• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Producción Editorial Universidad de Pamplona
  • Libros
  • Ciencias pecuarias y agronomía
  • Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10329
    Registro completo de metadatos
    Campo DC Valor Lengua/Idioma
    dc.contributor.authorGonzález Prada, Ana Francisca.-
    dc.contributor.authorCastellanos González, Leónides-
    dc.date.accessioned2025-10-10T17:52:26Z-
    dc.date.available2024-03-06-
    dc.date.available2025-10-10T17:52:26Z-
    dc.date.issued2024-
    dc.identifier.issn2954-890X-
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10329-
    dc.descriptionEs un honor introducir el libro de memorias del II Coloquio Internacional de Agroecología, un evento que reunió a mentes brillantes y apasionadas de la agricultura sostenible en la Universidad de Pamplona, campus principal. Este coloquio consolidó el compromiso de la comunidad académica con la agroecología, sirviendo como plataforma para el intercambio de conocimientos y saberes en este campo de investigación.es_CO
    dc.description.abstractLos autores no proporcionan la información sobre este itemes_CO
    dc.format.extent98es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherSello Editorial - Unipamplona - Facultad de Ciencias Agrarias - Ciencias Pecuarias y Agronomíaes_CO
    dc.subjectColoquio.es_CO
    dc.subjectInternacional.es_CO
    dc.subjectAcademia.es_CO
    dc.subjectAgroecología.es_CO
    dc.subjectInvestigación.es_CO
    dc.titleSegundo Coloquio Internacional de Agroecologíaes_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33es_CO
    dc.date.accepted2024-03-06-
    dc.relation.referencesSarandón, S. J. (2019). Potencialidades, desafios y limitaciones de la investigación agroecológica como nuevo paradigma en las ciencias agrarias. Revista Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional de Cuyo. Dossier Agroecologia, 51 (1): 383-394. ISSN (en linea) 1853-8665. LINK: Potencialidades, desafios y limitaciones de la investigación agroecológica como un nuevo paradigma en las ciencias agrarias (researchgate.net)es_CO
    dc.relation.referencesBakhat, H.F., Bibi, N., Zia, Z., Abbas, S., Hammad, H.M., Fahad, S., Ashraf, M.R., Shah, G.M., Rabbani, F., Saeed, S. (2018). Silicon mitigates biotic stresses in crop plants: A review. Crop Prot. 104, 21-34. https://doi.org/10.1016/J.CROPRO.2017.10.008es_CO
    dc.relation.referencesCalandra, I., Zub, K., Szafrańska, P.A., Zalewski, A., Merceron, G. (2016). Silicon-based plant defences, tooth wear and voles. J. Exp. Biol. 219, 501-507. https://doi.org/10.1242/JEB.134890es_CO
    dc.relation.referencesCalero-Hurtado, A., Chiconato, D.A., Prado, R. de M., Sousa Junior, G. da S., Gratão, P.L.. Felisberto, G., Olivera Viciedo, D., Mathias dos Santos, D.M., (2020). Different methods of silicon application attenuate salt stress in sorghum and sunflower by modifying the antioxidative defense mechanism. Ecotoxicol. Environ. Saf. 203, 110964. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110964es_CO
    dc.relation.referencesCalero Hurtado, A., Olivera Viciedo, D., de Mello Prado, R. (2023). Beneficial Role of Silicon in Plant Nutrition Under Salinity Conditions. Benefits Silicon Nutr. Plants 253-273. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26673-7_15/COVERes_CO
    dc.relation.referencesDebona, D., Rodrigues, F.A., Datnoff, L.E. (2017). Silicon's Role in Abiotic and Biotic Plant Stresses. https://doi.org/10.1146/annurev-phyto-080516-035312 https://doi.org/10.1146/ANNUREV-PHYTO-080516-035312 55. 85-107.es_CO
    dc.relation.referencesEpstein, E. (2001). Chapter 1 Silicon in plants: Facts vs. concepts. Stud. Plant Sci. 8, 1-15.https://doi.org/10.1016/S0928-3420(01)80005-7es_CO
    dc.relation.referencesFrazão, J.J., Prado, R. de M., de Souza Júnior, J.P., Rossatto, D.R. (2020). Silicon changes C:N:P stoichiometry of sugarcane and its consequences for photosynthesis, biomass partitioning and plant growth. Sci. Rep. 10, 12492. https://doi.org/10.1038/s41598-020-69310-6es_CO
    dc.relation.referencesHodson, M.J., White, P.J., Mead, A., Broadley, M.R. (2005). Phylogenetic Variation in the Silicon Composition of Plants. Ann. Bot. 96, 1027-1046. https://doi.org/10.1093/AOB/MC1255es_CO
    dc.relation.referencesOlivera-Viciedo, D., de Mello Prado, R., Lizcano Toledo, R., dos Santos, L.C.N., Calero Hurtado, A., Nedd, L.L.T., Castellanos Gonzalez, L. (2019). Silicon Supplementation Alleviates Ammonium Toxicity in Sugar Beet (Beta vulgaris L.). J. Soil Sci. Plant Nutr. 19, 413-419. https://doi.org/10.1007/s42729-019-00043-wes_CO
    dc.relation.referencesOlivera-Viciedo, D., Mello Prado, R., Lizcano Toledo, R., Salas Aguilar, D., Claudio Nascimento dos Santos, L., Calero Hurtado, A., Peña Calzada, K., Betancourt Aguilar, C. (2020). Physiological role of silicon in radish seedlings under ammonium toxicity. J. Sci. Food Agric. jsfa.10587. https://doi.org/10.1002/jsfa.10587es_CO
    dc.relation.referencesOlivera-Viciedo, D., Oliveira, K.S., de Mello Prado, R., Habermann, E., Martinez, C.A., de Moura Zanine, A. (2024). Silicon uptake and utilization on Panicum maximum grass modifies C:N:P stoichiometry under warming and soil water deficit. Soil Tillage Res. 235, 105884. https://doi.org/10.1016/J.STILL.2023.105884es_CO
    dc.relation.referencesPeña-Calzada, K., Olivera-Viciedo, D., Calero-Hurtado, A., De, R., Prado, M., Habermann, E.. Felipe, L., Tenesaca, L., Ajila, G., De Oliveira, R., Carlos Rodriguez, J., Gratão, P.L. (2023). Silicon mitigates the negative impacts of salt stress in soybean plants. J. Sci. Food Agric. https://doi.org/10.1002/JSFA.12503es_CO
    dc.relation.referencesPeña Calzada, K., Calero Hurtado, A., Olivera Viciedo, D., Habermann, E., de Mello Prado, R., de Oliveira, R., Ajila, G., Tenesaca, L.F.L., Rodriguez, J.C., Gratão, P.L. (2023). Regulatory Role of Silicon on Growth, Potassium Uptake. Ionic Homeostasis, Proline Accumulation, and Antioxidant Capacity of Soybean Plants Under Salt Stress. J. Plant Growth Regul. 1-13. https://doi.org/10.1007/S00344-023-10921-4/FIGURES/6es_CO
    dc.relation.referencesPrado, R. (2021). Nutrição mineral de plantas tropicais, Springer. https://doi.org/: 10.1007/978-3-030-71262-4es_CO
    dc.relation.referencesRocha, J.R., Prado, R. de M., Teixeira, G.C.M., Filho, A.S.B. de O. (2021). Si fertigation attenuates water stress in forages by modifying carbon stoichiometry, favouring physiological aspects. J. Agron. Crop Sci. https://doi.org/10.1111/JAC.12479es_CO
    dc.relation.referencesTeixeira, G.C.M., de Mello Prado, R., Rocha, A.M.S., dos Santos, L.C.N., dos Santos Sarah, M.M., Gratão, P.L., Fernandes, C. (2020). Silicon in pre-sprouted sugarcane seedlings mitigates the effects of water deficit after transplanting.es_CO
    dc.relation.referencesVicari, M., Bazely, D.R. (1993). Do grasses fight back? The case for antiherbivore defences. Trends Ecol. Evol. 8, 137-141. https://doi.org/10.1016/0169-5347(93)90026-Les_CO
    dc.relation.referencesYoshida, S., Ohnishi, Y., Kitagishi, K. (1962). Histochemistry of Silicon in Rice Plant. Soil Sci. Plant Nutr. 8, 1-5. https://doi.org/10.1080/00380768.1962.10430982es_CO
    dc.relation.referencesAlguacil, MdM, Z. Lozano, M.J. Campoy, A. Roldán (2010) Phosphorus fertilisation management modifies the biodiversity of AM fungi in a tropical savanna forage system. Soil Biology and Biochemistry, 42(7), 1114-1122.es_CO
    dc.relation.referencesBashan, Y., G. Holguin (1997) Azospirillum-plant relationships: environmental and physiological advances (1990-1996). Can J Microbiol 43:103-121.es_CO
    dc.relation.referencesCassán, F., S. Maiale, O. Masciarelli, A. Vidal, V. Luna, O. Ruiz (2009) Cadaverine production by Azospirillum brasilense and its possible role in plant growth promotion and osmotic stress mitigation. Eur. J. Soil Bio.1 45:12-19.es_CO
    dc.relation.referencesCoutinho, B.G., D Licastro, L. Mendonca-Previato, M. Camara, V. Venturi (2015) Plant-influenced gene expression in the rice endophyte Burkholderia kururiensis M130. Molecular Plant-Microbe Interaction. 28(1):10-21es_CO
    dc.relation.referencesGuzmán Duchen, D., J. Montero Torres (2021) Interacción de bacterias y plantas en la fijación del nitrógeno. Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales 8(2): 87-101.es_CO
    dc.relation.referencesKloepper, J. W. (1978) Plant growth-promoting rhizobacteria on radishes. In Proc. 4th Internet. Conf. Plant Pathogenic Bacter, Station de Pathologie Vegetale et Phytobacteriologie, INRA, Angers, France, 1978 (Vol. 2), pp. 879-882.es_CO
    dc.relation.referencesKuzyakov, Y.; E. Blagodatskaya (2015) Microbial hotspots and hot moments in soil: Concept & review. Soil Biology and Biochemistry 83: 184-199.es_CO
    dc.relation.referencesKuzyakov, Y., B.S. Razavi (2019) Rhizosphere size and shape: Temporal dynamics and spatial stationarity. Soil Biology and Biochemistry, 135, 343-360.es_CO
    dc.relation.referencesLu, T., M. Ke, M. Lavoie, Y. Jin, X. Fan, Z. Zhang, Z. Fu, L. Sun, M. Gillings, L. Peñuelas, H. Qian, Y. Zhu (2018) Rhizosphere microorganisms can influence the timing of plant flowering. Microbiome. 6: 231.es_CO
    dc.relation.referencesLodeiro, A. R. (2015) Interrogantes en la tecnología de la inoculación de semillas de soja con Bradyrhizobium spp. Rev Argent Microbiol. 47(3):261-273.es_CO
    dc.relation.referencesPascale, A., S. Proietti, I.S. Pantelides, I.A. Stringlis (2020) Modulation of the root microbiome by plant molecules: the basis for targeted disease suppression and plant growth promotion. Frontiers in Plant Science, 10, 1741.es_CO
    dc.relation.referencesRomero-Fernández, A.D.J., R.M. Arias-Mota, R. Mendoza-Villarreal (2019) Aislamiento y selección de hongos de suelo solubilizadores de fósforo nativos del estado de Coahuila, México. Acta botánica mexicana 126: 1-16.es_CO
    dc.relation.referencesReinhold-Hurek, B., W. Bunger, C.S. Burbano, M. Sabale, T. Hurek. (2015) Roots Shaping Their Microbiome: Global Hotspots for Microbial Activity. Annu. Rev. Phytopathol, 53, 403-24.es_CO
    dc.relation.referencesRyan, P.R., Y. Dessaux, L.S. Thomashow, D.M. Weller (2009) Rhizosphere engineering and management for sustainable agriculture. Plant Soil, 321: 363-383.es_CO
    dc.relation.referencesStringlisa, I.A., Y. Ke, K. Feussnerb, R. de Jongea, S. Van Bentuma, M.C. Van Verka, R.L. Berendsena, P.A.H. Bakkera, I. Feussnerb, C.M.J. Pietersea. (2018) MYB72-dependent coumarin exudation shapes root microbiome assembly to promote plant health. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(22), E5213-E5222.es_CO
    dc.relation.referencesVenturi, V., C. Keel (2016) Signaling in the rhizosphere. Trends in Plant Science 21(3): 187-198.es_CO
    dc.relation.referencesAbbott, W. S. (1925). A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. econ. Entomol. 18(2), pp. 265-267.es_CO
    dc.relation.referencesAguilera, M. (2001). Validación semicomercial de polvos vegetales y minerales para el combate de Sitophilus zeamais Motsc, Prostephanus truncatus (HORN) y Rhyzopertha dominica (FABR). México: Tesis, Magister en Ciencias. Colegio de Postgraduados. 80 р.es_CO
    dc.relation.referencesBergvinson, D. y J., García, L. S. (2007). Tecnologías integrales para reducir las pérdidas poscosecha. El Estado de México. Proyecto de Investigación Fonda Mixto CONACYT-Estado de México. México, DF: CIMMYT. 35 p.es_CO
    dc.relation.referencesGovindan, K., y Jeyarajan, S. N. (2009). Insecticidal activity of twenty plant powders on mortality, adult emergence of Sitophilus oryzae L. and grain weight loss in paddy. Journal of Biopesticides. 2(2), pp. 169-172.es_CO
    dc.relation.referencesGreuter, W. 2002. Phytolaccaceae- In Greuter, W. (ed.). Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares. Fasciculo 6 (3). 37 pp. -Koeltz Scientific Books, Königstein. ISBN 3-904144-86-3.es_CO
    dc.relation.referencesGuisaza.J. 2001. Plantas Sitio web:alelopáticas. Enhttp://www.webcolombia.com/allelopathy.html. [Consultado el 24 de febrero, 2009].es_CO
    dc.relation.referencesHernández, M. 2004. Estudio preliminar del potencial alelopático del orozus (Phyla nodiflora (L.) Greence). Tesis de diploma. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Central de Las Villas. Santa Clara, Villa Clara, Cuba. 50 pp.es_CO
    dc.relation.referencesIsmail, I. S., Ismail, N., y Lajis, N. (2010). Ichthyotoxic properties and essential oils of Syzygium malaccense (Myrtaceae). Pertanika J Sci Technol, 18(1), pp. 1-6.es_CO
    dc.relation.referencesJeong, H. K. J., Lee, W., Park, Y. J., y Yang, J. O. (2017). First confirmation of the distribution of rice weevil, Sitophilus oryzae, in South Korea. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, 11(1), pp. 69-75.es_CO
    dc.relation.referencesLagunes, T. A. (1994). Extractos, polvos vegetales y polvos minerales para el combate de plagas del maiz y del frijol en la agricultura de subsistencia. Memoria. Colegio de Postgraduados-USAID-CONACYT-BORUCONSA. Montecillo. Texcoco. México. 32 р.es_CO
    dc.relation.referencesMidega, C.A.O., Murage, A.W., Pittchar, J.O., y Khan, Z. R., (2016). Managing storage pests of maize: farmer's knowledge, perceptions and practices in western Kenya. Crop Protect. 90, pp.142-149.es_CO
    dc.relation.referencesNerio, L. S., Olivero, V. J., y Stashenko, E. (2010). Repellent activity of essential oils: a review. Bioresource technology, 101(1), pp. 372-378.es_CO
    dc.relation.referencesPuente, Mayra. 1998. Efectos alelopáticos del cultivo del girasol (Helianthus annuus L.) sobre malezas asociadas y cultivos de importancia económica. Tesis en opción al titulo de Máster en Agricultura Sostenible. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Central de Las Villas. Santa Clara, Villa Clara, Cuba.es_CO
    dc.relation.referencesPuente. M. 2005. Tesis para aspirar al titulo de Doctor en Ciencias Agricolas. Universidad Central de Las Villas. Santa Clara. Villa Clara.es_CO
    dc.relation.referencesPutnam, A. R. 1988. Allelochemicals from plants as herbicides. Weed tech. 2(4): 510-518.es_CO
    dc.relation.referencesRenate, Silvia Z. 2005. O Processo de Degradação Ambiental Originado por Plantas Exóticas Invasoras. En sitio web: http://www.institutohorus.org.br/download/midia/ambbr2.htm [Consultado el 15 de septiembre, 2010].es_CO
    dc.relation.referencesSampietro, D. A. 2003. Definición de alelopatia. http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/alelopatia.htm. [Consultado el 20 de enero, En sitio web: 2006].es_CO
    dc.relation.referencesSilva, G., Lagunes, T., Rodriguez, C. y Rodriguez, D. (2001). Escala para determinar el daño por insectos al grano de maíz almacenado. Manejo Integrado de Plagas y Agroecologia pp.68-46.es_CO
    dc.relation.referencesToledo, D., Parra, L., Mutis, A., Ortega, F., Hormazábal, E., y Quiroz, A. (2014). Influence of long-chain fatty acids on weight gain of Hylastinus obscurus (Coleoptera: Curculionidae). Ciencia e Investigación Agraria, 41(3), pp. 357-364.es_CO
    dc.relation.referencesProyección a 2020 del INDV en el escenario RCP4.5 Laboratorio de ecosistemas y Cambio Climático Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).es_CO
    dc.relation.referencesMadi, Y.; R. Noite, E. Rivas, J. Rodrigues, J. Vásquez, L. Valdés, A. León. (2014). Ecosistemas de Venezuela. Editor: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Fundambiente. Documento Deposito Legal (DP) CM222201426 y cartografia SIG. DP If22220145742321. Caracas Venezuela.es_CO
    dc.relation.referencesMargalef, R. (1989). Ecologia. Ediciones Omega, S. A. Barcelona. España. XV +951 pp.es_CO
    dc.relation.referencesMiller, T.G. (2007). Ciencia Ambiental: Desarrollo sostenible: un enfoque integral. 8va Edición. Cengage Learning Latinoamérica. 323 pp.es_CO
    dc.relation.referencesMolles, M.C. (2006). Ecología: Conceptos Y Aplicaciones. lera Ed. España. Editorial Mc Graw Hill Interamericana.672 pp.es_CO
    dc.relation.referencesNASA-NTSG Numerical Terradynamic Simulation Group Patrones de distribución de los valores de la PPN 2000-2003. University of Montana, Interdisciplinary Science Building Room 415, 32 Campus Drive, Missoula, Montana, 59812. https://www.umt.edu/numerical-terradynamic-simulation-group/about/default.phpes_CO
    dc.relation.referencesNebel, B. y Wright, R. (1999). Ciencias Ambientales: Ecologia y Desarrollo Sostenible. 6ta Edición. México. Editorial Prentice Hall. 720 pp.es_CO
    dc.relation.referencesOrr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sánchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter, and S. Welton. (2017). Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality. A Report of the Science-Policy Interface. United NationsConvention to Combat Desertification (UNCCD), Bonn, Germany.es_CO
    dc.relation.referencesPurves, W. K.; Sadava, D.; Orians, G. H. y Heller, H. C. (2005). Vida. La Ciencia de la Biología. 6ta. Ed. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. XCII+1133 pp.QGIS versión 2.18.24, https://download.qgis.org/downloads/ y https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html (2023).es_CO
    dc.relation.referencesHernández, R. (2017). Caracterización de la sequia a nivel semestral a partir del indice de precipitación estandarizada del periodo 1969-2017 (spi). INAMEH.International, 06 de febrero Trends. Earth - Guía del usuario, (2019). Actual Trends.Earth - Guia del usuario, Versión 2.1.8, Conservation https://docs.trends.earth/es/latest/for_users/preamble/index.html. de 2023. 202pp.es_CO
    dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
    dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
    Aparece en las colecciones: Ciencias pecuarias y agronomía

    Ficheros en este ítem:
    Fichero Descripción Tamaño Formato  
    González_Castellanos_2024_PI.pdf2,29 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


    Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.