Mostrar el registro sencillo del ítem

Sectorización ecoterritorial para la producción agrícola sostenible del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en Carabobo, Venezuela

dc.creatorOlivares, Barlin Orlando
dc.creatorHernández, Rafael Angel
dc.date2019-05-20
dc.date.accessioned2020-08-04T20:36:50Z
dc.date.available2020-08-04T20:36:50Z
dc.identifierhttp://revista.corpoica.org.co/index.php/revista/article/view/1462
dc.identifier10.21930/rcta.vol20_num2_art:1462
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/4708
dc.descriptionIn Venezuela, a total of 5.4% of the territory of agricultural use is dedicated to the production of roots and tubers, which corresponds to 93.677 hectares, of which an important production of potatoes is concentrated in the state of Carabobo; however, there are currently conflicts over the use of land. The objective of this research was to define suitable areas for the cultivation of potatoes (Solanum tuberosum L.) in the agricultural areas of Carabobo state as an indispensable task for sustainable development. The agroecological zoning methodology of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) was applied, based first on the analysis of climatic factors, then on the analysis of soil characteristics, in order to obtain the physical characterization of the different areas. Subsequently, the environmental demands of the crop were confronted, obtaining the sectorization of the areas of greater or less adaptability. The largest area corresponds to the areas with agricultural aptitude that occupy 337.0 km2, with the Libertador and Valencia municipalities having the highest proportion. This study is a tool to achieve greater use of land in terms of economic, ecological and social sustainability.en-US
dc.descriptionEn Venezuela, un total del 5,4% del territorio de uso agropecuario se dedica a la producción de raíces y tubérculos, lo que corresponde a 93.677 hectáreas, de las cuales una importante producción de papa se concentra en el estado Carabobo, sin embargo, actualmente existen conflictos sobre el uso de la tierra. El objetivo de esta investigación fue definir áreas aptas para el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en las zonas agrícolas del estado Carabobo como tarea indispensable para el desarrollo sostenible. Se aplicó la metodología de zonificación agroecológica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), basándose en primer lugar, en el análisis de los factores climáticos, luego en el análisis de las características del suelo, a fin de obtener la caracterización física de las diferentes áreas. Posteriormente, se confrontaron las exigencias ambientales del cultivo, obteniendo la sectorización de las zonas de mayor o menos adaptabilidad. La mayor superficie corresponde a las zonas con aptitud agrícola que ocupan 337,0 km2, siendo los municipios Libertador y Valencia los de mayor proporción. Este estudio constituye un instrumento para lograr un mayor aprovechamiento de las tierras.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherCorporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia)es-ES
dc.relationhttp://revista.corpoica.org.co/index.php/revista/article/view/1462/581
dc.relationhttp://revista.corpoica.org.co/index.php/revista/article/view/1462/582
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.eses-ES
dc.sourceCiencia y Tecnología Agropecuaria; Vol. 20 No. 2 (2019): Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Mayo-Agosto; 323 - 338en-US
dc.sourceCiencia & Tecnología Agropecuaria; Vol. 20 Núm. 2 (2019): Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Mayo-Agosto; 323 - 338es-ES
dc.sourcerevista Corpoica Ciência e Tecnologia Agropecuária; v. 20 n. 2 (2019): Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Mayo-Agosto; 323 - 338pt-BR
dc.source2500-5308
dc.source0122-8706
dc.source10.21930/rcta.vol20-num2
dc.subjectAgriculturaes-ES
dc.subjectclimaes-ES
dc.subjectpapaes-ES
dc.subjectsostenibilidades-ES
dc.subjectutilización de la tierraes-ES
dc.subjectzonificaciónes-ES
dc.titleEcoterritorial sectorization for the sustainable agricultural production of potato (Solanum tuberosum L.)in Carabobo, Ven-US
dc.titleSectorización ecoterritorial para la producción agrícola sostenible del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en Carabobo, Venezuelaes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.citations1. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (2006). Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. (Serie Estudio de Riego y Drenaje No. 56). Roma: Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación. 2. Benacchio, S. (1982). Algunas exigencias agroecológicas en 58 especies de cultivo con potencial de producción en el trópico americano. Maracay, Venezuela: Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 3. Comerma, J. (2009). Suelos mal drenados en Venezuela. Agronomía Tropical, 59(1), 25-32. 4. Cortez, A., Núñez, M. C., & Rodríguez, M. F. (2007). Adaptabilidad agroecológica del cultivo del aguacate en el estado Aragua, Venezuela. Bioagro, 19(2), 7-13. 5. Cortez, A., Olivares, B., Parra, R., Lobo, D., Rodríguez, M.F. y Rey, J.C. 2018. Descripción de los eventos de sequía meteorológica en localidades de la cordillera central, Venezuela. Ciencia, Ingenierías y Aplicaciones, 1(1), 22-44. https://doi.org/10.22206/cyap.2018.v1i1.pp23-45 6. Doorenbos, J., & Kassam, A. H. (1979). Yield response to water. Estudio de Riego y Drenaje No. 33. Roma: Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación. 7. Doorenbos, J., & Pruitt, W. O. (1975). Guidelines for predicting crop water requirements, Estudio de Riego y Drenaje No. 24. Roma: Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación. 8. Espinosa, J., & Orquera, A. (2007). Zonificación agroecológica del cultivo de papa (Solanum tuberosum) en las provincias de: Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua. Revista Rumipamba, 21(1), 54-56. 9. ESRI. (1996). Arc View GIS. The geographic information system for everyone. Versión 3.2. by ESRI. Product ID: 825921104087. 10. Food and Agriculture Organization (FAO). (1997). Zonificación agroecológica. Guía general. Roma, Italia: FAO. 11. FAO. (2012). Respuesta del rendimiento de los cultivos al agua. Boletín de suelo y drenaje de la FAO, nº.66. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 12. Franquín, P. (1983). Modelos estadísticos sobre potenciales del período de crecimiento de cultivos. Información Climática para el Desarrollo- Reviviendo la Revolución Verde. Maracay, Venezuela: FONAIAP-BID. 13. Garea, E. Soto, F., & Vantour, A. (2008). Zonificación agroecológica en condiciones de montaña mediante métodos de análisis espacial. Mapping interactivo. Revista internacional de ciencias de la tierra, 127, 12-18. 14. Hack, H; Bleiholder, H; Buhr, L; Meier, U; Schnock-Fricke, U; Weber, E; Witzenberger, A. (1992). Einheitliche Codierung der phänologischen Entwicklungsstadien monound dikotyler Pflanzen-Erweiterte BBCHSkala, Allgemein. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 44, 265-270. 15. Hernández, R., Pereira, Y., Molina, J. C., Coelho, R., Olivares, B., & Rodríguez, K. (2017). Calendario de siembra para las zonas agrícolas del estado Carabobo en la República Bolivariana de Venezuela. Sevilla, España: Editorial Universidad Internacional de Andalucía. 16. IANAS (Red Interamericana de Academias de Ciencias, México). (2017). Retos y oportunidades de la seguridad alimentaria y nutricional en las Américas El punto de vista de las Academias de Ciencias. México: IANAS. 17. INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Venezuela). (2016). Aproximación agroecológica para el nuevo modelo de producción agrícola en Venezuela. Maracay, Venezuela: Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. 18. Kassam, A. H. (1977). Net biomass production and yield of crops. Present and potential land use by agro-ecological zones project. Roma, Italia: FAO. 19. Kooman, P., Fahem. M., Tegera, P., & A. Haverkort. (1996). Effects of climate on different potato genotypes. 1. Radiation interception total and tuber dry matter production. European Journal of Agronomy, 5, 193-205. https://doi.org/10.1016/S1161-0301(96)02031-X 20. MARNR (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, Venezuela). (1989). Metodología para zonificación de cultivos. Caracas, Venezuela: DGISAV, MARNR. 21. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN). (2005). Primera Comunicación Nacional en Cambio Climático de Venezuela. Caracas, Venezuela: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 22. Ministerio de Obras Públicas. (1971). Capacidad de Uso de las Tierras del Estado Carabobo. Mapa escala 1:100.000. Caracas, Venezuela: Dirección General de Recursos Hidráulicos del Publicación MOP. 23. Morales, R. A., Morales, T. A., & Rodríguez, S. D. (2015a). Identificación de variedades de papa (Solanum tuberosum L.) tolerantes a sequía y altas temperaturas, mediante métodos anatómicos y fisiológicos. Revista Agrotecnia de Cuba, 39(1), 8-20. 24. Morales, R. A., Morales, T. A., & Rodríguez, S. D. (2015b). Índices agronómicos para determinar tolerancia a sequía en variedades de papa (Solanum tuberosum L.). Agrisost, 22(1),1-8. doi: http://dx.doi.org/10.1000/agr.v22i1.122. 25. Olivares, B. & Zingaretti, M. L. (2018). Analysis of the meteorological drought in four agricultural localities of Venezuela through the combination of multivariate methods. UNED Research Journal, 10(1), 181-192. 26. Olivares, B. (2018). Condiciones tropicales de la lluvia estacional en la agricultura de secano de Carabobo, Venezuela. La Granja: Revista de Ciencias de la Vida, 27(1), 86-102. https://doi.org/10.17163/lgr.n27.2018.07 27. Olivares, B., Hernández, R., Arias, A., Molina, J. C., & Pereira, Y. (2018d). Zonificación agroclimática del cultivo de maíz para la sostenibilidad de la producción agrícola en Carabobo, Venezuela. Revista Universitaria de Geografía, 27(2), 139-159 28. Olivares, B., Cortez, A., Parra, R., Lobo, D., Rodríguez, M.F & Rey, J.C. (2017). Evaluation of agricultural vulnerability to drought weather in different locations of Venezuela. Revista de la Facultad de Agronomía de LUZ, 34(1), 103-129. 29. Olivares, B., Cortez, A., Parra, R., Rodríguez, M. & Guevara, E. (2013). Aplicación de procedimientos estadísticos para el control de calidad de las series de precipitación mensual de los llanos orientales venezolanos. Revista de la Facultad de Agronomía de LUZ, 30(3), 367-391. Recuperado de http://revfacagronluz.org.ve/PDF/julio_septiembre2013/v30n3a2013367391.pdf 30. Olivares, B., Hernández, R., Arias, A., Molina, J. C., & Pereira, Y. (2018c). Identificación de zonas agroclimáticas potenciales para producción de cebolla (Allium cepa L.) en Carabobo, Venezuela. Journal of the Selva Andina Biosphere, 6(2), 70-82. 31. Olivares, B., Hernández, R., Coelho, R., Molina, J. C., & Pereira, Y. (2018a). Analysis of climate types: Main strategies for sustainable decisions in agricultural areas of Carabobo, Venezuela. Scientia Agropecuaria, 9(3), 359-369. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2018.03.07 32. Olivares, B., Hernández, R., Coelho, R., Molina, J. C., Pereira, Y. (2018b). Spatial analysis of the water index: an advance in the adoption of sustainable decisions in agricultural territories of Carabobo, Venezuela. Revista Geográfica de América Central, 60(1), 277-299. https://doi.org/10.15359/rgac.60-1.10 33. Ovalles, F., Cortez, A., Rodríguez, M. F., Rey, J. C., & Cabrera-Bisbal, E. (2008). Variación geográfica del impacto del cambio climático en el sector agrícola en Venezuela. Agronomía Tropical, 58(1), 37-40. 34. Paredes-Trejo, F., & Olivares, B. (2018). El desafio de la sequía en Venezuela. En: Núñez Cobo, J. y K. Verbist (Eds.). Atlas de Sequía de América Latina y el Caribe. (pp.127-136). Francia: UNESCO y CAZALAC. 35. Parra, R., & Cortez, A. (2005). Control de calidad de series de precipitación de las series de precipitación del INIA Venezuela en el periodo 1970-2000. Revista Argentina de Agrometeorología, 5-6, 63-73. 36. Parra, R., Olivares, B., Cortez, A., Lobo, D., Rodríguez, M.F. y Rey, J.C. 2018. Características de la sequía meteorológica (1980-2014) en dos localidades agrícolas de los andes venezolanos. Revista de Investigación. 42(95):38-55. 37. Pereira, A., Villanova, N., Ramos, V., & Pereira, A. (2008). Potato potential yield based on climatic elements and cultivar characteristics. Bragantia Campinas, 67(2), 327-334. https://doi.org/10.1590/S0006-87052008000200008 38. Pino, M., Inostroza, F., Kalazich, B., Gutiérrez, R., & Castro, M. (2012). El desafío de lograr variedades de papa y trigo tolerantes al cambio climático. Curso teórico-práctico: Evaluación de la Tolerancia a Factores Abióticos. Cusco, Perú. Recuperado de http://platina.inia.cl/ftg_cluype 39. Pla, I. (2010). Degradación de Suelos y Desastres Naturales: Enfoque Hidrológico. En: XII Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo. Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador. 40. Quintero, I., Montero, F., Zambrano, J., Meza, N., Maffei, M., Valera, A., & Álvarez, R. (2009). Evaluation of eleven promissory clones of potato (Solanum tuberosum L.) in Trujillo state. I. Growth, developing and yield. Revista de la Facultad de Agronomía, 26(3), 362-381. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-78182009000300004&lng=es&tlng=en. 41. Rodríguez, L. (2010). Origen y evolución de la papa cultivada. Una revisión. Agronomía Colombiana, 28(1), 9-17. 42. Romero, L., & Monasterio, M. (2005). Papas negras, papas de paramo: Un pasivo socioambiental de la modernización agrícola en Los andes de Venezuela. ¿Es posible recuperarlas? Boletín Antropológico, 23(64), 107-138. 43. Salazar, M., Zambrano, J., & Valecillos, H. (2008). Evaluación del rendimiento y características de calidad de trece clones avanzados de papa (Solanum tuberosum L.) Agricultura Andina, 14(2), 101-117. 44. Sediyama-Chohaku, G., Ferraira-Melo, J. C., Rosa-Dos Santos, A., Ribeiro, A., Heil-Costa, M., Hamakawa, P., Nogueira-Da Costa, J. & Costa, L. (2001). Zoneamiento agroclimático do cafeeiro (Coffea arabica L.) para o estado de Minas Gerais. Revista Brasilera de Agrometeorología, 9(3), 501-509. 45. Soto, F., Hernández, A., Vantour, A., Morales, M., Lopetegui, C. M., Hernández, O., Garea, E., Morales, D., Leyva, A., Bertolí, M., Moreno, I., Ramírez, A., Renda, A., & Pérez, A. (2007). Zonificación agroecológica de la cordillera de Guaniguanico. Cultivos tropicales, 28(1), 41-55. 46. Spitters, C., & Schapendonk, A. (1990). Evaluation of breeding strategies for drought tolerance in potato by means of crop growth simulation. Plant and Soil, 123, 193-203. https://doi.org/10.1007/BF00011268 47. Streck, N., Matielo de Paula, F., Bisognin, D., Heldwein, A., & Dellai, J. (2006). Simulating the development of field growth potato (Solanum tuberosum L.). Agricultural and Forest Meteorology, 142, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2006.09.012 48. Suárez, G. (2014). Apuntes sobre la zonificación agroecológica de los cultivos. Particularidades en Cuba. Cultivos Tropicales, 35, (4), 36-44. 49. Viloria, J., Estrada, C., & Rey, J. C. (1998). Sistema de Información de Suelos de la Depresión del Lago de Valencia (SISDELAV). Venesuelos, 6(1-2), 2-9. 50. Webster, R. & Oliver, M.A. (1990). Statistical methods in soil and land resource survey. New York, EE.UU.: Oxford University Press.0


Ficheros en el ítem

FicherosTamañoFormatoVer

No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem