolas no solamente tratan de labores culturales como regar apropiadamente, utilizar semilla de calidad, darle fertilidad de los suelos, disponer las plantas a un distanciamiento que le permita el mayor rendimiento durante el periodo fenológico del cultivo, sino también proteger a las plantas de los insectos, plagas y enfermedades.

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Extraído de Andina (2016). Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-sepa-es-siembra-y-cosecha-agua-y-sus-beneficios-para-agroperuano-618478.aspx 9 Agraria Noticias. Disponible en: http://www.agraria.pe/noticias/adopcion-de-tecnologias-en-agroexportadoras-11658

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Según el ex director del INIA10, Miguel Barandián, los resultados del gran aporte de la innovación al sector agrícola se ven reflejados en la exportación agraria. En la costa peruana, particularmente en el norte, se puede ver el resultado más avanzado de la innovación tecnológica agraria en el país, debido a que una de las grandes limitaciones es la escasez de agua, por lo cual se desarrollaron sistemas de ahorro del recurso hídrico con tecnologías de riego por goteo, que han ofrecido resultados positivos, por ejemplo, el aprovechar zonas desérticas con la finalidad de convertirlas en fértiles y propicias para desarrollar la agricultura y productividad de estas. Asimismo, según Manuel Cueva11 (2018), asesor fitosanitario, menciona que se debe trabajar en la biotecnología, con la finalidad de encontrar variedades de cultivos con altos rendimientos y soporte a temperaturas extremas y tolerantes a la sequía. Asimismo, menciona que se debe implementar la siembra directa en distintos cultivos, para evitar gastos excesivos de agua, asimismo, la labranza cero para preservar y mantener la tierra vegetal del carbono en el suelo, que a su vez reduce el número de pases de maquinaria, ahorro de combustible y disminuye las emisiones de CO2.

Plagas y enfermedades transfronterizas En los últimos años se ha producido un aumento alarmante en el número de plagas y enfermedades transfronterizas en plantas y animales. Estas ponen en riesgo la seguridad alimentaria en las zonas afectadas y tienen amplias consecuencias económicas, sociales y ambientales. Un estudio que analiza las tendencias en la incidencia de plagas y enfermedades de las plantas constata que el grado de saturación de cada plaga ha llegado hasta casi el 10 % en África, el 20 % en Asia, e incluso el 60 % en América del Norte. El cambio climático también puede exacerbar estos peligros transfronterizos y alterar la distribución de las plagas y enfermedades de animales y plantas, con consecuencias difíciles de predecir.

Control de plagas en Perú El cambio climático está incrementando y desplazando a las plagas y enfermedades en nuevas áreas geográficas. Los modernos productos de protección de cultivos ayudan a los agricultores a incrementar sus rendimientos a pesar de la amenaza en evolución y los cambios imprevistos en las poblaciones de plagas. Los plaguicidas modernos son altamente selectivos a los insectos benéficos, pues solo matan a las plagas, sus dosis son muy bajas: gramos por hectárea, no persistentes en el medio ambiente y muchas veces con cero residuos en los alimentos y el medio ambiente además de baja toxicidad a las personas. En el Perú se ha propuesto sacar adelante el Manejo Integrado de Plagas con la finalidad de ayudar a los agricultores, que en general, se tienen limitados conocimientos de esta estrategia, que podrían adoptar de diversas experiencias y conocimientos de diversos lugares alrededor del mundo. El SENASA (2017) informó la incorporación en su Centro de Diagnóstico, una técnica que permite acelerar el proceso de identificación de plagas en cualquier estado de desarrollo, mediante código de barras del ADN del insecto.

Extraído: Huerto y Jardín

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Andina Noticias: Perú invertirá 600 millones de soles en innovación tecnológica agrícola en 5 años. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-peru-invertira-600-millones-soles-innovacion-tecnologica-agricola-5-anos-702417.aspx 11 Extraído de: http://www.agapperu.org/articulos/la-tecnologia-manejo-del-cambio-climatico-la-agricultura-peruana/

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DESAFÍOS Lograr la transformación hacia una agricultura sostenible supone un gran desafío, un desafío latente que debe de responderse inmediatamente. Se precisa mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para cubrir la demanda creciente de alimentos, para ello es necesario realizar mejoras sustanciales en la conservación y el uso de los recursos para cubrir el incremento en la demanda de alimentos, la cual está previsto que para el 2050 crezca en un 50%. Asimismo, es necesario garantizar una base sostenible de recursos naturales, debido a que, como consecuencia de la continua expansión de la población, las tierras agrícolas y los recursos hídricos se agotan. Es por ello que cualquier incremento en la producción agrícola tendrá que estar basada en la conservación y el uso eficiente de los recursos naturales. Por otro lado, se debe abordar el cambio climático y la intensificación de los desastres naturales, manteniendo la capacidad de los recursos naturales del planeta para alimentar a la población mundial, a la vez que se reduce la huella ambiental y climática de la agricultura para garantizar el bienestar de las futuras y actuales generaciones. Con respecto a las plagas y enfermedades transfronterizas, estas deben ser controladas o mejor aún, prevenidas, con la finalidad de potenciar la producción vegetal y animal, reducción de pérdidas y la inocuidad de los alimentos. Esto va a exigir mayores coordinaciones para lograr entender los riesgos y posteriormente plasmar estrategias para controlar, prevenir y erradicas las plagas y enfermedades de los cultivos. Es preciso invertir más (academia, estado, empresa privada) en la agricultura y en los sistemas agroalimentarios, así como en la investigación y el desarrollo, para potenciar la productividad agrícola e impulsar la innovación en agricultura sostenible, prosperidad rural y seguridad alimentaria. Para basar en datos la planificación y gestión de los sectores de la agricultura se necesitan estadísticas adecuadas, información y mapas geoespaciales, información cualitativa y conocimiento. El análisis debe centrarse tanto en los sistemas de producción como en los recursos naturales y socio-económicos subyacentes. Se necesitan políticas e instituciones que ofrezcan incentivos para la adopción de prácticas sostenibles, para imponer regulaciones y costes para aquellas acciones que agoten o degraden los recursos naturales, y para facilitar el acceso a los conocimientos y recursos necesarios. El desarrollo sostenible es un desafío universal cuya responsabilidad colectiva recae en todos los países. El statu quo ya no es una opción, por tanto, todas las sociedades deberán introducir cambios fundamentales en su forma de producción y consumo. Se precisan importantes cambios en los sistemas agrícolas, economías rurales y la gestión de los recursos naturales para superar los muchos desafíos que existen y garantizar un futuro seguro y saludable para todos.

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Extraído: Tiempo 21

CASOS EN PAÍSES CON ZONAS ÁRIDAS Publicaciones y artículos científicos Optimización de los sistemas de cultivo regionales con una estrategia de adaptación dinámica para la agricultura sostenible del agua en la llanura de Hebei Publicado en 2019 – [Inglés]

University of Maryland & International Institute for Applied Systems Analysis & School of Finance and Management, Estados Unidos, Austria y Reino Unido. La sobreexplotación insostenible de aguas subterráneas para riego agrícola ha provocado un rápido agotamiento de las aguas subterráneas y graves daños ambientales en la llanura semiárida de Hebei en China. Esta investigación tiene como objetivo encontrar los sistemas de cultivo sostenibles en el agua más favorables para diferentes localidades en la llanura de Hebei, que a nivel de agregación regional mantiene los niveles generales más elevados de producción de trigo y grano, respectivamente. Ver más…

Innovaciones en la agricultura sostenible : estudio de caso del distrito de riego de Lis Valley , Portugal Publicado en 2019 – [Inglés]

Instituto Politécnico de Coimbra & CERNAS & Universidade de Lisboa, Portugal. Este documento se enfoca en las diferentes visiones del concepto de innovación dentro del Programa de Grupos Operativos (OG) de la Asociación Europea de Innovación para la Productividad y Sostenibilidad Agrícola (EIP-AGRI), analizando el estudio de caso portugués del distrito de riego de Lis Valley cuyo principal objetivo de innovación era lograr e implementar nuevos procesos de gestión del agua orientados a la conservación de los recursos naturales, así como al desarrollo agrícola social y económico sostenible. Ver más…

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Agricultura sostenible y prácticas de riego en la India Publicado en 2019 – [Inglés]

Kandasamy College of Arts and Science, India. La agricultura es el pilar de la economía india. Por lo tanto, es fundamental mejorar el estado de la agricultura para aumentar el nivel de ingresos y, por lo tanto, el nivel de vida de la población rural. El crecimiento estable de la agricultura requiere un crecimiento constante del potencial de riego en el país, ya que el sector sigue siendo una "apuesta de monzón". En este capítulo, el desarrollo del riego se analiza tanto a nivel nacional como también en Tamil Nadu. Extraído: Listin Diario

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Optimización de la simulación del uso del agua y el rendimiento del cultivo utilizando riego de precisión Publicado en 2019 – [Inglés]

Michigan State University, Estados Unidos. La agricultura sostenible maximiza la producción de cultivos con un uso mínimo de recursos, como el agua y la energía. La tecnología de retención de agua en el subsuelo (SWRT, por sus siglas en inglés) utiliza una membrana impermeable en el suelo para contener más agua para las plantas. En este documento, se propone un enfoque computacionalmente rápido que utiliza el software HYDRUS-2D para la simulación del flujo de agua y el software DSSAT para la simulación de cultivos con un procedimiento de optimización de objetivos múltiples (EMO) de manera coordinada para minimizar la utilización del agua y maximizar la producción de cultivos. Ver más…

¿Cómo se puede promover la eficiencia del uso del agua en la agricultura en China? Un análisis espacio-temporal Publicado en 2019 – [Inglés]

China Agricultural University, Beijing Forestry University, Central University of Finance and Economics, China. El sector agrícola de China experimentó un rápido crecimiento en las últimas dos décadas, con un aumento triplicado en la producción económica total sectorial de 2000 a 2017. Sin embargo, la expansión de la producción a gran escala también conduce a un consumo sustancial de los recursos hídricos. Utilizando los datos del panel de las 31 provincias de China desde 2000 hasta 2015, este estudio adopta el modelo de análisis de fronteras estocásticas para medir la eficiencia del uso del agua en la agricultura del país (AWUE). Mejorando el ingreso de los residentes rurales y el nivel educativo de los profesionales, promover la escala de tierras cultivables, brindar capacitación para la tecnología de ahorro de agua y desplegar equipos de riego que sean eficientes en el consumo de agua puede contribuir a la agricultura sostenible de China. Ver más…

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Impacto de las prácticas de ahorro de agua en la agricultura en la evapotranspiración regional: el papel de las aguas subterráneas en la agricultura sostenible en áreas áridas y semiáridas Publicado en 2018 – [Inglés]

China Agricultural University & Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research & Hebei Institute of Water Resources, China. La evapotranspiración (ET) es un componente importante del proceso de presupuesto del agua y se caracteriza por cambios espaciotemporales complejos, especialmente en áreas agrícolas irrigadas. Un área de riego agrícola típica con aguas subterráneas poco profundas y condiciones climáticas áridas se seleccionó como área de estudio de caso en este trabajo. La correlación positiva entre la entrada de agua (desviación de agua y precipitación) y la ET indicó que una desviación de agua reducida controla la disminución de la ET, lo que también provoca la caída del nivel de las aguas subterráneas. Por lo tanto, las aguas subterráneas desempeñan un papel importante en el desarrollo agrícola sostenible en áreas áridas y semiáridas y la contribución de las aguas subterráneas poco profundas al consumo regional de agua no se puede descuidar. Ver más…

Estudio del sistema de agricultura de escorrentía para mejorar el índice de cultivo en tierras secas en Indonesia Publicado en 2018 – [Inglés]

Padjadjaran University, Indonesia. Una barrera para la productividad en las tierras secas es la disponibilidad limitada de agua durante la estación seca. La lluvia intensa a lo sumo en la agricultura de secano en Indonesia causa un alto escurrimiento que se produjo durante las precipitaciones. El enorme potencial de la escorrentía puede ciertamente ser utilizado como fuentes alternativas de agua en la temporada seca para mejorar el índice de cultivo. Los propósitos de la investigación fueron evaluar el potencial del sistema de agricultura de escorrentía para mejorar el índice de cultivo en tierras secas con clima húmedo. Ver más…

Control del riego en un vivero de contenedores utilizando IoT (Internet de las cosas) Publicado en 2018 – [Inglés]

Clemson University, University of Arkansas, Estados Unidos. El objetivo de este proyecto fue diseñar un prototipo de controlador de irrigación utilizando Internet de las cosas (IoT). El controlador es un diseño de circuito cerrado que utiliza los datos de humedad del suelo para encender y apagar el sistema de riego según los umbrales especificados. Los datos y el control se alojaron en una plataforma en línea de IoT. La plataforma IoT proporciona monitoreo y control en tiempo real a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) en línea simplificada. Ver más…

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Sistema de irrigación inteligente solar (SMIS) para la agricultura sostenible Publicado en 2018 – [Inglés]

Covenant University & Kanus University of Technology & Nigeria, Lituania. Este estudio busca desarrollar un sistema automatizado de riego por energía solar, proporcionando una solución rentable al método de riego tradicional. El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema que aproveche la energía solar para el riego inteligente y permita una forma más eficiente de conservar el agua en las tierras agrícolas. El sistema desarrollado es portátil y está diseñado para adaptarse al sistema de agua existente. El sistema incorpora tecnología de comunicación inalámbrica Extraído: Newen Solar establecida utilizando el módulo NRF. Para facilitar las operaciones, el sistema se puede controlar a través de una aplicación de Android habilitada con una red Bluetooth. La experiencia del usuario permite la selección de control manual para riego programado o control automático mediante sensores. Ver más…

Factor de goteo de las fuentes de agua / acuíferos como alternativa para medir los efectos climáticos sobre la disponibilidad del riego agrícola de agua en zonas semiáridas / áridas Publicado en 2018 – [Inglés]

Instituto Politécnico Nacional, México. En las regiones semiáridas / áridas (SA / A), las nuevas condiciones climáticas transformaron el agua de riego en escasez y para obtener eficiencia en su uso (Eu) es necesaria la dosificación (D). Bajo la calidad de los cultivos y el objetivo de evitar pérdidas por drenaje, evaporación y escorrentía es necesario implementar alternativas frente a los riesgos y los mecanismos encontrados para contrarrestar la falta de H2Oi y promover Eu y D. Ver más…

Eficiencia energética aplicada a las estrategias de riego para una agricultura sostenible en el área del Mediterráneo Publicado en 2017 – [Inglés]

Universidad Politécnica de Cartagena, España. Este documento describe y presenta los resultados preliminares de un proyecto europeo demostrativo basado en la eficiencia energética aplicada a las estrategias de riego para el área del Mediterráneo. Las mediciones del crecimiento vegetativo, los parámetros fisicoquímicos de la fruta y los valores de rendimiento de los cultivos se analizan para optimizar las estrategias de riego y, por lo tanto, minimizar tanto la potencia como el agua demandada por los cultivos. Además, estas estrategias alternativas de irrigación apuntan a reducir no solo el consumo de energía sino también los recursos hídricos, que se han reducido significativamente en los últimos años en el área del Mediterráneo y se caracterizan por áreas de escasez significativa. Ver más…

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Estudio sobre gestión agrícola para la agricultura sostenible en el oasis de Zhangye, curso medio de la cuenca del río Heihe Publicado en 2017 – [Inglés]

Sophia University, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japón. El manejo adecuado del riego y los fertilizantes para diferentes cultivos es beneficioso para el desarrollo sostenible de la agricultura. El Oasis de Zhangye, que es una región árida rodeada de áreas agrícolas dependientes del agua con sistemas de riego tipo canal, ha estado utilizando la mayor parte de la descarga del río Heihe. Este estudio se realizó con un enfoque de encuesta social y con un experimento de ciencia, con el objetivo de comprender de manera integral el manejo del riego, fertilizantes y datos del suelo, a la vez.

Extraído: Productores de hortalizas

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Mejora de la eficiencia del riego para una agricultura sostenible en un clima cambiante: una cuenca transfronteriza entre Irak e Irán Publicado en 2016 – [Inglés]

The University of Salford, National Technical University of Athens, Reino Unido, Grecia. La asignación eficiente de agua para la agricultura de regadío sostenible se ha convertido en una preocupación creciente, especialmente en las cuencas fluviales transfronterizas donde la competencia entre los países aguas arriba y aguas abajo está aumentando sustancialmente. En este documento, la cuenca de Diyala, una de las cuencas con mayor estrés hídrico compartidas entre Irak e Irán, se utilizó como ejemplo de estudio de caso. El objetivo del estudio fue examinar la sensibilidad de las demandas de riego a un conjunto de mejoras potenciales en la eficiencia del riego (entre 40% y 60%) en los países ribereños en diferentes condiciones operativas. La investigación de las tendencias climáticas revela que el área tiende a ser más seca, con menor precipitación y mayores tasas de evapotranspiración potencial. Ver más…

Agricultura sostenible con tecnología de sensores ecológica y de eficiencia energética Publicado en 2016 – [Inglés]

College of Engineering, India. El documento proporciona técnicas eficientes de monitoreo y riego de granjas que incorporan una amplia gama de sensores para detectar y monitorear de forma remota diversos parámetros del suelo, como la temperatura, la humedad, la fertilidad y regular el suministro de agua y fertilizantes a la tierra según el requisito. Además, el proyecto apunta a optimizar el uso de la tierra y la mano de obra, conservar el agua, aumentar el rendimiento de los cultivos, evitar el desperdicio de energía y proporcionar la máxima automatización y beneficiar a la sociedad mediante la adopción de tecnología inteligente y respetuosa con el medio ambiente para implementar formas de agricultura más nuevas y sostenibles. Ver más…

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Notas Técnicas El mercado de la tecnología agrícola en China Publicado en 2017 - [Español]

China. El sector de la tecnología agrícola en China ha experimentado un crecimiento único que lo ha convertido en uno de los mercados con mejores perspectivas para la industria en los años venideros. En la actualidad, el país es a la vez el mayor productor y consumidor de este tipo de maquinaria en valores absolutos. Leer más…

Cultivando el mundo: la épica carrera de China para evitar la crisis alimentaria Publicado en 2017 - [Español]

China. La tecnología es la clave para balancear la ecuación alimentaria. El país está gastando miles de millones en sistemas hídricos, semillas, robots y en tecnologías de la información, para poder revertir los estragos de la industria y desarrollar predios agrícolas más sostenibles y de mayor rendimiento. Leer más…

Tecnologías hidropónicas para climas áridos Publicado en 2016 - [Español]

China. En el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), unidad Guerrero Negro, atendiendo la necesidad de desarrollo de tecnologías aplicadas a la agricultura en zonas áridas, diseñaron un sustrato alternativo para cultivos hidropónicos que ofrece una solución innovadora para mejorar la producción agrícola en la región. Leer más…

El plan de China para su agricultura que afectaría a todo el mundo Publicado en 2016 - [Español]

China. El gobierno chino tiene una estrategia doble: invierte en grandes compañías globales para aumentar la oferta de alimentos y modifica la estructura de su produccion agropecuaria. Leer más…

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China desarrolla nueva tecnologia de irrigación que ahorra más agua Publicado en 2015 - [Español]

China. Los científicos chinos han desarrollado una nueva tecnología de riego, denominada riego de trazas que consume la mitad de agua que la irrigación por goteo. Esta tecnología se basa en el principio de la absorción capilar de la tierra. Si se aplica la técnica, los cultivos tomarán la iniciativa para absorber el agua que necesitan en vez de ser regado de forma pasiva, explicó Zhu Jun, un especialista en riego de la Universidad de Ciencia y tecnología del Centro de China. Leer más…

Tecnología israelí para cultivar hasta en el desierto Publicado en 2017 - [Español]

Israel. Resultado de la existencial necesidad en un territorio seco, el modelo israelí combina plantas desalinizadoras, revolucionarios métodos agrícolas (incorporación de la analítica, Cloud, Big Data y algoritmos al campo del agua para analizar datos de empresas de aguas) y tecnologías que han convertido un país sin agua en uno que proporciona a otros. Leer más…

Agricultura sostenible en el desierto Publicado en 2011 - [Español]

En Israel: En el caso de Israel el principal objetivo ha sido obtener una forma eficiente para controlar y canalizar el agua. Gracias al trabajo y a la investigación, los recursos hídricos se obtienen por un sistema de canalización desde el Mar de Galilea o del reciclaje de aguas grises de las zonas urbanas. En Libia: El agua es uno de los mayores problemas de la población local, por lo tanto, han desarrollado cultivos regados mediante sistemas mecanizados de pivotes centrales. Estos sistemas usan de manera eficiente la energía eléctrica y minimizan la pérdida de agua por evaporación con emisores de riego por aspersión que distribuyen el agua desde la cabeza del pivot hasta el cañón final de cierre de cultivo, regando en círculos. Cada parcela circular tiene más o menos un kilómetro de diámetro y en ellas se cultivan grano, frutas, verduras y forrajes para el ganado. Leer más…

Agricultura-sostenible: Chile usa irrigación solar para mejorar cosechas Publicado en 2017 - [Español]

Chile. Agua, sol y un mayor dinamismo en la agricultura avanzan de la mano en Chile. Los sistemas de irrigación solar están transformando la agricultura chilena, mejorando la producción, diversificando los cultivos y bajando los costos, esta podría ser la fórmula del éxito verde sostenible. Leer más…

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Innovaciones que revolucionan los sistemas de irrigación Publicado en 2019 - [Español]

Varios. La tecnificación de riego por sí sola ya representa un ahorro del agua, además de mejorar las condiciones agroecológicas al aplicar al cultivo el agua que requiere cantidad, calidad y oportunidad para optimizar la producción. Desde el riego de tapete hasta los inyectores, los proveedores de riego se centran en ayudar a los agricultores a ahorrar agua y controlar el flujo de sus sistemas de riego en invernaderos. Leer más…

La tecnología nuclear y sus aplicaciones en agricultura Publicado en 2017 - [Español]

Varios. Desde que se descubrió la tecnología nuclear, se ha aplicado y se aplica en múltiples usos. Relacionamos la palabra nuclear a producción de energía pero la verdad es que tenemos la tecnología nuclear mucho más cerca de lo que podamos imaginar. Podemos encontrarla en industria, hidrología, medicina, arte, aplicaciones científicas, exploración espacial, cosmología pero también en agricultura y alimentación. Leer más…

Gestión del agua: tecnologías que permiten ahorrar y crecer Publicado en 2011 - [Español]

Varios. Para alimentar a una población mundial cada vez más numerosa no hay más opción que intensificar la producción agrícola. Pero los agricultores afrontan limitaciones inéditas. Para crecer, el sector agrícola debe aprender a ahorrar. La intensificación sostenible requiere tecnologías de irrigación más inteligentes, de precisión, y prácticas agrícolas que utilicen enfoques ecosistémicos para conservar el agua. Leer más…

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INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA AGRICULTURA App’s Las aplicaciones móviles han tenido desde su aparición un papel muy relevante en los cultivos agrícolas. Se mencionan algunos de ellos: Riego App: RiegoApp es la plataforma de programación de riegos para dispositivos móviles que permite más movilidad. FertiMatch: FertiMatch es una aplicación “calculadora” que nos ayuda a la hora de preparar la solución fertilizante para los cultivos. Dispone de una serie de controles que incluyen datos sobre el cabezal de control de la fertirrigación, la elección del elemento de referencia y los fertilizantes en uso. DEPI Crop Disease: Esta aplicación nos provee de un acceso rápido a las enfermedades que nos podemos encontrar en los cultivos con diferentes ratios de resistencia.

Extraído: Agricultura social

VitisFlower: App que permite hacer un conteo del número de flores de la inflorescencia de la vida, de una forma rápida y fiable, de esta forma se pueden llevar a cabo predicciones de los rendimientos durante la floración y orientar el manejo del viñedo.

Sensores Weenat: es un sensor que se instala en el campo y reporta informes sobre él. Permite conocer en tiempo real el estado de tus parcelas, siempre que desees, pudiendo analizar la información y tomar mejores decisiones para optimizar los recursos. GreenSeeker: Sensor óptico instalado en la barra del equipo de fertilización. El sensor hace una lectura del estado del cultivo cuando se pasa por encima con el tractor, ajustando en cada momento la dosis de fertilizante a aplicar en tiempo real. Con esto se consigue una mayor uniformidad del cultivo y un ahorro muy importante de fertilizante.

Extraído: WEENAT

Drones – Agricultura de precisión Cada día se escucha hablar más de los Drones o UAV’s (en inglés, las siglas de Vehículo Aéreo no Tripulado). Uno de los sectores en los que parece que estos pequeños aviones no tripulados tendrán más importancia es en la agricultura. Agropixel: Empresa dedicada a la mejora productiva, la optimización de inputs y la planificación de la producción y de la calidad en el sector de la agricultura. Überbaum: Empresa que ha desarrollado drones tipo helicóptero para fumigación agrícola, control de plagas y demás actividades en la agricultura.

Extraído: Revista AgroSíntesis

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Robótica Los robots tienen su espacio en la agricultura y son diversos los proyectos en desarrollo con los que van ganando terreno. Agronauta: Ha desarrollado un robot para ser usado en el cultivo intensivo de tomate en rama. Es capaz de analizar y recolectar el tomate simplificando la labor y mejorando la eficiencia y bajando los costes. Vine Robot: Plataforma que de forma autónoma se desplaza de forma autónoma por los viñedos, tomando datos de su estado de forma no invasiva.

Extraído: Eurecat

30 innovaciones agrícolas de alta tecnología La tecnología móvil en particular ha liderado la carrera de las innovaciones agrícolas. Los servicios móviles son clave para los agricultores de pequeña escala ya que los ayuda a contactar con compradores y obtener información actualizada del mercado. Estos avances tecnológicos también han sido importantes en hacer de la agricultura una practica mas ambientalmente sustentable. Por ejemplo, la energía solar ha probado ser una excelente fuente de energía renovable para invernaderos tanto en el campo como en ciudades. Más aún, las herramientas de riego inteligente han sido muy útiles para el monitoreo de los niveles de humedad y así ayudar a conservar los recursos hídricos. Ver más…

FERTILIZANTES Publicaciones y artículos científicos Biofertilizantes de algas y estimulantes del crecimiento de las plantas para la agricultura sostenible Publicado en 2018 – [Inglés]

Hainan University, Ministry of Education, Kyaukse, Mandalay, Myanmar, China. La gestión agrícola moderna depende en gran medida de los fertilizantes para la promoción de la producción de cultivos, pero el uso masivo de fertilizantes inorgánicos y químicos actualmente disponibles puede ser una amenaza grave para la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, la investigación sobre fertilizantes se centra en cambiar a la explotación de microbios como un enfoque más ecológico para la agricultura sostenible. Este artículo de revisión se centra en los logros de la investigación sobre los biofertilizantes y bioestimulantes de plantas a base de microalgas y cianobacterias en las aplicaciones agrícolas. Leer más…

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Fertilizantes bioquímicos: una nueva tecnología de prospección para mejorar la eficiencia del uso de fertilizantes (FUE) Publicado en 2018 – [Inglés]

Indonesian Research Institute for Biotechnology and Bioindustry, Indonesia. La eficiencia en el uso de fertilizantes (FUE, por sus siglas en inglés) ha sido el foco de las prácticas agrícolas de cultivo para enfrentar los desafíos económicos y ambientales. Desafortunadamente, la tecnología disponible para mejorar FUE es algo impotente, ya que no ha habido avances significativos en la tecnología de fertilizantes durante las últimas décadas. Sin embargo, mediante el aprovechamiento de los componentes más activos de Extraído: Google Sites químicos, y fuentes biológicas orgánicas para producir un multigrupo fertilizante llamado bio-organo-química de fertilizantes, es posible desarrollar una nueva tecnología que emplea nuevo paradigma en la fertilización, es decir, la mejora de la capacidad del suelo. La integración de los microbios como paquetes de consorcio con la reciente tecnología de recubrimiento sería un enfoque prometedor para apoyar la agricultura sostenible. Leer más…

Colaboración de bio-mejorador líquido y efecto de compost para el rendimiento de los cultivos y disminución de la utilización de fertilizantes inorgánicos para la agricultura sostenible Publicado en 2018 – [Inglés]

Hasanuddin University & Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Indonesia, Japón. La calidad del suelo y la productividad de las plantas son el principal problema en la producción agrícola. El propósito de esta investigación fue obtener un manejo sostenible de los cultivos en un esfuerzo por mejorar la calidad del suelo y aumentar la producción de maíz mediante la colaboración de bio-mejorador líquido y compost. Este estudio confirmó que la colaboración de bio-mejorante líquido y compost podría utilizarse como fertilizante. Complementar y reducir la utilización de fertilizantes inorgánicos para sostener la producción de cultivos y la calidad del suelo.

Extraído: Ecobotanico.com

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Nanofertilizante para la precisión y la agricultura sostenible : estado actual y perspectivas futuras Publicado en 2018 – [Inglés]

Washington University in St. Louis, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, International Fertilizer Development Center; Estados Unidos, India. La creciente demanda de alimentos como resultado del aumento de la población mundial ha impulsado el uso a gran escala de fertilizantes. Como resultado de las limitaciones de recursos y la baja eficiencia de uso de los fertilizantes, el costo para el agricultor está aumentando dramáticamente. La nanotecnología ofrece un gran potencial para adaptar fertilizantes. Una revisión de la agricultura inteligente y de precisión basada en la nanotecnología se discute en este documento. Se abordan las brechas científicas que deben superarse y se responden las preguntas fundamentales para el desarrollo y despliegue seguro y eficaz de la nanotecnología. Leer más…

Una innovación tecnológica facilitará la producción de biofertilizantes desde el digerido de biogás Publicado en 2016 – [Español]

Detricon, Ainia, Biogas – e, Universita degli Studio di Torino, Sata, Varios. En concreto, con la planta demostrativa del proyecto DIGESMART construida en Gante (Bélgica) se ha logrado a un precio competitivo, mediante un proceso de stripping y absorción posterior, la producción de nitrato amónico en forma líquida, a partir de la fracción líquida de digerido de plantas de biogás agroindustrial. Con este nitrato amónico, se han conseguido resultados óptimos en las pruebas realizadas entre otros, en cultivos de maíz. En estos ensayos se obtuvieron resultados de rendimiento similares, en cuanto a producción de cultivos y residuos de nitratos, a los obtenidos en producciones tratadas con fertilizantes artificiales. Leer más…

Nuevos fertilizantes de micronutrientes más eficaces y sostenibles Publicado en 2016 – [Español]

Universidad Autónoma de Madrid, España. Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid diseñan fertilizantes de micronutrientes “todo en uno” más eficaces y sostenibles con el medio ambiente. Utilizando dos nuevos agentes quelantes, o, p-EDDHA y EDDS, junto con hierro, manganeso, zinc y cobre, han conseguido mejorar las deficiencias de cultivos establecidos en medios con alto pH. Leer más…

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MAQUINARIA AGRÍCOLA Notas técnicas Presentaron en Brasil una pulverizadora que siembra y fertiliza Publicado en 2019 – [Español]

Todoagro. Según publicó el portal Agrofy News, se trata de la pulverizadora Imperador 3.0, que pulveriza, siembra y fertiliza. Márcio Elias Fülber, director comercial de la firma destacó que “la máquina tiene 3 funciones. Hace la fumigación con un ancho de 30 metros, distribución al voleo por discos, y también es sembradora neumática a través de los barrales. Es un equipo único en el mundo”. Ver más…

Lo que se viene en maquinaria agrícola: innovaciones y tendencias al 2030 Publicado en 2017 – [Español]

Mario Bragachini, INTA - Argentina. Lo más revolucionario estará en la electrónica, software, comunicaciones y conectividad, robotización, revolucionarios sensores capaces de identificar objetos, plantas, estado de humedad y nutricional de suelo (microvariabilidad de suelo y cultivo), variables climáticas como humedad relativa, temperatura, velocidad del viento, lluvia, evapotranspiración actual y potencial, etc., escanear grano y detectar daño mecánico, impurezas, contenido de aceite y proteína sobre una cosechadora (NIRS), sensores capaces de detectar el estado nutricional de un cultivo y/o la presencia de malezas, sensores de torque en órganos importantes de las máquinas, sensores en sembradoras (caída de semilla a centímetros del suelo), sensores que ayudan a la autorregulación de las sembradoras (uniformidad de profundidad), sensores que guían una máquina entre líneas de cultivos, sensores que detectan hormonas que guían cosechadoras de frutas para sólo recoger la fruta madura, sensores de madurez de fruta (NIRS), sensores de biomasa, sensores de insectos en grano almacenados, sensores de CO2 con varias aplicaciones, sensores remotos colocados en Drones, satélites de alta resolución espacial, temporal, nanosatélites, inteligencia artificial, visión artificial, frente al problema de identificación de malezas resistentes la “visión artificial” para 2020 tendrá productos comerciales Bosch/Bayer muy avanzados para detectar malezas y su estado fenológico y ordenar en tiempo real la aplicación solo a esa maleza de una mezcla de tres herbicidas. El sistema funciona con un escaneo que es comparado con una base de datos o plataforma de cómo mínimo 500 fotos, identificando malezas y cultivo en diferentes estados fenológicos. Ver más…

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Vigilancia Tecnolรณgica e Inteligencia Competitiva 23


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