Página de información de Análisis fisicoquímicos de biotecnología y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Proveedores de Análisis fisicoquímicos de biotecnología |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Análisis fisicoquímicos de biotecnología 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 Análisis fisicoquímicos de biotecnología. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Análisis fisicoquímicos de biotecnología, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Tecnología Cromatográfica cobertura: - | Análisis fisicoquímicos de biotecnología, Análisis fisicoquímicos de aguas | Somos proveedores de Análisis fisicoquímicos de biotecnología en Felipe Villanueva No. 3 Desp. 7 Col. Guadalupe Inn MEXICO, D.F.MEXICO C.P. 00000 . México Datos y productos de Tecnología Cromatográfica |
| Mas Calidad cobertura: México y América Latina | Análisis fisicoquímicos, Análisis reológicos. | Ofrecemos Análisis fisicoquímicos en D.F. . México Datos y productos de Mas Calidad |
| ASINAL cobertura: Todo Colombia, Pacto Andino, Centro America y Caribe | Análisis fisicoquimicos, Análisis de micotoxinas | Somos suplidores de Análisis fisicoquimicos en Cle 10 Sur No 41-27 Col. Ciudad Montes BOGOTA, CUNDINAMARCA C.P. 46068 . Colombia Datos y productos de ASINAL |
| ALPHA QUIMICA DEL NORTE cobertura: México | Análisis fisicoquímicos, ANALISIS FISICOQUIMICOS | Somos proveedores de Análisis fisicoquímicos en Av. San Sebastian # 920 Col. Valles de Linda Vista Guadalupe, Nuevo Leon. C.P. 67130 . México Datos y productos de ALPHA QUIMICA DEL NORTE |
| A S A P cobertura: Latinoamerica | Analisis fisicoquimicos, Analisis bromatologicos | Ofrecemos Analisis fisicoquimicos en Av. Viveros de la Hacienda # 65 B Col. Viveros del Valle Tlalnepantla, Estado de Mexico C.P. 54060 . México Datos y productos de A S A P |
| RUDEM cobertura: La Plata - Gran La Plata Capital Federala Gran Buenos Aires | Analisis fisicoquimicos de agua | Somos un proveedor de Analisis fisicoquimicos de agua en Diagonal 79 N* 969 Col. Centro La Plata, Buenos Aires C.P. 1900 . Argentina Datos y productos de RUDEM |
| TECNOIL cobertura: Toda la República Mexicana | Análisis fisicoquímicos de PCB´S, Análisis de gases disueltos por chromatografía | Somos proveedores de Análisis fisicoquímicos de PCB´S en Km 290.5 Autopista Cordoba-Fortín s/n Col. Ampliación Miraflores Sec 2-A Córdoba, Veracruz C.P. 94540 . México Datos y productos de TECNOIL |
| IB Tech | analisis fisicoquimicos del agua residual, ingenieria en biotecnologia ambiental | Ofrecemos analisis fisicoquimicos del agua residual en Poseidón No. 7 Col. Credito Constructor México, D.F. C.P. 03940 . México Datos y productos de IB Tech |
| CHEMICAL INSTRUMENTS AND MEDICAL SUPPLIES cobertura: ATENDEMOS TODO EL PAÍS CON OFICINAS EN ZAPOPAN, GUADALAJARA, MÉXICO D.F. Y VERACRUZ,VERACRUZ | kits fisicoquimicos para análisis de suelos, kits analisis clinicos y ambientales | Somos un proveedor de kits fisicoquimicos para análisis de suelos en Vista de la Montaña No. 52,Coto Vista del Pina Col. Residencial Plaza Guadalupe ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45010 . México Datos y productos de CHEMICAL INSTRUMENTS AND MEDICAL SUPPLIES |
| Asercom cobertura: Latinoamérica | Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos para aguas | Somos proveedores de Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos para aguas en Zahuatlan No 279 Col. La Romana Tlalnepantla México, Edo. de Méx. C.P. 54030 . México Datos y productos de Asercom |
| EEE cobertura: America del Norte, Centro America, Sur America, Europa, Asia, Australia | controles fisicoquimicos esterilización, Controles fisicoquímicos para esterilizar | Ofrecemos controles fisicoquimicos esterilización en Guillermo Barroso 11a Col. Parque Industrial Las Armas Mexico, Estado de México C.P. 54080 . México Datos y productos de EEE |
| Aguas Latinas México cobertura: Latinoamérica | Tratamientos con procesos fisicoquímicos, Tratamientos pueden contener procesos fisicoquímicos | Somos un proveedor de Tratamientos con procesos fisicoquímicos en Av. Diagonal de San Antonio N°. 1230 Piso 3 Col. Narvarte D.F. C.P. 3020 . México Datos y productos de Aguas Latinas México |
| Pure Process cobertura: Nacional | Biotecnología, Ultracongeladores para biotecnología, Ultracongelador para biotecnología, Tuberías para biotecnología | Somos proveedores de Biotecnología en Lauro Aguirre 244 Col. Santo Tomás México, D.F. C.P. 11340 . México Datos y productos de Pure Process |
| Buckman Laboratories cobertura: México, Centro América, Caribe, Norte Sudamérica (Colombia, Venezuela, Ecuador) | Biotecnologia | Ofrecemos Biotecnologia en Paseo Cuauhnáhuac Km. 13.5 Col. Progreso Jiutepec, Morelos C.P. 62550 . México Datos y productos de Buckman Laboratories |
| Westec cobertura: Latinoamérica | biotecnología, Agua para Biotecnología, Análisis de Riesgos, Análisis estructurales | Somos un proveedor de biotecnología en Manuel Ávila Camacho No.1994-1004
Col. San Lucas Tepetlacalco Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54055 . México Datos y productos de Westec |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Análisis fisicoquímicos de biotecnología |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 353083 | Compra de Analisis fisicoquimicos | 2 Servicios Para pruebas |
Comprador de Analisis fisicoquimicos en mexico, México | ventas |
analisis indice de yodo y humedad en carbon activado
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| 467858 | Compra de analisis fisicoquimicos | 1 Kilogramos Única vez |
Comprador de analisis fisicoquimicos en mendoza, Argentina | microemprendedora |
necesito informacion sobre laboratorios que realicen pruebas fisicoquimicas a cremas ...
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| 479731 | Compra de kits fisicoquimicos para análisis de suelos | 250 Servicios Anual |
Comprador de kits fisicoquimicos para análisis de suelos en TAMAULIPAS, México | ENCARGADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
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| 10082 | Compra de Equipo laboratorio biotecnologia, análisis de suelo, estación meteorologica | 1 Piezas Anual |
Comprador de Equipo laboratorio biotecnologia, análisis de suelo, estación meteorologica en Veracruz, México | Profesor |
Equipo básico necesario para instalar laboratio de biotecnologia, análisis de suelo, ...
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| 437769 | Compra de EQUIPO PARA MEDIR PARAMETROS FISICOQUIMICOS | 50 Piezas Mensual |
Comprador de EQUIPO PARA MEDIR PARAMETROS FISICOQUIMICOS en DISTRITO FEDERAL, México | BIOLOGA |
SON TODO TIPO DE QUIPOS DE LABORATORIO PARA PARAMETROS FISICO-QUIMICAS DE AGUA,DESDE MATRACES, ...
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| 244887 | Compra de biotecnologia | 200 Kilogramos Mensual |
Comprador de biotecnologia en Puebla, México | Director |
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| 318636 | Compra de laboratorio escolar de biotecnología | 1 Piezas Anual |
Comprador de laboratorio escolar de biotecnología en Cundinamarca, Colombia | director de proyectos de educacion |
Laboratorio para enseñanza técnica y tecnológica agroindustrial
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| 273330 | Compra de equipos de instrumentacion para biotecnologia | 2 Envío Diario |
Comprador de equipos de instrumentacion para biotecnologia en La Libertad, Perú | Empleado |
Deseo una cotizacion de todos los equipos necesarios para la instalacion de un laboratorio de cultivo ...
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| 506278 | Compra de bacterias de biotecnologia para el agua | 50 Toneladas Mensual |
Comprador de bacterias de biotecnologia para el agua en Patillas, Puerto Rico | CEO |
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Comprador de biotecnologia para limpieza y malos olores en hidalgo, México | gerente |
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Clientes o compradores de: Análisis fisicoquímicos de biotecnología |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Análisis fisicoquímicos de biotecnología o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Análisis fisicoquímicos de biotecnología o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Análisis fisicoquímicos de biotecnología | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 10082 (24-Ago-2004) |
Universidad Veracruzana |
Veracruz, México |
1 Piezas Anual |
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| 150278 (22-Ene-2008) |
viatges Barcelona |
edo., España |
1 Kilogramos Mensual |
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| 150238 (22-Ene-2008) |
NORELBA |
Veracruz, México |
1 Piezas Mensual |
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|
| 150233 (22-Ene-2008) |
NORELBA |
Veracruz, México |
1 Piezas Mensual |
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| 149437 (21-Ene-2008) |
carel |
buenos aires, Argentina |
100000 Piezas Mensual |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Análisis fisicoquímicos de biotecnología |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Laboratorio de Análisis de Pesticidas del Bajío | Carretera Panamericana Km. 269 Guanajuato, Celaya C.P. 38080 , México |
| Biotecnologia | NORTE 86 NUM 4239 Col. MALINCHE MEXICO DF, MEXICO DF C.P. 07899 , México |
| Biotecnologia Elemental | ------- Col. ----------- ---------------, ---------------- C.P. 0052 , México |
| BIOTECNOLOGIA EN RESIDUOS | GANADEROS 167 Col. VALLE DEL SUR MEXICO D F, D.F. C.P. 9819 , México |
| Biotecnologia Quimica | Alberto No. Swain 240 Col. Cuidad Industrial Torreón, Coah. C.P. 27019 , México |
| BASA | Ave. Churubusco # 3890 Col. Coyoacan Monterrey, Nuevo Leon C.P. 3890 , México |
| Laboratorio de Serv. Clínicos y Análisis Toxicológicos | Sierra de Alamitos No. 4902 Col. Villa Mitras Monterrey, N.L. C.P. 64170 , México |
| ROCHA LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS Y MICROBIOLOGICOS | Sur 13 No. 211 A Orizaba, Veracruz , México |
| Analisis Tecnicos | Hidalgo, Pachuca , México |
| Purificación y Analisis de Fluidos | C.P. 000na , México |
Ofertas de proveedores de: Análisis fisicoquímicos de biotecnología |
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| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias para la produccion de biodiesel y biolubricantes | Guayas, Ecuador | 40000 Servicios | 0 Euro | Ofrezco desarrollo y montaje de plantas para producción de biocombustibles y/o biolubricantes |
| Ofrecer mi producto a la industria |
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Si usted requiere información de Análisis fisicoquímicos de biotecnología que incluyan en su texto el término Análisis fisicoquímicos de biotecnología (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 Análisis fisicoquímicos de biotecnología y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:
El obtener productos metabólicos útiles a partir de los materiales biológicos, es el principal objetivo de la biotecnología. La biotecnología comprende dos fases distintas: la fermentación y la recuperación de los productos.
Para el cultivo de microorganismos en condiciones óptimas, así como para la producción, deben ser desarrollados procedimientos de fermentación como son el desarrollo de cepas mediante manipulación genética y/o la regulación del metabolismo mediante la optimización del medio de cultivo así como el control adecuado de los factores fisicoquímicos que afectan al rendimiento de las fermentaciones industriales.
A continuación le presentamos a Pure-Process, proveedor de fermentadores:
Con más de 31 años de experiencia en el medio y celebrando su décimo aniversario, ahora como Pure-Process, la empresa continúa ofreciendo consultoría y productos a las principales industrias de cosméticos y fragancias, biofarmacéutica, biotecnológica, médica, alimentos y bebidas.
Pure-Process es un equipo multidisciplinario, integrado por ingenieros y técnicos de diversas especialidades y nacionalidades, enfocados en brindar asesoría y capacitación oportuna a sus clientes para la solución o mejora de sus procesos.
Actualmente la empresa trabaja con los fabricantes más importantes a nivel mundial, los representan y comercializan sus productos en todo el territorio nacional así como en Centro y Sudamérica.
Es así como Pure-Process, anuncia el lanzamiento de la nueva línea de Fermentadores y Bioreactores de su representada en México de forma exclusiva, New Brunswick Scientific.

Pantallas de Control
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Pantalla de Resumen: Todos los valores críticos de su proceso se muestran en esta pantalla. Agitación, Temperatura, pH, DO, Aire, O2 y más. El Punto de ajuste o Set Point, el valor actual, la unidad de medición y el modo de control (Automático o Manual). |
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Pantalla de Bombas Peristálticas: Control, calibración y asignación de bombas (Acido, Base, Antiespumante o Nutriente) todo desde una sola pantalla. El Punto de ajuste o Set Point, el valor actual y el modo de control (Automático o Manual). |
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Pantalla de Oxigeno Disuelto (DO) Cascada: Fácil de Usar permitiendo configurar rápidamente cascadas para su sistema. |
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Gauge Screen: Change control modes, decimal displays, set deadbands or change PI settings all from loop gauge screens. |
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Pantalla de Configuración: Permite establecer el tipo de proceso Fermentación/Cultivo Celular. Velocidad del flujo de gases y los intervalos según la configuración disponible en el equipo, nombre la jarra en caso de disponer de varias, el tamaño de la misma y más configuraciones propias del equipo. |
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Pantalla de Calibración de pH/DO: Calibración muy fácil de electrodos de pH y DO. |
Asimismo Pure-Process ofrece una gran variedad de soluciones, entre las que destacan:
Contamos con un sin fin de mangueras de diversos materiales, medidas, longitudes, marcas y construcciones, en grado alimenticio, farmacéutico, cosmético, médico e industrial. Lisas, tramadas, reforzadas, transparentes, translúcidas, con código de color; para diferenciar líneas de procesos. En materiales como silicón curado con platino y peróxido, pvc, vitón, fluoropolímeros, nitrilo, nitrilo-pvc, epdm, kynar , polipropileno, y otros más.
Elaborados en materiales como silicón, teflón, buna, vitón, aflax, epdm; con accesorios como placas perforadas y sin perforar, mallas de retención en acero inoxidable, inteligentes para muestreo en línea, con faldón , para conexiones clamp, combinados como el Tufflex, sin olvidar los elaborados bajo diseño.
Manejamos conexiones sanitarias y no sanitarias, Triclamp, hembra, macho, jic, bridas, sms, din todo en acero inoxidable 316L y acero inoxidable 304. Pensando en que a veces no existe una conexión o adaptador que se ajuste totalmente a tus necesidades, te ofrecemos el servicio de diseño y fabricación especial para que tengas la solución a tu medida.
Como distribuidores exclusivos para México de la Marca New Brunswick además de ofrecer toda la línea completa de equipos como fermentadores, agitadoras, ultra congeladores, sistemas para cultivo celular, bioreactores, liofilizadoras, y equipo de biotecnología en general, también ponemos a tu disposición refacciones originales, planes de garantía,soporte técnico y capacitación tanto nacional como internacional.
También tenemos tapones, abrazaderas, mirillas, filtros, matraces, autoclaves y refrigeradores para bancos de sangre, químicos y uso general en laboratorio.
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Pure-Process.
O bien, haga contacto directo con Pure-Process para solicitar mayor información sobre el Fermentador y Bioreactor Bioflo 115.
Las trampas de grasa son sistemas diseñados para separar la grasa y aceite del agua residual. Se pueden usar en aplicaciones muy variadas en restaurantes, hoteles e industrias. Por normas ambientales, todo usuario comercial, institucional o industrial que descargue agua residual que contenga: aceite para freír, grasa, manteca, margarinas, mantequillas y/o carnes está obligado a contar con trampas de grasa. Estas trampas requieren de limpieza y mantenimiento continuo ya que tienen un límite de capacidad. Para dicho mantenimiento, las normas de salud y ecología prohíben el uso de ácidos, químicos o sosa debido a que estos contaminan y generan gases tóxicos.
Por lo tanto la mejor opción, para mantenimiento y limpieza de las trampas, es el uso de productos bio-enzimáticos (bacterias) los cuales degradan de manera natural, eficiente y rápida los desechos acumulados. Inclusive estos productos se pueden aplicar mediante un dosificador automático, así eliminando tareas manuales y aplicaciones incorrectas. El uso continuo de esta tecnología ahorra tiempo y dinero, al igual que recursos naturales ya que estos productos son 100% biodegradables.
Los productos bio-enzimáticos (bacterias) que Bondex SA de CV ofrece, degradan rápida y eficientemente los desechos en las trampas y tuberías, y al mismo tiempo eliminan completamente los malos olores. El uso continuo de esta biotecnología no solo ahorra tiempo y dinero, sino también recursos naturales ya que estos productos son 100% biodegradables.
Bondex S. A. de C. V., es una empresa dedicada a la fabricación, desarrollo y suministro de productos químicos y bio-enzimáticos para la limpieza, mantenimiento, higiene y desinfección industrial e institucional.
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Bondex SA de CV pone a su disposición los siguientes productos bio-enzimáticos para trampas de grasa:
Todos nuestros productos son compatibles entre sí, por lo que podemos diseñar tratamientos de acuerdo a cada necesidad.
Biotecnología para un mejor mañana
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O bien, haga contacto directo con Bondex S. A. de C. V., para solicitar mayor información sobre sus productos bio-enzimáticos para trampas de grasa, dando clic en el producto de su interés.
El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.
El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.
Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.
Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.
LA ESTRUCTURA DEL SUELO
Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.
Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.
Tamaño de las partículas del suelo. |
|
Nombre del componente |
Diámetro (mm) |
Arena muy gruesa |
2.00-1.00 |
Arena gruesa |
1.00-0.50 |
Arena media |
0.50-0.10 |
Arena fina |
0.25-0.10 |
Arena muy fina |
0.10-0.05 |
Limo |
0.05-0.002 |
Arcilla |
Menos de 0.002 |
Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:
· Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.
· Textura media: suelos de naturaleza limosa.
· Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.
Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.
La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.
Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:
· Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.
· Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.
· Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.
· Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.
· No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO
La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.
3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.
La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.
Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.
El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.
Valores de pH más deseables, según cultivos:
|
Intervalo de pH |
|
Intervalo de pH |
|
Intervalo de pH |
|||
Cultivo |
Mín. |
Máx. |
Cultivo |
Mín. |
Máx. |
Cultivo |
Mín. |
Máx. |
Acelga |
6 |
7.5 |
Col de Bruselas |
5.7 |
7.3 |
Nogal |
6 |
8 |
Agrios |
6 |
7.5 |
Coliflor |
6 |
7.3 |
Olivo |
6 |
8 |
Alfalfa |
6.2 |
7.8 |
Colza |
6 |
7.5 |
Patata |
4.8 |
6.5 |
Algodón |
5 |
6 |
Dactilo |
5.5 |
7.2 |
Pepino |
5.7 |
7.3 |
Agrostis |
5 |
6 |
Escarola |
5.6 |
6.7 |
Peral |
5.6 |
7.2 |
Almendro |
6 |
7 |
Espárrago |
6.2 |
7.7 |
Pimiento |
7 |
8.5 |
Apio |
6.1 |
7.4 |
Espinaca |
6.2 |
7.6 |
Pino |
5 |
6 |
Arroz |
5 |
6.5 |
Festuca ovina |
4.5 |
6 |
Plátano |
6 |
7.5 |
Avellano |
6 |
7 |
Festuca pratense |
4.5 |
7 |
Poa pratense |
5.5 |
7.5 |
Avena |
5 |
7.5 |
Fleo |
5.5 |
8 |
Rábano |
6 |
7.5 |
Ballico |
6 |
7 |
Girasol |
6 |
7.5 |
Remolacha |
6.1 |
7.4 |
Berenjena |
5.4 |
6 |
Guisante |
6 |
7.5 |
Soja |
6 |
7 |
Boniato |
5.1 |
6 |
Judía |
5.6 |
7 |
Tabaco |
5.5 |
7.5 |
Brócoli |
6 |
7.3 |
Lechuga |
5.5 |
7 |
Tomate |
5.5 |
7 |
Cacahuete |
5.3 |
6.6 |
Lino |
5 |
7 |
Trébol blanco |
5.6 |
7 |
Calabaza |
5.6 |
5.7 |
Maíz |
5.5 |
7.5 |
Trébol híbrido |
5.5 |
7 |
Caña de azúcar |
6 |
8 |
Manzano |
5.4 |
6.8 |
Trébol rojo |
5.5 |
7.5 |
Castaño |
5 |
6.5 |
Melitoto |
6.5 |
7.5 |
Trébol violeta |
5.7 |
7.6 |
Cebada |
6.5 |
8 |
Melón |
5.7 |
7.3 |
Trigo |
5.5 |
7.5 |
Cebolla |
6 |
7 |
Melocotonero |
5.2 |
6.8 |
Veza |
5.2 |
7 |
Centeno |
5 |
7 |
Membrillero |
5.7 |
7.2 |
Vid |
5.4 |
6.8 |
Col |
5.5 |
7.5 |
Nabo |
5.5 |
6.8 |
Zanahoria |
5.7 |
7 |
La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.
Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.
La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.
GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.
Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.
Gestión de suelos ácidos.
Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.
Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.
Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH |
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Material |
Suelo |
||
Arcilloso |
Vegetal |
Arenoso |
|
Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO) |
30-50 |
20-30 |
10-20 |
Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2 |
39-66 |
26-39 |
13-26 |
Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2 |
49-82 |
33-49 |
16-33 |
Roca caliza calcítica CaCO3 |
54-90 |
36-54 |
18-36 |
El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.
Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:
1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.
2) Intensifica la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.
3) Incrementa la efectividad del nitrógeno, del fósforo y del potasio incorporados.
4) Incrementa la actividad de los microorganismos, incluyendo los responsables de la fijación del N en las leguminosas y de la descomposición de la materia orgánica.
5) Intensifica el crecimiento de la planta y por tanto el rendimiento productivo del cultivo.
Gestión de suelos básicos.
Los niveles altos de pH en los suelos pueden depender de diferentes elementos, por lo que hay diversos métodos para su corrección.
En suelos ricos en piedra caliza se recomienda añadir sustancias orgánicas y en los suelos alcalino-salinos la alcalinidad se debe a la presencia de sales, en particular a una alta concentración de sodio.
Si la alcalinidad está causada por sodio, se recomienda añadir sustancias como el yeso (sulfato de calcio), sulfuro u otros sulfúricos.
Cantidades que dan el mismo resultado que 100 Kg de yeso. |
|
Compuesto puro |
Cantidad (Kg) |
Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O |
85 |
Ácido sulfúrico: H2SO4 |
57 |
Sulfuro: S |
19 |
Sulfato de Hierro: Fe2(SO4)3 · 7 H2O |
162 |
Sulfato de Aluminio: Al2(SO4)3 |
129 |
NUTRIENTES
Los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas, y que en general éstas toman del suelo por las raíces, y del aire por las hojas.
Aunque se han identificado veinte elementos químicos en la mayor parte de las plantas, se ha visto que solamente dieciséis son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas. A estos 16 elementos se les considera como los nutrientes esenciales.
Carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas, estos elementos provienen del CO2 atmosférico y del agua. Les siguen en importancia cuantitativa el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre que son absorbidos del suelo.
Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes, mesonutrientes (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes u oligoelementos (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno) que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas los necesitan en dosis menores.
En la tabla siguiente se recogen las funciones de estos elementos en las plantas y sus síntomas de deficiencia:
Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia. |
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Nutriente |
Función |
Síntomas de deficiencia |
Nitrógeno (N) |
Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas. |
Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas inferiores; tronco débil; color verde claro. |
Fósforo (P) |
Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y respiración. |
Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, manchas muertas en hojas y frutos. |
Potasio (K) |
Acentúa el vigor; aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla. |
Oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores; tallos débiles. |
Calcio (Ca) |
Constituyente de las paredes celulares; colabora en la división celular. |
Hojas terminales deformadas o muertas; color verde claro. |
Magnesio (Mg) |
Componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes. |
Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores (clorosis). |
Azufre (S) |
Esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas; aporta el color verde a las hojas. |
Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado. |
Boro (B) |
Importante en la floración, formación de frutos y división celular. |
Yemas terminales muertas; hojas superiores quebradizas con plegamiento. |
Cobre (Cu) |
Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de clorofila y en la respiración. |
Yemas terminales y hojas muertas; color verdeazulado. |
Cloro (Cl) |
No está bien definido; colabora con el crecimiento de las raíces y de los brotes. |
Marchitamiento; hojas cloróticas. |
Hierro (Fe) |
Catalizador en la formación de clorofila; componente de las enzimas. |
Clorosis entre los nervios de las hojas superiores. |
Manganeso (Mn) |
Participa en la síntesis de clorofila. |
Color verde oscuro en los nervios de las hojas; clorosis entre los nervios. |
Molibdeno (Mo) |
Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis de proteínas. |
Similar al nitrógeno. |
Zinc (Zn) |
Esencial para la formación de auxina y almidón. |
Clorosis entre los nervios de las hojas superiores. |
Por tanto el correcto desarrollo de un cultivo dependerá de la contenido nutricional del suelo sobre el que se desarrolla. Pero la cantidad de nutrientes a añadir al suelo, no depende solo del estado químico del suelo sino también de factores como el clima local, la estructura física, la existencia de cultivos previos y presentes, actividad microbiológica, etc. Por tanto, solo tras una evaluación técnica y económica, es posible elegir la cantidad adecuada de fertilizante a añadir. Los pasos a seguir para conseguir un abonado racional son los siguientes:
1. Hacer un análisis del suelo para conocerse riqueza en elementos fertilizantes y poder adoptar la fórmula de abonado más conveniente.
2. Elegir el abono adecuado, utilizando el que tenga un equilibrio semejante a las necesidades del suelo manifestadas en el análisis.
3. Aplicar, según las necesidades del cultivo y el nivel de nutrientes, las cantidades necesarias para obtener una producción óptima.
El nitrógeno en el suelo.
El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y enfermedades.
Más del 95% del nitrógeno del suelo está en forma de materia orgánica, cuya fracción menos susceptible de sufrir una descomposición rápida es el humus. El nitrógeno inorgánico está fundamentalmente como NH4+, del cual sólo una pequeña parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues nitrifica rápidamente, el restante está en forma difícilmente cambiable formando parte de los silicatos.
La cantidad de nitrógeno disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, ya sea por aminización, amonificación o nitrificación) e inmovilización (proceso contrario). Esta mineralización depende, entre otros factores, de la temperatura del suelo, siendo muy activa con temperaturas altas.
El fósforo en el suelo.
El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, raíces y a la floración así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.
El potasio en el suelo.
Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la temperatura.
Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el doble de capacidad de cambio que las gramíneas.
El potasio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas, metabolismo y translocación del almidón, absorción del ión NO3-, apertura de los estomas y síntesis de proteínas. Las carencias de potasio se pueden corregir aportando materia orgánica (compost), sales minerales ricas en potasio, etc.
BIBLIOGRAFÍA.
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- MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.
- PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.
- PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.
- PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.
- URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.
-VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.
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