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Bonplandia
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Las plantas absorben normalmente los elementos nutritivos por las raíces. Sin embargo, se ha demostrado que la parte aérea es también capaz de desempeñar esta función. Aunque la nutrición foliar no llegara a reemplazar a las aplicaciones al suelo como práctica general, todavía sería de gran utilidad para solucionar ciertos problemas como la deficiencia de ciertos elementos menores, o para suministrar complementos -nutritivos en etapas críticas del desarrollo de las plantas.
Elektron
Los jardines verticales forman parte de una de las tendencias tecnológicas constructivas más modernas, conocidas como “Greenery Systems”. Estas son aplicadas cada vez con más frecuencia en aquellas construcciones donde se priorizan consideraciones energéticas y ecológicas conciliables con el medio ambiente. Algunas de las características relevantes que presentan son la mejora del aislamiento térmico, el filtrado de polución ambiental, la absorción acústica, la retención de agua y una estética amigable. Los jardines verticales pueden poseer características acústicas disímiles entre ellos, debido a que dependen del tipo de soporte, sustrato y vegetación utilizada. Por ese motivo en la actualidad los datos existentes son muy variados e incompletos, y resulta necesario ampliar los mismos para disponer de mayores variantes constructivas con aplicación práctica. En este trabajo se estudió la absorción acústica de un sistema de jardín vertical del tipo modular. Cada módulo fue realizado so...
Bonplandia
La absorción foliar de distintos elementos nutritivos ha sido objeto> de numerosos estudios en los últimos 25 años y se han escrito dos· excelentes revisiones sobre el tema (3,28). La mayoría de estos trabajos está dedicada a los fenómenos físico-químicos exteriores (humedad ambiente y del suelo, pH, temperatura, etc.) y del vegetal (traslación, edad, absorción, etc.) que inciden sobre la entrada de los elementos asperjados a las hojas. En cambio pocos han sido los estudios sobre la relación entre el abonado foliar y la absorción radicular.
Uniciencia, 2013
Recibido el 8 de setiembre de 2011. Corregido el 20 de febrero de 2012. Aceptado el 10 de octubre de 2012.
Es el cons5tuyente principal del protoplasma celular, en ocasiones representa hasta el 95% del peso total de la planta.
Dentro de los distintos macronutrientes que componen nuestra dieta diaria, los carbohidratos abarcan entre un 56% y 69% de la misma. Constituyen la fuente de energía más rápida y rentable del cuerpo humano; y cuando hablemos de carbohidratos de la dieta nos estaremos refiriendo principalmente a la glucosa, la fructosa y la galactosa, siendo la primera la protagonista de este módulo. Dichas macromoléculas se encuentran asociadas de distintas maneras, como por ejemplo: la lactosa está formada por la unión de una molécula de glucosa y una galactosa y la sacarosa está constituida por una molécula de glucosa y otra de fructosa. No obstante, la mayoría de los carbohidratos que ingerimos diariamente en alimentos básicos como la pasta, el pan y los dulces están constituidos en su mayoría por glucosa.
Se determinó el área foliar de plantas jóvenes de níspero, Manilkara achras [Miller] Fosberg, ubicando un lote de 15 plantas bajo una estructura de techo transparente (ETT) y otro lote de igual número, bajo un umbráculo (UMB). El largo, ancho y el área de cada hoja adulta fueron determinados hasta cuando las plantas alcanzaron 18 meses de edad. El tamaño de la hoja aumentó paulatina y consistentemente a medida que se formaron nuevas hojas; sin embargo, más hojas y de mayor tamaño se produjeron en las plantas ubicadas bajo la estructura de techo transparente, el cual estuvo siempre más iluminado que el del umbráculo. Los datos obtenidos se sometieron a análisis de regresión para estimar las ecuaciones que más se ajustaban al modelo que permitía estimar el área foliar (AF) en función de sus parámetros lineales. La variación en los resultados mostraron que es posible usar de manera separada modelos que puedan captar diferencias entre los dos ambientes. Las ecuaciones obtenidas utilizando los parámetros largo (l) y ancho (a) fueron: -Para la ETT: AF = 0,71(l )+ 0,26(l) 2 (R 2 = 0,95) y AF = -7,64(a) + 4,27(a) 2 (R 2 = 0,93) -Para el UMB: AF = 2,48(l) -0,01(l) 2 (R 2 = 0,80) y AF = 9,26(a) -0,20(a) 2 (R 2 = 0,85) En general, las hojas formadas en la ETT fueron más largas y más grandes que sus similares bajo el UMB lo que pudo ser debido a un uso más eficiente de los recursos disponibles, especialmente el de la luz. Palabras clave adicionales: Hojas, ecuación de regresión, cobertizo, umbráculo
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Agronomia Costarricense, 2005
Farmacología Humana. 3ra. ed. Barcelona: Masson, 1997
Abstracciones geométricas (conceptos del Suprematismo en foco), 2016