Página de información de CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Proveedores de CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| INSUQUIMICOS T cobertura: . | CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS, CULTIVO QUESO GOUDA | Somos suplidores de CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS en C.P. 0000 . Colombia Datos y productos de INSUQUIMICOS T |
| Productos LDM cobertura: Latinoamérica | Queso Imitación Gouda Jass, Queso en polvo | Ofrecemos Queso Imitación Gouda Jass en México, México . México Datos y productos de Productos LDM |
| Maass cobertura: Mexicana, América Latina y otros | Block Gouda | Somos un proveedor de Block Gouda en Norte 70A No.5643 Col. Bondojito Mexico, D.F. C.P. 07850 . México Datos y productos de Maass |
| C.I VERACRUZ cobertura: Todo Colombia | LAPIZ DE OJOS | Somos proveedores de LAPIZ DE OJOS en Cra. 4 9-03 Apto 1802 Edificio Asturias Col. Bocagrande Cartagena, Bolivar C.P. 91919 . Colombia Datos y productos de C.I VERACRUZ |
| Reactivos y Equipo | lava ojos | Ofrecemos lava ojos en . México Datos y productos de Reactivos y Equipo |
| ARGOS cobertura: Mexico, y Lationoamerica | LAVA OJOS | Somos un proveedor de LAVA OJOS en INSURGENTES 3 Col. SANTA CRUZ MEYEHUALCO mexico d. f. , D. F. C.P. 09700 . México Datos y productos de ARGOS |
| Proveedor Científico cobertura: Republica Mexicana | lavador de ojos, estufas de cultivo | Somos proveedores de lavador de ojos en Cafetales No. 5 Col. Rinconada Coapa México, México, D.F. C.P. 14330 . México Datos y productos de Proveedor Científico |
| EMYR cobertura: México | Lavador de ojos, Estacion de lavado de ojos | Ofrecemos Lavador de ojos en Mojonera Num. 1552 Col. Fracc. 8 de Julio México, Jalisco C.P. 44910 . México Datos y productos de EMYR |
| Laboratorio Capilo Español cobertura: LA | Delineador de ojos | Somos un proveedor de Delineador de ojos en República Dominicana, República Dominicana . República Dominicana Datos y productos de Laboratorio Capilo Español |
| C. I. PELL D OR E U. PIEL DE ORO cobertura: BOGOTA,COL Y PUEDO EXPORTAR A TODO EL MUNDO | CONTORNO DE OJOS | Somos proveedores de CONTORNO DE OJOS en Carrera 34 No. 8 A 33 Ofc 201 Col. Pensilvania BOGOTA D. C. , Cundinamarca . Colombia Datos y productos de C. I. PELL D OR E U. PIEL DE ORO |
| Fraiche cobertura: Toda la republica mexicana | Delineador de ojos | Ofrecemos Delineador de ojos en Plaza de la concepcion # 13 Col. Centro Distrito Federal, C.P. 06000 . México Datos y productos de Fraiche |
| MCM Proveedora Industrial cobertura: Distrito Federal y Area Metropolitana | lava ojos | Somos un proveedor de lava ojos en Ave, Sur 20 # 180 Col. Agricola Oriental Mexico, Distrito Federal C.P. 08500 . México Datos y productos de MCM Proveedora Industrial |
| Ommo cobertura: Somos exportadores a cualquier parte de el mundo | Ojos plásticos | Somos proveedores de Ojos plásticos en Transversal 35 Bis No. 29 - 39 Sur Col. los sauces Colombia, Colombia . Colombia Datos y productos de Ommo |
| SELANUSA cobertura: Mundial | Ojos Movibles | Ofrecemos Ojos Movibles en Regina 32-A Piso 2 Col. Centro C.P. 06080 . México Datos y productos de SELANUSA |
| Plastisoles Genesis cobertura: Latinoamérica | Máquina Incrustadora de ojos, Ojos movibles para muñecos, Ojos fijos para muñecos, Ojos movibles para muñecos nacionales | Somos un proveedor de Máquina Incrustadora de ojos en Emilio P. Campa Lote 7 Manz. 130 Col. Z.U.E Santa Martha Acatitla México, D.F. C.P. 09140 . México Datos y productos de Plastisoles Genesis |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 104338 | Compra de queso gouda | 8000 Kilogramos Mensual |
Comprador de queso gouda en jalisco, México | director comercial |
en block
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| 113682 | Compra de queso gouda | 1000 Kilogramos Semanal |
Comprador de queso gouda en Q. Roo, México | Compras |
necesito informes de precios de queso gouda, tipo gouda,manchego,chihuhua.
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| 135025 | Compra de Queso Gouda | 80 Kilogramos Semanal |
Comprador de Queso Gouda en MEXICO, México | GERENTE OPS |
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| 136232 | Compra de queso gouda | 500 Toneladas Mensual |
Comprador de queso gouda en Quintana Roo, México | Director |
2,3,3.5 kg( presentacion)
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| 230548 | Compra de queso gouda | 10 Kilogramos Semanal |
Comprador de queso gouda en Veracruz, México | Propietaria |
Por proxima inauguracion de pizzeria en xalapa,necesitamos proveedores de queso gouda ...
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| 341325 | Compra de Queso Gouda | 15 Toneladas Mensual |
Comprador de Queso Gouda en TABASCO, México | Gerente |
Estoy interesado en Queso Gouda para distribuir en mi red
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| 423926 | Compra de Queso Gouda | 5 Kilogramos Semanal |
Comprador de Queso Gouda en villa de alvarez, México | administradora |
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| 542513 | Compra de QUESO GOUDA | 3 Toneladas Semanal |
Comprador de QUESO GOUDA en MEXICO, México | GERENTE DE COMPRAS |
TODO EL AÑO
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| 581102 | Compra de Queso gouda | 500 Kilogramos Mensual |
Comprador de Queso gouda en morelos, México | subgerente general |
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| 89930 | Compra de queso gouda chileno | 1000 Kilogramos Quincenal |
Comprador de queso gouda chileno en yucatan, México | aux. compras |
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Clientes o compradores de: CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 136232 (5-Dic-2007) |
Cia agroproductos |
Quintana Roo, México |
500 Toneladas Mensual |
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| 135025 (30-Nov-2007) |
ACISA |
MEXICO, México |
80 Kilogramos Semanal |
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| 113682 (28-Sep-2007) |
Garcimex |
Q. Roo, México |
1000 Kilogramos Semanal |
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| 104338 (31-Ago-2007) |
gpo. badeba |
jalisco, México |
8000 Kilogramos Mensual |
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| 99695 (14-Ago-2007) |
Seasoning de Mexico, S.A. de C.V. |
Guanajuato, México |
1000 Kilogramos Quincenal |
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Empresas que incluyen en su nombre el término CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Invernaderos y Cultivo Rentables | México |
| MUÑECAS Y OJOS CANDY | Calle 10 Lote 16 Manz. 54 Col. Barrio Los Reyes Municipio de la Paz, De Mexico C.P. 56430 , México |
| Cultivos de lulo | Colombia, Cundinamarca , Colombia |
| Cultivos Cientificos Sociedad Produccion Rural | TejocotesNo. 180 Depto. 206 Col. Del Valle México, D.F. C.P. 03100 , México |
| QUESOS CHIHUAHUA | AV. PASEO CONTITUYENTES NO. 13 Col. PUEBLO NUEVO QUERETARO, QUERETARO C.P. 76900 , México |
| Diamante Quesos | Luis Fernando Molina 1466 Col. CNOP Culiacan, Sinaloa C.P. 80000 , México |
| Quesoregio | Calle Mision de San Bernardo No. 8017 Col. Col. Santa Fe Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 64175 , México |
| Algas Cultivos Exportaciones Acex | del medio 105 Col. la herradura COQUIMBO, ELQUI , Chile |
| AROQUE | Huagrahuasi,Pillaro Col. Huagrahuasi Pillaro, Tungurahua , Ecuador |
| Distribuidora de Quesos la Pradera | Avd. Francisco Esteban Gomez CC el parque local 12 Col. la arboleda Porlamar, Nueva Esparta C.P. 6301 , Venezuela |
Ofertas de proveedores de: CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS |
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| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| QUESO CHIHUAHUA, MENONITA | QRO, México | 0 Kilogramos | 0 Peso mexicano | VENDO QUESOS CHIHUAHUA BARRA, RUEDA DE 10 KG,Y MAS QUERETARO QRO. |
| Ofrecer mi producto a la industria |
Noticias que incluyen en su texto el término CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS |
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Si usted requiere información de CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS que incluyan en su texto el término CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de CULTIVO QUESO GOUDA SIN OJOS y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:
El queso es un producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido de la leche, leche total o parcialmente desnatada, nata, suero de mantequilla o de una mezcla de algunos o de todos estos productos, por coagulación total o parcial.
La leche es la materia prima más importante en la elaboración del queso. La leche se define como la secreción láctea magra, fresca y limpia, que se obtiene del ordeño de una o más vacas La leche debe contener no menos de un 3% de grasa de leche y no menos del 8.25% en sólidos no grasos.
La preparación de la leche consiste, en algunos casos, en la eliminación parcial o total de la crema, en la aplicación de algún tratamiento térmico que permita la eliminación de las bacterias patógenas presentes en la misma y en la incorporación de algunos aditivos tales como el cloruro de calcio y los cultivos lácticos.
El tratamiento térmico que se realiza se conoce como pasteurización y consiste en calentar cada partícula de leche a una temperatura de 65ºC por 30 minutos y luego enfriar hasta 35- 36ºC (Pasteurización lenta) o a 72ºC por 15 segundos y luego enfriar hasta 20 ºC (Pasteurización rápida). El proceso de pasteurización debe realizarse en equipo aprobado y que este en perfectas condiciones de funcionamiento, debidamente lavado y esterilizado con anterioridad.
Cuando se usa leche pasteurizada para elaborar quesos, se obtiene un producto microbiológicamente más seguro pero insípido, el cual es más susceptible a las contaminación después de la pasteurización. Para evitar estos problemas se usan cultivos lácticos, los cuales son mezclas de bacterias no patógenas que producen ácido láctico y compuestos saborizantes como el diacetil y ácidos volátiles, provenientes de la fermentación de la lactosa y del ácido cítrico presentes en la leche. Sin la presencia de las bacterias lácticas, no se llegan a desarrollar en parte los aromas y sabores típicos que se presentan en los quesos elaborados con leches crudas.
La coagulación se produce básicamente por la acción de la renina, LAB o cuajo, fermento o enzima del tipo de las proteasas, presente en la secreción gástrica de los mamíferos. Actúa sobre la caseína de la leche (proteína soluble), transformándola, en presencia de sales de calcio, en paracaseína insoluble que precipita formando el coágulo.
Las bajas temperaturas inactivan al cuajo y las superiores a 45 ºC lo destruyen. La temperatura ideal para la coagulación de la leche es entre 28 y 37 ºC.
El tiempo necesario para que la cuajada se forme y posea las características adecuadas para su corte, depende de factores tales como el pH, la concentración de calcio, la concentración de enzima y la temperatura.
La división de la cuajada debe efectuarse lenta y cuidadosamente, sin precipitaciones ni brusquedades; se procederá a la fragmentación con suavidad. Los cortes tienen que ser netos y completos; la masa debe seccionarse, y no desgarrarse, y mucho menos deshacerse, pues los trozos de cuajada han de conservar la forma que el operador desee darle: cúbica, esférica, etc.
Luego del corte, es normal que se haga una agitación suave de la cuajada para disminuir el suero retenido y obtener con ello un queso más compacto y con humedad uniforme.
Una vez finalizada la agitación de la cuajada, se deja reposar por unos minutos para que se asiente (10-20 minutos). Pasado este tiempo se separa el suero. En algunos casos se utiliza agua caliente para ayudar al proceso de desuerado.
Con el salado se procuran tres efectos distintos: activar el desuero, mejorar la fermentación y sazonar el queso.
El primero de ellos se explica por el poder absorbente que la sal tiene para la humedad, y el segundo por su acción inhibidora sobre el desarrollo de ciertos microbios o mohos.
La sal puede ser adicionada en el suero, en la cuajada, durante la maduración, o en la salmuera
Después del salado, la cuajada se coloca en moldes de madera, plástico o acero inoxidable. Esta operación coadyuva al desuero, forma el queso y le da la consistencia necesaria.
El queso una vez elaborado, puede ser almacenado por el tiempo necesario hasta que se vaya a vender. Es conveniente almacenarlo en refrigeración para lograr prolongar su vida útil. El tiempo de almacenamiento antes de ser consumido tiene mucha influencia en el producto final.
El proceso de la maduración del queso modifica su textura y contribuye al desarrollo de su aroma y sabor. El lugar de maduración de los quesos deberá ser ventilado, muy limpio y no muy iluminado.
Para buscar proveedores o empresas que venden queso, solicitar una cotización o precio de queso o más información, visite nuestro buscador de la industria.
A continuación le presentamos a Productos Lácteos de Calidad (PROLAC), proveedor de queso:
Productos Lácteos de Calidad (PROLAC), es una empresa dedicada a la importación, venta y fabricación de quesos, atendiendo las necesidades de los diferentes canales de distribución y clientes, así como las principales cadenas de autoservicio, mayoristas, hoteles, restaurantes, etc.
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de PROLAC.
O bien, haga contacto directo con PROLAC para solicitar mayor información sobre los tipos de quesos que ofrece.

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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado FormShrink® |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado |
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Tipo de envase: Envase termoformado FormShrink® |
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Tipo de envase: Bandeja |
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GENERALIDADES SOBRE EL CULTIVO DEL TOMATE EN HIDROPONIA
El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina que se extiende desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en México donde se domesticó, quizá porque crecería como mala hierba entre los huertos. Durante el siglo XVI se consumían en México tomates de distintas formas y tamaños e incluso rojos y amarillos, pero por entonces ya habían sido traídos a España y servían como alimento en España e Italia. En otros países europeos solo se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en Alemania hasta comienzos del siglo XIX. Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y África, y de allí a otros países asiáticos, y de Europa también se difundió a Estados Unidos y Canadá.
- Familia : Solanaceae .
- Especie : Lycopersicon esculentum Mill.
- Planta : perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades de crecimiento limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado (indeterminadas).
- Sistema radicular : raíz principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias. Seccionando transversalmente la raíz principal y de fuera hacia dentro encontramos: epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes especializados en tomar agua y nutrientes, cortex y cilindro central, donde se sitúa el xilema (conjunto de vasos especializados en el transporte de los nutrientes).
- Tallo principal : eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el que se van desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación simpoidal) e inflorescencias. Su estructura, de fuera hacia dentro, consta de: epidermis, de la que parten hacia el exterior los pelos glandulares, corteza o cortex, cuyas células más externas son fotosintéticas y las más internas son colenquimáticas, cilindro vascular y tejido medular. En la parte distal se encuentra el meristemo apical, donde se inician los nuevos primordios foliares y florales.
- Hoja : compuesta e imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados y con borde dentado, en número de 7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma alternativa sobre el tallo. El mesófilo o tejido parenquimático está recubierto por una epidermis superior e inferior, ambas sin cloroplastos. La epidermis inferior presenta un alto número de estomas. Dentro del parénquima, la zona superior o zona en empalizada, es rica en cloroplastos. Los haces vasculares son prominentes, sobre todo en el envés, y constan de un nervio principal.
- Flor : es perfecta, regular e hipogina y consta de 5 o más sépalos, de igual número de pétalos de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal a intervalos de 135º, de igual número de estambres soldados que se alternan con los pétalos y forman un cono estaminal que envuelve al gineceo, y de un ovario bi o plurilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo racemoso (dicasio), generalmente en número de 3 a 10 en variedades comerciales de tomate calibre M y G; es frecuente que el eje principal de la inflorescencia se ramifique por debajo de la primera flor formada dando lugar a una inflorescencia compuesta, de forma que se han descrito algunas con más de 300 flores. La primera flor se forma en la yema apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor del eje principal. La flor se une al eje floral por medio de un pedicelo articulado que contiene la zona de abscisión, que se distingue por un engrosamiento con un pequeño surco originado por una reducción del espesor del cortex. Las inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas.
- Fruto : baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre unos pocos miligramos y 600 gramos. Está constituido por el pericarpo, el tejido placentario y las semillas. El fruto puede recolectarse separándolo por la zona de abscisión del pedicelo, como ocurre en las variedades industriales, en las que es indeseable la presencia de parte del pecíolo, o bien puede separase por la zona peduncular de unión al fruto.

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto.
- Temperatura : es menos exigente en temperatura que la berenjena y el pimiento.
La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y entre 1 y 17ºC durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35ºC afectan a la fructificación, por mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la planta en general y del sistema radicular en particular. Temperaturas inferiores a 12-15ºC también originan problemas en el desarrollo de la planta.
A temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 12ºC la fecundación es defectuosa o nula.
La maduración del fruto está muy influida por la temperatura en lo referente tanto a la precocidad como a la coloración, de forma que valores cercanos a los 10ºC así como superiores a los 30ºC originan tonalidades amarillentas.
No obstante, los valores de temperatura descritos son meramente indicativos, debiendo tener en cuenta las interacciones de la temperatura con el resto de los parámetros climáticos.
- Humedad : la humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y el agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se compacta, abortando parte de las flores. El rajado del fruto igualmente puede tener su origen en un exceso de humedad edáfica o riego abundante tras un período de estrés hídrico. También una humedad relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma de la flor.
- Luminosidad : valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos de la floración, fecundación así como el desarrollo vegetativo de la planta.
En los momentos críticos durante el período vegetativo resulta crucial la interrelación existente entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad.
- Suelo : la planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura silíceo-arcillosa y ricos en materia orgánica. No obstante se desarrolla perfectamente en suelos arcillosos enarenados.
En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos cuando están enarenados. Es la especie cultivada en invernadero que mejor tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua de riego.
- Fertilización carbónica : la aportación de CO 2 permite compensar el consumo de las plantas y garantiza el mantenimiento de una concentración superior a la media en la atmósfera del invernadero; así la fotosíntesis se estimula y se acelera el crecimiento de las plantas.
Para valorar las necesidades de CO 2 de los cultivos en invernadero necesitamos realizar, en los diversos periodos del año, un balance de las pérdidas derivadas de la absorción por parte de las plantas, de las renovaciones de aire hechas en el invernadero y las aportaciones proporcionadas por el suelo a la atmósfera del mismo.
Del enriquecimiento en CO 2 del invernadero depende la calidad, la productividad y la precocidad de los cultivos. Hay que tener presente que un exceso de CO 2 produce daños debidos al cierre de los estomas, que cesan la fotosíntesis y pueden originar quemaduras.
Los aparatos más utilizados en la fertilización carbónica son los quemadores de gas propano y los de distribución de CO 2 .
En el cultivo del tomate las cantidades óptimas de CO 2 son de 700-800 ppm. En cuanto a los rendimientos netos dan incrementos del 15-25% en función del tipo de invernadero, el sistema de control climático, etc.
Principales criterios de elección :
Características de la variedad comercial: vigor de la planta, características del fruto, resistencias a enfermedades.
Mercado de destino.
Estructura de invernadero.
Suelo.
Clima.
Calidad del agua de riego.
El marco de plantación se establece en función del porte de la planta, que a su vez dependerá de la variedad comercial cultivada. El más frecuentemente empleado es de 1,5 metros entre líneas y 0,5 metros entre plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte medio es común aumentar la densidad de plantación a 2 plantas por metro cuadrado con marcos de 1 m x 0,5 m. Cuando se tutoran las plantas con perchas las líneas deben ser “pareadas” para poder pasar las plantas de una línea a otra formando una cadena sin fin, dejando pasillos amplios para la bajada de perchas (aproximadamente de 1,3 m) y una distancia entre líneas conjuntas de unos 70 cm.
Es una práctica imprescindible para las variedades de crecimiento indeterminado. Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la aparición de los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización del aporcado. Así mismo se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son frecuentes las podas a 1 o 2 brazos, aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 tallos.
Práctica que se realiza en suelos enarenados tras la poda de formación, con el fin de favorecer la formación de un mayor número de raíces, y que consiste en cubrir la parte inferior de la planta con arena. El rehundido es una variante del aporcado que se lleva a cabo doblando la planta, tras haber sido ligeramente rascada, hasta que entre en contacto con la tierra, cubriéndola ligeramente con arena, dejando fuera la yema terminal y un par de hojas.
Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales (destallado, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades.
La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una extremo a la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas) y de otro a un alambre situado a determinada altura por encima de la planta (1,8-2,4 m sobre el suelo). Conforme la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo tutor mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre. A partir de este momento existen tres opciones:
Bajar la planta descolgando el hilo, lo cual conlleva un coste adicional en mano de obra. Este sistema está empezando a introducirse con la utilización de un mecanismo de sujeción denominado “holandés” o “de perchas”, que consiste en colocar las perchas con hilo enrollado alrededor de ellas para ir dejándolo caer conforme la planta va creciendo, sujetándola al hilo mediante clips. De esta forma la planta siempre se desarrolla hacia arriba, recibiendo el máximo de luminosidad, por lo que incide en una mejora de la calidad del fruto y un incremento de la producción.
Dejar que la planta crezca cayendo por propia gravedad.
Dejar que la planta vaya creciendo horizontalmente sobre los alambres del emparrillado.
Consiste en la eliminación de brotes axilares para mejorar el desarrollo del tallo principal. Debe realizarse con la mayor frecuencia posible (semanalmente en verano-otoño y cada 10-15 días en invierno) para evitar la pérdida de biomasa fotosintéticamente activa y la realización de heridas. Los cortes deben ser limpios para evitar la posible entrada de enfermedades. En épocas de riesgo es aconsejable realizar un tratamiento fitosanitario con algún fungicida-bactericida cicatrizante, como pueden ser los derivados del cobre.
Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que deben sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de inóculo.
Ambas prácticas están adquiriendo cierta importancia desde hace unos años, con la introducción del tomate en racimo, y se realizan con el fin de homogeneizar y aumentar el tamaño de los frutos restantes, así como su calidad. De forma general podemos distinguir dos tipos de aclareo: el aclareo sistemático es una intervención que tiene lugar sobre los racimos, dejando un número de frutos fijo, eliminando los frutos inmaduros mal posicionados. El aclareo selectivo tiene lugar sobre frutos que reúnen determinadas condiciones independientemente de su posición en el racimo; como pueden ser: frutos dañados por insectos, deformes y aquellos que tienen un reducido calibre.
En los cultivos protegidos de tomate el aporte de agua y gran parte de los nutrientes se realiza de forma generalizada mediante riego por goteo y va ser función del estado fenólogico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.).
En cultivo en suelo y en enarenado; el establecimiento del momento y volumen de riego vendrá dado básicamente por los siguientes parámetros:
Tensión del agua en el suelo (tensión mátrica), que se determinará mediante un manejo adecuado de tensiómetros, siendo conveniente regar antes de alcanzar los 20-30 centibares.
Tipo de suelo (capacidad de campo, porcentaje de saturación).
Evapotranspiración del cultivo.
Eficacia de riego (uniformidad de caudal de los goteros).
Calidad del agua de riego (a peor calidad, mayores son los volúmenes de agua, ya que es necesario desplazar el frente de sales del bulbo de humedad).
Existe otra técnica empleada de menor difusión que consiste en extraer la fase líquida del suelo mediante succión a través de una cerámica porosa y posterior determinación de la conductividad eléctrica.
En la práctica en los enarenados de Almería la frecuencia de riego para un cultivo ya establecido es de 2-3 veces por semana en invierno, aumentando a 4-7 veces por semana en primavera-verano, con caudales de 2-3 litros por planta.
En cultivo hidropónico el riego está automatizado y existen distintos sistemas para determinar las necesidades de riego del cultivo, siendo el más extendido el empleo de bandejas de riego a la demanda. El tiempo y el volumen de riego dependerán de las características físicas del sustrato.
En cuanto a la nutrición, cabe destacar la importancia de la relación N/K a lo largo de todo el ciclo de cultivo, que suele ser de 1/1 desde el trasplante hasta la floración, cambiando hasta 1/2 e incluso 1/3 durante el período de recolección. En el cultivo del tomate en racimo el papel del potasio en la maduración del tomate es esencial, pudiéndose emplear en forma de nitrato potásico, sulfato potásico, fosfato monopotásico o mediante quelatos.
La adición de inhibidores de la nitrificación ralentizan la oxidación de amonio a nitrato, de manera que el amonio se mantiene durante más tiempo en el suelo, ya que este tipo de fertilizantes afectan a las bacterias que participan en este proceso. De esta manera el nitrógeno se suministra de forma gradual, ya que se adapta a las necesidades de cada cultivo a lo largo de su periodo de desarrollo y disminuyen las pérdidas de nitrato por lixiviación y desnitrificación, pues el efecto contrario tiene lugar con la adición de abonos minerales con elevado contenido en nitrógeno amoniacal.
El fósforo juega un papel relevante en las etapas de enraizamiento y floración, ya que es determinante sobre la formación de raíces y sobre el tamaño de las flores. En ocasiones se abusa de él, buscando un acortamiento de entrenudos en las épocas tempranas en las que la planta tiende a ahilarse. Durante el invierno hay que aumentar el aporte de este elemento, así como de magnesio, para evitar fuertes carencias por enfriamiento del suelo.
El calcio es otro macroelemento fundamental en la nutrición del tomate para evitar la necrosis apical (blossom end rot), ocasionado normalmente por la carencia o bloqueo del calcio en terrenos generalmente salinos o por graves irregularidades en los riegos.
Entre los microelementos de mayor importancia en la nutrición del tomate está el hierro, que juega un papel primordial en la coloración de los frutos, y en menor medida en cuanto a su empleo, se sitúan manganeso, zinc, boro y molibdeno.
A la hora de abonar, existe un margen muy amplio de abonado en el que no se aprecian diferencias sustanciales en el cultivo, pudiendo encontrar “recetas” muy variadas y contradictorias dentro de una misma zona, con el mismo tipo de suelo y la misma variedad. No obstante, para no cometer grandes errores, no se deben sobrepasar dosis de abono total superiores a 2g.l -1 , siendo común aportar 1g.l -1 para aguas de conductividad próxima a 1mS.cm -1 .
Actualmente se emplean básicamente dos métodos para establecer las necesidades de abonado :
En función de las extracciones del cultivo, sobre las que existe una amplia y variada bibliografía.
En base a una solución nutritiva “ideal” a la que se ajustarán los aportes previo análisis de agua. Este método es el que se emplea en cultivos hidropónicos, y para poder llevarlo a cabo en suelo o en enarenado, requiere la colocación de sondas de succión para poder determinar la composición de la solución del suelo mediante análisis de macro y micronutrientes, CE y pH.
Los fertilizantes de uso más extendidos son los abonos simples en forma de sólidos solubles (nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato potásico, sulfato magnésico) y en forma líquida (ácido fosfórico, ácido nítrico), debido a su bajo coste y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, aunque existen en el mercado abonos complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan adecuadamente, solos o en combinación con los abonos simples, a los equilibrios requeridos en las distintas fases de desarrollo del cultivo.
El aporte de microelementos, que años atrás se había descuidado en gran medida, resulta vital para una nutrición adecuada, pudiendo encontrar en el mercado una amplia gama de sólidos y líquidos en forma mineral y en forma de quelatos, cuando es necesario favorecer su estabilidad en el medio de cultivo y su absorción por la planta.
La clorosis férrica es característica de especies que crecen en suelos calizos. La deficiencia en hierro acorta el ciclo vital de las plantas, los rendimientos disminuyen y los frutos son de peor calidad. El quelato férrico, es una de las mejores soluciones para combatir la clorosis férrica, pero tienen un elevado precio, por ello si se disminuyen las cantidades de quelato que se aplican se reducirían costos y aumentarían los beneficios.
También se dispone de numerosos correctores de carencias tanto de macro como de micronutrientes que pueden aplicarse vía foliar o riego por goteo, aminoácidos de uso preventivo y curativo, que ayudan a la planta en momentos críticos de su desarrollo o bajo condiciones ambientales desfavorables, así como otros productos (ácidos húmicos y fúlvicos, correctores salinos, etc.), que mejoran las condiciones del medio y facilitan la asimilación de nutrientes por la planta.
Las sustancias húmicas complejan la mayoría de los metales presentes en el suelo, aumentando su disponibilidad en las plantas. Los aminoácidos también juegan un papel importante en la captación de nutrientes.
La fertirrigación carbónica consiste en el uso de agua carbonatada para el riego. El agua carbonatada se consigue mediante la inyección de CO 2 a presión en la tubería principal de manera que al disolverse en el agua de riego produce ácido carbónico que reduce el pH del agua y origina diversos bicarbonatos al reaccionar con carbonatos y otras sales presentes en el agua. El agua carbonatada recibe a continuación los fertilizantes habituales para el riego cuya solubilidad mejora en un agua ligeramente ácida.
Para aportar CO 2 al sistema de riego hay que tener en cuenta la presión de la línea de agua de riego, la distancia del punto de inyección de CO 2 al primer gotero, la temperatura del agua, el sistema de difusión del CO 2 en el agua y la cantidad de CO 2 por litro de agua.
La utilización del agua carbonatada es rentable en el cultivo del tomate; encontrándose la dosis óptima en torno a los 0.20 g de CO 2 /l, produciendo los mayores incrementos de cosecha. El mayor tamaño de los frutos se alcanza con una dosis de 0.35 g de CO 2 /l (Aguilera et al ; 2001).
Ventajas de la fertirrigación carbónica :
Acidifica el suelo modificando la solubilidad de los micronutrientes.
Aumenta la calidad y el número de frutos.
Favorece la disolución de los abonos utilizados.
Evita y elimina incrustaciones en la red de riego.
Ahorra abonos.
Sustituye parcialmente la utilización de ácido nítrico.
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