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Introducción ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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Participantes UNIDAD EJECUTORA:  FACULTAD DE AGRONOMIA, UMSA, La Paz RESPONSABLES: Dr. DIRK RAES Dr. ERIK MATHIJS     Dr. MAGALI GARCIA CARDENAS Estudiantes Ph.D.  CRISTAL TABOADA ROBERTO MIRANDA SAM GEERTS JORGE CUSICANQUI FELIX MAMANI EDWIN YUCRA Nº DE PARTICIPANTES: 16 # ESTUDIANTES  6 # DOCENTES 1 # ADMINISTRATIVO 1 # TECNICO DE CAMPO
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Estructura presentación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Conclusiones:  riego completo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Conclusiones:  riego deficitario ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],   Estabilización sostenbible  de los rendimientos
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Carbon driven growth engine Solar radiation Biomass Canopy transpiration (a) (b) (c) Growth is based on the carbon assimilation by the leaves photosynthetic process Crop canopy is discretized in layers
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Riego deficitario de la Quinoa y modelización de la productividad del agua del cultivo _ GEERTS Sam y et al. - RM

  • 1. Presentación proyecto Eco fisiología de quinoa y practicas de manejo. La experiencia de QuinAgua: Riego deficitario de la quinoa y modelización de la productividad del agua del cultivo Sam Geerts Dirk Raes Magali Garcia Jorge Cusicanqui Cristal Taboada Roberto Miranda Edwin Yucra Felix Mamani
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Riego deficitario A secano Irrigación completa Irrigación deficitaria Mg/ha 2 5 4 lluvia irrigación
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. Participantes UNIDAD EJECUTORA: FACULTAD DE AGRONOMIA, UMSA, La Paz RESPONSABLES: Dr. DIRK RAES Dr. ERIK MATHIJS Dr. MAGALI GARCIA CARDENAS Estudiantes Ph.D. CRISTAL TABOADA ROBERTO MIRANDA SAM GEERTS JORGE CUSICANQUI FELIX MAMANI EDWIN YUCRA Nº DE PARTICIPANTES: 16 # ESTUDIANTES 6 # DOCENTES 1 # ADMINISTRATIVO 1 # TECNICO DE CAMPO
  • 10. Area del proyecto Mejillones Llica
  • 11.
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  • 27. Unidad de crecimiento Biomasa Radiación solar Transpiración (a) (b) Enlace directo entre producción de biomasa y transpiración con el coeficiente sintético de la productividad del agua (WP) WP Crop water productivity HI granos
  • 28.
  • 29. Niveles de estres hidrico Niveles de estres hidrico 1 2 3 leaf expansion stomatal closure canopy senescence FC WP
  • 31. Resultados: indice de productividad del agua (WP)
  • 32. Resultados: montaje del índice de cosecha
  • 33.
  • 34. Ejemplo del balance hídrico modelizado
  • 35. Ejemplo de cobertura del suelo modelizado
  • 36. Relacion entre cosecha observada y modelizada
  • 37. Relacion entre biomasa observada y modelizada
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43. Gracias por su atención!
  • 44.  
  • 45.
  • 47. Carbon driven growth engine Solar radiation Biomass Canopy transpiration (a) (b) (c) Growth is based on the carbon assimilation by the leaves photosynthetic process Crop canopy is discretized in layers
  • 48. Solar driven growth engine Solar radiation Biomass Canopy transpiration (a) (b) (c) Biomass is derived directly from the intercepted solar radiation through a single synthetic coefficient (radiation use coefficient) 
  • 49. Solar radiation Biomass Canopy transpiration (a) (b) (c) Water driven growth engine Direct link between biomass production and canopy transpiration through the synthetic coefficient WP WP Crop water productivity yield HI
  • 50. Canopy transpiration ETcrop = Kc x ETo no water stress reference evapotranspiration crop coefficient
  • 51. Transpiration when water stress Crop transpiration = Ks x Kc x ETo stress coefficient wilting point field capacity 1.0 0.0 FC WP FC WP
  • 52. above-ground biomass yield HI Harvest Index (HI) time
  • 53.
  • 54.