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PENETROMETRO DE BOLSILLO PARA SUELOS *

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    México Grupo Corporativo Industrial Davi Penetrometro de bolsillo para suelos, Penetrometro de bolsillo para suelos Cipres No. 26 Col.Viveros de Xalostoc Ecatepec
    55340 México, Edo. de Méx.
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    México Laboratorio de Calibración, Calificación Penetrometro Calle 1 B No. 73 Col.San Jose de la Escalera
    07630 México, D.F.
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    México Proveedor Científico penetrometro, carta de colores para suelos Cafetales 5 Col.Rinconada Coapa
    14330 MEXICO, D.F.
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    México Macame y Compañia AGUJA PARA PENETROMETRO, PENETROMETRO CON BAÑO KOEHLER, AGUJA PARA CERAS DEL PENETROMETRO, PENETROMETRO UNIVERSAL MANUAL ANALOGICO Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Equipos y Servicios Westek Termómetro de bolsillo, pH-metro de bolsillo, Termómetros de bolsillo Casas Grandes 341-2 Col.Narvarte
    3020 D.F., D.F.
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    México INTERNATIONAL LAB SUPLIERS DE MÉXICO balanzas de bolsillo Av. de los Maestros 430-1 Col.Nueva Sta. María
    02800 DF, D.F.
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    México Articulos Promocionales Iamel agendas de bolsillo Justina 144-3 Col.Nativitas
    03500 México, D.F.
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    México Sellos de Goma Jet Sellos de bolsillo Calzada Union No. 100 Col.Industrias del Vidrio
    66490 Monterrey, N.L.
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    México EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST Termómetro de Bolsillo Alfonso Cano No.516 Col.Fracc. El Parque
    81250 Los Mochis, Sin.
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    México Grupo Proveedor de Hotelería Peines de bolsillo Norte 45 No.649-2 Col.Industrial Vallejo
    2300 Distrito Federal,
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    México CEIOSA Sellos de bolsillo Norte 112 No. 236 Col.
    0 Orizaba, Veracruz
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    México Travers Tool Microscopio de bolsillo Av. Alfonso Reyes No.2823 Col.
    64410 Monterrey, Nuevo León
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    México Cientifica Vela Quin Medidores de Bolsillo Multiparamétrico, Medidor de conductividad de bolsillo, Medidor de temperatura de bolsillo, Medidores de conductividad de bolsillo Lesina No.119 Col.Lomas de la Estrella
    09890 México, D.F.
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    México Industrias Tecnicas Schob termometros digital de bolsillo Calle Benito Juárez No. 742 Col.Santa María Aztahuacan
    9570 México, D.F.
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    México Ingenieria en Refrigeración y Clima termometros digital de bolsillo Calle 5 No. 1233 Col.Aguilera
    02900 México, D.F.
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    3035 estabilizacion de suelos 10 TM
    Anual
    Chile Gerente Comercial
    4577 geotextiles no tejidos fabricados 1000 Rollos
    Anual
    Argentina Mendoza Presidente
    5158 ácidos húmicos 80 TM
    Anual
    México Sinaloa Encargado de Departamento Técnico
    7952 extracto levadura 2 TM
    Anual
    Venezuela Carabobo Jefe de Oficina Necesitamos saber si tienen distribuidores en Vzla.
    7973 medidor potencial zeta 500 m3
    Anual
    México México Investigadora
    9191 TERMOHIGRÓMETRO 1 Unidad
    Anual
    México México Ventas FAVOR DE COTIZAR Y ENVIAR FICHA TÉCNICA, ES PARA REVENTA.
    10139 azufre uso agricola 500 TM
    Anual
    México Tamaulipas Coordinador Tècnico
    11193 absorcion atómica 500 L
    Anual
    México Sonora Coordinador de Programa Químico Biólogo El Ing. Ramón Moreno nos vendió un espectrofotómetro de absorción atómica. Necesitamos complementarlo ...
    11715 estabilizadores de suelos 20 TM
    Anual
    Colombia norte de santander profesor catedra Requiero informacion urgente sobre estabilzadores de suelos, analisis de los mismos para fundaciones y ...
    15263 espectrofotómetros de absorción atómica 1 Unidad
    Anual
    México SINALOA GTE. DE CONTROL DE CALIDAD

       
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    22-Agosto-2006
    Conservación de los suelos y alimentos sin químicos, ventajas de los biofertilizantes
      
         Industria: Agro, Alimenticia, Sector salud, Naturista / herbolaria, Biotecnología
         Tipo: Ecología, Gobierno, Nuevos productos, Situación del mercado, Economía, Descubrimientos e investigaciones científicas
         Fuente:  Intélite

    Los biofertilizantes elevan la calidad de los productos del campo y son mucho más baratos que los fertilizantes químicos que, a largo plazo, deterioran irremediablemente las tierras. Los productos ya han sido probados en cultivos de cítricos, caña, café y chayote con resultados positivos avalados por productores.

    • En la actualidad se habla mucho sobre la fertilización orgánica, consumir los productos más inocuos que se pueda y contribuir a conservar el medio ambiente, lo que sugiere el desuso de fertilizantes químicos, porque estos desgastan el suelo, lo erosionan y a la larga afectan los cultivos, porque conforme van pasando los años se va diluyendo el rendimiento del suelo y las plantas ya no rinden lo mismo que al inicio.

    • Una opción para detener el desgaste de los suelos de cultivo, y con ello mejorar la calidad y cantidad de la producción agropecuaria del estado de Veracruz y del país, es la utilización de biofertilizantes producidos a base de microorganismos propios de la tierra reproducidos in vitro, que además ofrecen la ventaja de ser más baratos que los fertilizantes químicos que a la larga deterioran los suelos.

    • Actualmente en el área de microbiología del Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba (LATO), donde presto mis servicios, se trabaja en la biofertilización mixta, con la producción de fertilizantes naturales fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo para que la planta pueda tener, con mucha más velocidad y eficiencia, los elementos necesarios para su desarrollo.

    • Los trabajos se han efectuado en cultivos de papa, piña, caña y café, además de algunas hortalizas como lechuga y rábano, donde recolectamos muestras de suelo y aislamos sus elementos, los sembramos en medios específicos y vemos qué microorganismos nos sirven, los ponemos en medios que tienen los nutrientes y condiciones que necesitan; una vez desarrollados los microorganismos los separamos para purificarlos y una vez hecho esto los podemos reproducir.

     

    15-Agosto-2006
    Ejecutivos desfalcados
      
         Industria: Alimenticia, Cuidado personal, Sector salud
         Tipo: Asuntos sociales y de ONGs, Educación, Industria en general
         Fuente:  Intélite

    Abogados, banqueros, políticos, empresarios y muchos profesionistas pagan un precio muy alto por conseguir el éxito: el deterioro de la salud física y mental. Humberto Martínez, presidente de la Comisión de Salud, Ambiente y Seguridad de la Coparmex Metropolintana,  calculó que u ejecutivo que supera los 300 mil pesos anuales de ingresos destina en promedio 22% de su sueldo a tratamientos correctivos de salud.

    • Las tres principales enfermedades que generan un impacto económico en los bolsillos de los ejecutivos son la diabetes, la hipertensión y el colesterol. Gerardo Medina, director médico de Bayer México explicó que uno de los principales detonantes de la diabetes es el colesterol.

    • José Luis Suárez, gerente médico de Cardiometabólicos de Bayer de México señaló que una enfermedad silenciosa provocada por factores desde hereditarios o genéticos hasta el sedentarismo, la mala alimentación, el tabaquismo y el estrés.

     

    14-Agosto-2006
    Boom en la demanda de gasolina en Tijuana por encarecimiento en EU
      
         Industria: Automotriz, Petróleo y Energía
         Tipo: Cambios de precios, Situación del mercado, Economía
         Fuente:  Intélite

    La demanda de gasolina en esta frontera ha crecido en alrededor de 21% en los últimos meses, a raíz del disparo de su precio en EU, lo que ha propiciado que Pemex tenga dificultades para abastecer las estaciones de servicio de esta ciudad.

    • Ante ello, a partir de este fin de semana la paraestatal abrirá un nuevo turno para la distribución de gasolina, de tal forma que se estará surtiendo las 24 horas del día. El abasto de Petróleos Mexicanos (Pemex) se hacía en los turnos de las 7:00 a las 23:00 horas, y ahora también estará abierto de 0:00 a 7:00.

    • Mientras el sur de California vive una inestabilidad por las altas escaladas en los precios de la gasolina, las estaciones de servicio de la frontera mantienen su precio tope de venta, establecido por la paraestatal hace más de un mes.

    • Este tope ha permitido proteger el bolsillo de los residentes fronterizos y aumentar las ventas de gasolina en la frontera, especialmente cuando en EU hay inestabilidad en los precios.

    • Ramiro Zúñiga Sánchez, presidente de ONE Baja, AC, dijo a los medios locales que antes de que subiera el precio del combustible en el vecino país, en las estaciones de gasolina de Tijuana se tenía un consumo promedio de 75 millones de litros mensuales, y hasta el viernes pasado se elevó a 90 millones.

    • Los automovilistas en la zona de Tijuana pueden ahorrar hasta diez dólares por cada tanque, en comparación con lo que pagarían en la frontera inmediata de San Diego, California, confirmó.

    • Según el líder de esa asociación, que reúne a gasolineras en Tijuana, Tecate y Rosarito, los altos costos del combustible en EU han aumentado las ventas en la frontera mexicana en casi 20 por ciento.

     

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    07-02-2006
    El análisis de suelos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    El análisis de suelos

    El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.

    El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.

    Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.

    Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.

    LA ESTRUCTURA DEL SUELO

    Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.

    Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.

    Tamaño de las partículas del suelo.

    Nombre del componente

    Diámetro (mm)

    Arena muy gruesa

    2.00-1.00

    Arena gruesa

    1.00-0.50

    Arena media

    0.50-0.10

    Arena fina

    0.25-0.10

    Arena muy fina

    0.10-0.05

    Limo

    0.05-0.002

    Arcilla

    Menos de 0.002

    Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:

    · Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

    · Textura media: suelos de naturaleza limosa.

    · Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.

    Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.

    La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.

    Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:

    · Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.

    · Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.

    · Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.

    · Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.

    · No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.

     

    COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

    La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.

            3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

    La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.

    Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.

    El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.

    Valores de pH más deseables, según cultivos:

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Acelga

    6

    7.5

    Col de Bruselas

    5.7

    7.3

    Nogal

    6

    8

    Agrios

    6

    7.5

    Coliflor

    6

    7.3

    Olivo

    6

    8

    Alfalfa

    6.2

    7.8

    Colza

    6

    7.5

    Patata

    4.8

    6.5

    Algodón

    5

    6

    Dactilo

    5.5

    7.2

    Pepino

    5.7

    7.3

    Agrostis

    5

    6

    Escarola

    5.6

    6.7

    Peral

    5.6

    7.2

    Almendro

    6

    7

    Espárrago

    6.2

    7.7

    Pimiento

    7

    8.5

    Apio

    6.1

    7.4

    Espinaca

    6.2

    7.6

    Pino

    5

    6

    Arroz

    5

    6.5

    Festuca ovina

    4.5

    6

    Plátano

    6

    7.5

    Avellano

    6

    7

    Festuca pratense

    4.5

    7

    Poa pratense

    5.5

    7.5

    Avena

    5

    7.5

    Fleo

    5.5

    8

    Rábano

    6

    7.5

    Ballico

    6

    7

    Girasol

    6

    7.5

    Remolacha

    6.1

    7.4

    Berenjena

    5.4

    6

    Guisante

    6

    7.5

    Soja

    6

    7

    Boniato

    5.1

    6

    Judía

    5.6

    7

    Tabaco

    5.5

    7.5

    Brócoli

    6

    7.3

    Lechuga

    5.5

    7

    Tomate

    5.5

    7

    Cacahuete

    5.3

    6.6

    Lino

    5

    7

    Trébol blanco

    5.6

    7

    Calabaza

    5.6

    5.7

    Maíz

    5.5

    7.5

    Trébol híbrido

    5.5

    7

    Caña de azúcar

    6

    8

    Manzano

    5.4

    6.8

    Trébol rojo

    5.5

    7.5

    Castaño

    5

    6.5

    Melitoto

    6.5

    7.5

    Trébol violeta

    5.7

    7.6

    Cebada

    6.5

    8

    Melón

    5.7

    7.3

    Trigo

    5.5

    7.5

    Cebolla

    6

    7

    Melocotonero

    5.2

    6.8

    Veza

    5.2

    7

    Centeno

    5

    7

    Membrillero

    5.7

    7.2

    Vid

    5.4

    6.8

    Col

    5.5

    7.5

    Nabo

    5.5

    6.8

    Zanahoria

    5.7

    7

    La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.

    Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.

    La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.

    GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.

    Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.

      Gestión de suelos ácidos.

    Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.

    Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.

    Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH

    Material

    Suelo

     
    Arcilloso
    Vegetal
    Arenoso

    Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO)

    30-50

    20-30

    10-20

    Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2

    39-66

    26-39

    13-26

    Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2

    49-82

    33-49

    16-33

    Roca caliza calcítica CaCO3

    54-90

    36-54

    18-36

    El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.

    Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:

    1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.