Nueva iniciativa científica para que se siga considerando al glifosato como cancerígeno La CE examina carta de grupo de científicos contrarios a su renovación La Comisión Europea (CE) está examinando la carta remitida por un grupo de científicos independientes en contra de la opinión de la Autoridad Europea de Salud Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés), que considera "improbable" que el glifosato sea cancerígeno, indicó un portavoz comunitario. Un portavoz comunitario confirmó que el titular europeo de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, ha recibido la misiva, y que está "en proceso de examinar esta carta, que plantea varios asuntos". Los 96 científicos que firman la carta consideran que la decisión de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (de la Organización Mundial de la Salud, OMS), que clasificó el pasado marzo al glifosato como "probablemente cancerígeno" es "más creíble" que la de la EFSA. Por ello, solicitan una "revisión transparente, abierta y creíble de la literatura científica" sobre el tema. El portavoz comunitario añadió que la respuesta a la carta "será enviada en su debido momento" y que la CE informará del contenido cuando esto ocurra. Recordó asimismo que el glifosato es objeto de una nueva evaluación, para "una posible renovación" de su aprobación a nivel europeo y que, como parte de ese ejercicio, la CE ha "tomado nota" de un informe de la EFSA publicado recientemente. "La EFSA llegó a la conclusión de que es poco probable que el glifosato suponga un peligro de cáncer para los humanos, pero la CE todavía debe tomar una decisión y lo hará en junio de 2016", que es el plazo fijado, indicó el portavoz. Por su parte, el director de Sostenibilidad de la multinacional Monsanto para Europa y Oriente Medio, Carlos Vicente Alberto, indicó a Efe que la empresa, fabricante de herbicidas que contienen ese compuesto químico, no está al corriente de la existencia de esta carta. No obstante, subrayó que la Autoridad Europea para la Salud Alimentaria ha evaluado el riesgo del glifosato. "El pasado 12 de noviembre EFSA emitió las conclusiones sobre la evaluación del riesgo de glifosato, que confirman las evaluaciones anteriores completadas por autoridades reguladoras en todo el mundo, todas las cuales han concluido sistemáticamente que la aplicación de glifosato no implica un riesgo inaceptable para los seres humanos, los animales o el medio ambiente", indicó el representante de Monsanto.
Vol 13, No 4 (2015) Table of Contents Agricultural economics Dealing with drought in irrigated agriculture through insurance schemes: an application to an irrigation district in Southern Spain Jorge Ruiz, María Bielza, Alberto Garrido, Ana Iglesias Supp. files Abstract PDF e0106 Vertical integration and profitability of the agrifood industry in an economic crisis context Alfredo J. Grau, Araceli Reig Supp. files Abstract PDF e0107 Assessment of greening and collective participation in the context of agri-environmental schemes: The case of Andalusian irrigated olive groves Anastasio J. Villanueva, José A. Gómez-Limón, Manuel Arriaza, Macario Rodríguez-Entrena Supp. files Abstract PDF e0108 Comparing hypothetical versus non-hypothetical methods for measuring willingness to pay in a food context Laura Martínez-Carrasco, Margarita Brugarolas, Africa Martínez-Poveda, Juan J. Ruiz-Martínez Abstract PDF e0109 A bottom-up model to describe consumers’ preferences towards late season peaches Etiénne Groot, Luis M. Albisu Abstract PDF e0110 Agricultural engineering Performance of machinery in potato production in one growing season Kun Zhou, Allan L. Jensen, Dionysis D. Bochtis, Claus G. Sørensen Abstract PDF e0215 Structural and parameter design of transverse multi-cylinders device on rice agronomic characteristics Zhong Tang, Yaoming Li, Zhan Zhao, Tao Sun Abstract PDF e0216 Agricultural environment and ecology Methodological considerations in discriminating olive-orchard management type using olive-canopy arthropod fauna at the level of order Carlos Jerez-Valle, Pedro A. García-López, Mercedes Campos, Felipe Pascual Supp. files Abstract PDF e0304 Nitric oxide and nitrous oxide emissions from cattle-slurry and mineral fertiliser treated with nitrification inhibitor to an agricultural soil: A laboratory approach José Pereira, João Coutinho, David Fangueiro, Henrique Trindade Abstract PDF e0305 Simulating future wheat yield under climate change, carbon dioxide enrichment and technology improvement in Iran. Case study: Azarbaijan region Hamed Mansouri, Yaghoub Raei, Abdolreza Nokhbe Zaeim Abstract PDF e0306 Is multifunctionality the future of mountain pastoralism? Lessons from the management of semi-natural grasslands in the Pyrenees Feliu López-i-Gelats, Marta G. Rivera-Ferre, Cristina Madruga-Andreu, Jordi Bartolomé-Filella Abstract PDF e0307 Animal breeding, genetics and reproduction Seasonal changes in reproductive activity, sperm variables and sperm freezability in Blanca Andaluza bucks Lourdes Gallego-Calvo, M. Carolina Gatica, Julian Santiago-Moreno, José L. Guzmán, Luis Zarazaga Abstract PDF e0403 A polymorphism in the stearoyl-CoA desaturase gene promoter influences monounsaturated fatty acid content of Duroc × Iberian hams Eliana Henriquez-Rodriguez, Marc Tor, Ramona N. Pena, Joan Estany Abstract PDF e0404 Short communication. Stallion sperm quality after combined ejaculate fractionation and colloidal centrifugation Francisco Crespo, Jaime Gosálvez, Stephen D. Johnston, Joaquina de la Torre Abstract PDF e04SC02 Animal health and welfare Mastitis diagnosis in ten Galician dairy herds (NW Spain) with automatic milking systems Angel Castro, Jose M. Pereira, Carlos Amiama, Javier Bueno Abstract PDF e0504 Short communication: Influence of subclinical endometritis on the reproductive performance of dairy cows Mónica Barrio, Marcos Vigo, Luis A. Quintela, Juan J. Becerra, Pedro J. García-Herradón, Daniel Martínez-Bello, Francisco I. Fernandez-Sanchez, Alberto Prieto, Juan Cainzos, Ana I. Peña Abstract PDF e05SC02 Animal production Effects of feeding dry glycerol on milk production, nutrients digestibility and blood components in primiparous Holstein dairy cows during the early postpartum period Farokh Kafilzadeh, Vahid Piri, Hamed Karami-Shabankareh Abstract PDF e0609 Performance, behaviour and meat quality of beef heifers fed concentrate and straw offered as total mixed ration or free-choice Sergio P. Iraira, Ana Madruga, María Pérez-Juan, José L. Ruíz-de-la-Torre, María Rodríguez-Prado, Sergio Calsamiglia, Xavier Manteca, Alfred Ferret Abstract PDF e0610 Colostrum production of Alentejano and Large-White × Landrace sows: consumption, passive immunity and mortality of piglets Rui Charneca, Maria J. Vila-Viçosa, Paulo Infante, José Nunes, Jean Le Dividich Abstract PDF e0611 Short communication: Production performance and plasma metabolites of dairy ewes in early lactation as affected by chitosan Aser Garcia-Rodriguez, Josune Arranz, Nerea Mandaluniz, Ina Beltrán-de-Heredia, Roberto Ruiz, Idoia Goiri Abstract PDF e06SC04 Short communication: Impact of the intensity of milk production on ammonia and greenhouse gas emissions in Portuguese cattle farms José Pereira, Henrique Trindade Abstract PDF e06SC05 Plant production Use of organic mulch to enhance water-use efficiency and peach production under limiting soil conditions in a three-year-old orchard Joan Lordan, Miquel Pascual, Josep M. Villar, Francisco Fonseca, Josep Papió, Victor Montilla, Josep Rufat Supp. files Abstract PDF e0904 Tillering and yield formation of a temperate Japonica rice cultivar in a Mediterranean rice agrosystem Maite Martinez-Eixarch, M. del Mar Català, Núria Tomàs, Eva Pla, Defeng Zhu Abstract PDF e0905 Organic cultivation of field pea by use of products with different action Natalia Georgieva, Ivelina Nikolova, Grozi Delchev Abstract PDF e0906 Influence of cover crop treatments on the performance of a vineyard in a humid region Emiliano Trigo-Córdoba, Yolanda Bouzas-Cid, Ignacio Orriols-Fernández, Emilia Díaz-Losada, Jose M. Mirás-Avalos Abstract PDF e0907 Plant protection History of the race structure of Orobanche cumana and the breeding of sunflower for resistance to this parasitic weed: A review Leire Molinero-Ruiz, Philippe Delavault, Begoña Pérez-Vich, Maria Pacureanu-Joita, Mariano Bulos, Emiliano Altieri, Juan Domínguez Abstract PDF e10R01 Organic amendments conditions on the control of Fusarium crown and root rot of asparagus caused by three Fusarium spp. Ana I. Borrego-Benjumea, José M. Melero-Vara, María J. Basallote-Ureba Abstract PDF e1009 Short communication: Short and long-term efficacy and phytotoxicity of phosphine against Rhynchophorus ferrugineus in live Phoenix canariensis palms Óscar Dembilio, Josep A. Jaques Abstract PDF e10SC01 Soil science Use of geophysical survey as a predictor of the edaphic properties variability in soils used for livestock production Nahuel R. Peralta, Pablo L. Cicore, Maria A. Marino, Jose R. Marques da Silva, Jose L. Costa Abstract PDF e1103 Testing of leachability and persistence of sixteen pesticides in three agricultural soils of a semiarid Mediterranean region Isabel Garrido, Nuria Vela, José Fenoll, Ginés Navarro, Gabriel Pérez-Lucas, Simón Navarro Abstract PDF e1104 Short communication: Predicting cation exchange capacity from hygroscopic moisture in agricultural soils of Western Europe José Torrent, María C. del Campillo, Vidal Barrón Abstract PDF e11SC01 Water management Adaptation of irrigation networks to climate change: Linking robust design and stakeholder contribution Alfredo Granados, Francisco J. Martín-Carrasco, Silvestre García de Jalón, Ana Iglesias Abstract PDF e1205 Contents Details PDF Editorial Team Details PDF
Canadá anunciará nuevas reglas de importación para cultivos huéspedes de Lobesia botrana La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) planea publicar nuevos requerimientos para huéspedes de Lobesia botrana, como uvas y arándanos para finales de 2016. Fotografía: SAG, Chile En una reunión informativa, el Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria de EE.UU. (APHIS) anunció que CFIA había completado una revisión de los comentarios sobre la plaga, como parte de un proyecto de la directiva. “Los nuevos requisitos de importación entrarán en vigor 30 días después de que se publique la directiva para permitir un período de transición”, informó APHIS. “Los envíos que salgan del país de origen antes que se publique la nueva directiva, estarán sujetos a los requisitos de importación que estaban en vigor en el momento de la exportación”. APHIS espera que los nuevos requisitos tengan impactos mínimos sobre los cultivos en Estados Unidos, ya que el CFIA reconocerá las áreas reglamentadas y los requisitos de movimiento de la plaga según una Orden Federal de Estados Unidos. Sin embargo, los productores de material huésped fuera de Estados Unidos es probable que tengan que prestar más atención a lo que los nuevos requisitos podrían significar para sus negocios. “Esos envíos tendrán que cumplir con uno de los tres requisitos: la fumigación; la producción en un área libre de plagas aprobado por CFIA; o la producción bajo un enfoque sistémico aprobado por CFIA,” informó el APHIS. “El Material huésped regulado que se importa a Estados Unidos y destinados a la reexportación a Canadá debe ir acompañado de documentación que demuestre que el producto cumple con los requisitos canadienses para Lobesia botrana”. “El Material huésped regulado puede ser fumigado en Estados Unidos antes de la reexportación a Canadá si el material no cumple con los requisitos canadienses de importación al entrar a Estados Unidos”. www.portalfruticola.com ¿Cúando hará lo mismo la UE con ésta y todas las numerosas plagas y enfermedades que se pasean por nuestros mercados...?
IX JORNADA AGRICULTURA ALMERIENSE EN EL SIGLO XXI Almería “coge carrerilla” en su viaje a la producción ecológica total 03/12/2015.- Lo mejor de ese proceso es que debido a los avances de los últimos años, el punto de partida de esa particular “guerra por la limpieza” es notablemente mejor que en la mayor parte de las zonas rurales de Europa. Dicho de otra forma, la incorporación de medidas de ahorro de agua, de aprovechamiento energético, de recogida y reutilización de los residuos –aún con asuntos pendientes- o la incorporación masiva de la lucha biológica en el control de plagas, permiten que los productores de la provincia de Almería lo tengan más fácil a la hora de la reconversión de sus explotaciones en ecológico. Hortoinfo.- En la localidad de El Ejido (Almería) se ha desarrollado la IX Jornada Agricultura Almeriense en el Siglo XXI, organizada por La Voz de Almería y Cadena SER, que en esta edición partía con el lema “Un tiempo nuevo”. Casi todos los técnicos, empresarios y productores de la provincia están de acuerdo en que la agricultura intensiva almeriense ha de encaminarse a la producción ecológica, punto final de un viaje hacia el residuo cero que forma parte desde hace varios años del ideario del sector. Ese alto grado de confluencia en los objetivos quedó patente en el desarrollo de la jornada. La investigación, la incorporación de innovación y tecnología y una tendencia creciente hacia un modelo de “economía cíclica”, capaz de alcanzar la eficiencia en la aplicación de las materias primas (suelo, agua, energía…) y también de dar una utilidad para la obtención de valor a todo lo que sale de los invernaderos, desde las hortalizas a los plásticos o los residuos vegetales, hacen posible esa nueva revolución del Modelo Almería. Los ponentes de esas jornadas, el presidente del IFAPA, Jerónimo Pérez Parra, y el consejero delegado de Agrocolor y gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, lo dejaron claro en sus intervenciones: Almería tiene por delante un futuro agrario más que prometedor si es capaz de dar respuesta a ese reto de producir hortalizas de alta calidad y de hacerlo con una garantía total de salubridad. Lo mejor de ese proceso es que debido a los avances de los últimos años, el punto de partida de esa particular “guerra por la limpieza” es notablemente mejor que en la mayor parte de las zonas rurales de Europa. Dicho de otra forma, la incorporación de medidas de ahorro de agua, de aprovechamiento energético, de recogida y reutilización de los residuos –aún con asuntos pendientes- o la incorporación masiva de la lucha biológica en el control de plagas, permiten que los productores de la provincia lo tengan más fácil a la hora de la reconversión de sus explotaciones en ecológico. Luis Miguel Fernández señalaba con claridad el camino a seguir al explicar que en toda Europa el sello verde de los productos ecológicos gozan de un amplio reconocimiento entre los consumidores, en buena medida porque la normativa sobre este tipo de productos está en vigor desde el año 2002 y porque la información y las sucesivas campañas han hecho que sea una marca visible y prestigiada. Ese es el mercado al que deberá acercarse Almería en los próximos años y al que habrá que dedicar un notable esfuerzo porque este año 2015 ha supuesto un hito en la comercialización y es que los grandes grupos de distribución en los que, hasta ahora, lo ecológico tenía una presencia testimonial, han multiplicado la demanda de productos ecológicos hasta prácticamente agotar las existencias. Y ese es un mercado de gran interés porque los precios obtenidos son mayores y en el que la fidelidad de la clientela es muy superior porque no se compite tanto en precio como en calidad y salud. Ayudas a la investigación para proteger a las abejas en España 03/12/2015.- Los proyectos deberán centrarse en el síndrome de despoblamiento de colmenas en España, la investigación sobre varroasis y otras enfermedades de las abejas en función de la evolución de las patologías apícolas en España, y nuevos desarrollos para limitar los efectos de la invasión por la avispa asiática y otras especies predadoras, autóctonas o invasoras, de las abejas. Leer más...
Oleada de denuncias contra la distribución por vender a pérdidas o regalar las naranjas AVA-ASAJA y la Unió pien que se investigue en la C. Valencia: en Córdoba van directos a la AICA 04/12/2015 Habían avisado y lo han hecho. Los productores de cítricos no están dispuestos a que las naranjas se vendan por debajo de coste y han iniciado una oleada de denuncias contra la distrbución, tanto en la Comunidad Valenciana como en Madrid. Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA) y LA UNIÓ de Llauradors han solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, y a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat que abra una investigación a nueve supermercados por vender presuntamente cítricos a pérdidas y que se tomen las medidas oportunas al efecto. Por su parte, ASAJA Córdoba ha denunciado ante la AICA el regalo de naranjas por una compra superior a 40 euros en un supermercado de la cadena CARREFOUR, sito en la calle Moreras,2 del Polígono Carralero II de Majadahonda (Madrid), desconociendo Asaja si esta práctica se está produciendo en otros supermercados de la cadena alimentaria. AVA-ASAJA y la Unió han realizado un estudio pormenorizado supermercado a supermercado y han detectado que nueve de ellos han podido incurrir en una posible venta a pérdidas, práctica prohibida por ley. Se da la circunstancia además que algunas de estas cadenas de distribución no firmaron el Acuerdo de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, impulsado recientemente desde el Ministerio de Agricultura para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Tras los resultados de esas visitas LA UNIÓ y AVA han remitido un escrito a la AICA y a la Generalitat para que investiguen estas supuestas prácticas que aplican los supermercados más implantados en la Comunitat Valenciana. También han solicitado una reunión con el Director General de Comercio y Consumo de la Generalitat, Natxo Costa. Se venden entre 0,59 y 0.99euros/kg cuando el mínimo debe ser 1,08 El Ministerio de Agricultura, a través del Estudio de la Cadena de Valor y Formación de Precios del Sector Cítrico, establece que el umbral de rentabilidad para la naranja se debe situar en un precio final para el consumidor (IVA incluido) de 1,08 euros/kg y para la mandarina en 1,19 euros/kg. Todas las cantidades que se sitúen por debajo de ese PVP son pérdidas por tanto para el agricultor. La mayor parte de los supermercados, por no decir todos, incumplen el umbral de rentabilidad que marca el Ministerio de Agricultura en el caso de los cítricos. La horquilla de precios actual de venta al público que hay en esos supermercados por debajo de ese umbral va en naranja desde los 0,59 euros/kg a los 0,99 euros/kg, mientras que en mandarina se encuentra desde 0,89 euros/kg a 0,99 euros/kg. Las consecuencias de estas actuaciones de los supermercados no se han hecho esperar y existe ya una significativa ralentización de las compras de cítricos en el campo y una gran preocupación entre los agricultores porque se traslade también posteriormente a un descenso en las cotizaciones en origen. LA UNIÓ y AVA señalan que "no hay justificación alguna para que los supermercados actúen de este modo". Se trata por tanto de una estrategia comercial que atenta en estos momentos "contra la coyuntura del mercado citrícola y amenaza seriamente con arruinar un ejercicio que reunía hasta la fecha todos los rasgos objetivos como para poder resolverse en términos razonables para todos los agentes que intervienen en el proceso". Las organizaciones agrarias recuerdan que la cosecha de cítricos en la Comunitat Valenciana ha experimentado una reducción del 22% y que hasta el momento la campaña se ha venido desarrollando a un ritmo sostenido y en medio de un ambiente favorable de compras en el campo. Ese clima, "que rompe la tendencia sumamente negativa que han tenido que afrontar los productores durante los últimos años, podría verse truncado sin embargo como consecuencia de estas prácticas comerciales a cargo de la gran distribución que no se corresponden en absoluto con la realidad actual del mercado y cuya finalidad no es otra que la de distorsionarlo para obtener así el máximo beneficio en su propio provecho y a costa de los eslabones más débiles de la cadena de valor". ASAJA Córdoba denuncia el regalo de naranjas en Madrid por compras realizadas Por su parte, ASAJA Córdoba denuncia el regalo de naranjas por una compra superior a 40 euros en un supermercado de la cadena CARREFOUR, sito en la calle Moreras,2 del Polígono Carralero II de Majadahonda (Madrid), desconociendo Asaja si esta práctica se está produciendo en otros supermercados de la cadena alimentaria. Para ello ha aportado un ticket obtenido en dicho centro en el que se puede leer que se está regalando una malla de 4 kilos de naranjas por compras superiores a 40 euros. ASAJA Córdoba considera que estos hechos suponen "una presunta vulneración de la normativa jurídica en la materia, debido a que la Ley 12/2013 tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector, sino también de los consumidores". Para la organización, "resulta evidente que regalando un producto como son las naranjas con un coste de producción de aproximadamente 0.20 euros/kg, según un estudio de la cadena de valor y formación de precios, se vulnera el objeto de dicha ley".
Lucha entre plantas: girasoles que se defienden de las malas hierbas Investigadores de la Universidad de Cádiz Investigadores del departamento de Química Orgánica e Ingeniería Química de la Universidad de Cádiz han obtenido posibles herbicidas naturales a partir de una serie de compuestos químicos presentes en las hojas de girasol. Los expertos han aplicado una nueva metodología, inocua y limpia con el medio ambiente, para extraer estas sustancias de la planta, lo que ha permitido la elaboración de productos biodegradables de utilidad en agricultura ecológica. Las plantas fabrican una serie de sustancias que cumplen varias funciones. Una de ellas es impedir o debilitar el crecimiento de otras especies que compitan por los nutrientes del suelo, el abono o la luz solar. En el caso del girasol, los compuestos químicos que provocan estos efectos se almacenan en el envés de las hojas, en unas glándulas llamadas tricomas. Los investigadores observaron que en las parcelas donde se desarrollan los cultivos de girasoles apenas hay malas hierbas, una circunstancia que se repite incluso en las variedades más salvajes, que crecen de forma natural. “La ausencia de plantas inoportunas en una cosecha nos hizo pensar ¿Por qué no crece nada? Eso nos llevó a identificar o caracterizar los productos químicos que impiden la aparición de otras especies alrededor del girasol”, explica a la Fundación Descubre el investigador responsable de este proyecto, Francisco Antonio Macías, profesor de la Universidad de Cádiz. Lluvia de fábrica Equipo para extraer los compuestos utilizando dióxido de carbono. Tal y como se refleja en el artículo ‘Isolating of bioactive compounds from sunflower leaves (Helianthus annuus L.) extracted with supercritical carbon dioxide’, publicado en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry, el primer paso para la identificación de esas sustancias es su extracción de la planta. Para ello, los expertos reprodujeron en laboratorio las condiciones de lluvia y humedad de una cosecha de girasoles. “Imitamos el proceso de extracción natural del campo: el agua, al resbalar a través de las hojas, se impregna de determinadas sustancias y llega al suelo, donde ya sabemos que no crecen otras hierbas. Por lo tanto, si analizamos esa agua, sabremos qué compuestos químicos participan en esa función defensiva o protectora del girasol”, indica el científico. Para que la extracción de sustancias fuera más eficiente, los científicos aplicaron una nueva técnica, puesta a punto por el equipo de ingenieros químicos liderados por el profesor Enrique Martínez de la Ossa y basada en el uso de dióxido de carbono (CO2) en estado supercrtítico. “Los compuestos deben estar disueltos en un solvente, normalmente agua, para poder extraerlos. Con el objetivo de mejorar la eficacia del proceso, sustituimos el agua por CO2”, señalan los investigadores. Cuando este gas se comprime a una determinada presión, adquiere tanto las propiedades de un gas, que se volatiliza sin dejar huella, como las de un líquido, que disuelve las sustancias. Este doble comportamiento implica, según el experto, un proceso de extracción más rápido, eficiente y selectivo. “En este estado, llamado supercrítico, el CO2 no solubiliza todos los compuestos, solo unos pocos. De ahí que sea más fácil luego aislarlos e identificarlos”, asegura. Recolecta de hojas de girasoles. Además, continúa el científico, el dióxido de carbono es un disolvente ‘verde’ o sostenible ya que no es tóxico, ni inflamable ni genera residuos. Por eso, el herbicida obtenido tras este proceso se considera un producto totalmente natural. Ensayos ‘in vivo’ Para terminar el proyecto, financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, los investigadores probaron la eficacia del herbicida en varios niveles: en semillas de tomate y en plántulas, es decir, cuando la planta ya ha germinado y aparecen las primeras hojas. “Se trata de bioensayos en los que se mide el efecto de la sustancia en organismos vivos, en este caso, plantas. En ningún caso, éstas llegaron a desarrollarse lo que indica que el herbicida funciona”, asegura Macías. En campo, tras realizar las primeras pruebas, los expertos trabajan en ajustar el herbicida a la mala hierba que se quiere eliminar. “Buscamos que estos compuestos sean selectivos, que ataquen a las plantas que no nos interesen pero respetando la cosecha original, ya sea trigo, cebada o arroz. Nuestra labor, ahora, es la formulación del herbicida, es decir, cuándo aplicarlo, en qué momento del crecimiento de la mala hierba, y en qué dosis. A partir de entonces, se podrá hablar de escalarlo a nivel industrial”, asevera el responsable del proyecto. Sacar partido a los residuos Hojas de girasol listas para el análisis. Con la elección del girasol como materia prima para elaborar herbicidas naturales, los investigadores dotan de utilidad a las hojas, un residuo que suele quemarse o dejarse secar. “La producción de esta planta en Andalucía es enorme y de muy buena calidad. Pero sólo se aprovecha la cabezuela, de la que se extraen las pepitas con las que se elaboran alimentos como el aceite, la margarina o las propias pipas. El resto de la cosecha, tanto el tronco como las hojas, se destruye”, prosigue el experto. Para el estudio se analizaron unas 380 variedades de girasol cultivadas en Andalucía, tanto de planta fresca como seca. “La etapa de crecimiento más interesante para nosotros es cuando la cabezuela está amarilla y frondosa, cercana a la recolección, o una vez que ya se ha cosechado y la hoja está seca. La concentración de sustancias químicas en ambas fases es similar”, asevera Macías. Los investigadores adelantan no sólo las ventajas de esta técnica en el ámbito agrícola, ya que el estudio apunta también ámbitos de actuación de estos compuestos como bactericidas o antifúngicos de aplicación en el ámbito sanitario. Referencia: El Marsni, Z.; Torres, A.; Varela, RM.; Molinillo, JM.; Casas, L.; Mantell, C.; Martínez de la Ossa, EJ.; Macías, FA (2015). ‘Isolating of bioactive compounds from sunflower leaves (Helianthus annuus L.) extracted with supercritical carbon dioxide’. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2015), 63: 6410-6421. http://dx.doi.org/10.1021 / acs.jafc.5b02261 Imágenes: Investigadores de la Universidad de Cádiz https://www.flickr.com/photos/fundaciondescubre/23463020836/in/dateposted-public/ Equipo para extraer los compuestos utilizando dióxido de carbono. https://www.flickr.com/photos/fundaciondescubre/23380636792/in/dateposted-public/ Recolecta de hojas de girasoles. https://www.flickr.com/photos/fundaciondescubre/23193390530/in/dateposted-public/ Hojas de girasol listas para el análisis. https://www.flickr.com/photos/fundaciondescubre/23463021306/in/dateposted-public/ Las hojas se recogen cuando la cabezuela está amarilla y frondosa. https://www.flickr.com/photos/fundaciondescubre/23489169065/in/dateposted-public/ Campo de girasoles en Andalucía. https://www.flickr.com/photos/fundaciondescubre/23406674491/in/dateposted-public/ Más información: FUNDACIÓN DESCUBRE Departamento de Comunicación Teléfono: 954232349. Extensión 140 e-mail: comunicacion@fundaciondescubre.es
engormix Manejo y corrección de la acidez de los suelos Autor/es: Javier Castellanos Ramos ¿Qué es la acidez del suelo? En la solución del suelo, las altas concentraciones de Aluminio (Al3+) e Hidrógeno activo (H+) dan lugar a la acidez del suelo. El pH (potencial de hidrógeno) es la medida del grado de acidez o alcalinidad de un suelo. Un pH de 7.0 indica neutralidad, pero a medida que este valor disminuye el suelo se vuelve más ácido, de manera que, un pH de 6.0 es diez veces más ácido que un pH de 7.0. El significado práctico del pH en términos de acidez del suelo, es que afecta significativamente la disponibilidad y la asimilación de nutrientes, y ejerce una fuerte influencia sobre la estructura del suelo. ¿Cómo se genera? Remoción de nutrientes por los cultivos. Los cultivos, sobre todo los de alto rendimiento pueden ocasionar acidez al suelo mediante la absorción de cationes básicos (Ca, Mg y K). La planta, al absorber cationes libera hidrógeno para mantener el equilibrio en su interior, el cual genera acidez. Por ejemplo un cultivo de maíz puede remover hasta 60 kg de Mg ha-1. Elevada precipitación. El exceso de lluvias ocasiona la lixiviación o lavado de cationes intercambiables (Ca, Mg, K y Na). El potasio y sodio son los dos cationes que se lixivian más fácilmente y dan lugar a ser sustituidos por el hidrógeno y el aluminio. Descomposición de la materia orgánica. Al descomponerse la materia orgánica por la acción de los microorganismos del suelo, se libera dióxido de carbono que se transforma fácilmente en bicarbonato, esta reacción libera hidrógeno que acidifica el suelo. Uso de fertilizantes nitrogenados de reacción ácida. Los fertilizantes nitrogenados que contienen o forman amonio (NH4+) incrementan la acidez del suelo. El sulfato de amonio, nitrato de amonio y la urea son los fertilizantes típicos que generan esta reacción. Al aplicar estos fertilizantes al suelo, el amonio (NH4+) se transforma en nitrato (NO3-) gracias a la acción biológica y libera hidrógeno que acidifica el suelo. Esta reacción es necesaria y se da de manera natural, ya que la mayor parte del nitrógeno que absorbe la planta es en forma de nitrato. Por cada molécula de NH4 que se transforma a NO3, se liberan dos moléculas de H+. Aluminio intercambiable. La presencia de aluminio (Al3+) en la solución del suelo induce el desarrollo de la acidez del suelo. El aluminio que se desplaza de las arcillas por otros cationes reacciona con el agua y libera hidrógenos. Este incremento en la acidez promueve la presencia de más aluminio disponible para reaccionar nuevamente. Tan solo una concentración de 2-5 ppm de aluminio en la solución de suelo es tóxica para cultivos sensibles, y más de 5 ppm ya es tóxico para cultivos tolerantes. ¿Qué efectos causa? La producción de cultivos en suelos ácidos impide conseguir altos potenciales de rendimiento y buena calidad de las cosechas (Cuadro 2), por ejemplo, en muchas regiones de México y Centroamérica la productividad del maíz ha disminuido por efecto de la acidez. En estas condiciones del suelo, la solubilidad del aluminio (Al), hierro (Fe) y manganeso (Mn) es elevada y sus concentraciones aumentan hasta llegar a niveles muy tóxicos para las plantas. Por su parte, el aluminio también impide la absorción de calcio y magnesio. Finalmente, las raíces se acortan y engrosan, impidiendo así la absorción de agua y nutrimentos, en particular, el abasto de fosforo (P) y molibdeno (Mo) se ve seriamente comprometido. Sin embargo, el efecto más grave es sobre el proceso de fijación biológica de nitrógeno en las leguminosas. ¿Dónde se presenta? En México, los suelos ácidos se encentran distribuidos en las regiones tropicales y en los bosques templados. Se sabe que cubren una superficie cercana a los 14 millones de ha, donde Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche son los estados que concentran la mayor cantidad de suelos con estas características. Por ejemplo, una de las regiones más afectadas por la acidez del suelo es la Frailesca, en el Estado de Chiapas. Sin embargo en estados como Jalisco, Nayarit y Colima, también hay muchas zonas con suelos ácidos. ¿Qué pH prefieren los cultivos? Los cultivos tienen un rango de pH en el cual se desarrollan adecuadamente, pero a medida que se sale de estos valores sus rendimientos se ven afectados. ¿Cómo se mide? Uno de los principales objetivos de análisis de suelos es conocer el pH del mismo. A partir del conocimiento de este parámetro se determina si hay que adicionar mejoradores de suelo que disminuyan este problema. El uso del potenciómetro es el método más preciso y utilizado para esta determinación, puede hacerse en laboratorio, aunque actualmente ya existen equipos portátiles que miden el pH con tanta precisión como los de laboratorio. El valor de pH del suelo se determina al poner en contacto una suspensión suelo-agua destilada (en una relación 1:2 o 1:1), pero también se suele medir usando CaCl2 0.01M o KCl 1 N en lugar de agua. La determinación de pH en CaCl2 es normalmente 0.5 a 0.8 más baja que la determinada usado agua solamente. Cuando la medición de pH se realiza en una solución de KCl 1 N, la diferencia en pH con respecto al medido en agua pude llegar a ser más de una unidad más baja que en agua. Por esta razón, cuando se reporta el pH del suelo, siempre se debe indicar el procedimiento de determinación y la relación suelo:agua o solución empleada, para poder interpretar el dato correctamente. En lo sucesivo cuando se especifique el pH del suelo, nos referimos al medido en suelo:agua (1:2), dado que es la que se usa mayormente. ¿Cómo se controla? Aunque en la actualidad se disponga de genotipos tolerantes a la acidez, la solución más acertada, técnica y económicamente, es la aplicación de materiales básicos (enmiendas calcáreas) que neutralicen la acidez. Esta práctica se conoce como encalado y los materiales que la hacen posible son principalmente carbonatos, óxidos, hidróxidos y silicatos de calcio y/o magnesio, todos con diferente capacidad de neutralización. ¿Qué productos se deben de usar? El material más utilizado para el encalado de suelos es la cal agrícola o calcita, la cual contiene principalmente carbonato de calcio (CaCO3). El óxido de calcio (CaO) conocido como cal viva y el hidróxido de calcio [Ca (OH)2] conocido como cal hidratada, son dos fuentes de rápida reacción en el su suelo, pero muy difíciles y desagradables de manejar, por lo que no se recomienda su uso. Otras fuentes como la dolomita (CaCO3. MgCO3) tienen la ventaja de aportar magnesio. La calidad de estos materiales se establece principalmente en base a los siguientes términos: Pureza del material. La capacidad para neutralizar la acidez depende de la pureza y composición química de la fuente. Para conocer la pureza se utiliza el criterio del equivalente químico (EQ) que es la medida del poder de neutralización de una cal en particular. Su capacidad para neutralizar se compara con el poder de neutralización del CaCO3 químicamente puro, al cual se le asigna un valor de 100 %. Los materiales con menos de 80 % de EQ (32 % de Ca) son de baja calidad. Tamaño de las partículas. La velocidad de reacción de los materiales se determina por el tamaño de sus partículas. A menor tamaño de partícula hay mayor superficie de contacto con el suelo (mayor superficie específica), por lo tanto mayor rapidez de reacción. Poder relativo de neutralización total (PRNT). Es la evaluación conjunta de la pureza y finura de los materiales. Este índice de eficiencia se obtiene multiplicando la eficiencia granulométrica por el equivalente químico y este producto se divide entre 100. ¿Qué dosis de encalado aplicar al suelo? Los suelos difieren en su capacidad de amortiguamiento (oponerse a un cambio de pH). Normalmente los suelos con mayor contenido de materia orgánica y arcilla tienen mayor capacidad de amortiguamiento, por lo tanto requieren mayor cantidad de enmienda para un cambio de pH. Esta característica de los suelos depende de su capacidad de intercambio catiónico (CIC). Para saber los requerimientos de cal se determina la capacidad de amortiguamiento del suelo mediante una determinación llamada pH Buffer. A través de esta determinación Se ha calibrado las dosis de encalado, ajustadas en función del valor de la CIC. El dato de dosis de encalado del cuadro 6 debe de ser ajustado en base a la CIC del suelo, según los valores que se indican en el cuadro 7. ¿Cómo y cuándo aplicar la cal? La cal se mueve muy poco en el suelo, de manera que sus efectos benéficos ocurren solamente en la zona de aplicación. La efectividad de la cal se logra mezclando perfectamente el material en los primeros 15 – 20 cm de suelo utilizando implementos como la rastra. La incorporación del material asegura mayor eficiencia, sobre todo en suelos de textura media a pesada. Para cultivos ya establecidos o pastos, y cultivos perennes, la incorporación no es posible y la única forma de aplicación es superficial o con escasa incorporación. En cultivos como café, plátano y palma aceitera, la aplicación se realiza en banda o en zona de fertilización. Para que la reacción química se manifieste es necesario que haya humedad en el suelo, de tal manera que el encalado se lleva a cabo unos dos meses antes de la temporada de lluvias para mayor efectividad. ¿Con que frecuencia encalar? Conocer el ritmo de acidificación o alcalinización a través del estudio del suelo nos permite definir la frecuencia, tipo y cantidad de cal a aplicar. Lamentablemente no es muy certero hacer generalizaciones respecto a la frecuencia de encalado, ya que son muchos los factores involucrados, tales como la capacidad de amortiguamiento del suelo, la precipitación pluvial, el uso de fertilizantes amoniacales, y la incorporación de materia orgánica. Uso del yeso agrícola como enmienda El yeso agrícola (sulfato de calcio dihidratado) también se emplea como enmienda en suelos ácidos, pero únicamente como un mejorador del ambiente radicular, ya que por ser una sal neutra su aplicación no cambia la acidez del suelo (prácticamente no hay cambio en el pH). Es un material que aporta calcio y azufre, disminuye la actividad del aluminio en el suelo, reduce la saturación de aluminio en el complejo de intercambio en el suelo, favorece el crecimiento y una mayor exploración de raíces, y crea una mejor estructura del suelo. Seguir la discusión del tema :http://www.engormix.com/MA-agricultura/articulos/manejo-correccion-acidez-suelos-t7741/p0.htm
Agricultura Syngenta presenta la premiada ‘Guía de Campo de los Polinizadores de España’ Se acaba de presentar en la sede del CSIC en Madrid la ‘Guía de campo de los polinizadores de España’, escrita por el entomólogo Luis Oscar Aguado junto a Elisa Viñuela, catedrática de Entomología de la ETSIA de Madrid (UPM), y Alberto Fereres, profesor de Investigación del CSIC. Esta guía, editada por Mundiprensa con el patrocinio de Syngenta, es un documento imprescindible para conocer en detalle los polinizadores españoles y su papel esencial en el equilibrio medioambiental. En este sentido, Pablo Vargas, del Real Jardín Botánico de Madrid, ha calificado la obra como “la guía de polinización y polinizadores más completa y actual que se ha realizado en Europa". Además, la “Guía de campo de los polinizadores de España” ha ganado el pasado septiembre la 44ª edición del Premio del Libro Agrario, galardón convocado por Fira de Lleida en el marco de la Feria de Sant Miquel y del salón Eurofruit. El premio ha sido otorgado por abordar temas imprescindibles para nuestra economía como son la polinización de cultivos, la importancia de los polinizadores solitarios y la conservación de los mismos. Según destacaron sus autores en la presentación, esta Guía tiene un claro carácter científico y divulgativo, dividiéndose los contenidos en dos partes: en la primera parte se presentan los diferentes tipos de polinización anemófila y zoófila, y dentro de la polinización zoófila se explica en que consiste cada una de ellas con algunos ejemplos y fotos. Posteriormente se expone como benefician los polinizadores silvestres a diferentes cultivos (frutales, hortalizas, etc.) y se enumeran los beneficios e influencia de los polinizadores en la conservación del paisaje y su importancia para la conservación de la flora autóctona y de la producción de frutos silvestres que van a servir a su vez a aves y otros animales como alimento. Esta primera parte incluye también algunos ejemplos de actuaciones para ayudar al establecimiento y conservación de los polinizadores. En la segunda parte se incluye información práctica y diagnosis a modo de sencillas claves para que se pueda trabajar con los diferentes grupos de insectos polinizadores coleópteros (o escarabajos), dípteros (o moscas), lepidópteros (o mariposas) e himenópteros (abejas sociales y solitarias). Además se aporta información imprescindible sobre su hábitat, ecología, flores que visitan, tipo de nidificación, así como algunas fotos que pueden permitir la identificación de numerosas especies. En total se recoge información concreta de más de 600 especies de insectos y, lo que es más importante, se enumeran más de 1.000 interacciones planta-polinizador. La ‘Guía de campo de los polinizadores de España’ está claramente enlazada con el proyecto de Syngenta Operación Polinizador, que ya lleva siete años fomentando la biodiversidad en Europa a través de la implantación de márgenes multifuncionales en los cultivos, fomentando así la aparición de polinizadores. No en vano, los autores del libro son colaboradores de este proyecto de Syngenta desde sus comienzos y acumulan un gran conocimiento y experiencia en el manejo de este tipo de márgenes y de los beneficios que aportan al aumento de la biodiversidad en terrenos agrícolas. Según destacó Germán Canomanuel, del área de Asuntos Corporativos de Syngenta Iberia, dentro de los logros del Good Growth Plan ya se incluyen más de 1.120 hectáreas de márgenes multifuncionales en diversos cultivos, lo que demuestra que desde la agricultura se puede trabajar para fomentar la biodiversidad y aumentar el número de polinizadores en nuestros campos. En este sentido, Francisco García Verde, responsable de Operación Polinizador en Syngenta Iberia, presentó los detalles de este proyecto y la nueva web en la que se pueden conocer todos los aspectos del mismo de forma dinámica y muy visual: www.operacionpolinizador.es. Empresas o entidades relacionadas Syngenta España, S.A.U. http://www.mundiprensa.com/catalogo/9788484766575/guia-de-campo-de-los-polinizadores-de-espana
NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA PROGENIE DE PATRONES DE PERAL OLD HOME Y OH×F Los patrones OH×F (OHF, Farold) obtenidos por las investigaciones del profesor de la Universidad Estatal de Oregón Frank C. Reimer, de semillas de Old Home en los programas de cruce de 'Old Home' × 'Farmingdale' (dos perales francos estadounidenses hallados en un vergel del sur de Oregón y que resistían al fuego bacteriano, un tercero resistente fue Longworth) ya no se pueden considerar cruces de ambos: se ha descubierto que Farmingdale (muy posible descendiente de 'Anjou' y que da una pera de buen tamaño) no pudo ser el polinizador de Old Home, sino que lo habría sido 'Bartlett' (nombre que se da a la 'Williams' en los EE UU) según indican recientes análisis genéticos del USDA (Departamento de Agricultura de los EE UU y su banco nacional de germoplasma en Corvallis, Oregón): en las cercanías de campo de experimentación supuestamente aislado en Summerland, Canadá, donde se polinizó Old Home con Farmigdale había también Williams: http://www.goodfruit.com/old-home-x-bartlett Los 'OH×F', entre los que destacan los clones Farold 87 'Daytor' (ver patente, ya caduada hace una década, en: http://www.google.com/patents/USPP6362 ) y Farold 40 'Daygon' por su vigor semireducido -poco más que membrillero 'BA29') y buena producción- seguidos de otros con menos uso y cualidades (333, 97,...) además de al decaimiento del peral han mostrado una relativa resistencia al fuego bacteriano (según unas fuentes más: OHF 87, 97% en comparación con Williams, 0%, según otras menos) y unos clones más que otros, aunque menos que la de Old Home y de Farmingdale enraizados o que alguno de su descendientes como el 'Pyriam' (Old Home 11, obtenido en Francia por el INRA mediante polinización abierta de Old Home y que ha sido objeto de pruebas de hibridación en el IRTA de Lleida con especies silvestres de perales existentes en España, como Pyrus cordata y Pyrus spinosa -éste también con resistencia a Erwinia amylovora y de vigor reducido) que tiene un vigor intermedio entre BA29 y OHF 87 y que junto a los 'Fox' italianos (cruces y selecciones de la variedad tradicional 'Volpina') y en menor medida el 'Pyrodwarf' alemán (seleccionado a partir de cruces de 'Buena Luisa') y los 'Horner' estadounidenses (descendientes obtenidos por David Horner hace tres decádas en Oregón mediante polinización abierta de diversos OHF) constituyen actualmente los principales patrones de peral de genética europea con alguna resistencia a fuego bacteriano. Como consecuencia, Farmingdale (y Longworth) no se ha empleado en las líneas genéticas de los patrones descendientes de Old Home que actualmente muestran resistencia a fuego bacteriano incluso a través del injerto (Pyriam y algunos de los OH×F y Horner) lo que abre a nuevas líneas de investigación con sus cruces, como se ha hecho con la variedad local Volpina en Italia que ha dado los Fox. Sobre el descubrimiento de Old Home y Farmingdale: http://www.ars-grin.gov/cor/cool/pyr.oldhome.html
Bananas afectadas en casi todo el mundo por el “mal de Panamá” un hongo resistente a los funguicidas que mata las plantas De momento la única forma conocida de evitar la expansión es erradicar el cultivo en el área afectada por el patógeno, pero recientes informes demuestran que las esporas del hongo son capaces de permanecer inactivas en el suelo mismo del bananero hasta 30 años y de improviso “despierta”, comenzando su destructiva labor. El hongo se ha diseminado ya en plantaciones de África, Asia y Australia, y los técnicos afirman que pese a las cuarentenas, será aparentemente imposible evitar su entrada a América del Sur, donde se produce el 82% de los plátanos de la variedad Cavendish, a variedad de bananas más buscada en el mundo. La segunda mayor epidemia en medio siglo El hongo Fusarium oxisporum es capaz de ser transmitido a las plantas tanto por suelo como por agua y permanecer inactivo en los suelos por hasta 30 años; en esa línea es la mayor preocupación ya que resulta imposible para los agricultores saber sí sus cultivos ya han sido infectados. El hongo, una vez que se adhiere a su huésped, encuentra su sistema de raíces y viaja a través del sistema radicular primero y en hojas y tallos después con el transporte de agua, siendo capaz de alterar todo el sistema vascular de la planta. El bananero en poco tiempo se marchita, y comienza a amarillear por falta de agua, muriendo en corto lapso debido a un proceso de deshidratación. La industria del banano vivió ya un problema similar hace medio siglo: en la década de 1960, este mismo hongo generó una pandemia que casi llevo al plátano favorito original –la variedad Gros Michel- a su extinción. En aquella ocasión las bananas Cavendish, demostraron ser más resistentes y fueron las que sustituyeron a las anteriores que recién en fechas recientes han vuelto al mercado. Fuente: lr21.com.uy
Trampa contra mosca de la fruta hembra tiene sus primeros éxitos en Australia “Si puedes atrapar a una mosca de la fruta hembra al inicio de la temporada, has eliminado un millón de moscas”, señala Bain. “Si puedes atrapar a una mosca de la fruta hembra al inicio de la temporada, has eliminado un millón de moscas”. Así señala el dueño de Bio Trap, el australiano Colin Bain, resumiendo la importancia que ha tenido para la industria encontrar un señuelo para la mosca hembra, no sólo en Australia, sino en todo el mundo. Tras dos años de pruebas de una trampa en diversas zonas del país, Bain cree haber encontrado la solución y el negocio se ha disparado, vendiendo 80.000 trampas en lo que va del año. “La trampa llegó por la necesidad de una trampa simple y de costo eficiente, que fuera costeable por los productores pero que también funcionara en terreno. Eso tomó un tiempo de diseñar”, dice Bain, añadiendo que ha trabajado en la tecnología por 12 años. “Se sabe que la mosca de la fruta hembra requiere proteína regularmente, pero se trató de encontrar una combinación de proteínas que fuera fácil de usar”, dijo Bain, quien agrega que “se llegó a un gel, porque las fórmulas anteriores eran en spray”. Bain señala que la trampa y gel fueron diseñados para atacar las poblaciones predominantes de mosca de la fruta en Australia, la mosca de la fruta Mediterránea y la de Queensland, pero puede ser aplicada a otras especies alrededor del mundo. “La innovación más importante fue en situaciones urbanas, porque las instituciones gubernamentales han tenido dificultad en llegar a los patios de las personas y convencerlos que tienen que hacer algo sobre la mosca de la fruta”, dice Bain. “Esta trampa ofrece una herramienta simple, segura y efectiva para que las agencias gubernamentales provean a las personas en las ciudades para que las usen en sus patios”, agrega Bain, quien señala que es primera vez que se hacen trampas en masa a nivel mundial y que se han incluido situaciones comerciales y urbanas en la prueba de dos años. Bain señala finalmente que la trampa contra la mosca hembra puede sustituir la esterilización de un millón de machos, agregando que tendría un “costo inmensamente diferente”. www.portalfruticola.com
Asociación en Cataluña para evitar la entrada del "greening" La Generalitat y el sector de los cítricos han creado un grupo de trabajo para evitar la introducción en Cataluña del HLB o greening, una de las enfermedades más destructivas para las plantaciones, ha informado este lunes la Conselleria de Agricultura. El grupo integra a cultivadores, productores, viveristas, organizaciones profesionales y la Conselleria, e incluye preparar un plan de comunicación en caso de detectar insectos transmisores de la bacteria responsable de la enfermedad. Uno de ellos, la trioza, se ha identificado en Galicia y Portugal, ha indicado el Govern, que ha emplazado a extremar las medidas preventivas y conocer los síntomas de la presencia de los insectos transmisores y de la enfermedad para actuar "de la forma más rápida y contundente". Fuente: Europa Press Andalucía respalda que las importaciones se hagan con listas positivas México: El HLB infesta los cultivos de limones en Michoacán Mientras que el presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV), Rito Mendoza Medina, indicó que “tenemos presencia de dragón amarillo casi en toda la superficie” limonera de la entidad, que equivale a unas 40 mil hectáreas, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Israel Tentory García..... *
INSECTICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE Alan Porter Alan is the IRAC Coordinator and the sender of this email. For any IRAC-related enquiries, simply reply to this email. IRAC eConnection Issue 38 This eConnection reports on sensitivity monitoring work carried since 2009 with the diamide insecticides on the tomato leaf miner, Tuta absoluta in Italy, Spain and Greece. The results from 2014 revealed the first confirmed case of T. absoluta resistance to the diamide insecticides worldwide. The article illustrates how reliance on a single insecticidal mode of action can lead to insect resistance in as little as 5-6 years from commercial introduction and highlights the benefit of applying integrated control strategies including IRM best practices. Download a copy of the newsletter for full details of this article. View the IRAC eConnection Issue 38 Visit theIRAC website IRAC International Member Companies: ADAMA, BASF, Bayer CropScience, Cheminova, Dow Agrosciences, DuPont, FMC, Monsanto, Nihon Nohyaku, Nufarm, Sumitomo Chemical, Syngenta, Vestergaard
Descrita la principal hormona que controla la adquisición de hierro en la mayoría de las plantas 09 Diciembre 2015 Investigadores de la Universidad de Córdoba y el ceiA3 estudian cómo los vegetales emplean el Leer más El aumento de aridez disminuye la abundancia y diversidad de los microbios del suelo en las zonas áridas 09 Diciembre 2015 El ceiA3 participa en un estudio liderado por la URJC que ha evaluado las comunidades Leer más
IRTA, Cajamar y BIOVEGEN organizan una jornada sobre mejora genética de la producción vegetal Descripción Más de medio centenar de técnicos y agricultores han asistido hoy a la jornada “Innovación e impacto económico en producción vegetal”, organizada conjuntamente por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), Cajamar Caja Rural y la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal BIOVEGEN. Durante la jornada, celebrada en el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida (PCiTAL), se han expuesto las nuevas tendencias en biología vegetal y sus posibilidades, el valor añadido que la investigación aporta a la actividad económica del sector privado de producción vegetal, y cómo todo ello puede estimular a las empresas para emprender actividades de I+D y colaboraciones con centros públicos y privados de investigación. El encuentro se ha dividido en tres bloques: financiación, ciencia y empresa, en los que han participado expertos tanto de las tres entidades organizadoras como del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), las empresas biotecnológicas NBT y Naxxis, la empresa hortofrutícola Agroilla y la multinacional Semillas Fitó. Las intervenciones han tratado sobre las oportunidades de financiación del CDTI para las empresas del sector; las posibilidades tecnológicas de la mejora genética para nuevas variedades; el conocimiento de los genomas al servicio de la agricultura sostenible; y los proyectos de colaboración público-privada en genética y mejora vegetal para la mejora de la competitividad del sector hortofrutícola. Los asistentes han podido participar activamente tanto en el coloquio que ha clausurado la jornada como en las reuniones bilaterales, realizadas durante toda la mañana, que les han permitido revisar directamente con un experto del CDTI las propuestas de sus empresas susceptibles de recibir financiación pública, así como intercambiar intereses comunes de oferta y demanda tecnológica con los ponentes de las entidades y empresas participantes.