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Quimica Sagal
Fertilizante Foliar y Radicular Alto en Boro - nutri boro 11%, Fertilizantes de boro, Irrigal boro, Fertilizantes multiquelatados de boro
Bosque de Canadá No. 110 Col.Bosques del Valle 66250 Nvo. León, Monterrey
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Compañia Colombiana de Inversiones Agric
KLIP BORO es una fuente de boro altamente soluble y de rápida asimilación por las plantas, KLIP CALCIO BORO es una mezcla de un quelato orgánico natural de calcio con una fuente soluble de boro, siendo ambos elementos de mejor absorción y asimilación por vía foliar y/o edáfica.
Element Six compra a líder en el desarrollo y fabricación de soluciones para carburo de tungsteno
  Industria: Construcción, Petróleo y Energía, Minería   Tipo: Adquisiciones de empresas
  Fuente: PRNewswire-FirstCall
Element Six llegó a un acuerdo con Equita, inversor en acciones privadas, para adquirir Barat Carbide Holding GMBH, líder en el desarrollo y fabricación de soluciones para carburo de tungsteno, por una cantidad no revelada. La adquisición, que aún esta sujeta a las aprobaciones regulatorias, se espera que finalice durante el tercer trimestre de 2007.
Element Six es el principal proveedor mundial de diamantes industriales de alta calidad y materiales abrasivos complementarios de nitruro de boro cúbico (cBN) y con esta adquisición, ampliará y fortalecerá sus actividades comerciales en tecnología de materiales utilizada en la industria de abrasivos.
Las soluciones para carburo de tungsteno de Barat Carbide son usadas en herramientas para piedra blanda en la industria minera y de la construcción, en la planificación y trazado de caminos, así como recambios para petróleo y gas, industria química y otras industrias.
Por su parte el diamante y los productos de cBN de Element Six, se utilizan principalmente en la fabricación de herramientas para aplicaciones que incluyen perforación, serrado, corte, muela (afilado) y pulido de distintos materiales como materiales ferrosos y no ferrosos, piedra natural y hormigón, materiales en base madera, plásticos, vidrio y cerámicos.
La combinación de Element Six y Barat Carbide ofrecerá un rendimiento excepcional de productos y beneficios a su base de clientes.
27-Marzo-2007
Nuevas restricciones para el uso de ingredientes para la elaboración de productos cosméticos
Nuevas restricciones para el uso de ingredientes para la elaboración de productos de perfumería y belleza
El 21 de marzo del 2007 se publicó en el Diario Oficial de La Federación de México el “Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza”.
El acuerdo establece entre otras cosas que no se podrá utilizar en la elaboración de los productos de perfumería y belleza las sustancias a que se refieren los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, fármacos, fármacos preparados y las siguientes:
I. Aceite de antraceno II. Aceite esencial de epazote (Chenopodium ambrosioides). III. Aceite esencial, hojas y preparaciones de Juniperus sabina IV. Acetil isovalerilo. V. Acetil etil tetrametil tetralina (AETT, Versalide) VI. Acetonitrilo VII. Acido 4-aminosalicílico y sus sales VIII. Acido aminocaproico y sus sales IX. Acido cianhídrico y sus sales.
En el caso de los ferrocianuros utilizados como colorantes y el 1,2-dibromo-2-4-dicianobutano deberán
ajustarse a las condiciones y restricciones señaladas en los apartados correspondientes del Acuerdo.
X. Acido crisofánico y sus compuestos. XI. Acido retinoico y sus sales. XII. Acido tricoloroacético XIII. Alquilaminas y alcanolaminas secundarias y sus sales XIV. 2-Amino-4-nitrofenol XV. 2-Amino-5- nitrofenol XVI. 4-Amino-2-nitrofenol XVII. Aminobenceno y sus sales y derivados halogenados y sulfonados XVIII. Aminotolueno y sus sales y derivados halogenados y sulfonados XIX. Aminoxilenos y sus sales y derivados halogenados y sulfonados XX. Anestésicos locales. XXI. Anisiliden acetona. XXII. Antimonio y sus compuestos. XXIII. Arsénico y sus compuestos. XXIV. Benceno. XXV. Benciliden acetona. XXVI. Bitionol (2,2 tio bis[4-6 dicloro fenol]). XXVII. Bromo metaloide XXVIII. p-ter-Butilfenol. XXIX. Cadmio y sus compuestos. XXX. Catalasa XXXI. Cloro Elemental XXXII. Cloroformo. XXXIII. Cloruro de vinilo –monómero. XXXIV. Crisarobina y sus compuestos. XXXV. Crotonato de metilo. XXXVI. Dibromosalicilanilida. XXXVII. Dicloroetano XXXVIII. Diclorofenol. XXXIX. Dimetilamina. XL. Dimetilsulfóxido XLI. Disulfuro de carbono (Sulfuro de carbono) XLII. Dioxano. XLIII. Eter etílico XLIV. Fenilacetona. XLV. Fenol XLVI. Fósforo y fosfuros metálicos XLVII. Hexaclorofeno. XLVIII. Hexacloroetano XLIX. Hexahidrocumarina. L. Hidrocarburos halogenados utilizados como propelentes. LI. Isotiocianato de alilo. LII. Lactato de estroncio LIII. Mercurio y sus compuestos, excepto los listados en conservadores LIV. Metaldehído (poliacetaldehído) LV. Metacrilato de metilo. LVI. Monobencil éter de hidroquinona. LVII. Monoetil éter de etilenglicol y su acetato. LVIII. Monoetil éter de hidroquinona. LIX. Monometil éter de etilenglicol y su acetato. LX. Monometil éter de hidroquinona. LXI. Musk alfa(1,3-dibromo-4-metoxi-2-metil-5-nitrobenceno) LXII. Musk ambrette. LXIII. Musk KS(1,3-dibromo-2-metoxi-4-metil-5-nitrobenceno) (2,6-dibromo-3-metil-4-nitroanisol) LXIV. Musk moskene. LXV. Musk tibetene LXVI. Nicotina LXVII. Nitrato de estroncio LXVIII. Nitrobenceno. LXIX. Nitrosaminas. LXX. Oxido de etileno. LXXI. Pirocatecol (catecol) LXXII. Pirogalol LXXIII. Plomo y sus compuestos LXXIV. Policarboxilato de estroncio LXXV. Pseudoionona. LXXVI. Pseudometiliononas. LXXVII. Sales de cromo y ácido crómico LXXVIII. Sales de oro. LXXIX. Selenio y sus compuestos, excepto disulfuro de selenio. LXXX. Tetrabromo salicilanilida. LXXXI. Tetracloroetileno LXXXII. Tetracloro salicilanilida. LXXXIII. Tetracloruro de carbono. LXXXIV. Uranio y sus compuestos LXXXV. Vitamina D2 (Ergocalciferol) LXXXVI. Vitamina D3 (Colecalciferol), y LXXXVII. Yodo o yodo metaloide.
Además de las anteriores, se prohíbe el uso en fragancias de las siguientes:
LXXXIII. Absoluto de hojas de té (Camelia sinensis) LXXXIV. Aceite absoluto y concreto de la raíz de costus (Saussurea lappa clarke) LXXXV. Aceite de corteza de massoia y lactona de massoia (Cryptocaryo massoia) LXXXVI. Aceite de elecampane (Inula helenium) LXXXVII. Aceite de hojas de higo (Ficus carica) LXXXVIII. Aceite de melisa (Melissa officinalis) LXXXIX. Aceite de verbena (Lippia citriodora Kunth) XC. Acrilato de etilo XCI. Alcohol de ciclamen XCII. Alcohol hidroabietílico (abietol). XCIII. Bromoestireno XCIV. 3-bromo-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]-heptan-2-ona XCV. Cianuro de bencilo XCVI. Cinamiliden acetona XCVII. Citraconato de dimetilo XCVIII. Colofonia XCIX. 2,2-dicloro-1-metilciclopropilbenceno C. Dietilacetal del trans-2-hexenal CI. Difenilamina CII. Dihidrocumarina CIII. 2,4-Dihidroxi-3-metil benzaldehído CIV. 3, 7-Dimetil-2-octen-1-ol CV. Dimetilacetal del trans-2-hexenal CVI. 4,6-Dimetil-8-terbutilcumarina CVII. Esteres del ácido 2-octinoico, excepto metil y alil heptino carbonato CVIII. Esteres del ácido 2-noninoico, excepto metil octino carbonato CIX. Fenilbenzoato CX. Furfuriliden acetona CXI. 6-isopropil-2-decalol CXII. Isofurona CXIII. Maleato de dietilo. CXIV. Alfa-metil anisilidenacetona CXV. 6-metilcumarina CXVI. 7-Metilcumarina CXVII. 4-metil-7-etoxicumarina CXVIII. 7-Metoxicumarina. CXIX. 2- Pentilidenciclohexan-1-ona o Pentiliden ciclohexanona. CXX. Quinina CXXI. Trans-2-Heptenal
El acuerdo también señala que el empleo de las sustancias que se indican a continuación debe limitarse a las siguientes condiciones de uso y concentraciones máximas permitidas.
Nombre común
Nombre químico y sinónimos
Concentración máxima permitida (%)
Condiciones de uso.
I. Acetona
2-Propanona.
Dimetilcetona.
Dimetilformaldehído.
Sólo en productos para el
cuidado de las uñas.
II. Acido ascórbico y sus
sales
2,3-Dehidro-L-treo-hexono-1,4-lactona.
3-ceto-L-gulofuranolactona.
Vitamina C.
Ascorbato cálcico
Sal de calcio del ácido ascórbico
Ascorbato magnésico
Sal de magnesio del ácido ascórbico
Ascorbato sódico
Sal de de sodio del ácido ascórbico
y otros de acuerdo a las definiciones.
10,00
Como principio activo en todo
tipo de productos. Cuando se
emplee como antioxidante del
producto no se deberá atribuir al
mismo propiedades cosméticas
por la presencia del ácido
III. Acido benzoico y su
sal de sodio
Acido bencenocarboxílico.
Acido fenilcarboxílico.
Acido fenilfórmico.
Sal sódica del ácido benzoico.
2,5
0,5
En productos que se enjuagan
En todo tipo de productos
Para leer otros artículos relacionados a la industria cosmética haga click aquí
03-Abril-2001
VITRO
  Fuente: Intélite
Vitro Fibras, filial de Grupo Vitro, que preside Federico Sada González, proyecta invertir este año unos 15 mdd para modernizar su planta productiva y enfrentar el aumento en la demanda tanto nacional como internacional que tienen sus productos, con la espera incrementar 30 por ciento la capacidad de producción. Vitro Fibras produce refuerzos de fibra de vidrio para automóviles y aislamiento para la industria de la construcción, en sus instalaciones de la Ciudad de México.
Diversas de Grupo Vitro, integrada por empresas de Empaque, de recipientes de plástico y envases de aluminio y de Productos Derivados de Vidrio, entre ellos fibra de vidrio y vidrio borosilicato.
El boro interviene en las siguientes funciones esenciales de la vida vegetal:
División celular;
Polinización y fructificación;
Translocación, empleo de azúcares y otros productos del metabolismo vegetal;
Resistencia de los tejidos;
Fijación simbiótica del nitrógeno por las leguminosas;
Resistencia al frío y a las enfermedades.
El boro en la división celular de las plantas
La carencia del boro dificulta el desarrollo de los ápices meristemáticos, tanto radicales como epigeos (ramas y hojas), pues el boro es indispensable para la síntesis de uracilo, una base nitrogenada presente en el ADN y el ARN. Por tanto, la carencia de boro inhibe la síntesis de proteínas y la formación de células nuevas, la división celular no se completa satisfactoriamente y se forman tejidos irregulares y deformes que desorganizan los vasos.
En las raíces, la inhibición meristemática puede determinar una reducción drástica de la absorción de fósforo y potasio por parte de la planta pues estos elementos se incorporan primordialmente por medio de los pelos radicales de nueva formación.
La carencia de boro determina además una fuerte acumulación de auxina por reducción de la actividad de la IAA-oxidasa; esto contribuye a la necrosis de los meristemos y causa muchos de los síntomas característicos de esta enfermedad.
El boro en la polinización y fructificación de las plantas
El boro desempeña una función primordial en la formación de las anteras y en la germinación del tubo polínico. Está en efecto asociado con la actividad de la glucano-sintetasa, una enzima estimulante de estas funciones. También acelera la fertilización de los óvulos y reduce la caída prematura de flores y frutos. En algunos tipos de flores aumenta la cantidad de polen y se acorta el tubo de la corola, lo que hace las flores más atractivas para los insectos polinizadores.
El boro en la translocación, empleo de azúcares y otros productos del metabolismo vegetal almidón
El boro interviene en los procesos enzimáticos de síntesis de sacarosa y almidón, así como en la formación de la glucosa-6fosfato.
Forma complejos azúcar-borado que facilitan el transporte de los azucares a través de las membranas vegetales. En casos de carencia de boro, la célula pierde el control de la síntesis de los fenoles, que se acumulan en los tejidos necróticos.
El boro es necesario para la síntesis de las pectinas de los frutos y de los lípidos de las membranas celulares. Desempeña una función bien determinada en el transporte de compuestos asimilados en el interior de la planta, pues actúa sobre este proceso tanto en el terreno energético (sobre el ATP) como manteniendo la funcionalidad del floema.
El boro en la resistencia de los tejidos de las plantas
Una manifestación típica de la carencia de boro es la rotura de las paredes de las células parenquimáticas, con formación de áreas necróticas, nódulos suberosos, debilitamiento del tallo, pecíolos y hojas.
El boro en la fijación simbiótica del nitrógeno por las leguminosas
En situaciones de carencia de boro no se produce la formación de los nódulos activos, ni siquiera cuando las semillas de las leguminosas se inoculan meticulosamente. Esto Inhibe la fijación del nitrógeno y penaliza la participación de estas plantas en la producción forrajera y en la rotación de cultivos para mejorar el contenido en nitrógeno de los suelos.
El boro en la resistencia al frío, a las enfermedades y a la conservación de las plantas
La carencia de boro expone muchas especies a sufrir daños superiores a lo normal por efecto de frío (como la alfalfa, la vid, el manzano, el olivo y varias especies forestales), la sequía (trébol y maíz) o ciertas enfermedades fúngicas (cereales, tomate, pepino, o calabaza). Los frutos de las plantas con carencia de boro se prestan mal a la conservación prolongada a causa de la baja resistencia mecánica de las paredes celulares y del inferior contenido de azúcar.
Koprimo es especialista en la comercialización de Productos Químicos y Minerales utilizados como materias primas para la industria, proporcionando a los clientes materiales de la mayor calidad producidos por empresas internacionales lideres en su ramo.
Dentro de su gama de productos se encuentra el FOLIAREL, un borato sódico (exactamente un octoborato neutro) con un contenido de boro activo de aproximadamente el 21%.
La fórmula del FOLIAREL es la siguiente:
Na2B8O13 · 4H2O
Se presenta en forma de polvo finísimo, perfectamente soluble, incluso en agua fría.
Solubilidad de FOLIAREL en agua (g/1,000 g de agua)
Temperatura (ºC)
Solubilidad
0
42
10
94
15
120
20
151
30
285
40
374
50
467
En relación con el bórax, rinde una solución tres veces más concentrada a 10ºC y cinco veces a 20ºC. Frente al ácido bórico y al bórax anhidro, presenta una solubilidad siempre mayor y, sobre todo, constante entre lotes.
Es el abono con mayor contenido en boro de todos los comercializados; bastan alrededor de 5 kg de FOLIAREL para aportar la dosis anual de 1 kg/ha de boro, óptima para la mayor parte de los cultivos.
En el terreno el FOLIAREL se transforma de manera progresiva en H3BO3, la forma absorbida por la planta, dando lugar a un efecto fertilizante duradero, con lo que en ciertos cultivos es suficiente con un solo tratamiento al terreno para acompañar al cultivo todo el ciclo anual.
Compatibilidad del FOLIAREL
FOLIAREL es compatible con la mayor parte de los herbicidas y productos fitosanitarios y no presenta complicaciones de compatibilidad, pues la mezcla mantiene un pH comprendido entre 5 y 8. No obstante, no debe añadirse a mezclas francamente ácidas o alcalinas. En cualquier caso, la mezcla extemporánea debe aplicarse poco tiempo después de prepararla para evitar alteraciones por posibles fenómenos de hidrólisis.
FOLIAREL no es compatible con los sulfatos de zinc y manganeso, pero sí con la mayor parte de los compuestos quelados y complejos. También es compatible con varios tipos de abonos líquidos NPK.
Factores que influyen en la disponibilidad del boro edáfico
El boro, se presenta primordialmente con ácido bórico H3BO3, fácilmente lixiviado, hasta pH 7.0; a valores de pH superiores, se presenta en forma de H4BO4-, un ión que experimenta complicadas reacciones en el suelo.
Son numerosos los factores que influyen en la disponibilidad del boro edáfico, entre los principales cabe citar los siguientes:
Contenido en materia orgánica;
pH;
Textura;
Condiciones climáticas
Antagonistas de la absorción
El boro y la materia orgánica
La materia orgánica es la principal fuente de boro. En presencia de condiciones limitantes de la mineralización (climas cálidos, secos o, por el contrario, fríos), el boro se convierte rápidamente en carencial. En suelos ácidos, los coloides del humos constituyen la principal fuente de boro.
El boro y el pH
La disponibilidad del boro para las plantas sólo es buena a valores de pH comprendidos entre 5,5 y 7,0. La corrección de los suelos ácidos supone siempre la disminución de la concentración de boro soluble; este tratamiento exige en todos los casos un control analítico para evaluar la biodisponibilidad residual de boro.
El boro y la texura
Los suelos arenosos, compuestos primordialmente de cuarzo, son naturalmente pobres en boro. Estos suelos están también expuestos a abundantes pérdidas del elemento por lixiviación. Esto es causa de carencia de boro en regiones geográficas determinadas y en condiciones en las que dominan los suelos disgregados intencionalmente y destinados, por ejemplo, al cultivo de especies hortícolas o de tabaco. En los suelos muy arcillosos, sobre todo si son ricos en óxidos de hierro y aluminio (tierras rojas), las partículas de arcilla retienen el boro con tanta fuerza, que éste no queda disponible para las plantas.
El boro y las condiciones climáticas
En condiciones de sequía, la menor actividad de absorción de las raíces en los horizontes superficiales del suelo, más ricos en materia orgánica y, por tanto, en boro soluble, perjudica la absorción de este elemento. En presencia de una aportación excesiva de agua capaz de provocar lixiviación (precipitación o riego demasiado abundantes), el elemento puede ser arrastrado lejos de los horizontes en los que crecen las raíces.
El boro y los antagonistas de la absorción
En condiciones de cultivo intensivo (riego con agua enriquecida con abonos), las elevadas concentraciones de calcio, nitrógeno, fósforo y potasio pueden determinar carencia secundaria de boro. Esto obliga a aplicar abonos completos y equilibrados en todas las fases del ciclo de crecimiento.
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Se presenta en forma de polvo finísimo, perfectamente soluble, incluso en agua fría.
Solubilidad de FOLIAREL en agua (g/1,000 g de agua)
Temperatura (ºC)
Solubilidad
0
42
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94
15
120
20
151
30
285
40
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467
En relación con el bórax, rinde una solución tres veces más concentrada a 10ºC y cinco veces a 20ºC. Frente al ácido bórico y al bórax anhidro, presenta una solubilidad siempre mayor y, sobre todo, constante entre lotes.
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Compatibilidad del FOLIAREL
FOLIAREL es compatible con la mayor parte de los herbicidas y productos fitosanitarios y no presenta complicaciones de compatibilidad, pues la mezcla mantiene un pH comprendido entre 5 y 8. No obstante, no debe añadirse a mezclas francamente ácidas o alcalinas. En cualquier caso, la mezcla extemporánea debe aplicarse poco tiempo después de prepararla para evitar alteraciones por posibles fenómenos de hidrólisis.
FOLIAREL no es compatible con los sulfatos de zinc y manganeso, pero sí con la mayor parte de los compuestos quelados y complejos. También es compatible con varios tipos de abonos líquidos NPK.
O bien, haga contacto directo con Koprimo para solicitar mayor información sobre el FOLIAREL.
01-02-2008
Síntomas generales y específicos por carencia de boro en las principales especies cultivadas
Fuente: QuimiNet
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Síntomas generales y específicos por carencia de boro en las principales especies cultivadas
Estrictamente, sólo el análisis vegetal permite confirmar con certeza la carencia de boro, pues el ataque por insectos o virus, la carencia de calcio y la sequía pueden en ocasiones manifestarse con una sintomatología similar.
No obstante, algunos síntomas son bastante indicativos:
Se ven afectadas en primer lugar las hojas más jóvenes, que se presentan deformadas, engrosadas, más pequeñas de lo normal, pero raramente cloróticas (por el contrario, presentan casi siempre un color verde intenso).
El ápice o los ápices tienden a degenerar y morir, y la planta adopta una forma de mata.
Los tejidos están encogidos y a veces retorcidos.
Los tejidos de almacenamiento presentan zonas acuosas o necróticas.
En los tallos, pecíolos y frutos se forman grietas y fisuras que tienden con el tiempo a suberificar.
Los frutos de algunas especies se presentan deformados e irregulares.
Se producen pocas ramificaciones y raíces nuevas.
La tabla siguiente recoge los síntomas de la carencia de boro en las principales especies cultivadas:
Especie
Síntomas visibles
Alfalfa
Amarillamiento y muerte de la yema terminal; planta en roseta, con floración y maduración escasas.
Apio
Fisuración y coloración marrón de los tallos; corazón pardo
Brócoli
Tallos vacíos, decoloración interna, inflorescencias
laxas y de tono pardo
Calabacín
Hojas nuevas pequeñas, deformes y frágiles. Pecíolos en forma de S; grietas laterales en frutos y pecíolos
Cerezo
Frutos pálidos y con tendencia a fisurarse. Hojas pequeñas, en las puntas, con bordes arrugados, apelotonadas
Col (otros tipos)
Tallos vacíos, zonas acuosas, pellas vacías, plantas débiles
Coliflor
Hojas rizadas, tallos vacíos, inflorescencias empequeñecidas y pardas
Colza
Plantas bajas, poco ramificadas; hojas deformadas y enrojecidas, tallos engrosados, con lesiones suberosas; las flores se caen con facilidad y no maduran
Espárrago
Marchitamiento de los ápices y escasa emisión de turiones
Espinaca
Aspecto debilitado, con hojas pequeñas y pálidas que tienden a ensancharse
Girasol
Malformaciones de la inflorescencia y poca maduración, incluso en ausencia de síntomas durante la fase vegetativa. A veces, rotura de la unión de la inflorescencia
Lechuga
Reducción del crecimiento; hojas deformes, gruesas y frágiles, quemazón de los ápices, capítulos vacíos y muerte del ápice
Mandarino, albaricoquero, ciruelo
Muerte de las ramas con formación de masas de hojas apiñadas; falta de maduración, agrietamiento de los frutos, pulpa de color pardo
Manzana
Decoloración, reblandecimiento, agrietamiento y suberificación de los frutos
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Temperatura (ºC)
Solubilidad
0
42
10
94
15
120
20
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30
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40
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467
En relación con el bórax, rinde una solución tres veces más concentrada a 10ºC y cinco veces a 20ºC. Frente al ácido bórico y al bórax anhidro, presenta una solubilidad siempre mayor y, sobre todo, constante entre lotes.
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Industria Petroquímica
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Industria Metalmecánica
Industria Automotriz
Industria Minera
Industria de la Construcción
Industria del Petróleo
etc.
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