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<title>Horticultura</title>
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<updated>2026-04-28T14:08:27Z</updated>
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<title>Obtención de composta a base de lodos residuales y su uso en la producción de lilies en maceta.</title>
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<name>Vázquez Millán, José Juan</name>
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<updated>2026-04-28T09:00:54Z</updated>
<published>2006-03-10T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Obtención de composta a base de lodos residuales y su uso en la producción de lilies en maceta.
Vázquez Millán, José Juan
"La producción comercial de flores de corte, es una buena alternativa para los &#13;
agricultores del sureste de Coahuila, porque representa un gran potencial dentro de la &#13;
actividad económica, particularmente cultivos con valor económico como el Lilium, la cual &#13;
es una planta  bulbosa que ha alcanzado gran popularidad e importancia en las zonas &#13;
florícolas de México en los últimos 10 años, debido a la gran variedad de formas y colores, &#13;
así como su duración en el florero. &#13;
8 &#13;
Guiaverdeméxico ® (2005.) Actualmente, existen 14 mil 400 hectáreas cultivadas &#13;
con flores, de las cuales el 90 por ciento se concentra en cinco estados. Esta producción, &#13;
señala el estudio, está enfocada al mercado local, ya que solo el 10 por ciento de ella es &#13;
dirigida a las exportaciones &#13;
En México, los principales Estados productores son: El Estado de México (53%), &#13;
Puebla (23%), Sinaloa (11%), Baja California (4%), Guerrero (3%), seguidos en menor &#13;
porcentaje por entidades como: Morelos, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Distrito Federal, &#13;
Michoacán, Chiapas y Nayarit, principalmente. &#13;
En el Estado de México se cultivan 5,547 hectáreas que representa el 84.5% del &#13;
valor de la producción nacional, totalizando así 3,009 mdp en el 2003. De las cuales 88% &#13;
son cultivadas a cielo abierto y el 12% bajo invernadero. Los principales cultivos los &#13;
representan en superficie sembrada: gladiolo, crisantemo, rosa y clavel; y por el valor de la &#13;
producción: crisantemo, rosa, gladiolo y clavel; destacando el reciente crecimiento de la &#13;
demanda de flores como lilis, tulipanes, Gerberas y alstroemerias "
En el sureste de Coahuila, la agricultura empresarial rentable está enfocada a la &#13;
producción de papa y manzana, los cuales son cultivos altamente demandantes de insumos &#13;
y por lo tanto fuera de las posibilidades de productores rurales con escasos recursos &#13;
económicos, además, a causa de la apertura comercial con el tratado de libre comercio de &#13;
América del Norte (NAFTA) (con U. S. A. y Canadá), las posibilidades de éxito con los &#13;
cultivos antes mencionados, disminuyen para el productor mexicano.
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<dc:date>2006-03-10T00:00:00Z</dc:date>
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<title>“Estudio de la cascarilla del café como material mejorador  de  sustratos hortícolas”</title>
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<name>Mendoza Olmos, Itzel</name>
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<updated>2026-04-28T09:00:24Z</updated>
<published>2003-03-12T00:00:00Z</published>
<summary type="text">“Estudio de la cascarilla del café como material mejorador  de  sustratos hortícolas”
Mendoza Olmos, Itzel
"El presente trabajo se realizó en el invernadero de horticultura de la Universidad &#13;
Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila. Con el objetivo de caracterizar &#13;
desde el punto de vista químico y físico la cascarilla de café, obtener información inicial &#13;
que permita posteriores estudios y aplicaciones de ésta, realizar pruebas utilizando la &#13;
cascarilla de café como sustrato hortícola en condiciones óptimas de crecimiento y bajo &#13;
estrés salino, determinar la cantidad mínima en volumen y la forma óptima de aplicación &#13;
de la cascarilla de café de tal forma que disminuya el volumen requerido de sustrato &#13;
peat moss. Se realizaron dos experimentos con los siguientes tratamientos. &#13;
Experimento 1. T1: 100 % Peat moss, T2: 100 % Peat moss + 150mM NaCl, T3:  33 &#13;
% Cascarilla de café +  66 % Peat moss, T4: 33 % Cascarilla de café +  66 % Peat &#13;
moss + 150 mM NaCl, T5: 66 % Cascarilla de café +  33 % Peat moss, T6: 66 % &#13;
Cascarilla de café +  33 % Peat moss + 150 mM NaCl, T7: 100 % Cascarilla de café, &#13;
T8: 100 % Cascarilla de café  + 150 mM NaCl.  &#13;
Experimento 2.  T1: 100 % Peat moss, T2: 100 % Peat moss + 150 mM NaCl, T3: 25 &#13;
% Cascarilla de café +  75 % Peat moss, T4: 25 % Cascarilla de café +  75 % Peat &#13;
moss + 150 mM Nacl, T5: 50 % Cascarilla de café +  50 % Peat moss, T6: 50 % &#13;
Cascarilla de café +  50 % Peat moss + 150 mM NaCl, T7: 75 % Cascarilla de café +  &#13;
25 % Peat moss, T8: 75 % Cascarilla de café +  25 % Peat moss + 150 mM NaCl. &#13;
Se ocupó un diseño completamente al azar con 8 tratamientos y  cuatro &#13;
repeticiones, se realizó la  prueba de Tuckey al 0.05. &#13;
Experimento 1.  Se sembraron en 4 charolas, semilla de tomate (Lycopersicon &#13;
esculentum Mill), se colocaron  en 2 camas flotantes que incluyeron dos charolas cada &#13;
una, durante 33 días se mantuvieron con agua potable hasta que la mayoría de las &#13;
plántulas contaban con dos hojas verdaderas. &#13;
Pasado este tiempo se empezó a aplicar solución Douglas completa a el agua de &#13;
las dos camas flotantes (15 lt. c/u). Seis días después a una de las camas flotantes  se &#13;
le agregó 150 mM de NaCl para inducir estrés salino, las plantas estuvieron bajo estrés &#13;
durantes tres días. Pasado el tiempo mencionado se permitió un período de &#13;
recuperación de tres días (sin aplicar el&#13;
  NaCl) para posteriormente repetir el &#13;
tratamiento de estrés salino. Se realizaron tres muestreos de biomasa fresca y seca.  &#13;
El 14 de Noviembre se trasplantaron tres plantas de cada tratamiento con su &#13;
repetición. Se realizó un muestreo de biomasa fresca y seca  de las plantas  15 días &#13;
después del trasplante. &#13;
Experimento 2. Se realizaron los mismos pasos del experimento 1, la diferencia &#13;
radica en las fechas  y en las proporciones de los tratamientos. No se pudo hacer el &#13;
trasplante ya que las plantas murieron por daño de frió. &#13;
Basándose en los resultados  obtenidos se concluyó que la cascarilla de café en &#13;
las mezclas utilizadas, no funciona como sustrato alternativo al peat moss. Debido a que &#13;
la porosidad total que presenta este material, es muy baja e impide el desarrolló óptimo &#13;
de las raíces de las plántulas."
La Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas mantiene trabajando a un grupo &#13;
de investigadores  sobre sustratos con el objetivo de estudiar y obtener materiales &#13;
alternativos al tradicional peat moss. Esto debido a la alta demanda de sustratos en los &#13;
diferentes campos de aplicación como son la jardinería,  la producción de ornamentales, &#13;
de frutales  y de hortalizas. &#13;
Dada la gran actividad y diversidad agrícola de México, se cuenta con  fuentes &#13;
importantes de subproductos agrícolas como son el coco, cacao, caña de azúcar  y el &#13;
café estos tienen  un alto  potencial para ser utilizados  como sustratos.
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<dc:date>2003-03-12T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Estudio del quitosán como posible inductor del crecimiento y  rendimiento de melón</title>
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<name>Gordillo Melgoza, Francisco Alfonso</name>
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<updated>2026-04-28T09:02:00Z</updated>
<published>2008-03-27T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Estudio del quitosán como posible inductor del crecimiento y  rendimiento de melón
Gordillo Melgoza, Francisco Alfonso
"En México, el melón es una hortaliza importante, ya que es el tercer &#13;
producto agrícola en captación de divisas por exportación, además de que es &#13;
generadora de empleos. Las aplicaciones agrícolas de la quitina y de sus &#13;
derivados está en las áreas siguientes: bioestimulación del crecimiento vegetal; &#13;
protección de la planta contra hongos, bacterias y virus; y protección favorable &#13;
en poscosecha.   &#13;
El presente trabajo se realizó en el Centro de Investigación en Química &#13;
Aplicada, en el cultivo de melón híbrido Cruiser F1, se realizaron dos &#13;
experimentos: Experimento 1. Efecto del quitosán en la semilla de melón influye &#13;
en el crecimiento en plántula bajo condiciones de invernadero con diferentes &#13;
concentraciones en ppm: 1250 Q, 1000 Q, 750 Q, 500 Q, 250 Q y Testigo. Se &#13;
uso un diseño de bloques al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones. Las &#13;
variables evaluadas fueron peso seco de raíz, tallo, hoja y planta. El quitosán de &#13;
250 Q originó los mayores valores de peso seco por planta lo que indica que el &#13;
quitosán tiene un efecto positivo en la inducción del crecimiento, pero después &#13;
de que ha pasado el estado óptimo de trasplante. En el Experimento 2 se &#13;
estudió el efecto del quitosán como promotor de crecimiento y  rendimiento, &#13;
además se examinó la aplicación de diferentes concentraciones de quitosán &#13;
con fungicidas en diferentes dosis para controlar el mildiu de las cucurbitáceas &#13;
(Pseudoperonospora cubensis Berk &amp; Curt) en melón, bajo condiciones de &#13;
campo abierto. Los tratamientos fueron fungicidas más quitosán en porcentajes &#13;
de 100% Quitosán (100Q), 100% Fungicida (F), 75F25Q, 50Q50F y Testigo. Se &#13;
uso un diseño de bloques al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones. El &#13;
quitosán indujo el crecimiento del área foliar, el peso seco de tallo, de hoja y de &#13;
planta obteniéndose los mayores valores con el tratamiento 50F50Q, parece ser &#13;
que a concentraciones por arriba o por debajo de la indicada de quitosán no &#13;
tienen un efecto positivo. El tratamiento de quitosán 100Q presentó el mayor &#13;
rendimiento por planta respecto al resto de los tratamientos.  &#13;
En este trabajo se encontró que, no fue posible el control de mildiu de las &#13;
cucurbitáceas mediante la aplicación de quitosán de peso molecular alto a las &#13;
concentraciones estudiadas. "
Actualmente el melón mexicano ha tomado mucha importancia en el &#13;
mercado internacional por su calidad.  Este producto hortícola se sitúa como el &#13;
tercer producto agropecuario en la captación de divisas por exportación. Una &#13;
ventaja competitiva para nuestro país, es que la cosecha del melón se lleva a &#13;
cabo en la época en la que otros países competidores están fuera del mercado &#13;
debido a su ubicación geográfica. Además, México es el proveedor más &#13;
importante de Estados Unidos.
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<dc:date>2008-03-27T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Uso de un insecticida orgánico para el control de la mosca mexicana de la fruta Anastrepha ludens Loew</title>
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<name>Morales Santos, Rodolfo</name>
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<updated>2026-04-25T09:00:30Z</updated>
<published>2008-01-10T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Uso de un insecticida orgánico para el control de la mosca mexicana de la fruta Anastrepha ludens Loew
Morales Santos, Rodolfo
"Las trampas utilizadas par el monitoreo de A. ludens en los programas de &#13;
detección han estado en evolución constante. A partir de las trampas poco &#13;
efectivas a imprácticas, se han desarrollado otras con un mayor eficiencia &#13;
basadas en el conocimiento de que las moscas son atraídas por la forma de la &#13;
trampa, el color, tipo de atrayente, la ubicación, el medio ambiente y la etapa &#13;
fonológica del hospedero (Aluja, 1984). En la captura de adultos de moscas de la &#13;
fruta del género Anastrepha, la trampa McPhail es la más utilizada (Sánchez, &#13;
1982; Burditt, 1988). La trampa McPhail es cebada con levadura torula, o en su &#13;
lugar proteína hidrolizada de maíz; ésta última es más recomendable usarla en &#13;
ambientes húmedos. La levadura torula, se señala como la más eficiente en la &#13;
captura de moscas del género Anastrepha. Estos productos son clasificados &#13;
como atrayentes alimenticios-volátiles que indican la presencia de comida, &#13;
peculiarmente con la ventaja de atraer ambos sexos"
El uso del malatión en cebos tóxicos para el control de moscas de la fruta &#13;
en el Continente Americano, se inició en Florida, E.U.A., en 1956-1957, en la &#13;
erradicación de un brote de mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata &#13;
Wiedemann (Díptera: Tephritidae) (Burns et al., 2001; Moreno y Mangan, 2002); &#13;
desde entonces, su uso ha prevalecido en el control de moscas de la fruta debido &#13;
principalmente a su baja toxicidad en mamíferos, y a que es un producto de bajo &#13;
costo económico
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<dc:date>2008-01-10T00:00:00Z</dc:date>
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