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15/09/2023

𝑴𝑨𝑹𝑪𝑶 𝑫𝑬 𝑷𝑳𝑨𝑵𝑻𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵
El marco de plantación es la separación necesaria entre plantas y entre líneas de cultivo. Su objetivo principal es marcar un espacio mínimo que permita el mejor desarrollo de la cosecha.
Marco de plantación cuadrado o real
Es el que se emplea con mayor frecuencia. En este tipo de plantación, la distancia entre las plantas y las hileras es exactamente la misma, formando un cuadro más o menos perfecto.
La ventaja de este sistema de cultivo es que el paso entre hileras y plantas puede realizarse sin causar daños y en cualquier dirección. La mecanización se hace muy fácil con el marco de plantación real o cuadrado.
Marco de plantación rectangular
En esta forma de plantar la distancia que hay entre cada planta y las hileras es diferente. Por lo general, la distancia entre plantas es inferior a la que tienen entre calles.
Marco de plantación al tresbolillo
En este sistema se colocan tres plantas de manera que formen un triángulo equilátero.
Se utiliza con frecuencia para aprovechar mejor el área a cultivar sin afectar a la planta, por lo que la densidad es mucho mayor.
Este tipo de marco permite el paso en tres direcciones distintas, lo cual ayuda a disminuir la erosión, pero el proceso de mecanización es muy complicado de llevar a cabo.
Marco de plantación cinco de oro
Es muy similar al marco de plantación real, con la diferencia de que en el centro del cuadrado se siembra un quinto elemento. Tiene la ventaja de poder sembrar una planta de más por cada cuadrado, pero dificulta el paso y la mecanización.

29/03/2023

Manual cultivo de rosas, guía técnica y agronomica para el cultivo, manejo, fertilización, control de plagas y enfermedades.

29/03/2023

Funciones del Nitrógeno en las plantas 🌱👨🏻‍🌾

29/03/2023

Muy interesante la información de Guardas Rurales España - Seguridad Rural y Gestión Medioambiental.

🌲De este modo es como se puede estimar la edad de un árbol. En el interior del tronco del árbol se genera un nuevo anillo cada año, este varía de acuerdo a las condiciones en aquel momento.

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17/03/2023

Y viceversa

17/03/2023

Agradecido

09/03/2023

Ciclo de Krebs

También es conocido como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos y es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas, que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, tiene lugar en la matriz de la mitocondria al igual que la conversión del piruvato en acetil-CoA, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. Este proceso se puede explicar en los siguientes pasos:

En el primer paso del ciclo del ácido cítrico, el acetil-CoA se une con una molécula de cuatro carbonos, oxalacetato, y libera el grupo CoA a la vez que forma una molécula de seis carbonos llamada citrato.
El citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad, este es un proceso de dos pasos en el que primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir.
El isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de cinco carbonos (el α-cetoglutarato). Durante este paso NAD+ reduce a NADH. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico.
El α-cetoglutarato que se oxida, lo que reduce un NAD+ en NADH y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de cuatro carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA. La enzima que cataliza este paso, α-cetoglutarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico.
La CoA de la succinil-CoA se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP (guanosín difosfato) en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTP (guanosín trifosfato) como producto. La molécula de cuatro carbonos producida en este paso se llama succinato.
Se oxida el succinato y se forma otra molécula de cuatro carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren dos átomos de hidrógeno (junto con sus electrones) a FAD para formar FADH2. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones.
Se añade agua a la molécula de cuatro carbonos fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de cuatro carbonos llamada malato.
Se regenera el oxalacetato (el compuesto inicial de cuatro carbonos) mediante la oxidación del malato. En el proceso, otra molécula de NAD+ se reduce a NADH.

08/03/2023

Recomendaciones para fertilización en maíz

El maíz es muy exigente en elementos nutritivos, comparado con otros cultivos, por lo que en un plan de fertilización se debe tomar en cuenta los resultados del análisis químico del suelo y su recomendación. De no contar con el análisis de suelo se recomienda uno de los planes siguientes:

Para suelos de textura fina (francos y franco-arcilloso)
Aplicar 325 kg/ha de fórmula 16-20-0 (5 qq/mz) a la siembra, u ocho días después de siembra, como primera fertilización.
La segunda, hacerla con 253 kg/ha (4 qq/mz) de Sulfato de Amonio ó 116 kg/ha (180 lb/mz) de Urea, a los 30 días después de siembra.

Para suelos de textura gruesa (arenosos)
Aplicar como primera fertilización, 325 kg/ha de fórmula 16-20-0 (5 qq/mz) a la siembra, o hasta ocho días después de la siembra.
Una segunda fertilización a los 30 días después de siembra con 130 kg/ha (2 qq/mz) de Sulfato de Amonio.
En una tercera fertilización, 45 días después de la siembra, se deben aplicar 65 kg/ha (1 qq/mz) de Urea.

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