MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) *

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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON). Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON), solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:

Empresa Producto Información de contacto
CRUMAD cobertura: INTERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON), MEDIOS DE CULTIVO (DIFCO) Somos proveedores de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) en NUBIA 90 Col. CLAVERIA
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL C.P. 02080 . México
Datos y productos de CRUMAD
Britania Suplementos para medios de cultivo y medios preparados para filtración por membrana, Medios de cultivo deshidratados Ofrecemos Suplementos para medios de cultivo y medios preparados para filtración por membrana en Los Patos 2175
Ciudada Autónoma de Buenos Air, C.P. 1283 . Argentina
Datos y productos de Britania
Sartorius-Stedim cobertura: México, Centroamérica, Venezuela, Colombia y Ecuador Medios de cultivo, Medios de Cultivo, Línea de Cultivo Celular, Sistemas y productos para determinar valores medios de productos envasados Somos un proveedor de Medios de cultivo en Circuito Arquitectos No. 11 Despacho 201 Col. Ciudad Satélite
Naucalpan, Edo. de Méx. C.P. 53100 . México
Datos y productos de Sartorius-Stedim
Cientifica Torrero cobertura: Nacional Medios de cultivo, Medios de cultivo, Peptonas de cultivo,, Extractos de cultivo, Somos proveedores de Medios de cultivo en . México
Datos y productos de Cientifica Torrero
Probiotek cobertura: Latinoamérica Medios de cultivo, Medios de cultivo bacteriano, Medios de cultivo microbiologico y celular Sueros fetales de bovino, Medios para cultivo celular de mamíferos y de insectos alta calidad Ofrecemos Medios de cultivo en Xochitl 120 Col. Col. Azteca
San nicolás de los Garza, Nuevo León C.P. 66480 . México
Datos y productos de Probiotek
CRO EQUIPO DE LABORATORIO CROMATOGRAFIA cobertura: Latinoamérica MEDIOS DE CULTIVO Somos un proveedor de MEDIOS DE CULTIVO en PANTENARIA # 2439 Col. JARDINES DE LA CRUZ
C.P. 44950 . México
Datos y productos de CRO EQUIPO DE LABORATORIO CROMATOGRAFIA
MILLIPORE cobertura: Nacional Medios de cultivo, Medios de cultivo, Medios de cultivo celular, Medios de cultivo líquido y agar Somos proveedores de Medios de cultivo en Ings. Militares No. 85 PB Col. Argentina Poniente
México, D.F. C.P. 11230 . México
Datos y productos de MILLIPORE
NORQUIMICOS cobertura: Latinoamérica Medios de cultivo, Medios de cultivo en ampolletas, Medios para cultivo celular, Medio de cultivo MF-C Somos suplidores de Medios de cultivo en CARRERA 56 A # 4-D 19. Col. GALAN
BOGOTA, CUNDINAMARCA . Colombia
Datos y productos de NORQUIMICOS
Metrix cobertura: Latinoamérica Medios de cultivo, Tubos de cultivo, Medio de cultivo, Botella de cultivo Somos un proveedor de Medios de cultivo en Frontera #41 Col. Roma
Cuauhtémoc, Distrito Federal C.P. 6700 . México
Datos y productos de Metrix
LUMASA CIENTIFICA cobertura: D.F. ESTADO DE MEXICO E INTERIOR DE LA REPUBLICA medios de cultivo Somos proveedores de medios de cultivo en CDA. DEL DURAZNO No. 18 Col. SAN LORENZO T.
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO C.P. 53426 . México
Datos y productos de LUMASA CIENTIFICA
Quimirel cobertura: Costa Caribe, Antioquia, Santanderes, Altiplano cundiboyacense, Suroccidente, Centro y sur de colombia. Medios de Cultivo, Medios de cultivo Ofrecemos Medios de Cultivo en Av Calle 24 #95-12 Bodega 8 Col. Colombia
Colombia, Cundinamarca C.P. 54400 . Colombia
Datos y productos de Quimirel
Microclar Argentina cobertura: Argentina, Latino America y España Medios de cultivo, Medios cultivo Somos un proveedor de Medios de cultivo en Uruguay 830 Col. Tigre Buenos Aires
Argentina, Argentina . Argentina
Datos y productos de Microclar Argentina
Merck Colombia Medios de cultivo, Medios de inmersión para microscopía electrónica Somos proveedores de Medios de cultivo en Cra 65 No. 10-95
. Colombia
Datos y productos de Merck Colombia
Corporación Cientifica cobertura: REPUBLICA MEXICANA MEDIOS DE CULTIVO Ofrecemos MEDIOS DE CULTIVO en OCEANO PACIFICO No. 209 Col. RINCONADA DEL SUR
LEON, GUANAJUATO C.P. 37536 . México
Datos y productos de Corporación Cientifica
TC Quimicos cobertura: Colombia Medios de cultivo Somos un proveedor de Medios de cultivo en calle 18 e No 24-73 Col. Las acacias
Colombia, Colombia . Colombia
Datos y productos de TC Quimicos
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Solicitudes de compradores de: MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON)

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Si usted desea conocer solicitudes de Compradores de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) o productos similares, a continuación le mostramos una lista de requerimientos de suministro o solicitudes de cotización, importación o compra de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON). Para poder contactar a los Compradores, Importadores, Demandadores o Clientes de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) vea el listado de requerimientos y solicíteles información
ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
143125 Compra de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 1 Gramos
Semanal
Comprador de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) en Yucatan, México Quimico para cultivo de mycoplasma hominis

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Mensaje al comprador
146456 Compra de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 500 Gramos
Mensual
Comprador de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) en Ambiental, México Becaria agar cetrimida agar P agar agar agar para cuenta en placa API 20 E membranas ...

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280964 Compra de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 450 Gramos
Mensual
Comprador de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) en laboratorio, México lab clinico

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Mensaje al comprador
421396 Compra de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 500 Gramos
Bimestral
Comprador de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) en México, México Laboratorita

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432839 Compra de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 1 Piezas
Semanal
Comprador de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) en Oaxaca, centro, México DUEÑO HOLA SOLICITO INFORMACION DE COTIZACION DE ALGUNOS MEDIOS DE CULTIVO DE PRESENTACION DE ...

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439666 Compra de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 1 Kilogramos
Trimestral
Comprador de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) en DF, México investigacion Necesito el telefono para comuinicarme directamente. Necesito diferentes medios para cultivo ...

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496786 Compra de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 1 Piezas
Mensual
Comprador de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) en NAUCALPAN, México LABOATORISTA ME GUSTARIA SABER EL PRECIO DE ALGUNOS DE SUS PRODUCTOS FORMA DE PAGO Y SI REALIZAN ENTREGA ...

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496795 Compra de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 1 Piezas
Mensual
Comprador de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) en NAUCALPAN, México LABOATORISTA ME GUSTARIA SABER EL PRESIO DE ALGUNOS DE SUS PRODUCTOS FORMA DE PAGO Y SI REALIZAN ENTREGA A ...

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537741 Compra de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) para mesofilos coliformes y ss 1 Piezas
Trimestral
Comprador de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) para mesofilos coliformes y ss en Distrito Federal, México Ing los medios de cultivo que se solicitan son para análisis de aguas

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572796 Compra de Medio de cultivo Bioxon 5 Piezas
Mensual
Comprador de Medio de cultivo Bioxon en Desarrollo analitico, México Quimico analista

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Busque clientes de los productos que vende:
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Clientes o compradores de: MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON)

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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) o similares seleccionados:

No. de Oportunidad Comprador de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
143125
(4-Ene-2008)
UADY
Yucatan, México
1 Gramos
Semanal
142171
(2-Ene-2008)
cidemco
GUIPUZCOA, España
1 Kilogramos
Semestral
128234
(12-Nov-2007)
Laboratorio Labda
Guatemala, Guatemala
12 Gramos
Única vez
114197
(1-Oct-2007)
red de laboratorios
q.roo, México
10 Piezas
Mensual
107801
(11-Sep-2007)
Productos NORELBA
Veracruz, México
5 Piezas
Semestral

Empresas que incluyen en su nombre el término MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON)

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Si usted desea conocer empresas que incluyan en sus nombres o denominaciones (incluso
las que no se muestran en esta sección) el término MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) o similares, a
continuación le presentamos una lista de ellas. Usted puede conocer más
sobre ellas y solicitar información dando clic a cada una:
Empresa Dirección / Información de contacto
México
 
Exconvento de Churubusco No. 331 Col. Evolución
Cd. Neza., Edo. Mex. C.P. 57700 , México
 
Tepehitec No. 105 Col. la Loma
Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90070 , México
 
mexico, , México
 
Calle Nicolás Bravo # 8 Col. Ampliación San Esteban, Naucal
México, Edo. de Méx. C.P. 53550 , México
 
Chilpancingo No. 50-2 Col. Hipodromo Condesa
México, D.F. C.P. 6100 , México
 
Monterrey, Monterrey , México
 
D.F., MEXICO , México
 
José Maria Morelos Edif E-6 Col. Cuautitlan Izcalli
Edo de México, C.P. 54769 , México
 
Colombia
 

Precios de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) o Similares

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Producto Fecha de Validez Precio Volumen Condiciones Tipo de Precio Tipo de Fuente Opine y Califique
MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 4-Jan-2008
a
4-Feb-2008
1000.000 MXP 0 0 a Semanal Mérida, México Estimado Comprador que solicita el producto  
MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 14-Aug-2009
a
14-Sep-2009
0.000 MXP 0 0 a Mensual MEXICO, México Estimado Comprador que solicita el producto  
MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) 20-Oct-2009
a
20-Nov-2009
0.000 MXP 0 0 a Única vez Zacatecas, México Estimado Comprador que solicita el producto  

Noticias que incluyen en su texto el término MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON)

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Si usted requiere leer Noticias que incluyan en su texto el término MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de las notas relacionadas publicadas en el portal. Las noticias incluyen principalmente informacion Comercial, Información o Condiciones de Mercado, Ampliaciones, Nuevas Plantas o Fusiones, Ofertas de Empresas, Legislación, Resultados, Lanzamientos, Entrevistas, Incrementos o Bajas de Precio y mucho más. Usted puede leer de forma gratuita cada noticia y cuando la nota es larga dar click en Ampliar para ver la noticia completa.

20-Septiembre-2005
Piden se rescate cultivo de tabaco
  
     Industria: Tabaco
     Tipo: Nuevas plantas e inversiones
     Fuente:  Reforma

Los productores de tabaco en el país propondrán al gobierno federal un proyecto para rescatar este cultivo, ya que en los últimos diez años la producción ha caído cerca de 60 por ciento.

  • Rodolfo Coronado, presidente de la Asociación Rural de Interés Colectivo Tabacalero (ARIC), explicó que el proyecto consta de cinco puntos básicos: uno, estrategia para resolver los problemas de sanidad.

  • Dos, mejora de costos de producción; tres, búsqueda de fechas óptimas de trasplante; cuatro, cultivo en terrenos de potencial, y en el quinto punto se pretende que los productores que sólo siembran por recibir el beneficio social busquen otra actividad.

  • Datos de la ARIC señalan que Phillip Morris y British American Tobacco importan tabaco de Brasil, Argentina y Chile, por lo que en el país se curan las enfermedades que el tabaco deja en México, ya que la producción nacional de tabaco no cubre las necesidades de estas dos empresas que dominan el mercado, detalló Coronado. (Reportera: verónica Martínez)

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04-Noviembre-2000
El gobierno francés autorizó el cultivo de tres maíces OGM de Novartis
  
     Fuente:  Intélite
El Consejo de Estado de Francia autorizó por diez años el cultivo de tres maíces genéticamente manipulados (OGM) de la sociedad suiza Novartis Sedes. Este último se fusionó recientemente con AstraZeneca para crear al número uno mundial de la agroquímica: Syngenta. El ministerio de Agricultura autorizó el cultivo de esos granos OGM, a pesar de las demandas de prohibición de organizaciones ecologistas como Greenpeace-Francia, Ecoropa France y Los amigos de la Tierra.

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24-Agosto-2005
Legalizado el cultivo de algodón transgénico en Brasil
  
     Fuente:  Reuters / Intélite

Con la aprobación este año en el Congreso de una nueva ley de bioseguridad, el cultivo de soya transgénica (GMO) fue legalizado en Brasil. Debido a esto, la unidad brasileña de semillas biotecnológicas de Monsanto Co., pretende cobrar regalías por el algodón genéticamente modificado (GMO) para la cosecha del ciclo 2005/2006

Cerca del cinco por ciento de la cosecha de Brasil de algodón de 1.3 millones de toneladas, es de semillas GMO del llamado mercado negro, según lo dio a conocer José Carlos Caramate, gerentes de ventas de Monsanto

Por otra parte, el departamento de prensa de Monsanto en Brasil dijo que no haría comentarios al respecto.

Monsanto había cobrado regalías sólo en los estados australes productores de soya, como Río Grande do Sul, donde esta concentrado el mercado negro brasileño de la producción de GMO. El cobro lo hacía por medio de un establecimiento de un acuerdo con los exportadores y cooperativas, de cobrarles a los productores cuando vendieran su soja.

"Con la excepción de Paraná (segundo estado productor de soja) y de Goias (tercer estado productor), donde continúan aún las negociaciones, estamos listos para cobrar las regalías por nuestra tecnología en todo el país, incluyendo a Roraima, Para y Mato Grosso (primer estado productor)," dijo Caramate.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo recientemente que Brasil posee el potencial de transformarse en un importante productor mundial de algodón.

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Artículos que incluyen en su texto el término MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON)

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Si usted requiere información de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) que incluyan en su texto el término MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de MEDIOS DE CULTIVO (BIOXON) y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


24-03-2009
Prueba de esterilidad I
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Calidad y certificación

Prueba de esterilidad I

Medios de cultivo y soluciones

La prueba de esterilidad tiene fundamento en la detección de formas viables de microorganismos, en medios de cultivo adecuados para el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras que se encuentran como contaminantes en productos estériles.

Recomendaciones especiales para la prueba de esterilidad

Para evitar una contaminación accidental la prueba debe llevarse a cabo en condiciones asépticas por lo que periódicamente se realizará el control ambiental de las áreas de trabajo, así como del equipo y material empleados. Los envases de las muestras deben desinfectarse previamente a su análisis. A los  productos envasados al vació, se les debe introducir aire filtrado a través de algodón estéril. Si el producto tiene diluyente o algún aplicador anexo, también debe cumplir la prueba de esterilidad. Se debe llevar a cabo una prueba en blanco como testigo, paralela a los análisis de las muestras.

Pruebas de esterilidad en medios de cultivo y soluciones

Prepararlos medios de cultivo a partir de medios deshidratados comerciales o preparados en base a sus formulaciones. Ajustar el pH con soluciones 1N de hidróxido de sodio ó 1N de ácido clorhídrico para que después de esterilizar en autoclave se obtenga el valor indicado en cada caso. Esterilizar a 121°C durante 15 minutos.

Medio A. Medio fluido de cioglicolato

Mezclar los ingredientes hasta que estén completamente disueltos en agua, calentar si es necesario. Ajustar el pH, calentar nuevamente sin hervir y filtrar a través de papel filtro humedecido. Añadir la solución de resarsurina de sodio y envasar en tubos adecuados. Esterilizar. El medio presenta coloración rosa superficial por la oxidación del mismo, la cual no debe rebasar la tercera parte del volumen total; si la coloración es mayor, se puede calentar una vez en baño de agua hasta que la coloración desaparezca. Usarse cuando la coloración se reestablezca a la décima parte del volumen total del medio.

Medio B. Medio fluido de tioglicolato con  polisorbato 80

Preparar el medio como lo realiza para el medio A adicionar por cada litro de medio 50mL de polisorbato 80. Esterilizar.

Medio C. Medio Fluido de tioglicolato con penicilanasa

Preparar el medio como se indica en el medio A. A cada tubo de medio estéril  adicionar suficiente penicilinasa estéril para inactivar la penicilina presenten la muestra.

Medio D. Medio fluido de tioglicolato con polisorbato 80 adicionado de penicilinasa

Preparar el medio como indica medio B. A cada tubo con medio estéril, adicionar suficiente penicilinasa para inactivar la penicilina presente en la muestra.

Medio E. Caldo soya tripticaseína

Disolver los ingredientes en 500mL de agua, calentando suavemente hasta que la disolución sea completa  y llevar ala aforo a 1000mL. Ajustar el pH, filtrar y envasar en tubos adecuados. Esterilizar.

Medio F. Caldo soya tripticaseína con polisorbato 80

Preparar el medio como se indica en el medio E. Adicionar 5 ml de polisorbato 80 por cada litro de medio.

Medio G. Caldo soya tripticaseína con penicilinasa

Preparar el medio como se indica en Medio E. Adicionar la cantidad suficiente de penicilinasa para inactivar la penicilina presente en la muestra.
Medio H. Caldo soya tripticaseína con polisorbato 80 adicionado de penicilinasa.
Preparar el medio como se indica en medio F. A cada tubo con medio estéril adicionar suficiente penicilinasa estéril para inactivar la penicilina presente en la muestra.

Solución I. Solución al 1% de peptona

Disolver un gramo de digerido péptico de tejido animal en 1000mL de agua destilada, filtrar y ajustar el pH a 7.1±0.2, Distribuir en envases conteniendo 100mL cada uno y esterilizar.

Solución II. Solución al 1% de peptona con polisorbato 80

Preparar la solución como se indica en I. Agregar 1mL de polisorbato 80 por cada litro de solución. Envasar y esterilizar.

Solución III. Solución al 0.85% de cloruro de sodio

Disolver 8.5g de cloruro de sodio en agua destilada y llevar al aforo a 1000mL; distribuir en envases conteniendo 100mL cada uno y esterilizar.

Solución IV. Solución de peptona y extracto de carne con polisorbato 80

Disolver los ingredientes en agua destilada, llevar al aforo a 1000mL, ajustar el pH, envasar y esterilizar.

Solución V. Solución de penicilinasa

Preparar la solución de penicilinasa y valorarla en unidades Levy. Esterilizar la solución de penicilinasa por filtración a través de membrana.

Solución VI. Meristato de isopropilo

Utilizar meristato de isopropilo esterilizado por filtración a través de membrana con pH del extracto acuoso de 5.5 o mayor. Determinar el pH del extracto acuoso y envasar en frascos estériles.

Como se puede observar es crítico que los medios estén estériles, lo que se hace mediante esterilización por calor húmedo en la mayoría de los casos, razón por la cual la autoclave debe estar funcionando correctamente, en ICLAB contamos con personal calificado y apto para realizar pruebas de calibración, ajuste y validación de esterilización por éste método.

Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB) es una empresa dedicada a la calibración de instrumentos de medición tales como: espectrofotómetros, potenciómetros,  viscosímetros, balanzas, básculas, manómetros, entre otros.

El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de ICLAB.

O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre sus pruebas de calibración, ajuste y validación de esterilización.

Si desea ver la segunda parte de este artículo, de clic aquí.

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25-07-2008
La conductividad eléctrica en medios líquidos
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

La conductividad eléctrica en medios líquidos

La conductividad eléctrica en una de las características más importantes de los electrolitos ya que representa la capacidad de estos para transportar la corriente eléctrica.

La resistencia de un conductor electrolítico al paso de la corriente se puede determinar mediante la ley de ohm, si se le aplica una diferencia de potencial a un fluido que contenga iones, se establecerá una corriente de iones positivos que se mueven en la dirección del campo eléctrico y los iones negativos lo harán en sentido contrario.
La conductividad electrolítica es una medida de la disociación de una solución que permite el paso de la corriente eléctrica por la migración de iones bajo la influencia de un gradiente de potencial.

Los iones se mueven a una velocidad que depende de su carga y tamaño, la viscosidad del medio y la magnitud del gradiente de potencial.

Conductividad del agua

Agua pura es un buen conductor de la electricidad. El agua destilada ordinaria en equilibrio con dióxido de carbono en el aire tiene una conductividad aproximadamente de 10 x 10-6 Ω-1*m-1 (20 dS/m). Debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución, la conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones. De tal manera, que la conductividad cuando el agua disuelve compuestos iónicos.

Conductividad en distintos tipos de aguas:

Agua Ultra Pura

5.5 • 10-6 S/m

Agua potable

0.005 – 0.05 S/m

Agua del mar

5 S/m

Conductividad eléctrica (EC) y TDS

Índice TDS o Sólidos totales disueltos (siglas en ingles de Total Dissolved Solids) es una medida de la concentración total de iones en solución. EC es realmente una medida de la actividad iónica de una solución en términos de su capacidad para transmitir corriente. En soluciones en dilución, TDS y EC son comparables con TDS en una muestra de agua basado en medida de EC calculado mediante la siguiente ecuación:

TDS (mg/l) = 0.5 x EC (dS/m o mmho/com) ó = 0.5 * 1,000 x EC (µS/cm)

La relación expresada en la formula de arriba también se puede usar para determinar la aceptabilidad de un análisis químico del agua. No se aplica en agua residuales crudas sin ningún tratamiento o en aguas residuales industriales con amplia contaminación.

Esto es porque, cuando la solución está más concentrada (TDS > 1,000 mg/l, EC > 2,000 ms/cm), la proximidad de los iones en solución entre ellos inhibe su actividad y en consecuencia su habilidad de transmitir corriente, a pesar de que la concentración física de sólidos disueltos no queda afectada. A amplios valores de TDS, la relación TDS/EC aumenta y la relación tienen a ser en torno a TDS = 0.9 x EC.

En estos casos, la relación anterior no debe usarse y cada muestra debe caracterizarse de manera separada. Para propósitos de uso en agua en agricultura e irrigación los valores de EC y TDS están relacionados y se pueden convertir con una precisión de aproximadamente un 10% usando la siguiente ecuación:

TDS (mg/l) = 640 x EC (ds/m o mmho/cm)

Los conductímetros

Los conductímetros son los aparatos utilizados para medir la conductividad. Básicamente los conductímetros son instrumentos compuestos por dos placas de un material especial (platino, titanio, níquel recubierto con oro, grafito, etc.), una fuente alimentadora y un sector o escala de medición. Aplicada una diferencia de potencial entre las placas del conductímetro, este mide la cantidad de corriente que como consecuencia pasa por ellas.

Con los valores del voltaje aplicado y con la intensidad eléctrica de la corriente que pasa por las placas, los conductímetros determinan, de acuerdo a su previa calibración, la conductividad de la muestra ensayada.

Hay muchos tipos de conductímetros y los valores de la conductividad son dependientes de la geometría de la celda de cada aparato. Es por ello que cada uno realmente mide una conductividad específica la cual es el producto de la conductividad realmente medida multiplicada por la constante de la celda del mismo. Esta constante es la relación que hay entre la distancia a la cual se encuentran sus placas y la superficie de las misma la cual para dar lecturas confiables deberá ser calibrado conforme lo indica el fabricante utilizando soluciones estándar de conductividad conocida.

Una empresa con experiencia en la calibración de conductímetros es Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB).

El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de ICLAB.

O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre su servicio de calibración de equipos.

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13-06-2006
EL CULTIVO DEL TOMATE
Fuente: QuimiNet | |

EL CULTIVO DEL TOMATE

GENERALIDADES SOBRE EL CULTIVO DEL TOMATE EN HIDROPONIA


1. ORIGEN del TOMATE

El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina que se extiende desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en México donde se domesticó, quizá porque crecería como mala hierba entre los huertos. Durante el siglo XVI se consumían en México tomates de distintas formas y tamaños e incluso rojos y amarillos, pero por entonces ya habían sido traídos a España y servían como alimento en España e Italia. En otros países europeos solo se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en Alemania hasta comienzos del siglo XIX. Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y África, y de allí a otros países asiáticos, y de Europa también se difundió a Estados Unidos y Canadá.

  2. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA del TOMATE

- Familia : Solanaceae .

- Especie : Lycopersicon esculentum Mill.

- Planta : perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades de crecimiento limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado (indeterminadas).

- Sistema radicular : raíz principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias. Seccionando transversalmente la raíz principal y de fuera hacia dentro encontramos: epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes especializados en tomar agua y nutrientes, cortex y cilindro central, donde se sitúa el xilema (conjunto de vasos especializados en el transporte de los nutrientes).

- Tallo principal : eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el que se van desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación simpoidal) e inflorescencias. Su estructura, de fuera hacia dentro, consta de: epidermis, de la que parten hacia el exterior los pelos glandulares, corteza o cortex, cuyas células más externas son fotosintéticas y las más internas son colenquimáticas, cilindro vascular y tejido medular. En la parte distal se encuentra el meristemo apical, donde se inician los nuevos primordios foliares y florales.

- Hoja : compuesta e imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados y con borde dentado, en número de 7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma alternativa sobre el tallo. El mesófilo o tejido parenquimático está recubierto por una epidermis superior e inferior, ambas sin cloroplastos. La epidermis inferior presenta un alto número de estomas. Dentro del parénquima, la zona superior o zona en empalizada, es rica en cloroplastos. Los haces vasculares son prominentes, sobre todo en el envés, y constan de un nervio principal.

- Flor : es perfecta, regular e hipogina y consta de 5 o más sépalos, de igual número de pétalos de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal a intervalos de 135º, de igual número de estambres soldados que se alternan con los pétalos y forman un cono estaminal que envuelve al gineceo, y de un ovario bi o plurilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo racemoso (dicasio), generalmente en número de 3 a 10 en variedades comerciales de tomate calibre M y G; es frecuente que el eje principal de la inflorescencia se ramifique por debajo de la primera flor formada dando lugar a una inflorescencia compuesta, de forma que se han descrito algunas con más de 300 flores. La primera flor se forma en la yema apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor del eje principal. La flor se une al eje floral por medio de un pedicelo articulado que contiene la zona de abscisión, que se distingue por un engrosamiento con un pequeño surco originado por una reducción del espesor del cortex. Las inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas.

- Fruto : baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre unos pocos miligramos y 600 gramos. Está constituido por el pericarpo, el tejido placentario y las semillas. El fruto puede recolectarse separándolo por la zona de abscisión del pedicelo, como ocurre en las variedades industriales, en las que es indeseable la presencia de parte del pecíolo, o bien puede separase por la zona peduncular de unión al fruto.

   

  

4 . REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto.

- Temperatura : es menos exigente en temperatura que la berenjena y el pimiento.

La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y entre 1 y 17ºC durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35ºC afectan a la fructificación, por mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la planta en general y del sistema radicular en particular. Temperaturas inferiores a 12-15ºC también originan problemas en el desarrollo de la planta.

A temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 12ºC la fecundación es defectuosa o nula.

La maduración del fruto está muy influida por la temperatura en lo referente tanto a la precocidad como a la coloración, de forma que valores cercanos a los 10ºC así como superiores a los 30ºC originan tonalidades amarillentas.

No obstante, los valores de temperatura descritos son meramente indicativos, debiendo tener en cuenta las interacciones de la temperatura con el resto de los parámetros climáticos.

- Humedad : la humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y el agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se compacta, abortando parte de las flores. El rajado del fruto igualmente puede tener su origen en un exceso de humedad edáfica o riego abundante tras un período de estrés hídrico. También una humedad relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma de la flor.

- Luminosidad : valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos de la floración, fecundación así como el desarrollo vegetativo de la planta.

En los momentos críticos durante el período vegetativo resulta crucial la interrelación existente entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad.

- Suelo : la planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura silíceo-arcillosa y ricos en materia orgánica. No obstante se desarrolla perfectamente en suelos arcillosos enarenados. 

En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos cuando están enarenados. Es la especie cultivada en invernadero que mejor tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua de riego.

- Fertilización carbónica : la aportación de CO 2 permite compensar el consumo de las plantas y garantiza el mantenimiento de una concentración superior a la media en la atmósfera del invernadero; así la fotosíntesis se estimula y se acelera el crecimiento de las plantas.

Para valorar las necesidades de CO 2 de los cultivos en invernadero necesitamos realizar, en los diversos periodos del año, un balance de las pérdidas derivadas de la absorción por parte de las plantas, de las renovaciones de aire hechas en el invernadero y las aportaciones proporcionadas por el suelo a la atmósfera del mismo.

Del enriquecimiento en CO 2 del invernadero depende la calidad, la productividad y la precocidad de los cultivos. Hay que tener presente que un exceso de CO 2 produce daños debidos al cierre de los estomas, que cesan la fotosíntesis y pueden originar quemaduras.

Los aparatos más utilizados en la fertilización carbónica son los quemadores de gas propano y los de distribución de CO 2 .

En el cultivo del tomate las cantidades óptimas de CO 2 son de 700-800 ppm. En cuanto a los rendimientos netos dan incrementos del 15-25% en función del tipo de invernadero, el sistema de control climático, etc.

5. MATERIAL VEGETAL

Principales criterios de elección :

•  Características de la variedad comercial: vigor de la planta, características del fruto, resistencias a enfermedades.

•  Mercado de destino.

•  Estructura de invernadero.

•  Suelo.

•  Clima.

•  Calidad del agua de riego.

 

6. PARTICULARIDADES DEL CULTIVO

         6.1. Marcos de plantación

El marco de plantación se establece en función del porte de la planta, que a su vez dependerá de la variedad comercial cultivada. El más frecuentemente empleado es de 1,5 metros entre líneas y 0,5 metros entre plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte medio es común aumentar la densidad de plantación a 2 plantas por metro cuadrado con marcos de 1 m x 0,5 m. Cuando se tutoran las plantas con perchas las líneas deben ser “pareadas” para poder pasar las plantas de una línea a otra formando una cadena sin fin, dejando pasillos amplios para la bajada de perchas (aproximadamente de 1,3 m) y una distancia entre líneas conjuntas de unos 70 cm.

        6.2. Poda de formación

Es una práctica imprescindible para las variedades de crecimiento indeterminado. Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la aparición de los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización del aporcado. Así mismo se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son frecuentes las podas a 1 o 2 brazos, aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 tallos.

        6.3. Aporcado y rehundido

Práctica que se realiza en suelos enarenados tras la poda de formación, con el fin de favorecer la formación de un mayor número de raíces, y que consiste en cubrir la parte inferior de la planta con arena. El rehundido es una variante del aporcado que se lleva a cabo doblando la planta, tras haber sido ligeramente rascada, hasta que entre en contacto con la tierra, cubriéndola ligeramente con arena, dejando fuera la yema terminal y un par de hojas.

        6.4. Tutorado

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales (destallado, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades.

La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una extremo a la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas) y de otro a un alambre situado a determinada altura por encima de la planta (1,8-2,4 m sobre el suelo). Conforme la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo tutor mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre. A partir de este momento existen tres opciones:

•  Bajar la planta descolgando el hilo, lo cual conlleva un coste adicional en mano de obra. Este sistema está empezando a introducirse con la utilización de un mecanismo de sujeción denominado “holandés” o “de perchas”, que consiste en colocar las perchas con hilo enrollado alrededor de ellas para ir dejándolo caer conforme la planta va creciendo, sujetándola al hilo mediante clips. De esta forma la planta siempre se desarrolla hacia arriba, recibiendo el máximo de luminosidad, por lo que incide en una mejora de la calidad del fruto y un incremento de la producción.

•  Dejar que la planta crezca cayendo por propia gravedad.

•  Dejar que la planta vaya creciendo horizontalmente sobre los alambres del emparrillado.

        6.5. Destallado

Consiste en la eliminación de brotes axilares para mejorar el desarrollo del tallo principal. Debe realizarse con la mayor frecuencia posible (semanalmente en verano-otoño y cada 10-15 días en invierno) para evitar la pérdida de biomasa fotosintéticamente activa y la realización de heridas. Los cortes deben ser limpios para evitar la posible entrada de enfermedades. En épocas de riesgo es aconsejable realizar un tratamiento fitosanitario con algún fungicida-bactericida cicatrizante, como pueden ser los derivados del cobre.

        6.6. Deshojado

Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que deben sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de inóculo.

        6.7. Despunte de inflorescencias y aclareo de frutos

Ambas prácticas están adquiriendo cierta importancia desde hace unos años, con la introducción del tomate en racimo, y se realizan con el fin de homogeneizar y aumentar el tamaño de los frutos restantes, así como su calidad. De forma general podemos distinguir dos tipos de aclareo: el aclareo sistemático es una intervención que tiene lugar sobre los racimos, dejando un número de frutos fijo, eliminando los frutos inmaduros mal posicionados. El aclareo selectivo tiene lugar sobre frutos que reúnen determinadas condiciones independientemente de su posición en el racimo; como pueden ser: frutos dañados por insectos, deformes y aquellos que tienen un reducido calibre.

        6.8. Fertirrigación  

En los cultivos protegidos de tomate el aporte de agua y gran parte de los nutrientes se realiza de forma generalizada mediante riego por goteo y va ser función del estado fenólogico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.).

En cultivo en suelo y en enarenado; el establecimiento del momento y volumen de riego vendrá dado básicamente por los siguientes parámetros:

•  Tensión del agua en el suelo (tensión mátrica), que se determinará mediante un manejo adecuado de tensiómetros, siendo conveniente regar antes de alcanzar los 20-30 centibares.

•  Tipo de suelo (capacidad de campo, porcentaje de saturación).

•  Evapotranspiración del cultivo.

•  Eficacia de riego (uniformidad de caudal de los goteros).

•  Calidad del agua de riego (a peor calidad, mayores son los volúmenes de agua, ya que es necesario desplazar el frente de sales del bulbo de humedad).

 

Existe otra técnica empleada de menor difusión que consiste en extraer la fase líquida del suelo mediante succión a través de una cerámica porosa y posterior determinación de la conductividad eléctrica.

En la práctica en los enarenados de Almería la frecuencia de riego para un cultivo ya establecido es de 2-3 veces por semana en invierno, aumentando a 4-7 veces por semana en primavera-verano, con caudales de 2-3 litros por planta.

En cultivo hidropónico el riego está automatizado y existen distintos sistemas para determinar las necesidades de riego del cultivo, siendo el más extendido el empleo de bandejas de riego a la demanda. El tiempo y el volumen de riego dependerán de las características físicas del sustrato.

En cuanto a la nutrición, cabe destacar la importancia de la relación N/K a lo largo de todo el ciclo de cultivo, que suele ser de 1/1 desde el trasplante hasta la floración, cambiando hasta 1/2 e incluso 1/3 durante el período de recolección. En el cultivo del tomate en racimo el papel del potasio en la maduración del tomate es esencial, pudiéndose emplear en forma de nitrato potásico, sulfato potásico, fosfato monopotásico o mediante quelatos.

La adición de inhibidores de la nitrificación ralentizan la oxidación de amonio a nitrato, de manera que el amonio se mantiene durante más tiempo en el suelo, ya que este tipo de fertilizantes afectan a las bacterias que participan en este proceso. De esta manera el nitrógeno se suministra de forma gradual, ya que se adapta a las necesidades de cada cultivo a lo largo de su periodo de desarrollo y disminuyen las pérdidas de nitrato por lixiviación y desnitrificación, pues el efecto contrario tiene lugar con la adición de abonos minerales con elevado contenido en nitrógeno amoniacal.

El fósforo juega un papel relevante en las etapas de enraizamiento y floración, ya que es determinante sobre la formación de raíces y sobre el tamaño de las flores. En ocasiones se abusa de él, buscando un acortamiento de entrenudos en las épocas tempranas en las que la planta tiende a ahilarse. Durante el invierno hay que aumentar el aporte de este elemento, así como de magnesio, para evitar fuertes carencias por enfriamiento del suelo.

El calcio es otro macroelemento fundamental en la nutrición del tomate para evitar la necrosis apical (blossom end rot), ocasionado normalmente por la carencia o bloqueo del calcio en terrenos generalmente salinos o por graves irregularidades en los riegos.

Entre los microelementos de mayor importancia en la nutrición del tomate está el hierro, que juega un papel primordial en la coloración de los frutos, y en menor medida en cuanto a su empleo, se sitúan manganeso, zinc, boro y molibdeno.

A la hora de abonar, existe un margen muy amplio de abonado en el que no se aprecian diferencias sustanciales en el cultivo, pudiendo encontrar “recetas” muy variadas y contradictorias dentro de una misma zona, con el mismo tipo de suelo y la misma variedad. No obstante, para no cometer grandes errores, no se deben sobrepasar dosis de abono total superiores a 2g.l -1 , siendo común aportar 1g.l -1 para aguas de conductividad próxima a 1mS.cm -1 .

Actualmente se emplean básicamente dos métodos para establecer las necesidades de abonado : 

•  En función de las extracciones del cultivo, sobre las que existe una amplia y variada bibliografía.

•  En base a una solución nutritiva “ideal” a la que se ajustarán los aportes previo análisis de agua. Este método es el que se emplea en cultivos hidropónicos, y para poder llevarlo a cabo en suelo o en enarenado, requiere la colocación de sondas de succión para poder determinar la composición de la solución del suelo mediante análisis de macro y micronutrientes, CE y pH.

Los fertilizantes de uso más extendidos son los abonos simples en forma de sólidos solubles (nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato potásico, sulfato magnésico) y en forma líquida (ácido fosfórico, ácido nítrico), debido a su bajo coste y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, aunque existen en el mercado abonos complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan adecuadamente, solos o en combinación con los abonos simples, a los equilibrios requeridos en las distintas fases de desarrollo del cultivo.

El aporte de microelementos, que años atrás se había descuidado en gran medida, resulta vital para una nutrición adecuada, pudiendo encontrar en el mercado una amplia gama de sólidos y líquidos en forma mineral y en forma de quelatos, cuando es necesario favorecer su estabilidad en el medio de cultivo y su absorción por la planta. 

La clorosis férrica es característica de especies que crecen en suelos calizos. La deficiencia en hierro acorta el ciclo vital de las plantas, los rendimientos disminuyen y los frutos son de peor calidad. El quelato férrico, es una de las mejores soluciones para combatir la clorosis férrica, pero tienen un elevado precio, por ello si se disminuyen las cantidades de quelato que se aplican se reducirían costos y aumentarían los beneficios.

También se dispone de numerosos correctores de carencias tanto de macro como de micronutrientes que pueden aplicarse vía foliar o riego por goteo, aminoácidos de uso preventivo y curativo, que ayudan a la planta en momentos críticos de su desarrollo o bajo condiciones ambientales desfavorables, así como otros productos (ácidos húmicos y fúlvicos, correctores salinos, etc.), que mejoran las condiciones del medio y facilitan la asimilación de nutrientes por la planta. 

Las sustancias húmicas complejan la mayoría de los metales presentes en el suelo, aumentando su disponibilidad en las plantas. Los aminoácidos también juegan un papel importante en la captación de nutrientes.

La fertirrigación carbónica consiste en el uso de agua carbonatada para el riego. El agua carbonatada se consigue mediante la inyección de CO 2 a presión en la tubería principal de manera que al disolverse en el agua de riego produce ácido carbónico que reduce el pH del agua y origina diversos bicarbonatos al reaccionar con carbonatos y otras sales presentes en el agua. El agua carbonatada recibe a continuación los fertilizantes habituales para el riego cuya solubilidad mejora en un agua ligeramente ácida. 

Para aportar CO 2 al sistema de riego hay que tener en cuenta la presión de la línea de agua de riego, la distancia del punto de inyección de CO 2 al primer gotero, la temperatura del agua, el sistema de difusión del CO 2 en el agua y la cantidad de CO 2 por litro de agua.

La utilización del agua carbonatada es rentable en el cultivo del tomate; encontrándose la dosis óptima en torno a los 0.20 g de CO 2 /l, produciendo los mayores incrementos de cosecha. El mayor tamaño de los frutos se alcanza con una dosis de 0.35 g de CO 2 /l (Aguilera et al ; 2001).

Ventajas de la fertirrigación carbónica :

•  Acidifica el suelo modificando la solubilidad de los micronutrientes.

•  Aumenta la calidad y el número de frutos.

•  Favorece la disolución de los abonos utilizados.

•  Evita y elimina incrustaciones en la red de riego.

•  Ahorra abonos.

•  Sustituye parcialmente la utilización de ácido nítrico.

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