SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 27
BIO HUERTO HIDROPONICO
Como elaborar mi biohuerto hidropónico para que
dé una buena producción
ALUMNO: Jack Jarlin Palacios Caldas.
CURSO: Ciencia Y Tecnología.
PROFESOR(A): Luz Dianira Díaz
GRADO: 1
SECCION: ´´B´´.
AÑO: 2022.
UN BIOHERTO HIDROPONICO
PROBLEMA: ¿Cómo elaborar mi biohuerto hidropónico para que dé una buena producción?
VARIABLES:
VARIABLE INDEPENDIENTE. Mi biohuerto hidropónico.
VARRIABLE DEPENDIENTE. Una buena producción.
HIPOTESIS: SI construyo bien mi biohuerto hidropónico ENTOSES podría haber una buena
producción.
OBJETIVOS:
GENERAL: Obtener una buena producción para su consumo.
EXPECIFICOS: ver si funciona mi biohuerto hidropónico. Consumir las hortalizas para tener
una vida saludable.
Bio huerto hidropónico utilizando materiales reciclables.
MARCO TEORICO
¿QUE ES LA HIDROPONIA?
La hidroponía es un grupo de tecnologías que permiten que las plantas crezcan en un ambiente
libre.
Suelo. La hidroponía en estructuras simples o complejas permite la producción de cultivos
Predominantemente herbáceas, aprovechando sitios o áreas como superficies
y suelos degradados,
Terreno irregular, invernaderos con o sin calefacción, etc. A partir de este concepto, se
Desarrollaron técnicas basadas en medios (pastillas de plantas), o
Sistema con entrada de soluciones nutritivas fijas o circulantes, sin perder el rastro
Necesidades de la planta como temperatura, humedad, agua y nutrientes. De
Hidroponía proviene del griego HIDRO (agua) y PONOS (trabajo) que significa
De hecho, trabajo en el agua. Sin embargo, hoy en día se utiliza para referirse al cultivo de
cultivos sin suelo. los
La hidroponía es una herramienta plantas sin tierra, es decir, sin tierra. Una que permite el
cultivo de La hidroponía es un sistema aislado del suelo, utilizado para cultivar plantas
El crecimiento es posible al proporcionar las necesidades de nutrientes acuáticos adecuados a
través de soluciones de agua y nutrientes. Con la tecnología de cultivo sin suelo, es
Se pueden obtener hortalizas de excelente calidad y sanidad, lo que
permite un aprovechamiento más eficiente
Agua y nutrientes. Según la experiencia, la producción por unidad de área
Ampliamente plantado debido a su mayor densidad, mayor rendimiento por árbol y mayor
eficiencia.
En el aprovechamiento del agua, la luz y los nutrientes. Esta no es una metodología cultural
moderna.
de plantas, pero es una técnica antigua; En la antigüedad existieron culturas y civilizaciones
Utilizaron esta metodología como medio de subsistencia. A menudo asociamos este modelo
Cultive cultivos en grandes invernaderos para cultivar plantas y use las estructuras más
complejas
tecnología; Sin embargo, el origen de la hidroponía es muy simple en
sin. El desarrollo actual de la tecnología hidropónica depende de
Mínimo uso de espacio, mínimo consumo de agua, máxima producción y calidad.:
LA EVOLUCIÓN Y LA HIDROPONÍA
El cultivo de plantas en agua precede al cultivo de plantas en suelo seco. Hacer
Hace unos 4.600 millones de años, se formó la Tierra, las condiciones
Severo, con temperaturas muy altas debido a la radiación proveniente del espacio
el exterior. En ese momento, la atmósfera de este planeta formado estaba saturada
Hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, etc.
, y de espesor insuficiente para evitar impactos de meteoritos y
ULTRAVIOLETA. Esta baja atmósfera carece de oxígeno libre; Oxígeno presente
Se combina con hidrógeno, metales y otros elementos químicos. Hace unos 4000 años
Millones de años antes de que el planeta se enfriara, el vapor de agua se condensó y precipitó
En forma de fuertes lluvias que acumulan grandes cantidades de agua
sustancias solubles. Después de mil millones de años, la Tierra ya está habitada por criaturas. los
La descarga continua y el entorno acuático son la fuente de energía para
Los artículos en este océano primigenio fueron reunidos
Reacciones físicas y químicas, la producción de moléculas orgánicas, más tarde
La base para la formación de elementos más complejos, necesarios para la vida, como
Hidratos de carbono, proteínas, grasas y ácidos nucleicos como el ARN y el ADN. en
Este océano primordial es la acumulación y formación de estas moléculas orgánicas
Los sistemas más complejos involucran moléculas de su entorno. Oparin
llamó a estos protobiontes, o coagulantes, que son una colección de
Las moléculas están unidas por fuerzas electrostáticas, formando un sistema similar a
un organismo,
Porque intercambian constantemente materia y energía con el medio líquido.
rodeado. Luego, estos sistemas relativamente complejos adquieren la capacidad
Desarrollados y clonados, fueron los primeros organismos unicelulares. Comienza desde
Porque estamos asistiendo a una verdadera explosión evolutiva de la vida en la Tierra. Parte
superior
Los eucariotas (con el núcleo) aparecieron hace unos 1.500 millones de años y los
La primera multicelularidad fue hace unos 670 millones de años. En este camino,
el proceso ocurre
Que le debemos las condiciones actuales del planeta, al proceso de fotosíntesis. este proceso
Necesario para el desarrollo de la mayor parte de la vida que prevalece en la Tierra. gracias por
la
En el proceso de fotosíntesis, el oxígeno comienza a acumularse en la atmósfera y en las
capas superiores.
Transformado en ozono, capaz de filtrar los dañinos rayos ultravioleta
para los seres conscientes. Este sistema de hidroponía natural, donde crecen estos vegetales, está
en él
Nuestros océanos primitivos, datan de unos 570 millones de años, hasta
Paleozoico Cámbrico. Con la propagación de estos organismos fotosintéticos,
Atmósfera reductora primordial, convertida en atmósfera oxidante (oxidante), con
Oxígeno abundante. Los primeros organismos pluricelulares aparecieron hace más de 650 años.
Hace millones de años, las plantas evolucionaron junto con los animales. cuando se califica
El ozono ha alcanzado el espesor adecuado y los animales y las plantas pueden salir
duodécimo
Protege el medio acuático y el siguiente paso es conquistar el continente. Por otro lado,
los anfibios aparecieron hace 300 millones de años, los mamíferos aparecieron
HISTORIA DE LA HIDROPONIA
La hidroponía es un método que permite cultivar plantas sin tierra. comienza con
La evolución de las plantas en los primeros océanos y otras grandes masas de agua, la palmera
datilera
Casi desde la creación de la tierra. La hidroponía es lo primero
agricultura terrestre. Como una herramienta agrícola hecha por el hombre, mucha gente piensa
que sí.
Comenzó en la antigua Babilonia, en los famosos Jardines Colgantes conocidos como
Una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, que probablemente fue una de las primeras
Intento exitoso de cultivar plantas sin suelo. Además, hay referencias de que esta técnica
Se usó en la antigua China, India y Egipto, y la cultura maya también lo usó, y allí
Tenga en cuenta que fue utilizado por muchas de las tribus que se asentaron en el lago
Titicaca; poner mucho
Más tarde a niveles muy altos, en países donde los recursos de tierra y agua son muy limitados.
Gustos
El primer experimento hidropónico posible, alrededor del 600a. c rey
Nabucodonosor II (Rey de los Caldeos), quiso hacerle un regalo a su esposa Amitis, quien
Añoraba los paisajes montañosos y verdes de North Media (Oriente Medio) de donde procedía.
Para probar su amor por ella, Nabucodonosor II ordenó la construcción de no más de
Llamó a los Jardines Colgantes de Babilonia, aunque nunca los había imaginado
Construye una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. eso es un gran trabajo
Ingeniería, arquitectura y paisaje, a considerar siglos después
Es el primer sistema de cultivo artificial propiedad de la humanidad.
Conocimiento. El Jardín Colgante fue construido en el año 605 a. c y 562a. con,
En la moderna Babilonia, Irak, a orillas del Éufrates y duró hasta el 126 d.C. c, cuando la ciudad
fue conquistada y destruida. La antigua Babilonia era una ciudad
Este aparece en el fondo de Mesopotamia o el fondo de Mesopotamia, ubicado a orillas del
río Éufrates.
El jardín más privado en los escalones de piedra entrelazados, que
Se plantan árboles, flores y arbustos, se riegan con una especie de rueda hidráulica
Dirigir el agua desde un pozo o río hasta el punto más alto del parque y la gravedad
El resto de rodales han sido regados. Aunque se desarrollan diferentes modelos
Detalles arquitectónicos de su construcción, el hecho de que el sistema es completamente
desconocido
usó. Los jardines colgantes no son realmente "colgantes". El nombre "collar" se deriva de
De la, que significa no traducción del griego crematos o del latín penilis Exactamente
"flotar" pero "bajar", como en el caso de terrazas o balcones. los
13
El geógrafo griego Estrabón escribió sobre los jardines y comentó: “Son balcones
Cavar túneles en el suelo para permitir el cultivo de grandes cosechas,
Levántense uno encima del otro, apoyándose en los pilares cúbicos. Pilares, túneles y
Los balcones están construidos con ladrillos quemados.
La nutrición de los vegetales y los cultivos hidropónicos.
Tanto es así que los humanos han comenzado a participar en estos sistemas de cultivo.
Cultivos para cambiar de plantas vivas o experimentales a cultivos
Comercialmente, el sistema se vuelve más complejo. Además, el nivel de
conocimiento requerido
Para un mayor rendimiento agrícola. Veamos la evolución
Nutrientes vegetales e hidroponía a través del tiempo: Aristóteles (384-322 a. C.) y
Teofrasto (327-287 a. C.) C.) Comenzaron los primeros experimentos con fitonutrientes.
después, después,
Dioscórides realizó estudios botánicos antes del primer siglo. Después de varios siglos,
Leonardo da Vinci (1452-1519), el mayor genio del Renacimiento, fue contratado para investigar
Sobre la anatomía y composición de las plantas. Pero se reconoce el esfuerzo científico
Los componentes y nutrientes vegetales descubiertos más antiguos datan de 1600
Cuando el belga Jean Baptista van Helmont (1557-1644) demostró en un experimento
Las plantas toman la sustancia del suelo y del agua. Plante un pequeño sauce que pese 5 libras.
kg) en un contenedor de 200 lb (90 kg) de suelo seco cubierto
Se aisló del polvo después de 5 años de riego regular con agua de lluvia.
El sauce aumentó su peso en 160 libras (72,5 kg) mientras que el peso de la tierra aumentó
También necesitan dióxido de carbono y oxígeno del aire. Publicación del primer artículo
científico.
Sobre el crecimiento de plantas sin suelo, de Sir Francis Bacon de Silva Silvarum (1627), a
Desde entonces, esta técnica se ha utilizado en la investigación. Entonces el mundo de la
naturaleza,
Geólogo y paleontólogo, John Woodward (1665-1728), profesor de la Universidad
de Cambridge,
Alrededor de 1699, plantó menta en aguas que contenían varios tipos de suelos solubles. Eso es
todo
Dijo que Woodward desarrolló accidentalmente la primera solución nutritiva y lo notó.
Las plantas crecen peor en agua destilada que en agua sucia o sucia y descubrí que
El crecimiento más fuerte ocurre en el país con el suelo más "bueno". porque es
Sabiendo tan poco sobre la alquimia, no pudo identificar los elementos específicos que causaron
esto.
obtener un aumento. Por lo tanto, concluyó que el desarrollo de las plantas era el resultado
de una serie de
Sustancias y minerales presentes en el "agua rica" del suelo. En 1804 Nicolás de
El erudito suizo Saussure (1767-1845) publicó los resultados de su investigación,
mostró que las plantas consisten en minerales y elementos químicos obtenidos de
Agua, suelo y aire. En 1842 se publicó una lista de nueve elementos considerados esenciales.
para el crecimiento de las plantas. Esto fue verificado por Jean-Baptiste Busingault (1851), un
científico francés, en
Experimente con un medio de crecimiento latente y cultive plantas con una solución acuosa de
Una mezcla de elementos puros. Sugirió que las plantas contienen nitrógeno y otras sustancias.
elementos minerales y obtener todos los nutrientes necesarios de los elementos de la tierra;
Luego se pueden determinar los elementos minerales requeridos y las proporciones.
Regula el crecimiento de las plantas y cuál es el descubrimiento más asombroso, también
publicado
Varias tablas para la composición de cultivos y el cálculo de cantidades.
Elementos removidos por hectárea. El origen de su solución nutritiva
Ancestros históricos en culturas sumergidas Desarrollado por el irlandés Robert Boyle en
1665. Otros desarrollos importantes en hidroponía se desarrollaron en el siglo XIX.
Autores como Sprengel, Liebig, Sachs y Knop. Carl. s Sprengel (1787-1859) y A.F. Wegman
(1771-1853y solubles para el crecimiento.
Las plantas. Posteriormente, los fisiólogos europeos avanzaron en su conocimiento y
Demostrar que las plantas pueden crecer en un medio inerte humedecido con él.
Una solución acuosa que contiene minerales necesarios para las plantas. Después
Descubrimientos y desarrollos en los años 1859-1865, esta técnica fue dominada por dos
personas.
Los científicos alemanes Julius von Sachs (1860) y W. Knopp (1861); Knop fue llamado
El padre de la cultura acuática. En 1860, el profesor Julius von Sachs publicó la primera fórmula
Estándar para una solución nutritiva que se puede disolver en agua en cualquier lugar
Plantación exitosa de árboles. Esto marca el final de la larga búsqueda de la fuente de nutrientes.
Importante para las plantas, lo que resulta en "reproducción". Se utilizan técnicas similares
Actualmente está realizando investigaciones de laboratorio sobre fisiología y nutrición vegetal.
Período
La hidroponía se inventó en 1929, cuando William F. Cerik, profesor de la universidad
California, Davis define este proceso como "agua activa". Gericke publicó su trabajo en
1940 como una tecnología semi-comercial y parece haber acuñado la palabra hidroponía
Selecciónelos. En 1948, Withrow y Withrow de la Universidad de Purdue describieron lo que
sucedió
El cultivo de semillas se denomina: como una variedad de soluciones nutritivas
para cultivar plantas en
Sólidos inertes que sustentan las plantas. investigación de suplementos nutricionales
Las plantas han demostrado que el crecimiento natural de la planta se puede lograr por inmersión
en agua
Raíces en una solución que contiene sales de nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio y
El magnesio se forma con el carbono, el hidrógeno y el oxígeno que las plantas obtienen del aire.
Se les conoce comúnmente como macronutrientes o macronutrientes. con refinar
Utilizando técnicas de laboratorio, se han descubierto otros ocho elementos esenciales
para las plantas.
En cantidades relativamente pequeñas, se denominan micronutrientes o oligoelementos.
Estos incluyen hierro, cloro, manganeso, molibdeno, boro, zinc, cobre y níquel. enanos
Desde entonces, muchos investigadores han desarrollado diferentes fórmulas básicas para
la investigación.
nutrición vegetal. Algunas de las personas que trabajaron en él fueron Tollens (1882),
Tottingham (1914), Schiff (1915), Hoagland (1919), Deutschmann (1932), Trellis (1933),
Arnon (1938) y Robbins (1946). Muchas de sus fórmulas todavía se utilizan en el estudio
Laboratorio de Nutrición y Fisiología Vegetal. En resumen, la hidroponía es un método
Cultivar plantas sin tierras de cultivo, proporcionando nutrientes a las plantas.
Imprescindible o necesario, para completar su ciclo de vida completo, mediante
Para la denominada solución y/o medio nutritivo, en condiciones controladas. Según el profesor
Pérez Milián (1977), una solución nutritiva es una solución acuosa que contiene
Oxígeno y todos los nutrientes disueltos. Los nutrientes pueden ser proporcionados por la sal o
fertilizantes comerciales. Los iones en la solución tienen distintas relaciones con
Factores químicos y fisiológicos, en función de las necesidades nutricionales de
cultura específica. Es posible distinguir entre sistemas hidropónicos:
1. Cultivo sin sustrato, donde el cultivo se realiza sin sustrato (técnica en solución
Reciclado de nutrientes (NFT), aeroponía), donde “los nutrientes se disuelven en agua
Contacto directo con las raíces. En este sistema, el agua es Aireado o enraizado y la solución se
expone al aire. en esta tecnica
Los soportes se suministran de fábrica mediante ganchos o cables metálicos. Algunos
ejemplos de
Este tipo de sistema hidropónico es "NFT o ingeniería de película de nutrientes", "tanque de
nutrientes", "niebla"
sistema "entre otros. Hmm. Cultivo artificial, donde los nutrientes se disuelven en agua
a las raíces En este sistema, las raíces crecen en una
Los medios sólidos inertes pueden retener suficiente humedad, pero drenan el exceso de agua y
Permita una ventilación adecuada. Muchos montajes fuertes se utilizan en este tipo de sistema
Estos son perlita, vermiculita, arena, arcilla expandida, grava, musgo, cascarilla de arroz,
turba, etc. Para los sistemas hidropónicos, es importante que la solución nutritiva contenga
Todo lo básico y en la configuración correcta. Ingredientes adecuados
Depende de la planta y su entorno.
VENEFICIOS DE LOS CULTIVOS HIDROPÓNICOS:
El cultivo está libre de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. Reducir los costos
de producción. independiente de los fenómenos meteorológicos. Permite la producción de
cultivos fuera de temporada.
Menos espacio y capital para aumentar la producción. Ahorra agua, se puede reciclar. Ahorre
en fertilizantes y pesticidas. Evite la maquinaria agrícola (tractores, gradas, etc.). Higiene e
higiene en el manejo de cultivos. Cultivos de altos ingresos. Alta tasa de automatización.
La calidad del producto es cada vez mejor. Alta productividad por unidad de superficie
Acelerar el proceso de crecimiento
Posibilidad de cosechar la misma planta varias veces al año
Ahorrar agua
El producto está libre de químicos y nutrientes. La hidroponía ayuda a
cubrir necesidades nutricionales sin pensar en grandes necesidades
Empresas, donde podemos cultivar plantas hidropónicas en casa, en el jardín o en
Balcón, ya sean verduras, flores o incluso pequeños arbustos o fresas, lo que permite tenerlos
Un producto para una dieta sana y una buena forma de terapia porque ayuda
Reducir los altos niveles de estrés. Una de las ventajas de la hidroponía en comparación con el
cultivo en el suelo es que permite una concentración de más plantas por metro cuadrado. Es muy
Tenga en cuenta cuando cultivamos plantas como fresas y lechuga, así como cuando
Cultivo de forrajes hidropónicos. Los fitonutrientes se controlan mediante el uso de
Soluciones nutritivas Permiten obtener frutos estándar de mejor tamaño y calidad. En muchos
casos, el tiempo de crecimiento del árbol se acorta, por ejemplo, en
Lechuga, cuyo turno es en el suelo aproximadamente antes de su consumo. 3,5 meses, cuando
estás en
En hidroponía, en hidroponía de raíces flotantes podemos cultivarlas con solo 1,5
Después de varios meses de germinación. La hidroponía consume mucho menos
Más agua que los cultivos terrestres, porque en los cultivos terrestres se filtra el 80% del agua de
riego
las capas inferiores de la tierra y otra parte del agua de riego se evapora; Mientras que en
la cultura
Evita por completo la filtración de agua, así como la mayoría
Transpiración, donde el cultivo generalmente se realiza en lugares cerrados y húmedos.
Muy largo. Cuando se cultivan hidropónicamente, las plantas son más sanas y de
mayor calidad. El
Por eso es tan importante trabajar en medios estériles, porque la hidroponía
Danos la oportunidad de trabajar en un ambiente estéril con aprecio.
consumidores Los productos de hidroponía gozan de un buen posicionamiento en cualquier
mercado gracias a
Varias propiedades como color, sabor y tamaño, así como una mayor vida útil. este
Todavía hay un mercado virgen en Argentina
Desventajas del cultivos hidropónico sobre los cultivos en tierra:
La hidroponía tiene inconvenientes casi imperceptibles como el costo
Un poco ruidoso al principio y la idea de que se necesita más conocimiento
Impulsar la producción, pero eso es discutible, porque cualquiera puede hacerlo.
Ser ama de casa, niño o físico deportivo.
El pasado
La hidroponía se define como la ciencia de cultivar plantas en una solución nutritiva o usando
Un medio inerte, como arena gruesa, musgo, vermiculita o aserrín al que se le agrega la solución.
Nutrientes que contienen todos los elementos esenciales necesarios para que las
plantas funcionen correctamente
Crecimiento y desarrollo. Dado que muchos métodos hidropónicos utilizan algún tipo de
Un medio que contiene materia orgánica, como turba o aserrín, se denomina comúnmente
"medio de cultivo".
Sin tierra", mientras que aquellos con cultura acuática serán reales
hidroponia Hoy en día, la hidroponía es un término que describe las diversas formas en que
Las plantas se pueden cultivar sin tierra. Estos métodos incluyen el cultivo de plantas en
Un paquete lleno de la solución y cualquier otro medio que no sea tierra. - incluso arena
puntales bastos, vermiculita y otros puntales peculiares como piedra triturada o ladrillo,
Escombros de bloques de escoria, entre otras cosas. Hay algunas buenas razones para
Reemplace el suelo con un medio estéril, eliminando las plagas en el suelo.
La tierra y la mano de obra requeridas para mantener las plantas se reducen considerablemente.
uña
Una característica importante de cultivar plantas en un ambiente sin suelo es que permite que
haya mucho
Cultivos en espacio limitado, la cosecha será más uniforme y segura,
Las frutas serán tempranas y darán mayor rendimiento, agua y fertilizante.
Se puede reutilizar, además, la hidroponía permite un mejor control
En árboles, con resultados más consistentes y seguros. Una de las principales dificultades
Con este método, se combina con el suministro de oxígeno en la solución nutritiva. Las plantas
El oxígeno disuelto en solución puede agotarse, por lo que
Suministro continuo de la solución por aireación. distancia
Un periodo incierto en el que promotores sin escrúpulos intentan hacer realidad la idea
Venta a domicilio de electrodomésticos inútiles e inadecuados, consulta
Se llevó a cabo más práctica y la hidroponía se estableció sobre una base científica legítima.
El cultivo de hortalizas, concediendo así dos ventajas principales:
Los cultivos de alto rendimiento y alta calidad son especialmente útiles en áreas no cultivadas
Globalismo. El primer éxito comercial de la hidroponía ocurrió cuando Pan American
Las aerolíneas han decidido instalar un centro hidropónico en la remota Isla Wake en
Pacífico Central para garantizar un suministro constante de verduras frescas
Pasajeros y tripulación. A fines de la década de 1940, Robert B. Alice P. Withrow trabajó en la
Universidad de Purdue y desarrolló un método hidropónico más eficiente.
Práctica. Utilizan arena gruesa inerte para soporte, inundación y drenaje.
Alternando arena en el barril, crean aire para la solución nutritiva y las raíces. este
Este método más tarde se denominó método de arena gruesa o grava para hidroponía.
También se conoce a veces como cultivo. La primera de varias grandes granjas hidropónicas.
Construido en la Isla Ascensión en el Océano Atlántico Sur. Tecnologías desarrolladas
en Ascensión
Posteriormente se utilizaron en varias instalaciones en las islas del Pacífico, como Iwo Jima
y Okinawa. En Wake Island, un atolón en el Océano Pacífico al oeste de Hawái, donde
Por lo general, no puede producir cultivos debido a la naturaleza árida de la tierra. los
La Fuerza Aérea de EE. UU. ha construido pequeños 'estanques de vegetales' que
se convierten en
áreas cultivables. Además, creó un departamento especial para hidroponía que produce más
4000 toneladas de productos frescos en 1952. También montaron instalaciones
El proyecto hidropónico más grande del mundo, un proyecto de 22 hectáreas
en Chufu, Japón. despues, despues
Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron muchos establecimientos comerciales
en los Estados Unidos.
En los Estados Unidos, la mayoría de ellos se encuentran en Florida. El uso comercial de
la hidroponía ha crecido
Y se extendió por todo el mundo en los años cincuenta del siglo pasado a países como
Italia, España y Francia,
Gran Bretaña, Alemania, Suecia, la Unión Soviética e Israel. Uno de los muchos problemas que
encontró
La hidroponía fue pionera por el hormigón utilizado en las camas.
obtener un aumento. La cal y otros elementos afectan la solución nutritiva, además de la
estructura
Los minerales también se ven afectados por los elementos de la solución. En algunos de
estos viveros Se utilizan tuberías galvanizadas y tanques de metal, no solo está muy oxidado
Rápidamente, pero se agregaron elementos fitotóxicos a la solución nutritiva. Una
A pesar de estos problemas, el interés por la hidroponía continúa por varias razones:
En primer lugar, no hay necesidad de suelo y se puede plantar una gran cantidad de árboles en
un área.joven. En segundo lugar, al alimentar adecuadamente las plantas, se logra un rendimiento
óptimo. Con la mayoría de las verduras, la tasa de crecimiento se acelera y la calidad es
generalmente mejor
En comparación con lo que se obtuvo de los vegetales cultivados en el suelo. La hidroponía tiene
vida
Más valor comercial, así como una mejor calidad de alojamiento. En empresas
del Lejano Oriente
Empresas norteamericanas productoras de hortalizas, para proveer alimentos al personal
de perforación
En el desierto de varias compañías petroleras en el este de la India y el Medio Oriente,
Zonas arenosas de la Península Arábiga y el desierto. En el páramo, en el extranjero
Los caminos sin suelo se encuentran en Venezuela, Aruba, Curaçao y Kuwait
Invaluable para asegurar alimentos limpios, frescos y saludables para los trabajadores. en el
interior
En los Estados Unidos existen grandes granjas hidropónicas comerciales que producen
Cantidad de alimentos, especialmente en Illinois, Ohio, California, Arizona, Indiana y Missouri
y Florida. Además de los grandes sistemas comerciales construidos entre 1945 y
Stone, se ha trabajado mucho en las unidades pequeñas de apartamentos, casas y patios,
Para el cultivo de flores y vegetales, muchos de ellos no tuvieron mucho éxito debido a factores
Tales como sustrato inadecuado, uso de materiales inadecuados, ingeniería insuficiente y poco o
No hay controles ambientales, aparte del escaso conocimiento del operador. existir
La creciente creencia de que la perfección de este método de producción de alimentos es
Extremadamente necesario debido a la baja productividad de la tierra y al continuo aumento
población mundial. Estudios recientes han demostrado que hay más de un millón de unidades
La hidroponía casera opera en los Estados Unidos para la producción de alimentos.
Rusia, Francia, Canadá, Sudáfrica, Holanda, Japón, Australia y Alemania entre otros
Países donde la hidroponía está recibiendo la atención que merece. Desempleados
Desarrollar sistemas hidropónicos para la producción de hortalizas, función
Se ha dirigido un enfoque similar hacia el desarrollo de sistemas de producción de
alimentos para ganado y aves de corral. los
Los investigadores han determinado que los granos se pueden cultivar muy rápidamente a partir
de
por aquí. Usando granos como la cebada, demostraron que 5 kg de grano pueden
35 kg de comida verde se convirtieron en 7-10 días. Cuando se usa en el exterior
En raciones regulares, este alimento verde es muy beneficioso para todas las especies
los animales. En animales de leche, aumentaron la producción. en partes de
Forraje, convierta mejor y obtenga ganancias a menor costo por kilogramo de grano. los
El sistema desarrollado hasta ahora era capaz de una producción estable; no tengo
Sin embargo, han surgido algunos problemas. El sistema original era poco o nada
Control ambiental y sin control de temperatura o humedad, hay una diferencia
Estable en la tasa de crecimiento del hongo, es un problema recurrente. Yo lo sé también
demostró que una semilla desinfectada y germinada era absolutamente esencial para una buena
cosecha.
LA EXPANSIÓN DE LO CULTIVOS HIDROPÓNICOS:
El verdadero auge o interés por la aplicación práctica comercial de este sistema agrícola sin
Tierra, solo llegó alrededor de 1925, cuando comenzó la industria de los invernaderos.
Desarrollar y construir. Continuidad de uso de suelo en invernaderos y necesidad de cambio de
suelo
regularmente para evitar problemas estructurales, toxicidad, salinidad y enfermedades,
Etc.; Llevó a los investigadores a comenzar a evaluar el uso potencial de la cultura en
los medios.
De forma artificial, en sustitución de las cultivadas en suelo convencional. mucha experiencia
Nos permite suponer que la tierra se puede quitar y empezamos a ver
El potencial que representa esta herramienta para el cultivo, que posteriormente conduce a
su expansión comercial. Uno de los investigadores más influyentes en este campo es
William Frederick Gerrick, quien llamó a estos sistemas de cultivo de semillas "hidroponía" en
plural
Las raíces griegas, hidrógeno (agua) y ponos (trabajo), fueron las primeras en sugerir que en
ellas crecían las plantas
Fueron utilizados para la producción agrícola y para la experimentación a gran escala. Su trabajo
es la base de todas las formas de hidroponía.
Se limita principalmente al cultivo en medio líquido sin el uso de un sustrato para el crecimiento.
las raices. Logró cultivar tomates, lechugas, tubérculos y raíces
Remolachas, remolachas, zanahorias y patatas, así como frutas, plantas ornamentales y flores. los
Profesor Gerek, usaron gabinetes grandes en los que pusieron malla de alambre fino,
Apoyar las raíces de las plantas y permitirles llegar a la solución nutritiva y a las plantas.
Se sustentaban en el sistema de hijos y tutores, como puede verse hoy en
invernadero comercial. Gericke causó revuelo al cultivar tomates y otras plantas en él
La solución mineral es igual o mayor en volumen que la solución cultivada en el suelo. En la
Universidad de California manejó una planta de tomate que alcanzó una altura de 7 metros
Esto indica que su sistema es un poco temprano para uso comercial. los
Informe este trabajo y la afirmación de Gericke de que la hidroponía revolucionará
Agricultura, provocando un gran número de solicitudes de información adicional. Habia mucho
Desventajas que los Agricultores Hidropónicos encontraron con el Sistema Gericke, porque
Requiere conocimientos técnicos y habilidad o audacia del operador. Jerick
Escribió la guía completa para la jardinería sin suelo. Más tarde, Dennis R. Hoagland y
Daniel E. Arnon (un fisiólogo) escribió un boletín sobre
Agricultura en 1938 y el desarrollo de varias formulaciones de soluciones nutritivas. alguno
Tal Hoagland todavía está en uso hoy.
La hidroponia y la producción en gran escala:
Antes de 1930, la mayor parte del trabajo realizado en cultura extraterrestre se dirigió hacia ella.
laboratorio con fines experimentales. La agricultura, la agricultura química y la acuicultura son
otras industrias.
Un término usado para describir el cultivo de una cultura que no
requiere suelo. De 1925 a 1935 hubo una
Desarrollado cambiando las técnicas de laboratorio desde el cultivo de semillas hasta la
producción de cultivos para
Ampliamente. En resumen, los experimentos que realizó Jerick tuvieron un gran impacto y
Fue ampliamente publicado en la prensa como el "descubrimiento del siglo", promovido
El gran interés de los norteamericanos por tener culturas similares en sus hogares y fincas; no
tengo
Sin embargo, este sistema requiere conocimientos técnicos que la mayoría de los usuarios
no poseen. Estos primeros sistemas o experimentos tienen poco o ningún control sobre el
medio ambiente,
Por lo tanto, hay una variación constante en el nivel de crecimiento y asistencia.
Los hongos patógenos son comunes. A pesar de estas y otras deficiencias,
Seguir trabajando para perfeccionar un sistema que pueda producir alimentos
Seguir. Se debe proponer un nuevo sistema donde la practicidad y la simplicidad deben ser
son características notables. En 1936, Gericke y J. Publicado por R. Travernetti
La experiencia de cultivar tomates en solución nutritiva despierta interés
Empresarios, científicos y agrónomos de universidades y otras instituciones. De
Por esta época, las unidades de hidroponía a gran escala comenzaron a aparecer y se
extendieron por todo el país.
Estados Unidos, Europa, Israel, Japón, India, México, etc. Finalmente, uno
Éxitos verificables en hidroponía ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando los
militares
americanos en el Pacífico, en las islas no puede ser
Recolección de vegetales y transporte de vegetales desde ellos.
Continente, la práctica de cultivar vegetales sin suelo, usando hidroponía
ampliamente para proporcionar vegetales limpios para su ejército.
Técnica de Gericke con algunos
Modificado, utilizado por la Fuerza Aérea de EE. UU. para renderizar
Verduras frescas para soldados estacionados en atolones en el Océano Pacífico, alrededor de
1945.
El Departamento de Agricultura del Reino Unido también se ha ocupado de la hidroponía y
la utiliza en ella
Operación Más Alimentos, de 1939 a 1945, en plena Segunda Guerra Mundial
Globalismo. En 1945, el Ministerio estableció una granja hidropónica en la base militar
El desierto de Habbaniyah en Irak y la isla de Bahrein en el Golfo Pérsico. hidroponia
También ha sido utilizado por muchas empresas mineras y petroleras que operan en él.
Lugares remotos y hospitalarios donde la agricultura tradicional no está garantizada
Produce verduras y hortalizas para sus empleados. Las empresas de este tipo son bien conocidas
Naturaleza en el Lejano Oriente, este de la India, Oriente Medio y arenales en
Arabia y el desierto. En 1946, Sholto Douglas introdujo el método de cultivo de plantas en agua.
Investigadores de India e investigadores locales realizaron los primeros experimentos en una
granja
Kalimpong, en la región de Darjeeling (Bengala), en principio, resultó ser un
Complejo para el nivel técnico del usuario. Durante los años ochenta, la NASA hizo Prosperidad
real o interés en la aplicación comercial práctica de este sistema agrícola sin
No llegó a la Tierra hasta alrededor de 1925, cuando comenzó la industria de los invernaderos.
desarrollo y construcción. Continuidad de uso de suelo en invernaderos y necesidad de cambio
de suelo
regularmente para evitar problemas estructurales, toxicidad, salinidad y enfermedades,
Etc.; Esto ha llevado a los investigadores a comenzar a evaluar los usos potenciales de la cultura
en los medios. artificiales, en sustitución de las cultivadas en suelo convencional.
mucha experiencia
Esto nos permite suponer que la Tierra puede desaparecer y comenzar a ver
Luego conduce al potencial que esta herramienta representa para la cultura.
su expansión comercial. Uno de los investigadores más influyentes en este campo es
William Frederick Gerrick, quien llamó a estos sistemas de cultivo de semillas "hidroponía" en
plural
Las raíces griegas, hidrógeno (agua) y bonos (activo), fueron las primeras en sugerir cultivar
plantas sobre ellas.
Se han utilizado ampliamente para la producción y las pruebas agrícolas. Su trabajo es la base de
todas las formas de hidroponía. Se limita principalmente al cultivo en un medio líquido sin el uso
de sustratos de crecimiento. las raices. Ser capaz de cultivar tomates, lechugas, tubérculos
y raíces.
Remolachas, remolachas, zanahorias y patatas, así como frutas, plantas ornamentales y flores. los
El profesor Gerek usó armarios grandes y les puso redes delgadas.
Apoya las raíces de las plantas y les permite llegar a la solución nutritiva ya las plantas. Se
basa en el sistema de tutela infantil, como se evidencia hoy en
invernadero comercial. Gerek causó revuelo cuando plantó tomates y otras plantas allí
Una solución mineral de volumen igual o mayor que la solución cultivada en el suelo. En la
Universidad de California, manejó una planta de tomate que creció hasta una altura de 7 metros.
Esto demuestra que su sistema está un poco avanzado para uso comercial. los
Señale este trabajo y la afirmación de Gericke de que la hidroponía revolucionará
La agricultura, origen de un gran número de solicitudes de información adicional. Habia mucho
Desventajas de los cultivadores hidropónicos del sistema Gericke, como
Requiere conocimiento técnico del operador y habilidad o audacia. Jerick
Escriba una guía completa para la jardinería en el suelo. Posteriormente, Dennis R. Hoagland y
Daniel E. Arnon (un fisiólogo) escribieron un boletín en
La agricultura en 1938 y el desarrollo de diferentes formulaciones de
soluciones nutricionales. alguno
Tal Hoagland todavía se usa hoy. Hidroponía y producción a gran escala:
Antes de 1930, la mayor parte del trabajo sobre culturas extraterrestres estaba dirigido a él.
laboratorio con fines experimentales. La agricultura, la agricultura química y la acuicultura son
otras industrias. Un término usado para describir el cultivo de un cultivo que no requiere suelo.
De 1925 a 1935 hubo
Desarrollado cambiando las technical de laboratorio desde el cultivo de semillas hasta la
producción de cultivos para
Ampliamente. En resumen, los experimentos que realizó Jerick tuvieron un gran impacto y
Se informó ampliamente en la prensa como el "descubrimiento del siglo" que se promueve.
El gran interés de los norteamericanos por tener culturas similares en sus hogares y fincas; no
tengo
Sin embargo, este sistema requiere conocimientos técnicos que la mayoría de los usuarios no
poseen. Estos primeros sistemas o experimentos tienen poco o ningún control sobre el
medio ambiente,
Como resultado, existe una variación constante en los niveles de crecimiento y educación.
Los hongos patógenos son comunes. A pesar de estas y otras deficiencias,
Seguir trabajando para perfeccionar un sistema que pueda producir alimentos
Seguir. Se debe proponer un nuevo sistema cuando sea práctico y sencillo.
son características notables. En 1936, Gericke y J. por r travernidad
El experimento de cultivar tomates en solución nutritiva atrae interés
Empresarios, científicos y agrónomos de universidades y otras instituciones. subordinar
Alrededor de este tiempo, las unidades de hidroponía a gran escala comenzaron a aparecer y se
extendieron por todo el país. Estados Unidos, Europa, Israel, Japón, India, México,
etc. finalmente
Éxitos verificables en hidroponía ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando
usando los militares
Los estadounidenses no pueden en el Pacífico, en las islas
Cosechar verduras y transportar verduras. Continente, la práctica de cultivar vegetales sin suelo,
el método hidropónico
en abundancia para proveer vegetales limpios para su ejército. Estilo Gericke juntos
Modificador, utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. devolver
Verduras frescas para los soldados estacionados en atolones en el Océano Pacífico, alrededor
de 1945. El Departamento de Agricultura británico también adoptó la hidroponía y
la utilizó en la agricultura.
EL DIFÍCIL MANEJO DE LOS NUTRIENTES:
La absorción de nutrientes es un factor importante en el crecimiento de los cultivos. Las raíces
deben absorber lo que la planta necesita para crecer sana y en tamaño.
Práctica. Cuando se plantan en la tierra, las raíces crecen continuamente en busca de
Nutrientes, agua y aire en el suelo. Invierte gran parte en
energía. En hidroponía, las raíces están constantemente expuestas
La cantidad correcta de nutrientes, donde se cultivan
apropiado. La planta utiliza el exceso de energía para hacer crecer las partes mencionadas
anteriormente,
Incluyendo flores y frutas.
Cosecha:
Una de las principales ventajas de la hidroponía sobre la agricultura convencional es que
La capacidad de lograr un desempeño sobresaliente. Según algunos autores, la
hidroponía conduce a
El rendimiento es de 2 a 10 veces superior al de cultivos de la misma variedad
tradicionalmente. Este aumento de rendimiento ocurre en menos tiempo y menos tiempo
Una zona de agricultura tradicional.
GENERALIDADES DEL CULTIVO DEL TOMATE
Actualmente se cultivan variedades de tomate (Lycopersicum esculentum, Mill),
Se puede remontar a un antepasado todavía en la naturaleza.
Centroamérica tropical conocida como tomatillo (L. esculentum
ratón. cerasiforme). Los tomates pertenecen a la familia de los tomates (Solanaceae),
Incluyendo otras plantas comestibles (ajíes, papas, berenjenas), algunas
Domesticadas (miles de plantas de tomate), no cultivadas pero utilizadas tradicionalmente
(hierba, mora,
demencia) y otros sin ningún uso común (CATIE, 1990). familia fácil
Identificación de campo de rasgos específicos de plantas, generalmente sus géneros.
contienen alcaloides (en el caso de los tomates) en diferentes concentraciones,
Según el tipo y parte de la planta en estudio (CATIE, 1990). Muchos
Los autores coinciden en que los tomates son originarios de América del Sur, entre
Partes de Bolivia, Perú y Ecuador, pero algunos sugieren que se originó
México (INTA, 1999), pero cabe señalar que esta cultura estuvo presente en México
Domesticación (CATIE, 1990). Los tomates se cultivan por sus frutos comestibles, que
se pueden comer frescos o cocidos. lo sé
Se utilizan para hacer tomates pelados y secos, sopas, jugos, salsas, pastas, purés y purés.
suelo. Los tomates son ampliamente utilizados como condimento en la cocina y en la
industria alimentaria.
caso. Cuando están verdes, se utilizan para el decapado y la conservación. (INTA, 1999;
Jarkin, 2004). Las semillas de tomate contienen un 24% de aceite extraído de
Semillas de la industria conservera de residuos. El aceite usado en
ensaladas y en la fabricación de margarina y jabón. Se presiona el núcleo
Tortas utilizadas como alimento para animales o como fertilizante. El valor nutricional de los
tomates.
No muy alto, pero puede ser una fuente importante de minerales y vitaminas si se
estimular su consumo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los tomates tienen dieciséis
Posible fuente de vitamina A, el decimotercero es una fuente de vitamina C; Sin embargo, por
Debido al alto consumo de los consumidores norteamericanos, los tomates
Tercer lugar entre las fuentes reales de estas dos vitaminas en los países centroamericanos
El consumo de tomate se puede aumentar proporcionando suministros más abundantes a precios
más bajos.
De menor tamaño, por lo que es una mayor fuente de vitaminas (INTA, 1999). Por estas y por
muchas otras razones, el tomate es considerado una de las hortalizas mas importantes del mundo,
ocupando el segundo lugar en importancia, superado únicamente por la papa, siendo en el trópico
el numero uno (Jarquín, 2004).
CONDICIONES AGRO CLIMÁTICAS DEL CULTIVO
Para cultivar tomates hay que sembrarlos en tierra rica en humus o arcilla mezclada con humus,
porque
Un suelo demasiado denso retiene mucha humedad y limita la respiración de las raíces, lo que
conduce a esto.
Esto también crea un entorno favorable para muchas enfermedades. La temperatura del
suelo debe ser de 12°C-16°C y la temperatura ambiente
Se desarrolla 21-24 °C, que son 22 °C (INTA, 1999), en general se puede decir que
El tomate es un cultivo capaz de crecer en una variedad de climas. en el interior
Centroamérica (Guatemala, Costa Rica y Honduras) este caso
Ocurre en altitudes elevadas y en valles bajos en el trópico seco (CATIE, 1990), pero Jarkin,
(1999) encontraron que la altura más apropiada para la cosecha de tomate estaba entre 400 y .
2000 metros sobre el nivel del mar. Humedad relativa (HR) óptima para el crecimiento saludable
de las plantas de tomate
Es alrededor del 70-80%, incluso a bajas temperaturas; Debido a que la humedad
relativa es muy alta (90
%) facilitan el desarrollo de enfermedades foliares, especialmente en altitudes más bajas
luz.
DESCRIPCIÓNBOTÁNICADELTOMATE:
El tomate es un tipo de planta dicotiledónea de la familia de las solanáceas. este
La subfamilia, es una de las angiospermas más grandes e importantes, incluyendo algunas
2300 especies se agrupan en 96 géneros (Arcy, 1991). Según Hunzker (1979), la clasificación de
los tomates es la siguiente:
Clase: cotiledones
Clasificación: Solanales
Familia: Solanáceas
Subfamilia: Solanoidae
Tribu: Solaneae
Tipo: Licopersicon El tomate es una especie dicotiledónea pertenecientes a las familia de las
solanáceas. Esta familia, es una de las más grandes e importantes entre las angiospermas,
comprende unas 2,300 especies agrupadas en 96 géneros (Arcy, 1991). Según Hunziker (1979) la
clasificación taxonómica del tomate es la siguiente: Clase: Dicotiledónea Orden: Solanales
Familia: Solanáceas Subfamilia: Solanoideae Tribu: Solaneae Género: Lycopersicon23 8
Especie: Lycopersicon esculentum Las plantas de tomate, tienen un sistema radical compuesto
por una raíz principal o pivotante, de la que se originan raíces laterales y fibrosas pudiendo
lograr los 1.5 mt de radio. Más del 80% de las raíces se profundizan entre los 20 y 45cm, aunque
en condiciones apropiadas pueden llegar hasta los dos metros. Es muy frecuente la formación de
raíces adventicias, especialmente en los nudos inferiores del tallo principal, siempre y cuando
esta parte de la planta este en contacto con suelo húmedo. El tallo, es típico de las plantas
herbáceas, cuya forma es cilíndrica y erecta en sus primeras fases de crecimiento y se vuelve
decumbente y angular posteriormente, en su superficie esta recubierta por pelos angulares, los
cuales segregan una sustancia viscosa de color verde amarillenta. El tamaño varía según las
características genéticas de cada variedad, encontrándose tallos de 30cm y hasta de 3m de altura.
Las hojas son pignadas compuestas, pudiendo medir unos 50cm de largo y un poco menos de
ancho, con un gran foliolo terminal y hasta 8 grandes foliolos laterales. Los foliolos son
peciolados y lobulados irregularmente, pilosos y aromáticos. Las flores son inflorescencias en
forma de racimos, con flores pequeñas y de color amarillo. El número de flores por racimos, por
lo general puede ser de 7 a 9 aunque hay casos que superan las 100 (Huerres y Carballo, 1988);
las flores son hermafroditas con 5 o 6 pétalos dispuestos en una corola tubular. Todos los
cultivos modernos se auto polinizan, ocurriendo generalmente durante la ántesis, aun cuando los
estigmas permanecen receptivos dos días antes y hasta dos días después de la misma. El fruto del
tomate consiste en una valla de formas, dimensiones y número de lóculos variables según el
cultivar. Dependiendo de la forma, los frutos de tomate pueden ser redondeados, aplanados,
ovalados, semi ovalados, alargados, en forma de uva o pera, etc. La superficie puede ser liza o
rugosa, la cantidad de lóculos pueden ser de dos o más, aunque la mayoría de las variedades
típicas industriales y las especies silvestres de frutos muy pequeñas son de dos lóculos, mientras
que las de consumo fresco (generalmente de fruto grande) poseen varios lóculos, 8 – 10 o más
Experimentación:
MATERIALES:
1: 8 palos de 70 cm y 4 palos de 60 centímetros.
2: 1 tubo viejo de 600 cm.
3: Medio kl de alambre.
4: 33 clavos.
5: Cuchillo.
6: Sierra.
7: Martillo.
9: Barreta.
10: tijera.
11: vasos reciclables.
CRONOGRAMA.
Procedimiento:
Primero plante 4 palos de 70 cm como columnas otros 4 palos de 70 cm en los bordes 4 palos de
60 cm clavados encima de los palos del borde dejando un espacio de 18 cm en el espacio hay que
ubicar los tubos, a los tubos debemos hacer huecos calentando un cuchillo y hacer huecos en los
tubos después de a ver ubicado los tubos en los espacios de los palos ponemos los vasos
reciclados en los huecos de los tubos botellas de 3 litros ponemos en las puntas de los tubos y
calentamos con una vela a la botella de 3 litros calentamos después de un rato se pegara al tubo y
ya no dejara que se salga el agua.
Actividades Responsables Semanas
Junio
3 4 5
Semanas
Julio
1 2 3 4
Semanas
Agosto
1 2 3 4
1: Obtención de semillas. Palacios Caldas Jack Jarlin. x
2: Selección de semillas. Palacios Caldas Jack Jarlin. x
3: Realizar el almácigo. Palacios Caldas Jack Jarlin. x
4: pegar los ALMÁCIGOS. Falta realizar x x
5: diseñar e prototipo. Palacios Caldas Jack Jarlin. x
6: selección de materiales. Palacios Caldas Jack Jarlin. x
7: crear el prototipo. Palacios Caldas Jack Jarlin,
Palavecino Palacios Keen
Maycol.
x x x x x x x x x
8: trasplantar la hortaliza al prototipo. Falta realizar. x
BIBLIOGRAFIA
Cultivo en hidroponía José Beltrano y Daniel O. Gimenez (coordinadores)
EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE PROTECCION FISICA Y QUIMICA DE
SEMILLEROS DE TOMATE (Lycopersicum esculentum Mill) CONTRA EL ATAQUE DEL
COMPLEJO MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci, Gennadius)-GEMINIVIRUS Y SU EFECTO
EN EL RENDIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TISMA, MASAYA. AUTORES: VÍCTOR
HUGO RODRÍGUEZ SALGUERA. JOSE LUIS MORALES BLANDON. ASESORES: Dr.
EDGARDO JIMENEZ MARTINEZ. Ing. M. Sc. VICTOR MANUEL SANDINO DIAZ.26
MANAGUA, NICARAGUA; JUNIO, 2007

Más contenido relacionado

Similar a bio huerto hidroponico.docx (20)

S2 ct exp 7, act 4.
S2 ct exp 7, act 4.S2 ct exp 7, act 4.
S2 ct exp 7, act 4.
 
Prueba equilibrio ecologico grado 6 p3
Prueba equilibrio ecologico  grado 6 p3Prueba equilibrio ecologico  grado 6 p3
Prueba equilibrio ecologico grado 6 p3
 
Biomimicry
BiomimicryBiomimicry
Biomimicry
 
Tema 20
Tema 20Tema 20
Tema 20
 
Taller Home
Taller HomeTaller Home
Taller Home
 
Historia de la hidroponia y de la nutricion vegetal
Historia de la hidroponia y de la nutricion vegetalHistoria de la hidroponia y de la nutricion vegetal
Historia de la hidroponia y de la nutricion vegetal
 
Homes
HomesHomes
Homes
 
Tareaaaaaaaaaa
TareaaaaaaaaaaTareaaaaaaaaaa
Tareaaaaaaaaaa
 
Cuaderno química de la vida
Cuaderno química de la vidaCuaderno química de la vida
Cuaderno química de la vida
 
Hidroponia diapositivas (2)
Hidroponia diapositivas (2)Hidroponia diapositivas (2)
Hidroponia diapositivas (2)
 
La revolucion del filtro
La revolucion del filtroLa revolucion del filtro
La revolucion del filtro
 
Agua ok
Agua okAgua ok
Agua ok
 
Ensayo3 lopez desiree.
Ensayo3 lopez desiree.Ensayo3 lopez desiree.
Ensayo3 lopez desiree.
 
CN (1º ESO)-Tema 6
CN (1º ESO)-Tema 6CN (1º ESO)-Tema 6
CN (1º ESO)-Tema 6
 
trabajo miguel.pdf
trabajo miguel.pdftrabajo miguel.pdf
trabajo miguel.pdf
 
El nopal
El nopalEl nopal
El nopal
 
El nopal
El nopalEl nopal
El nopal
 
El nopal
El nopalEl nopal
El nopal
 
Hidroponia final
Hidroponia finalHidroponia final
Hidroponia final
 
ECOLOGIA
ECOLOGIA ECOLOGIA
ECOLOGIA
 

Último

30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinacodigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinavergarakarina022
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzprofefilete
 
Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteRaquel Martín Contreras
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptELENA GALLARDO PAÚLS
 
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosInformatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosCesarFernandez937857
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadAlejandrino Halire Ccahuana
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.DaluiMonasterio
 
La Función tecnológica del tutor.pptx
La  Función  tecnológica  del tutor.pptxLa  Función  tecnológica  del tutor.pptx
La Función tecnológica del tutor.pptxJunkotantik
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptxFelicitasAsuncionDia
 
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfHerramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfMARIAPAULAMAHECHAMOR
 
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
programa dia de las madres 10 de mayo  para eventoprograma dia de las madres 10 de mayo  para evento
programa dia de las madres 10 de mayo para eventoDiegoMtsS
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxjosetrinidadchavez
 
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticostexto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticosisabeltrejoros
 

Último (20)

30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
Defendamos la verdad. La defensa es importante.
Defendamos la verdad. La defensa es importante.Defendamos la verdad. La defensa es importante.
Defendamos la verdad. La defensa es importante.
 
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinacodigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
 
Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arte
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
 
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptxPower Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
 
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdfLa Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
 
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosInformatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.
 
La Función tecnológica del tutor.pptx
La  Función  tecnológica  del tutor.pptxLa  Función  tecnológica  del tutor.pptx
La Función tecnológica del tutor.pptx
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfHerramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
 
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
programa dia de las madres 10 de mayo  para eventoprograma dia de las madres 10 de mayo  para evento
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
 
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticostexto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
 

bio huerto hidroponico.docx

  • 1. BIO HUERTO HIDROPONICO Como elaborar mi biohuerto hidropónico para que dé una buena producción ALUMNO: Jack Jarlin Palacios Caldas. CURSO: Ciencia Y Tecnología. PROFESOR(A): Luz Dianira Díaz GRADO: 1 SECCION: ´´B´´. AÑO: 2022.
  • 2. UN BIOHERTO HIDROPONICO PROBLEMA: ¿Cómo elaborar mi biohuerto hidropónico para que dé una buena producción? VARIABLES: VARIABLE INDEPENDIENTE. Mi biohuerto hidropónico. VARRIABLE DEPENDIENTE. Una buena producción. HIPOTESIS: SI construyo bien mi biohuerto hidropónico ENTOSES podría haber una buena producción. OBJETIVOS: GENERAL: Obtener una buena producción para su consumo. EXPECIFICOS: ver si funciona mi biohuerto hidropónico. Consumir las hortalizas para tener una vida saludable. Bio huerto hidropónico utilizando materiales reciclables.
  • 3. MARCO TEORICO ¿QUE ES LA HIDROPONIA? La hidroponía es un grupo de tecnologías que permiten que las plantas crezcan en un ambiente libre. Suelo. La hidroponía en estructuras simples o complejas permite la producción de cultivos Predominantemente herbáceas, aprovechando sitios o áreas como superficies y suelos degradados, Terreno irregular, invernaderos con o sin calefacción, etc. A partir de este concepto, se Desarrollaron técnicas basadas en medios (pastillas de plantas), o Sistema con entrada de soluciones nutritivas fijas o circulantes, sin perder el rastro Necesidades de la planta como temperatura, humedad, agua y nutrientes. De Hidroponía proviene del griego HIDRO (agua) y PONOS (trabajo) que significa De hecho, trabajo en el agua. Sin embargo, hoy en día se utiliza para referirse al cultivo de cultivos sin suelo. los La hidroponía es una herramienta plantas sin tierra, es decir, sin tierra. Una que permite el cultivo de La hidroponía es un sistema aislado del suelo, utilizado para cultivar plantas El crecimiento es posible al proporcionar las necesidades de nutrientes acuáticos adecuados a través de soluciones de agua y nutrientes. Con la tecnología de cultivo sin suelo, es Se pueden obtener hortalizas de excelente calidad y sanidad, lo que permite un aprovechamiento más eficiente Agua y nutrientes. Según la experiencia, la producción por unidad de área Ampliamente plantado debido a su mayor densidad, mayor rendimiento por árbol y mayor eficiencia. En el aprovechamiento del agua, la luz y los nutrientes. Esta no es una metodología cultural moderna. de plantas, pero es una técnica antigua; En la antigüedad existieron culturas y civilizaciones Utilizaron esta metodología como medio de subsistencia. A menudo asociamos este modelo Cultive cultivos en grandes invernaderos para cultivar plantas y use las estructuras más
  • 4. complejas tecnología; Sin embargo, el origen de la hidroponía es muy simple en sin. El desarrollo actual de la tecnología hidropónica depende de Mínimo uso de espacio, mínimo consumo de agua, máxima producción y calidad.: LA EVOLUCIÓN Y LA HIDROPONÍA El cultivo de plantas en agua precede al cultivo de plantas en suelo seco. Hacer Hace unos 4.600 millones de años, se formó la Tierra, las condiciones Severo, con temperaturas muy altas debido a la radiación proveniente del espacio el exterior. En ese momento, la atmósfera de este planeta formado estaba saturada Hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, etc. , y de espesor insuficiente para evitar impactos de meteoritos y ULTRAVIOLETA. Esta baja atmósfera carece de oxígeno libre; Oxígeno presente Se combina con hidrógeno, metales y otros elementos químicos. Hace unos 4000 años Millones de años antes de que el planeta se enfriara, el vapor de agua se condensó y precipitó En forma de fuertes lluvias que acumulan grandes cantidades de agua sustancias solubles. Después de mil millones de años, la Tierra ya está habitada por criaturas. los La descarga continua y el entorno acuático son la fuente de energía para Los artículos en este océano primigenio fueron reunidos Reacciones físicas y químicas, la producción de moléculas orgánicas, más tarde La base para la formación de elementos más complejos, necesarios para la vida, como Hidratos de carbono, proteínas, grasas y ácidos nucleicos como el ARN y el ADN. en Este océano primordial es la acumulación y formación de estas moléculas orgánicas Los sistemas más complejos involucran moléculas de su entorno. Oparin llamó a estos protobiontes, o coagulantes, que son una colección de Las moléculas están unidas por fuerzas electrostáticas, formando un sistema similar a un organismo, Porque intercambian constantemente materia y energía con el medio líquido. rodeado. Luego, estos sistemas relativamente complejos adquieren la capacidad Desarrollados y clonados, fueron los primeros organismos unicelulares. Comienza desde
  • 5. Porque estamos asistiendo a una verdadera explosión evolutiva de la vida en la Tierra. Parte superior Los eucariotas (con el núcleo) aparecieron hace unos 1.500 millones de años y los La primera multicelularidad fue hace unos 670 millones de años. En este camino, el proceso ocurre Que le debemos las condiciones actuales del planeta, al proceso de fotosíntesis. este proceso Necesario para el desarrollo de la mayor parte de la vida que prevalece en la Tierra. gracias por la En el proceso de fotosíntesis, el oxígeno comienza a acumularse en la atmósfera y en las capas superiores. Transformado en ozono, capaz de filtrar los dañinos rayos ultravioleta para los seres conscientes. Este sistema de hidroponía natural, donde crecen estos vegetales, está en él Nuestros océanos primitivos, datan de unos 570 millones de años, hasta Paleozoico Cámbrico. Con la propagación de estos organismos fotosintéticos, Atmósfera reductora primordial, convertida en atmósfera oxidante (oxidante), con Oxígeno abundante. Los primeros organismos pluricelulares aparecieron hace más de 650 años. Hace millones de años, las plantas evolucionaron junto con los animales. cuando se califica El ozono ha alcanzado el espesor adecuado y los animales y las plantas pueden salir duodécimo Protege el medio acuático y el siguiente paso es conquistar el continente. Por otro lado, los anfibios aparecieron hace 300 millones de años, los mamíferos aparecieron HISTORIA DE LA HIDROPONIA La hidroponía es un método que permite cultivar plantas sin tierra. comienza con La evolución de las plantas en los primeros océanos y otras grandes masas de agua, la palmera datilera Casi desde la creación de la tierra. La hidroponía es lo primero agricultura terrestre. Como una herramienta agrícola hecha por el hombre, mucha gente piensa que sí.
  • 6. Comenzó en la antigua Babilonia, en los famosos Jardines Colgantes conocidos como Una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, que probablemente fue una de las primeras Intento exitoso de cultivar plantas sin suelo. Además, hay referencias de que esta técnica Se usó en la antigua China, India y Egipto, y la cultura maya también lo usó, y allí Tenga en cuenta que fue utilizado por muchas de las tribus que se asentaron en el lago Titicaca; poner mucho Más tarde a niveles muy altos, en países donde los recursos de tierra y agua son muy limitados. Gustos El primer experimento hidropónico posible, alrededor del 600a. c rey Nabucodonosor II (Rey de los Caldeos), quiso hacerle un regalo a su esposa Amitis, quien Añoraba los paisajes montañosos y verdes de North Media (Oriente Medio) de donde procedía. Para probar su amor por ella, Nabucodonosor II ordenó la construcción de no más de Llamó a los Jardines Colgantes de Babilonia, aunque nunca los había imaginado Construye una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. eso es un gran trabajo Ingeniería, arquitectura y paisaje, a considerar siglos después Es el primer sistema de cultivo artificial propiedad de la humanidad. Conocimiento. El Jardín Colgante fue construido en el año 605 a. c y 562a. con, En la moderna Babilonia, Irak, a orillas del Éufrates y duró hasta el 126 d.C. c, cuando la ciudad fue conquistada y destruida. La antigua Babilonia era una ciudad Este aparece en el fondo de Mesopotamia o el fondo de Mesopotamia, ubicado a orillas del río Éufrates. El jardín más privado en los escalones de piedra entrelazados, que Se plantan árboles, flores y arbustos, se riegan con una especie de rueda hidráulica Dirigir el agua desde un pozo o río hasta el punto más alto del parque y la gravedad El resto de rodales han sido regados. Aunque se desarrollan diferentes modelos Detalles arquitectónicos de su construcción, el hecho de que el sistema es completamente desconocido usó. Los jardines colgantes no son realmente "colgantes". El nombre "collar" se deriva de De la, que significa no traducción del griego crematos o del latín penilis Exactamente "flotar" pero "bajar", como en el caso de terrazas o balcones. los 13
  • 7. El geógrafo griego Estrabón escribió sobre los jardines y comentó: “Son balcones Cavar túneles en el suelo para permitir el cultivo de grandes cosechas, Levántense uno encima del otro, apoyándose en los pilares cúbicos. Pilares, túneles y Los balcones están construidos con ladrillos quemados. La nutrición de los vegetales y los cultivos hidropónicos. Tanto es así que los humanos han comenzado a participar en estos sistemas de cultivo. Cultivos para cambiar de plantas vivas o experimentales a cultivos Comercialmente, el sistema se vuelve más complejo. Además, el nivel de conocimiento requerido Para un mayor rendimiento agrícola. Veamos la evolución Nutrientes vegetales e hidroponía a través del tiempo: Aristóteles (384-322 a. C.) y Teofrasto (327-287 a. C.) C.) Comenzaron los primeros experimentos con fitonutrientes. después, después, Dioscórides realizó estudios botánicos antes del primer siglo. Después de varios siglos, Leonardo da Vinci (1452-1519), el mayor genio del Renacimiento, fue contratado para investigar Sobre la anatomía y composición de las plantas. Pero se reconoce el esfuerzo científico Los componentes y nutrientes vegetales descubiertos más antiguos datan de 1600 Cuando el belga Jean Baptista van Helmont (1557-1644) demostró en un experimento Las plantas toman la sustancia del suelo y del agua. Plante un pequeño sauce que pese 5 libras. kg) en un contenedor de 200 lb (90 kg) de suelo seco cubierto Se aisló del polvo después de 5 años de riego regular con agua de lluvia. El sauce aumentó su peso en 160 libras (72,5 kg) mientras que el peso de la tierra aumentó También necesitan dióxido de carbono y oxígeno del aire. Publicación del primer artículo científico. Sobre el crecimiento de plantas sin suelo, de Sir Francis Bacon de Silva Silvarum (1627), a Desde entonces, esta técnica se ha utilizado en la investigación. Entonces el mundo de la naturaleza, Geólogo y paleontólogo, John Woodward (1665-1728), profesor de la Universidad de Cambridge,
  • 8. Alrededor de 1699, plantó menta en aguas que contenían varios tipos de suelos solubles. Eso es todo Dijo que Woodward desarrolló accidentalmente la primera solución nutritiva y lo notó. Las plantas crecen peor en agua destilada que en agua sucia o sucia y descubrí que El crecimiento más fuerte ocurre en el país con el suelo más "bueno". porque es Sabiendo tan poco sobre la alquimia, no pudo identificar los elementos específicos que causaron esto. obtener un aumento. Por lo tanto, concluyó que el desarrollo de las plantas era el resultado de una serie de Sustancias y minerales presentes en el "agua rica" del suelo. En 1804 Nicolás de El erudito suizo Saussure (1767-1845) publicó los resultados de su investigación, mostró que las plantas consisten en minerales y elementos químicos obtenidos de Agua, suelo y aire. En 1842 se publicó una lista de nueve elementos considerados esenciales. para el crecimiento de las plantas. Esto fue verificado por Jean-Baptiste Busingault (1851), un científico francés, en Experimente con un medio de crecimiento latente y cultive plantas con una solución acuosa de Una mezcla de elementos puros. Sugirió que las plantas contienen nitrógeno y otras sustancias. elementos minerales y obtener todos los nutrientes necesarios de los elementos de la tierra; Luego se pueden determinar los elementos minerales requeridos y las proporciones. Regula el crecimiento de las plantas y cuál es el descubrimiento más asombroso, también publicado Varias tablas para la composición de cultivos y el cálculo de cantidades. Elementos removidos por hectárea. El origen de su solución nutritiva Ancestros históricos en culturas sumergidas Desarrollado por el irlandés Robert Boyle en 1665. Otros desarrollos importantes en hidroponía se desarrollaron en el siglo XIX. Autores como Sprengel, Liebig, Sachs y Knop. Carl. s Sprengel (1787-1859) y A.F. Wegman (1771-1853y solubles para el crecimiento. Las plantas. Posteriormente, los fisiólogos europeos avanzaron en su conocimiento y Demostrar que las plantas pueden crecer en un medio inerte humedecido con él. Una solución acuosa que contiene minerales necesarios para las plantas. Después Descubrimientos y desarrollos en los años 1859-1865, esta técnica fue dominada por dos
  • 9. personas. Los científicos alemanes Julius von Sachs (1860) y W. Knopp (1861); Knop fue llamado El padre de la cultura acuática. En 1860, el profesor Julius von Sachs publicó la primera fórmula Estándar para una solución nutritiva que se puede disolver en agua en cualquier lugar Plantación exitosa de árboles. Esto marca el final de la larga búsqueda de la fuente de nutrientes. Importante para las plantas, lo que resulta en "reproducción". Se utilizan técnicas similares Actualmente está realizando investigaciones de laboratorio sobre fisiología y nutrición vegetal. Período La hidroponía se inventó en 1929, cuando William F. Cerik, profesor de la universidad California, Davis define este proceso como "agua activa". Gericke publicó su trabajo en 1940 como una tecnología semi-comercial y parece haber acuñado la palabra hidroponía Selecciónelos. En 1948, Withrow y Withrow de la Universidad de Purdue describieron lo que sucedió El cultivo de semillas se denomina: como una variedad de soluciones nutritivas para cultivar plantas en Sólidos inertes que sustentan las plantas. investigación de suplementos nutricionales Las plantas han demostrado que el crecimiento natural de la planta se puede lograr por inmersión en agua Raíces en una solución que contiene sales de nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio y El magnesio se forma con el carbono, el hidrógeno y el oxígeno que las plantas obtienen del aire. Se les conoce comúnmente como macronutrientes o macronutrientes. con refinar Utilizando técnicas de laboratorio, se han descubierto otros ocho elementos esenciales para las plantas. En cantidades relativamente pequeñas, se denominan micronutrientes o oligoelementos. Estos incluyen hierro, cloro, manganeso, molibdeno, boro, zinc, cobre y níquel. enanos Desde entonces, muchos investigadores han desarrollado diferentes fórmulas básicas para la investigación. nutrición vegetal. Algunas de las personas que trabajaron en él fueron Tollens (1882), Tottingham (1914), Schiff (1915), Hoagland (1919), Deutschmann (1932), Trellis (1933), Arnon (1938) y Robbins (1946). Muchas de sus fórmulas todavía se utilizan en el estudio Laboratorio de Nutrición y Fisiología Vegetal. En resumen, la hidroponía es un método
  • 10. Cultivar plantas sin tierras de cultivo, proporcionando nutrientes a las plantas. Imprescindible o necesario, para completar su ciclo de vida completo, mediante Para la denominada solución y/o medio nutritivo, en condiciones controladas. Según el profesor Pérez Milián (1977), una solución nutritiva es una solución acuosa que contiene Oxígeno y todos los nutrientes disueltos. Los nutrientes pueden ser proporcionados por la sal o fertilizantes comerciales. Los iones en la solución tienen distintas relaciones con Factores químicos y fisiológicos, en función de las necesidades nutricionales de cultura específica. Es posible distinguir entre sistemas hidropónicos: 1. Cultivo sin sustrato, donde el cultivo se realiza sin sustrato (técnica en solución Reciclado de nutrientes (NFT), aeroponía), donde “los nutrientes se disuelven en agua Contacto directo con las raíces. En este sistema, el agua es Aireado o enraizado y la solución se expone al aire. en esta tecnica Los soportes se suministran de fábrica mediante ganchos o cables metálicos. Algunos ejemplos de Este tipo de sistema hidropónico es "NFT o ingeniería de película de nutrientes", "tanque de nutrientes", "niebla" sistema "entre otros. Hmm. Cultivo artificial, donde los nutrientes se disuelven en agua a las raíces En este sistema, las raíces crecen en una Los medios sólidos inertes pueden retener suficiente humedad, pero drenan el exceso de agua y Permita una ventilación adecuada. Muchos montajes fuertes se utilizan en este tipo de sistema Estos son perlita, vermiculita, arena, arcilla expandida, grava, musgo, cascarilla de arroz, turba, etc. Para los sistemas hidropónicos, es importante que la solución nutritiva contenga Todo lo básico y en la configuración correcta. Ingredientes adecuados Depende de la planta y su entorno. VENEFICIOS DE LOS CULTIVOS HIDROPÓNICOS: El cultivo está libre de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. Reducir los costos de producción. independiente de los fenómenos meteorológicos. Permite la producción de cultivos fuera de temporada. Menos espacio y capital para aumentar la producción. Ahorra agua, se puede reciclar. Ahorre
  • 11. en fertilizantes y pesticidas. Evite la maquinaria agrícola (tractores, gradas, etc.). Higiene e higiene en el manejo de cultivos. Cultivos de altos ingresos. Alta tasa de automatización. La calidad del producto es cada vez mejor. Alta productividad por unidad de superficie Acelerar el proceso de crecimiento Posibilidad de cosechar la misma planta varias veces al año Ahorrar agua El producto está libre de químicos y nutrientes. La hidroponía ayuda a cubrir necesidades nutricionales sin pensar en grandes necesidades Empresas, donde podemos cultivar plantas hidropónicas en casa, en el jardín o en Balcón, ya sean verduras, flores o incluso pequeños arbustos o fresas, lo que permite tenerlos Un producto para una dieta sana y una buena forma de terapia porque ayuda Reducir los altos niveles de estrés. Una de las ventajas de la hidroponía en comparación con el cultivo en el suelo es que permite una concentración de más plantas por metro cuadrado. Es muy Tenga en cuenta cuando cultivamos plantas como fresas y lechuga, así como cuando Cultivo de forrajes hidropónicos. Los fitonutrientes se controlan mediante el uso de Soluciones nutritivas Permiten obtener frutos estándar de mejor tamaño y calidad. En muchos casos, el tiempo de crecimiento del árbol se acorta, por ejemplo, en Lechuga, cuyo turno es en el suelo aproximadamente antes de su consumo. 3,5 meses, cuando estás en En hidroponía, en hidroponía de raíces flotantes podemos cultivarlas con solo 1,5 Después de varios meses de germinación. La hidroponía consume mucho menos Más agua que los cultivos terrestres, porque en los cultivos terrestres se filtra el 80% del agua de riego las capas inferiores de la tierra y otra parte del agua de riego se evapora; Mientras que en la cultura Evita por completo la filtración de agua, así como la mayoría Transpiración, donde el cultivo generalmente se realiza en lugares cerrados y húmedos. Muy largo. Cuando se cultivan hidropónicamente, las plantas son más sanas y de mayor calidad. El Por eso es tan importante trabajar en medios estériles, porque la hidroponía Danos la oportunidad de trabajar en un ambiente estéril con aprecio.
  • 12. consumidores Los productos de hidroponía gozan de un buen posicionamiento en cualquier mercado gracias a Varias propiedades como color, sabor y tamaño, así como una mayor vida útil. este Todavía hay un mercado virgen en Argentina Desventajas del cultivos hidropónico sobre los cultivos en tierra: La hidroponía tiene inconvenientes casi imperceptibles como el costo Un poco ruidoso al principio y la idea de que se necesita más conocimiento Impulsar la producción, pero eso es discutible, porque cualquiera puede hacerlo. Ser ama de casa, niño o físico deportivo. El pasado La hidroponía se define como la ciencia de cultivar plantas en una solución nutritiva o usando Un medio inerte, como arena gruesa, musgo, vermiculita o aserrín al que se le agrega la solución. Nutrientes que contienen todos los elementos esenciales necesarios para que las plantas funcionen correctamente Crecimiento y desarrollo. Dado que muchos métodos hidropónicos utilizan algún tipo de Un medio que contiene materia orgánica, como turba o aserrín, se denomina comúnmente "medio de cultivo". Sin tierra", mientras que aquellos con cultura acuática serán reales hidroponia Hoy en día, la hidroponía es un término que describe las diversas formas en que Las plantas se pueden cultivar sin tierra. Estos métodos incluyen el cultivo de plantas en Un paquete lleno de la solución y cualquier otro medio que no sea tierra. - incluso arena puntales bastos, vermiculita y otros puntales peculiares como piedra triturada o ladrillo, Escombros de bloques de escoria, entre otras cosas. Hay algunas buenas razones para Reemplace el suelo con un medio estéril, eliminando las plagas en el suelo. La tierra y la mano de obra requeridas para mantener las plantas se reducen considerablemente. uña Una característica importante de cultivar plantas en un ambiente sin suelo es que permite que haya mucho Cultivos en espacio limitado, la cosecha será más uniforme y segura,
  • 13. Las frutas serán tempranas y darán mayor rendimiento, agua y fertilizante. Se puede reutilizar, además, la hidroponía permite un mejor control En árboles, con resultados más consistentes y seguros. Una de las principales dificultades Con este método, se combina con el suministro de oxígeno en la solución nutritiva. Las plantas El oxígeno disuelto en solución puede agotarse, por lo que Suministro continuo de la solución por aireación. distancia Un periodo incierto en el que promotores sin escrúpulos intentan hacer realidad la idea Venta a domicilio de electrodomésticos inútiles e inadecuados, consulta Se llevó a cabo más práctica y la hidroponía se estableció sobre una base científica legítima. El cultivo de hortalizas, concediendo así dos ventajas principales: Los cultivos de alto rendimiento y alta calidad son especialmente útiles en áreas no cultivadas Globalismo. El primer éxito comercial de la hidroponía ocurrió cuando Pan American Las aerolíneas han decidido instalar un centro hidropónico en la remota Isla Wake en Pacífico Central para garantizar un suministro constante de verduras frescas Pasajeros y tripulación. A fines de la década de 1940, Robert B. Alice P. Withrow trabajó en la Universidad de Purdue y desarrolló un método hidropónico más eficiente. Práctica. Utilizan arena gruesa inerte para soporte, inundación y drenaje. Alternando arena en el barril, crean aire para la solución nutritiva y las raíces. este Este método más tarde se denominó método de arena gruesa o grava para hidroponía. También se conoce a veces como cultivo. La primera de varias grandes granjas hidropónicas. Construido en la Isla Ascensión en el Océano Atlántico Sur. Tecnologías desarrolladas en Ascensión Posteriormente se utilizaron en varias instalaciones en las islas del Pacífico, como Iwo Jima y Okinawa. En Wake Island, un atolón en el Océano Pacífico al oeste de Hawái, donde Por lo general, no puede producir cultivos debido a la naturaleza árida de la tierra. los La Fuerza Aérea de EE. UU. ha construido pequeños 'estanques de vegetales' que se convierten en áreas cultivables. Además, creó un departamento especial para hidroponía que produce más 4000 toneladas de productos frescos en 1952. También montaron instalaciones El proyecto hidropónico más grande del mundo, un proyecto de 22 hectáreas en Chufu, Japón. despues, despues
  • 14. Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron muchos establecimientos comerciales en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la mayoría de ellos se encuentran en Florida. El uso comercial de la hidroponía ha crecido Y se extendió por todo el mundo en los años cincuenta del siglo pasado a países como Italia, España y Francia, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, la Unión Soviética e Israel. Uno de los muchos problemas que encontró La hidroponía fue pionera por el hormigón utilizado en las camas. obtener un aumento. La cal y otros elementos afectan la solución nutritiva, además de la estructura Los minerales también se ven afectados por los elementos de la solución. En algunos de estos viveros Se utilizan tuberías galvanizadas y tanques de metal, no solo está muy oxidado Rápidamente, pero se agregaron elementos fitotóxicos a la solución nutritiva. Una A pesar de estos problemas, el interés por la hidroponía continúa por varias razones: En primer lugar, no hay necesidad de suelo y se puede plantar una gran cantidad de árboles en un área.joven. En segundo lugar, al alimentar adecuadamente las plantas, se logra un rendimiento óptimo. Con la mayoría de las verduras, la tasa de crecimiento se acelera y la calidad es generalmente mejor En comparación con lo que se obtuvo de los vegetales cultivados en el suelo. La hidroponía tiene vida Más valor comercial, así como una mejor calidad de alojamiento. En empresas del Lejano Oriente Empresas norteamericanas productoras de hortalizas, para proveer alimentos al personal de perforación En el desierto de varias compañías petroleras en el este de la India y el Medio Oriente, Zonas arenosas de la Península Arábiga y el desierto. En el páramo, en el extranjero Los caminos sin suelo se encuentran en Venezuela, Aruba, Curaçao y Kuwait Invaluable para asegurar alimentos limpios, frescos y saludables para los trabajadores. en el interior En los Estados Unidos existen grandes granjas hidropónicas comerciales que producen
  • 15. Cantidad de alimentos, especialmente en Illinois, Ohio, California, Arizona, Indiana y Missouri y Florida. Además de los grandes sistemas comerciales construidos entre 1945 y Stone, se ha trabajado mucho en las unidades pequeñas de apartamentos, casas y patios, Para el cultivo de flores y vegetales, muchos de ellos no tuvieron mucho éxito debido a factores Tales como sustrato inadecuado, uso de materiales inadecuados, ingeniería insuficiente y poco o No hay controles ambientales, aparte del escaso conocimiento del operador. existir La creciente creencia de que la perfección de este método de producción de alimentos es Extremadamente necesario debido a la baja productividad de la tierra y al continuo aumento población mundial. Estudios recientes han demostrado que hay más de un millón de unidades La hidroponía casera opera en los Estados Unidos para la producción de alimentos. Rusia, Francia, Canadá, Sudáfrica, Holanda, Japón, Australia y Alemania entre otros Países donde la hidroponía está recibiendo la atención que merece. Desempleados Desarrollar sistemas hidropónicos para la producción de hortalizas, función Se ha dirigido un enfoque similar hacia el desarrollo de sistemas de producción de alimentos para ganado y aves de corral. los Los investigadores han determinado que los granos se pueden cultivar muy rápidamente a partir de por aquí. Usando granos como la cebada, demostraron que 5 kg de grano pueden 35 kg de comida verde se convirtieron en 7-10 días. Cuando se usa en el exterior En raciones regulares, este alimento verde es muy beneficioso para todas las especies los animales. En animales de leche, aumentaron la producción. en partes de Forraje, convierta mejor y obtenga ganancias a menor costo por kilogramo de grano. los El sistema desarrollado hasta ahora era capaz de una producción estable; no tengo Sin embargo, han surgido algunos problemas. El sistema original era poco o nada Control ambiental y sin control de temperatura o humedad, hay una diferencia Estable en la tasa de crecimiento del hongo, es un problema recurrente. Yo lo sé también demostró que una semilla desinfectada y germinada era absolutamente esencial para una buena cosecha.
  • 16. LA EXPANSIÓN DE LO CULTIVOS HIDROPÓNICOS: El verdadero auge o interés por la aplicación práctica comercial de este sistema agrícola sin Tierra, solo llegó alrededor de 1925, cuando comenzó la industria de los invernaderos. Desarrollar y construir. Continuidad de uso de suelo en invernaderos y necesidad de cambio de suelo regularmente para evitar problemas estructurales, toxicidad, salinidad y enfermedades, Etc.; Llevó a los investigadores a comenzar a evaluar el uso potencial de la cultura en los medios. De forma artificial, en sustitución de las cultivadas en suelo convencional. mucha experiencia Nos permite suponer que la tierra se puede quitar y empezamos a ver El potencial que representa esta herramienta para el cultivo, que posteriormente conduce a su expansión comercial. Uno de los investigadores más influyentes en este campo es William Frederick Gerrick, quien llamó a estos sistemas de cultivo de semillas "hidroponía" en plural Las raíces griegas, hidrógeno (agua) y ponos (trabajo), fueron las primeras en sugerir que en ellas crecían las plantas Fueron utilizados para la producción agrícola y para la experimentación a gran escala. Su trabajo es la base de todas las formas de hidroponía. Se limita principalmente al cultivo en medio líquido sin el uso de un sustrato para el crecimiento. las raices. Logró cultivar tomates, lechugas, tubérculos y raíces Remolachas, remolachas, zanahorias y patatas, así como frutas, plantas ornamentales y flores. los Profesor Gerek, usaron gabinetes grandes en los que pusieron malla de alambre fino, Apoyar las raíces de las plantas y permitirles llegar a la solución nutritiva y a las plantas. Se sustentaban en el sistema de hijos y tutores, como puede verse hoy en invernadero comercial. Gericke causó revuelo al cultivar tomates y otras plantas en él La solución mineral es igual o mayor en volumen que la solución cultivada en el suelo. En la Universidad de California manejó una planta de tomate que alcanzó una altura de 7 metros Esto indica que su sistema es un poco temprano para uso comercial. los Informe este trabajo y la afirmación de Gericke de que la hidroponía revolucionará Agricultura, provocando un gran número de solicitudes de información adicional. Habia mucho Desventajas que los Agricultores Hidropónicos encontraron con el Sistema Gericke, porque
  • 17. Requiere conocimientos técnicos y habilidad o audacia del operador. Jerick Escribió la guía completa para la jardinería sin suelo. Más tarde, Dennis R. Hoagland y Daniel E. Arnon (un fisiólogo) escribió un boletín sobre Agricultura en 1938 y el desarrollo de varias formulaciones de soluciones nutritivas. alguno Tal Hoagland todavía está en uso hoy. La hidroponia y la producción en gran escala: Antes de 1930, la mayor parte del trabajo realizado en cultura extraterrestre se dirigió hacia ella. laboratorio con fines experimentales. La agricultura, la agricultura química y la acuicultura son otras industrias. Un término usado para describir el cultivo de una cultura que no requiere suelo. De 1925 a 1935 hubo una Desarrollado cambiando las técnicas de laboratorio desde el cultivo de semillas hasta la producción de cultivos para Ampliamente. En resumen, los experimentos que realizó Jerick tuvieron un gran impacto y Fue ampliamente publicado en la prensa como el "descubrimiento del siglo", promovido El gran interés de los norteamericanos por tener culturas similares en sus hogares y fincas; no tengo Sin embargo, este sistema requiere conocimientos técnicos que la mayoría de los usuarios no poseen. Estos primeros sistemas o experimentos tienen poco o ningún control sobre el medio ambiente, Por lo tanto, hay una variación constante en el nivel de crecimiento y asistencia. Los hongos patógenos son comunes. A pesar de estas y otras deficiencias, Seguir trabajando para perfeccionar un sistema que pueda producir alimentos Seguir. Se debe proponer un nuevo sistema donde la practicidad y la simplicidad deben ser son características notables. En 1936, Gericke y J. Publicado por R. Travernetti La experiencia de cultivar tomates en solución nutritiva despierta interés Empresarios, científicos y agrónomos de universidades y otras instituciones. De Por esta época, las unidades de hidroponía a gran escala comenzaron a aparecer y se extendieron por todo el país. Estados Unidos, Europa, Israel, Japón, India, México, etc. Finalmente, uno Éxitos verificables en hidroponía ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando los
  • 18. militares americanos en el Pacífico, en las islas no puede ser Recolección de vegetales y transporte de vegetales desde ellos. Continente, la práctica de cultivar vegetales sin suelo, usando hidroponía ampliamente para proporcionar vegetales limpios para su ejército. Técnica de Gericke con algunos Modificado, utilizado por la Fuerza Aérea de EE. UU. para renderizar Verduras frescas para soldados estacionados en atolones en el Océano Pacífico, alrededor de 1945. El Departamento de Agricultura del Reino Unido también se ha ocupado de la hidroponía y la utiliza en ella Operación Más Alimentos, de 1939 a 1945, en plena Segunda Guerra Mundial Globalismo. En 1945, el Ministerio estableció una granja hidropónica en la base militar El desierto de Habbaniyah en Irak y la isla de Bahrein en el Golfo Pérsico. hidroponia También ha sido utilizado por muchas empresas mineras y petroleras que operan en él. Lugares remotos y hospitalarios donde la agricultura tradicional no está garantizada Produce verduras y hortalizas para sus empleados. Las empresas de este tipo son bien conocidas Naturaleza en el Lejano Oriente, este de la India, Oriente Medio y arenales en Arabia y el desierto. En 1946, Sholto Douglas introdujo el método de cultivo de plantas en agua. Investigadores de India e investigadores locales realizaron los primeros experimentos en una granja Kalimpong, en la región de Darjeeling (Bengala), en principio, resultó ser un Complejo para el nivel técnico del usuario. Durante los años ochenta, la NASA hizo Prosperidad real o interés en la aplicación comercial práctica de este sistema agrícola sin No llegó a la Tierra hasta alrededor de 1925, cuando comenzó la industria de los invernaderos. desarrollo y construcción. Continuidad de uso de suelo en invernaderos y necesidad de cambio de suelo regularmente para evitar problemas estructurales, toxicidad, salinidad y enfermedades, Etc.; Esto ha llevado a los investigadores a comenzar a evaluar los usos potenciales de la cultura en los medios. artificiales, en sustitución de las cultivadas en suelo convencional. mucha experiencia
  • 19. Esto nos permite suponer que la Tierra puede desaparecer y comenzar a ver Luego conduce al potencial que esta herramienta representa para la cultura. su expansión comercial. Uno de los investigadores más influyentes en este campo es William Frederick Gerrick, quien llamó a estos sistemas de cultivo de semillas "hidroponía" en plural Las raíces griegas, hidrógeno (agua) y bonos (activo), fueron las primeras en sugerir cultivar plantas sobre ellas. Se han utilizado ampliamente para la producción y las pruebas agrícolas. Su trabajo es la base de todas las formas de hidroponía. Se limita principalmente al cultivo en un medio líquido sin el uso de sustratos de crecimiento. las raices. Ser capaz de cultivar tomates, lechugas, tubérculos y raíces. Remolachas, remolachas, zanahorias y patatas, así como frutas, plantas ornamentales y flores. los El profesor Gerek usó armarios grandes y les puso redes delgadas. Apoya las raíces de las plantas y les permite llegar a la solución nutritiva ya las plantas. Se basa en el sistema de tutela infantil, como se evidencia hoy en invernadero comercial. Gerek causó revuelo cuando plantó tomates y otras plantas allí Una solución mineral de volumen igual o mayor que la solución cultivada en el suelo. En la Universidad de California, manejó una planta de tomate que creció hasta una altura de 7 metros. Esto demuestra que su sistema está un poco avanzado para uso comercial. los Señale este trabajo y la afirmación de Gericke de que la hidroponía revolucionará La agricultura, origen de un gran número de solicitudes de información adicional. Habia mucho Desventajas de los cultivadores hidropónicos del sistema Gericke, como Requiere conocimiento técnico del operador y habilidad o audacia. Jerick Escriba una guía completa para la jardinería en el suelo. Posteriormente, Dennis R. Hoagland y Daniel E. Arnon (un fisiólogo) escribieron un boletín en La agricultura en 1938 y el desarrollo de diferentes formulaciones de soluciones nutricionales. alguno Tal Hoagland todavía se usa hoy. Hidroponía y producción a gran escala: Antes de 1930, la mayor parte del trabajo sobre culturas extraterrestres estaba dirigido a él. laboratorio con fines experimentales. La agricultura, la agricultura química y la acuicultura son otras industrias. Un término usado para describir el cultivo de un cultivo que no requiere suelo.
  • 20. De 1925 a 1935 hubo Desarrollado cambiando las technical de laboratorio desde el cultivo de semillas hasta la producción de cultivos para Ampliamente. En resumen, los experimentos que realizó Jerick tuvieron un gran impacto y Se informó ampliamente en la prensa como el "descubrimiento del siglo" que se promueve. El gran interés de los norteamericanos por tener culturas similares en sus hogares y fincas; no tengo Sin embargo, este sistema requiere conocimientos técnicos que la mayoría de los usuarios no poseen. Estos primeros sistemas o experimentos tienen poco o ningún control sobre el medio ambiente, Como resultado, existe una variación constante en los niveles de crecimiento y educación. Los hongos patógenos son comunes. A pesar de estas y otras deficiencias, Seguir trabajando para perfeccionar un sistema que pueda producir alimentos Seguir. Se debe proponer un nuevo sistema cuando sea práctico y sencillo. son características notables. En 1936, Gericke y J. por r travernidad El experimento de cultivar tomates en solución nutritiva atrae interés Empresarios, científicos y agrónomos de universidades y otras instituciones. subordinar Alrededor de este tiempo, las unidades de hidroponía a gran escala comenzaron a aparecer y se extendieron por todo el país. Estados Unidos, Europa, Israel, Japón, India, México, etc. finalmente Éxitos verificables en hidroponía ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando usando los militares Los estadounidenses no pueden en el Pacífico, en las islas Cosechar verduras y transportar verduras. Continente, la práctica de cultivar vegetales sin suelo, el método hidropónico en abundancia para proveer vegetales limpios para su ejército. Estilo Gericke juntos Modificador, utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. devolver Verduras frescas para los soldados estacionados en atolones en el Océano Pacífico, alrededor de 1945. El Departamento de Agricultura británico también adoptó la hidroponía y la utilizó en la agricultura.
  • 21. EL DIFÍCIL MANEJO DE LOS NUTRIENTES: La absorción de nutrientes es un factor importante en el crecimiento de los cultivos. Las raíces deben absorber lo que la planta necesita para crecer sana y en tamaño. Práctica. Cuando se plantan en la tierra, las raíces crecen continuamente en busca de Nutrientes, agua y aire en el suelo. Invierte gran parte en energía. En hidroponía, las raíces están constantemente expuestas La cantidad correcta de nutrientes, donde se cultivan apropiado. La planta utiliza el exceso de energía para hacer crecer las partes mencionadas anteriormente, Incluyendo flores y frutas. Cosecha: Una de las principales ventajas de la hidroponía sobre la agricultura convencional es que La capacidad de lograr un desempeño sobresaliente. Según algunos autores, la hidroponía conduce a El rendimiento es de 2 a 10 veces superior al de cultivos de la misma variedad tradicionalmente. Este aumento de rendimiento ocurre en menos tiempo y menos tiempo Una zona de agricultura tradicional. GENERALIDADES DEL CULTIVO DEL TOMATE Actualmente se cultivan variedades de tomate (Lycopersicum esculentum, Mill), Se puede remontar a un antepasado todavía en la naturaleza. Centroamérica tropical conocida como tomatillo (L. esculentum ratón. cerasiforme). Los tomates pertenecen a la familia de los tomates (Solanaceae), Incluyendo otras plantas comestibles (ajíes, papas, berenjenas), algunas Domesticadas (miles de plantas de tomate), no cultivadas pero utilizadas tradicionalmente (hierba, mora, demencia) y otros sin ningún uso común (CATIE, 1990). familia fácil Identificación de campo de rasgos específicos de plantas, generalmente sus géneros.
  • 22. contienen alcaloides (en el caso de los tomates) en diferentes concentraciones, Según el tipo y parte de la planta en estudio (CATIE, 1990). Muchos Los autores coinciden en que los tomates son originarios de América del Sur, entre Partes de Bolivia, Perú y Ecuador, pero algunos sugieren que se originó México (INTA, 1999), pero cabe señalar que esta cultura estuvo presente en México Domesticación (CATIE, 1990). Los tomates se cultivan por sus frutos comestibles, que se pueden comer frescos o cocidos. lo sé Se utilizan para hacer tomates pelados y secos, sopas, jugos, salsas, pastas, purés y purés. suelo. Los tomates son ampliamente utilizados como condimento en la cocina y en la industria alimentaria. caso. Cuando están verdes, se utilizan para el decapado y la conservación. (INTA, 1999; Jarkin, 2004). Las semillas de tomate contienen un 24% de aceite extraído de Semillas de la industria conservera de residuos. El aceite usado en ensaladas y en la fabricación de margarina y jabón. Se presiona el núcleo Tortas utilizadas como alimento para animales o como fertilizante. El valor nutricional de los tomates. No muy alto, pero puede ser una fuente importante de minerales y vitaminas si se estimular su consumo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los tomates tienen dieciséis Posible fuente de vitamina A, el decimotercero es una fuente de vitamina C; Sin embargo, por Debido al alto consumo de los consumidores norteamericanos, los tomates Tercer lugar entre las fuentes reales de estas dos vitaminas en los países centroamericanos El consumo de tomate se puede aumentar proporcionando suministros más abundantes a precios más bajos. De menor tamaño, por lo que es una mayor fuente de vitaminas (INTA, 1999). Por estas y por muchas otras razones, el tomate es considerado una de las hortalizas mas importantes del mundo, ocupando el segundo lugar en importancia, superado únicamente por la papa, siendo en el trópico el numero uno (Jarquín, 2004).
  • 23. CONDICIONES AGRO CLIMÁTICAS DEL CULTIVO Para cultivar tomates hay que sembrarlos en tierra rica en humus o arcilla mezclada con humus, porque Un suelo demasiado denso retiene mucha humedad y limita la respiración de las raíces, lo que conduce a esto. Esto también crea un entorno favorable para muchas enfermedades. La temperatura del suelo debe ser de 12°C-16°C y la temperatura ambiente Se desarrolla 21-24 °C, que son 22 °C (INTA, 1999), en general se puede decir que El tomate es un cultivo capaz de crecer en una variedad de climas. en el interior Centroamérica (Guatemala, Costa Rica y Honduras) este caso Ocurre en altitudes elevadas y en valles bajos en el trópico seco (CATIE, 1990), pero Jarkin, (1999) encontraron que la altura más apropiada para la cosecha de tomate estaba entre 400 y . 2000 metros sobre el nivel del mar. Humedad relativa (HR) óptima para el crecimiento saludable de las plantas de tomate Es alrededor del 70-80%, incluso a bajas temperaturas; Debido a que la humedad relativa es muy alta (90 %) facilitan el desarrollo de enfermedades foliares, especialmente en altitudes más bajas luz. DESCRIPCIÓNBOTÁNICADELTOMATE: El tomate es un tipo de planta dicotiledónea de la familia de las solanáceas. este La subfamilia, es una de las angiospermas más grandes e importantes, incluyendo algunas 2300 especies se agrupan en 96 géneros (Arcy, 1991). Según Hunzker (1979), la clasificación de los tomates es la siguiente: Clase: cotiledones Clasificación: Solanales Familia: Solanáceas Subfamilia: Solanoidae Tribu: Solaneae
  • 24. Tipo: Licopersicon El tomate es una especie dicotiledónea pertenecientes a las familia de las solanáceas. Esta familia, es una de las más grandes e importantes entre las angiospermas, comprende unas 2,300 especies agrupadas en 96 géneros (Arcy, 1991). Según Hunziker (1979) la clasificación taxonómica del tomate es la siguiente: Clase: Dicotiledónea Orden: Solanales Familia: Solanáceas Subfamilia: Solanoideae Tribu: Solaneae Género: Lycopersicon23 8 Especie: Lycopersicon esculentum Las plantas de tomate, tienen un sistema radical compuesto por una raíz principal o pivotante, de la que se originan raíces laterales y fibrosas pudiendo lograr los 1.5 mt de radio. Más del 80% de las raíces se profundizan entre los 20 y 45cm, aunque en condiciones apropiadas pueden llegar hasta los dos metros. Es muy frecuente la formación de raíces adventicias, especialmente en los nudos inferiores del tallo principal, siempre y cuando esta parte de la planta este en contacto con suelo húmedo. El tallo, es típico de las plantas herbáceas, cuya forma es cilíndrica y erecta en sus primeras fases de crecimiento y se vuelve decumbente y angular posteriormente, en su superficie esta recubierta por pelos angulares, los cuales segregan una sustancia viscosa de color verde amarillenta. El tamaño varía según las características genéticas de cada variedad, encontrándose tallos de 30cm y hasta de 3m de altura. Las hojas son pignadas compuestas, pudiendo medir unos 50cm de largo y un poco menos de ancho, con un gran foliolo terminal y hasta 8 grandes foliolos laterales. Los foliolos son peciolados y lobulados irregularmente, pilosos y aromáticos. Las flores son inflorescencias en forma de racimos, con flores pequeñas y de color amarillo. El número de flores por racimos, por lo general puede ser de 7 a 9 aunque hay casos que superan las 100 (Huerres y Carballo, 1988); las flores son hermafroditas con 5 o 6 pétalos dispuestos en una corola tubular. Todos los cultivos modernos se auto polinizan, ocurriendo generalmente durante la ántesis, aun cuando los estigmas permanecen receptivos dos días antes y hasta dos días después de la misma. El fruto del tomate consiste en una valla de formas, dimensiones y número de lóculos variables según el cultivar. Dependiendo de la forma, los frutos de tomate pueden ser redondeados, aplanados, ovalados, semi ovalados, alargados, en forma de uva o pera, etc. La superficie puede ser liza o rugosa, la cantidad de lóculos pueden ser de dos o más, aunque la mayoría de las variedades típicas industriales y las especies silvestres de frutos muy pequeñas son de dos lóculos, mientras que las de consumo fresco (generalmente de fruto grande) poseen varios lóculos, 8 – 10 o más
  • 25. Experimentación: MATERIALES: 1: 8 palos de 70 cm y 4 palos de 60 centímetros. 2: 1 tubo viejo de 600 cm. 3: Medio kl de alambre. 4: 33 clavos. 5: Cuchillo. 6: Sierra. 7: Martillo. 9: Barreta. 10: tijera. 11: vasos reciclables.
  • 26. CRONOGRAMA. Procedimiento: Primero plante 4 palos de 70 cm como columnas otros 4 palos de 70 cm en los bordes 4 palos de 60 cm clavados encima de los palos del borde dejando un espacio de 18 cm en el espacio hay que ubicar los tubos, a los tubos debemos hacer huecos calentando un cuchillo y hacer huecos en los tubos después de a ver ubicado los tubos en los espacios de los palos ponemos los vasos reciclados en los huecos de los tubos botellas de 3 litros ponemos en las puntas de los tubos y calentamos con una vela a la botella de 3 litros calentamos después de un rato se pegara al tubo y ya no dejara que se salga el agua. Actividades Responsables Semanas Junio 3 4 5 Semanas Julio 1 2 3 4 Semanas Agosto 1 2 3 4 1: Obtención de semillas. Palacios Caldas Jack Jarlin. x 2: Selección de semillas. Palacios Caldas Jack Jarlin. x 3: Realizar el almácigo. Palacios Caldas Jack Jarlin. x 4: pegar los ALMÁCIGOS. Falta realizar x x 5: diseñar e prototipo. Palacios Caldas Jack Jarlin. x 6: selección de materiales. Palacios Caldas Jack Jarlin. x 7: crear el prototipo. Palacios Caldas Jack Jarlin, Palavecino Palacios Keen Maycol. x x x x x x x x x 8: trasplantar la hortaliza al prototipo. Falta realizar. x
  • 27. BIBLIOGRAFIA Cultivo en hidroponía José Beltrano y Daniel O. Gimenez (coordinadores) EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE PROTECCION FISICA Y QUIMICA DE SEMILLEROS DE TOMATE (Lycopersicum esculentum Mill) CONTRA EL ATAQUE DEL COMPLEJO MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci, Gennadius)-GEMINIVIRUS Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TISMA, MASAYA. AUTORES: VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ SALGUERA. JOSE LUIS MORALES BLANDON. ASESORES: Dr. EDGARDO JIMENEZ MARTINEZ. Ing. M. Sc. VICTOR MANUEL SANDINO DIAZ.26 MANAGUA, NICARAGUA; JUNIO, 2007