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jueves, 27 de octubre de 2016

HISTORIA del cacao ECUADOR

HISTORIA DEL CACAO

Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación del cacao se encontraba en Mesoamérica entre México, Guatemala y Honduras, donde su uso está atestiguado alrededor de 2,000 años antes de Cristo.
No obstante, estudios recientes demuestran que por lo menos una variedad de Theobroma Cacao tiene su punto de origen en la Alta Amazonía y que ha sido utilizada en la región por más de 5,000 años.
La cultura del cacao en Ecuador es antigua, se sabe que a la llegada de los españoles en la costa del Pacífico, ya se observaban grandes árboles de cacao que demostraban el conocimiento y la utilización de esta especie en la región costera, antes de la llegada de los europeos.
En el Ecuador actual se cultivan algunos tipos de cacao, pero la variedad conocida como NACIONAL es la más buscada entre los fabricantes de chocolate, por la calidad de sus granos y la finura de su aroma.
Sin embargo, la llegada de enfermedades severas como la monoliosis o la escoba de bruja, hace unos 100 años, engendró la introducción masiva de cacao extranjero, proveniente particularmente de Venezuela.
Estos cacaos se cruzaban con la variedad local, dando híbridos vigorosos y productivos, pero cuyos frutos tenían una calidad aromática menor que la original. Se pensó entonces que se debería poder encontrar los representantes de esta variedad ancestral, que se estaba paulatinamente perdiendo en el proceso de hibridación y poder así volver a recrear las variedades productivas con un gusto equivalente a la variedad nativa Nacional.
La hipótesis de la existencia de una variedad ancestral pudo ser verificada gracias al análisis de las colecciones antiguas de los diferentes cacaos del Iniap y de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Uteq). Estas colecciones corresponden a los Árboles cultivados en toda la zona costera del Ecuador. Mediante los métodos de análisis de ADN desarrollados por el Cirad, algunos Árboles fueron identificados como los ancestros probables de todo el Pool híbrido actualmente cultivado en Ecuador. Los estudios de paternidad confirmaron esta hipótesis.
Sin embargo, el origen del cacao Nacional era todavía desconocido, por lo que hubo que recurrir a nuevos análisis de ADN para buscar pistas entre las distintas variedades nativas. Existen poblaciones de cacao salvaje en toda la región amazónica, desde Colombia hasta la Guyana y Brasil.
Desde hace varias décadas se ha hecho la búsqueda de estos tipos en estado natural. El material vegetal producto de esta amplia prospección se conserva actualmente en varias colecciones locales e internacionales. El proyecto de investigación tuvo acceso a estos materiales y pudo efectuar la comparación de las huellas genéticas de ADN del material salvaje con los representantes de la variedad nativa Nacional.


Esta cooparación permitirá demostrar el gran parentesco existente con algunos Árboles colectados hace más de 30 años en la región amazónica de Zamora Chinchipe, en el sur del Ecuador y los análisis de ADN volvieron a dar su veredicto.
A pesar de que en la actualidad su cultivo se encuentra más desarrollado en la región costera del Pacífico, la región oriental de Zamora Chinchipe resulta ser entonces el centro de origen de la domesticación probable de la variedad Nacional. Los intercambios entre sociedades amazónicas y costeras podrían explicar esta migración que parece ser muy antigua.
El primer europeo en descubrir los granos de cacao fue Cristóbal Colón, al llegar a lo que hoy es Nicaragua durante su cuarto viaje.
Más de un milenio antes del Descubrimiento de América, las culturas Toltecas, Mayas y Aztecas ya lo cultivaban. Usaban el cacao como moneda, y para preparar una bebida deliciosa, el XOCOLAT, como descubría Hernán Cortés, cuando Moctezuma II organizaba banquetes en su honor. Pero por su sabor amargo, tardó casi un siglo en ser introducido en Europa y empleado para hacer una bebida.
Dominado por España, el negocio del cacao fue rentable a mediados del siglo XVI, lo que potenció el cultivo en lo que hoy es la costa ecuatoriana. En 1600 había ya pequeñas siembras a orillas del río Guayas. Este cacao tenía una fama especial por su calidad y aroma floral típico, proveniente de la variedad autóctona que hoy llamamos Aroma Nacional o Sabor Arriba€. En 1789, la Cédula Real obtiene la facultad de exportar el cacao desde Guayaquil, en lugar del Callao.
En las primeras décadas del siglo XIX, más del 50% de la producción de cacao se encontraba en Venezuela. En la década de 1820, los portugueses introducen la pepa de oro en Ghana y otros países del centro de África. En ese entonces, la tercera parte de la producción mundial de cacao era consumida por los españoles. Durante el mismo siglo, se empieza a extender el cultivo en Brasil.
A finales del siglo XIX, los suizos producen el primer chocolate en leche. Los chocolates suizos conquistan cantidades de premios en festivales internacionales, dando origen a la industria que conocemos hoy en día.
830, se declara la fundación del Ecuador. Muchas familias adineradas dedican sus tierras a este producto, en haciendas denominadas Grandes Cacao. Ubicadas preferentemente en Vinces y otros cantones de Los Ríos, se hace una costumbre de alcurnia encargar a terceros la administración de estas haciendas para pasar largas temporadas en Europa. De ahí el mote de París Chiquito.
La producción se duplica hacia 1880 (15.000 TM), y de ahí se triplica por los ajaos 20 (40.000 TM). Durante la década de 1890, Ecuador es el mayor exportador mundial de cacao. Los primeros bancos del país se crean gracias a la base sólida que ofrece el cacao como motor económico nacional.
La década de 1920 es funesta. La aparición y expansión de las enfermedades Monilla y Escoba de la Bruja, reducen la producción al 30%. Sumado eso a la falta de medios de transporte y mercados internacionales como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el cacao y la economía ecuatoriana entran en un periodo de depresión e inestabilidad.
En la actualidad, la mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla de Nacional y trinitario introducidos después de 1920 por considerarse más resistente a las enfermedades. Sin embargo, el sabor Arriba sigue permaneciendo ya que el Ecuador tiene las condiciones agro-climáticas para el desarrollo del cultivo.
  • http://www.anecacao.com/es/quienes-somos/historia-del-cacao.html

lunes, 24 de octubre de 2016

McLaughlin Cadmium QUITO, XXI CLACS

Dr Mike McLaughlin




CONFERENCIA: Contaminación con metales pesados con énfasis en cadmio. 

Research Interests

Soil and environmental chemistry, fertiliser formulations and crop nutrition, the behaviour and toxicity of nutrients and contaminants in the soil-plant system, the assessment and remediation of contaminated soils, and use of advanced techniques to measure and monitor nutrients and pollutants in the environment.
http://www.adelaide.edu.au/directory/michael.mclaughlin



Journal papers
1.     Oorts, K., Smolders, E., McGrath, S.P., van Gestel, C.A.M., McLaughlin, M.J. and Carey, S. 2016. Derivation of ecological standards for risk assessment of molybdate in soil. Environ Chem 13: 168-180. doi: 10.1071/en15086.
2.     Armstrong, R.D., Dunsford, K., McLaughlin, M.J., McBeath, T., Mason, S. and Dunbabin, V.M. 2015. Phosphorus and nitrogen fertiliser use efficiency of wheat seedlings grown in soils from contrasting tillage systems. Plant Soil 396: 297-309. doi: 10.1007/s11104-015-2586-2.
3.     McLaren, T.I., Smernik, R.J., McLaughlin, M.J., McBeath, T.M., Kirby, J.K., Simpson, R.J., Guppy, C.N., Doolette, A.L. and Richardson, A.E. 2015. Complex forms of soil organic phosphorus – a major component of soil phosphorus. Environ Sci Technol 49: 13238-13245. doi: 10.1021/acs.est.5b02948.
4.     Judy, J.D., Kirby, J.K., Creamer, C., McLaughlin, M.J., Fiebiger, C., Wright, C., Cavagnaro, T.R. and Bertsch, P.M. 2015. Effects of silver sulfide nanomaterials on mycorrhizal colonization of tomato plants and soil microbial communities in biosolid-amended soil. Environ Pollut 206: 256-263. doi: 10.1016/j.envpol.2015.07.002.
5.     Degryse, F., Ajiboye, B., Baird, R., da Silva, R. C., and McLaughlin, M. J. 2015. Availability of fertiliser sulphate and elemental sulphur to canola in two consecutive crops. Plant Soil doi:10.1007/s11104-015-2667-2 IF
6.     McLaren, T. I., McLaughlin, M. J., McBeath, T. M., Simpson, R. J., Smernik, R. J., Guppy, C. N., and Richardson, A. E. 2015. The fate of fertiliser P in soil under pasture and uptake by subterraneum clover – a field study using 33P-labelled single superphosphate. Plant Soil doi:10.1007/s11104-015-2610-6 IF
7.     Vasileiadis, S., Puglisi, E., Trevisan, M., Scheckel, K.G., Langdon, K.A., McLaughlin, M.J., Lombi, E. and Donner, E. 2015. Changes in soil bacterial communities and diversity in response to long-term silver exposure. FEMS Microbiology Ecology 91(10) article fiv114. 


8.     McLaren, T., Smernik, R., Simpson, R., McLaughlin, M.J., McBeath, T., Guppy, C. and Richardson, A. 2015. Spectral sensitivity of solution 31P NMR spectroscopy is improved by narrowing the soil to solution ratio to 1:4 for pasture soils of low organic P content. Geoderma 257-258: 48-57. doi:10.1016/j.geoderma.2015.02.004 IF
9.     Zhao, C., Degryse, F., Gupta, V., McLaughlin, M.J. 2015. Elemental sulfur oxidation in Australian cropping soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 79: 89-96. http://dx.doi.org/doi: 10.2136/sssaj2014.08.0314 IF
10.  Doolette, C. L., McLaughlin, M. J., Kirby, J. K., and Navarro, D. A. 2015. Bioavailability of silver and silver sulfide nanoparticles to lettuce (Lactuca sativa): effect of agricultural amendments on plant uptake. J. Haz. Mat. 300: 788-795. doi:10.1016/j.jhazmat.2015.08.012 IF
11.  McLaren, T. I., Simpson, R. J., McLaughlin, M. J., Smernik, R. J., McBeath, T. M., Guppy, C. N., and Richardson, A. E. 2015. An assessment of various measures of soil phosphorus and the net accumulation of phosphorus in fertilized soils under pasture. J. Plant Nutr. Soil Sci. 178(4): 543-554. doi:10.1002/jpln.201400657 IF
12.  Langdon, K. A., McLaughlin, M. J., Kirby, J. K. and Merrington, G. 2015. Influence of soil properties and soil leaching on the toxicity of ionic silver to plants. Environ. Toxicol. Chem. doi:10.1002/etc.3067 IF
13.  Abat, M., Degryse, F., Baird, R., and McLaughlin, M. J. 2015. Boron phosphates (BPO4) as a seedling-safe boron fertilizer source. Plant Soil 391(1-2): 153-160. doi:10.1007/s11104-015-2424-6 IF
14.  Bhatia, H., Kumar, A., Chapman, J., and McLaughlin, M.J. T. 2015. Co-treatment of the non-steroidal anti-androgen drug, flutamide with the natural estrogen, 17β-estradiol does not lead to additive reproductive impairment in juvenile Murray rainbowfish (Melanotaenia fluviatilis). J. Appl. Toxicol. 35(11): 1241-1235. doi:10.1002/jat.3135 IF
15.  Watts-Williams, S. J., Smith, F. A., McLaughlin, M. J., Patti, A. F., and Cavagnaro, T. R. 2015. How important is the mycorrhizal pathway for plant Zn uptake? Plant Soil390(1-2): 157-166. doi:10.1007/s11104-014-2374-4 IF
16.  Montalvo, D., Degryse, F., and McLaughlin, M. J. 2015. Agronomic effectiveness of granular and fluid phosphorus fertilizers in Andisols and Oxisols. Soil Sci. Soc. Am. J. 79(2): 577-584. doi:10.2136/sssaj2014.04.0178 IF
17.  Janik L., Forrester S., Soriano-Disla J.M., Kirby J., McLaughlin M.J., Reimann C., The GEMAS Project Team. 2014. GEMAS: Prediction of solid-solution phase partitioning coefficients (Kd) for oxoanions and boric acid in soils using mid-infrared diffuse reflectance spectroscopy. Environ. Toxicol. Chem. 34(2); 224-234. doi:10.1002/etc.2736
18.  Abat, M., Degryse, F., Baird, R., and McLaughlin, M.J. 2014. Slow-release boron fertilizers: co-granulation of boron sources with mono-ammonium phosphate (MAP). Soil Res. (in press, accepted 10th October 2014).
19.  Abat, M., McLaughlin, M.J., Degryse, F. and Baird, R. 2014. Responses of canola (Brassica napus L.) to the application of slow-release boron fertilizers and their residual effect. Soil Sci. Soc. Am. J. 79(1): 97-103. doi: 10.2136/sssaj2014.07.0280 IF
20.  Abat, M., Degryse, F., Baird, R., and McLaughlin, M.J. 2014. Formulation, synthesis, and characterization of boron phosphate (BPO4) as raw material to develop slow-release boron fertilizers. J. Plant Nut. Soil Sci. 177(6): 860-868. doi: 10.1002/jpln.201400234 IF
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23.  Janik L., Forrester S., Soriano-Disla J.M., Kirby J., McLaughlin M.J., Reimann C., The GEMAS Project Team. 2014. GEMAS: Prediction of solid-solution phase partitioning coefficients (Kd) for cationic metals in soils using mid-infrared diffuse reflectance spectroscopy. Environ. Toxicol. Chem. 34(2): 224-234. doi: 10.1002/etc.2736 IF
24.  Zhao, C., Degryse, F., Gupta, V., and McLaughlin, M.J. 2015. Elemental sulfur oxidation in Australian cropping soils. Soil Sci. Soc. Amer. J. 79(1): 89-96. doi: 10.2136/sssaj2014.08.0314 IF
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46.  Bhatia, H., Kumar, A., Ogino, Y., Gregg, A., Chapman, J., McLaughlin, M.J. and Iguchi, T. 2014. Di-n-butyl phthalate causes estogenic effects in male adult Murray rainbowfish (Melanotaenia fluviatils). Aquat. Toxicol. 149: 103-115. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2014.01.025 IF 4.007
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49.  Degryse, F. Ajiboye, B., Armstrong, R.D. and McLaughlin, M.J. 2013. Sequestration of phosphorus-binding cations by complexing compounds is not a viable mechanism to increase P efficiency. Soil Sci. Soc. Amer. J. 77: 2050-2059. http://dx.doi.org/10.2136/sssaj2013.05.0165  IF  2.18.
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