Mostrar el registro sencillo del documento

dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.advisorÑústez López, Carlos Eduardo
dc.contributor.advisorSantamaría Vanegas, Johanna
dc.contributor.authorPuentes Montealegre, Nicolás
dc.date.accessioned2021-09-16T14:36:49Z
dc.date.available2021-09-16T14:36:49Z
dc.date.issued2020-09
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80212
dc.descriptionIlustraciones y fotografías a color
dc.description.abstractThis research was carried out to evaluate the effect of a carrageenan-based hydrogel used as a coating of an NPK fertilizer in different doses, on physiological variables, yield in the Criolla Colombia variety (Phureja Group) and the evaluation of leachates from NH4+ and K+. Destructive sampling was carried out every two weeks in one location in order to determine leaf area (AF) and dry mass (DM) of the different tissues, for the evaluation of growth. At harvest, yield, specific gravity and crop index were determined. The fertilizer dose factor did not affect the relative chlorophyll content, the accumulation and distribution of dry mass, the Hydrogel factor modified the accumulation of dry mass in leaves, stems, tubers and total at the beginning and at the end of the crop cycle. Without coating hydrogel, the response was higher. There were no changes in yield and specific gravity of potato tubers variety Criolla Colombia. In a second location, soil leachate from both NH4+ and K+ showed no significant differences, however, at 7 days after sowing (das) the leaching of NH4+ with a dose of 25 g/plant was reduced in 0.247 mg L-1 compared to the fertilizer without hydrogel, and a reduction of 1.36 mg L-1 with the dose of 15 g/plant of NPK without significant differences for the variable. On the other hand, no differences presented in the amount of potassium (K+) leached. The study shows the potential of the carrageenan-based hydrogel, its use does not lead to significant changes in the crop physiology and therefore does not affect productivity.
dc.description.abstractEsta investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar la respuesta de variables fisiológicas y el rendimiento de tubérculo en la variedad Criolla Colombia, al igual que los lixiviados de NH4+ y K+ en suelo, por el efecto del uso de un fertilizante NPK recubierto con hidrogel a base de carragenina. Se establecieron dos experimentos en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, en un diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 2x2; el primer factor cosisitió en la dosis de fertilizante NPK (15-15-15) granulado (15 y 25 g/planta) y el segundo factor la presencia o ausencia del recubrimiento de hidrogel a base de carragenina, la unidad experimental consistió en parcelas de 15 m2. En el primer experimento se realizaron muestreos destructivos cada dos semanas con el fin de determinar área foliar (AF) y masa seca (MS) de los diferentes tejidos, para la evaluación del crecimiento. A la cosecha se determinó el rendimiento de tubérculo, la gravedad específica y el índice de cosecha. En el segundo experimento se estableció un diseño experimental similiar bajo los mismos tratamientos, en el cual se colectaron los lixiviados en suelo a partir de los 7 días después de siembra (dds), cada 7 días hasta los 42 dds y un último a los 56 dds utilizando lisímetros de succión, y se realizó en cada muestra el análisis de NH4+ y K+ en laboratorio. El factor dosis de fertilizante no afectó el contenido relativo de clorofila, la acumulación y distribución de masa seca, el factor Hidrogel modificó la acumulación de masa seca en hojas, tallos, tubérculos y total al inicio y al final del ciclo de cultivo. Sin recubrimiento la respuesta fue superior. No se presentaron cambios en el rendimiento y gravedad específica de los tubérculos de papa variedad Criolla Colombia. En el segundo experimento la lixiviación de NH4+, cuando se usó el recubrimiento de hidrogel, a los 7 dds con una dosis de 25 g/planta se redujo en 0,247 mg L-1 frente al fertilizante sin hidrogel, y en 1,36 mg L-1 con la dosis de 15 g/planta de NPK sin diferencias significativas para la variable. El potasio (K+) lixiviado tampoco presentó diferencias. El estudio evidencia el potencial que tiene el uso del hidrogel a base de carragenina, su utilización no generó cambios significativos en variables fisiológicas del cultivo de papa criolla y no afecta su productividad. (Texto tomado de la fuente).
dc.format.extentxii, 75 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc630 - Agricultura y tecnologías relacionadas
dc.titleRespuesta de la variedad Criolla Colombia (Grupo Phureja) a diferentes dosis de fertilizante NPK recubierto con hidrogel a base de carragenina
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.publisher.programBogotá - Ciencias Agrarias - Maestría en Ciencias Agrarias
dc.description.notesIncluye anexos
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigación en Papa
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ciencias Agrarias
dc.description.funderEsta investigación fue financiada por COLCIENCIAS dentro del proyecto “Estrategias de optimización en el uso de fertilizantes para el aumento de la productividad y la disminución del impacto ambiental” de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano en convenio con la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.
dc.description.researchareaFisiología de cultivos
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/
dc.publisher.departmentDepartamento de Agronomía
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Agrarias
dc.publisher.placeBogotá, Colombia
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
dc.relation.indexedAgrosavia
dc.relation.indexedAgrovoc
dc.relation.referencesAzeem , B., KuShaari, K., Man, Z., Basit, A., & Thanh, T. 2014. Review on materials & methods to produce controlled release coated urea fertilizer. J. Controlled Release, 181, 11-21.
dc.relation.referencesBlaylock, A., Kaufmann, J., & Dowbenko, R. 2005. Nitrogen fertilizer technologies. Adv Agric. 6, 8-13.
dc.relation.referencesBlouin, G. M. 1967. Patente nº US3295950A. Estados Unidos.
dc.relation.referencesBremner, J. 1995. Recent research on problems in the use of urea as a nitrogen fertilizer. Fertil. Res. 42, 321-329.
dc.relation.referencesChen, X.P., Cui, Z.L., Vitousek, P.M., Cassman, K.G., Matson, P.A., Bai, J.S., Meng, Q.F., Hou, P., Yue, S.C., & Römheld, V. 2011. Integrated soil‐crop system management for food security. Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 6399– 6404.
dc.relation.referencesChien, S., Prochnow, L., & Cantarella, H. 2009. Recent developments of fertilizer production and uso to improve nutrient efficiency and minimize environmental impacts. Adv. Agron. 102, 267-322.
dc.relation.referencesFAO. 2019. World fertilizer trends and outlook to 2022. Rome.
dc.relation.referencesGeng, J., Ma, Q., Chen, J., Zhang, M., Li, C., Yang, Y., Yang, X., Zhang, W., & Liu, Z. 2016. Effects of polymer coated urea and sulfur fertilization on yield, nitrogen use efficiency and leaf senescence of cotton. Field Crops R. 187, 87-95.
dc.relation.referencesHart, S., Stark, J., Davidson, E., & Fireste, M. 1994. Nitrogen mineralization, immobilization, and nitrification. Micriobiological and Biochemical Properties, 42, 985-1018. Madisson.
dc.relation.referencesHawker, J. S., Marschner , H., & Krauss, A. 1979. Starch synthesis in developing potato tubers. Physiol. Plant. 46(1), 25-30.
dc.relation.referencesHeisey, P. W., & Nort, G. W. 2007. Fertilizers and the other farm chemicals. En R. Evenson, Agricultural Development: farmers, farm production and farma markets. 2741-2777.
dc.relation.referencesLi, X., Li, Q., Xu, X., Su, Y., Yue, Q., & Gao, B. 2015. Charazterization, swelling and slow-release properties of a new controlled release fertilizer based on wheat straw cellulose hydrogel. J. Taiwan Inst. Chem. E. 60, 564-572.
dc.relation.referencesLiang, R., Liu , M., & Wu, L. 2007. Controlled release NPK compound fertilizer with the function pf water retention. React. Funct. Polym. 72(2), 769-779.
dc.relation.referencesLiu, L., Kost, J., Marsall, L., Hicks, F., & Hicks, K. 2008. A review: Controlled Release Systems for Agricultural Food Applications. En A. S. Series, New Delivery Systems for Controlled Drug Release from Naturally Occurring Materials. 992, 265-281.
dc.relation.referencesMacRobbie, E. A. 1977. Functionsof ion transport in plant cells and tissues. Int. J. Biochem. Cell B. 13, 211-247.
dc.relation.referencesMarschner, P. 2011. Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants. 3rd edition. Edited by P. Marschner. Amsterdam, Netherlands: Elsevier/Academic Press, 684.
dc.relation.referencesMengel, K., Kirby, E. A., Kosegarten, H., & Appel, T. 2001. Principles of Plant Nutrition. 5th Edition. Kluwer Academic Publishers, 481-511.
dc.relation.referencesNaz, M., & Sulaiman, S. 2016. Slow release coating remedy for nitrogen loss from conventional urea: a review. J. Controlled Release, 225, 109-120.
dc.relation.referencesNigro, D., Huo, N., Marcotuli, I., Blanco , A., Gadaleta, A., & Anderson, O. 2013. Structural analysis of the wheat genes encoding NADH-dependent glutamine-2-oxoglutarate amidotransferases and correlation with grain protein content. PLoS One, 8(9).
dc.relation.referencesPiao, S. L., Ciais, P., & Huang, Y. 2010. Tha impacts of climate change on water resources and agricultrure un China. Nature, 467, 43-51.
dc.relation.referencesPinton, R., Tomasi, N., & Zanin, L. 2016. Molecular and physiological interactions of urea and nitrate uptake in plants. Plant Signal Behav. 11:e1076603.
dc.relation.referencesRose, R. 2002. Slow-release fertilizers 101. En R. Dumroese, L. Riley, & T. Landis, National proceedings: forest and conservation nursery associations-1999, 2000, and 2001. 304-308.
dc.relation.referencesSchobert, C., Baker, L., Komor, E., Hayashi, H., Chino , M., & Lucas, W. J. 1998. Identification of immunologically related proteins in sieve-tube exudate collected from monocotyledonous and dicotyledonous plants. Planta, 206, 245-252.
dc.relation.referencesShaviv , A. 2005. Controlled release fertilizers. IFA International Workshop on Enhanced-Efficiency Fertilizers. Frankfurt.
dc.relation.referencesSiedow, J., & Day, D. A. 2000. Respiration and photorespiration. En B. Buchanan , W. Gruissem, & R. Jones, Biochemestry & Molecular Biology of Plants. 676-728. Rockville: ASPP.
dc.relation.referencesTaiz, L. & Zeiger, E. 2010. Plant Physiology. 5th Edition, Sinauer Associates, Inc., Sunderland.
dc.relation.referencesTrenkel, M. E. 2010. Slow and controlled-release and stabilized fertilizers: an option for enhancing nutrient use efficiency in agriculture. Adv. Chem. Engineer. Sci. 6(4).
dc.relation.referencesWhite, P., & Hammond, J. 2008. Phosphorus in the global environment. The Ecophysyiology of Plant-Phosphorus interactions. 1, 1-7.
dc.relation.referencesZheng, W., Zhang, M., Liu, Z., Zhou, H., Lu, H., Zhang, W., Yang, Y., Li, C., & Chen, B. 2016. Combining controlled-release urea normal urea to improve nitrogen use efficiency and yield under wheat-maize double cropping system. Field Crops R. 197, 52-62.
dc.relation.referencesAldabe, l. y Dogliotti, s. 2009. Bases fisiológicas del crecimiento y desarrollo del cultivo de papa (solanum tuberosum L). en curso de fisiología de cultivos. Ciclo de formación central agronómica. Universidad de la República. Uruguay. 16 p.
dc.relation.referencesAriza, W. A. 2017. Respuestas fisiológicas, bioquímicas y rendimiento en tres variedades de papa criolla (Solanum tuberosum grupo Phureja) en déficit hídrico. Tesis Magíster en Ciencia Agrarias Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
dc.relation.referencesBernal, J., & Espinosa, J. 2003. Manual de Nutrición y Fertilización de Pastos. Instituto de la Potasa y el Fósforo. INPOFOS. Quito, Ecuador.
dc.relation.referencesBlaylock, A., Kaufmann, J., & Dowbenko, R. 2005. Nitrogen fertilizer technologies. Adv Agric. 6, 8-13.
dc.relation.referencesBley, H., Gianello, C., Santos, L., & Roldão, L. P. 2017. Nutrient Release, Plant Nutrition, and Potassium Leaching from Polymer-Coated Fertilizer. Rev. Bras. Cienc. Solo, 41, e0160142.
dc.relation.referencesBoominathan, R., Saha-Chaudhury, N.M., Sahajwalla, V., & Doran, P.M. 2004. Production of nickel bioore from hyperaccumulator plant biomass: Applications in phytomining. Biotechnol. Bioeng. 86, 243–250.
dc.relation.referencesCabezas, M. 2002. Estimación de la interceptación de la radiación solar en papa criolla (Solanum phureja., Juz, et Buk.) en tres localidades colombianas. Trabajo de Grado Maestría. Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de Colombia. 122 p.
dc.relation.referencesCabezas, M., & Corchuelo, G. 2005. Estimación de la interceptación de la radiación solar en papa criolla (Solanum phureja Juz. et Buk.) en tres localidades colombianas. Agronomía Colombiana, 23(1), 62-73.
dc.relation.referencesCampillo, C., Prieto, M. H., Daza, C., Moñino, M. J., & García, M. I. 2008. Using Digital Images to Characterize Canopy Coverage and Light Interception in a Processing Tomato Crop. HortScience. 43, 1780-1786.
dc.relation.referencesCoelho, F.S., Fontes, P.C.R., Puiatti, M., Neves, J.C.L., Silva, M.C.C. 2010. Dose de nitrogênioassociada à produtividade de batata e índices do estado de nitrogênionafolha. Rev. Bras. Cienc. Solo, 34(4), 1175-1183.
dc.relation.referencesDi Benedetto, A. & Tognetti, J. 2016. Técnicas de análisis de crecimiento de plantas: su aplicación a cultivos intensivos. Revista de Investigaciones Agropecuarias. 42(3), 258-282.
dc.relation.referencesDwelle, R. 1990. Source/sink relationships during tuber growth. Am. Potato J., 67(12), 829-833.
dc.relation.referencesFederación Colombiana de Productores de Papa [Fedepapa] y Fondo Nacional de Fomento de la papa [FNFP]. 2017. Competencias organizacionales, generalidades del sector. Revista Papa, 43, 9-12.
dc.relation.referencesGómez, C., Buitrago, C., Cante, M., Huertas, B. (1999). Ecofisiología de papa (Solanum tuberosum) utilizada para cultivo fresco y para la industria. Revista Comalfi. 25, 42–55.
dc.relation.referencesGonzález, J. y H. Romero. 2000. Incidencia de la época de aporque sobre la papa criolla (Solanum phureja Juz. et Buk.), bajo tres densidades de siembra en dos localidades. Trabajo de grado. Institución Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 114 p.
dc.relation.referencesGiletto, M., Echeverría, E. y Sandras, V. 2003. Fertilización nitrogenada en cultivares de papa (Solanum tuberosum L.) en el Sudeste Bonaerense. Ciencia del Suelo, 21, 44-51.
dc.relation.referencesGutiérrez-Gutiérrez, A., & Muñoz, J. 2009. Interacción genotipo por ambiente de siete variedades de papa en la zona papera de Chiriquí, Panamá. Revista Latinoamericana de la Papa, 15(1), 12-19.
dc.relation.referencesHunt, R. 1978. Plant growth analysis. Edward Arnold Publishers, London. 67 p.
dc.relation.referencesKooman, P., & Rabbinge, R. 1996. An analysis of the relation between dry matter allocation to the tuber and earlines of a potato crop. Ann. Bot. 77, 235-242.
dc.relation.referencesKörner, C. 2015. Paradigm shift in plant growth control. Curr. Opin. Plant Biol. 25,107-114.
dc.relation.referencesKrug, H. 1997. Environmental influences on development growth and yield. En: H.C. Wien (ed.) The physiology of vegetable crops. CABI Publishing. London, pp. 101 - 180.
dc.relation.referencesKumar, C.V., Prakash, S.S., Prashantha, G.M., Mahen-dra Kumar, M.B., Lohith, S., & Chikkaramappa, T. 2013. Dry matter production and yield of potato as influenced by different sources and time of fertilizer application and soil chemical properties under rained conditions. Res. J. Agric. Sci. 4(2), 155-159
dc.relation.referencesMeza, K. E., Lépiz, R., López, J. de J., & Morales, M. M. 2015. Caracterización morfológica y fenológica de especies silvestres de frijol (Phaseolus). Rev. Fitotec. Mex. 38(1), 17-28.
dc.relation.referencesMohr, R. & Tomasiewicz, D.L. 2012. Effect of rate and timing of potassium chloride application on the yield and quality of potato (Solanum tuberosum L. ‘Russet Burbank’). Can. J. Plant Sci. 92, 783-794. https://doi.org/10.4141/cjps2011-195
dc.relation.referencesMahmud, A. Al, Hossain, M., Kadian, M. S., & Hoque, M. A. (2015). Physiological and biochemical changes in potato under water stress condition. Indian J. Plant Physiol. 20(4). https://doi.org/10.1007/s40502- 015-0173-4
dc.relation.referencesMurillo, R. L., Cunuhay, K. E., Trávez, R. T., Méndez, C. U., Coronel, A. E., & Albornoz, A. B. 2016. Respuesta de variedades de papa (Solanum tuberorum L.) a la aplicación de abonos orgánicos y fertilización química. Revista Ciencia y Tecnología, 9(1), 11-16
dc.relation.referencesNava, G., Dechen, A. & Luchi, V. 2007. Produção de tubérculos de batata-semente em função das adubações nitrogenada, fosfatada e potássica. Hortic. Bras. 25, 365-370. https://doi.org/10.1590/S0102-05362007000300009
dc.relation.referencesOosterhuis, D.M., & Howard, D.D. 2008. Evaluation of slow-release nitrogen and potassium fertilizers for cotton production. Afr. J. Agric. Res. 3, 68-73.
dc.relation.referencesPlata Pérez, L., González Ramírez, P. I., & Calderón Sánchez, E. 2017. La función de crecimiento de Richard y los modelos de crecimiento neoclásicos. EconoQuantum, 14(1), 99-118.
dc.relation.referencesRhim, J., & Wang, L. 2013. Mechanical and water barrier properties of agar/κ-carrageenan/konjac glucomannan ternary blend biohydrogel films. Carbohydr. Polym. 96 (1),71-81.
dc.relation.referencesRozo, G., & Rozo, C. 2006. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Obtenido de https://www.utadeo.edu.co/es/investigacion/departamento-de-ciencias-basicas/5121/sintesis-de-un-gel-superabsorbente-por
dc.relation.referencesSaldaña, V., Tatiana, M., Patiño, J. A., & Cotes, J. M. 2015. Biomass distribution and allocation in diploid potato varieties (Solanum phureja Juz. et Buk.). Agronomía Colombiana, 33(3), 322-329. https://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v33n3.50237
dc.relation.referencesSantamría Vanegas, J., Rozo Torres, G., & Barreto Campos, B. J. 2019. Characterization of a k-Carrageenan Hydrogel and its Evaluation as a Coating Material for Fertilizers. J. Polym. Environ. 27, 774–783.
dc.relation.referencesSantos, M. 2010 Evaluación del crecimiento, desarrollo y componentes de rendimiento de cuatro cultivares de papa criolla en dos localidades del departamento de Cundinamarca. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
dc.relation.referencesSilva Parra, A., Albornoz Bucheli, C., & Criollo Escobar, H. 2017. Efecto del potasio y la densidad de siembra en la producción de papa Solanum tuberosum Grupo Phureja var. Criolla Guaneña. Temas Agrarios, 23(1), 37-46.
dc.relation.referencesSoto, F., Plana, R., & Hernández, N. 2009. Influencia de la temperatura en la duración de las fases fenológicas del trigo harinero (Triticum aestivum ssp. ativum) y triticale (Triticum secale Wttmack) y su relación con el rendimiento. Cultrop. 30(3), 32-36.
dc.relation.referencesTaiz, L. & Zeiger, E. 2010. Plant Physiology. 5th Edition, Sinauer Associates, Inc., Sunderland.
dc.relation.referencesUlloa Ibarra, J. T., & Rodríguez Carrillo, J. A. 2010. El modelo logístico: Una alternativa para el estudio del crecimiento poblacional de organismos. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, 11(3).
dc.relation.referencesZwietering, M. H., Jongenburger, I., Rombouts, F. M., van 't Riet, K. 1990. Modeling of the Bacterial Growth Curve. Appl. Environ. Microbiol. 56 (6) 1875-1881.
dc.relation.referencesBautista, H. F., Ramírez, W. L., & Torres, J. 2012. Nutrient uptake of the diploid potato (Solanum phureja) variety Criolla Colombia, as a reference point to determine critical nutritional levels. Agronomía Colombiana, 30(3), 436-447.
dc.relation.referencesCabezas, M. 2002. Estimación de la interceptación de la radiación solar en papa criolla (Solanum phureja., Juz, et Buk.) en tres localidades colombianas. Trabajo de Grado Maestría. Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de Colombia.
dc.relation.referencesCentro Internacional de la Papa (CIP). 2010. Procedimientos para pruebas de evaluaciones estándar de clones avanzados de papa. Guía para Cooperadores Internacionales.
dc.relation.referencesGao, X., Li, C., Zhang, M., Wang, R., & Chen, B. 2015. Controlled release urea improved the nitrogen use efficiency, yield and quality of potato (Solanum tuberosum L.) on silt loamy soil. Field Crops R. 181, 60-68.
dc.relation.referencesFederación Colombiana de Productores de Papa [Fedepapa] y Fondo Nacional de Fomento de la papa [FNFP]. 2017. Competencias organizacionales, generalidades del sector. Revista Papa, 43, 9-12
dc.relation.referencesGastal, F., & Lemaire, G. 2002. N uptake and distribution in crops: an agronomical and ecophysiological perspective. J. Exp. Bot. 53, 789-799.
dc.relation.referencesKe, J., He, R., Hou, P., Ding, C., Ding, Y., Wang, S., & Li, G. 2018. Combined controlled-released nitrogen fertilizers and deep placement effects of N leaching, rice yield and N recovery in machine-transplanted rice. Agr. Ecosyst. Environ. 256, 402-412.
dc.relation.referencesLigarreto, G. A., & Suárez, M. N. 2003. Evaluación del potencial de los recursos genéticos de papa criolla (Solanum phureja) por calidad industrial. Agronomía Colombiana, 21, 83-94
dc.relation.referencesÑústez, 2018. Papas diploides: Un legado ancestral para la agricultura en Colombia. Grupo de investigación en papa, Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de http://www.papaunc.com/blog/papas-diploides-un-legado-ancestral-para-la-agricultura-en-colombia.
dc.relation.referencesPérez, L. C., Rodríguez, L. E., & Gómez, M. I. 2008. Efecto del fraccionamiento de la fertilización con N, P, K y Mg y la aplicación de los micronutrientes B, Mn y Zn en el rendimiento y calidad de papa criolla (Solanum phureja) variedad Criolla Colombia. Agronomía Colombiana, 26(3), 477-486.
dc.relation.referencesPumisacho, M., & Sherwood, S. 2002. El cultivo de la papa en Ecuador. Quito: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).
dc.relation.referencesRhim, J., & Wang, L. 2013. Mechanical and water barrier properties of agar/κ-carrageenan/konjac glucomannan ternary blend biohydrogel films. Carbohydr. Polym. 96 (1),71-81.
dc.relation.referencesRivera, V., Herrera, A., & Rodríguez, M. 2006. Evaluación sensorial en productos procesados de papa criolla (Solanum phureja) y su importancia para el fitomejoramiento. Fitotecnia Colombiana, 6(2), 9-25.
dc.relation.referencesRodríguez, L., Ñústez, C., & Estrada, N. 2009. Criolla Latina, Criolla Paisa y Criolla Colombia, nuevos cultivares de papa criolla para el departamento de Antioquia (Colombia). Agronomía Colombiana, 27(3), 289-303. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/13204/37297
dc.relation.referencesRozo, C. Y., & Ñústez, C. E. 2011. Effects of phosphorus and potassium levels on the yield of the tuber variety Criolla Colombia in the department of Cundinamarca. Agronomía Colombiana, 29(2), 205-212.
dc.relation.referencesRozo, G., & Rozo, C. 2008. Síntesis de un gel superabsorbente por copolimerización de poliacrilamida-Kappa carragenina y ensayo del sobre el crecimiento de Crot funckianus. XIII Seminario Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar, Senalmar.
dc.relation.referencesSantamaría Vanegas, J., Rozo Torres, G., & Barreto Campos, B. J. 2019. Characterization of a k-Carrageenan Hydrogel and its Evaluation as a Coating Material for Fertilizers. J. Polym. Environ. 27, 774–783.
dc.relation.referencesSantos, M. 2010 Evaluación del crecimiento, desarrollo y componentes de rendimiento de cuatro cultivares de papa criolla en dos localidades del departamento de Cundinamarca. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
dc.relation.referencesSeminario Cunya, Juan F, Seminario Cunya, Alejandro, Domínguez Palacios, Antenor, & Escalante Zumaeta, Berardo. 2017. Rendimiento de cosecha de diecisiete cultivares de papa (Solanum tuberosum L.) del grupo Phureja. Scientia Agropecuaria, 8(3), 181-191. https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2017.03.01
dc.relation.referencesSilva Parra, A., Albornoz Bucheli, C., & Criollo Escobar, H. 2017. Efecto del potasio y la densidad de siembra en la producción de papa Solanum tuberosum Grupo Phureja var. Criolla Guaneña. Temas Agrarios, 223(1), 37-46.
dc.relation.referencesSong, C., Guan, Y., Wang, D., Zewudie, D., & Li, F. 2014. Palygorskite-coated fertilizers with a timely release of nutrients increase potato productivity in a rain-fed cropland. Field Crops Res. 166, 10-17.
dc.relation.referencesVilla, M. R., & Barrientos, J. C. 2012. Incremento de la rentabilidad económica en el cultivo de papa criolla mediante fertilización con manganeso. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas. 6(1), 67-75.
dc.relation.referencesZorb, C., Senbayram, M., & Peiter, E. 2014. Potassium in agriculture: status and perspectives. J. Plant Physiol. 171(9), 656-669.
dc.relation.referencesAlfaro, M. A., Jarvis, S. C., & Gregory, P. J. 2010. Factors affecting potassium leaching in different soils. Soil Use and Manage. 20(2), 182-189.
dc.relation.referencesBautista, H. F., Ramírez, W. L., & Torres, J. 2012. Nutrient uptake of the diploid potato (Solanum phureja) variety Criolla Colombia, as a reference point to determine critical nutritional levels. Agronomía Colombiana, 30(3), 436-447.
dc.relation.referencesBecerra Sanabria, L. A., Navia de Mosquera, S. L., & Ñústez López, C. E. 2007. Efecto de niveles de fósforo y potasio sobre el rendimiento del cultivar “Criolla Guaneña” en el departamento de Nariño. Revista Latinoamericana de la Papa, 14(1), 51-60.
dc.relation.referencesBley, H., Gianello, C., da Silva Santos, J., Roldao Selau, P.L., 2017. Nutrient release, plant nutrition, and potassium leaching from polymer-coated fertilizer. Rev. Bras. Cienc. Solo. 41
dc.relation.referencesBonilla, M., Cardozo, F., & Morales, A. 2009. Agenda prospective de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de la papa en Colombia, con énfasis en papa criolla. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Universidad Nacional de Colombia; Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).
dc.relation.referencesHuang, J., Xu, C., Ridoutt, B. G., Wang, X., & Ren, P. 2017. Nitrogen and phosphorus losses and eutrophication potential associated with fertilizer application to cropland in China. J. Clean. Prod. 159, 171-179.
dc.relation.referencesLi, S., Duan, Y., Guo, T., Zhang, P., He, P., Johnst, A., & Shcherbakove, A. 2015. Potassium man- agement in potato production in Northwest region of China. Field Crops Res. 174, 48-54.
dc.relation.referencesLi, Y., Sun, Y., Liao, S., Zou, G., Zhao, T., Chen, Y., & Zhang, L. 2017. Effects of two slow-release nitrogen fertilizers and irrigation on yield, quality, and water-fertilizer productivity of greenhouse tomato. Agric. Water Manag. 186, 139-146.
dc.relation.referencesLinquist, B. A., Liu, L., Kessel, C., & Groenigen, K. J. 2013. Enhanced efficiency nitrogen fertilizers for rice systems: meta-analysis of yield and nitrogen uptake. Field Crops Res. 154, 246-254.
dc.relation.referencesMalavolta, E. 1985. Potassium status of tropical and subtropical region soils. In: R. Munson (ed). Potassium in Agriculture. American Society of Agronomy. Madison Wisconsim, USA.
dc.relation.referencesMarschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2a edición. Londres: Editorial Academic Press Limited.
dc.relation.referencesÖborn, I., Andrist-Rangel, Y., Askekaard, M., Grant, C. A., Watson, C. A., & Edwards, A. C. 2005. Critical aspects of potassium management in agricultural systems. Soil Use Manage. 21(1), 102-112.
dc.relation.referencesOosterhuis, D., Loka, D., Kawakami, E., & Pettigrew, W. 2014. The physiology of potassium in crop production. Adv. Agron. 126, 203-234.
dc.relation.referencesPal, Y., Wong, M.T.F., & Gilkes, R.J. 1999. The forms of potassium and potassium adsorption in some virgin soils from South-Western Australia. Aust. J. Soil Res. 37, 695-709
dc.relation.referencesRhim, J., & Wang, L. 2013. Mechanical and water barrier properties of agar/κ-carrageenan/konjac glucomannan ternary blend biohydrogel films. Carbohydr. Polym. 96 (1),71-81.
dc.relation.referencesRozo, G., & Rozo, C. 2008. Síntesis de un gel superabsorbente por copolimerización de poliacrilamida-Kappa carragenina y ensayo del sobre el crecimiento de Crot funckianus. XIII Seminario Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar, Senalmar.
dc.relation.referencesSantamaría Vanegas, J., Rozo Torres, G., & Barreto Campos, B. J. 2019. Characterization of a k-Carrageenan Hydrogel and its Evaluation as a Coating Material for Fertilizers. J. Polym. Environ. 27, 774–783.
dc.relation.referencesSchneider, A., Tesileanu, R., Charles, R., & Sinaj, S. 2013. Kinetics of soil potassium sorption- desorption and fixation. Commun. Soil. Sci. Plan. 44, 1-4.
dc.relation.referencesSong, C., Guan, Y., Wang, D., Zewudie, D., & Li, F. M. 2014. Palygorskite-coated fertilizers with a timely release of nutrients increase potato productivity in a rain-fed cropland. Field Crops Res. 166, 10-17.
dc.relation.referencesSparks, D. L. 1987. Potassium dynamics in soils. In: Stewart B.A. (eds) Advances in Soil Science. Advances in Soil Science, vol 6. Springer, New York, NY.
dc.relation.referencesSubramanian, K. S., Manikandan, A., Thirunavukkarasu, M., & Rahale, C. S. 2015. Nano-fertilizers for Balanced Crop Nutrition. In: Rai M., Ribeiro C., Mattoso L., Duran N. (eds) Nanotechnologies in Food and Agriculture. Springer, Cham.
dc.relation.referencesTian, X., Li, C., Zhang, M., Li, T., Lu, Y., & Liu, L. 2018. Controlled release urea improved crop yields and mitigated nitrate leaching under cott-garlic intercropping system in a 4-year field trial. Soil. Till. Res. 158-167.
dc.relation.referencesWang, Y., Zhu, Y., Zhang, S., & Wang, Y. 2018. What could promote farmers to replace chemical fertilizers with organic fertilizers? J. Clean. Prod. 199, 882-890.
dc.relation.referencesZheng, W., Zhang, M., Liu, Z., Zhou, H., Lu, H., Zhang, W., & Chen, B. 2016. Combining controlled-release urea and normal urea to improve the nitrogen use efficiency and yield under wheat-maize double cropping system. Field Crops Res. 197, 52-62.
dc.relation.referencesZorb, C., Senbayram, M., & Peiter, E. 2014. Potassium in agriculture: status and perspectives. J. Plant Physiol. 171(9), 656-669.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.agrovocuriLeachates
dc.subject.agrovocuriLixiviados
dc.subject.lembPapas (tuberculos)
dc.subject.lembPotatoes
dc.subject.lembFertilizers and manures
dc.subject.lembAbonos y fertilizantes
dc.subject.proposalPapa diploide
dc.subject.proposalLixiviación
dc.subject.proposalRendimiento
dc.subject.proposalNitrógeno amoniacal
dc.subject.proposalPotasio
dc.subject.proposalDiploid potato
dc.subject.proposalPlant growth index
dc.subject.proposalLeaching
dc.subject.proposalYield
dc.subject.proposalAmmonium nitrate
dc.subject.proposalPotassium
dc.subject.proposalÍndices de crecimiento
dc.title.translatedResponse of Criolla Colombia variety (Phureja Group) to different doses of NPK coated with carrageenan based hydrogel
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
oaire.awardtitleEstrategias de optimización en el uso de fertilizantes para el aumento de la productividad y la disminución del impacto ambiental
oaire.fundernameCOLCIENCIAS
dcterms.audience.professionaldevelopmentPúblico general


Archivos en el documento

Thumbnail

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

Mostrar el registro sencillo del documento

Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalEsta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.Este documento ha sido depositado por parte de el(los) autor(es) bajo la siguiente constancia de depósito