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dc.contributor.authorFlórez Velasco, Nixon
dc.contributor.otherTrujillo Guzmán, Kevin Santiago
dc.contributor.otherDurán Ardila, Lester
dc.coverage.spatialCampoalegre, Huila
dc.date.accessioned2024-04-06T00:08:35Z
dc.date.available2024-04-06T00:08:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-958-15-0804-4
dc.identifier.isbn978-958-15-0803-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11404/8326
dc.descriptionEstimados agricultores y entusiastas de la agricultura sostenible. Nos complace presentarles esta cartilla dedicada a la práctica de cultivos intercalados, específicamente en el contexto de la combinación de tomate, frijol y soja. La agricultura es esencial para la supervivencia de la humanidad y, en un mundo en constante cambio y desafíos ambientales crecientes, es fundamental adoptar prácticas agrícolas que sean eficientes, sostenibles y amigables con el medio ambiente. Los cultivos intercalados, una antigua técnica agrícola que ha demostrado su valía a lo largo del tiempo, consiste en la siembra de diferentes cultivos en la misma parcela al mismo tiempo. En esta cartilla, explicaremos en detalle cómo el cultivo de tomate, frijol y soja de manera intercalada puede ser beneficioso tanto para su producción como para el entorno.es_ES
dc.description.tableofcontents¿Por qué elegir cultivos asociados? -- Introducción a los cultivos asociados o intercalado -- ¿Por qué el tomate cherry, el frijol y la soja son una combinación ideal? -- Planificación y Diseño del Huerto -- Cuidado y manejo de cultivos -- Aportes de Nitrogeno de las leguminosas -- Incorporación de las leguminosas al tomate cherry -- Cosecha y almacenamiento -- Recetas y usos.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherServicio Nacional de Aprendizaje (SENA)es_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.eses_ES
dc.subject.ddcAgriculturaes_ES
dc.subject.otherExplotación primaria y extractivaes_ES
dc.titleAsociación de leguminosas como fuente de nitrógeno en el cultivo de tomate Cherry en el Huilaes_ES
dc.typeLibroes_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.publisher.dependenciaCentro de Formación Agroindustrial La Angostura. Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA)es_ES
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dcterms.bibliographicCitationAltieri, M. A. (2002). Agroecology: the science of natural resource management for poor farmers in marginal environments. Agriculture, Ecosystems & Environment, 93(1–3), 1–24. https://doi. org/10.1016/S0167-8809(02)00085-3es_ES
dcterms.bibliographicCitationAndrews, D. J., & Kassam, A. H. (2015). The importance of multiple cropping in increasing world food supplies. Multiple Cropping, 1–10. https://doi. org/10.2134/ASASPECPUB27.C1es_ES
dcterms.bibliographicCitationBurgess, A. J., Correa Cano, M. E., & Parkes, B. (2022). The deployment of intercropping and agroforestry as adaptation to climate change. Crop and Environment, 1(2), 145–160. https://doi. org/10.1016/J.CROPE.2022.05.001es_ES
dcterms.bibliographicCitationGitari, H. I., Nyawade, S. O., Kamau, S., Karanja, N. N., Gachene, C. K. K., Raza, M. A., Maitra, S., & Schulte-Geldermann, E. (2020). Revisiting intercropping indices with respect to potatolegume intercropping systems. Field Crops Research, 258, 107957. https://doi.org/10.1016/J. FCR.2020.107957es_ES
dcterms.bibliographicCitationLin, B. B., Burgess, A. J., & Murchie, E. H. (2015). Adaptation for climate-sensitive crops using agroforestry: case studies for coffee and rice. Tree-Crop Interactions: Agroforestry in a Changing Climate, 278–308. https://doi. org/10.1079/9781780645117.0278es_ES
dcterms.bibliographicCitationLiu, X., Meng, L., Yin, T., Wang, X., Zhang, S., Cheng, Z., Ogundeji, A. O., & Li, S. (2023). Maize/soybean intercrop over time has higher yield stability relative to matched monoculture under different nitrogen-application rates. Field Crops Research, 301, 109015. https://doi.org/10.1016/J. FCR.2023.109015es_ES
dcterms.bibliographicCitationMaitra, S., Hossain, A., Brestic, M., Skalicky, M., Ondrisik, P., Gitari, H., Brahmachari, K., Shankar, T., Bhadra, P., Palai, J. B., Jena, J., Bhattacharya, U., Duvvada, S. K., Lalichetti, S., & Sairam, M. (2021). Intercropping—A Low Input Agricultural Strategy for Food and Environmental Security. Agronomy 2021, Vol. 11, Page 343, 11(2), 343. https://doi. org/10.3390/AGRONOMY11020343es_ES
dcterms.bibliographicCitationVandermeer, J. (1992). The ecology of intercropping. https://books.google.com/books?hl=es&lr=& id=CvyyTVq_o70C&oi=fnd&pg=PR9&ots=akLr5NcRtE& sig=mBh6oTqzk04dU9tvq94UrGFQIHoes_ES
dcterms.bibliographicCitationYang, H., Zhang, W., & Li, L. (2021). Intercropping: feed more people and build more sustainable agroecosystems. Front. Agr. Sci. Eng, 3, 373–386. https:// doi.org/10.15302/J-FASE-2021398es_ES
dc.description.embargonaes_ES
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-CompartirIguales_ES
dc.subject.armarcTomates--Cultivo y medios de cultivo
dc.subject.armarcCultivos asociados
dc.subject.armarcLeguminosas--Cultivo
dc.type.dcmi-type-vocabularyTextes_ES
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bookes_ES
dc.description.logical64 páginases_ES


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