Folio *

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Litho Mareva Folio Somos proveedores de Folio en Av. Industria No. 250 Col. Moctezuma 2da. Secc.
México, D.F. C.P. 15530 . México
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Impresos Publicitarios Gabmar Folio Ofrecemos Folio en Acueducto #9 Col. Quiahuatla
México, D.F. . México
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Creatividad de Punto Folio Somos un proveedor de Folio en Juan Hernández y Dávalos No. 61 Col. Algarín
México, D.F. C.P. 6880 . México
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Impresiones Oaxaca Folio Somos proveedores de Folio en Rep. De Perú 100 Acc. B Col. Centro
México, D.F. C.P. 6010 . México
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Impresora Comercial Libra Folio Ofrecemos Folio en Antonio Solis No. 139 Col. Obrera
México, D.F. C.P. 6800 . México
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Dobladora Cabrera Folio Somos un proveedor de Folio en 5 de Febrero # 346 Col. Obrera
México, D.F. C.P. 6800 . México
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Grupo Editorial Lagae Folio Somos proveedores de Folio en Prosperidad 53 Col. Escandón
México, D.F. C.P. 11800 . México
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Buro de Servicio Digital Digital Peón Folio Ofrecemos Folio en José Peón Contreras No. 95 Col. Algarín
México, D.F. . México
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Maquilamos Folio Folio Somos un proveedor de Folio en México, D.F. . México
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PS Gráficos Folio Somos proveedores de Folio en José Antonio Torres # 851 Col. Viaducto Piedad
México, D.F. C.P. 8200 . México
Datos y productos de PS Gráficos
Impresiones Iro Folio Ofrecemos Folio en Sadi Carnot No. 98 Col. San Rafael
México, D.F. . México
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A Gráfica XXI Maquila de folio Somos un proveedor de Maquila de folio en José Rivera No. 70 Local C Col. Moctezuma 1a. Seccion
México, D.F. C.P. 15530 . México
Datos y productos de A Gráfica XXI
J.C. Niemann Folio de aluminio Somos proveedores de Folio de aluminio en Calle Mariscal Cruz 10-69 Col. Zona 5
Guatemala, . Guatemala
Datos y productos de J.C. Niemann
Garza Distribuciones de Queretaro Folio protectores Ofrecemos Folio protectores en Av. De los Arquitos No. 65 Col. Arquitos
Queretaro, Queretaro C.P. 76048 . México
Datos y productos de Garza Distribuciones de Queretaro
MESAL cobertura: Latinoamérica Folio protector, Cinta con folio protector Somos un proveedor de Folio protector en Ing. Jose Antonio Septién 5 Col. Fracc. Alameda
Santiago de Quéretaro, Quéretaro C.P. 76040 . México
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309649 Compra de folio protector 9000 Metros cuadrados
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Comprador de folio protector en qro, México gte colocar folio en puertas metalicas

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370339 Compra de folio protector 15 Piezas
Semanal
Comprador de folio protector en DF, México compras folio protector de 70 mm.en rollo de 400 mts.

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211616 Compra de cintas para folio 100 Piezas
Quincenal
Comprador de cintas para folio en coah, México coord. Finanzas necesitamos una cinta o pelicula para estampara con presion y calor sobre piel del lado ...

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362249 Compra de Folio protector de superficie 1 Piezas
Mensual
Comprador de Folio protector de superficie en Jalisco, México Auxiliar Administrativo nesesito un distribuidor en gdl

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281377 Compra de cinta negra para folio 4 Piezas
Única vez
Comprador de cinta negra para folio en TAMAULIPAS, México ALMACENISTA con tinta sangrante Espero contar con su grata respuesta.

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410134 Compra de Cintas con folio protector 100 Rollos
Mensual
Comprador de Cintas con folio protector en mexico , México ASISTENTE BUENAS TARDES: POR MEDIO DE ESTE QUISIERA QUE EME ENVIARAN COTIZACION DE FOLIO PROTECTOR ...

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Noticias que incluyen en su texto el término Folio

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Si usted requiere leer Noticias que incluyan en su texto el término Folio (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de las notas relacionadas publicadas en el portal. Las noticias incluyen principalmente informacion Comercial, Información o Condiciones de Mercado, Ampliaciones, Nuevas Plantas o Fusiones, Ofertas de Empresas, Legislación, Resultados, Lanzamientos, Entrevistas, Incrementos o Bajas de Precio y mucho más. Usted puede leer de forma gratuita cada noticia y cuando la nota es larga dar click en Ampliar para ver la noticia completa.

04-Junio-2002
Recibe IFE información sobre fondos a campaña panista
  
     Fuente:  Intélite
El IFE recibió las primeras respuestas a sus requerimientos de información acerca del presunto financiamiento irregular de la campaña de Vicente Fox.
  • Alejandro Gutiérrez con las que se demostraría que Fox recibió para su proselitismo electoral recursos de empresas mercantiles y del exterior, lo que se encuentra prohibido por las leyes electorales.El legislador entregó al IFE copia fotostática de un cheque de Bancomer, folio 0078526, depositado el 29 de octubre de 1999 por Nacional de Drogas (Nadro) a la cuenta 400048116-7, a nombre de la firma K-Beta, empresa que supuestamente participó en la ingeniería financiera para fondear la campaña de Fox en el 2000.Y aunque el presidente de Nadro Pablo Escandón Cusi informó al legislador que su empresa no se encuentra relacionada con la supuesta triangulación hacia la campaña foxista, será la Comisión de Fiscalización del IFE la que indague en relación con las supuestas operaciones de financiamiento irregular. ( Reportera: Carina García )

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03-Enero-2002
Comprobantes Fiscales
  
     Fuente:  Intélite
La Ley del ISR señala que los contribuyentes deberán acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, independientemente que se expidan comprobantes o no; asimismo, indica que podrán efectuar las deducciones relacionadas con las devoluciones, descuentos o bonificaciones; las adquisiciones de mercancías; los gastos y las inversiones, entre otros; sólo que en el caso de las deducciones. Para disminuirlas de los ingresos es necesario que cumplan con varios requisitos, tales como: que sean estrictamente indispensables para llevar a cabo su actividad; que se registren debidamente en la contabilidad; que se trasladen los impuestos que correspondan y que se cuente con comprobantes fiscales. Me refiero a este último punto.  

  • SHCP que preguntan, ¿con comprobante o sin comprobante? y es que con esta pregunta le están proponiendo al cliente adquirir la mercancía a un precio inferior al de mercado y en esta operación el cliente se ahorraría por lo menos el equivalente al 15% del IVA. 
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07-Junio-2003
Más irregularidades en el caso Amigos de Fox
  
     Fuente:  Intélite
Detectan uso de recursos de municipos en la campaña

El escándalo por el presunto financiamiento irregular en la campaña de Vicente Fox crece. La Comisión de Fiscalización del IFE presentó documentos bancarios que revelarían nuevas anomalías. La Comisión detectó indicios que hacen suponer actos de lavado de dinero en el fideicomiso operado por Carlos Rojas Magnon, así como transferencias de recursos del municipio de Naucalpan a la campaña presidencial de 2000.

  • Además, se descubrió que el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República habría aportado 3.5 mdp al Instituto Internacional de Finanzas de Puebla y a un fideicomiso de Laura Robinson Kauachi (hermana de Carlota), personas morales y físicas relacionadas con el financiamiento de la candidatura del hoy mandatario. La autoridad fiscalizadora del organismo electoral abrió también una nueva línea de investigación sobre el origen de 400 mil dólares transferidos a Amigos de Fox desde City Bank, Bank West y la empresa Fox Brothers.

  • Recientemente se encontraron 16 nuevas cuentas bancarias más, abiertas en distintos estados de la república mexicana por la asociación Amigos de Fox y el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia a nombre de Carlos Antonio Rojas Magnon, los principales organismos recaudadores de la campaña presidencial.

  • Los consejeros electorales de la Comisión de Fiscalización recibieron también información de dos nuevas asociaciones civiles implicadas en el financiamiento a la campaña presidencial de Vicente Fox: Movimiento para el Cambio y Profimex. Se ubicaron, además, pagos de las cuentas de Carlota Robinson Kauachi a la de Ramón Martín Huerta (subsecretario de Gobierno de la Segob) por un monto de 60 mil pesos en el año 2000; así como transferencias de dinero de la cuenta de la Asociación de Amigos de Fox a la tarjeta de uso internacional de Marta Sahagún, hoy esposa del presidente Vicente Fox.

  • Aunado a ello, Televisión Azteca comunicó de manera formal al IFE que los contratos signados con Amigos de Fox ascendieron a alrededor de 18 mdp y no sólo 900 mil pesos, como inicialmente se descubrió en las cuentas de Carlota Robinson Kauachi.

  • La apertura de nuevas líneas de investigación retrasa el emplazamiento a los partidos que formaron la otrora Alianza por el Cambio: PAN- PVEM; aunque la intención es que este procedimiento se logre antes de celebrarse las elecciones federales previstas para el 6 de julio.

  • Durante la reunión que ayer sostuvieron los integrantes de la comisión fiscalizadora se presentaron documentos bancarios relacionados con retiros del fideicomiso de Carlos A. Rojas Magnon a personas físicas que estarían siendo investigadas por la Unidad Especializada para el Lavado de Dinero de la PGR. Se trata de la copia de un cheque por más de cinco mdp con la leyenda ""Lavado de Dinero"" y un folio que podría estar relacionado con la investigación en cuestión.

  • Ese documento fue entregado por la CNBV como parte del requerimiento del IFE sobre las cuentas del fideicomiso de Rojas Magnon. La Comisión de Fiscalización acordó solicitar a la Unidad Especializada para el Lavado de Dinero la información que posea al respecto o en su caso comunicar si se trata de una indagatoria de ese organismo o de las instancias bancarias.

  • Sobre las supuestas transferencias o desvío de recursos del municipio de Naucalpan durante el año 2000 (del cual fue presidente José Luis Durán Reveles desde 1997), se mencionó en la comisión fiscalizadora que existen los indicios que suponen el hecho, aunque se reservaron el monto implicado. José Luis Durán Reveles, actual subsecretario de Normatividad en Medios de la Segob, se deslindó anoche de tales acusaciones y adelantó que se reserva el derecho a actuar legalmente ante lo que consideró como una difamación y calumnia.

  • En tanto, sobre las aparentes aportaciones del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, se informó que hubo al menos dos transferencias: una al Instituto Internacional de Finanzas (IIF) con sede en Puebla por alrededor de 2.5 mdp, y otra por más de un mdp al fideicomiso a nombre de Laura Robinson Kahuachi. (Reportero: Jorge Herrera)

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Artículos que incluyen en su texto el término Folio

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16-02-2009
Características de un biocida de amplio espectro
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro, Bebidas, Empaque, Envase y Embalaje |

Características de un biocida de amplio espectro

¿Qué son los biocidas?

Los biocidas son productos químicos que tienen el objetivo de destruir microorganismos presentes en algunos sistemas. El uso de biocidas es un factor muy importante para el control microbiológico, aunque no es la única herramienta para prevenir este tipo de problemas.

Generalmente, los biocidas son dosificados a un sistema para reducir de manera eficaz y rápida a los microorganismos. Los biocidas actúan a nivel de membrana celular del microorganismo, penetrándola y destruyendo los sistemas que permiten vivir al microorganismo.

Un biocida de amplio espectro, debe de ser capaz de destruir una amplia gama de microorganismos, sean bacterias, virus y hongos.

Características de un biocida de amplio espectro

El OSSAMONIO CBU es una mezcla del cloruro de benzalconio (Cloruro de N-Alquil dimetil bencil amonio) y urea. Es considerado un biocida de amplio espectro. El principio activo es un cuaternario de amonio alquílico reaccionado con urea estabilizada. Es un poderoso bactericida, fungicida, virucida y algicida.

Dentro de sus principales características, se encuentran:

  • Compuesto no volátil sustancialmente desprovisto de olor con un ligero sabor amargo.
  • El polvo es soluble en agua formando soluciones casi incoloras.
  • Altamente estable y tiene la propiedad de ser activo en presencia de materia orgánica (sangre, pus, orina, materia fecal) y “agua dura” (concentraciones hasta 500 ppm de carbonato de calcio).
  • Es 100% biodegradable.
  • Tiene baja toxicidad.
  • Reduce la tensión superficial del agua.
  • Es eficaz en pH de 3.0 a 11.0, su efecto residual dura de 10-14 días.
  • Fácil manejo y fácil aplicación.
  • Es un producto no irritante, no corrosivo, no cancerígeno y no requiere de equipo de seguridad especial para su manejo.
  • Tanto en forma sólida como en solución conserva sus propiedades fisicoquímicas así como su capacidad germicida. En forma sólida conserva sus propiedades hasta por más de cinco años y en solución la conserva hasta por un año almacenado en lugares secos y frescos.
  • No tiene efecto corrosivo sobre metales como el aluminio y acero inoxidable. Tampoco causa daño a otros materiales como caucho natural y sintético, plástico y polietileno.
  • Es compatible con agentes tensoactivos catiónicos y no iónicos.
  • No es compatible con detergentes, jabones, sustancias alcalinas y  oxidantes.

Fórmula del OSSAMONIO CBU

Usos y aplicaciones del OSSAMONIO CBU

El OSSAMONIO CBU, tiene aplicaciones en:

  • Avicultura
  • Porcicultura
  • Floricultura
  • Ganadería
  • Industrias lecheras
  • Rastros
  • Empacadoras
  • Acuacultura
  • Desinfección en general
  • Desinfección de equipos y ambientes generales, para aves y rumiantes.
  • Prevención y tratamiento de estanques de criaderos de camarón.
  • Sanitizante a un nivel de 200 ppm del ingrediente activo.
  • Deodorizante en baños, restaurantes, refrigeradores, sistema de aire acondicionado, etc.

Su uso está aprobado por los siguientes organismos:

  • United States Environmental Protection Agency.
  • EPA Nº 507-3
  • U. S. Department of Agriculture.
  • FDA. Libro 21, vol. 3, parte 170 a 199, abril 1 1993, pág. 332-341.
  • Registro CICLOPLAFEST (SSA-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). Folio 06304, se dictamina que no requiere registro por sus características del producto. 16-jul 2002.

¿Cómo actúa el OSSAMONIO CBU?

El OSSAMONIO CBU causa la destrucción de la membrana y del núcleo celular del microorganismo por la anulación de las cargas que existen a su alrededor con lo que se logra su total eliminación, sin que se pueda crear resistencia al producto debido a que hay pérdida de elementos esenciales como nitrógeno y fósforo, apertura de los poros citoplasmáticos e ingreso de las cadenas de carbono del radical alquilo.

Proveedores de cloruro de benzalconio

A continuación le presentamos a Organo Síntesis, proveedor de cloruro de benzalconio:

Organo Síntesis S. A. de C. V. (OSSA), es una empresa mexicana con amplia experiencia en la fabricación de especialidades químicas. Dentro de sus productos destacados se encuentra el OSSAMONIO CBU, cloruro de benzalconio y urea:

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfonos de Organo Síntesis.

O bien, haga contacto directo con Organo Síntesis para solicitar mayor información sobre el OSSAMONIO CBU.

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13-06-2006
EL CULTIVO DEL TOMATE
Fuente: QuimiNet | |

EL CULTIVO DEL TOMATE

GENERALIDADES SOBRE EL CULTIVO DEL TOMATE EN HIDROPONIA


1. ORIGEN del TOMATE

El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina que se extiende desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en México donde se domesticó, quizá porque crecería como mala hierba entre los huertos. Durante el siglo XVI se consumían en México tomates de distintas formas y tamaños e incluso rojos y amarillos, pero por entonces ya habían sido traídos a España y servían como alimento en España e Italia. En otros países europeos solo se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en Alemania hasta comienzos del siglo XIX. Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y África, y de allí a otros países asiáticos, y de Europa también se difundió a Estados Unidos y Canadá.

  2. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA del TOMATE

- Familia : Solanaceae .

- Especie : Lycopersicon esculentum Mill.

- Planta : perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades de crecimiento limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado (indeterminadas).

- Sistema radicular : raíz principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias. Seccionando transversalmente la raíz principal y de fuera hacia dentro encontramos: epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes especializados en tomar agua y nutrientes, cortex y cilindro central, donde se sitúa el xilema (conjunto de vasos especializados en el transporte de los nutrientes).

- Tallo principal : eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el que se van desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación simpoidal) e inflorescencias. Su estructura, de fuera hacia dentro, consta de: epidermis, de la que parten hacia el exterior los pelos glandulares, corteza o cortex, cuyas células más externas son fotosintéticas y las más internas son colenquimáticas, cilindro vascular y tejido medular. En la parte distal se encuentra el meristemo apical, donde se inician los nuevos primordios foliares y florales.

- Hoja : compuesta e imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados y con borde dentado, en número de 7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma alternativa sobre el tallo. El mesófilo o tejido parenquimático está recubierto por una epidermis superior e inferior, ambas sin cloroplastos. La epidermis inferior presenta un alto número de estomas. Dentro del parénquima, la zona superior o zona en empalizada, es rica en cloroplastos. Los haces vasculares son prominentes, sobre todo en el envés, y constan de un nervio principal.

- Flor : es perfecta, regular e hipogina y consta de 5 o más sépalos, de igual número de pétalos de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal a intervalos de 135º, de igual número de estambres soldados que se alternan con los pétalos y forman un cono estaminal que envuelve al gineceo, y de un ovario bi o plurilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo racemoso (dicasio), generalmente en número de 3 a 10 en variedades comerciales de tomate calibre M y G; es frecuente que el eje principal de la inflorescencia se ramifique por debajo de la primera flor formada dando lugar a una inflorescencia compuesta, de forma que se han descrito algunas con más de 300 flores. La primera flor se forma en la yema apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor del eje principal. La flor se une al eje floral por medio de un pedicelo articulado que contiene la zona de abscisión, que se distingue por un engrosamiento con un pequeño surco originado por una reducción del espesor del cortex. Las inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas.

- Fruto : baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre unos pocos miligramos y 600 gramos. Está constituido por el pericarpo, el tejido placentario y las semillas. El fruto puede recolectarse separándolo por la zona de abscisión del pedicelo, como ocurre en las variedades industriales, en las que es indeseable la presencia de parte del pecíolo, o bien puede separase por la zona peduncular de unión al fruto.

   

  

4 . REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto.

- Temperatura : es menos exigente en temperatura que la berenjena y el pimiento.

La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y entre 1 y 17ºC durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35ºC afectan a la fructificación, por mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la planta en general y del sistema radicular en particular. Temperaturas inferiores a 12-15ºC también originan problemas en el desarrollo de la planta.

A temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 12ºC la fecundación es defectuosa o nula.

La maduración del fruto está muy influida por la temperatura en lo referente tanto a la precocidad como a la coloración, de forma que valores cercanos a los 10ºC así como superiores a los 30ºC originan tonalidades amarillentas.

No obstante, los valores de temperatura descritos son meramente indicativos, debiendo tener en cuenta las interacciones de la temperatura con el resto de los parámetros climáticos.

- Humedad : la humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y el agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se compacta, abortando parte de las flores. El rajado del fruto igualmente puede tener su origen en un exceso de humedad edáfica o riego abundante tras un período de estrés hídrico. También una humedad relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma de la flor.

- Luminosidad : valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos de la floración, fecundación así como el desarrollo vegetativo de la planta.

En los momentos críticos durante el período vegetativo resulta crucial la interrelación existente entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad.

- Suelo : la planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura silíceo-arcillosa y ricos en materia orgánica. No obstante se desarrolla perfectamente en suelos arcillosos enarenados. 

En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos cuando están enarenados. Es la especie cultivada en invernadero que mejor tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua de riego.

- Fertilización carbónica : la aportación de CO 2 permite compensar el consumo de las plantas y garantiza el mantenimiento de una concentración superior a la media en la atmósfera del invernadero; así la fotosíntesis se estimula y se acelera el crecimiento de las plantas.

Para valorar las necesidades de CO 2 de los cultivos en invernadero necesitamos realizar, en los diversos periodos del año, un balance de las pérdidas derivadas de la absorción por parte de las plantas, de las renovaciones de aire hechas en el invernadero y las aportaciones proporcionadas por el suelo a la atmósfera del mismo.

Del enriquecimiento en CO 2 del invernadero depende la calidad, la productividad y la precocidad de los cultivos. Hay que tener presente que un exceso de CO 2 produce daños debidos al cierre de los estomas, que cesan la fotosíntesis y pueden originar quemaduras.

Los aparatos más utilizados en la fertilización carbónica son los quemadores de gas propano y los de distribución de CO 2 .

En el cultivo del tomate las cantidades óptimas de CO 2 son de 700-800 ppm. En cuanto a los rendimientos netos dan incrementos del 15-25% en función del tipo de invernadero, el sistema de control climático, etc.

5. MATERIAL VEGETAL

Principales criterios de elección :

•  Características de la variedad comercial: vigor de la planta, características del fruto, resistencias a enfermedades.

•  Mercado de destino.

•  Estructura de invernadero.

•  Suelo.

•  Clima.

•  Calidad del agua de riego.

 

6. PARTICULARIDADES DEL CULTIVO

         6.1. Marcos de plantación

El marco de plantación se establece en función del porte de la planta, que a su vez dependerá de la variedad comercial cultivada. El más frecuentemente empleado es de 1,5 metros entre líneas y 0,5 metros entre plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte medio es común aumentar la densidad de plantación a 2 plantas por metro cuadrado con marcos de 1 m x 0,5 m. Cuando se tutoran las plantas con perchas las líneas deben ser “pareadas” para poder pasar las plantas de una línea a otra formando una cadena sin fin, dejando pasillos amplios para la bajada de perchas (aproximadamente de 1,3 m) y una distancia entre líneas conjuntas de unos 70 cm.

        6.2. Poda de formación

Es una práctica imprescindible para las variedades de crecimiento indeterminado. Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la aparición de los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización del aporcado. Así mismo se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son frecuentes las podas a 1 o 2 brazos, aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 tallos.

        6.3. Aporcado y rehundido

Práctica que se realiza en suelos enarenados tras la poda de formación, con el fin de favorecer la formación de un mayor número de raíces, y que consiste en cubrir la parte inferior de la planta con arena. El rehundido es una variante del aporcado que se lleva a cabo doblando la planta, tras haber sido ligeramente rascada, hasta que entre en contacto con la tierra, cubriéndola ligeramente con arena, dejando fuera la yema terminal y un par de hojas.

        6.4. Tutorado

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales (destallado, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades.

La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una extremo a la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas) y de otro a un alambre situado a determinada altura por encima de la planta (1,8-2,4 m sobre el suelo). Conforme la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo tutor mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre. A partir de este momento existen tres opciones:

•  Bajar la planta descolgando el hilo, lo cual conlleva un coste adicional en mano de obra. Este sistema está empezando a introducirse con la utilización de un mecanismo de sujeción denominado “holandés” o “de perchas”, que consiste en colocar las perchas con hilo enrollado alrededor de ellas para ir dejándolo caer conforme la planta va creciendo, sujetándola al hilo mediante clips. De esta forma la planta siempre se desarrolla hacia arriba, recibiendo el máximo de luminosidad, por lo que incide en una mejora de la calidad del fruto y un incremento de la producción.

•  Dejar que la planta crezca cayendo por propia gravedad.

•  Dejar que la planta vaya creciendo horizontalmente sobre los alambres del emparrillado.

        6.5. Destallado

Consiste en la eliminación de brotes axilares para mejorar el desarrollo del tallo principal. Debe realizarse con la mayor frecuencia posible (semanalmente en verano-otoño y cada 10-15 días en invierno) para evitar la pérdida de biomasa fotosintéticamente activa y la realización de heridas. Los cortes deben ser limpios para evitar la posible entrada de enfermedades. En épocas de riesgo es aconsejable realizar un tratamiento fitosanitario con algún fungicida-bactericida cicatrizante, como pueden ser los derivados del cobre.

        6.6. Deshojado

Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que deben sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de inóculo.

        6.7. Despunte de inflorescencias y aclareo de frutos

Ambas prácticas están adquiriendo cierta importancia desde hace unos años, con la introducción del tomate en racimo, y se realizan con el fin de homogeneizar y aumentar el tamaño de los frutos restantes, así como su calidad. De forma general podemos distinguir dos tipos de aclareo: el aclareo sistemático es una intervención que tiene lugar sobre los racimos, dejando un número de frutos fijo, eliminando los frutos inmaduros mal posicionados. El aclareo selectivo tiene lugar sobre frutos que reúnen determinadas condiciones independientemente de su posición en el racimo; como pueden ser: frutos dañados por insectos, deformes y aquellos que tienen un reducido calibre.

        6.8. Fertirrigación  

En los cultivos protegidos de tomate el aporte de agua y gran parte de los nutrientes se realiza de forma generalizada mediante riego por goteo y va ser función del estado fenólogico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.).

En cultivo en suelo y en enarenado; el establecimiento del momento y volumen de riego vendrá dado básicamente por los siguientes parámetros:

•  Tensión del agua en el suelo (tensión mátrica), que se determinará mediante un manejo adecuado de tensiómetros, siendo conveniente regar antes de alcanzar los 20-30 centibares.

•  Tipo de suelo (capacidad de campo, porcentaje de saturación).

•  Evapotranspiración del cultivo.

•  Eficacia de riego (uniformidad de caudal de los goteros).

•  Calidad del agua de riego (a peor calidad, mayores son los volúmenes de agua, ya que es necesario desplazar el frente de sales del bulbo de humedad).

 

Existe otra técnica empleada de menor difusión que consiste en extraer la fase líquida del suelo mediante succión a través de una cerámica porosa y posterior determinación de la conductividad eléctrica.

En la práctica en los enarenados de Almería la frecuencia de riego para un cultivo ya establecido es de 2-3 veces por semana en invierno, aumentando a 4-7 veces por semana en primavera-verano, con caudales de 2-3 litros por planta.

En cultivo hidropónico el riego está automatizado y existen distintos sistemas para determinar las necesidades de riego del cultivo, siendo el más extendido el empleo de bandejas de riego a la demanda. El tiempo y el volumen de riego dependerán de las características físicas del sustrato.

En cuanto a la nutrición, cabe destacar la importancia de la relación N/K a lo largo de todo el ciclo de cultivo, que suele ser de 1/1 desde el trasplante hasta la floración, cambiando hasta 1/2 e incluso 1/3 durante el período de recolección. En el cultivo del tomate en racimo el papel del potasio en la maduración del tomate es esencial, pudiéndose emplear en forma de nitrato potásico, sulfato potásico, fosfato monopotásico o mediante quelatos.

La adición de inhibidores de la nitrificación ralentizan la oxidación de amonio a nitrato, de manera que el amonio se mantiene durante más tiempo en el suelo, ya que este tipo de fertilizantes afectan a las bacterias que participan en este proceso. De esta manera el nitrógeno se suministra de forma gradual, ya que se adapta a las necesidades de cada cultivo a lo largo de su periodo de desarrollo y disminuyen las pérdidas de nitrato por lixiviación y desnitrificación, pues el efecto contrario tiene lugar con la adición de abonos minerales con elevado contenido en nitrógeno amoniacal.

El fósforo juega un papel relevante en las etapas de enraizamiento y floración, ya que es determinante sobre la formación de raíces y sobre el tamaño de las flores. En ocasiones se abusa de él, buscando un acortamiento de entrenudos en las épocas tempranas en las que la planta tiende a ahilarse. Durante el invierno hay que aumentar el aporte de este elemento, así como de magnesio, para evitar fuertes carencias por enfriamiento del suelo.

El calcio es otro macroelemento fundamental en la nutrición del tomate para evitar la necrosis apical (blossom end rot), ocasionado normalmente por la carencia o bloqueo del calcio en terrenos generalmente salinos o por graves irregularidades en los riegos.

Entre los microelementos de mayor importancia en la nutrición del tomate está el hierro, que juega un papel primordial en la coloración de los frutos, y en menor medida en cuanto a su empleo, se sitúan manganeso, zinc, boro y molibdeno.

A la hora de abonar, existe un margen muy amplio de abonado en el que no se aprecian diferencias sustanciales en el cultivo, pudiendo encontrar “recetas” muy variadas y contradictorias dentro de una misma zona, con el mismo tipo de suelo y la misma variedad. No obstante, para no cometer grandes errores, no se deben sobrepasar dosis de abono total superiores a 2g.l -1 , siendo común aportar 1g.l -1 para aguas de conductividad próxima a 1mS.cm -1 .

Actualmente se emplean básicamente dos métodos para establecer las necesidades de abonado : 

•  En función de las extracciones del cultivo, sobre las que existe una amplia y variada bibliografía.

•  En base a una solución nutritiva “ideal” a la que se ajustarán los aportes previo análisis de agua. Este método es el que se emplea en cultivos hidropónicos, y para poder llevarlo a cabo en suelo o en enarenado, requiere la colocación de sondas de succión para poder determinar la composición de la solución del suelo mediante análisis de macro y micronutrientes, CE y pH.

Los fertilizantes de uso más extendidos son los abonos simples en forma de sólidos solubles (nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato potásico, sulfato magnésico) y en forma líquida (ácido fosfórico, ácido nítrico), debido a su bajo coste y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, aunque existen en el mercado abonos complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan adecuadamente, solos o en combinación con los abonos simples, a los equilibrios requeridos en las distintas fases de desarrollo del cultivo.

El aporte de microelementos, que años atrás se había descuidado en gran medida, resulta vital para una nutrición adecuada, pudiendo encontrar en el mercado una amplia gama de sólidos y líquidos en forma mineral y en forma de quelatos, cuando es necesario favorecer su estabilidad en el medio de cultivo y su absorción por la planta. 

La clorosis férrica es característica de especies que crecen en suelos calizos. La deficiencia en hierro acorta el ciclo vital de las plantas, los rendimientos disminuyen y los frutos son de peor calidad. El quelato férrico, es una de las mejores soluciones para combatir la clorosis férrica, pero tienen un elevado precio, por ello si se disminuyen las cantidades de quelato que se aplican se reducirían costos y aumentarían los beneficios.

También se dispone de numerosos correctores de carencias tanto de macro como de micronutrientes que pueden aplicarse vía foliar o riego por goteo, aminoácidos de uso preventivo y curativo, que ayudan a la planta en momentos críticos de su desarrollo o bajo condiciones ambientales desfavorables, así como otros productos (ácidos húmicos y fúlvicos, correctores salinos, etc.), que mejoran las condiciones del medio y facilitan la asimilación de nutrientes por la planta. 

Las sustancias húmicas complejan la mayoría de los metales presentes en el suelo, aumentando su disponibilidad en las plantas. Los aminoácidos también juegan un papel importante en la captación de nutrientes.

La fertirrigación carbónica consiste en el uso de agua carbonatada para el riego. El agua carbonatada se consigue mediante la inyección de CO 2 a presión en la tubería principal de manera que al disolverse en el agua de riego produce ácido carbónico que reduce el pH del agua y origina diversos bicarbonatos al reaccionar con carbonatos y otras sales presentes en el agua. El agua carbonatada recibe a continuación los fertilizantes habituales para el riego cuya solubilidad mejora en un agua ligeramente ácida. 

Para aportar CO 2 al sistema de riego hay que tener en cuenta la presión de la línea de agua de riego, la distancia del punto de inyección de CO 2 al primer gotero, la temperatura del agua, el sistema de difusión del CO 2 en el agua y la cantidad de CO 2 por litro de agua.

La utilización del agua carbonatada es rentable en el cultivo del tomate; encontrándose la dosis óptima en torno a los 0.20 g de CO 2 /l, produciendo los mayores incrementos de cosecha. El mayor tamaño de los frutos se alcanza con una dosis de 0.35 g de CO 2 /l (Aguilera et al ; 2001).

Ventajas de la fertirrigación carbónica :

•  Acidifica el suelo modificando la solubilidad de los micronutrientes.

•  Aumenta la calidad y el número de frutos.

•  Favorece la disolución de los abonos utilizados.

•  Evita y elimina incrustaciones en la red de riego.

•  Ahorra abonos.

•  Sustituye parcialmente la utilización de ácido nítrico.

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11-01-2007
La absorción del Magnesio por las plantas
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

La absorción del Magnesio por las plantas

El magnesio (Mg) como parte del grupo de nutrientes esenciales para las plantas, es el elemento constituyente principal de la molécula de clorofila, fundamental en la fotosíntesis. Importante en el llenado de granos y frutos, favorece la absorción de fósforo, está muy asociado con el calcio y el potasio y participa como activador enzimático.

Su naturaleza es mineral, las principales fuentes de magnesio en el suelo son los minerales como la biotita, hornblenda, dolomita y clorita (ferro-magnesianos). Otra fuente de minerales secundarios son: clorita, ilita, montmorillonita y vermiculita. Se adsorbe en las superficies de las arcillas y la materia orgánica. Se encuentra en la solución del suelo como catión intercambiable Mg2+ en menor cantidad que el Calcio.

Su ciclo es similar al del Potasio pero no es fijado por las arcillas, por esta razón puede lixiviarse fácilmente, sobre todo en texturas medias y gruesas.

Absorción del magnesio por las plantas

El magnesio es muy móvil en el suelo, llega hasta la raíz principalmente por difusión pero también por flujo en masa. La planta lo absorbe como (Mg2+). La cantidad de magnesio que se mueve por difusión está relacionada con la intensidad del elemento en la solución del suelo, con las propiedades físicas (textura, porosidad), temperatura, humedad del suelo, pH y la capacidad de intercambio catiónico.

La asimilación del magnesio por las plantas también está influenciada por la concentración de otros nutrientes cationes como calcio y potasio. Es fundamental en un programa de fertilización propiciar y conservar una adecuada relación calcio/magnesio, magnesio/potasio y calcio+magnesio/potasio. Estas relaciones contribuyen a un adecuado balance en el suelo para brindar un óptimo equilibrio nutricional a las plantas y por consiguiente excelentes producciones y calidades en las cosechas.

Sus síntomas de deficiencia aparecen primero en hojas inferiores (viejas) debido a la alta movilidad del elemento dentro de la planta. Se presentan inicialmente como una leve decoloración amarillenta, pero las nervaduras permanecen verdes. En cultivos como maíz se forman fajas de color amarillento o verde claro en las hojas, mientras que las venas permanecen verdes. En algunos cultivos a medida que la deficiencia progresa, se desarrolla un color rojizo-púrpura, pero las nervaduras permanecen verdes. En palma de aceite comienza una leve decoloración desde la punta de sus foliolos hasta el centro de la hoja dejando las nervaduras verdes. En cítricos se caracteriza por un amarillamiento intervenal en las hojas dejando una porción de tejido color verde en forma de V invertida en la base de la hoja. Pueden presentarse deficiencias de Mg2+ en suelos ácidos y arenosos, o en suelos con altos contenidos de amonio (NH4+) o altas dosis de potasio (K).

Las fuentes de magnesio que se utilizan normalmente según el tipo de suelos son los carbonatos de magnesio (dolomita), óxidos y sulfatos de magnesio, que además de ser un suministro del nutriente, contribuyen a disminuir la acidez causada principalmente por el aluminio intercambiable Al3+ y los iones H+ (suelos ácidos). Existen otras fuentes como los fertilizantes NPK-Complejos o de reacción química que además de contener nitrógeno, fósforo y potasio, incluyen magnesio, calcio, azufre y elementos menores, todos en un solo grano. Estos últimos fertilizantes son fórmulas balanceadas ideales para cada etapa de los diferentes cultivos como siembra, crecimiento, desarrollo y producción.

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