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sábado, 9 de abril de 2011

Micronutrientes. Boro en la Agricultura




 Equipo del Proyecto Fertilizar - INTA Pergamino
  
Si bien los nutrientes que en mayor medida limitan el rendimientos de los principales cultivos de grano de la Región Pampeana son el nitrógeno y el fósforo, en los últimos tiempos se han comenzado a reportar situaciones de respuesta a la fertilización con nutrientes secundarios como el azufre y en con micronutrientes. De estos últimos el B representa un caso de interés debido a que se han relevado suelos con niveles de boro (B) de boratos deficientes según la literatura internacional y casos de respuestas en cultivos como alfalfa, girasol, maíz y trigo. En este artículo se resumen los principales aspectos del rol del B en la agricultura, describiendo su funcionamiento en el sistema suelo-planta, el requerimiento de los cultivos, etc.

Los trabajos de investigación con boro (B) como nutriente de los cultivos comenzaron en la década del 20, en la estación de investigación Rothamstead, Inglaterra. Pronto se constato que su escasez podría ser la causa de perdidas de cosechas comerciales, como la remolacha azucarera en Alemania y manzanas en Canadá y Nueva Zelanda. Al ser el B un elemento natural del suelo su cantidad varia según la naturaleza de la roca originaria. La cantidad original de boratos en el suelo se reducen debido a procesos de precipitación en el perfil o bien por la absorción de los cultivos.
El análisis de suelos sigue siendo el método más popular para medir o determinar la necesidad de B por parte de los cultivos. Si bien la recomendación adecuada se basará en el conocimiento local de la clase de suelo y de las condiciones ambientales, la siguiente tabla pude usarse a modo orientativo:

mg/kg
< 0.30PROBABLE DEFICIENCIA
0.3 - 0.65POSIBLE DEFICIENCIA
0.66 - 1.00IMPROBABLE DEFICIENCIA
1.10 - 3.5SIN DEFICIENCIA
> 3.5PROBABLE TOXICIDAD DE BORO EN ALGUNOS CULTIVOS
  
Es importante tener en consideración que la dinámica del B esta particularmente vinculada a los procesos ocurridos en el estrato superior del suelo: absorción/desorción en las partículas lábiles de arcillas y materia orgánica. La fertilizacion con B puede resultar critico especialmente en cultivos como algodón, café y alfalfa. Si el nutriente no esta lo suficientemente ofertado en el suelo es indispensable su incorporación.
  
¿Cómo es la dinámica del B en el sistema suelo-planta?
  1. El B en la solución del suelo.
  2. El B es altamente soluble y depende del movimiento del flujo de agua del suelo. De ahí que suelos arenosos con buen drenaje sean más propensos a tener deficiencias del micronutriente. Durante periodos de sequía la parte superior del suelo se seca y los cultivos no son capaces de absorberlo de la solución del suelo y están expuestos a una deficiencia temporal o estacional.

  3. La materia orgánica.
  4. Es una fuente primaria de reserva de B. La materia orgánica produce complejos con B para facilitar su extracción de la solución del suelo cuando los niveles de B son altos después de fertilizar. De esta manera representa una fuente de boratos a la solución del suelo cuando los niveles son reducidos debido a extracción por parte de los cultivos o lixiviación en profundidad. Suelos con baja materia orgánica necesitan fertilizaciones mas frecuentes pero en menores dosis.

  5. Arcillas del suelo.
  6. Una parte de B produce complejos con las partículas del suelo, esta se considera no disponible para las plantas. No obstante cierta cantidad retenida débilmente en la superficie de las arcillas aporta a la solución del suelo B que se torna disponible para las plantas. Por este motivo los suelos arcillosos necesitan dosis más altas de fertilización.

  7. Actividad microbiana.
  8. Los microorganismos son los encargados de liberar el B de los complejos orgánicos del suelo. La actividad microbiana es baja en condiciones de sequía o en suelos fríos y húmedos y alta en suelos húmedos y templados.

  9. pH del suelo y encalado.

La cantidad de B disponible decrece con el incremento de pH. El abonado con cal de suelos ácidos puede inducir a una escasez temporal.
  
El B está involucrado en un ciclo dinámico, cambiando frecuentemente y altamente regulado por el sistema suelo-planta, el tiempo y el manejo de los fertilizantes.
En el cuadro 1 se presentan los requerimientos de B de distintos cultivos.

Cuadro 1: Requerimientos de Boro para crecimiento y cultivos cosechados (g/ha)

CultivoRendimiento
t/ha
Requerimientos para CrecimientoExtracción en Cultivos
Colza432080
Algodón3225150
Girasol3.5400100
Alfalfa7-350
Uva6240120
Maíz615030

¿Cuáles son las funciones del B en las plantas?
El B es esencial en la actividad meristemática y división celular, de ahí que una falta de este elemento produzca danos en los meristemas apicales y muerte de los ápices y brotes laterales. Esta función en la división celular explica la irregularidad en la expansión de los entrenudos y en una pobre expansión radicular. Es también determinante para el desarrollo de semillas y frutos. Estas funciones esenciales de las plantas son la fuente principal de perdidas de rendimiento en algodón, maíz, girasol y cultivos de frutas.
En cultivos más susceptibles y en especial aquellos sembrados en suelos livianos, el boro puede ser un factor limitante en el rendimiento. Entre los cultivos más susceptibles a deficiencias están: algodón, girasol, alfalfa, soja, café, algodón, cítricos, manzana.

Seguridad de cosecha y toxicidad
Cuando los fertilizantes de B son usados en las dosis recomendadas sobre determinados cultivos el margen de escasez y toxicidad es limitada.
A veces fertilizantes foliares (Solubor) en papa o soja pueden causar toxicidad, lo cual se ve reflejado en una necrosis de los bordes de las hojas, para evitarlo se recomienda aplicarlo directamente al suelo.

Medio ambiente
Los fertilizantes con B no son dañinos para el hombre y los animales de campo, pero se debe evitar las pulverizaciones cuando hay abejas. Cuando se usan cantidades muy concentradas su acción se torna equivalente a un pesticida o herbicida. Fertilizantes con B, no resultan peligrosos ni inflamables. Pueden ser usados con las mismas precauciones que para cualquier producto fertilizante. Deben mantenerse alejado del alcance de los niños y animales y no se deben mezclar con alimentos para animales.



FUENTE:   http://www.fertilizando.com/

jueves, 13 de enero de 2011

INIAP evalúa biofertilizante para el cultivo del maíz





Quito (Pichincha).- El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, luego de varios años de investigación en campo e invernadero logró aislar y cuantificar veinte cepas de Azospirillum que sirven para estimular el crecimiento de las plantas de maíz; de éstas se seleccionaron las mejores para el desarrollo de un biofertilizante, entre las que se encuentran 2 cepas de la provincia de Chimborazo y una  cepa de la provincia de Bolívar.
El Programa de Maíz del INIAP con estas bacterias (microorganismos del suelo) del género Azospirillum ha elaborado el biofertilizante Fertibacter - maíz que tiene la capacidad de promover el crecimiento de los cultivos, estimulando un ensanchamiento y alargamiento de las raíces, que aumenta significativamente la superficie de absorción de los nutrientes que se encuentran en el suelo. Estas bacterias también tienen la habilidad de tomar nitrógeno atmosférico y transformarlo en un nutriente aprovechable por las raíces de las plantas de maíz.

Varios son los beneficios del empleo de este Fertibacter – maíz pues es un producto orgánico y amigable con el ambiente. Es de fácil uso. Mejora las condiciones biológicas del suelo. Incrementa el tamaño de las raíces de las plantas de maíz de altura y mejora la extracción  de nutrientes del suelo. Además, disminuye el costo de producción del cultivo e incrementa el rendimiento en un 10 al 15%.

Esta tecnología, según el Ing. Carlos Yánez  Responsable del Programa de Maíz de la Estación Experimental Santa Catalina, está en período de validación en campos de los agricultores, para lo cual se cuenta con una planta de producción de estos microorganismos del suelo del género Azospirillum./INIAP.

lunes, 22 de noviembre de 2010

INIFAP Desarrolla maíz mejorado

Karina Ortega

Jojutla, Morelos.- Cerca de quince productores de maíz del municipio de Miacatlán trabajan bajo el programa que lleva el INIFAP, el cual, ha desarrollado diferentes tipos de variedades de maíz que permiten incrementar la producción de este alimento en México y que son 200 hectáreas de cuatro mil 825 hectáreas que se han sembrado en esta entidad. 

El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Roberto Ruiz Silva, informó que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha desarrollado diferentes tipos de variedades de maíz que son capaces de adaptarse a las diferentes condiciones de suelo del país así como tolerante a altas temperaturas y hoy se trabaja en lo que corresponde a la resistencia a plagas, rendimiento del producto y la adaptación a diferentes condiciones de suelo.

Reveló que el INIFAP desarrolló distintas variedades híbridas de maíz a partir de semillas base, las cuales se adecuan a las diferentes condiciones de suelo, agua y temperatura de cada región, mismas que se ponen a disposición de los agricultores.

Ruiz Silva expuso que aquí en Morelos, conforme a la operación de la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF), con la superficie de cuatro mil 825 hectáreas que han sembrado en el presente ciclo agrícola 871 productores, los rendimientos esperados es que superen más de cinco y media toneladas por hectárea: "Allí están 15 productores del municipio de Miacatlán que organizadamente, dentro de este programa, trabajan un poco más de 200 hectáreas en la región Poniente de esta entidad", puntualizó.

Refirió que una de las variedades que han generado los investigadores del INIFAP, es la denominada "Tuxpeño", que fue desarrollada para suelos en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Colima y Michoacán.

Ruiz Silva dijo que en este proceso de mejoramiento se tomaron en cuenta las demandas que presentaba cada una de las regiones lo que llevó al logro de diferentes variedades de alto rendimiento, amplia adaptación y tolerante a las sequias, apuntando que también se buscó que el grano cumpliera con las exigencias de calidad de la industria de la harina de nixtamal y en su contenido proteínico.

Aunado a esto, dijo, el INIFAP, organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, continúa trabajando para desarrollar más variedades que permitan optimizar la producción de maíz en la región del trópico seco a la que pertenece la entidad morelense, finalizó.

jueves, 11 de noviembre de 2010

Nueva cosechadora de granos para pequeñas extensiones

nuevamaquina (53k image)



(GEI/Dypra) - Las instituciones del Estado deben servir a sus habitantes, ayudándolos a solventar las necesidades que el mercado deja insatisfechas. Una iniciativa conjunta entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) apunta a ese objetivo, a partir del desarrollo de una cosechadora de granos que viene a ocupar un lugar vacío.

El Ingeniero Enrique Martínez, presidente del INTI, aseguró: “Creemos en una alianza estratégica con el INTA, asumiendo en conjunto la idea de la agroindustria. Nuestra gente estuvo haciendo un trabajo horizontal, pero dijimos que había que hacer una alianza por arriba, un acuerdo para dar visibilidad a una propuesta de trabajo industrial.

Además, Martínez consideró que “hemos polemizado con quienes defienden la agricultura industrial más activamente. Esto tiene una razón institucional profunda: creemos que está en juego un modelo de industrialización, y por añadidura, un modelo de organización rural”.

En la presentación del proyecto, que se desarrolló en la localidad de Reconquista, provincia de Santa Fe se destacó que, en el rubro de las maquinarias agrícolas, lo que se produce en el país está a un nivel de desarrollo y ofrece prestaciones comparables con el de los productos de las empresas líderes en el mundo. Se consideró la tendencia en el conjunto de las máquinas agrícolas en general, y en particular en las cosechadoras, de ser cada vez más grandes y complejas, adecuadas a su empleo en grandes extensiones y a producciones donde se invierten grandes capitales. De esta tendencia resulta que -en el abanico de maquinaria disponible- no existen respuestas adecuadas para las escalas medianas a pequeñas, que quedan relegadas y marginadas del sistema.

La cosechadora de granos desde adentro

El ingeniero agrónomo Orlando Pilatti describió la máquina explicando que se trata de “una cosechadora de granos, es decir, para cereales y oleaginosas en general: trigo, avena, sorgo, maíz, soja, porotos, entre otros”.

Para la cosecha de maíz se coloca una plataforma especial (maicera), que en este caso será para tres surcos espaciados a 52 centímetros. Para la cosecha de cereales y oleaginosas se instala una plataforma de corte con molinete, de tipo convencional de 2,10 metros de ancho de labor. La altura de corte es regulable entre los 5 y 65 centímetros, adaptándose a diferentes tipos y condiciones de cultivos. Al igual que los desarrollos precedentes, la máquina carece de movilidad propia. Va adosada a una unidad motriz (tractor) mediante una barra transversal que se vincula con el enganche de tres puntos. “Eso permite que la cosechadora acompañe permanentemente al tractor; es una solución original que está dando buenos resultados” destacó el ingeniero Pilatti.

De la toma de fuerza del tractor, se obtiene la energía motriz que impulsa a la totalidad de los mecanismos de la máquina. Las transmisiones son mecánicas, económicas, sencillas y de fácil reparación. El cilindro trillador es de tipo axial. En él se adoptaron soluciones tecnológicas de muy reciente generación, como un sistema de trilla, es decir de separación del grano del material de desecho, que se emplea en máquinas de gran envergadura y, según aclaró Pilatti, se diseñó especialmente para esta máquina.

Sistema de limpieza

La cosechadora se completa con un sistema de limpieza de doble zaranda, y soplado de impurezas. Una tolva de almacenamiento de aproximadamente 1000 kilos de capacidad, y los sistemas de elevación del material cosechado y de descarga de la tolva. En la presentación del prototipo en desarrollo se destacó el aporte de los técnicos de INTA-Rafaela y de los colegas del INTI de esa misma localidad. Se mencionó también la existencia de ideas que apuntan a soluciones de diseño diferentes, es decir, modelos alternativos que podrían derivar en nuevos prototipos funcionales.

Agenda en común

Durante de la explicación del desarrollo de la maquinaria, se aprovechó el encuentro entre ambos organismos para tratar una serie de asuntos en los que se debería trabajar en un futuro, logrando una agenda en la que ambas instituciones pueden brindarse ayuda. El Director de la Estación Experimental de INTA-Reconquista, Ingeniero Agrónomo Gabriel Lacelli, opinó que un producto a priorizar es el algodón, ya que existen problemas por resolver en relación a la pérdida de calidad por contaminación con impurezas, que se produce durante la cosecha, en el acopio en el campo y durante la carga en camiones.

Allí se revela una problemática diferente, ya que la compactación del material en la mayoría de los casos se lleva a cabo por cuadrillas de operarios que trabajan parados sobre la carga de los camiones de manera precaria e insegura. En definitiva es necesario encontrar formas prácticas de manejar los grandes volúmenes de algodón cosechado hasta su ingreso a la desmotadora, sin que existan pérdidas de calidad, situaciones de inseguridad y “cuellos de botella”. Entre las ideas que se manejan, están: arrollarlo, emparvarlo y compactarlo, a los fines de optimizar los procesos.

La bioenergía es otro tema en desarrollo, donde el INTA está investigando las características y potencialidades del cultivo del ricino, que tiene un rendimiento en aceite utilizable como combustible superior al de la soja. En igual sentido se están planeando biodigestores, tanto a nivel industrial como a nivel doméstico, para paliar los altos costos de la electricidad y la inexistencia de tendido de gas natural.

Más ventas de maquinarias

La producción récord de soja y maíz permitirá que el 2010 cierre con una recuperación del 30% en las ventas de maquinarias agrícolas en relación con el año pasado.
Los datos fueron aportados por el Proyecto Nacional de Eficiencia de Cosecha y Postcosecha de Granos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

A esto se suman los buenos precios y los créditos que está aportando el Estado, lo que hace que la industria metalmecánica logre ingresos para este año del orden de los u$s1.350 millones, es decir, un 30% más que el 2009, cuando las ventas fueron de u$s1.090 millones.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Nuevas líneas de germoplasma de maíz con la capacidad de resistir toxinas fúngicas

Genetista Paul Williams con el ARS pone etiquetas a plantas de maíz que contienen marcadores moleculares asociados con resistencia a la aflatoxina. Enlace a la información en inglés sobre la foto

Genetista Paul Williams con el ARS es un miembro multidisciplinario de investigadores y colaboradores universitarios que están desarrollando nuevas líneas de maíz que tienen resistencia genética a los hongos que produce la aflatoxina.


2 de septiembre de 2010.

Nuevas líneas de germoplasma de maíz desarrolladas por científicos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) parecen ser prometedoras en pruebas de campo sobre su capacidad de resistir las aflatoxinas producidas por los hongos Aspergillus flavus y A. parasiticus.

Según genetista Paul Williams con el ARS en Mississippi State, Misisipí, la presencia de aflatoxinas en el maíz reduce significativamente el valor del cultivo para utilización como alimento o pienso, porque las aflatoxinas son cancerígenas a los seres humanos, las mascotas, y la fauna silvestre. Las pérdidas anuales al sector de maíz como resultado de contaminación del grano con aflatoxinas son aproximadamente 192 millones de dólares.

En la Unidad de Investigación de Resistencia de la Plantas Huéspedes de Maíz mantenida por el ARS en Mississippi State, Williams trabaja con un grupo multidisciplinario de investigadores y científicos universitarios en desarrollar, probar y lanzar nuevas líneas de maíz que tienen resistencia genética a los hongos que producen las aflatoxinas.

En pruebas de campo en el 2008, por ejemplo, dos líneas de germoplasma de maíz desarrolladas por el grupo y llamadas Mp715 y Mp717 mostraron los niveles más altos de resistencia a contaminación por las aflatoxinas. Una línea más reciente, llamada Mp04:097, también fue prometedora en pruebas de campo en el 2009.

Las líneas Mp715 y Mp717 también resisten la acumulación de otra toxina fúngica llamada fumonisina, la cual es producida por Fusarium verticillioides. Esta toxina causa anormalidades neurológicas en caballos que consumen el maíz infectado.

Según Williams, hay mucha demanda para las nuevas líneas para utilización en programas de crianza de nuevas variedades de maíz en instituciones de investigación estatales, federales e internacionales, así como tres principales empresas comerciales de semilla y varias empresas más pequeñas.

En estudios relacionados, los investigadores están mapeando las regiones cromosomales asociadas con resistencia a aflatoxinas en cruces entre líneas resistentes y líneas susceptibles que tienen características agronómicas deseadas. El objetivo es identificar marcadores moleculares que pueden ser usados en programas de crianza que utilizan la selección asistida por marcadores.

El grupo también ha desarrollado líneas de germoplasma de maíz que pueden resistir ataques por el gusano cogollero y el gusano barrenador del maíz, los cuales son insectos plagas que se alimentan en el maíz y de este modo contribuyen a la contaminación de los granos por las aflatoxinas.

Lea más sobre las investigaciones del ARS para mejorar el maíz en la revista 'Agricultural Research' de septiembre del 2010.

ARGENTINA: El maíz mejorará la oferta forrajera en la Patagonia

2010-11-10 00:53:57
Con el fin de incrementar la oferta forrajera destinada a la ganadería bovina en la Patagoniala Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), está trabajando para fomentar el cultivo de maíz en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén. Lo hace junto con los gobiernos provinciales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y otras instituciones de la agroindustria. 


El trabajo está centrado en la capacitación de los productores y profesionales patagónicos en el manejo del maíz y sorgo. De esta forma se espera desarrollar la capacidad forrajera de la zona y aumentar la cantidad de animales terminados en la región para proveer a la industria. 
Actualmente, el stock bovino de la Patagonia no alcanza para abastecer la demanda de esa región. Por ejemplo, la producción ganadera de Chubut sólo satisface el 30% del consumo de carne vacuna de la provincia. 


Esa provincia (como casi toda la Patagonia, a excepción del norte rionegrino), está dentro de una zona declarada libre de aftosa sin vacunación. Si bien esta categoría otorga numerosas ventajas a la hora de insertar la producción en los mercados internacionales, en situación de escasez de hacienda agrava el cuadro, ya que imposibilita la importación de vacunos provenientes del norte del paralelo 42º. 


Dada la baja oferta forrajera de la Patagonia, los planteos ganaderos son de ciclo corto: los animales ingresan a engorde en primavera y son terminados en verano. El resto del año las chacras son improductivas. Por eso, la instrumentación de programas para incentivar el cultivo de maíz permitirá intensificar la producción vacuna gracias a la introducción de la agricultura bajo riego en los establecimientos ganaderos, que comenzó durante la campaña anterior. 


A través de estos programas se apunta a contar con reservas forrajeras en cantidad y calidad necesarias para realizar engordes entre los meses de junio a octubre. 


"Los resultados de la iniciativa fueron muy alentadores, asistiéndose por ejemplo a productores del valle medio del Río Colorado, Alto Valle, Valle Medio e Inferior del Río Negro", explicó un directivo de Maizar. Allí, el promedio de producción de materia seca por hectárea de planta completa fue de 28.000 kilos y se generó una producción de forraje suficiente para suplementar a 18.000 novillitos de 250 kilos de peso por 60 días. 


Rendimientos similares se consiguieron en Chubut. Por ejemplo, en el noreste de esa provincia, en el Valle Inferior del Río Chubut (Rawson, Trelew) se obtuvieron entre 25 y 30 tn/h de materia seca. 


La otra provincia patagónica interesada en este tipo de emprendimientos es Neuquén. Allí Maizar participó de las "Primeras Jornadas de maíz para la región Norte de la Patagonia" que se llevaron a cabo el 2 y 3 de septiembre organizadas por el ministerio de Desarrollo Territorial de esa provincia. 


A la hora de desarrollar la producción de maíz en la Patagonia fue necesario generar un mayor asociativismo, así como facilitar el acceso a maquinaria específica y la incorporación de tecnología. Por eso se incentivó la entrega de subsidios a las asociaciones productivas existentes para la compra de sembradoras y herramientas. A su vez, se entregaron insumos como semillas y fertilizantes a precios promocionales, se brindó asesoramiento técnico y se organizaron jornadas de capacitación. 
 

domingo, 7 de noviembre de 2010

Revisarán precios de harina de maíz precocida y arroz blanco

El Ejecutivo Nacional revisará en los próximos días los precios de los alimentos de primera necesidad que están pendientes. 


Efectivamente, el Vicepresidente de la República, Elías Jaua, señaló que en los próximos días se anunciará la adecuación de los precios en harina de maíz precocida y arroz blanco. 
El funcionario indicó que el Gobierno está consciente de que se revisaron materias primas como maíz blanco y amarillo y arroz paddy, por lo que harán lo mismo con los precios finales de los productos terminados. 



Mientras tanto, la Asociación Venezolana de Industriales de Harina de Maíz (Venmaíz) reiteró una vez más el llamado al Ejecutivo nacional de reconocer el aumento en los costos de producción de la harina de maíz precocida. 



Venmaíz señaló en un comunicado que producir un kilo de harina de maíz a la industria le cuesta 3,63 bolívares y el precio de venta está regulado en 2,45 bolívares, lo que origina una pérdida de 1,18 bolívares por cada kilogramo de harina precocida que se fabrica haciendo “inviable la sostenibilidad de la industria”. 



“El precio actual de la harina de maíz precocida no permite cubrir los costos de procesamiento de este importante producto, y a pesar del compromiso de la industria nacional con los consumidores y el país, resulta imposible seguir asumiendo las importantes pérdidas que se generan”, expresó el organismo. 

sábado, 6 de noviembre de 2010

IX CONGRESO NACIONAL DE MAÍZ



ROSARIO-ARGENTINA


Día 1: 17/11/2010
08.00 - 08.45 hs:Inscripción.
08.45 - 09.30 hs:Palabras del Presidente del Congreso, del Presidente de AIANBA y de autoridades gubernamentales.
09.30 - 10.20 hs:Cambio climático en America Latina: Su influencia en el sector agrícola y en la producción de los cultivos de verano.
Conferencista: Dra. Graciela Magrin (Instituto de Clima y Agua, INTA).
10.20 - 11.00 hs:Coffe break.
I.- BASES ECOFISIOLÓGICAS PARA EL MANEJO DE LAS LIMITANTES ABIOTICAS EN LOS NUEVOS ESCENARIOS DEL CULTIVO. Coordinador: Dr. Alfredo Cirilo (INTA Pergamino).
11.00 - 11.20 hs:Estrés hídrico y golpe de calor en maíz: Análisis ecofisiológico de su incidencia en la productividad
del cultivo.
Disertante: Dra. María Elena Otegui (FAUBA y Conicet).
11.20 - 11.40 hs:Caracterización de los escenarios hídricos y térmicos en las regiones maiceras argentinas.
Disertante: Dr. Gustavo Maddonni (FAUBA y Conicet).
11.40 - 12.00 hs:Influencia de napas en paisajes arenosos y estrategias para su manejo.
Disertante: Dr. Esteban Jobbágy (Universidad Nacional de San Luis y Conicet).
12.00 - 12.20 hs:Manejo para ambientes subtropicales con estrés abióticos.
Disertante: Dr. Sergio Uhart (Dow AgroSciences).
12.20 - 12.40 hs:Consultas.
12.40 - 14.00 hs:Almuerzo.
II.- LOS FACTORES BIÓTICOS EN LOS NUEVOS ESCENARIOS DE CULTIVO. Coordinadores: Ing. Agr. Eduardo Teyssandier (Presidente de PSSI (Professional Services for Seed Industry) / Dr. Sergio Uhart (Dow AgroSciences).
14.00 - 14.10 hs:Apertura del módulo por parte de los Coordinadores.
Disertantes: Ing. Agr. Eduardo Teyssandier, Dr. Sergio Uhart.
14.10 - 14.30 hs:Relación fuente/destino durante el llenado de granos y expresión de signos de la podredumbre del tallo en maíz:.
Disertante: Dra. Claudia Vega (INTA Manfredi).
14.30 - 14.50 hs:Evolución e impacto de enfermedades foliares en el cultivo de maíz: Cercospora y Tizones.
Disertante: Dra. Cecilia Díaz (FA, UNT).
14.50 - 15.10 hs:Cambios observados en la presencia y sintomatología en maíz de enfermedades producidas por virus y mollicutes y en las poblaciones de sus vectores, asociados a cambios ambientales. Nuevas virosis e infecciones múltiples.
Disertante: Dra. M. de la Paz Jiménez Pecci (CICVyA).
15.10 - 15.30 hs:Consultas.
15.30 - 16.30 hs:Coffe break / Visita a posters.
16.30 - 17.10 hs:¿Controlar o Manejar Plagas en maíz?, una dualidad a resolver.
Disertantes: Ing. Agr. Nicolás Iannone (Sección entomología, INTA Pergamino)/ Ing. Agr. Daniel Igarzabal (Consultor privado, LIDER SRL).
17.10 - 17.20 hs:Consultas.
17.20 - 17.40 hs:Cambios en las comunidades de malezas y su relación con fallas en el control de herbicidas. Tolerancia y resistencia de malezas a herbicidas.
Disertante: Lic. Daniel Tuesca. (Facultad de Ciencias Agrarias y Consejo de Investigaciones, UNR).
17.40 - 18.00 hs:Persistencia en el mediano y largo plazo de sulfonilureas en el suelo. Incidencia sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo.
Disertante: Ing. J. C. Ponsa (Sección malezas, INTA Pergamino).
18.00 - 18.10 hs:Consultas.
18.10 - 18.30 hs:Debate final del módulo.
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Día 2: 18/11/2010
III.- MANEJO POR AMBIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE NUTRIENTES.
08.30 - 09.10 hs:Experiencias en manejo sitio-específico de nitrógeno en Estados Unidos y Argentina.
Conferencista: Dr. Matías Ruffo (Investigación y Desarrollo, Mosaic de Argentina).
09.10 - 09.30 hs:Uso de herramientas sencillas para diferenciar el ambiente.
Disertante: Dr. Alberto Quiroga (INTA Anguil).
09.30 - 09.50 hs:Enfoques del manejo sitio específico de fósforo en la pampa húmeda.
Disertante: Dr. Manuel Bermúdez (Responsable Área Técnica de El Tejar).
09.50 - 10.10 hs:Consultas.
10.10 - 10.40 hs:Coffe break / Visita a posters.
IV.a.- EL MEJORAMIENTO Y LA BIOTECNOLOGÍA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. Coordinador: Dr. Guillermo Eyhérabide (INTA Pergamino).
10.40 - 11.20 hs:Hacia donde va el mejoramiento del cultivo de maíz.
Conferencista: Dr. Rex N. Bernardo (Profesor de la Universidad de Minnesota).
11.20 - 10.00 hs:Programa Global de Maíz de CIMMYT.
Conferencista: Dr. Felix San Vicente (Breeder de maíz de CIMMYT).
12.00 - 12.20 hs:Situación actual de la biotecnología agrícola en Argentina y América Latina.
Disertante: Dr. Eduardo J. Trigo (Consultor Grupo CEO).
12.20 - 12.40 hs:Consultas.
12.40 - 14.00 hs:Almuerzo.
IV.b.- TENDENCIAS EN EL MEJORAMIENTO Y LA BIOTECNOLOGÍA DEL MAÍZ HACIA LA PROXIMA DÉCADA. Coordinador: Ph.D. Daniel A. Presello (INTA Pergamino).
14.00 - 14.20 hs:Dr. Mike Graham, Global Trait Integration Lead - Monsanto.
14.20 - 14.40 hs:Dra. Milena Ouzunova, Head of Biotechnology in Maize and Oilseed Rape - KWS.
14.40 - 15.00 hs:Ing. Agr. M.Sc. Ignacio Conti., Líder de Proyectos para nuevas tecnologías en los cultivos de Maíz y Soja - Dow AgroSciences Argentina.
15.00 - 15.20 hs:Dr. Enrique Kreff, Breeder de Maíz - Pioneer Argentina.
15.20 - 15.40 hs:Dr. Gloverson Moro, Director de Investigación y Desarrollo para Latinoamérica - Syngenta Seeds.
15.40 - 16.00 hs:Ing. Agr. M.Sc. Agustín Daniel Novoa, Investigación Maíz - Nidera S.A.
16.00 - 16.15 hs:Consultas.
16.15 - 17.15 hs:Coffe break y visita de posters.
V.- EL USO DE CARACTERES SECUNDARIOS EN LA MEJORA GENÉTICA. Coordinador: Dr. Fernando Andrade (INTA Balcarce -FCA UNMdP - CONICET).
17.15 - 17.55 hs:Crop ecophysiology and modelling to aid molecular breeding for complex adaptive traits.
Conferencista: Dr. Graeme Hammer (Universidad de Queensland, Australia).
17.55 - 18.05 hs:Desafíos conceptuales y metodológicos en la fenotipificación de caracteres eco-fisiológicos en poblaciones de mapeo.
Disertante: Dr. Lucas Borrás (FCA UNR - CONICET).
18.05 - 18.25 hs:Mejoramiento genético de la eficiencia en el uso de nitrógeno en maíz.
Disertante: Dra. Karina D'Andrea (FAUBA - CONICET).
18.25 - 18.45 hs:Identificación de atributos asociados con la tolerancia a estrés hídrico en floración en maíz.
Disertante: Ing. Agr. MSc. Santiago Cabada (INTA Paraná).
18.45 - 19.00 hs:Consultas.
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Día 3: 19/11/2010
1º SIMPOSIO NACIONAL DE SORGO: EXPLORANDO LAS FRONTERAS TECNOLÓGICAS DEL CULTIVO DE SORGO.
Coordinador: Ing. Agr. Vicente Trucillo.
08.30 - 08.40 hs:Presentación del Encuentro de Sorgo 2010.
Coordinador: Ing. Agr. Vicente Trucillo.
08.40 - 09.20 hs:"The Global Sorghum Scenario: Merging the Old with the New".
Conferencista: Dr. Jeff Dahlberg (Research Director - National Sorghum Producers USA).
09.20 - 09.40 hs:Bases ecofisiológicas para la producción de sorgos de alto rendimiento.
Disertante: Ing. Agr. MSc. Diego Ortiz (INTA Manfredi).
09.40 - 10.00 hs:Manejo del cultivo de sorgo granífero y forrajero.
Disertante: Ing. Agr. Gabriela Díaz (INTA Paraná).
10.00 - 10.15 hs:Consultas.
10.15 - 10.45 hs:Coffe break / Visita a posters.
10.45 - 11.05 hs:Utilización de sorgo forrajero como alternativa a la producción intensiva de carne.
Disertante: Ing. Agr. Francisco Santini (INTA Balcarce).
11.05 - 11.25 hs:El sorgo en la nutrición de aves.
Disertante: Ing. Agr. Jorge Azcona (Sección aves, INTA Pergamino).
11:25 - 11:45 hs:Aprovechamiento bioenergético del sorgo azucarado, integrado a la agroindustria de la caña de azúcar.
Disertante: Dr. Eduardo Romero (EEA Obispo Colombres, Tucumán).
11.45 - 12.05 hs:Calidad del Sorgo Granífero requerida para la alimentación humana y animal. Posibilidades y mercados de productos con valor agregado de Sorgo.
Disertantes: Ing. Nicolás Apro (Director de Cereales y Oleaginosas del INTI)/ Ing. Agr. Alberto Chessa (Asesor privado).
12.05 - 12.25 hs:Buscando aumentar la competitividad del Sorgo Argentino. Nueva norma de Comercialización.
Disertante: Ing. Agr. Juan Carlos Batista (SENASA).
12.25 - 12.40 hs:Consultas.
12.40 - 14.00 hs:Almuerzo.
VI.- NUEVAS DEMANDAS DE PRODUCTOS DERIVADOS DE MAÍZ Y SORGO. Coordinador: Ing. Agr. Santiago del Solar (MAIZAR).
14.00 - 14.20 hs:Situación Argentina del maíz para silaje, una realidad única en el mundo?.
Disertante: Dr. Luis Bertoia (FCA - UNLZ).
14.20 - 14.40 hs:Utilización del silaje de maíz y sorgo. Importancia y perspectivas.
Disertante: Dr. Leonardo De Luca (FCA - UNLZ).
14.40 - 15.00 hs:Manejo del picado, ensilado y suministro.
Disertante: Integrante de la Cámara de Contratistas Forrajeros.
15.00 - 15.10 hs:Consultas.
15.10 - 15.40 hs:Coffe break.
15.40 - 16.00 hs:Novedades en la industria de la molienda seca y húmeda.
Disertante: Ing. Aníbal Alvarez (CAFAGDA).
16.00 - 16.20 hs:Ejemplos de aplicación por parte de la industria.
16.20 - 16.40 hs:Avances en las investigaciones para usos alternativos del maíz.
16.40 - 17.00 hs:Consultas.


FUENTE: http://www.congresodemaiz.com.ar
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