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«Diseño y maquetación: Editorial Agrícola Española S.A. ISBN: 978-84-92928-10-1 Depósito legal: M-40846-2011 COMITÉS ENTIDADES ORGANIZADORAS Y ...»

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A pesar de los beneficios inherentes a la práctica de AC y de los esfuerzos dedicados a su difusión, esta forma de agricultura es escasamente adoptada en África en relación a otras partes del mundo (Giller et al., 2009). Atendiendo a esta situación, y mediante la colaboración de centros de investigación y universidades pertenecientes a diferentes países, se desarrolla el proyecto europeo FP7 Conservation Agriculture in AFRICA: Analysing and Foreseeing its Impact - Comprehending its Adoption (cuyo acrónimo es CA2AFRICA), que pretende entender la escasa implementación de AC en África. En última instancia este proyecto busca determinar la dirección a tomar en futuras acciones de promoción para la AC en este continente.

Metodología

CA2AFRICA pretende analizar aquellos esfuerzos pasados y actuales para extender la AC en África, determinando su éxito, fracaso y, en este caso, los errores cometidos o los problemas no detectados oportunamente. El proyecto se estructura como un consorcio de instituciones u organismos, con participantes de origen africano, europeo y de carácter internacional (Tabla 1) y con aportaciones desde distintas especialidades: suelos, producción de cultivos, simulación de sistemas agrícolas por medio de modelos, sociología y economía rural.

TABLA 1. Organismos y países participantes de CA2AFRICA

El estudio aborda África a través de plataformas de trabajo para cada una de las cinco regiones geográficas definidas ad hoc a lo largo del continente (oriental, occidental, norte, sur e índico), con sus particulares casos de estudio seleccionados por los participantes locales. Al mismo tiempo, las distintas escalas de análisis en relación a la adopción de AC (Figura 1) son examinadas de manera específica y tratadas con herramientas o metodologías particulares. Los paquetes de trabajo (work packages) definidos son: creación de bases de datos para la caracterizaI Congreso “Investigación en Agricultura para el Desarrollo” ¿Por qué no se adopta la agricultura de conservación en África? \\\\\\\\ 1 43 ción y el análisis de los distintos casos de estudio; revisión de los posibles modelos (biofísicos y socioeconómicos) a utilizar y evaluación de su idoneidad según particularidades locales; fortalecimiento de las capacidades para el análisis de la adopción y el impacto de la AC en las cinco regiones por medio de los modelos seleccionados; transferencia de las conclusiones alcanzadas a los interesados (investigadores, agricultores, políticos).

FIGURA 1. Marco de trabajo conceptual con las escalas para el análisis de la adopción de la agricultura de conservación (AC).

Adaptado de Corbeels (2009), Hasta el momento, la participación del IAS-CSIC se ha centrado en la revisión y selección de posibles modelos (biofísicos y socioeconómicos) a utilizar por la plataforma de trabajo para el Norte de África, colaborando en esta tarea con ZALF, WU e INRA. La presentación de los casos de estudio para esta región, así como una primera determinación de los modelos y herramientas más adecuados para su análisis, tuvo lugar en el 2º Encuentro Regional de la Plataforma para el Norte de África, en abril de 2011 en Rabat. Los modelos identificados como potencialmente útiles cumplieron con dos criterios: (a) ser capaces de dar respuesta a aquellos aspectos considerados de mayor relevancia en relación a AC para la región en cada una de las escalas y (b) posibilidad de operar con los datos con los que se cuenta. En dicha reunión también se sentaron las bases para evaluar los casos de estudio al mismo tiempo que se hizo un análisis comparativo de los modelos preseleccionados.

Resultados y Discusión

La adopción de la AC por los agricultores es un proceso de innovación, complejo, y que requiere un enfoque interactivo con la participación de los actores claves. CropSyst y DNDC fueron los modelos seleccionados para las simulaciones y análisis de los estudios de caso en sus aspectos biofísicos, CBA y Olympe lo fueron para la parte socioeconómica, y la herramienta QAToCA (Uthes et al., 2011) lo fue para evaluar la posible adopción considerando limitaciones a escala de finca y regional. Actualmente las diferentes plataformas se encuentran en el proceso de aplicar los modelos. Los objetivos específicos se están cumpliendo en tiempo y forma, el proyecto concluirá el año 2012.

Bibliografía

Boulal H., Gómez-Macpherson H., 2010. Dynamics of Soil Organic Carbon in an innovative irrigated permanent bed system on sloping land in southern Spain. Agriculture Ecosystems Environment, 139, 284-292.

Boulal H., Gómez-Macpherson H., Gómez J. A., Mateos L. 2011. Effect of soil management and traffic on soil erosion in irrigated annual crops. Soil and Tillage Research (in press).

Cid P., Boulal H., Mateos L., Gómez-Macpherson H. 2011. Balance de agua en una parcela comercial de regadío y con laboreo de conservación. En: Actas del XXIX Congreso Nacional de Riegos, Córdoba, 7 a 9 de Junio de 2011, AERYD, 103-104.

Corbeels M. 2009. CA2AFRICA Annex I “Description of work”. En http://ca2africa.cirad.fr/

Giller K. E., Witter E., Corbeels M., Tittonell P. 2009. Conservation agriculture and smallholder farming in Africa:

The heretics´ view. Field Crops Research, 114, 23-34.





Knowler D., Bradshaw B. 2007. Farmers' adoption of conservation agriculture: A review and synthesis of recent research. Food Policy, 32(1), 25-48.

Rachid M. 2011. Minutes of the second CA2AFRICA regional workshop north Africa platform. Rabat-Morocco, 12April 2011. En http://ca2africa.cirad.fr/ Reicosky D. C., Saxton K. E. 2007. The benefits of no-tillage. En: No tillage seeding in conservation agriculture, C. J.

Baker, K. E. Saxton (Eds.). CABI y FAO, 11-20.

Uthes S., Ndah H. T., Schuler J., Zander P. 2011. Report on inventory of bio-physical and bio-economic models and conceptual models of innovation systems for assessment of agricultural (innovative) practices. En http://ca2africa.cirad.fr/

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Uso sostenible de los recursos agua y suelo en la agricultura de la región Andina del sur de Ecuador Ochoa Cueva, P.1, Montesinos, P.2, Rodríguez Díaz, J.A.2,* Servicios Agropecuarios - Universidad Técnica Particular de Loja – Campus San Cayetano, 1101608 - Loja – Ecuador Departamento de Agronomía. Universidad de Córdoba.

Campus Rabanales, Edif. da Vinci, 14071. Córdoba – España jarodriguez@uco.es * Introducción y objetivos Diversas políticas internacionales promueven un uso sostenible de los recursos naturales manteniendo o incluso incrementando los niveles actuales de producción agrícola. Un ejemplo es lo propuesto por la ONU en 2000 en los “Objetivos del milenio” donde que se promueve la erradicación del hambre y la pobreza por una parte, y; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

En Ecuador, la región andina es la que presenta fuertes procesos de degradación de suelos, principalmente por un manejo intensivo del suelo en cultivos que se implantan en zonas que poseen fuertes pendientes. Los Andes ecuatorianos tienen alturas que van desde 300 m hasta los 6000 m y precipitaciones que van desde los 500 mm hasta más de 3000 mm anuales.

La papa (Solanum tuberosum), considerada, primer cultivo de importancia para la región andina fría del Ecuador, es un claro ejemplo ya que se la ha cultivado desde épocas ancestrales tradicionalmente en zonas con grandes pendientes, ocasionando una importante pérdida de suelo, y además muestra índices bajos de producción en relación a otros países andinos.

En este contexto, los objetivos de este trabajo son los de evaluar en primer lugar las zonas más sensibles a la degradación de suelos en la cuenca Zamora Huayco y al mismo tiempo desarrollar estrategias a escala de parcela que permitan minimizar la degradación de los suelos, sin afectar a los niveles de producción de la papa.

Metodología

El trabajo ha desarrollado en dos escalas claramente diferenciadas (cuenca y parcela).

En primer lugar se han identificado las zonas más sensibles a la pérdida de suelo escala de cuenca mediante el uso conjunto del modelo RUSLE (Renard et al., 1997) y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

A escala de parcela se han instalado 12 parcelas experimentales de escorrentía estableciéndose un total de cuatro tratamientos en un área total de 432 m2 con tres réplicas en la estación agroecológica de la UTPL en Loja (Ecuador).

Dichos tratamientos son los siguientes:

• B1 M1 (Labranza a favor de la pendiente + aplicación de mulch)

• B1 M2 (Labranza a favor de la pendiente sin aplicación de mulch)

• B2 M1 (Labranza en curvas de nivel + aplicación de mulch)

• B2 M2 (Labranza en curvas de nivel sin aplicación de mulch) Mediante los mismos se pretende determinar el impacto de las diversas prácticas de manejo del cultivo en la conservación del suelo. Además de esto, para analizar el comportamiento agronómico del cultivo se ha instalado una estación agroclimática automatizada que ya ha comenzado a tomar datos de precipitación y evapotranspiración y una red de sondas de humedad en el suelo.

Por último, se pretende integrar toda la información obtenida en dos modelos suelo-agua-planta: SWAP y AQUACROP (García-Vila et al., 2009).

Resultados y conclusiones Este trabajo representa una experiencia pionera en el Sur de Ecuador dado que existía una falta de información importante en relación al impacto que las prácticas agrícolas en las condiciones locales producen en los recursos naturales.

I Congreso “Investigación en Agricultura para el Desarrollo” Uso sostenible de los recursos agua y suelo en la agricultura de la región Andina del sur de Ecuador \\\\\\\\ 1 45 La aplicación de un modelo de erosión ha permitido identificar las zonas más sensibles a la pérdida de suelo en la cuenca Zamora Huayco y realizar una estimación de la gravedad del problema. En la Figura 1 se muestra un mapa de la cuenca incluyendo la distribución espacial de las pérdidas de suelo.

A escala de parcela se han instalado por primera vez en la zona equipos para registrar de forma automática las precipitaciones, evapotranspiración, humedad y pérdida de suelo para diversas estrategias de manejo del cultivo.

Con todo esto se podrá obtener información más precisa de cómo se producen los procesos de degradación de suelos y detectar las prácticas que permitan un uso más sostenible de los recursos.

FIGURA 1. Distribución espacial de la pérdida de suelo (RUSLE) en la cuenca Zamora Huayco (Ecuador).

También, esta experiencia ha permitido desarrollar protocolos in situ para determinar balances hídricos del cultivo de la papa, con posibles aplicaciones para otros “cultivos tradicionales marginados” de Ecuador. Dicha información puede considerarse de valor técnico-científico y constituirá una herramienta útil para la toma de decisiones enfocadas hacia la gestión sostenible del suelo y agua con enfoque local.

Agradecimientos: La presente colaboración entre la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) y la Universidad de Córdoba (España) ha sido posible gracias al proyecto “Influencia del manejo del suelo a diferentes escalas en la Región Andina del sur de Ecuador” (A/024199/09) financiado por la AECID.

Bibliografía

García-Vila M., Fereres E., Mateos L., Orgaz F., Steduto, P. 2009. Deficit irrigation optimization of cotton with Aquacrop. Agronomy Journal, 101 (3), 477-487.

Renard K.G., Foster G.R., Weesies G.A., McCool D.K., Yoder D.C. 1997. Predicting soil erosion by water—a guide to

conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service (USDA-ARS) Handbook No. 703. United States Government Printing Office:

Washington, DC. EEUU.

I Congreso “Investigación en Agricultura para el Desarrollo” 14 6 //////// PÓSTERS - SISTEMAS AGROFORESTALES Y PAISAJES AGRÍCOLAS Herbario electrónico de la estepa presahariana (zona El Bayadh-Brezina, Argelia): Una herramienta para el manejo integrado de sistemas pastorales Josa R.1*, Mas M.T.1, Verdú A.M.C.1, Mederbal K.2, Regagba Z. 2, Tadjeddine N.2, Ouldadi O.2, Boukhari Y.2, Khader M.2 Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Universitat Politècnica de Catalunya, c/ Esteve Terradas 8, 08860 Castelldefels - Barcelona.

Laboratoire de Recherche sur les Systèmes Biologiques et la Géomatique. Universidad de Mascara, r/ Mamounia s/n, 29000 Mascara (Argelia) ramon.josa@upc.edu * Introducción y objetivos El conocimiento del medio y en concreto de la biodiversidad vegetal de la zona árida situada entre la estepa preSahariana y el propio Sahara es imprescindible para la sustentabilidad de la actividad humana de la zona. Durante las dos últimas décadas, los ecosistemas esteparios se han caracterizado por una degradación intensa que afectaba la cubierta vegetal y la biodiversidad. Al principio de esta degradación, los cambios más perceptibles son los que afectan a algunas plantas perennes dominantes que imprimen la fisionomía de estos recursos. En materia de desarrollo integrado de estos espacios esteparios, el Estado Argelino adoptó algunas medidas como la instauración de una política de desarrollo basada en la rehabilitación y la restauración de los recursos naturales deteriorados. Es importante destacar que, aunque actualmente la región esteparia y pre-Sahariana presenta un nivel de degradación, tanto medioambiental como socioeconómico, muy inquietante, la región seguirá siendo, un patrimonio natural y cultural que es necesario obligatoriamente preservar. Pero, además, esta zona reúne unas características que la hacen especialmente sensible, y a la vez estratégica a nivel mundial, por su papel de primer cinturón vegetal. Éste puede interceptar el avance del proceso de desertificación hacia el Norte, del cual hay indicios en los trabajos de la FAO.

El conocimiento de las especies vegetales presentes en la zona y de la actividad humana que en ella se da es sumamente necesario para poder proceder a la valoración de la dinámica del citado proceso.



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