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<title>Horticultura</title>
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<dc:date>2026-09-14T06:42:10Z</dc:date>
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<item rdf:about="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/52309">
<title>Uso de germi-mix y bagazo de algas como sustrato en la producción de plántulas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill. ) y lechuga (Lactuca sativa L.)</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/52309</link>
<description>Uso de germi-mix y bagazo de algas como sustrato en la producción de plántulas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill. ) y lechuga (Lactuca sativa L.)
Hernández Cortés, Diana Elizabeth
"Este trabajo de investigación fue realizado en la Universidad Autónoma &#13;
Agraria Antonio Narro, en el invernadero del Departamento de Horticultura &#13;
durante el periodo enero – junio del 2002. El experimento se realizó con el &#13;
objetivo de estudiar el efecto del germi-mix y bagazo de algas marinas &#13;
mezclados a distintas proporciones y utilizados como sustrato para la &#13;
producción de plántula de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) de la &#13;
variedad Floradade y lechuga (Lactuca sativa L.) de  variedad Great Lakes 366. &#13;
El trabajo se realizo bajo un diseño de bloques completos al azar con 7 &#13;
tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos fueron: 1) 100 porciento  &#13;
Germi–mix, 2) 85 porciento Germi–mix + 15 porciento bagazo de algas, 3) 70 &#13;
porciento Germi–mix  + 30 porciento bagazo de algas, 4) 55 porciento Germi&#13;
mix  + 45 porciento bagazo de algas, 5) 85 porciento  Germi–mix + 15 porciento  &#13;
bagazo de algas + 5 gr. de solución nutritiva, 6) 70 porciento  Germi-mix + 30 &#13;
porciento  bagazo de algas + 5 gr. de solución nutritiva. 7) 55 porciento  Germi – mix + 45 porciento  bagazo de algas + 5 gr. de solución nutritiva. Las &#13;
variables estudiadas fueron: Longitud total de plántula, longitud aérea, longitud &#13;
de raíz, número de hojas, peso fresco aéreo, peso seco aéreo, peso fresco de &#13;
raíz y peso seco de raíz. &#13;
        A &#13;
todas las variables se les realizó un Análisis de Varianza y en los &#13;
resultados se encontraron diferencias altamente significativas para todas las &#13;
variables estudiadas, por lo que se realizó la comparación de medias por &#13;
Diferencia Mínima Significativa (DMS) al 0.01. &#13;
        En &#13;
el cultivo de tomate se encontró que el tratamiento 1 fue el de mayor &#13;
valor para las variables: Longitud total de plántula, Longitud aérea, peso seco &#13;
aéreo, peso seco de raíz; para la variable longitud de raíz los tratamientos 1 y 2 &#13;
se comportaron estadísticamente iguales, para la variable peso fresco aéreo &#13;
los tratamientos 1, 5 y 6 fueron estadísticamente iguales, para la variable peso &#13;
fresco de raíz el mejor tratamiento fue el 5 y para la variable número de hojas el &#13;
mejor tratamiento fue el 6. En el caso del cultivo de lechuga se encontró que el  &#13;
tratamiento 1 fue que presento los mayores valores en:  longitud de plántula, &#13;
longitud aérea, longitud de raíz, peso fresco aéreo, peso seco aéreo, peso &#13;
fresco de raíz y peso seco de raíz y el caso de la variable número de hojas el &#13;
mejor tratamiento fue el 6. "
En &#13;
             &#13;
México el tomate (Licopersicon esculentum Mill.) está considerado &#13;
como la segunda especie hortícola mas importante por la superficie sembrada &#13;
que ocupa, y como la primera por su valor de producción; así mismo ocupa un &#13;
lugar preponderante con relación al desarrollo económico y social de la &#13;
agricultura a nivel mundial, este cultivo requiere de 140 jornales por hectárea; &#13;
así mismo la lechuga (Lactuca sativa L.) es la planta más importante del grupo &#13;
de las hortalizas de hoja, es ampliamente conocida y se cultiva en casi todos &#13;
los países del mundo (Valadez, 1998).
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<dc:date>2003-05-17T00:00:00Z</dc:date>
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<item rdf:about="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/52306">
<title>Cambios anatómicos del sistema vascular por efecto de la radiación reflejada de diferentes colores de acolchado</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/52306</link>
<description>Cambios anatómicos del sistema vascular por efecto de la radiación reflejada de diferentes colores de acolchado
Guzmán Vázquez, Arcadio
"El &#13;
uso de películas plásticas en la agricultura ha permitido incrementar &#13;
el potencial agrícola de muchos cultivos de importancia para mercado nacional &#13;
como de exportación. En este experimento se analiza la Radiación &#13;
Fotosintéticamente Activa (RFA) reflejada por los diferentes colores del &#13;
acolchado plástico y la incidente, así como los cambios anatómicos y la &#13;
producción  en dos híbridos del melón (Cucumis melo L.): cruiser F1 y Larga &#13;
Vida de Anaquel (LVA).  Se utilizaron cuatro colores del acolchado plástico y &#13;
suelo sin acolchar: acolchado metalizado, café, rojo y azul. En estos acolchados &#13;
se midió la radiación fotosintéticamente activa reflejada y la incidente. Se evaluó  &#13;
el rendimientos en ton/ha se clasificaron en producción de exportación, nacional &#13;
y rezaga. La radiación incidente tiene efecto en las relaciones hídricas, &#13;
temperatura, fotosíntesis y la morfología de las plantas;  por lo que desarrollan  &#13;
una serie  de adaptaciones en el tamaño, composición  y eficiencia de los &#13;
sistemas de captura de radiación solar. &#13;
             Las &#13;
variables de anatomía en pecíolos y pedúnculos durante el &#13;
desarrollo y crecimiento del   melón, fueron  el número y área total de vasos de &#13;
xilema en un haz vascular. La radiación fotosintéticamente activa fue mayor al &#13;
principio y al final del cultivo para el acolchado rojo y azul, y menor para el &#13;
acolchado café, metalizado y el testigo. Así mismo, los acolchados rojo y azul &#13;
presentaron rendimientos mas altos con 42.80 y 37.62 ton/ha,  para el &#13;
acolchado café y el metalizado fueron menores de 34.60 y 32.05 ton/ha, &#13;
mientras el testigo produjo los rendimientos mas bajos con 20.66 ton/ha. En los &#13;
dos  híbridos del melón no mostraron diferencias significativas en rendimiento  &#13;
total, pero numéricamente fue mayor en el híbrido cruiser.  El acolchado &#13;
metalizado registró valores mas altos en radiación reflejada, esto no mostró  &#13;
mayor rendimiento en ton/ha, en comparación con los otros tratamientos. La &#13;
modificación en los tejidos conductores por un haz vascular al utilizar cuatro &#13;
colores del acolchado plástico, en ambas variedades se encontraron &#13;
diferencias  significativas entre el número y área total de vasos del xilema en &#13;
cortes de pecíolos, siendo el híbrido LVA  obtuvo los valores mas altos. Al  &#13;
respecto el acolchado metalizado incrementa el área total del xilema, seguido &#13;
el acolchado  café. El mayor número de vasos del xilema en pedúnculos fue en &#13;
el acolchado café, seguido el azul y el rojo. La radiación reflejada modifica los &#13;
vasos del xilema en pecíolos y pedúnculos del melón, aunque el acolchado rojo &#13;
y el azul registraron los valores mas altos en rendimiento total, esto no se &#13;
reflejó en mayor número y área total de vasos del xilema, en comparación con &#13;
otros  acolchados."
El adecuado manejo y la tecnificación del cultivo del melón en conjunto &#13;
con un buen híbrido, son la base para hacer más eficiente  la producción y &#13;
obtener una fruta de alta calidad. El uso de películas plásticas en la agricultura &#13;
ha permitido una mejor expresión del potencial agrícola de muchos cultivos de &#13;
importancia económica.   &#13;
Las exigencias de clima y suelos que requiere el cultivo de melón, no &#13;
permiten que muchos países puedan destinar una superficie considerable para &#13;
su producción. Así, a nivel mundial durante los últimos diez años (1992-2001) &#13;
se han distinguido cinco países como los más importantes productores de &#13;
melón: China, Turquía, Estados Unidos, España e Irán, los cuales &#13;
conjuntamente representan el 60 % de la producción mundial (SAGARPA, &#13;
2002).  Aunque México no figura entre los cinco países más importantes en la &#13;
producción de melón, el melón mexicano ha mantenido su importancia en el &#13;
mercado internacional por su alta calidad y producción.  La producción &#13;
nacional de melón durante el periodo 1992-2001 disminuyó en 5.7% ( 28 mil &#13;
toneladas). Durante el periodo de 1992 a 2001, los principales estados &#13;
productores de melón en nuestro país fueron Durango y Sonora, seguidos &#13;
Michoacán, Coahuila y Guerrero, los que en conjunto sumaron 60 % de la &#13;
producción nacional (SAGARPA, 2002).
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<dc:date>2003-05-18T00:00:00Z</dc:date>
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<item rdf:about="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/52305">
<title>El Bacillus subtilis inmovilizado en espumas hidrofílicas induce tolerancia al nacl en tomate y lechuga</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/52305</link>
<description>El Bacillus subtilis inmovilizado en espumas hidrofílicas induce tolerancia al nacl en tomate y lechuga
González Castro, Marcos
"El presente trabajo se realizó en el departamento de Horticultura de la &#13;
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicado al sur de la ciudad de &#13;
Saltillo, Coahuila, México. Durante el periodo Diciembre 2001 a Agosto 2002. &#13;
Con el objeto de evaluar el efecto de la bacteria Bacillus subtilis&#13;
 inmovilizada en &#13;
espumas hidrofílicas sobre ele crecimiento de plantas de tomate y lechuga &#13;
sometidas a estrés con NaCl. Los tratamientos de espumas fueron: espuma &#13;
hidrofílica sola, espuma con cacao, espuma con cacao, mas un testigo que fue &#13;
el peat moss, estas espumas mezclaron en un 5% V/V con sustrato de peat &#13;
moss. El experimento se realizó hasta etapa de plántula en lechuga y tomate; &#13;
además de otro experimento en donde se llevó tomate hasta producción. &#13;
Se sembraron 12 charolas de 200 cavidades de lechuga cv. Great Lakes en &#13;
Dic. del 2001. La mitad de ellas fue inoculada con la bacteria, y a 3 de ellas se &#13;
les aplicó estrés salino con 150 mM de NaCl, este mismo esquema se aplicó a &#13;
las charolas que no tenían la bacteria (Fig. 3.4.1.1), bajo un esquema de estrés &#13;
intermitente, en donde la planta se mantuvo por 3 días con estrés salino y 3 &#13;
días sin estrés. En ausencia de estrés el efecto de la bacteria fue negativo &#13;
sobre la biomasa de las plantas. En cambio en uno de los muestreos se &#13;
encontró un efecto positivo de la bacteria bajo condiciones de estrés salino. &#13;
En el caso de tomate en etapa de plántula se uso el mismo esquema de los &#13;
tratamientos pero aquí se utilizó 250 mM de NaCl. El tomate fue sembrado el 11 &#13;
de Marzo del 2002, del cv. Floradade. Se repitió el mismo patrón intermitente de &#13;
aplicación del estrés, ya mencionada en la lechuga. Una vez más se observó el &#13;
efecto negativo de la bacteria en ausencia de estrés salino, pero aquí en &#13;
presencia del estrés fue posible observar  un efecto positivo de la bacteria, que &#13;
se mantuvo constante durante todo el crecimiento de la planta, y se vio reflejado &#13;
en la biomasa de la misma. &#13;
Para la producción de planta de tomate en maceta, se sembró tomate en peat &#13;
moss el día 1 de Abril del 2002. Una vez que las plantas llegaron a edad de &#13;
transplante, 15 de Mayo, se plantaron en macetas de 15 L, se mezclaron en &#13;
peat moss los mismos tratamientos de espumas al 5% V/V, se tomaron 40&#13;
macetas por cada tratamiento de espuma. El volumen de espuma de 20 &#13;
macetas de cada tratamiento se inoculó con la bacteria, para posteriormente &#13;
mezclarlo con el peat moss. Las macetas se regaron con solución Douglas &#13;
normal hasta el inició de floración, 40 días después del transplante, en esa &#13;
fecha a 10 de ellas se les aplicó 250 mM de NaCl, por un lapso de 15 días, para &#13;
continuar con una semana de recuperación, posteriormente al inició de &#13;
producción de la fruta se repitió el esquema de estrés antes mencionado. En &#13;
esta fase se evaluó altura, número de nudos, número de racimos florales, &#13;
número de frutos, biomasa y peso de fruta por planta. No se observó un efecto &#13;
aparente de la bacteria en ausencia o en presencia de estrés salino, a &#13;
excepción de la etapa de producción de fruta, en donde en los dos últimos &#13;
cortes se manifestó un efecto positivo de la bacteria. La espuma con cacao tuvo &#13;
un efecto favorable en el peso seco de raíz. En el peso seco de la fruta no se &#13;
presentó diferencia alguna frente al testigo por parte de las espumas."
Se estima que únicamente un 10% de la superficie de tierra arable se &#13;
encuentra libre de estrés. Cerca del 20% de la tierra presenta algún tipo de &#13;
deficiencia o toxicidad mineral, 26% es afectada por estrés de sequía y 15% por &#13;
congelación.  &#13;
La salinidad del suelo se ve incrementada fuertemente en regiones áridas en &#13;
donde la tasa anual de evaporación del suelo supera la cantidad de agua &#13;
proveniente de las precipitaciones. Otro caso en donde se acumulan las sales &#13;
en el suelo ocurre cuando se utiliza riego intensivo en suelos con drenaje &#13;
deficiente.
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<dc:date>2003-02-23T00:00:00Z</dc:date>
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<item rdf:about="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/52304">
<title>Parámetros fisiotécnicos en melón (Cucumis melo L.) mediante  la aplicación de un  fertilizante orgánico en invernadero.</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/52304</link>
<description>Parámetros fisiotécnicos en melón (Cucumis melo L.) mediante  la aplicación de un  fertilizante orgánico en invernadero.
García León, Álvaro
"La Aplicación de Húmicos 1 mejora la respuesta fisiológica de Fotosíntesis, &#13;
Transpiración y Uso Eficiente Fisiológico del Agua de plantas de melón en &#13;
invernadero, siendo mejor en la dosis de 45 y 105 l ha-1 en suelo arenoso, y la de &#13;
menor valor, en testigo y suelo arcilloso. &#13;
 La aplicación de Húmicos 1 mejora la respuesta de Vigor y Resistencia de las &#13;
plantas de melón en invernadero, siendo mejor en la dosis de 45 l ha-1 en suelo &#13;
arenoso, y la de menor valor, en testigo y suelo arcilloso. &#13;
 La aplicación de Húmicos 1 mejora la respuesta de plantas de melón en invernadero, &#13;
para variables Morfológicas y de Rendimiento, siendo mejor en las dosis de 45 y 105 &#13;
l ha-1 en suelo arenoso y la de menor valor, en testigo y suelo arcilloso. &#13;
&#13;
El producto comercial Húmicos 1 presenta efectividad biológica en melón, evaluado &#13;
bajo condiciones de invernadero. "
El melón, desde principios del siglo XX, ha sido un producto generador de &#13;
divisas para el país, así como importante fuente de empleo y utilidades para los &#13;
productores mexicanos. En México la importancia del cultivo de melón radica &#13;
primordialmente en el área sembrada, captación de divisas y la gran demanda de mano &#13;
de obra que genera.
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<dc:date>2003-02-23T00:00:00Z</dc:date>
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