Kit p/Suelo y agua de Irrigación HACH 24960-00 *

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CARIBEMEX cobertura: latinoamerica KIT IRRIGACIÓN, Kit ROTH Somos proveedores de KIT IRRIGACIÓN en . Cuba
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Cotexa Alcalaina cobertura: Internacional Malla de suelo evita la penetración del agua en la tierra y mantiene el suelo húmedo durante los periodos secos, Malla de suelo su diseño poroso permite la transpiración del suelo Ofrecemos Malla de suelo evita la penetración del agua en la tierra y mantiene el suelo húmedo durante los periodos secos en Poligono Industrial el Chaparral Col. Santa Ana
Alcala de Real, Jaen C.P. 23680 . España
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Laboratorios Pisa Agua para irrigacion, Agua inyectable Somos un proveedor de Agua para irrigacion en España 1840 Col. Moderna
Guadalajara, Jal. C.P. 44190 . México
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REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México TEST KIT SUELO 40X PH,N,P,K, TEST KIT FOSFORO PARA SUELO 0-130 PPM, KIT PARA DUREZA DE AGUA, KIT PROBADOR DE DUREZA DE AGUA PARA TORQUE Somos proveedores de TEST KIT SUELO 40X PH,N,P,K en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES
México, D.F. C.P. 04470 . México
Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR
Flash Chemicals cobertura: Latinaomérica Kit de Precisión para Medir pH del Suelo directamente, con Electrodo Especial, Test kit químicos Ofrecemos Kit de Precisión para Medir pH del Suelo directamente, con Electrodo Especial en Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col. Los Cipreses Coyoacán
D.F., D.F. C.P. 04830 . México
Datos y productos de Flash Chemicals
Panexus cobertura: Latinoamérica y el Caribe Sellador de suelo y repelentes de agua, Selladores de suelo y repelentes de agua, Sellador de suelo, Pavimento de suelo Somos un proveedor de Sellador de suelo y repelentes de agua en San Pedro Mártir No. 187 B5 Col. Col. Chimalcoyotl
Tlalpan, Distrito Federal C.P. 14630 . México
Datos y productos de Panexus
Corporación Ambiental de México cobertura: México Restauración de Suelo y Agua Subterránea, Muestreo de Suelo y Agua Subterránea Somos proveedores de Restauración de Suelo y Agua Subterránea en Texcoco No. 100 esq. Paseo Acueducto Col. Col. Satélite Acueducto
Monterrey, Nuevo León, Monterrey C.P. 64968 . México
Datos y productos de Corporación Ambiental de México
SEPHAR Mexico cobertura: Mexico, Sudmaerica, Centroamerica, USA. España. productos para bioremediacion de suelo y agua, Tratamiento de agua Ofrecemos productos para bioremediacion de suelo y agua en Av. Benito Juarez 1001, suite 113 Col. Sn Francisco Cuaxusco
Metepec, Mexico C.P. 52158 . México
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Consultores en Ecología y Seguridad cobertura: Mèxico Diplomados de control de la contaminación agua, aire, suelo, Caracterización de suelo contaminado Somos un proveedor de Diplomados de control de la contaminación agua, aire, suelo en . México
Datos y productos de Consultores en Ecología y Seguridad
Cimpa cobertura: Colombia Kit ph agua, Kit analisis de agua ph/cloro Somos suplidores de Kit ph agua en Av. Americas # 63-03
Bogota, Bogota . Colombia
Datos y productos de Cimpa
WATER EQUIPMENTS cobertura: Latinoamérica Kit de dureza de agua, Kit de dureza, Kit de cloro y pH Tipos de Cepillos, Cepillo para boquillas (2) Kit de dureza Hash (0-30 gpg) Ofrecemos Kit de dureza de agua en Oriente 227 # 131-E Col. Agricola Oriental
Mèxico, C.P. 08500 . México
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BJ SERVICES cobertura: Venezuela Kit de Analisis de Agua Somos un proveedor de Kit de Analisis de Agua en ZONA INDUSTRIAL, CALLE 6, MANZANA 5, PARCELAS 4, 5 Y 8 Col. Zona Industrial
Maturin, Monagas C.P. 6201 . Venezuela
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Masuca Kit para Análisis de Agua, Bases Tensoactivos solubles en agua Somos proveedores de Kit para Análisis de Agua en Av. 18 K, No.89-27, diagonal al antiguo Panamericano Col. Sector Primero de Mayo
Maracaibo, C.P. 1841 . Venezuela
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Ecovent Suministros cobertura: República Mexicana Kit de calentador solar para agua, Recirculador de agua, Recirculadores de agua, Recirculadores de agua Ofrecemos Kit de calentador solar para agua en Av. de los Pinos 74 P.B. Col. San Pedro de los Pinos
México, D.F. C.P. 3800 . México
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Velaquin Kit multiparamétrico para calidad de agua, Kit para identificación de bacterías Somos un proveedor de Kit multiparamétrico para calidad de agua en Lesina No.119 Col. Lomas de la Estrella
México, D.F. C.P. 9890 . México
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336317 Compra de Kit p/Suelo y agua de Irrigacion HACH 24960-00 1 BTU
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Comprador de Kit p/Suelo y agua de Irrigacion HACH 24960-00 en Miranda, Venezuela Presidente Uso en analisis de suelos y aguas para producción de hortalizas en cobertura

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171080 Compra de Kit para Suelo y agua de Irrigación HACH 24960-00 1 Servicios
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Comprador de Kit para Suelo y agua de Irrigación HACH 24960-00 en APURÍMAC, Perú Analista Químico para análisis de suelos y aguas de irrigación

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22123 Compra de kit para analisis de suelo y agua 1 Piezas
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Comprador de kit para analisis de suelo y agua en , México Gerente General

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274079 Compra de kit de agua (HACH FF1) 1 Envío
Para pruebas
Comprador de kit de agua (HACH FF1) en Antioquia, Colombia Ingeniero Acuícola Análisis de Parametros fisicoquímicos por titulación.

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5713 Compra de HACH. Kit de Pruebas de contaminación de agua 5 Piezas
Anual
Comprador de HACH. Kit de Pruebas de contaminación de agua en Lima, Perú Compras Internacionales Necesito estos Kit de pruebas de agua y de superfisial

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176719 Compra de Agua de irrigacion Qx 9 Piezas
Única vez
Comprador de Agua de irrigacion Qx en bs as, Argentina asdministrativo hola quisiera pasar a buscarlas si es posible, necesitaria un tel de uds. gracias

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57095 Compra de agua inyectable de irrigacion 10 MMlb
Semanal
Comprador de agua inyectable de irrigacion en torre 1, México medico curaciones necesito un proveedor que me surta y mede precio de fabrica o buen precio

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166762 Compra de agua para irrigacion 100 Piezas
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Comprador de agua para irrigacion en Nuevo Leon, México Directora

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306221 Compra de agua para irrigacion medica 10 Litros
Mensual
Comprador de agua para irrigacion medica en Heredia, Costa Rica Microbiologia Grado LAL

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338897 Compra de Kit analisis de suelo 1 Piezas
Única vez
Comprador de Kit analisis de suelo en Huatusco, México Catedratico

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22123
(16-Feb-2005)
Biocitrus
México
1 Piezas
Anual
5713
(9-Jun-2004)
DIECOM SRL
Lima, Perú
5 Piezas
Anual
141696
(28-Dic-2007)
DISRICAEM,S.L.
ALGEMESI, España
1 Litros
Diario
141457
(27-Dic-2007)
Clinica Teletón
Chía, Colombia
1 Piezas
Semanal
141317
(26-Dic-2007)
Municipalidad Hulagayoc
Lima, Perú
1 Piezas
Única vez

Empresas que incluyen en su nombre el término Kit p/Suelo y agua de Irrigación HACH 24960-00

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5600 Lindbergh Drive Col. Colorado
, Estados Unidos
 
DAIEINISHIKOIWA BLDG.2nd F,1-26-3, Col. Nishikoiwa, Edogawa-ku,
Tokio, Tokio , México
 
SUR DOS MZ.4 LT. 17 Col. ZONA INDUSTRIAL TIZAYUCA
HIDALGO, TIZAYUCA C.P. 43805 , México
 
México
 
24 PONIENTE 3511-102 Col. VALLE DORADO
PUEBLA, PUEBLA C.P. 72070 , México
 
Casuarina num. 32A Col. Bosques Campestre
Victoria, Tamaulipas C.P. 87070 , México
 
México, México , México
 
México D.F, D.F. , México
 
México
 
Av. Pradilla E. No. 9-00 Local 1111 Col. C/Cial Centro Chía
Chía, Cundinamarca , Colombia
 

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EDTA-Fe Jiangsu , China 1 Toneladas 0 Dólar de los EUA
Bombas solares 100% energía solar Queretaro, México 10 Piezas 1 Dólar de los EUA
agua purificada embotellada MEXICO, México 1000 Piezas 0 Peso mexicano
Bidoneras, maquinas para llenado, embotellado, lavado y tapado de bidones o garrafas de agua o aceit Mendoza, Argentina 5 Piezas 1 Dólar de los EUA
Ozonificador Distrito Federal, México 1 Piezas 0 Dólar de los EUA
tanque tratadora de agua durango, México 1 Piezas 0 Dólar de los EUA
GESTION DE AGUA INDUSTRIAL A 6,5 E /TN Alava, España 1 Piezas 13000 Euro
valvulas,fitting zhejiang, China 1 Piezas 1 Dólar de los EUA
DEPURADORA MINI DE AGUA-EMULSIONES-TALADRINAS-DETERGENTES. Alava, España 1 Piezas 0 Euro
DEPURADORA MOVIL DE AGUA, EMULSIONES, TALADRINAS Y DETERGENTES. Alava, España 1 Piezas 0 Euro

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Kit p/Suelo y agua de Irrigacion HACH 24960-00 4-Jan-2009
a
4-Feb-2009
0.000 VEB 0 0 a Anual Baruta, Venezuela Estimado Comprador que solicita el producto  

Noticias que incluyen en su texto el término Kit p/Suelo y agua de Irrigación HACH 24960-00

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05-Marzo-2002
México tiene más agua que suelo firme
  
     Fuente:  Intélite
face='Tahoma'>La extensión de México va más allá de las costas, se trata de 22.2 kilómetros contados a partir de la playa, lo que comprende el mar territorial y 200 millas náuticas, la zona exclusiva económica, lo que suma en total dos millones 710 mil 12 kilómetros cuadrados, lo que significa que nuestro país tiene de agua 1.4 veces más que tierra firme, señaló Álvaro Sánchez, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, quien dijo que se podría aprovechar desde el punto de vista minero, pesquero y turístico.

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06-Septiembre-2001
Niegan cambio de uso de suelo para la construcción de preparatorias capitalinas
  
     Fuente:  Intélite
Legisladores locales rechazaron el cambio de uso de suelo en cinco delegaciones para construir las preparatorias del gobierno de la ciudad. La presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ALDF informó que no se aprobó la construcción de los planteles en Gustavo A. Madero y Coyoacán debido a que está prohibido construir en estos lugares.

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22-Enero-2001
Fox pisa suelo alemán buscando comercio
  
     Fuente:  Intélite
El presidente Vicente Fox, con el fin de mejorar los lazos comerciales con el segundo principal socio comercial de su país, promovió el lunes un México más democrático y abierto al comercio ante líderes empresariales de Alemania. 

"Éste es un nuevo México con una nueva actitud, y un nuevo México listo para hacer que las cosas pasen", dijo Fox en conferencia de prensa durante su visita a Frankfurt luego de asistir al Foro Económico Mundial en Suiza. "Estamos aquí para hacer negocios".

México podría servir como puente económico entre Europa y América, ya que ambas regiones tienen acuerdos de libre comercio con México pero no entre ellas.

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Artículos que incluyen en su texto el término Kit p/Suelo y agua de Irrigación HACH 24960-00

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11-09-2006
Tipos y usos del suelo
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

Tipos y usos del suelo

La palabra suelo se deriva del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela.

Los suelos se forman por la combinación de cinco factores interactivos: material parental, clima, topografía, organismos vivos y tiempo.

Las diferencias que presentan los suelos los clasifican en 10 clases principales, dentro de los que destacan los alfisoles (suelos ricos en hierro y aluminio) y molisoles (suelos de pastizales), ambos considerados los mejores suelos agrícolas.

Tipo de Suelo

Porcentaje de superficie en el mundo

Aridisoles

19.2

Inceptisoles

15.8

Alfisoles

14.7

Entisoles

12.5

Oxisoles

9.2

Molisoles

9

Ultisoles

8.5

Espodosoles

5.4

Vertisoles

2.1

Histosoles

0.8

Suelos diversos

2.8

Total

100

Según la capacidad del suelo, se utiliza para diferentes propósitos.

Clase

Características

Usos Principales

Usos Secundarios

Medidas de conservación

Tierras adecuadas para el cultivo

I

Tierra excelente, plana y bien drenada

Agricultura

Recreación, vida silvestre, pastura

Ninguna

II

Buena tierra con limitaciones menores, como pendiente ligera, suelo arenoso o drenaje deficiente

Agricultura, pastura

Recreación, vida silvestre, pastura

Cultivo de franjas, labranza en contorno

III

Terreno moderadamente bueno con limitantes importantes en suelo, pendiente o drenaje

Agricultura, pastura, cuenca colectora

Recreación, vida silvestre, industria urbana

Labranza en contorno, cultivo de franjas, vías fluviales, terrazas

IV

Tierra regular, limitaciones severas en suelo, pendiente o drenaje

Pastura limitada, huertos, agricultura limitada, industria urbana

Pastura, vida silvestre

Labranza en contorno, cultivo de franjas, vías fluviales, terrazas

Tierras no apropiadas para el cultivo

V

Rocosa, suelo somero, humedad o pendiente alta imposibilitan la agricultura

Apacentamiento, silvicultura, cuenca colectora

Recreación, vida silvestre

Sin precauciones especiales, si se pastorea o tala de manera apropiada, no debe ararse

VI

Limitaciones moderadas para apacentamiento ( ganadería ) y silvicultura

Apacentamiento, silvicultura, cuenca colectora, industria urbana

Recreación, vida silvestre

El apacentamiento y la tala deben limitarse a determinadas épocas

VII

Limitaciones severas para apacentamiento (ganadería) y silvicultura

Apacentamiento, silvicultura, cuenca colectora, recreación , paisaje estético, vida silvestre

Si requiere una administración cuidadosa cuando se utiliza para apacentamiento o tala

VIII

Inadecuada para apacentamiento y silvicultura a causa de fuertes pendientes, suelo somero, carencia de agua o demasiada agua

Recreación, paisaje estético, vida silvestre, industria urbana

No se usa para apacentamiento o tala

Todo lo necesario para que sus cultivos tengan los nutrientes necesarios, lo tiene Phyto Nutrimentos de México S. A. de C. V. , empresa dedicada a la formulación, producción y comercialización de especialidades de nutrición vegetal.

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11-01-2007
La materia orgánica del suelo
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro, Alimenticia |

La materia orgánica del suelo

Dentro de los componentes que integran e interactúan dinámicamente en el suelo, la materia orgánica (MOS), ocupa un lugar muy importante, por tener propiedades especiales tanto de carácter físico, como químico y por ende nutricional.

La materia orgánica junto con las arcillas por su tamaño (<2 µm), son consideradas coloides y poseen cargas negativas que se generan por sus raciales orgánicos, también tienen la capacidad de atraer cationes (Ca2+, Mg2+, K+, H+, Na+, NH4+), retener agua y oxigeno en el suelo y mejorar la rizósfera para un mayor, mejor desarrollo y nutrición vegetal.

Los diferentes orígenes y climas de suelos determinan el tipo de materia orgánica presente en ellos y su cantidad. Las condiciones edafoclimáticas frías tienden a conservar mayores concentraciones de material orgánico por su lenta rata de mineralización, mientras que en condiciones templadas a cálidas, estas ratas de mineralización se incrementan disminuyendo el contenido de materia orgánica sobre todo en ecosistemas de producción agrícola intensiva en donde se requieren prácticas de incorporación de residuos de cosecha y suministro de fertilizantes nitrogenados entre otros para obtener óptimas productividades.

La materia orgánica solo se genera dentro del suelo mismo mediante complejos procesos bioquímicos (humificación), controlados principalmente por humedad, temperatura y requiere de microorganismos que contribuyen a su descomposición. La diversidad y cantidad de microorganismos se ve afectada por el manejo físico que el agricultor realice, tipo de cultivo, controles fitosanitarios, manejo de residuos de cosecha y prácticas culturales y de fertilización.

Los contenidos adecuados de materia orgánica mejoran la estructura del suelo optimizando la entrada y el almacenamiento de agua, brindan mayor estabilidad a los agregados del suelo ofreciendo resistencia a la erosión y mejoran la nutrición de las plantas.

Es importante considerar el factor orgánico dentro de un Plan Integral de Nutrición Vegetal, debido a que éste contribuye a mejorar propiedades físicas, químicas y biológicas en los suelos, disminuyendo considerablemente efectos negativos de pHs bajos, toxicidades por iones tóxicos (Al3+), excesos de agua y ausencia de oxígeno.

La materia orgánica del suelo presenta un comportamiento similar al de las arcillas en la capacidad de intercambio catiónico (CIC), por retener e intercambiar cationes. Gracias a esta propiedad los nutrientes tanto naturales como los aplicados mediante Planes Integrales de Fertilización no se lavan fácilmente o lixivian para luego gradualmente ser liberados a la solución del suelo y absorbidos por las raíces de las plantas. La unidad de medición de la materia orgánica es en porcentaje (%) y su método analítico de extracción en laboratorio es Walkley-Black.

Es importante tener en cuenta que al suministrar materiales de origen orgánico como gallinazas, bovinazas, porquinazas etc, usadas como correctivos orgánicos en los suelos, se requiere de un previo análisis bioquímico, debido a que de no presentar un óptimo grado de humedad y madurez de estos materiales (microorganismos), en lugar de contribuir a un mejoramiento de las condiciones orgánicas del suelo, se genera un problema fitosanitario muy delicado y se disminuye la eficiencia de la fertilización mineral por ser consumida por los materiales orgánicos (N, P) en mal estado de descomposición.

En Abonos Colombianos (ABOCOL), dirigimos el talento humano a producir y comercializar Planes Integrales de Nutrición Vegetal, con productos propios y de terceros, para que los agricultores aumenten la productividad, y al mismo tiempo, a producir materias primas intermedias con base en la síntesis del nitrógeno.

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06-02-2006
Procedimientos para análisis del suelo
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

Procedimientos para análisis del suelo

Para detectar posibles deficiencias nutricionales en un cultivo, se pueden emplear tres métodos de análisis:

· Inspección visual del cultivo para localizar signos de deficiencias . Este método sólo advierte deficiencias críticas, una vez producido el daño y a veces los síntomas observados pueden ser poco fiables. La clorosis, por ejemplo, puede ser el resultado de una cantidad de nitrógeno baja, de una alimentación de un nematodo, de un suelo salino o seco, de alguna enfermedad (virosis) o de otros problemas no relacionados con los niveles de nutrición del suelo.

· Análisis de suelo . Miden los niveles de nutriente del suelo así como otras características del mismo. Los agricultores dependen de estos análisis para determinar las necesidades de cal y fertilizante de las cosechas.

· Análisis de tejido vegetal . Miden los niveles de nutriente solo en los tejidos de la planta. Este tipo de análisis permite detectar posibles carencias no encontradas en los análisis del suelo.

De los tres métodos descritos, el del análisis del suelo es el más importante para la mayoría de los cultivos, especialmente para los anuales. Puede realizarse un análisis del suelo al principio de la estación para permitir al agricultor suministrar el nutriente necesario antes de la siembra o plantación. Es importante realizar análisis del suelo para determinar la cantidad de cada nutriente que está disponible para el crecimiento de la planta. A partir de los resultados de estos análisis del suelo, el agricultor puede decidir qué cantidad de fertilizante debe aplicarse para alcanzar el suficiente nivel.

Existen tres etapas para la realización de un análisis de suelos:

· Muestreo del suelo. El agricultor retira muestras del suelo y las envía a un centro de análisis.

· Análisis del suelo. El laboratorio de suelos realiza una prueba de la muestra y concluye con una recomendación al agricultor.

· Elaboración de un plan de fertilización. El agricultor actúa de acuerdo a la recomendación dada por el centro de análisis.

MUESTREO DEL SUELO

Los resultados del análisis de un suelo dependen de la calidad de la muestra recogida por el agricultor al centro de análisis. Por ello a continuación se recogen las recomendaciones a seguir en la toma de muestras de suelo para análisis fisico-químico:

Frecuencia del análisis

La frecuencia del análisis del suelo depende de la cosecha y de cómo se ha cultivado. Para la mayoría de los cultivos, la recolección de muestras cada dos o tres años debe ser suficiente. Los cultivos intensivos como las frutas u hortalizas necesitan de un muestreo anual, y los cultivos de invernadero realizan sus análisis más a menudo. Se debe realizar el análisis antes de sembrar o plantar.

Cualquier cambio en las prácticas de cosecha debe ir precedido de un análisis de comprobación del suelo. Por ejemplo, si un agricultor pretende cambiar de un laboreo normal a uno de conservación, se debe realizar un análisis de suelo antes del primer año. Un agricultor que cambia de cultivo debe también realizar un análisis del suelo antes del nuevo cultivo.

Zonas de muestreo y número de submuestras

La finca debe dividirse en parcelas homogéneas de muestreo en cuanto a color, textura, tratamientos y cultivos. El número de muestras depende de la variabilidad o heterogeneidad de la parcela. La estimación será tanto más exacta cuanto mayor sea el número de submuestras. De modo orientativo, se considera adecuado tomar de 15 a 40 muestras en cada parcela, haciéndolo en zig-zag y metiendo todas las muestras en una bolsa común. No deberá tomarse ninguna muestra que represente una superficie mayor de 4 hectáreas. Se aconseja tomar de 10 a 20 submuestras para parcelas comprendidas entre 5000 y 10000 m2.

Profundidad del muestreo

Depende del tipo de cultivo, pero por lo general siempre se recomienda desechar los primeros 5 cm de suelo superficial. Para la mayoría de los cultivos basta con tomar muestras de los primeros 20-40 cm del suelo. En el caso de cultivos de césped y praderas la profundidad de muestreo recomendada es de 5 a 10 cm. Por otro lado, en aquellos cultivos de raíces profundas y frutales se recomienda realizar muestreos a una profundidad de 30 a 60 cm.

Procedimiento del muestreo

Para la toma de muestras se empleará barrenas o tubos de muestreo de suelo. También se puede utilizar una pala. Para ello se ha de realizar un hoyo en forma de V, cortar una porción de 1,5 cm de la pared del hoyo y retirar la mayor parte de la muestra con la hoja. Cada muestra de suelo debe incluir suelo de toda la profundidad de muestreo.

Una vez terminada la toma de muestras, se recomienda mezclar todas las muestras juntas para obtener una mezcla de suelo homogénea. Tomar aproximadamente 1 kg de esta mezcla, dejarla secar al aire y enviarlo al laboratorio de análisis, especificando al máximo todos los datos de la parcela.

Muestreo en invernaderos

El programa de fertilización para cultivos en invernaderos es muy diferente al empleado para los cultivos extensivos. Generalmente, los agricultores extensivos dependen principalmente de las reservas de nutrientes del suelo, como el nitrógeno orgánico o el potasio intercambiable. Sin embargo, en los cultivos intensivos en invernadero se suelen emplear sustratos a los que se les suministran los nutrientes a través de complejos planes de fertilización, de esta forma se tiene un control total sobre el estado nutricional de la planta.

Para la realización de muestreos en estos cultivos, se tomará como ejemplo la metodología empleada en cultivos de hortalizas en arena y con riego por goteo. Para ello se elige un punto a 10-15 cm del tronco de la planta y en dirección a la línea portagoteros. Se aparta la capa de arena y estiércol y pinchamos hasta llegar a la profundidad media de las raíces (10 cm). Para ello se empleará un bastón tomamuestras de media caña o una pequeña azada. Lo importante es que se extraiga el suelo a lo largo de toda la perforación y en igual cuantía. La cantidad de suelo extraído (150-200 gr) debe ser similar en todos los puntos de muestreo (submuestras). Se evitará tomar muestras en las bandas y pasillos así como en los 4-5 metros próximos a ellos.

ANÁLISIS DEL SUELO

Existen dos metodologías para realizar un análisis de las muestras de suelo recogidas. El método más antiguo utiliza reacciones químicas que producen cambios de color. El color exacto depende de la cantidad de minerales disponibles en el suelo. En el caso del análisis del pH, el color depende del pH del suelo.

Estos ensayos químicos sencillos son muy fáciles de realizar pero son poco fiables. Por ello estos ensayos basados en la comparación de colores se han reemplazado en los laboratorios por ensayos que utilizan modernos aparatos como el medidor de pH y el espectrofotómetro. Estos aparatos miden de una forma rápida y exacta cantidades de minerales en las muestras del suelo.

Sin embargo, los resultados de laboratorio solo son fiables si han sido validados en suelos similares a los del muestreo. Es decir, que los ensayos deben estar basados en estudios realizados sobre la fertilización y niveles de nutrientes en suelos parecidos a los del suelo de muestra.

Generalmente en el análisis de un suelo se realizan los siguientes ensayos:

· Determinación de la textura mediante análisis mecánico de tamizado de la muestra.

· Medida de la materia orgánica del suelo.

· Determinación de los niveles de pH mediante el empleo de pHmetros.

· Medida del fósforo soluble o disponible (cantidad de fósforo libre para el crecimiento de la planta) mediante lavado de la muestra con una solución ácida y su posterior análisis en espectrofotómetro.

· Medida del potasio intercambiable.

En la actualidad existen numerosos dispositivos electrónicos relativamente baratos (pHmetros de bolsillo digitales, medidores de conductividad y de nutrientes, etc) que permiten realizar a pie de finca ensayos rápidos y a tiempo en cultivos que requieren una constante supervisión del estado nutricional del suelo (cultivos hortícolas, viveros, etc.).

ANÁLISIS DE TEJIDOS VEGETALES

Los análisis de tejido de la planta en combinación con los del suelo dan una visión más completa del estado nutricional de la planta. En los análisis de tejidos, se realizan análisis solo de los nutrientes de la planta, en lugar de a los nutrientes del suelo. Estos análisis son útiles para determinar posibles problemas nutricionales relacionados con la carencia de micronutrientes, más difíciles de determinar en el suelo.

Con los análisis de tejidos vegetales se pueden diferenciar las fisiopatías producidas por carencias nutricionales de otras enfermedades causadas por hongos, bacterias o virus. Además, estos análisis permiten conocer los fenómenos de competencia entre los distintos elementos, que impiden la absorción de nutrientes.

Los niveles de nutrientes varían considerablemente en diferentes tejidos de planta o en diferentes edades. Por ello antes de realizar un análisis es importante determinar la parte de la planta utilizada y el estado de crecimiento requerido.

La toma de muestras de material vegetal para analizar es una operación que se halla en relación con el fin que el análisis persiga, y está siempre subordinado al criterio y buen sentido del operador. No obstante el material vegetal a analizar debe ser siempre representativo, de manera que resulte estadísticamente significativo.

Con este planteamiento de entrada, se pueden diferenciar dos opciones de muestreo:

1) Muestreo de partes o planta entera.

2) Muestreo de hojas para análisis foliar.

En ambos casos deberá dividirse la parcela en unidades de muestreo. En este caso la unidad de muestreo será un conjunto de plantas que visualmente son parecidas, tienen el mismo vigor, el mismo desarrollo, está en el mismo tipo de suelo, y a las que se les practica las mismas técnicas culturales. Las plantas muestreadas tienen que ser representativas de la unidad de muestreo.

Cuando el terreno parezca igual, la unidad de muestreo no debe representar a más de:

Invernaderos: 3000 m2.

Regadíos: 10000 m2.

Extensivos: 25000 m2.

Si hay alguna zona claramente diferente del resto del cultivo pero muy pequeña, se aconseja no tomar muestras de la misma. En todo caso, la muestra debe ir acompañada del correspondiente informe elaborado según criterios del laboratorio receptor.

A continuación se establecen una serie de normas generales en la recogida y transporte de tejidos vegetales para su análisis, aunque los modos de actuación dependerán del tipo de cultivo:

· Utilizar bolsas u otros contenedores de papel (evitar el plástico).

· Si se muestrean partes o planta entera, será necesario tomar 20 o 30 plantas, prestando atención que estén en el mismo estadio de desarrollo y que presenten las mismas características morfológicas.

· En el muestreo de hojas para análisis foliar, siempre tome las hojas por la unión con el tallo, de forma que el laboratorio reciba la hoja con todo su pecíolo. La hoja a muestrear será la primera totalmente desarrollada, con limbo y pecíolo (será la 4ª, 5ª ó 6ª comenzando a contar por el ápice).

· El momento más adecuado para el muestreo de hojas es a primeras horas de la mañana.

· El número de hojas a tomar ha de guardar más relación con la representatividad del muestreo que con la cantidad de material necesario para el análisis, pues este último es muy pequeño. Debido a ello se considera válido el mismo criterio que para el muestreo de suelo, es decir, de 10 a 20 hojas, cogiendo más hojas cuanto más pequeñas sean éstas y viceversa.

· No demorar su entrega en el laboratorio más que lo estrictamente necesario, evitando la incidencia directa del sol. En caso de que el envío se haga con retraso es conveniente poner las muestras en un refrigerador para frenar su actividad metabólica.

· Si tienen que esperarse algunos días antes de enviar las muestras al laboratorio, es interesante lavarlas con algún detergente no iónico, tipo ácido cítrico, para evitar en los resultados del análisis la influencia de posibles contaminaciones. Después de lavarlas, se aclaran con agua destilada y se secan al sol.

· No olvide el etiquetado correcto de las muestras para evitar confusiones.

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BIBLIOGRAFÍA.

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- MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.

- PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.

- PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.

- PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.

- URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.

-VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.

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