| dc.coverage.spatial | Campoalegre, Huila | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T16:48:31Z | |
| dc.date.available | 2024-04-25T16:48:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-15-0809-9 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8355 | |
| dc.description | A lo largo de estas páginas, encontrarán información detallada sobre la producción de biocarbón a partir de la cascarilla de arroz, sus propiedades beneficiosas y, lo más importante, cómo aplicarlo para mitigar el estrés por sequía en sus plantaciones de cacao. También compartiremos recomendaciones prácticas basadas en la investigación más reciente. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | El cultivo de cacao y su importancia en la economía colombiana -- Cambio climático y su efecto en los cultivos -- El biocarbón y sus propiedades -- Biocarbón de cascarilla de arroz – Elaboración de biocarbón de cascarilla de arroz -- Observaciones y recomendaciones -- Dosis y aplicación de tratamientos para cultivo de cacao -- Pasos para la aplicación práctica -- Biocarbón de cascarilla de arroz como fuente principal de silicio: Características fisicoquímicas y microbiológicas -- Metodología -- Resultados -- Biocarbón de cascarilla de arroz como fuente principal de silicio. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject.ddc | Agricultura | es_ES |
| dc.subject.other | Explotación primaria y extractiva | es_ES |
| dc.title | Elaboración y uso del biocarbón de cascarilla de arroz cómo estrategia para mitigar estrés por sequía en plantas de cacao | es_ES |
| dc.type | Libro | es_ES |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.dependencia | Centro de Formación Agroindustrial La Angostura | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Álvarez-Carrillo, F., Rojas-Molina, J., & Suárez- Salazar, J. C. (2015). Contribución de esquemas de fertilización orgánica y convencional al crecimiento y producción de Theobroma cacao L. bajo arreglo agroforestal en Rivera (Huila, Colombia). Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 16(2), 307-314. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Asadi, H., Ghorbani, M., Rezaei-Rashti, M., Abrishamkesh, S., Amirahmadi, E., Chengrong, C. H. E. N., & Gorji, M. (2021). Application of rice husk biochar for achieving sustainable agriculture and environment. Rice Science, 28(4), 325-343. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Bae, H., Kim, S. H., Kim, M. S., Sicher, R. C., Lary, D., Strem, M. D., Natarajan, S., & Bailey, B. A. (2008). The drought response of Theobroma cacao (cacao) and the regulation of genes involved in polyamine biosynthesis by drought and other stresses. Plant Physiology and Biochemistry, 46(2), 174–188. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2007.10.014 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Čermelj, A. M., Golob, A., Vogel-Mikuš, K., & Germ, M. (2022). Silicon mitigates negative impacts of drought and uv-b radiation in plants. Plants, 11(1). https:// doi.org/10.3390/plants11010091 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Challinor, A. J., Ewert, F., Arnold, S., Simelton, E., & Fraser, E. (2009). Crops and climate change: progress, trends, and challenges in simulating impacts and informing adaptation. Journal of experimental botany, 60(10), 2775-2789. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Chaustre, R. A. C., & Castillo, P. C. C. (2018). La importancia de la exportación del cacao en Colombia y los países en América Latina. Revista Investigación & Gestión, 1(1), 18-27. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Cheng, M., Wang, H., Fan, J., Zhang, F., & Wang, X. (2021). Effects of soil water deficit at different growth stages on maize growth, yield, and water use efficiency under alternate partial root-zone irrigation. Water (Switzerland), 13(2). https://doi.org/10.3390/ w13020148 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Cilas, C. y Bastide, P. (2020). Desafíos de la producción de cacao ante el cambio climático y la propagación de plagas y enfermedades. Agronomía , 10 (9), 1232. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Dhiman, P., Rajora, N., Bhardwaj, S., Sudhakaran, S. S., Kumar, A., Raturi, G., Chakraborty, K., Gupta, O. P., Devanna, B. N., Tripathi, D. K., & Deshmukh, R. (2021). Fascinating role of silicon to combat salinity stress in plants: An updated overview. Plant Physiology and Biochemistry, 162(November 2020), 110–123. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.02.023 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Dos Santos, I. C., De Almeida, A. A. F., Anhert, D., Da Conceiҫão, A. S., Pirovani, C. P., Pires, J. L., Valle, R. R., & Baligar, V. C. (2014). Molecular, physiological and biochemical responses of theobroma cacao L. genotypes to soil water deficit. PLoS ONE, 9(12), 1–31. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115746 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Escalante Rebolledo, Ariadna, Pérez López, Guadalupe, Hidalgo Moreno, Claudia, López Collado, Jorge, Campo Alves, Julio, Valtierra Pacheco, Esteban, & Etchevers Barra, Jorge D.. (2016). Biocarbón (biochar) I: Naturaleza, historia, fabricación y uso en el suelo. Terra Latinoamericana, 34(3), 367-382. Recuperado en 13 de enero de 2024, de http://www.scielo.org. mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187- 57792016000300367&lng=es&tlng=es | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Fahad, S., Hasanuzzaman, M., Alam, M., Ullah, H., Saeed, M., Khan, I. A., & Adnan, M. (2020). Alternative and Non-conventional Soil and Crop Management Strategies for Increasing Water Use Efficiency. In Environment, Climate, Plant and Vegetation Growth (Springer, pp. 323–338). Environment, Climate, Plant and Vegetation Growth. https://doi. org/10.1007/978-3-030-49732-3 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Farouk, S., Elhindi, K. M., & Alotaibi, M. A. (2020). Silicon supplementation mitigates salinity stress on Ocimum basilicum L. via improving water balance, ion homeostasis, and antioxidant defense system. Ecotoxicology and Environmental Safety, 206(July), 111396. https://doi.org/10.1016/j. ecoenv.2020.111396 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Gabriela, Vega, & Porras, (2013). Caracterización del subproducto cascarillas de arroz en recuperado de: https://www.researchgate.net/ publication/307631222_Caracterizacion_del_ subproducto_cascarillas_de_arroz_en_busqueda_ de_posibles_aplicaciones_como_materia_prima_en_ procesos | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Guntzer, F., Keller, C., & Meunier, J. D. (2012). Benefits of plant silicon for crops: A review. Agronomy for Sustainable Development, 32(1), 201–213. https:// doi.org/10.1007/s13593-011-0039-8 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | He, L., Jin, N., & Yu, Q. (2020). Impacts of climate change and crop management practices on soybean phenology changes in China. Science of the Total Environment, 707, 135638. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Hernández-Núñez, H. E., Gutiérrez-Montes, I., Bernal- Núñez, A. P., Gutiérrez-García, G. A., Suárez, J. C., Casanoves, F., & Flora, C. B. (2022). Cacao cultivation as a livelihood strategy: Contributions to the wellbeing of Colombian rural households. Agriculture and Human Values, 1-16. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Khan, A., Khan, A. L., Imran, M., Asaf, S., Kim, Y. H., Bilal, S., Numan, M., Al-Harrasi, A., Al-Rawahi, A., & Lee, I. J. (2020). Silicon-induced thermotolerance in Solanum lycopersicum L. via activation of antioxidant system, heat shock proteins, and endogenous phytohormones. BMC Plant Biology, 20(1), 1–18. https://doi.org/10.1186/s12870-020-02456-7 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Lahive, F., Handley, L. R., Hadley, P., & Daymond, A. J. (2021). Climate change impacts on cacao: genotypic variation in responses of mature cacao to elevated CO2 and water deficit. Agronomy, 11(5), 818. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ma, J. F., Miyake, Y., & Takahashi, E. (2001). Silicon as a beneficial element for crop plants. In L. Datnof, G. Snyder, & G. KorndOrfe (Eds.), Studies in Plant Science (Vol. 8, Issue C, pp. 17–39). Elsevier S. https://doi. org/10.1016/S0928-3420(01)80006-9 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Malhotra, S. K., & Elain Apshara, S. (2017). Genetic resources of cocoa (Theobroma cacao L.) and their utilization-an appraisal. Indian Journal of Genetics and Plant Breeding, 77(2), 199–213. https://doi. org/10.5958/0975-6906.2017.00027.X | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Mall, R. K., Gupta, A., & Sonkar, G. (2017). Effect of climate change on agricultural crops. In Current developments in biotechnology and bioengineering (pp. 23-46). Elsevier | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | McLaughlin, H., P. S. Anderson, F. E. Shields & T. B. Reed. 2009. All biochars are not created equal, and how to tell them apart. North American Biochar Conference. Boulder, CO http://www.biocharinternational. org/sites/default/files/All-Biochars-- Version2--Oct 2009.pdf. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Neupane, D., Adhikari, P., Bhattarai, D., Rana, B., Ahmed, Z., Sharma, U. y Adhikari, D. (2022). ¿Afecta el cambio climático al rendimiento de los tres principales cereales y a la seguridad alimentaria del mundo? Tierra , 3 (1), 45-71. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Niether, W., Glawe, A., Pfohl, K., Adamtey, N., Schneider, M., Karlovsky, P., & Pawelzik, E. (2020). The effect of short-term vs. long-term soil moisture stress on the physiological response of three cocoa (Theobroma cacao L.) cultivars. Plant Growth Regulation, 92(2), 295–306. https://doi.org/10.1007/s10725-020- 00638-9 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ofori-Boateng, K. e Insah, B. (2014). El impacto del cambio climático en la producción de cacao en África Occidental. Revista Internacional de Estrategias y Gestión del Cambio Climático , 6 (3), 296-314 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Osorio Zambrano, M. A., Castillo, D. A., Rodríguez Pérez, L., & Terán, W. (2021). Cacao (Theobroma cacao L.) Response to Water Stress: Physiological Characterization and Antioxidant Gene Expression Profiling in Commercial Clones. Frontiers in Plant Science, 12(September). https://doi.org/10.3389/ fpls.2021.700855 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Pabón, M. (2016). Caracterización socio-económica y productiva del cultivo de cacao en el departamento de Santander (Colombia). Revista Mexicana de Agronegocios, 38(1345-2016-104520), 283-294. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Pavlovic, J., Kostic, L., Bosnic, P., Kirkby, E. A., & Nikolic, M. (2021). Interactions of Silicon With Essential and Beneficial Elements in Plants. Frontiers in Plant Science, 12(June). https://doi.org/10.3389/ fpls.2021.697592 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Raza, A., Razzaq, A., Mehmood, S. S., Zou, X., Zhang, X., Lv, Y., & Xu, J. (2019). Impact of climate change on crops adaptation and strategies to tackle its outcome: A review. Plants, 8(2), 34. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Safari, S., Nazari, F., Vafaee, Y., & Teixeira da Silva, J. A. (2023). Impact of rice husk biochar on drought stress tolerance in perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Journal of Plant Growth Regulation, 42(2), 810-826. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Schroth, G., Läderach, P., Martinez-Valle, A. I., Bunn, C., & Jassogne, L. (2016). Vulnerability to climate change of cocoa in West Africa: Patterns, opportunities and limits to adaptation. Science of the Total Environment, 556, 231-241. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Zargar, S. M., Mahajan, R., Bhat, J. A., Nazir, M., & Deshmukh, R. (2019). Role of silicon in plant stress tolerance: opportunities to achieve a sustainable cropping system. 3 Biotech, 9(3), 0. https://doi. org/10.1007/s13205-019-1613-z | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Zhu, Y., Jiang, X., Zhang, J., He, Y., Zhu, X., Zhou, X., Gong, H., Yin, J., & Liu, Y. (2020). Silicon confers cucumber resistance to salinity stress through regulation of proline and cytokinins. Plant Physiology and Biochemistry, 156(September), 209–220. https:// doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.09.014 | es_ES |
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