viernes, 17 de octubre de 2014

BOTANICA

Arbol            LA BOTANICACactus bailon

La botánica, es una rama de la biología que trata del estudio de las plantas desde el nivel celular, estableciendo las relaciones entre estructura y función, pasando por el individuo, hasta su distribución geográfica, en los distintos ecosistemas terrestres. La experiencia de muchos años como docente de fisiología vegetal, me ha llevado a enfatizar más los aspectos bioquímicos que son básicos para la comprensión del funcionamiento de las plantas. En la elaboración del temario no se ha respetado una secuencia preestablecida, sino que se han incluido temas considerados importantes por el autor.
Esperamos que éste libro sea de utilidad tanto a estudiantes como a docentes y que despierte el interés por el aprendizaje de la botánica, en sus diferentes especialidades: citología, morfología, fisiología, sistemática, ecología, biogeografía; así como en la botánica aplicada. 
 

Translocación por el Xilema

El proceso de translocación por el xilema puede ocurrir tanto por la
presión radical, la que no tiene la magnirud suficiente para explicar el
transporte de agua y minerales a la copa de los árboles de mayor altitud,
que alcanzan más de 100 metros, como por la cohesión de las moléculas de
agua, ya que la transpiración genera tensiones lo suficientemente grandes
como para mover una columna líquida hasta la copa de los árboles más
grandes, lo que está de acuerdo con la teoría de Dixon de la cohesión.


Translocación y retranslocación de solutos

En las hojas y tejidos fotosintéticos, se realiza la síntesis de carbohidratos y otros metabolitos que son transportados por el floema desde los sitios de producción hacia los sumideros, donde se utilizan o almacenan en forma de almidón. La hipótesis del flujo de masas o de presiones de Münch, explica con claridad y sencillez como ocurre la translocación.

Crecimiento Vegetal

El sedentarismo de las plantas terrestres, ha sido determinante en sus hábitos de vida, lo que les permite captar la energía lumínica del sol mediante la fotosíntesis y por otro lado obtener los nutrientes del medio a través de las raíces, estimulando su crecimiento y desarrollo. El crecimiento está determinado por la actividad de las células meristemáticas, en los puntos apicales de tallos y raíces. Las plantas desarrollan mecanismos de adaptación dependiendo de las condiciones ambientales, impartiéndole plasticidad a su desarrollo. Así mismo las células vegetales muestran totipotencia. Las hormonas vegetales, auxina y citocinina participan en el ciclo celular, la auxina estimula la replicación del ADN, mientras que la citocinina inicia los eventos de la mitosis


Proteínas y Aminoácidos

Las células vegetales están formadas por 9,4 % de proteínas. Estas son macromoléculas compuestas por amino ácidos, unidos mediante enlaces peptídicos, cuya secuencia determina su estructura primaria. Presentan propiedades diversas determinadas por la forma de las macromoléculas. Las proteínas globulares tienen propiedades catalíticas y de defensa, otras forman sistemas largos y fibrosos que suministran fuerza y rigidez a las células y a los organismos. Así mismo, un conjunto largo y delgado pueden contraerse y producir movimiento.



 La respiracion

La Respiración aeróbica es un proceso transductor de energia en la cual la molecula de glucosa se oxida en presencia de oxígeno liberando anhídrido carbónico, agua y energia en forma de ATP; mientras que la glucólisis o respiracion anaeróbica es la degración de la glucosa en ausencia de oxígeno molecular formandose alcohol etílico y anhídrido carbónico, o en algunos casos acido láctico y ATP.

Fotosíntesis
La vida en la tierra depende fundamentalmente de la energía solar. La fotosíntesis es el único proceso de importancia biológica que puede atrapar esa energía. Toda la materia orgánica disponible en la tierra ha sido producida por la fotosíntesis. La materia orgánica comprende los alimentos que consumimos diariamente tanto nosotros como los animales, los combustibles fósiles (petróleo, gas, gasolina, carbón); así como la leña, madera, pulpa para papel, inclusive la materia prima para la fabricación de fibras sintéticas, plásticos, poliester, etc.
Nutrición Mineral de las Plantas
El estudio de la nutrición mineral de las plantas amerita conocer su composición química, cuyo objetivo se puede alcanzar utilizando los dos métodos siguientes: 1. El análisis elemental, que determina la naturaleza y las proporciones en que se encuentran los elementos minerales en los tejidos vegetales. 2. El análisis inmediato, que trata de reconocer la naturaleza de los compuestos orgánicos que existen en las diversas partes de la planta. Así mismo, es recomendable saber las proporciones de humedad y de materia seca en los órganos sometidos al análisis. Se ha comprobado que 10 elementos son requeridos para el crecimiento normal de las plantas en grandes concentraciones, son los macroelementos constituidos por: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, calcio, portasio, fósforo, azufre, magnesio y silicio; así mismo las plantas utilizan en pequeñas cantidades que oscilan entre 0,01 a 0,5 ppm, 9 elementos, los micronutrientes u oligoelementos que son: boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, cinc y sodio.

Relaciones Hídricas en las Plantas
No se puede concebir la vida sin la presencia de agua. Es el líquido más común y extraordinario conocido. Tres cuartas partes de la superficie terrestre están cubiertas por agua. En la tierra existen reservas ocultas de agua en el subsuelo, en los casquetes polares se encuentra en forma de hielo y en la atmósfera está presente en forma de vapor de agua . A pesar de que el agua es la molécula más abundante en la superficie terrestre, su disponibilidad es el factor que limita más la productividad vegetal en la tierra, en una escala global. La poca disponibilidad de agua limita la productividad de los ecosistemas terrestres, principalmente en climas secos.

Transpiración
Es la pérdida de agua en forma de vapor a través de los estomas, cutícula, y peridermis de las plantas. Casi toda el agua que se pierde por la hoja lo hace a través de los poros del aparato estomático, que son más abundantes en el envés de la hoja. Las hojas pierden agua irremediablemente a través de los poros estomáticos, como consecuencia de la actividad fotosintética de las células del mesófilo. Se podría decir que la transpiración es un mal necesario, ya que sí los estomas no se abren no penetra el CO2 requerido para la fotosíntesis por las células del parénquima clorofílico.

Permeabilidad
Todas las células vegetales están encerradas por una membrana, que separa el citoplasma del medio externo. La membrana plasmática o plasmalemma, le permite a la célula absorber ciertas sustancias y excluir otras, por lo que podemos decir que es selectivamente permeable. Esa selectividad está dada por la presencia de proteínas transportadoras inmersas en la membrana, que permite el paso de ciertos solutos, iones solubles en agua y moléculas pequeñas sin carga. La acumulación de iones y moléculas en el citosol requiere energía metabólica

FACTORES EDAFICOS



                Gifs animados de animales            Factores edáficos y su influencia

 

Estos factores hacen referencia a la influencia que ejerce el suelo sobre la producción agrícola. El suelo que aparentemente vemos igual en otdas partes, en realidad es muy variado y tiene propiedades físicas y químicas tan diferentes que es posible que en una pequeña finca (1 hectárea) sean tan distintas que su manejo debe hacerse igualmente diferente. Por tanto, su conocimiento actual y potencial es muy útil para programar los cultivos y su uso general.
El suelo donde crecen las plantas es una mezcla dinámica de materiales inorgánicos, orgánicos, aire y agua y presenta características básicas para la producción como propiedades físicas y químicas.
 
Profundidad
 
Cuando se hace un corte vertical del suelo se observan capas denominadas horizontes; el horizonte superior (A) corresponde al de máxima actividad y máximo lavado que ocurre por la acción del agua al atravesarlo. El horizonte B es el de máxima acumulación de materiales lavados del A. El horizonte C corresponde a la roca madre.
Desde el punto de vista agrícola el horizonte A es el más importante, porque las plantas desarrollan allí la mayor parte de las raíces, la actividad biológica del suelo se concentra allí porque es más rico en elementos nutrientes. La conservación de este horizonte es de gran importancia, puesto que se deteriora y se destruye por las quemas, la erosión y el mal manejo.
El horizonte A, generalmente es más oscuro y su profunidad es variable. Cuando se ara, los dos horizontes se pueden mezclar y formar una masa relativamente homogénea que es donde las raíces se van a desarrollar. Es importante determinar la profundidad efectiva que tenga el suelo, es decir, hasta el sitio donde se encuentra la roca madre (C), puesto que este aspecto puede determinar, en gran parte, la especie vegetal que se recomienda sembrar. Perforaciones, utilizando cualquier instrumento mo el barreno, que se usa como un sacacorchos, no solamente permiten identificar los horizontes, sino determinar la profundidad efectiva.
Se debe tener en cuenta que la profundidad varía de un sitio a otro, especialmente si el terreno es ondulado. Suelos con profunidades no mayores a 20 cms se recomienda sembrarlos con plantas cuyo sistema radical sea poco profundo (por ejemplo gramíneas forrajeras). Suelos con produndidades entre 20 y 40 cms pueden ser utilizados para sembrar plantas con sistema radical profundo (frutales, café, etc.). Lo importante es tener en cuenta que las plantas se pueden desarrollar mejor cuando su sitema radical se puede extender bien en el suelo. La combinación de estos dos elementos (raíz y profundidad del suelo) hacen parte del éxito que se puede alcanzar en la gestión agrícola. 

Textura
 
Hace referencia a las diferentes proporciones en que se encuentran los siguientes minerales: arenas (partículas entre 0,05 y 2 mm. de diámetro), limos (0,002 a 0,05 mm) y arcillas (menores de 0,002 mm de diámetro). De acuerdo con la fracción mineral que predomine recibe el nombre textural, así por ejemplo se denomina suelo de textura arenosa si predomina la arena, también se conoce como suelo liviano. Si predomina la arcilla se denomina arcilloso o pesado y si hay una mezcla proporcional de las tres, se denomina franco o mediano.
Algunas de las propiedades del suelo que están relacionadas con la textura son: facilidad de laboreo o preparación, susceptibilidad a la erosión, facilidad de germinación de las semillas y penetración de las raíces, contenido y retención de nutrientes, contenido, retención y penetración de agua y aireación.
En cuanto a la facilidad de laboreo, los suelos livianos presentan menos dificultad, aún teniendo cierta humedad. En cambio, los suelos pesados presentan la mayor dificultad y no es recomendable ararlos, cuando presentan humedad, por cuanto se daña la estructura y su recuperación además de ser costosa es lenta.
En lo que se refiere a la susceptibilidad de la erosión, los suelos arcillosos o pesados presentan la mayor ventaja. Las partículas de arcilla se adhieren entre sí, con lo cual se disminuye el arrastre causado por el agua. Lo suelos arenosos son los mas susceptibles a erosionarse, tanto por el efecto del agua (erosión hídrica) como por la acción del viento (erosión eólica) por lo tanto, requieren medidas que eviten este proceso, muchas veces inadvertido.
Sembrar en contra de la pendiente, construir zanjas cuya distancia entre sí dependa del grado de inclinación del terreno, establecer cultivos densos (plantas muy juntas) son algunas de las medidas que se pueden utilizar para neutralizar el efecto del exceso de agua lluvia que erosiona los suelos.
Si el suelo es muy pendiente se recomienda tener un cultivo de cobertura (pastos), porque si se prepara o se ara las lluvias pueden arrastar el suelo antes de que el cultivo se establezca.
Si el suelo ya se ha erosionado, como ocurre en muchos de nuestros suelos montañosos, el establecimiento de cultivos de árboles como el eucalipto, el cual se adapta a esas condiciones, puede ser una buena alternativa que se debe tener en cuenta.
En cuanto a la facilidad de germinación de las semillas, los suelos de textura pesada presentan la máxima oposición, especialmente si la humedad es poca, la costra que se forma en su superficie, cuando se tienden a secar, impide la germinación de las plantas.
Los suelos arenosos presentan las mejores ventajas para qaue la germinación ocurra. Las semillas normalmente se deben sembrar un poco más profundads para evitar que la lluvia, al remover el suelo, las deje expuestas a la intemperie donde las aves, el vento, las hormigas, el sol, etc. las puedan destruir.
Con relación al contenido y retención de nutrientes es importante tener en cuenta lo siguiente: los suelos pesados o arcillosos tienen más elementos nutirnetes, su retención es mayor, en cambio lo suelos arenosos además de tender a ser estériles, presentan poca capacidad de retención, debido a la facilidad con que son arrastrados por la acción del agua, que se mueve desde la superficie del suelo hacia el interior de la tierra, alejando los elementos nutrientes del alcance de las raíces.
Cuando se van a programar las fertilizaciones o la aplicación de correctivos al suelo (por ejemplo cal) se debe tener en cuenta la textura del suelo junto con los periódos de lluvias, entre otras cosas, para que las plantas puedan beneficiarse con los tratamientos. Es mejor fertilizar varias veces, cuando el suelo es arenoso, para evitar que las lluvias elejen de las raíces el compuesto
aplicado. Por ejemplo, si se recomienda aplñicar 300 Kg de fertilizante 10-30-10 (10% de N, 30% de P2O5, 10 de K2O) en un cultivo establecido en un suelo, tendiente a ser arenoso, es mejor fraccionar la aplicación (ejemplo: 5 fertilizaciones de 60 kgs c/u.). Si el suelo tiende a ser arcilloso, una sola fertilización con los 300 kilos en el momento de la siembra, por ejemplo, puede ser aprovechada en su totalidad por las plantas sembradas.
En relación con la penetración de agua y aireación, los suelos de textura arenosa presentan mayor facilidad al paso de agua (drenaje interno) y presentan una mejor aireación.
Desde el punto de vista agrícola y, en términos generales, los suelos de textura franca presentan las mejores ventajas. Sin embargo, cultivos como el arroz se deben establecer en suelos que permitan la inundación, es decir, suelos pesados. Cultivos como papa, yuca o tubérculos, en general, prfieren suelos livianos (franco.arenosos) que permitan el crecimiento, en diámetro, de los productos. No es recomendable sembrar yuca en suelos arcillosos porque, además de evitar un buen desarrollo del tubérculo, la producción no es óptima.
Estructura
Está relacionada con el arreglo de las partículas sólidas de un suelo. Una estructura bien desarrollada indica generalmente la presencia de arcilla y materia orgánica, las cuales tienen propiedades aglutinantes. Cuando el suelo arcilloso humedo se ara la estructura se destruye. Este proceso reduce el volumen de poros para la aireación y retención de agua y la superficie del suelo queda en un estado indeseable de terrones. Con la materia orgánica se mejora considerablemente la estructura de un suelo (estiércol, residuos de cosecha, hojarasca, mulch, etc.)
Color
 
Esta característica está estechamente relacionada con el contenido de materia orgánica y con la naturaleza química de los compuestos presentes. Los suelos oscuros generalmente tienen altos contenidos de materia orgánica, suelos rojos y amarillos están relacionados con buena aireación del suelo y con buenos drenajes internos y también con la presencia de compuestos de hierro oxidados. Los suelos grises y azulados indican condiciones pobres de drenaje interno y aireación y se encharcan fácilmente.
Las anteriores son alguans de las propiedades físicas de los suelos, los cuales es necesario identificar para hacer el mejor uso y arpovechamiento de este valioso recurso natural. Otro aspecto muy importante, que se debe identificar en el suelo, es el relacionado con las propiedades químicas, entre las cuales están: el pH, la capacidad de intercambio catiónico y la salinidad, entre otros.
El pH
El pH o potencial de hidrógeno es una medida de su acidez o alcalinidad. Cuando tiene un valor de 7 es neutro, valores mas bajos indican acidez y los
valores altos indican alcalinidad. Los suelos de Colombia tienen rangos que van entre 4 (extremadamente ácido) hasta 9 (extremadamente alcalino). Con algunas excepciones el mejor intervalo de pH para el crecimiento de la mayoría de las plantas se encuentra entre 5,5 y 7,3. Uno de los objetivos de un buen programa de manejo de suelos consiste en tratar de mantener el pH dentro de estos límites. Algunos cultivos exigen un pH determinado y otros toleran variaciones en su valor.
La acidez del suelo se corrige con la aplicación de cal. Hay varios tipos de cales: la cal agrícola (CaCO3), la cal viva (CaCO), cal apagada (Ca(OH)2), cal dolomítica (CaCO3MgCO3) y calfos que contiene, además de cal, un porcentaje de fósforo. La cantidad y frecuencia de aplicación dependen principalmente del cultivo que se va a sembrar, pH del suelo, aluminio presente en el suelo, textura y contenido de la materia orgánica, entre otras. Toda esta información la suministra el análisis de suelos.
Los suelos que tiene problemas con pH superior al límite ideal, puden incluir en su recuperación una serie de tratamientos, tales como lavado, aplicación de materia orgánica, aplicación de azufre, yeso, sulfato de aluminio, etc.
La reacción o pH tiene influencia sobre algunas propiedades del suelo, tales como la disponibilidad de nutrientes para las plantas y el crecimiento de estas.
En cuanto a la disponibilidad de nutrientes, a pH bajos, el fósforo es precipitado por el hierro y el aluminio que se encuentran en solución, esto quiere decir, que el fósforo, aún estando presente en el suelo, no puede ser tomado por las plantas.
También la actividad de los microorganismos se rduce cuando el pH es bajo, este hecho influye en la disponibilidad de nitrógeno para las plantas. El nitrógeno, proviene de la materia orgánica y ésta tiene que ser descompuesta por los microorganismos, con el fin de producir amonio y nitratos, lo cual es la forma más utilizada por las plantas.
Cuando el pH es bajo, el aluminio y el manganeso pueden se tóxicos para las plantas. El pH alto, en suelos saturados con sodio, este elemento puede ser tóxico. Todos los elementos menores, con excepción del molibdeno, son más disponibles cuando los valores de Ph son bajos.
Por las anteriores razones, es importante mantener el pH en el nivel apropiado, esto de acuerdo con el cultivo, para que de esta manera la producción sea buena.
Capacidad de intercambio catiónico
Esto hace refrencia a la cantidad de cationes totales (Ca, Mg, K, Na) que un suelo puede absorber por el fenómeno de intercambio. Usualmente, se expresa como miliequivalente por 100 gramos de suelo seco. A mayor capacidad de intercambio mayor potencial de fertilidad del suelo, aunque otros factores como la acidez y la alcalinidad también influyen.
La capacidad de intercambio catiónico (CIC) depende principalmente del contenido y naturaleza de la arcilla, contenido de materia orgánica y pH. La materia orgánica del suelo resulta de la acumulación de residuos, plantas y animales, cuando está bien descompuesta recibe el nombre de humus. Además de ser una fuente de nutrientes como el nitrógeno, fósforo y azufre, la materia orgánica tiene influencia, como se mencionó anteriormente sobre algunas propiedades del suelo.
La salinidad en los suelos

 
Las sales solubles del suelo provienen principalmente de los cationes de sodio, calcio y magnesio, así como de los aniones cloruro, sulfato y, en cantidades menores del catión potasio y los aniones bicarbonato, carbonato y nitrato. En Colombia se presentan suelos con problemas de salinidad natural. En zonas de cultivos muy intensivos,los altos nivlees de fertilización pueden causar acumulación de sales, hasta un grado en que la salinidad puede afectar seriamente la producción y crecimiento de las plantas. La mayor parte de los fertilizantes suministran nutrientes esenciales para las plantas en forma de sales, por ejemplo: el mitrato de calcio y el sulfato de potasio.
La mejor fuente de nutrientes son los abonos (estiércol de aves, herbívoros, etc) pero su baja producción y disponibilidad hace que se recurra a los fertilizantes (compuestos químicos) para aumentar la producción agrícola. Estos últimos productos no son malos, pero su mala utilización los puede tornar perjudiciales.
Por las anteriores consideraciones conviene determinar el grado de salinidad del suelo para tomar las medidas adecuadas para su recuperación, si presenta problemas en este sentido. El riego fuerte puede lavar las sales y ponerlas fuera de la zona de las raíces si el drenaje del terreno es adecuado.
Fertilidad del suelo
La fertilidad de un suelo se puede definir como una cualidad de éste para suministrar los nutirentes apropiados, en cantidades adecuadas y balanceadas para el crecimiento de las plantas, cuando otros factores como luz, temperatura, humedad y condiciones físicas son favorables.
Para determinar la fertilidad del suelo se hace el análisis químico del suelo, por medio del cual se determina el pH, el porcentaje de materia orgánica, fósforo, Ca, K; Na, capacidad e intercambio catiónico, aluminio y elementos menores. También se determina la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio. 















EL RECICLAJE

                                               EL RECICLAJE

 ASPECTOS RELEVANTES.

el reciclaje es una manera de ahorro y reuso de todos aquellos productos que ya han sido utilizados y que una vez ya utilizados pueden llegar a ser utilizados y utiles nuevamente para el uso humano.
todos esos productos o restos de productos ya utilizados atraviesan un proceso complejo para volverlos a reubicar en distintas producciones, especialmente los plasticos, que son los que mas daño causas al ecosistema de nuestro planeta y que es el mas comun degradador de la madre tierra, este material es el que mas tarda en desintegrarse. 
DEBEMOS CONOCER LOS SIGUIENTES ASPECTOS:


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 El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serían simplemente desechos, en recursos muy valiosos. La recopilación de botellas usadas, latas, periódicos, etc. son reutilizables y de allí a que, llevarlos a una instalación o puesto de recogida, sea el primer paso para una serie de pasos generadores de una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y cómo no de beneficios sociales. Algunos de estos beneficios se acumulan tanto a nivel local como a nivel mundial.

 Beneficios del Reciclaje

  • Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración.
  • Evita la contaminación causada por la fabricación de productos de materiales vírgenes.
  • Ahorra energía.
  • Reduce las emisiones de Gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y global.
  • Ahorra en Recursos naturales como son el uso de la madera, el agua y los minerales.
  • Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.

 1. La recogida y el proceso


ReciclajeRecoger desechos reciclables varía de una comunidad a otra, pero podemos encontrar cuatro procesos principales: En la acera, en centros específicos de recogida, centros donde se recompensa de alguna manera por reciclar y otros programas de depósito y/o recogida de productos desechables.

Independientemente del método utilizado en el proceso de Reciclaje, la próxima etapa del recorrido es la misma. Todo el material reciclabe es llevado al depósito de reciclaje de turno, para su posterior clasificación y transformación en materiales y nuevos bienes de consumo. Los productos finales ya reciclados, son comprados y vendidos como cualquier otro producto nuevo, y los precios de dichos productos fluctúan y/o cambian según el Mercado.

2. La Fabricación


BotellasUna vez limpios y separados, los productos reciclados son sometidos a un segundo paso de reciclaje. Hoy en día, es muy frecuente encontrar cada vez más, productos reciclados sólo parcialmente o en su totalidad. Productos comunes del hogar reciclados son periódicos, toallas de papel, latas de aluminio, envases de plástico y vidrio, el acero y/o botellas de detergente entre otros muchos artículos. Los materiales reciclados también se utilizan para otras aplicaciones innovadoras para mobiliario urbano; ej. en el asfalto para carreteras, en los bancos del parque o puentes peatonales, etc.

3. La Compra de Productos Reciclados


ProductosLa Compra de Productos Reciclados completa el ciclo del Reciclaje. Al adquirir ¨productos reciclados¨, Gobiernos, empresas, así como, los consumidores individuales son clave. Cada uno de ellos juega e interpreta un papel primordial muy importante para el éxito continuado del proceso de Reciclaje. Como hoy en día el consumidor exige productos que sean respetuosos con el medio ambiente, los fabricantes de productos se esfuerzan por seguir ofreciendo productos de gran calidad pero, reciclados, para satisfacer la gran demanda en el Mercado. Obtenga más información sobre el reciclaje, su terminología y algunos consejos para poder acceder e identificar productos reciclados con total seguridad. 

                      EL RECICLAJE EN BOLIVIA



 al igual que en el resto fel mundo, el estado PLURINACIONAL DE BOLIVIA se encuentra promoviendo el reciclaje para contrarrestar los efectos de la contaminacion en nuestra madre tierra, para ello se lleva a cabo en nuestro estado la comercializacion de materiales reutilizables a los siguientes precios:

PRODUCTOS RECICLABLES Y SUS PRECIOS POR UNIDAD DE
COMPRA EN BOLIVIA



Producto
Precio y unidad de compra
Plástico
Botellas de plásticos a Bs 50 el quintal y Bs 1,50 el kilo.
Periódico
Un kilo tiene un costo de 50 centavos.
Cartón
Un kilo de cartón está a 40 centavos.
Aluminio
Una tonelada está en Bs 160. El kilo tiene un costo de Bs 7.
Batería
La unidad a Bs 20 a Bs 25, de acuerdo al tamaño.
Cobre
Un kilo está a Bs 16.
Vidrio
El precio varía dependiendo del tipo de vidrio. Cuestan entre 20 a 60 centavos cada botella.
Fuente: Periódico El Nuevo Día, 05/05/2005




































domingo, 21 de septiembre de 2014

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCION EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE ORURO

Tres especies de animales corren el riesgo de extinguirse


Se trata del quirquincho, la parihuana o flamenco rosado y el suri o ñandú del altiplano.

Oruro - Bolivia.- Oruro tiene tres especies de animales en proceso acelerado de extinción, como el quirquincho, el símbolo de los orureños, la parihuana o flamenco rosado y el suri o ñandú del altiplano, como consecuencia de la depredación realizada por el hombre, la contaminación minera y la caza furtiva.


El estudio fue realizado por Kantuta Palenque, Leslie Torrico y Carlos Ugarte, como parte del estudio de “Ayuda y Protección Ambiental, conservemos y preservemos al quirquincho, símbolo de la orureñidad”.

Según su informe, se realizó el estudio en los arenales de San Pedro de la ciudad de Oruro. Se utilizaron cebos comunes de mamíferos medianos para atraparlos, con fines de investigación. Se delimitó el área de estudio y se localizaron las trampas tomahawk, para llevar a cabo un censo, pero “resultó triste comprobar la inexistencia de estos mamíferos”.

Los arenales están íntimamente ligados a la leyenda y tradición regional y mencionados frecuentemente en guías de turismo, pero esos recursos de la naturaleza “también están en riesgo de desaparecer por el indiscriminado saqueo que sufren”, particularmente en los arenales de la zona Norte, denominado también Cochiraya.

Según el estudio, a ese lugar “acuden miles de empresas y personas que sacan su arena para habilitar canchas de volley ball de playa en nuestra ciudad y en el interior del país, para la construcción, para la industria del vidrio, funciones y enlosetado de calles”.

Las dunas de arena, según los investigadores, están siendo dramáticamente amenazadas por decenas de construcciones legales e ilegales, a pesar que son el hábitat de los quirquinchos que se extinguen.

Tampoco ninguna autoridad de la Gobernación y de la Municipalidad de Oruro se preocupa por preservar y salvar el tradicional quirquincho, menos los arenales, a pesar de las leyes y ordenanzas municipales que disponen la preservación de esos sitios.

Sin embargo, los investigadores consideraron que la protección de la naturaleza y del paisaje del departamento de Oruro, al igual que la defensa del medio ambiente, “no puede ser solo tarea de autoridades, ya que las medidas necesarias de protección y cuidado merecen de la colaboración de todos los ciudadanos”.

Según el experto en biodiversidad, Jorge Mariaca Pelaez, “a pesar de muchos esfuerzos individuales de investigadores en fauna silvestre, el quirquincho continúa en peligro de extinción, por falta de protección del hábitat, comercio ilegal y la caza indiscriminada”.

Por su parte, la organización no gubernamental Fobomade, advirtió que los animales en proceso de extinción, también están amenazados por la contaminación minera, especialmente de los lagos Uru Uru y Poopó, zona acuífera donde se encuentra el flamenco rosado o la parihuana.


En el caso del ñandú del altiplano, hay pocos ejemplares en las pampas de Oruro y tres ejemplares se encuentran en el zoológico, encerrados y preocupados de correr.

Según el Decreto Supremo aprobado en 1990, se declaró veda general e indefinida para el acoso, la captura, el acopio y acondicionamiento de animales silvestres y la colecta de plantas silvestres y sus productos derivados, como cuernos, pieles y otros, pero el Fobomade advirtió que la disposición no se ha cumplido desde esa fecha hasta ahora.