En este estudio se evaluó el efecto del agua tratada magnéticamente (ATM) en parámetros fisiológicos de ají Tabasco, rábano rojo y maíz amarillo. La mitad de las plantas de las tres especies se regaron con agua normal del acueducto, y la otra con agua tratada a través de un dispositivo magnético. Se midieron la fotosíntesis, la biomasa y el contenido mineral (este último solo en frutos de ají Tabasco). Todas las especies cultivadas con ATM aumentaron su tasa fotosintética y su conductancia estomática. Los parámetros de fluorescencia, como la fluorescencia variable (Fv /Fm) y la extinción no fotoquímica, permanecieron sin cambios en las especies evaluadas. En el ají Tabasco, el agua con tratamiento favoreció un mayor rendimiento, en parámetros como biomasa aérea, frutos por planta y área foliar, incrementándose también el contenido de nitrógeno y cationes divalentes en frutos. Además, hubo una relación parcialmente positiva entre el área foliar y el rendimiento de frutos por planta (r2=0,52 en el control y 0,30 con ATM). En contraste, en las plantas de maíz solo hubo un aumento en el peso y en los granos por mazorca, mientras que las de rábano mostraron una pérdida no significativa en la biomasa total. La mayor acumulación de biomasa observada en las plantas de ají Tabasco y maíz se atribuye a una mayor área foliar o a la asimilación de carbono. Debido a que la fluorescencia de la clorofila no se alteró, se propone que el ATM no provoca ningún cambio en el complejo de oxidación del agua del fotosistema II. Por otra parte, la falta de respuesta de algunas variables en las tres especies mostró que el ATM puede tener efectos interespecíficos. A pesar de lo anterior, esta tecnología puede ser una alternativa para mejorar el rendimiento de los cultivos, en particular en del ají Tabasco.
This article focuses on the need to involve concepts from different disciplines that involve Theory of Practice (TP) and Artificial Intelligence (AI) with different structural elements for an agricultural system in the productivity and quality of the cocoa bean. As well as the indisputable contribution of environmental sciences and philosophical concepts on the same system, where the method applied on this research, from the systematic review, gives rise to a summary of data related to the individual studies applied on each field of interest. Based on the results, on the individual studies, we extract the most relevant articles from the key concepts as a classification scheme to later make the systemic map. The use of this method leads to the description of the general objective, specific objectives, discovery of the knowledge gap and the scientific contribution of the research.
This document estimated the behavior of the CO2 flux in the San Andrés Islas maritime for the first half of 2019. This behavior was established based on the thermodynamic relationship between the sea surface temperature, the partial pressures of CO2 in the atmosphere and the water column, this from data derived from remote sensors. The satellite data were derived from the MODIS aqua sensors and the MERRA model for sea surface temperature and wind speed respectively. Satellite images were obtained from NASA databases, subsequently processed and specialized in ArcGis 10.1. Finally, the behavior of the CO2 flux is shown for the San Andrés Islas maritime, finding that it does not have a tendency to capture CO2, so acidification processes are discarded for the selected study period.
Se evaluó la respuesta del desarrollo y la producción de la cúrcuma (Curcuma longa L.) a la aplicación de una mezcla en solución del bio-fertilizante Multibiol® y agua potable, tratada con una inducción de flujo magnético de 25 mT AC con una frecuencia de 60 Hz. Se utilizó un circuito de recirculación conectado a un solenoide. La solución se aplicó a una concentración de 1:12 durante tres meses a plántulas bajo condiciones de invernadero, en dosis de 0,25 L durante cinco minutos por plántula, cada siete días, obteniendo 10 dosis para todo el experimento. Se establecieron tres tiempos de exposición al flujo (7 ½, 15 y 30 min), además se contó con un testigo recirculado sin el solenoide (T) y un testigo absoluto sin recircular que usó agua potable únicamente (Ta). Se empleó un diseño unifactorial completamente al azar. Los resultados indicaron que la exposición al campo durante 7 ½ minutos generó diferencias estadísticamente significativas (P ≤ 0,05) en las variables de respuesta en comparación con los tratamientos T y Ta, superándolos, respectivamente, en 18 % y 40,1 % para la longitud de la planta; en 80 % y 98 % para el número de rizomas; en 50 % y 500 % para el número de macollos; 73,7 % y 217,4 % para la masa fresca y, finalmente, en un 70,1 % y 186,6 % para la masa seca. Los resultados indican que el riego con bio-fertilizante estimulado magnéticamente puede considerarse como una tecnología complementaria para aumentar la producción de C. longa.
Magnetically–treated water (MTW) has been reported to enhance biomass accumulation in plants. However, the underlying mechanisms are not fully understood, and the existing reports only deal with soil-grown plants. Thus, the purpose of this experiment was to assess whether or not MTW affects main physiological processes (gas exchange, biomass accumulation and water potential) in tomato plants whose water supply was only MTW. Two experiments were done in hydroponic semi-controlled conditions, consisting of a loop system with permanent recirculation of water through a non-uniform magnet. The plants grown under MTW showed a significant increase in chlorophyll content, photosynthesis and transpiration at high light irradiances, although the increase in stomatal conductance was less significant. MTW also increased fruit fresh biomass, number of fruits and root dry biomass in 61.7 %, 85.3 % and 30.3 % respectively, but this was only achieved at natural sunlight conditions. Moreover, treated plants showed higher root hydraulic conductance and leaf water potential, which is thought to be related with a lower surface tension of MTW, an effect that is consistent with previous studies. The higher biomass accumulation in tomato plants under MTW is likely explained because of a faster water transport from the roots to the leaves via xylem, which in turn increases H2O efflux and CO2 assimilation in the leaves, thanks to a higher stomatal conductance.
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