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<title>Ingeniería</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/7</link>
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<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:40:52 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-28T09:40:52Z</dc:date>
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<title>Elaboración de geobases de datos para balance hidrológico regional</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51397</link>
<description>Elaboración de geobases de datos para balance hidrológico regional
Araiza Ornelas, Alejandro Josué
"Por otra parte, durante la últimos 10 años se ha percibido una&#13;
disminución de la precipitación, por efectos del cambio climático, aunado al&#13;
hecho de una mayor demanda y presión sobre las fuentes de los recursos&#13;
hídricos para los 3 distintos tipos de uso del agua, doméstico, industrial y&#13;
agrícola. El balance hidrológico se concibe como la relación de los procesos&#13;
de precipitación, escurrimiento, infiltración y recarga, la cual permitirá&#13;
determinar la disponibilidad de agua para las diferentes actividades,&#13;
originalmente éste proceso se realiza tomando como base un cuerpo de&#13;
agua pero actualmente se ha modificado tomando una variante a nivel de la&#13;
microcuenca. Durante el mismo proceso es posible la definición de zonas de&#13;
infiltración y probable recarga de acuíferos, así como determinación de&#13;
zonas artificiales de recarga considerando un escurrimiento superior al 90%&#13;
de tal manera que es posible pulir los procesos de planeación para una&#13;
gestión integral del agua y una menor huella hídrica ecológica.&#13;
En un escenario de mayor escasez de agua y sequía, la única&#13;
alternativa es la gestión integral del agua sobre un balance hidrológico&#13;
regional más preciso, mismo que puede ser alcanzado, utilizando&#13;
herramientas de percepción remota."
Un balance hidrológico precisa de elementos de los más acabados&#13;
posibles y de la mayor resolución espacial y temporal, como el caso del&#13;
balance con ayuda de sistemas de información geográfico, misma que debe&#13;
considerar realizar un escalamiento discreto a nivel de celda cuasi&#13;
distribuida, es decir considerando la totalidad de la cuenca como un conjunto&#13;
de celdas en donde se realizará el balance hidrológico.
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<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2012-12-08T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Efecto de mejoradores de suelo en la humedad, desarrollo radicular y rendimiento de avena en un suelo arcilloso</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51390</link>
<description>Efecto de mejoradores de suelo en la humedad, desarrollo radicular y rendimiento de avena en un suelo arcilloso
Torres Arellano, Víctor
"Se presentan los primeros resultados  de la evaluación de un sistema de labranza &#13;
en conjunto con un cultivo y mejoradores de suelo para ver en qué medida influye &#13;
la interacción de estos elementos en la disponibilidad de humedad,  volumen de &#13;
raíces y rendimiento. Se estableció un arreglo experimental de tres tratamientos &#13;
con mejoradores de suelo y un testigo en arreglo factorial, con nueve repeticiones. &#13;
El seguimiento al contenido de humedad en el ciclo de un cultivo de avena &#13;
forrajera fue mediante  el método gravimétrico. Se obtuvieron muestras en el perfil &#13;
en estratos de 0 a 5 cm, de 5 a 10 cm y de 10 a 15 cm. &#13;
Al finalizar el ciclo se midió el desarrollo radicular; también se cuantificó el &#13;
rendimiento por tratamiento con la materia seca obtenida. Los datos fueron  &#13;
analizados por medio de Minitab 15 para obtener el análisis de varianza y poder &#13;
determinar la significancia correspondiente a cada tratamiento. De los resultados &#13;
obtenidos en el seguimiento a la humedad, se observa que de acuerdo al análisis &#13;
de varianza no existe diferencia significativa entre tratamientos y profundidad de &#13;
muestreos. En el desarrollo radicular la mayor profundidad fue para el testigo, &#13;
seguido del tratamiento con mejoradores de suelo Micorriza, Composta &#13;
Miyaorganic y por último las Algaenzimas. &#13;
En rendimiento de forraje en materia seca, no hubo diferencia significativa, sin &#13;
embargo, el tratamiento con las Algaenzimas se desempeñó mejor obteniendo un &#13;
resultado de 7.823 ton/ha, seguido por el testigo con 6.979 ton/ha y la Micorriza y &#13;
la Composta Miyaorganic mostraron rendimientos similares a 5.8 ton/ha. En este &#13;
primer ciclo, los mejoradores de suelo aplicados tuvieron una influencia positiva en &#13;
los resultados numéricos  para la exploración de raíces y los rendimientos, sin &#13;
embargo aún no se observa una diferencia significativa estadística en la &#13;
cuantificación de las variables bajo estudio. "
La humedad del suelo es un factor que incide directamente en la fuerza de &#13;
tracción y requerimiento de potencia en la preparación del suelo. Suelos secos &#13;
presentan agregados con alta cohesión, siendo más alta en suelos arcillosos, &#13;
requiriendo mayor fuerza de tracción para ser disturbados. La cohesión disminuye &#13;
a medida que el contenido de agua aumenta en el suelo
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<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2011-12-09T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Evaluación de indicadores de calidad de suelos en tres  sistemas de labranza en el trópico húmedo</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51389</link>
<description>Evaluación de indicadores de calidad de suelos en tres  sistemas de labranza en el trópico húmedo
Porras Pérez, Enrique
"El Principal Objetivo de este trabajo es evaluar algunos indicadores de la &#13;
Calidad del suelo, en tres diferentes sistemas de labranza, los cuales son &#13;
Labranza Cero (LC), Labranza Mínima (LM) y Labranza tradicional (LT), bajo &#13;
condiciones de temporal en la región de el trópico húmedo de Veracruz, &#13;
durante el ciclo primavera – verano en cultivo de maíz y con rotaciones de fríjol &#13;
mucuna; La aplicación de Calidad de suelo (CS) en este proyecto permitirá &#13;
desarrollar un marco conceptual para interpretar los indicadores de la calidad &#13;
del suelo adecuados a las condiciones edáficas, climatologiícas y de manejo. &#13;
Los indicadores seleccionaos a evaluar fueron Densidad aparente (Da), &#13;
Resistencia a la penetración (Rp), Humedad del suelo, Infiltración,  Numero de &#13;
lombrices, dinámica de población de Malezas, Capacidad de Campo, Materia &#13;
Organica M. O.,  pH, Potasio (K), Fosforo ( P), Capacidad de Intercabio &#13;
Cationico y rendimiento de grano. Cada uno de los indicadores se desarrollaron &#13;
bajo la metodología conocida de cada uno de ellos; para poder observar los &#13;
cambios con respecto a los tomados en el año anterior. &#13;
El excesivo uso y paso de maquinaria en los terrenos hace que los &#13;
indicadores del suelo sean modificados implementando LC, LM y LT, los cuales &#13;
son analizados en este trabajo, determinando así la significancía e importancia &#13;
de sus cambios, mediante los cuales tenemos una información de las &#13;
condiciones de dichos indicadores que son representativos para el trópico &#13;
húmedo. Apoyándonos y complementando con los resultados de rotación de &#13;
cultivo con fríjol mucuna, teniendo como función la fijación de nitrógeno. &#13;
Los tres sistemas en los que son medidos los indicadores de calidad, &#13;
son terrenos en los cuales se implementó el tipo especifico de labranza desde &#13;
hace seis años aproximadamente ; la metodología de calidad de suelos indica &#13;
que a partir de los tres años de laboreo con un sistema de labranza especifico &#13;
se puede comenzar a analizar los indicadores. "
En Veracruz son sembradas anualmente 12 000 ha de maíz bajo labranza &#13;
de conservación, representando sólo el 2.4% de las 500 000 ha totales que se &#13;
siembran con este cultivo. La labranza de conservación consiste principalmente &#13;
en la no remoción de la capa arable del suelo, permitiendo sobre este un &#13;
mantillo de residuos de cultivo, el también llamado modelo de agricultura &#13;
conservacionista (AC) el cual busca conservar y mejorar los suelos
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<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2006-12-21T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Efecto del secado parcial de la raíz del limón mexicano (citrus aurantifolia) en la tasa de fotosíntesis y la eficiencia del uso del agua</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51387</link>
<description>Efecto del secado parcial de la raíz del limón mexicano (citrus aurantifolia) en la tasa de fotosíntesis y la eficiencia del uso del agua
Contreras Barragán, Beatriz Alicia
"El principal estado productor de limón en México es Veracruz con una &#13;
superficie de 35,730 ha y una producción de 542,245 toneladas, seguido por &#13;
Michoacán, Colima, Oaxaca y Yucatán (INEGI 2011) &#13;
El agua es el recurso más importante en la agricultura. Para muchas &#13;
regiones agrícolas el agua es el recurso mas limitante para incrementar el &#13;
rendimiento de los cultivos o para aumentar las zonas de riego. En las regiones &#13;
agrícolas, donde el agua es el factor limitante para la producción, es necesario &#13;
implementar y aplicar metodologías para mejorar la eficiencia del uso del agua &#13;
que permitan obtener mayor producción con menor uso de agua. &#13;
1 &#13;
El secado parcial de la raíz es un procedimiento que consiste en aplicar &#13;
riego deficitario al sistema radicular de los árboles, con el propósito de utilizar &#13;
menos agua, sin afectar considerablemente la producción (Hutton y Loveys., &#13;
2004). De esta forma se podría incrementar la eficiencia del uso del agua. El &#13;
secado parcial de la raíz ha sido evaluado en cultivos como vid  (Loveys et al., &#13;
2000), manzana (Zegbe y Serna-Pérez, 2011), canola (Mousavi et al., 2010), &#13;
maíz (Kaman et al. 2011), tomate (Dodd et al., 2006, López-Ordaz et al., 2008), &#13;
papa (Xu et al., 2011), almendro (Egea et al., 2011) y mandarina (Kirda et al., &#13;
2007). Aun cuando se busca el aumento de la eficiencia del uso del agua, es &#13;
necesario examinar los efectos en el crecimiento y producción de los diferentes &#13;
cultivos"
La citricultura en México representa una actividad de gran importancia &#13;
dentro de la fruticultura nacional. La superficie establecida supera las 526 mil &#13;
hectáreas, que producen un promedio anual de 6.7 millones de toneladas de  &#13;
cítricos, con un valor estimado de 8,050 millones de pesos, lo que sitúa a &#13;
nuestro país en el quinto lugar mundial en producción de cítricos. De la &#13;
superficie establecida, 68.5%, son de naranja, 20.5% de limón Mexicano, 5.2% &#13;
de limón Persa y el resto son toronjas, mandarinas, limas y tangerinas
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<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2013-01-27T00:00:00Z</dc:date>
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