¿ES LA HIDROPONIA ORGÁNICA O INORGÁNICA?

Realmente esta es una pregunta picante. Me gusta argumentar de que el cultivo hidropónico en invernadero es casi orgánico. El gran argumento entre lo orgánico e inorgánico se centra en el uso de pesticidas sintéticos. Las plagas en un invernadero hidropónico está controlado por agentes biológicos en más del 90 %. El control de plagas a través del manejo integrado de plagas (MIP) es el método ampliamente aceptado. Este incluye el uso de agentes predadores los cuales eliminan a las plagas. Algunos pesticidas suaves como jabones (M-Pede), extractos de plantas (Azatin, Neemix), bacterias (Dipel, Vectobac), hongos (Mycoprop, BotaniGard) y otros son seguros para usarse con agentes biológicos para controlar las infestaciones sin dañar los balances predador - presa. Esto coloca al producto hidropónico en un estado "libre de pesticida", pero los productores orgánicos argumentan que aún no es orgánico debido al uso de fertilizantes químicos.

Para ser realmente un cultivo hidropónico orgánico se deberia usar nutrientes de fuentes orgánicas tales como fertilizantes a base de pescado, extractos de plantas marinas y otros fertilizantes "naturales" no refinados. Muchos de estos fertilizantes orgánicos están disponibles para los cultivos de campo, como el suelo que siempre provee un cierto nivel de nutrición para las plantas. Por otro lado, el cultivo hidropónico empieza sin nada de nutrientes en el sustrato y generalmente con inadecuadas cantidades en el agua. Sin embargo, el agua frecuentemente contiene carbonatos de calcio y magnesio, hierro, boro, zinc y otros microelementos. Sus niveles generalmente no son óptimos y por lo tanto el agua requiere nutrientes adicionales. Algunas veces los niveles de micronutrientes pueden estar muy altos y tendrán que ser removidos del agua por ósmosis inversa.

Para hidroponía están disponibles formulaciones de nutrientes orgánicos pero frecuentemente les faltan varios elementos, los cuales tendrán que ser añadidos de otros fertilizantes, y tal vez serían demasiado costosos para los grandes invernaderos comerciales. Actualmente me encuentro trabajando en el desarrollo de una fuente completa de nutriente orgánico de compost prehistórico que no ha sido formado dentro del carbón. El material es remojado con agua durante 24 horas para remover los nutrientes en una forma concentrada; luego es preparado en dos partes como un concentrado líquido.

Sin embargo, sugiero que los fertilizantes inorgánicos actúan de la misma manera que los orgánicos en término de asimilación de la planta. Todos tienen que ser descompuestos en formas iónicas y unirse a los coloides del suelo (en el caso de cultivo en suelo) y luego son liberados en el agua que rodea las raíces de las plantas (el cual es lo mismo como solución nutritiva en hidroponía). Luego toma lugar el intercambio iónico entre las raíces de la planta y la solución nutritiva (o solución suelo en cultivo en suelo). Fisiológicamente las plantas no difieren en el intercambio iónico entre la solución suelo o solución nutritiva. Por lo tanto, si las plantas están creciendo hidroponicamente libres de pesticidas, se puede argumentar que realmente están creciendo orgánicamente.

La Acuaponia "Organica"

Hoy en día, conseguir cosas "orgánicas" es una tendencia que va en crecimiento, especialmente entre las personas que pueden pagarla. La agricultura orgánica se practica desde hace tiempo para satisfacer esta demanda, que aumenta día con día. Una de las técnicas básicas para la acuaponia es la hidroponia. En esta técnica, los cultivos hidropónicos se alimentan con una solución nutritiva, hecha a partir de fertilizantes artificiales. Debido a esto, la hidroponia no puede considerarse "orgánica", ya que varios de los fertilizantes que se utilizan no están certificados como orgánicos.

En el caso de la acuaponia es diferente; los fertilizantes son excretados naturalmente por los peces al digerir la comida, degradados por las bacterias del filtro biológico y, por último, liberados en forma mineral en el agua. Debido a que no intervienen factores externos como fertilizantes o "aditivos", los vegetales que podemos obtener de un sistema acuaponico son totalmente orgánicos; a menos que utilicemos algun aditivo externo, el sistema es completamente natural.

Cabe mencionar que el término "orgánico", en el caso de los cultivos, es puramente un término de moda. La agricultura "orgánica", como tal, no existe. A excepción de algunos hongos y "plantas" parásitas, no existen plantas que se alimenten de materia orgánica; las plantas se alimentan de los minerales que resultan de la degradación de la materia orgánica. Decir que es agricultura natural o algo así sería un término más correcto, pero bueno, sigamos con el término de moda.

Los vegetales que puedes obtener de tu sistema acuaponico pueden ser totalmente naturales, si no agregas nada. Complementando tu sistema con repelentes o insecticidas naturales (u orgánicos, como más te guste) y dejando que la naturaleza siga su curso, puedes llegar a cultivar todo de lo más sano que se pueda, considerando que vivimos en la ciudad. Así que, en respuesta a esta pregunta, desde mi punto de vista, la acuaponia es completamente "orgánica".

Claro que siempre puedes quitarle lo orgánico adicionando cosas, pero eso es otro tema. El hecho de tener todo el cultivo orgánico o natural, nos lleva a ciertas limitaciones, que veremos en un artículo que estoy escribiendo en 3 partes, comparando la hidroponia con la acuaponia, otro tema que ha salido continuamente en conversaciones.

Hasta entonces, sean virtuosos y crien peces.

Saludos

AGRICULTURA ORGÁNICA: UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL SOLAR FAMILIAR

RESUMEN

La importancia de las técnicas de producción orgánicas, ha sido manifiesta desde épocas ancestrales. El movimiento de Agricultura Orgánica inicia como tal, a partir del siglo XX no sólo como una  técnica de cultivo,  sino como una  filosofía para alcanzar el desarrollo sustentable.
En el presente trabajo se reportan los avances logrados en diferentes sistemas de cultivo para hortalizas orgánicas, dentro de la Unidad de Transferencia Continua (UTC), para el Manejo Integral de los Recursos Naturales del Solar del Campus Veracruz del Colegio de Postgraduados.
La UTC, pretende ser un módulo demostrativo-inspirativo,  en donde a través de talleres participativos grupos de mujeres y/o varones adapten y adopten las técnicas que sean de su interés.
Se reportan datos acerca de: caracterización de especies hortícola más comunes en los solares familiares del trópico y los resultados de la productividad de cada sistema evaluado.
En los 4 años que ha operado la UTC, se resaltan las actividades de vinculación que se han realizado con  instituciones de servicio, gubernamentales y escolares.

Palabras clave: Agricultura orgánica, solar familiar, transferencia continua, horticultura.


Introducción

La Producción Agrícola Orgánica ha tomado en los últimos tiempos una gran importancia, no obstante que esta ha sido la forma natural y común de producir alimentos desde épocas ancestrales. A continuación se describe una breve reseña de los antecedentes de lo que hoy se denomina: “Agricultura Orgánica.

En Asia desde tiempos remotos (6,000 años antes de J.C.) se manejaban no sólo el uso de abonos orgánicos, sino que se hacía un manejo integrado de los recursos, considerando sistemas intensivos de producción, reciclaje de desechos, conservación del agroecosistema y por lo tanto una agricultura sostenible. Sin embargo, con el avance de la tecnología se fueron substituyendo los abonos orgánicos; se desarrolló el monocultivo, lo que originó mayor incidencia de insectos y enfermedades y en general, se aumentó la erosión del suelo en las áreas agrícolas. Los abonos orgánicos han sido aplicados a los cultivos desde épocas ancestrales. Las inundaciones de las riberas del Nilo (2000-2500 años a. de J.C.) depositaban grandes cantidades de materia orgánica, lo que permitía mantener la fertilidad de estos suelos; los griegos (1000 años a. de J.C.) conocieron y manejaron diferentes tipos de abonos orgánicos: estiércoles, abonos verdes y aguas negras (Trinidad, 1980). En Mesoamérica, hace casi 2000 años ya se cultivaba bajo sistemas agrícolas orgánicos (chinampas), que utilizaban el agua sin destruir el ecosistema original (CECODES, 1979). Estos se construían con plantas acuáticas y el fango del fondo de los lagos, estiércol y otras materias orgánicas para mantener la fertilidad del sistema.

En la década de los 20 se puede considerar que se inicia el movimiento de agricultura orgánica en Alemania.  Steiner con la "Agricultura Biodinámica", le da gran importancia al humus para mantener la fertilidad del suelo y por ende la buena nutrición vegetal, lo que disminuye enfermedades en los cultivos. Albert Howard, inglés, que realizó sus trabajos en la década de los 30's en la India en la comunidad Indore, desarrolló un método de composteo que lleva este nombre. Posteriormente Mokiti Okada (1882-1955) en Japón, enuncia los principios de la agricultura natural: intensificar el vigor del suelo tomando a la naturaleza como modelo, fuego (sol), agua (luna) y suelo (tierra).

En Estados Unidos, Robert Rodale (década de los 40) estimula las prácticas agrícolas que favorecen el bienestar económico y social en un ambiente sano: agricultura sostenible. Rodal Jr., impulsa este concepto desarrollando lo que llama "Agricultura Regeneradora", en donde trata de incorporar a los sistemas agrícolas las tendencias regeneradoras de la naturaleza.

La "Agricultura Biológica", originada por el francés Claude Albert, consiste en el reciclaje y uso óptimo de nutrimentos.  En Alemania, Friederich Schumacher creó el "Appropiate Technology Group" que labora en la difusión de tecnología apropiadas en países en vías de desarrollo. La "Permacultura" es una corriente agrícola socioeconómica, desarrollada en Australia por Biel Mollison y David Howgren, se fundamenta en el desarrollo sostenible de una sociedad en base a sus recursos, es una ciencia y una ética del cuidado de la tierra.  Este movimiento se encuentra ya establecido en 54 países.

En 1972 nace la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica que tiene por finalidad unir los esfuerzos de sus miembros para promover la agricultura orgánica como una vía ecológica socialmente justa y sostenible para la producción de alimentos, que a su vez miniminice la contaminación ambiental y el uso de recursos no renovables (García, 1993).

Actualmente se puede considerar a la agricultura orgánica, como una alternativa para la producción sustentable del solar familiar. Este tipo de sistemas de cultivo, brinda la oportunidad no sólo de producir alimentos sanos e inocuos, sino que mejora el ingreso familiar, todo esto tendrá como resultado el bienestar y una mejor calidad de vida.

El solar o huerto familiar ha representado históricamente un espacio donde se producen una serie de satisfactores que resuelven un problema inmediato, generando con esto una situación de seguridad para la familia campesina. Si bien ha perdurado en diversas partes del mundo y en nuestro país, debido a que aún es capaz de cumplir en alguna medida con esa función.  En México las características específicas de los solares dependen del medio físico y socio-geográfico de que se trate, tal es el caso del ka´anché, técnica hortícola maya que con gran dificultad permanece hasta nuestros días en algunos solares del  sudeste del país, Península de Yucatán.

La producción del solar, puede tener potencialmente un aporte significativo en términos nutricionales y socio económicos; sin embargo, el que actualmente se alcanza en estas unidades de producción es muy bajo. Existen programas institucionales que donan semillas de hortalizas con el objeto de incrementar su producción en los solares familiares. No obstante, las especies seleccionadas con frecuencia provienen de zonas templadas y no es raro observar ciertas dificultades para adaptarlas a las condiciones de trópico, una incidencia elevada de plagas y enfermedades, entre otros problemas técnicos.

En el trópico húmedo Mexicano, a pesar de la gran riqueza en recursos naturales, sus pobladores rurales presentan con determinada frecuencia elevados índices de desnutrición. Esta situación es más alarmante en infantes y madres en edad reproductora cuya calidad de vida, en general, podría ubicarlos en un nivel cercano al de la pobreza extrema. Los problemas más graves que se presentan están relacionados, por lo tanto, con la falta de alimentos en calidad y cantidad. Los programas gubernamentales, sobre todo los de asistencia social, se avocan más a repartir alimentos que enseñar y apoyar para su producción, esto ha dado como resultado que el problema de desnutrición se agrave.

La horticultura a nivel familiar la realizan principalmente las mujeres, que en su mayoría no han recibido  capacitación formal sobre el tema;  ellas han aprendido lo que saben de las personas de mayor edad, ya que son las que poseen los conocimientos acerca del cultivo y usos de las plantas. La adquisición de materiales vegetales es en la mayoría de los casos por obsequio o intercambio. La aplicación de  abonos  químicos  es  poco  frecuente,  ya que no cuentan con los recursos para adquirirlos. Los abonos orgánicos más utilizados son excretas composteadas de diferentes especies (de vaca,  gallina, borrego, conejo), que mezclan  con tierra en el momento de sembrar. No tienen conciencia de que su producción es orgánica, simplemente cultivan con lo que tienen y de acuerdo a los conocimientos que les han sido transmitidos.

En el presente trabajo se presentan los logros alcanzados en la producción orgánica de hortalizas, en la Unidad de Transferencia Continua para el manejo integrado de los recursos naturales del solar en el Campus Veracruz del Colegio de Postgraduados.

Los objetivos planteados son los siguientes:


Objetivos
Ø       Concienciar a grupos de mujeres, sobre  la importancia de la horticultura orgánica, especial en sus solares.
Ø       Rescatar e introducir cultivos hortícolas que mejoren la dieta de la familia e incrementen sus ingresos.
Ø       Manejar de forma integral los recursos del solar[2].


MATERIALES Y MetodoS

La estrategia utilizada parte de intercambios de experiencias entre grupos de mujeres, en la Unidad de Transferencia Continua (UTC) para el manejo integrado de los recursos naturales del solar familiar, ubicada en el Campus Veracruz del Colegio de Postgraduados. A partir de las inquietudes detectadas en este primer evento, se diseñan y operan talleres de reflexión y análisis mediante los cuales: se rescatan cultivos y conocimientos hortícolas (diagnósticos participativos); se conocen y aplican los fundamentos básicos de nutrición humana (balanceo de raciones alimenticias); se diseñan y preparan platillos balanceados (platillos sabios) con la producción de su solar y con especies tropicales con potencial a ser introducidas debido a su alta productividad y excelente calidad nutricia. Cuando las mujeres descubren que son capaces de preparar y balancear  nuevos platillos, ellas solicitan el apoyo para diseñar, organizar y evaluar la producción de su solar. Es importante mencionar que la mayoría de las participantes son mujeres, pero también existe la presencia masculina, en algunas comunidades la participación de hombres y mujeres es realmente equitativa. 

Los solares pueden ser comunales, en ellos las mujeres comparten las tareas y entre todas deciden qué, cómo y cuándo sembrar. Éstos pueden estar ubicados en los módulos DIF (Desarrollo Integral de la Familia), en las parcelas escolares o de la casa del campesino, o en los módulos de salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia; o bien solares familiares.

La horticultura orgánica familiar se desarrolla en diferentes sistemas de cultivo: en cercas vivas (chaya, Cnidoscolus chayamansa; nopal, Opuntia spp),  abonadas con excretas composteadas; a cielo abierto; en canteros construidos con materiales de la región y que utilizan como substrato una mezcla de abono orgánico, tierra y arena, con sistemas sencillos de riego por goteo; en  zonas de alta humedad, en donde sólo especies hidrófilas pueden ser cultivadas, tal es el caso de la malanga, Colocasia esculenta y de la espinaca de agua, Ipomoea aquatica. sistemas más tecnificados pero de fácil operación como  la Hidroponía Orgánica*

Ø       Cercas vivas.
 Es común observar en las comunidades rurales que las cercas de las casas están hechas con diferentes especies vegetales: arbustos, ornamentales y como ya se mencionó, hortalizas. Las más frecuentes son la chaya, el nopal y las crucetas, sin embargo su presencia no es garantía de consumo. El rescate de este tipo alimentos se inicia en la UTC y/o en los talleres participativos que se basan en recorridos por sus solares; en ambos se les motiva a que ellas describan las plantas, el uso de cada parte de la planta y como las cultivan. En este intercambio de conocimientos se inicia la concientización sobre la riqueza que tienen y que no aprovechan. En estos momentos por iniciativa propia, proponen los talleres de preparación de alimentos con estos productos,  ellas son las que cocinan y con la facilitadora determinan la riqueza nutricia de lo elaborado. Otras actividades han sido las muestras gastronómicas realizadas como intercambio de experiencias con otras comunidades o bien entre ellas mismas.

Ø       Hortalizas a cielo abierto.
Son las que siembran en cualquier espacio del solar o bien en macetas improvisadas con ollas, cajas de madera y en general materiales reciclados. Utilizan tierra negra (rica en humus) y siembran sobre todo gran variedad de chiles, Capsicum annum,spp.

Ø       Canteros o camas de cultivo.
Son estructuras hechas con materiales de la región (arcilla, piedra y arena), el substrato está formado por  una mezcla de abono orgánico, tierra humificada, (estos dos materiales abastecen de nutrimentos a las plantas) y arena, para aumentar la porosidad, permitir buen drenaje y aireación en la zona radical. Este sistema se complementa con riego por goteo, lo que permite ahorro de agua. Esta es una de las unidades de producción de la UTC que tiene mayor impacto en los grupos que la visitan. En las comunidades rurales la siembra de hortalizas la realizan en lo que llaman “muertos”, camas hechas de tierra negra y abonos orgánicos,  en donde el riego se hace con regaderas y existe una gran perdida de substrato debido a la falta de protección.

Ø       Hortalizas hidrófilas.
En las zonas de alta humedad, en donde las hortalizas convencionales no prosperan, existen cultivos alternativos como: Malanga , Colocasia esculenta, y  Espinaca de Agua, Ipomoea aquatica,  hortalizas hidrófilas de alto potencial productivo y elevado contenido nutricional. Si bien son originarias de Asia, desde la década de los 80 han sido objetos de numerosas investigaciones en el Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz (Olguín, 2001) y se han adaptado exitosamente a las condiciones del trópico mexicano. A fines de esa década se iniciaron trabajos con grupos de mujeres cuyos esposos estaban cultivando malanga y exportándola; de  entonces a la fecha se han impartido más de 100 talleres sobre: “Manejo Integral de Malanga y Espinaca de Agua”, en donde se resaltan sus propiedades nutricias, se preparan diversos platillos que ellas mismas generan, lo que permite que queden incorporados a su dieta. También aprenden a sembrarlas y a incorporarlas en la alimentación de especies pecuarias del solar (peces, cerdos, borregos).

Ø       Hidroponia Orgánica.
La hidroponía orgánica  es una técnica de cultivo generada en el Campus Veracruz del Colegio de Postgraduados, cuyas características fundamentales son las siguientes:
Ø       Se producen en forma intensiva, cultivos de alto valor económico
Ø       Los nutrimentos se toman de otros vegetales ricos en ellos y se transfieren al sistema en forma estabilizada; para ello se someten a procesos de degradación como la digestión anaeróbica y el lombricomposteo.
Ø       Los substratos formados a partir del producto de la digestión anaeróbica o el lombricomposteo, reducen los problemas fitopatológicos.
Ø       El abastecimiento de agua es continuo, automático y en niveles óptimos, lo que favorece el crecimiento rápido de los cultivos. En el cultivo de bejucos de vainilla hemos medido crecimientos de hasta 65 cm por mes
Ø       El sistema no utiliza bombas, electricidad, substancias químicas, instalaciones complejas, etc., por lo que puede ser manejado por personal de campo con preparación elemental.

En colaboración con el departamento de PROTROPICO (Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales), de la Universidad Autónoma de Yucatán, se propuso modernizar y rescatar una técnica hortícola intensiva de la agricultura tradicional maya del solar: el k’anche, utilizando hidroponía orgánica (Fig. 1).


Figura 1.- Producción de chile habanero en un k’anche, utilizando hidroponía orgánica.


Resultados Y DISCUSIÓN

El intercambio de experiencias entre grupos de mujeres, en la Unidad de Transferencia Continua (UTC) para el manejo integrado de los recursos naturales del solar familiar, del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, inician con una dinámica en donde las participantes dibujan: “lo que tengo en mi solar”. Al término de esta actividad intercambian experiencias, identifican, reconocen y conocen especies y los métodos de cultivo ya mencionados. En cada unidad de producción analizan como adaptar en sus solares lo que van aprendiendo. El almuerzo se realiza con platillos confeccionados, creados por ellas con los productos del solar, resaltando su contenido nutricio, apariencia y sabor. Antes de concluir  dibujan: “lo que quiero en mi solar”. Estos dibujos sirven de base a los técnicos para iniciar el trabajo comunitario de acuerdo a las inquietudes detectadas.

Como ya se mencionó, el trabajo comunitario se inicia con diagnósticos participativos, complementados con talleres de nutrición y elaboración de guisos, de acuerdo a lo que tienen sus solares.

En los diagnósticos se determinan: presencia de especies en los solares (%);  nombre científico y  nombre común; partes de la planta que se utilizan y el uso de cada una de ellas; estacionalidad (en que época se siembra, que método se utiliza y cuando se cosecha y observaciones útiles. Algunas de las especies más frecuentemente encontradas en los solares se muestran en el Cuadro 1.

Conviene observar que los rendimientos a nivel traspatio, se expresan en una dimensión diferente a la que se utilizaría en campo. Por ejemplo, en malanga el rendimiento de 9.2 Kg m-2 , equivale a 92  ton ha-1, que significa un rendimiento realmente muy alto que sólo se podría obtener con técnicas de cultivo muy específicas y muy buenos suelos. En espinaca de agua, por otra parte, los 12.8 Kg m-2 , reportados, equivalen a 128 ton ha-1; sin embargo, en una estructura de drenaje agrícola en el Campus Veracruz, se ha logrado obtener un  rendimiento equivalente de 980 ton ha-1 por día. La evaluación de la productividad de algunos cultivos en los diferentes métodos  operados en la Unidad de Transferencia Continua se cita en el Cuadro 2.



Cuadro 1.- Caracterización de algunas hortalizas cultivadas en solares del trópico mexicano.
Nombre común
Nombre científico
Parte de
la planta
Uso
Formas de uso
Estacionalidad /
Observaciones

Chaya
Cnidoscolus chayamansa
hojas


comestible



medicinal
Siempre se cuecen, se preparan guisos y refrescos.

En infusión se usa para tratamiento de diabetes y de  inflamaciones
Se siembra por estaca y en cualquier época del año, se cosecha toso el tiempo. Tiene alto contenido de proteína, vitamina A, calcio y hierro
Chayote
Sechium edule
fruto
comestible
Se consume en sopas, guisos, etc.
También se pueden comer las guías y la raíz (es rica en almidón)
Chile chilpaya

Capsicum anuum var.
fruto
comestible
Se utiliza en la preparación de salsas
Se siembra por semilla y se puede producir todo el año
Nopal
Opuntia spp.
penca

penca
comestible

medicinal
Se prepara en guisos, refrescos y dulces. Se consume en licuado para controlar diabetes y obesidad.
Se siembra por penca y se puede producir todo el año. Es buena fuente de vitamina A



Cuadro 2.- Evaluación de la productividad de algunos cultivos en los diferentes métodos de cultivo operados en la Unidad de Transferencia Continua.

Método de Cultivo
Cultivo
Ciclo de producción
Productividad
Promedio.
(Kg m-2 )
Cercas vivas
Nopales
2 meses
9.2
Hortalizas a cielo abierto
Calabacita pipian
3 meses
6.5
Canteros
Berenjena
4 meses
21.25
Canteros
Lechuga escarola
1mes
6.8
Hortalizas hidrófilas
Espinaca de agua
1 mes
12.8
Hortalizas hidrófilas
Malanga
7 meses
9.2
Hidroponía Orgánica
Tomate
3 meses
20.4
Hidroponía Orgánica
Ejotes
2 meses
34.8
Hidroponía Orgánica (k’anche)
Chile habanero
3 meses
5.8

La transferencia de las técnicas operadas en la UTC, se ha logrado a través del trabajo interinstitucional, lo que ha potenciado los resultados obtenidos en beneficio no sólo de las instituciones, sino lo mas importante, de los grupos de productore(a)s y de los estudiantes participantes.

En los módulos de atención del DIF del Municipio de Veracruz (Las Bajadas, Santa Fe y La Laguna) se ha colaborado en el rescate e introducción de productos de alto valor nutricional. Además se han iniciado dos solares comunales (Bajadas y Santa Fe), en ellos las mujeres están cultivando especies que ellas han aportado de sus solares y otras que el Campus ha donado. En La Laguna, colonia de asentamientos irregulares y de muy bajos ingresos, todavía no se opera en instalaciones del DIF, los talleres se imparten en las cocinas de las mujeres. Sin embargo, es un grupo con iniciativa y muchos deseos de trabajar.

Con grupos organizados por SIDERT (Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del Trópico), organismo intermediario que opera Fondos de Microfinanciamientos para Mujeres Rurales (FOMMUR) de la Secretaría de Economía, se han realizado talleres sobre: Manejo Integral de los Recursos Naturales del Solar;  Producción de abonos y hortalizas orgánicos; Rescate e introducción de cultivos con alto valor nutricional. Estos talleres se han impartido en comunidades de los municipios de Jamapa, Cotaxtla, Alvarado,  y Soledad de Doblado.

Se ha trabajado en coordinación con Prestadoras de Servicios Profesionales (PSP) del Programa PRODESCA de SAGARPA, con grupos de mujeres atendidos por ellas en los municipios de Paso de Ovejas, Manlio F. Altamirano y Puente Nacional.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En cuatro años de  operación de la UTC, lo más importante es la construcción de un equipo de trabajo que integra a compañero(a)s de otras instituciones y a  productore(a)s de comunidades rurales y peri-urbanas.

Es importante fomentar la producción de hortalizas tropicales adaptadas  a las condiciones agroecológicas de la región, como la  malanga y  la espinaca de agua, ambos cultivos de alta calidad nutricia. Así como promover cultivos tradicionales con alto valor nutricional, especialmente la chaya y las cactaceas.

En la producción del solar se deben de incluir las leguminosas, debido a su alto aporte proteínico. La moringa, Moringa spp., y el  frijol arroz, Vigna umbellata,  no sólo son una fuente de  proteína para la dieta  humana sino también ayudan a incrementar la fertilidad del suelo.


AGRADECIMIENTO: El presente trabajo se realizó con financiamiento de la Fundación Kellogg


LITERATURA CITADA.

Alvarez A.M.C., I. Horne. 1997. El manejo integral de los  huertos familiares: una estrategia              para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del trópico.  Gestión de Recursos       Naturales. Red. Fundación  Rockefeller. México, D.F.Segunda época.Num.6.Pag.13-18.

Alvarez A.M.C., C. Olguín, A. Asiain, G. Alcántar. A. Castillo. 2001. Perspectivas de    Biotecnificación de Solares Familiares de las Zonas Bajas Tropicales. Revista TERRA.  Vol 19- 37-45.  Chapingo, Texcoco, Estado de México. Pag 35-46.

Alvarez A.M.C.y C. Olguín . 2001. Mujeres y huertos. Memorias del  I Congreso Nacional  y  VI Simposio Internacional sobre Agricultura Sostenible. Campus Veracruz-Colegio de Postgraduados. M.F. Altamirano, Veracruz. C.D.

Centro de Ecodesarrollo 1979. La Chinampa Tropical.  Una primera evaluación        Ed. CECODES. México, D.F.

Godínez G.M.L., E. Velázquez y H. Mateo. 1997. Participación de las mujeres en la producción hortícola. En: Gestión de Recursos Naturales y opciones agroecológicas para la Sierra de Santa Marta. Veracruz .UNAM. México, D.F. pag 143-163.

Olguín P. C. 1992. Proceso Investigación-Desarrollo aplicado al Manejo Integral de los Recursos Naturales de las Zonas Bajas Tropicales. Memoria de la V Reunión Científica del Sector Agropecuario y Forestal del Estado de Veracruz. Sección de Manejo Integral de Recursos. Resultados y Avances de Investigación. Veracruz, Veracruz. pp 230-237.

Olguín P. C., Alvarez A. M. C. 1984. Optimización del uso del agua y nutrimientos por especies hortícolas, frutícolas y ornamentales, utilizando un sistema sencillo de hidroponia orgánica. Memorias del XVII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Guadalajara, Jal. Pág. 87.

Olguín P.C., M.C. Alvarez, y A. Asiain.1999. Tecnología  Agroacuícola en la Cuenca Baja del    Río  Papaloapan. La experiencia del Campus Veracruz, Colegio de Postgraduados. Red de gestión     de Recursos Naturales. Fundación Rockefeller. México. Pp 108.

Trinidad Santos A. 1987. El uso de abonos orgánicos en la producción agrícola, serie de cuadernos de Edafología No. 10 CEDAF-Colegio de Postgraduados. Montecillo, México.

Automatización de la Fertirrigación y de la Hidroponía

La hidroponía se ha hecho principalmente en sustratos. El mundo ornamental es el sistema de producción más intensivo.
En horticultura llamamos sustrato a cualquier medio que se utilice para el cultivo de plantas en contenedores, entendiendo por contenedor cualquier recipiente que tenga una altura limitada (sus dimensiones pueden variar desde una maceta para semilleros hasta un campo de futbol, o incluso mayor, mientras exista una restricción de altura) y su base se halle a presión atmosférica (es decir, existe un drenaje libre). Esta definición es independiente del tipo de material utilizado, siempre que éste tenga una matriz o componente sólido.
Si, como en el caso de fertirrigación en cítricos, tomásemos la tierra agrícola como un sistema cerrado, el sistema se comportaría como un contenedor inmenso y su manejo pasaría a ser una extensión del cultivo en sustrato. El sustrato sólo proporciona soporte a las raíces de las plantas y sirve de reserva de agua y de nutrientes, que pueden venir del mismo si tiene una fertilidad propia o se aplica un abonado de base, o del exterior, en forma de abonado de cobertera que puede ser tradicional o aplicado mediante el riego. Para utilizar la fertirrigación no hace falta tener un sistema de contenedor aislado.
En horticultura, como en todos los ámbitos de la actividad humana, nos movemos a etapas, o por decirlo de otra manera, existen grandes pasos que determinan pequeñas revoluciones «tecnológicas». En estas jornadas, Ediciones de Horticultura ha planteado como tesis de las jornadas, o hilo conductor de las mismas, una de estas pequeñas revoluciones tecnológicas, «la fertirrigación automática».
¿En qué se basa la afirmación de que la fertirrigación automática tiene y va a tener una trascendencia en el ámbito de la horticultura? Ediciones de Horticultura afirma que se ha producido la tercera gran revolución del riego, siendo primero el riego localizado, después la fertirrigación en cultivos protegidos y ahora, la completa automatización de la fertirrigación en la mayoría de cultivos agrícolas no protegidos, con la automatización de los sistemas que se están introduciendo en los cultivos hortícolas y arbóreos al aire libre, desligándose por tanto del concepto de hidroponía.
Los números avalan esta afirmación; según Pilar Lorenzo, en su ponencia «Hidroponía y Automatización», existen en España 2.500 ha (contando Canarias) de cultivo en sustrato fuera del suelo (hidroponía más cultivo en maceta), incluyendo el cultivo en saco de arena (sistema hidropónico a la fin). A su vez, Hugo Macía comentaba en su charla «¿Cómo funcionan los equipos automáticos de la fertirrigación?» que España es el segundo país del mundo con una mayor superfície fertirrigada, alrededor de 200.000 ha.
La necesidad de incrementar la rentabilidad de la producción hortícola y las restricciones de uso de algunos suelos para el cultivo ha conllevado un aumento de la utilización de las técnicas del cultivo hidropónico en España. El cultivo hidropónico en sentido estricto requiere que deba incorporarse la fertirrigación para satisfacer las necesidades nutricionales del cultivo, puesto que, en él el sustrato, actúa sólo como soporte de la planta, siendo muchos de los sustratos utilizados en hidroponía casi inertes.
Por otro lado, la automatización de la fertirrigación es sólo una consecuencia de la automatización generalizada de los sistemas hortícolas. Las ventajas de la automatización de la fertirrigación son obvias: mayor eficacia del riego, control y flexibilidad y ahorro de mano de obra.
La importancia de la fertirrigación automática estriba en el hecho de que su introducción abre nuevas perspectivas en el manejo de los cultivos en cuanto a que se puede extender a técnicas culturales más tradicionales sobre suelo, puesto que la automatización permite controlar el sistema formado por la planta y su medio ambiente. De este modo se ofrece la posibilidad de controlar las adiciones externas al sistema (agua, fertilizantes) y las aportaciones del sistema al medio (lixiviados), creando un sistema cerrado, no contaminante y regulado por la propia planta con el fin último de mejorar la productividad y con ello la rentabilidad de la exportación hortícola.
No debemos olvidar que FITECH es un Fórum Internacional de Horticultura y Tecnología que reúne a especialistas hortícolas de todo el mundo. En este sentido, y a lo largo de las jornadas, se contó con profesionales e investigadores que fueron desgranando el tema de la fertirrigación automática.
El fórum estuvo muy bien planteado en forma de mesas redondas que trataron los siguientes temas:
  • agua y abonado (fertirrigación)
  • sistemas de hidroponía
  • sistemas de aplicación de la fertirrigación automática
  • uso (aplicaciones prácticas).
Ramón Madrid, de la Universidad de Murcia, fue el encargado de la ponencia inaugural. En ella habló de la fertirrigación automática como aportación simultánea de agua y nutrientes a la planta, mejora la dosificación, la frecuencia y la uniformidad del riego fertilizante con las ventajas de contribuir al ahorro de agua, abonos y mano de obra. Si a ello se suman las técnicas de la hidroponía en sustrato inerte (o casi inerte), se consigue mejorar aún más la productividad y la calidad, minimizando factores negativos como la salinidad, enfermedades, malas hierbas o el agotamiento de los suelos. Nos citaba textualmente: «la automatización de la fertirrigación y la hidroponía eleva la productividad, la calidad y la precocidad de los cultivos». A lo largo del Fórum se vió que esta cita se comparte con los expertos.
Miguel Giménez Montesinos, de la Universidad Miguel Hernández y director de la sesiones, presentó el programa FCIT de fertilización en cítricos, un programa muy interesante que se puede trasladar a otros cultivos. De hecho más tarde Hugo Macía, técnico investigador de la Sección de HortoFruticultura del SIMA, explicó el desarrollo de un programa para hidroponía en su ponencia.
Ya por la tarde, Pilar Lorenzo, Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona e investigadora del C.I.F.H. de La Mojonera en Almería realizó una ponencia sobre hidroponía y automatización indicando que la gestión de la fertirrigación en hidroponía requiere un nivel de equipamiento que posibilite el control con precisión y de forma dinámica del aporte de la solución nutritiva y del clima para mantener el equilibrio hídrico que permita evitar situaciones de estrés. Apuntó que existan diferentes métodos y dispositivos que teniendo en cuenta las características de los sistemas, permitan aproximar la frecuencia y dotación de riego a la demanda climática potencia (la gestión del riego no se puede desligar de la gestión del clima) y mostró los sensores más novedosos, recomendando la bandeja de sensores del nivel, entre otros.
Por su parte, Abdelaziz Boukhalfa de NGS (New Growing Sustem), master en Ingeniería de regadíos, presentó este nuevo sistema que ya está captando adeptos en España y que se trata de un sistema de cultivo sin sustrato, con circuito cerrado, en el que la solución nutritiva se recicla y cuya ventaja principal es que permite reducir los costes de producción, preservando, además, el medio ambiente.
Se presentaron también tres sustratos de gran importancia en hidroponía y hubo discusión sobre si los sustratos deben ser orgánicos o no orgánicos, explicando si son o no correctos des de el punto de vista ambiental:
  • La arcilla expandida, de la mano de Manuel López Pallarés de Aridos Ligeros que explicó y analizó los resultados de la experiencia de cultivo de tomates en una cooperativa agraria en las Palmas de Gran Canaria.
  • La fibra de coco, presentada por Vicente Noguera de la Universidad Politécnica de Valencia. Este ponente explicó los resultados de experimentos realizados en esta Universidad que explican el éxito de este material. También habló de la fibra de coco Francisco Petit de Comercial Projar, que explicó los trabajos realizados para poner a punto una técnica de cultivo sin suelo, el sistema HPS, que utiliza la fibra de coco.
  • La lana de roca, presentado por Felipe Landa de Cultilene que describióeste material y el cultivo de la lana de roca. En esta ponencia salieron dos temas interesantes puestos sobre la mesa Francisco Petit. El primero fue la alusión a la capacidad de contenedor, indicando que obviamente no se puede separar el binomio sustrato-contenedor. El segundo fue el comentario respecto al manejo, comentando que cualquier material se puede utilizar si se maneja correctamente.
Por su parte, Aitor Artexe de Inkoa Sistemas habló de la desinfección de soluciones nutrivas, indicando que la recirculación de las soluciones nutritivas en hidroponía es una técnica de obligada aplicación debido a las condiciones medioambientales, pero tiene como principal problema el riesgo de transmisión de patógenos. Para evitarlo, el agua se puede desinfectar mediante distintos métodos: tratamiento por calor, ozonificación o radiación UV, aunque Pilar Lorenzo había indicado anteriormente que lo mejor son las medidas preventivas.
Seguidamente, Anton Planas de ITC, presentó diferentes alternativas en la fertirrigación, apuntando que no se trata de definir cual es la mejor sino cual es la adecuada dependiendo del lugar y tipo de cultivo. Explicó que la fertirrigación proporcional es una alternativa válida con gran demanda en el sur de los Estados Unidos por ser más seguida, a pesar de que en España se utilizan más otras alternativas como la conductividad (la más frecuente) o el pH.
El ponente Fulgencio Pujante de Novedades Agrícolas, hizo un repaso de como funcionan los equipos de fertirrigación, indicando que la gran variedad de situaciones y requerimientos que se pueden encontrar en una explotación agrícola ha forzado al desarrollo de un conjunto de sistemas de automatización de la fertirrigación que ha logrado cubrir este amplio campo de funciones y posibilidades.
Durante el último día de Fitech, Alan Wood de Solufeed hizo una intervención basada en la importancia de la introducción de la fertirrigación en la redistribución mundial de la horticultura, trasladando la producción hacia países del sur de Europa donde la climatología es más favorable.
En último lugar, Anna Vilarnau, de Ediciones de Horticultura habló del tema más actual por novedoso y por las posibilidades que abre en todos los campos: Internet. Explicó cómo desde cualquier lugar hacia cualquier parte del mundo es posible consultar, comprar y vender, incluso comprar y vender información. Desde luego, la hidroponía y fertirrigación no escapan a este fenómeno.
Entre las conclusiones del fórum sobre fertirrigación automática se pueden destacar:
  • La fertirrigación automática mejora la productividad.
    • aumento de la producción y de la calidad.
    • ahorro de agua, abonos, mano de obra.
    • ventajas medioambientales.
  • En fertirrigación existe la posibilidad del uso de:
    • aguas residuales.
    • complementos nutritivos (ácidos húmicos y fúlvicos, quelatos, etc).
    • complejos solubles.
  • Existen nuevas técnicas de cultivo hidropónico y el manejo correcto del sustrato es primordial para el éxito del cultivo hidropónico y ello depende de las características del contenedor.
    • También se vieron las ventajas de la desinfección por radiación ultravioleta, pero los método preventivos son primordiales.
  • Para controlar el volumen de agua aplicado y la dosificación de fertilizantes en la actualidad diversas casas comerciales ya han desarrollado sus sistemas y en concreto se vieron las ventajs de la fertirrigación proporcional.
  • Necesidad de establecer acuerdos con la administración y de adaptar la investigación pública a las necesidades del sector y que el sector esté más formado desde el punto de vista empresarial y agronómico.
    • En cuanto a la fertirrigación al aire libre:
    • hoy en día, la automatización de la fertirrigación en los cultivos hortícolas y frutícolas al aire libre ya es realidad.
    • los equipos para fertirrigar cultivos al aire libre serán de gran capacidad de caudal y flexibles para adaptarse a las características de cualquier explotación.
    • El aumento de la productividad no puede ir desligado de las consideraciones medioambientales y todo ello repercute en una mejora de la calidad de vida.
En la clausura, Silvia Burés, directora de la empresa Direc-TS, ofreció un detallado repaso de cada una de las ponencias de FITECH, destacando el importante papel de la hidroponía y la fertirrigación en el cultivo.