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1Academic Journal
المؤلفون: Pazos Rodríguez, Luz Ángela
المصدر: Revista Huellas; Vol. 9 Núm. 2 (2023): Huellas Revista No.18 ; 2382-4875 ; 2389-9352
مصطلحات موضوعية: Currículo pertinente, contexto rural, proceso de lectoescritura, Relevant curriculum, rural context, literacy process
وصف الملف: application/pdf
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2Academic Journal
المؤلفون: FONSECA-CEPEDA, VALENTINA, CASTILLO-BRIEVA, DANIEL, BAQUERO-BERNAL, LUIS, RODRÍGUEZ, LUZ ANGELA, STEINER, ELIANE, GARCIA-ULLOA, JOHN
المصدر: International Journal of the Commons, 2022 Jan 01. 16(1), 155-172.
URL الوصول: https://www.jstor.org/stable/48712060
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3Book
المؤلفون: Castro, Yuddy Alejandra, Lesmes Fabián, Camilo, Cuellar Rodríguez, Luz Angela, Avella Forero, Hernando, Bautista, Karen Tatiana, Campos, Heliana Marcela, Chacón, Karolay Dayana, Parra, Jeimy Alejandra, Acevedo, Yesika Tatiana, Rivera Muñoz, Juan David, Herrera, Wilson David, García, Diego Felipe, Gómez, Diana Catalina, González, Heiner Adrián, Raba, David Santiago, Vargas, Dannis Lorena, Salamanca, Angie Natalia, López, Luisa Fernanda, Zapata, Adriana Liseth, Zipa, Walter Camilo, Cárdenas Guerrero, Carlos Eduardo, Acosta, Pedro Mauricio, Sánchez, Ana María, Sánchez, Laura Valentina, Gutiérrez, Laura Natalia, Rivera, Zeidy Juliette
المساهمون: orcid:0000-0001-7976-8933, orcid:0000-0003-0325-7816, https://scholar.google.com/citations?user=tIGqwQgAAAAJ&hl=es, https://scholar.google.com/citations?user=RTY7IRIAAAAJ&hl=es, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001656245, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000019069, https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002740, Universidad Santo Tomas
مصطلحات موضوعية: green marketing, Companies, Strategies, Sustainable development, Biodiversity, Company, coal industry, development strategy, Contaminación, Electric potential, Human health, Marketing ecológico, Empresas, Estrategias, Desarrollo sustentable, Biodiversidad, Empresa, Industria del carbón, Estrategia de desarrollo, Potencial eléctrico, Salud humana
جغرافية الموضوع: CRAI-USTA Tunja
وصف الملف: application/pdf
Relation: APD. (2020). ¿Qué es el marketing verde y cómo beneficia a tu empresa? Marketing Verde. https://www.apd.es/marketing-verde-ventajas- desventajas/; Blanco, S., & Yusti, J. (2015). Comportamiento de las empresas colombianas bajo el concepto de marketing verde. Universidad ICESI, Santiago de Cali, 1(1), 1-40. https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/80987/1/ blan co_comportamiento_empresas_2015.pdf; Guerrero, J., & Pulgarín, K. (2013). Caso Marketing Ecológico Empresa Públicas de Medellín. Repositorio ESUMER. http://repositorio.esumer.edu.co/ jspui/bitstream/esumer/1819/1/Monograf%c3 %ada%20Mercadeo%20 Ecol%c3%b3gico%20%28EPM%29.pdf; MINAMBIENTE. (2020). Sello Ambiental Colombiano. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo- Sostenible/Listado-De- Negocios-Verdes-Verificados-Listado-MAD/4s2ibneh/ data; Pulido, J., & Cantillo, F. (2014). Las estrategias de marketing ecológico en cadenas minoristas, en una perspectiva internacional. 1(1), 1-30.; Saldarriaga, H., & Jiménez, J. (2014). Marketing ambiental en empresas del sector. Repositorio Esumer, 1(1), 1.50. http://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/ esumer/724/2/Esumer_ambiental.pdf; Badii, M. (2017). Desarrollo sustentable: Fundamentos, perspectivas y limitaciones. Innovaciones de Negocios. Revista innovaciones, 1(2), 1-22. http:// revistainnovaciones.uanl.mx/index.php/revin/article/view/15; Castañeda, S., & Rodríguez, J. (2017). Modelo de aprovechamiento sustentable de residuos sólidos orgánicos en Cundinamarca, Colombia. Universidad y Salud, 19(1), 116-125. https://doi.org/10.22267/rus.171901.75; Foro Economía Circular. (2017). ¿Qué es la Economía Circular? Foro Economía Circular. https://foroeconomiacircular.com/chile2018/la-economia-circular/; Guarín, A., Molina, J., & Díaz, J. (2017). Uso de nutrientes tecnológicos como materia prima en la fabricación de materiales de construcción en el paradigma de la economía circular. Respuestas, 22(1), 6-16. https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=5848293; Muro, A. (2005). Propiedades terapéuticas del extracto obtenido de la piel y las semillas de las uvas. DSalud. https://www.dsalud.com/reportaje/propiedadesterapeuticas- del-extracto-obtenido-de-la-piel-y-las-semillas-de-las-uvas/; Organización Internacional Vitivinícola (OIV). (2018). OIV - Coyuntura vitivinícola mundial: Evoluciones y tendencias. OIV. http://oiv.int/es/actualidad-de-laoiv/ coyuntura-vitivinicola-mundial-evoluciones-y-tendencias-abril-2018; Rodríguez, R., & Traconis, G. (2012). Gestión ambiental de la vitivinicultura: Aplicación del cuadro de mando.; Viñedo Ain Karim. (2015). Viñedo Ain Karim. Marques viñedo. https://www. marquesvl.com/vinedo.html; Alcaldía de Barbosa. (2020). Plan de Desarrollo Municipal Barbosa. PDM.; Gobernación de Santander. (2020). Plan Departamental de Desarrollo de Santander. PDD.; Guerrero, H., Vega, M., & Acosta, P. (2018). Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia.; Rathinavelu, R., & Graziosi, G. (2005). Posibles usos alternativos de los residuos sólidos y subproductos del café. Organización Internacional del Café.; Alcaldía Mayor de Tunja. (2020). Tunja-Boyacá Gov. Geografía municipio Tunja. http://www.tunja-boyaca.gov.co/municipio/geografia; Cubillos, N. (2018). Estudio de prefactibilidad para la creación de una firma de consultoría ambiental. Repositorio Corporación Universitaria Minuto de Dios. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/6659/TEPRO_ CubillosJimenezNataliaCarolina_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Martínez, D. (2009). Guía técnica para la elaboración de planes de manejo ambiental (PMA).; Ripka de Almeida, A., Da Silva, C., & Hernández, A. (2018). Métodos de valoración económica ambiental: instrumentos para el desarrollo de políticas ambientales. Revista Universidad y Sociedad, 10(4), 246-255.; UPME. (2012). Cadena del Carbón. Imprenta Nacional de Colombia.; Lesmes, C., Brinder, C., & García, G. (2010). Model for dermal and inhalation exposure assessment of pesticide application on agricultural products in Colombia. DOI:10.5167/uzh-39728; Universidad Nacional De Colombia. (n.d.). Guía técnica para el aprovechamiento de residuos orgánicos a través de metodologías de compostaje y lombricultura. Guía-UAESP.; Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2006). Claves para la taxonomía de suelos. igac.cat. http://www.igc.cat/web/files/igc_iec_llibre08_9.pdf; Murillo, L., Guevara, W., Mira, J., Asprilla, M., Ortega, E., Albarracín, L., Carvajal, F., Castellanos, A., Díaz, C., Fernández, C., & Mora, J. (2012). Guía de aplicación de la valoración económica ambiental. Minambiente. https:// www.minambiente.gov.co; Castro, Y. A., Fabián, C. L., & Cuellar, L. A. (2022). Economía e Innovación Ambiental: Conceptos, Herramientas y Aplicaciones. Tunja: Ediciones USTA.; http://hdl.handle.net/11634/50562; reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás; instname:Universidad Santo Tomás
الاتاحة: http://hdl.handle.net/11634/50562
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4Book
المؤلفون: Vega Garzón, Lina Patricia, Cuellar Rodríguez, Luz Ángela, Borda Bastidas, Willie Jonathan
المساهمون: orcid:0000-0002-5184-5383, orcid:0000-0002-9573-8344, orcid:0000-0002-7728-756X, https://scholar.google.com/citations?user=583nK7kAAAAJ&hl=es, https://scholar.google.com/citations?user=yU25PvQAAAAJ&hl=es, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001470324, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000535834, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001743846, https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002740, Universidad Santo Tomas
مصطلحات موضوعية: laboratory, Microbiology, Environmental, microorganisms, risk identification, substances, chemistry, safety rules, risk, rules, Laboratorio, Microbiología, Ambiental, microrganismos, identicación de riesgos, sustancias, química, normas de seguridad, riesgo, normas
جغرافية الموضوع: CRAI-USTA Tunja
وصف الملف: application/pdf
Relation: Dalynn Biologicals. (2014). McFARLAND STANDARD; Leber, A. L. (2016). Clinical Microbiology Procedures Handbook (A. L. Leber, Ed.; 4th edition). ASM Press; Zapata, A., & Ramírez-Arcos, S. (2015). A Comparative Study of McFarland Turbidity Standards and the Densimat Photometer to Determine Bacterial Cell Density. In Current Microbiology (Vol. 70, Issue 6, pp. 907–909). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/s00284-015-0801-2; Garzon, L. P., Cuellar, L. A., & Bastidas, W. B. (2022). Guía de Prácticas de Laboratorio de Microbiología Ambiental. Tunja: Ediciones USTA.; http://hdl.handle.net/11634/50563; reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás; instname:Universidad Santo Tomás
الاتاحة: http://hdl.handle.net/11634/50563
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5Academic Journal
المؤلفون: García-Parra Miguel Angel, Plazas-Leguizamón Nubia, Colmenares-Cruz Ramiro Andrés, Jácome-Suárez Jelsy Millena, Rodríguez Luz Angela Cuellar, Hernández-Criado Juan Carlos
المصدر: Miscellanea Geographica: Regional Studies on Development, Vol 27, Iss 3, Pp 102-112 (2023)
مصطلحات موضوعية: capital, dynamics, economy, family nucleus, Geography (General), G1-922
Relation: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2023-0013; https://doaj.org/toc/2084-6118; https://doaj.org/article/574a8f04a0fc41fdbdb04a2075372450
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6Report
المؤلفون: Habermann, Birgit, Nehring, Ryan, Zhang, Wei, Hettiarachchi, Upeksha, Leñero, Eva Marina-Valencia, Falk, Thomas, Rietveld, Anne M., Woltering, Lennart, Kumar, Praveen, Wang, Xinxin, Zhou, Yunyi, Chen, Kevin Z., Pham, Thuy Thu, Rodríguez, Luz Ángela, Venegas, Martha, Chen, Kevin
المساهمون: Low-Emission Food Systems
مصطلحات موضوعية: food systems, sustainability, innovation, governance, social inclusion, inclusion
جغرافية الموضوع: CHINA, EAST ASIA, COLOMBIA, LATIN AMERICA, SOUTH AMERICA, KENYA, EAST AFRICA, AFRICA SOUTH OF SAHARA, AFRICA, VIET NAM
وصف الملف: 44 pages; 1490687 Bytes
Relation: IFPRI Discussion Paper; 2227; Google Books http://books.google.com/books/about?id=PRfwEAAAQBAJ Google Play https://play.google.com/store/books/details?id=PRfwEAAAQBAJ; https://doi.org/10.2499/p15738coll2.137077; https://www.ifpri.org/publication/conceptual-framework-living-labs-people-sustainable-food-systems; 137077; http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/137077
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7Academic Journal
المؤلفون: Garcia-Parra, Miguel Angel, Cuellar-Rodríguez, Luz Angela, Balaguera López, Helber Enrique
المصدر: Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín; Vol. 75 No. 1 (2022); 9853-9865 ; Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín; v. 75 n. 1 (2022); 9853-9865 ; Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín; Vol. 75 Núm. 1 (2022); 9853-9865 ; 2248-7026 ; 0304-2847
مصطلحات موضوعية: Cultivar, Diversidad, Fisiologia vegetal, Microorganismos, Nitrógeno, Fósforo, Ciencias Agronómicas, Diversity, Microorganisms, Nitrogen, Phosphorus, Plant physiology, Agronomic Science
وصف الملف: text/xml; application/pdf
Relation: https://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/article/view/95754/84615; https://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/article/view/95754/82326; Alarcón A and Ferrera-Cerrato R. 1999. Manejo de la micorriza arbuscular en sistemas de propagación de plantas frutales. Terra Latinoamericana 17(3): 179-191.; Alvarez-Flores R, Winkel T, Nguyen-Thi-Truc A and Joffre R. 2014. Root foraging capacity depends on root system architecture and ontogeny in seedlings of three Andean Chenopodium species. Plant and Soil 380(1): 415-428. https://doi.org/10.1007/s11104-014-2105-x; Bascuñán-Godoy L, Sanhueza C, Hernández CE, Cifuentes L, Pinto K, Álvarez R and González-Teuber M. 2018a. Nitrogen supply affects photosynthesis and photoprotective attributesduring DroughtInduced Senescence in Quinoa. Frontiers in Plant Science 9(994). https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00994; Bascuñán-Godoy L, Sanhueza C, Pinto K, Cifuentes L, Reguera M, Briones V, Zurita-Silva A, Alvarez R and Silva, H. 2018b. Nitrogen physiology of contrasting genotypes of Chenopodium quinoa Willd. (Amaranthaceae). Scientific Reports 8: 1-12. https://doi.org/10.1038/s41598-018-34656-5; Bazile D, Bertero HD and Nieto C. 2014. Estado del arte de la quinua en el mundo 2013. FAO, Santiago de Chile and CIRAD, Montpellier, Francia. 724p.; Bazile D, Jacobsen SE and Verniau A. 2016. The global expansion of quinoa: Trends and Limits. Frontiers in Plant Science 7: 1-6. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00622; Begum N, Qin C, Hanger M, Raza S, Khan MI, Ashraf M, Ahmed N and Zhang L. 2019. Role of arbuscular mycorrhizal fungi in plant growth regulation: Implications in abiotic stress tolerance. Frontiers in Plant Science 10(1068): 1-15. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01068; Bender SF, Plantenga F, Neftel A, Jocher M, Oberholzer HR, Köhl L, Giles M, Daniell T and Van Der Heijden MGA. 2014. Symbiotic relationships between soil fungi and plants reduce N2O emissions from soil. ISME Journal 8(6): 1336-1345. https://doi.org/10.1038/ismej.2013.224; Bosque-Sanchez H, Lemeur R, Van Damme P and Jacobsen SE. 2003. Ecophysiological analysis of drought and salinity stress of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Food Reviews International 19(1–2): 111-119. https://doi.org/10.1081/FRI-120018874; Buckland KR, Reeve JR, Creech JE and Durham SL. 2018. Managing soil fertility and health for quinoa production and weed control in organic systems. Soil & Tillage Research 184: 52-61. https://doi.org/10.1016/j.still.2018.07.001; Cai Z, Wang X, Bhadra S and Gao Q. 2020. Distinct factors drive the assembly of quinoa-associated microbiomes along elevation. Plant and Soil 448: 55-69. https://doi.org/10.1007/s11104-019-04387-1; Camarena-Gutierrez G. 2012. Interaccion planta-hongos micorrizicos arbusculares. Revista Chapingo, Serie Ciencias Forestales y del Ambiente 18(3): 409-421. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2011.11.093; Chaudhry M, Batool Z and Khan G. 2005. Preliminary assessment of plant community structure and arbuscular mycorrhizas in rangeland habitats of Cholistan desert, Pakistan. Mycorrhiza 15: 606-611. https://doi.org/10.1007/s00572-005-0002-0; Choukr-Allah R, Rao NK, Hirich A, Shahid M, Alshankiti A, Toderich K, Gill S and Butt K. 2016. Quinoa for marginal environments: Toward future food and nutritional security in MENA and central Asia regions. Frontiers in Plant Science 7(346). https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00346; Chunhua P, Shifang Y, Yongqing Z, Yanhong H, Xiao H and Yang Y. 2017. Effects of inoculating arbuscular mycorrhizal fungi on growth of quinoa under different phosphorus levels. Crop 33(6): 131-139. https://doi.org/10.16035/j.issn.1001-7283.2017.06.022; Escobar A and Zartha JW. 2017. Application of the technology life cycle and S-curves to the “Brain Drain” area of knowledge. Indian Journal of Science and Technology 10(43): 1-8. https://doi.org/10.17485/ijst/2017/v10i43/116247; Fonseca-López D, Quila-Vivas N and Balaguera-López HE. 2020. Técnicas aplicadas en la investigación agrícola para cuantificar la fijación de nitrógeno: una revisión sistemática. Corpoica Ciencia y Tecnología Agropecuaria 21(e1342): 1-19. https://doi.org/10.21930/rcta.vol21_num1_art:1342; García-Parra MÁ and Plazas-Leguizamón NZ. 2019. Análisis del ciclo de vida de las publicaciones sobre la producción de quinua (Chenopodium quinoa Willd), a través de curvas en S. Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación 9(2): 379-391. https://doi.org/10.19053/20278306.v9.n2.2019.9189; García-Parra M, Roa-Acosta D, Stechauner-Rohringer R, García-Molano JF, Bazile D and Plazas-Leguizamón N. 2020b. Effect of temperature on the growth and development of quinoa plants (Chenopodium quinoa Willd.): A review on a global scale. Sylwan 164(5): 411-433.; García-Parra M, Zurita-Silva A, Stechauner-Rohringer R, Roa-Acosta D and Jacobsen SE. 2020b. Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and its relationship with agroclimatic characteristics: A Colombian perspective. Chilean Journal of Agricultural Research 80(2): 290-302. https://doi.org/10.4067/S0718-58392020000200290; García-Parra M, García-Molano J and Deaquiz-Oyola Y. 2019. Physiological performance of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) under agricultural climatic conditions in Boyaca, Colombia. Agronomía Colombiana 37(2): 160-168. https://doi.org/10.15446/agron.colomb.v37n2.76219; González JA, Gallardo M, Hilal M, Rosa M and Prado FE. 2009. Physiological responses of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) to drought and waterlogging stresses: dry matter partitioning. Botanical Studies 50: 35-42.; Harrison MJ, Dewbre GR and Liu J. 2002. A phosphate transporter from Medicago truncatula involved in the acquisition of phosphate released by arbuscular mycorrhizal fungi. The Plant Cell 14(10): 2413-2429. https://doi.org/10.1105/tpc.004861; Isobe K, Aizawa E, Iguchi Y and Ishii R. 2007. Distribution of arbuscular mycorrhizal fungi in upland field soil of Japan 1. Relationship between spore density and the soil environmental factor. Plant Production Science 10(1): 122–128. https://doi.org/10.1626/pps.10.122; Jaikishun S, Li W, Yang Z and Song S. 2019. Quinoa : In perspective of global challenges. Agronomy 9(4): 176. https://doi.org/10.3390/agronomy9040176; Janouskova M, Krak K, Vosatka M, Puschel D and Storchova H. 2017. Inoculation effects on root-colonizing arbuscular mycorrhizal fungal communities spread beyond directly inoculated plants. PLoS ONE 12(7): e0181525. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181525; Kellogg JA, Reganold JP, Murphy KM and Carpenter-Boggs LA. 2021. A Plant-Fungus Bioassay Supports the Classification of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) as Inconsistently Mycorrhizal. Microbial Ecology 82: 1-11. https://doi.org/10.1007/s00248-021-01710-1; Keymer A, Pimprikar P, Wewer V, Huber C, Brands M, Bucerius SL, Delaux P, Klingl V, Röpenack-Lahaye E, Wang T, Eisenreich V, Dörmann P, Parniske M and Gutjahr C. 2017. Lipid transfer from plants to arbuscular mycorrhiza fungi. eLIFE 6(e29107): 1-33. https://doi.org/10.7554/eLife.29107; Kobae Y. 2019. Dynamic phosphate uptake in arbuscular mycorrhizal roots under field conditions. Frontiers in Environmental Science 6(159): 1-12. https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00159; Kobae Y and Hata S. 2010. Dynamics of periarbuscular membranes visualized with a fluorescent phosphate transporter in arbuscular mycorrhizal roots of rice. Plant and Cell Physiology 51(3): 341-353. https://doi.org/10.1093/pcp/pcq013; Kobae Y, Ohmori Y, Saito C, Yano K, Ohtomo R and Fujiwara T. 2016. Phosphate treatment strongly inhibits new arbuscule development but not the maintenance of arbuscule in mycorrhizal rice roots. Plant Physiology 171(1): 566-579. https://doi.org/10.1104/pp.16.00127; Landinez-Torres A, Panelli S, Picco AM, Comandatore F, Tosi S and Capelli E. 2019. A meta-barcoding analysis of soil mycobiota of the upper Andean Colombian agro-environment. Scientific Reports 9: 10085. https://doi.org/10.1038/s41598-019-46485-1; Larcher W. 2003. Physiological plant ecology: Ecophysiology and stress physiology of functional groups. Springer Science & Business Media.; Liu W, Zhang Y, Jiang S, Deng Y, Christie P, Murray PJ, Li X and Zhang J. 2016. Arbuscular mycorrhizal fungi in soil and roots respond differently to phosphorus inputs in an intensively managed calcareous agricultural soil. Scientific Reports 6(24902): 1-11. https://doi.org/10.1038/srep24902; Marschner P. 2012. Mineral nutrition of higher plants. Third Edition. Australia. 672p. https://doi.org/10.1016/C2009-0-63043-9; Murphy K and Matanguihan J. 2015. Quinoa: improvement and sustainable production (I. Jhon Wiley & Sons, ed.). New Jersey. 258p. https://doi.org/10.1002/9781118628041; Nanjareddy K, Arthikala MK, Gómez BM, Blanco L and Lara M. 2017. Differentially expressed genes in mycorrhized and nodulated roots of common bean are associated with defense, cell wall architecture, N metabolism, and P metabolism. PLoS ONE 12(8): 1-25. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182328; Panelli S, Capelli E, Comandatore F, Landinez-Torres A, Granata MU, Tosi S and Picco AM. 2017. A metagenomic-based, cross-seasonal picture of fungal consortia associated with Italian soils subjected to different agricultural managements. Fungal Ecology 30: 1-9. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2017.07.005; Pedone-Bonfim MVL, Alves da Silva D, Maia LC and Yano-Melo AM. 2018. Mycorrhizal benefits on native plants of the Caatinga, a Brazilian dry tropical forest. Symbiosis 74: 79-88. https://doi.org/10.1007/s13199-017-0510-7; Rashid MI, Mujawar LH, Shahzad T, Almeelbi T, Ismail IMI and Oves M. 2016. Bacteria and fungi can contribute to nutrients bioavailability and aggregate formation in degraded soils. Microbiological Research 183: 26-41. https://doi.org/10.1016/j.micres.2015.11.007; Reguera M, Conesa CM, Gil-Gómez A, Haros CM, PérezCasas MÁ, Briones-Labarca V, Bolaños L, Bonilla I, Álvarez R, Pinto K, Mujica A and Bascuñán-Godoy L. 2018. The impact of different agroecological conditions on the nutritional composition of quinoa seeds. PeerJ – Life and Environment 14(6): 1-20. https://doi.org/10.7717/peerj.4442; Renaut S, Daoud R, Masse J, Vialle A and Hijri M. 2020. Inoculation with Rhizophagus irregularis does not alter arbuscular mycorrhizal fungal community structure within the roots of corn, wheat, and soybean crops. Microorganisms 8(1): 83. https://doi.org/10.3390/microorganisms8010083; Rillig MC and Mummey DL. 2006. Mycorrhizas and soil structure. New Phytologist 171(1): 41-53. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2006.01750.x; Ruiz KB, Biondi S, Oses R, Acuña-Rodríguez IS, Antognoni F, Martinez-Mosqueira EA, Coulibaly A, Canahua-Murillo A, Pinto M, Zurita-Silva A, Bazile D, Jacobsen SE and Molina-Montenegro, M. A. 2014. Quinoa biodiversity and sustainability for food security under climate change. A review. Agronomy for Sustainable Development 34(2): 349-359. https://doi.org/10.1007/s13593-013-0195-0; Rydlová J and Vosfitka M. 2001. Association of dominant plant species with arbuscular mycorrhizal fungi during vegetation development on coal mine spoil brank. Folia Geobotanica 36: 85-97. https://doi.org/10.1007/BF02803141; Shen J, Yuan L, Zhang J, Li H, Bai Z, Chen X, Zhang W and Zhang F. (2011). Phosphorus dynamics: From soil to plant. Plant Physiology 156(3): 997-1005. https://doi.org/10.1104/pp.111.175232; Soudzilovskaia NA, Van Bodegom PM, Terrer C, Zelfde M, McCallum I, Luke-McCormack M, Fisher J, Brundrett M, Cesar de Sa N and Tedersoo L. 2019. Global mycorrhizal plant distribution linked to terrestrial carbon stocks. Nature Communications 10(5077): 1-10. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13019-2; Taiz L and Zeiger E. 2006. Fisiología vegetal. Universitat Jaume. 656p.; Teste F, Jones MD and Dickie IA. 2020. Dual-mycorrhizal plants: their ecology and relevance. New Phytologist 225: 1835-1851. https://doi.org/10.1111/nph.16190; Trouvelot S, Bonneau L, Redecker D, Tuinen D, Van Adrian M and Wipf D. 2015. Arbuscular mycorrhiza symbiosis in viticulture: A review. Agronomy for Sustainable Development 35: 1449-1467. https://doi.org/10.1007/s13593-015-0329-7; Urcelay C, Acho J and Joffre R. 2011. Fungal root symbionts and their relationship with fine root proportion in native plants from the Bolivian Andean highlands above 3,700 m elevation. Mycorrhiza 21: 323-330. https://doi.org/10.1007/s00572-010-0339-x; Urrútia G and Bonfill X. 2010. Declaración de PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Medicina Clinica 135(11): 507-511. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015; USDA. 2016. Breeding and agronomy of quinoa for organic farming system. In: https://portal.nifa.usda.gov/web/crisprojectpages/1010611-breeding-and-agronomy-of-quinoa-fororganic-farming-systems.html; Vestberg M, Palojärvi A, Pitkänen T, Kaipainen S, Puolakka E and Keskitalo M. 2012. Neutral lipid fatty acid analysis is a sensitive marker for quantitative estimation of arbuscular mycorrhizal fungi in agricultural soil with crops of different mycotrophy. Agricultural and Food Science 21(1): 12-27. https://doi.org/10.23986/afsci.4996; Vierheilig H. 2004. Further root colonization by arbuscular mycorrhizal fungi in already mycorrhizal plants is suppressed after a critical level of root colonization. Journal of Plant Physiology 161: 339-341. https://doi.org/10.1078/0176-1617-01097; Wieme RA, Reganold JP, Crowder DW, Murphy KM and Carpenter-Boggs LA. 2020. Productivity and soil quality of organic forage, quinoa, and grain cropping systems in the dryland Pacific Northwest, USA. Agriculture, Ecosystems and Environment 293: 106838. https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.106838; Yactayo-Chang JP, Tang HV, Mendoza J, Christensen SA and Block AK. 2020. Plant defense chemicals against insect pests. Agronomy 10(1156): 1-14. https://doi.org/10.3390/agronomy10081156; Yepes S, Martínez M, Restrepo S, Palacio JC, Ríos AF and Zartha JW. 2018. Technological Surveillance and technology life cycle analysis - application in food drying. International Journal of Applied Engineering Research 13(10): 7273-7288.; https://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/article/view/95754
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8Book
المؤلفون: Ocazionez Jiménez, Isabel Cristina Patricia, Sandoval Rincón, Mónica Viviana, Quintero Dallos, Viviana, Valderrama Ríos, Claudia Marcela, González González, Nancy Consuelo, Rozo Correa, Ciro Eduardo, Cervantes Díaz, Martha, Alvarado Rueda, Lizeth Johanna, Bayona Ayala, Olga Lucía, Candela Soto, Angélica María, Acevedo Argüello, César Augusto, Contreras Gómez, Alix Estela Yusara, Monroy Becerra, Joam Eduardo, Ramírez Corredor, Lina Valeria, Cuéllar Rodríguez, Luz Ángela, Herrera Sandoval, Laura Viviana, Duarte Velandia, Laura Valentina, Céspedes Navarro, Mabel Gricelda, Parra Sepúlveda, Silvia Fernanda, González Herreño, Liz Anyela, Ferreira Beltrán, Deyanira, Plata Chávez, Vladimir, Maradei García, María Paola
المساهمون: orcid:0000-0001-9814-5045, orcid:0000-0001-7216-0407, orcid:0000-0003-0307-7161, orcid:0000-0003-1299-3698, orcid:0000-0001-9945-5993, orcid:0000-0001-6241-3490, orcid:0000-0002-4427-6872, orcid:0000-0003-0675-5933, orcid:0000-0003-1521-9411, orcid:0000-0002-9674-6055, orcid:0000-0002-0979-4113, orcid:0000-0001-6180-9418, orcid:0000-0002-6096-1706, orcid:0000-0002-3575-967X, orcid:0000-0002-9573-8344, orcid:0000-0002-9153-1741, orcid:0000-0001-8368-5057, orcid:0000-0003-2002-1880, orcid:0000-0001-9913-6618, orcid:0000-0002-6855-5243, orcid:0000-0001-5613-2262, orcid:0000-0003-1725-0463, orcid:0000-0003-2972-8946, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=Vxf_-uoAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=5qVEb4MAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=NYc-byYAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=7sxdrqoAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=MGPd7sYAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=_xNMzfkAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=aW_2awIAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=eZD2ixEAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=0KtX7WIAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=4swtQGsAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=C0cr1DAAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=yU25PvQAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=i-_R070AAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=zyG3ORIAAAAJ, https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&user=9m7r47oAAAAJ, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000756423, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000939234, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000787850, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001417439, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000798177, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001268198, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001235877, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000874850, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001583937, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001388444, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001631148, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001645851, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000118511, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000535834, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001202367, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000118503, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000118502, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000118500, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001735621, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000103436, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001358620, https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000622958, https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000007843, https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004332, https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003012, https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015524, https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000012089, https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009175, https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000007613, https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008218, Universidad Santo Tomás
مصطلحات موضوعية: Circular economy, Waste management, Biomass, Organic fertilizer, Composting, Oils, Energía biomásica, Residuos agrícolas, Aceite de maní, Abono orgánico, Recuperación de aceites usados, Aceites vegetales como combustibles, Residuos combustibles, Economía circular, Gestión de residuos, Biomasa, Compostaje, Aceites
جغرافية الموضوع: CRAI-USTA Bucaramanga
وصف الملف: application/pdf
Relation: Contribuciones de Investigación 7; Alberto, J., Herrán, F., Raudel, R., Torres, S., Enrique, G., Martínez, R., Ximhai, R. (2008). Importancia de los abonos orgánicos, 4, 57-67. Universidad Autónoma Indígena de México. http://www.uaim.edu.mx/webraximhai/Ej-10articulosPDF/Art[1]%204%20Abonos.pdf; Astaíza, J. M. et al. (2014). Diagnóstico de los principales antibióticos recomendados para pollo de engorde (broiler) por los centros agropecuarios del municipio de Pasto, Nariño, Colombia. Revista Médica Veterinaria, pp. 99-110.; Beatriz, J. L, et al. (2018). Persistence and availability of veterinary antibiotics in soil and soil-manure systems. Science of the total Environment, 2018, 1-9. https:// doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.314.; Bloem, E. A. et al. (2017). Contamination of organic nutrient sources with potentially toxic elements, antibiotics and pathogen microorganisms in relation to P fertilizer a review. Science of The Total Environment, 607, 225-242. https:// doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.274; Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1973). Soil Genesis and Classification (1a. ed.). Ames, IA: Iowa State University Press. ISBN 978-0-8138-1460-5.; Calidad Microbiológica. (2016). Análisis microbiológico. Coliformes fecales. http://www.calidadmicrobiologica.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=246; Carvalho, I. S. et al. (2016). Antibiotics in the aquatic environments: a review of the European scenario. Enviroment International, 94, 736-757. https://doi. org/10.1016/j.envint.; Castelló, J. A. (2000). La gallinaza. En Selecciones Avícolas, pp. 5-35.; Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS. (2006). Caracterización y diagnóstico del páramo de Almorzadero. CAS.; Chaoqi, P. R. et al. (2018). Effect of composting and soil type on dissipation of veterinary antibiotics in land-applied manures. Chemosphere 196, 270-279.; DANE. (2014). Estadísticas agropecuarias. Encuesta Nacional Agropecuaria. https:// www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2014/ presentacion_ena_2014; Delgado, M. J. et al. (2010). Phytotoxicity of uncomposted and composted poultry manure. AJP African Journal of Plant Science, pp. 154-162.; Delgado, A.M., Mrialles, H.R., Peralla, F.A. y Almestre, R.C. (2014). Heavy metal concentration in soil, plant, earth worm and leachate from poultry manure applied to agricultural land in Spain. Rev int. contam-Ambio, 30(1), 45-50.; Delgado, M. (2014). Heavy metals concentration in soil, plant, earth worm and leachate from poultry manure applied to agricultural land. Instituto nacional de investigación y tecnología agraria y alimentaria. Madrid, España.; Delgado, M., Miralles, R., Alonso, F., Rodríguez, C. y Martín, J. (2014). Heavy metals concentration in soil, plant, earthworm and leachate from poultry manure applied to agricultural land. Universidad Autónoma de Méjico. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 30(1), 43-50.; Duque, C.O. (2014). Industria avícola: impacto ambiental y aprovechamiento de los residuos. Corpoica y CEISA.; Efsa, H. et al. (2016). The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in (pp. 1-207).; Estrada, M. M. (2005). Manejo y procesamiento de la gallinaza. Revista La Sallista de Investigación, 2(1), 43-48. https://www.redalyc.org/pdf/695/69520108.pdf; FAO. (2008). Gestión de residuos de aves de corral en los países en desarrollo. http://www. fao.org/3/al716s/al716s00.pdf; FENAVI- FONAV. (2000). Producción de compost en la industria avícola. Cuadernos Avícolas 11. Grupo interdisciplinario de estudios moleculares GIEM. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Antioquia.; Fuente, B., et al. (2012). Respuesta productiva de gallinas a dietas con diferentes niveles de proteína. Archivos de medicina veterinaria, 44(1), 67-74. https://dx.doi. org/10.4067/S0301-732X2012000100010.; Gómez, T., González, M., & Chiroles, S. (2004). Microorganismos presentes en el compost. Importancia de su control sanitario. Medio Ambiente y Desarrollo; Revista electrónica de la Agencia de Medio Ambiente.; ICONTEC. (2011). NTC 5167. https://ecollection-icontec-org.crai-ustadigital. usantotomas.edu.co/normavw.aspx?ID=4372; Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. (2017). Atlas de Páramos de Colombia.; Intagri. (2017). La gallinaza como fertilizante. Ciencia e Investigación Agraria, 1 (Nutrición Vegetal), 3. https://www.intagri.com/articulos/nutricion-vegetal/gallinaza-como-fertilizante; Ocazionez, I. (2014). Disminución del tiempo de compostaje de residuos de poda de árboles para la elaboracion de abonos empleados en pastizales. Informe Final de Investigación. Universidad Santo Tomás, Facultad de Química Ambiental, Bucaramanga.; Jaramillo, C. (2016). Mineralización de la gallinaza y de los restos de cosecha en el suelo. Aplicación al cultivo de la coliflor en la Huerta de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Producción Vegetal.; Jian Qiang Su, J. et al. (2014). Functional metagenomic characterization of antibiotic resistance genes in agricultural soils from China. Environment International, 65, 9-15.; Kumar, K. et al. (2005). Antibiotic Use in Agriculture and Its Impact on the Terrestrial Environment. Advances in Agronomy, 87, 1-54.; Laich, F. (2011). El papel de los microorganismos en el proceso del compostaje. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. https://www.icia.es/biomusa/en/ jornadas-y-actividades/jornada-tecnica-sobre-calidad-y-fertilidad/65-el-papel-de-los-microorganismos-en-el-proceso-de-compostaje/file; Marín, A., Albarrán, J. G., Fuenmayor, F., & Perdomo, D. (2009). Evaluation of the growing regulator effect on the in vitro regeneration of five cassava cultivars (Manihot esculenta Crantz). Revista Científica UDO Agrícola, 9(3), 556-562. http://www.bioline.org.br/request?cg09110; Montenegro, S., Posada, S. y Barrera, S. (2017). Efecto de la gallinaza sobre Azotobacter sp., Azospirillum sp. y hongos micorrízicos arbusculares en un cultivo de cebolla (Allium fistulosum). Entramado, 13(2), 250-257.; Nadali, A., et al. (2018). Attenuation of tetracyclines during chicken manure and bagasse cocomposting: Degradation, kinetics, and artificial neural network modeling. Journal of Environmental Management, 1203-1210. https://doi. org/10.1016/j.jenvman.2018.11.003.; Orjuela, C. Y. (2014). Propuesta del Plan de Manejo Ambiental para la Avícola Acapulco ubicada en el municipio San Antonio del Tequendama, departamento de Cundinamarca, Colombia (pp. 1-19). Universidad Militar Nueva Granada.; Pareja, M. M. (2005). Manejo y procesamiento de la gallinaza. Revista Lasallista de Investigación, 2(1). https://web-b-ebscohost-com.bibliotecavirtual.unad. edu.co/ehost/detail/detail?vid=8&sid=49cec3e1-bda2-4a3d-b7d4-102aa3fecd39%40pdc-v; Reyes, Y.C., Vergara, I., Torres, O.E., Díaz, M., y González, E.E. (2016). Contaminación por metales pesados: Implicaciones en salud, ambiente y seguridad alimentaria. Revista Ingeniería Investigación y Desarrollo, 16(2), 66-77. http:// www.monomeros.com/descargas/dpmanualfertilizacion.pdf; Solla. (2017). Manual de manejo ponedoras para huevo comercial (pp. 1-13). Solla S.A.; Suvendu D, et al. (2017). Composted Cattle Manure Increases Microbial Activity and Soil Fertility More Than Composted Swine Manure in a Submerged Rice Paddy. Front. Microbiol. (pp. 1702-1710).; Toro, F. (2018). Ficha técnica sanitizado. Sistema integral de gestión avial. Nutrición vegetal. https://s3.amazonaws.com/croper/products/data_sheet_fs/000/005/667/ original/Ficha_Técnica_Sanitizado.pdf ?1556641968; Universidad de Extremadura. (2006). Edafología, ciencias ambientales. Facultad de Ciencias. http://www.eweb.unex.es/eweb/edafo/ECAP/ECAL6MHongos. htm; Yalcin, H., y Kavuncuoglu, H. (2014). Physical, Chemical and Bioactive Properties of Onion (Allium Cepa L.) Seed and Seed Oil. Journal of Applied Botany and Food Quality 87, 87-92.; Yate, D. M. F., y Segura, A. V. Y. (2017). Alternativas de aprovechamiento para los excrementos de las granjas avícolas ubicadas en el municipio de Fómeque Cundinamarca. Documentos de Trabajo ECAPMA, (2). https://hemeroteca. unad.edu.co/index.php/workpaper/article/view/1815/2022; Ayala, G. (2016). Análisis de crecimiento y producción de 3 variedades de Sacha Inchi (Pluketenia Volubilis L.), en el municipio de Tena Cundinamarca. Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas.; Bueno-Borges, L. B., Sartim, M. A., Gil, C. C., Sampaio, S. V., Rodrigues, P. H. V., y Regitano-d’Arce, M. A. B. (2018). Sacha inchi seeds from sub-tropical cultivation: effects of roasting on antinutrients, antioxidant capacity and oxidative stability. Journal of Food Science and Technology, 55(10), 4159–4166. https://doi.org/10.1007/s13197-018-3345-1; Cavalcanti, E. J. C., Carvalho, M., y Jonathan, J. L. (2019). Exergoenvironmental results of a eucalyptus biomass-fired power plant. Energy, 189. https:// doi.org/10.1016/j.energy.2019.116188; Chirinos, R., Zuloeta, G., Pedreschi, R., Mignolet, E., Larondelle, Y., y Campos, D. (2013). Sacha Inchi (Plukenetia volubilis): A seed source of polyunsaturated fatty acids, tocopherols, phytosterols, phenolic compounds and antioxidant capacity. Food Chemistry, 141(3), 1732-1739. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.04.078; Comtrade. (2018). Base de datos de la Organización de las Naciones Unidas. https://comtrade.un.org; Dincer, I., y Ronsen, M. A. (2013). Exergy and energy analyses. In EXERGY: Energy, Environment and Sustainable Development (2nd ed., p. 24).; Dincer, I., Rosen, M. A., y Al-Zareer, M. (2018). Análisis exergoambiental. Comprensión de Sistemas de energía 1(5), 377-421). Elsevier Ltd. https://doi.org/ doi:10.1016/B978-0-12-809597-3.00108-5; Fanali, C., Dugo, L., Cacciola, F., Beccaria, M., Grasso, S., Dachà, M., … Mondello, L. (2011). Caracterización química del aceite Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(24), 13043-13049. https://doi.org/10.1021/jf203184y; García, J., Marmolejo, D., Cárdenas, J., y Morales, R. (2018). Exergy Analysis of an Extractive Distillation Column for Reducing Energy Consumption in a Bioethanol Production Process. Computer Aided Chemical Engineering 43, 513- 518. Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64235-6.50091-7; Gómez, D., y Montaña, E. (2019). Caracterización en el eslabón de comercialización en la cadena de valor del cultivo de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) en el departamento del Meta. Universidad Santo Tomás. https://repository.usta.edu.co/bitstream/ handle/11634/18025/2019darkisgomez?sequence=6&isAllowed=y; ISO 14040. (2006). Environmental Management-Life Cycle Assessment-Principles and Framework. International Organization for Standardization. Ginebra, Suiza.; Jolliet, O., Saade-Sbeih, M., Shaked, S., Jolliet, A., y Crettaz, P. (2016). Environmental Life Cycle Assessment. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/43927; Kodahl, N. (2020). Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) from lost crop of the Incas to part of the solution to global challenges? Planta, 251(4), 1-22. https://doi. org/10.1007/s00425-020-03377-3; Lakkhana, C., Atong, D., y Sricharoenchaikul, V. (2017). Fuel Gas Generation from Gasification of Sacha Inchi Shell using a Drop Tube Reactor. Energy Procedia 138, 870-876. Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j. egypro.2017.10.109; Meyer, L., Tsatsaronis, G., Buchgeister, J., y Schebek, L. (2009). Exergoenvironmental analysis for evaluation of the environmental impact of energy conversion systems. Energy, 34(1), 75-89. https://doi.org/10.1016/j.energy.2008.07.018; Morozyuk, T., Tsatsaronis, G., y Koroneos, C. (2016). Environmental impact reduction using exergy-based methods. Journal of Cleaner Production, 118, 118- 123. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.064; Özilgen, M., y Sorgüven, E. (2011). Utilización de energía y exergía, y emisión de dióxido de carbono en la producción de aceite vegetal, Energy 36(10), 5954-5967. https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.08.020; Quintero, V. (2018). Modelamiento, integración y evaluación exergética de la producción conjunta de bioetanol de primera, segunda y tercera generación, a partir de caña de azúcar y biomasa. Universidad Industrial de Santander. https://doi.org/https:// orcid.org/0000-0003-0307-7161; Revista Dinero. (2019). La planta que le quita terreno a la coca en Colombia. https://www.dinero.com; Rodríguez, L. (2020). Aislamiento de la proteína a partir del residuo sólido de la sacha inchi (Plukenetia volubilis linneo). Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga.; Sacha Colombia. (2018). Biorefinería S.A. http://sachacolombia.com; Salehi, N., Mahmoudi, M., Bazargan, A., y McKay, G. (2018). Exergy and Life Cycle-Based Analysis. Handbook of Environmental Materials Management, 1-22. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58538-3_84-2; Yürüsoy, M., y Keçebaş, A. (2017). Advanced exergo-environmental analyses and assessments of a real district heating system with geothermal energy. Applied Thermal Engineering, 113, 449-459. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.11.054; Ajayi, O. A., y Adefila, S. S. (2012). Methanol Production from Cow Dung 2(7), 9-17.; Alonso-Gómez, L., y Bello‐Pérez, L. A. (2018). Materias primas usadas para la producción de etanol de cuatro generaciones: retos y oportunidades. Agrociencia, 52(7), 967-990.; Chandra, R., Takeuchi, H., y Hasegawa, T. (2012). Methane production from lignocellulosic agricultural crop wastes: A review in context to second generation of biofuel production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(3), 1462-1476. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.11.035; Chundawat, S. P. S., Beckham, G. T., Himmel, M. E., y Dale, B. E. (2011). Deconstruction of Lignocellulosic Biomass to Fuels and Chemicals. Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering, 2(1), 121-145. https://doi. org/10.1146/annurev-chembioeng-061010-114205; Haibo, H., Long, S., y Singh, V. (2016). Techno-economic analysis of biodiesel and ethanol co-production from lipid-producing sugarcane. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 10(3), 299-315. https://doi.org/10.1002/bbb.1640; Huron, M., Hudebine, D., Ferreira, N. L., y Lachenal, D. (2016). Impact of delignification on the morphology and the reactivity of steam exploded wheat straw. Industrial Crops and Products, 79, 104-109. https://doi.org/10.1016/j. indcrop.2015.10.040; Kumari, D., y Singh, R. (2018, julio). Pretreatment of lignocellulosic wastes for biofuel production: A critical review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 90, 877-891. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.03.111; Montingelli, M. E., Benyounis, K. Y., Stokes, J., y Olabi, A. G. (2016). Pretreatment of macroalgal biomass for biogas production. Energy Conversion and Management, 108, 202-209. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.11.008; Mood, H.S., Hossein, A., Tabatabaei, M., Salehi, G., Najafi, G. H., Gholami, M., y Ardjmand, M. (2013). Lignocellulosic biomass to bioethanol, a comprehensive review with a focus on pretreatment. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 77-93. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.06.033; Murray, J., y King, D. (2012). Climate policy: Oil’s tipping point has passed. Nature, 481(7382), 433-435. https://doi.org/10.1038/481433a; Osman, A. I., Abdelkader, A., Farrell, C., Rooney, D., y Morgan, K. (2019, January). Reusing, recycling and up-cycling of biomass: A review of practical and kinetic modelling approaches. Fuel Processing Technology, 192, 179-202. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2019.04.026; Plaza, J., Daza, C., Coral, E., García, A., y Villafuerte, R. (2015). Design, Construction and Implementation of a Low Cost Solar-Wind Hybrid Energy System. IEEE Latin America Transactions, 13(10), 3304-3309. https://doi. org/10.1109/TLA.2015.7387235; Prasad, S., y Ingle, A. P. (2019). Impacts of sustainable biofuels production from biomass. Sustainable Bioenergy. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/ B978-0-12-817654-2.00012-5; Suárez-Forero, S. J., Candela-Soto, A. M., Henao-Martínez, J. A., y Bayona-Ayala, O. L. (2019). Evaluación del desempeño del pretratamiento con peróxido de hidrógeno sobre bagazo de caña de azúcar para remoción de lignina. Iteckne, 16(1), 21-28. http://dx.doi.org/10.15332/iteckne.v16i1.2158; Subhedar, P. B., y Gogate, P. R. (2013). Intensi fi cation of Enzymatic Hydrolysis of Lignocellulose Using Ultrasound for E ffi cient Bioethanol Production: A Review. Industrial and Engineering Chemistry Research, 52(34), 11816-11828. https://doi.org/https://doi.org/10.1021/ie401286z; Sun, Y., y Cheng, J. (2002). Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review q. Bioresource Technology, 83(1), 1-11.; Wang, B., Gebreslassie, B. H., y You, F. (2013). Sustainable design and synthesis of hydrocarbon biorefinery via gasification pathway: Integrated life cycle assessment and technoeconomic analysis with multiobjective superstructure optimization. Computers and Chemical Engineering, 52, 55-76. https://doi. org/10.1016/j.compchemeng.2012.12.008; Zhang, Q., He, J., Tian, M., Mao, Z., Tang, L., Zhang, J., y Zhang, H. (2011). Bioresource Technology Enhancement of methane production from cassava residues by biological pretreatment using a constructed microbial consortium. Bioresource Technology, 102(19), 8899-8906. https://doi.org/10.1016/j. biortech.2011.06.061; Zhao, H., Jones, C. L., Baker, G. A., Xia, S., Olubajo, O., Person, V. N., Division, C. S., Ridge, O., y Ridge, O. (2009). Regenerating cellulose from ionic liquids for an accelerated enzymatic hydrolysis. Journal of Biotechnology,139, 47-54. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2008.08.009; Zhao, X., Cheng, K., y Liu, D. (2009). Organosolv pretreatment of lignocellulosic biomass for enzymatic hydrolysis. Applied Microbiology and Biotechnology, 82, 815-827. https://doi.org/10.1007/s00253-009-1883-1; Ziling, S., Gaige, Y., Yan, G., y Tong, Z. (2012). Comparison of two chemical pretreatments of rice, 7(3), 3223-3236.; Colombia. (10 de julio de 2014). Sistema Único de Información Normativa. Diario Oficial. AÑO CL. N. 49208. 10, p. 18. http://www.suin-juriscol.gov. co/viewDocument.asp?id=1259502; Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC. (2011). Productos para la industria agrícola. productos orgánicos usados como abonos, fertilizantes y enmiendas o acondicionadores de suelo. (Segunda actualización ed.). ICONTEC. https://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=31838#:~:text=El%20Instituto%20 Colombiano%20de%20Normas%20T%C3%A9cnicas%20y%20Certificaci%C3%B3n,%20ICONTEC,%20es,productor%20y%20protecci%C3%B3n%20al%; Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (5 de julio de 2020). Agua/Evaluación del Recurso Hídrico. http://www.ideam. gov.co/documents/24277/76321271/Cartilla+ENA+2018+WEB+actualizada.pdf/ba353c39-b15d-4a76-8ed4-3814c4c35239; Lozada, P., Escobar, J., Vidal, A., Nates, P., Sánchez, G., Sánchez, M., y Bermúdez, A. (2005). Influencia del material de enmienda en el compostaje de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales. Ingeniería e Investigación, 25, 54-61.; Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. (2014). Decreto 1287 del 10 de julio de 2014. http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/JULIO/10/DECRETO%201287%20DEL%2010%20DE%20 JULIO%20DE%202014.pdf; Moran, M. (5 de julio de 2020). Naciones Unidas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/; Moreno, A., Hernández, J. L., Álvarez, V. P., Ogaz, A., y Aguilar, E. M. (2010). Libro Científico Anual Agricultura, Ganadería y Ciencia Forestal UAAAN-2009. Coahuila, México: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. https:// www.researchgate.net/publication/293531008_Modificacion_de_las_Propiedades_Quimicas_de_Lodos_Residuales_de_Met-Mex_Penoles_con_ Lombrices_Eisenia_fetida; Procuraduría General de la Nación. (30 de enero de 2003). Informe de seguimiento gestión de residuos sólidos en Colombia. https://www.paho.org/col/index. php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-ops-oms-colombia&alias=1380-inf-seguimiento-gestion-recursos-solidos&Itemid=688; Román, P., Martínez, M., y Pantoja, A. (1 de marzo de 2013). Manual de compostaje del agricultor. Experiencias en América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO. http://www.fao. org/3/a-i3388s.pdf; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (7 de febrero de 2018). https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/ Publicaciones/2019/Ene/informe_sectorial-cuatrienio_2014-2017_.pdf; U.S. Environmental Protection Agency - US EPA. (September de 1999). Biosolids Generation, Use, and Disposal. https://www.epa.gov/sites/production/ files/2018-12/documents/biosolids-generation-use-disposal-us.pdf; Vanguardia Liberal. (19 de mayo de 2020). Cerca de $15 mil millones costarían estudios y diseños para la Ptar de Bucaramanga. https://www.vanguardia. com/area-metropolitana/bucaramanga/cerca-de-15-mil-millones-costarian-estudios-y-disenos-para-la-ptar-de-bucaramanga-AH2382031; Ardila, C.M., y Bedoya-García, J. (2020). Antimicrobial resistance of Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis and Tannerella forsythia in periodontitis patients. J Glob Antimicrob Resist, 22, 215-218. doi:10.1016/j.jgar.2020.02.024; Bakht, H. F. (2015). Recent trends and methods in antimicrobial drug discovery from plant sources. Austin Journal of Microbiology, 1(1), 12.; Caton, G., Armitage, G., Berglundh, T., Chapple, I., Jepsen, S., Kornman, K., . . . Tonetti, M. (2018). A new classification scheme for periodontal and peri‐implant diseases, conditions-Introduction, and key changes from the 1999 classification. J Clin Periodontol, 45(20), S1-S8.; Céspedes, M. (2020). Perfil químico y biológico de los aceites esenciales de Cymbopogon Nardus y Cymbopogon Martinii. Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, Facultad de Química Ambiental.; De Oliveira JR. et al. (2013). Cytotoxicity of Brazilian plant extracts against oral microorganisms of interest to dentistry. BMC Complement Altern Med, 13, p. 208.; D’Souza, A. B. (2013). The Pomegranate: Effects on Bacteria and Viruses That Influence Human Health. Evid Based Complement Alternat Med, 2013, 606212.; Duarte, L. (2020). Determinación de la actividad antibacteriana y fitotoxicidad de los aceites esenciales de anís (Pimpinella Anisum) y romero (Rosmarinus Officinalis). Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, Facultad de Química Ambiental.; Fani M., y Kohanteb, J. (2012). Inhibitory activity of Aloe vera gel on some clinically isolated cariogenic and periodontopathic. J Oral Sci., 54(1),15-21.; Fani, M., y Kohanteb, J. (2017). In Vitro Antimicrobial Activity of Thymus vulgaris Essential Oil Against Major Oral Pathogens. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 22(4), 660-666. doi:10.1177/2156587217700772; Fortich, N. (2018). Tendencias actuales de Caries Dental en Colombia y su comportamiento Epidemiológico. Cienc Sal Virt, 1-3. doi:https://doi. org/10.22519/21455333.1131; Goldsmith, C., Hara, Y., Sato, T. et, al. (2015). Comparison of antibiotic susceptibility in viridans group streptococci in low and high antibiotic-prescribing General Practices. J. Clin. Pharm. Ther, 40, 204-207.; Gómez, A., y López, A. (2009). Potencial antimicrobiano de los aceites esenciales de orégano (Origanum vulgare) y canela (Cinnamomum zeylanicum). Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos, 3(1), 33-45.; Haffajee, S. S. (2002 ). Dental biofilms: difficult therapeutic targets. Periodontology, 28(1), 12- 55.; Hajishengallis, G. (2015). Periodontitis: from microbial immune subversion to systemic inflammation. Nat Rev Immunol, 15(1), 30-44.; Hotwani, K., Baliga, S., y Sharma, K. (2014). Phytodentistry: use of medicinal plants. J. Complement Integr Med., 11(4), 233-251.; Ismail, A., Sohn, W., Tellez, M., Willem, J., Betz, J., y Lepkowski, J. (2008). Risk indicators for dental caries using the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS). Commun Dent Oral Epidemiol, 36(1), 55-68.; Jia, L., Han, N., Du, J., Guo, L., Luo, Z., y Liu, Y. (2019). Pathogenesis of Important Virulence Factors of Porphyromonas gingivalis via Toll-Like Receptors. Front Cell Infect Microbiol, 9, 262. doi:10.3389/fcimb.2019.00262; Franca, J.R., y De Luca, M.P. (2014). Propolis-based chitosan varnish: drug delivery, controlled release and antimicrobial activity against oral pathogen bacteria. BMC Complementary and Alternat, 14-478.; Karygianni, L., Al-Ahmad, A., Argyropoulou, A., Hellwig, E., Anderson, A.C., y Skaltsounis, A.L. (2015). Natural Antimicrobials and Oral Microorganisms: A Systematic Review on Herbal Interventions for the Eradication of Multispecies Oral Biofilms. Front. Microbio, 6,1529.; Karygianni, L., Cecere, M. et, al. (2014). High-Level Antimicrobial Efficacy of Representative Mediterranean Natural Plant Extracts against Oral Microorganisms. BioMed Research International, Article ID 839019, 8 pages.; Lemos, J., Palmer, S., Zeng, L., et, al. (2019). The Biology of Streptococcus mutans. Microbiol Spectr, 7(1). doi:10.1128/microbiolspec.GPP3-0051-2018; López, R. M., Ruiz, L., y Delgadillo, J. (2016). Anti-microbial activity of thyme essential oil (Thymus vulgaris L.). Agroproductividad, 9(11), 78-82.; Maguna, F., Romero, A., Garro, O., y Okulik, N. (2006). Actividad antimicrobiana de un grupo de Terpenoides. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962012000200005; Miller AB, C. R. (2015). The antibacterial and antifungal activity of essential oils extracted from Guatemalan medicinal plants. Pharm Biol., 53(4), 548-54.; Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Estudio Nacional de Salud Bucal IV, 2013-2014.; Moromi, H. (2004). Bacterias orales y enfermedades sistémicas: Una revisión. Odontol. sanmarquina, 8(1), 30-34.; Oberoi, S., Dhingra, C., Sharma, G., y Sardana, D. (2015). Antibiotics in dental practice: how. Int. Dent. J, 4-10.; Ocheng, F., Bwanga, F., Joloba, M., Softrata, A., Azeem, M., Putsep, K., … Gustatsson, A. (2015). Essential Oils from Ugandan Aromatic Medicinal Plants: Chemical Composition and Growth Inhibitory Effects on Oral Pathogens. Evidence-based complementary adn alternative medicine. doi:https://doi.org/10.1155/2015/230832; Oliveira SA, Z. J. (2014). The antimicrobial effects of Citrus limonum and Citrus aurantium essential oils on multi-species biofilms. Braz Oral Res., 28, 22-7.; Organización Mundial de la Salud. (2018). Nota descriptiva: Resistencia a los Antimicrobianos. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antimicrobianos; Pandey, A., y Shashank, K. (2013). Perspective on plant products as antimicrobials agent: Review. Pharmacologia, 469-480.; Papapanou, P., Sanz, M., Buduneli, N., Dietrich, T., Feres, M., Fine, D., … Tonetti, M. (2018). Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri‐Implant Diseases and Conditions. J Periodontal, 89(1), S173 - S182.; Parra, S. (2020). Estudio de la composición química y actividad biológica de aceites esenciales de cardamomo (Elettaria Cardamomum) y tomillo (thymus vulgaris). Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, Facultad de Química Ambiental.; Peña, M., Calzado, M., González, M., Cordero, S., y Azahares, H. (2012). Periodontal pathogens and their relationships with systemic diseases. Medisan, 16(7), 1047 -1058.; Pereira JV, B. D.-S. (2005). Antimicrobial activity of Arctium lappa constituents against microorganisms commonly found in endodontic infections. Braz Dent J, 16(3),192-6.; Perricone, M., Arace, E., Corbo, M., Sinigaglia, M., y Bevilacqua, A. (2015). Bioactivity of essential oils: a review on their interaction with food components. Frontiers in Microbiology, 6, 7.; Petersen, P., y Ogawa, H. (2012). The global burden of periodontal disease: towards integration with chronic disease prevention and control. Periodontol 2000, 60(1), 15-39.; Pitts, N., Zero, D., Marsh, P. et, al. (2017). Dental caries. Nat. Rev. Dis Primers, 17030. doi:doi:10.1038/nrdp.2017.30; Plonka KA, P. M. (2013). Randomized controlled trial: a randomized controlled clinical trial comparing a remineralizing paste with an antibacterial gel to prevent early childhood caries. Pediatr Dent, 35:8-1.; Pretzl, B., Salzer, S., Ehmke, B. et, al. (2019). Administration of systemic antibiotics during non-surgical periodontal therapy—a consensus report. Clin. Oral Invest, 3073-3085. doi:https://doi.org/10.1007/s00784-018-2727-0; Quintero, A., y Rangel, K. (2016). Determinación de la actividad antimicrobiana de aceites esenciales frente a Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, Facultad de Química Ambiental, https://repository.usta.edu.co/handle/11634/9419; Rajinder, M., Abhilash, R., y Vikas, J. (2019). Essential Oils: An Impending Substitute of Synthetic Antimicrobial Agents to Overcome Antimicrobial Resistance. Current Drug Targets, 20, 605-624.; Sajjan, N. L. (2013). Comparative evaluation of chlorhexidine varnish and fluoride varnish on plaque Streptococcus mutans count-an in vivo study. Int J Dent Hyg, 11, 191-197.; Sánchez, L., y Sáenz, E. (2005). Antisépticos y desinfectantes. Dermatología Peruana, 15(2), 82-103.; Sharmeen, B., Suroowan, S., Kannan, R., y Fawzi, M. (2020). Chemistry, bioactivities, mode of action and industrial applications of essential oils. Trends in Food Science & Technology, 89-105. doi:https://doi.org/10.1016/j. tifs.2020.04.025; Süntar I, O. O. (2016). Antimicrobial effect of the extracts from Hypericum perforatum against oral bacteria and biofilm formation. Pharm Biol., 54(6),1065-70.; Suzuk, S., Kaskatepe, B., y Cetin, M. (2016). Antimicrobial susceptibility against penicillin, ampicillin and vancomycin of viridans group Streptococcus in oral microbiota of patients at risk of infective endocarditis. Le infezioni in medicina, 24(3), 190-193.; Tariq, S., Wani, S., Rasool, W., Shafi, K., AhmadBhat, M., Prabhakar, A., … Rather, M. (2019). A comprehensive review of the antibacterial, antifungal and antiviral potential of essential oils and their chemical constituents against drug-resistant microbial pathogens. Microbial Pathogenesis, 134. doi:https://doi-org.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1016/j. micpath.2019.103580; Teng, F., Yang, F., Huang, S., Bo, C., Xu, Z., Amir, A., Xu, J. (2015). Prediction of early childhood caries via spatial-temporal variations of oral microbiota. Cell Hosto Microbe, 18(3), 296-306.; Torres, K., y Torres, M. (2018). Obtención, caracterización y evaluación de la actividad antibacmicrobiana de aceites esenciales de diversa familias frente a enterobacterias y candida albincas. Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, Facultad de Química Ambiental. https://repository.usta. edu.co/handle/11634/16824; World Health Organization. (2014, abril). Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014. Obtenido de http://www.who.int/drugresistance/ documents/surveillancereport/en/; Yamanaka A, K. T. (2007). Inhibitory effect of cranberry polyphenol on biofilm formation and cysteine proteases of Porphyromonas gingivalis. J Periodontal Res, 589-92.; Youravong, N., Teanpaisan, R., y Chongsuvivatwong, V. (2013). Salivary lead in relation to caries,salovaru factors and cariogenic bacteria in children. Int Dent, 123-129.; Zhang, Y., Wang, X., Li, H., Ni, C., Du, Z., y Yan, F. (2018). Human oral microbiota and its modulation for oral health. Biomed Pharmacother, 883-893. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.01.146; Al-Hamamre, Z., y Yamin, J. (2014). Parametric study of the alkali catalyzed transesterification of waste frying oil for biodiesel production. Energy Conversion and Management, 79, 246-254.; Atadashi, I.M. (2015). Purification of crude biodiesel using dry washing and membrane technologies. Alexandria Engineering Journal, 54, 1265-1272.; Canakci, M. (2007). The potential of restaurant waste lipids as biodiesel feedstocks. Bioresource Technology, 98, 183-190.; Carmona-Cabello, M., Leiva-Candia, D., Castro-Cantarero, J.L., Pinzi, S., y Dorado, M.P. (2018). Valorization of food waste from restaurants by transesterification of the lipid fraction. Fuel, 215, 492-498.; Casallas, I.D., Carvajal, E. Mahecha, E., Castrillón, C., Gómez, H., López, C., y Malagón-Romero, D. (2018). Pre-treatment of waste cooking oils for biodiesel production. Chemical Engineering Transactions, 65.; Che Man, Y.B., Haryati, T., Ghazali, H.M., y Asbi, B.A. (1999). Composition and thermal profile of crude palm oil and its products. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 76, 237-242.; Choe, E., y Min, D.B. (2007). Chemistry of deep-fat frying oils. Journal of Food Science, 72, R77-R86.; Cremonez, P.A., Feroldi, M., De Oliveira, C.J., Teleken, J.G., Meier, T.W., Dieter, J., Sampaio, S.C., y Borsatto, D. (2016). Oxidative stability of biodiesel blends derived from different fatty materials. Industrial Crops and Products, 89, 135-140.; Dogan, T.H. (2016). The testing of the effects of cooking conditions on the quality of biodiesel produced from waste cooking oils. Renewable Energy, 94, 466-473.; Fonseca, J.M., Teleken, J.G., Almeida, V.C., Da Silva, C. (2019). Biodiesel from waste frying oils: Methods of production and purification. Energy Conversion and Management, 184, 205-218.; Frega, N., Mozzon, M., y Lercker, G. (1999). Effects of free fatty acids on oxidative stability of vegetable oil. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 76, 325-329.; Hajjari, M., Tabatabaei, M., Aghbashlo, M., y Ghanavati, H. (2017). A review on the prospects of sustainable biodiesel production: A global scenario with an emphasis on waste-oil biodiesel utilization. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72, 445-464.; Knothe, G., y Steidley, K. R. (2009). A comparison of used cooking oils: A very heterogeneous feedstock for biodiesel. Bioresource Technology, 100, 5796-5801.; Kulkarni, M.G., y Dalai, A.K. (2006). Waste cooking oils - An economical source for biodiesel: A review. Industrial & Engineering Chemistry Research, 45, 2901-2913.; Lam, S.S., Liew, R.K., Jusoh, A., Chong, C.T., Ani, F.N., Chase, H.A. (2016). Progress in waste oil to sustainable energy, with emphasis on pyrolysis techniques. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 741-753.; Mba, O. I., Dumont, M. J., y Ngadi, M. (2015). Palm oil: Processing, characterization and utilization in the food industry: A review. Food Bioscience, 10, 26-41.; Mendoza, L., Plata, V., Gauthier-Maradei, P. (2018). Effect of minor components on chemical composition, thermal behavior, and morphology of biodiesel precipitate. Fuel, 228, 323-331.; Monyem, A., Canakci, M., y Van Gerpen, J. H. (2000). Investigation of biodiesel thermal stability under simulated in-use conditions. Applied Engineering in Agriculture, 16, 373-378.; Plata, V., Rojas, O., Gauthier-Maradei, P. (2020). Improvement of palm oil biodiesel filterability by treatment with reactivated. Fuel, 260, 116198.; Sharma, Y. C., y Singh, B. (2009). Development of biodiesel: Current scenario. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 1646-1651.; Verma, P., y Sharma, M.P. (2016). Review of process parameters for biodiesel production from different feedstocks. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62, 1063-1071.; Wyse-Mason, R.R., Beckles, D.M. (2012). An investigation of restaurant waste oil characteristics for biodiesel production in Trinidad and Tobago. Energy for Sustainable Development 16, 515-519.; Yaakob, Z., Mohammad, M., Alherbawi, M., Alam, Z., Sopian, K. (2013). Overview of the production of biodiesel from waste cooking oil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 18, 184-193.; Bayona, O. L. (2012). Avaliação de pré-tratamentos para a hidrólise enzimática de palha de cana-de-açúcar considerando a produção de etanol, Vol. 7. Universidad Estadual de Campinas. http://repositorio.unicamp.br/jspui/ handle/REPOSIP/266816; Binod, P., Sindhu, R., Singhania, R. R., Vikram, S., Devi, L., Nagalakshmi, S., Pandey, A. (2010). Bioethanol production from rice straw: An overview. Bioresource Technology 101(13), 4767-4774. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.10.079; D. Fernandes, S., Pereira, L., Serafim, D., y Evtuguin, a. X. (2012). Bioethanol. Bioethanol, 124-152. https://doi.org/10.5772/850; Eichler, P., Santos, F., Toledo, M., Zerbin, P., Schmitz, G., Alves, C., y Ries, L. (2015). Quim. Nova, 38(6), 828-835.; En, D., y Qu, C. (2015). Hidrólisis ácida de celulosa y biomasa lignocelulósica asistida con líquidos iónicos.; Farias, F., Menezes, D., Henrique, R., Jackson, G., Rocha, D. M., y Maciel, R. (2016). Physicochemical characterization of residue from the enzymatic hydrolysis of sugarcane bagasse in a cellulosic ethanol process at pilot scale. Industrial Crops & Products, 94, 463-470. https://doi.org/10.1016/j. indcrop.2016.09.014; Rabelo, S. C. (2007). Avaliação de Desempenho de Pré-Tratamento com Peróxido de Hidrogênio Alcalino para a Hidrólise Enzimática de Bagaço de Cana-de-Açúcar. Universidade Estadual de Campinas.; Raele, R., Boaventura, J. M. G., Fischmann, A. A., y Sarturi, G. (2014). Scenarios for the second generation ethanol in Brazil. Technological Forecasting and Social Change, 87, 205-223. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.12.010; Sánchez, A. M., Gutiérrez, A. I., Muñoz, J. A., y Rivera, C. A. (2010). Producción de bioetanol a partir de subproductos agroindustriales lignocelulósicos Bioethanol Production from agroindustrial lignocellulosic byproducts. Tumbaga, 5, 61-91. http://revistas.ut.edu.co/index.php/tumbaga/article/ view/194/163; Silva, N. L. C., Betancur, G. J. V., Vásquez, M. P., de Barros Gomes, E., y Pereira, N. (2011). Ethanol Production from Residual Wood Chips of Cellulose Industry: Acid Pretreatment Investigation, Hemicellulosic Hydrolysate Fermentation, and Remaining Solid Fraction Fermentation by SSF Process. Applied Biochemistry and Biotechnology, 163(7), 928-936. https://doi. org/10.1007/s12010-010-9096-8; Sun, J., Tian, K., Wang, J., Dong, Z., Liu, X., Permaul, K., Wang, Z. (2018). Improved ethanol productivity from lignocellulosic hydrolysates by Escherichia coli with regulated glucose utilization. Microbial Cell Factories, 17(1). https://doi.org/10.1186/s12934-018-0915-x; Taherzadeh, M. J., y Karimi, K. (2007). Enzyme-based hydrolysis processes for ethanol from lignocellulosic materials: A review. BioResources. https://doi. org/10.15376/biores.2.4.707-738; Ocazionez Jiménez, I. C. P., Sandoval Rincón, M. V., Quintero Dallos, V., Valderrama Ríos, C. M., González González, N. C., Rozo Correa, C. E., et ál. (2020). Gestión de residuos y biomasa: avances en la economía circular. Bucaramanga: Universidad Santo Tomás; http://hdl.handle.net/11634/35230; reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás; instname:Universidad Santo Tomás
الاتاحة: http://hdl.handle.net/11634/35230
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9Book
المساهمون: Moreno Ángel, Mónica Tatiana
مصطلحات موضوعية: Cognición, Deterioro, Destreza mental, Funciones ejecutivas, Adulto mayor, Institucionalizados, Elderly, Cognition, Deterioration, Mental dexterity, Institutionalized, Executive functions, Ancianos, Asistencia a la vejez, Geriatría
جغرافية الموضوع: Girardot (Cundinamarca)
وصف الملف: 59 páginas; application/pdf
Relation: Labrador, A., Prieto, J. y Ricón, L. (2020). Análisis descriptivo del estado cognitivo de adultos mayores institucionalizados en un Hogar Geriátrico de Agua de Dios Cundinamarca. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios. Girardot - Colombia.; https://hdl.handle.net/10656/11731; instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios; reponame:Colecciones Digitales Uniminuto; repourl:https://repository.uniminuto.edu
الاتاحة: https://hdl.handle.net/10656/11731
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10Academic Journal
المصدر: Cuaderno activa; Vol. 9 (2017); 77-91 ; 2619-5232 ; 2027-8101
وصف الملف: application/pdf; text/xml
Relation: https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/422/494; https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/422/1088; Alba, J. (1996). Macroinvertebrados Acuáticos y Calidad de las Aguas de los Ríos. IV Simposio del agua en Andalucía (SIAGA). Almería, España.; Arango, M., Álvarez, L., Arango, G., Torres, E., y Monsalve, A. (2008). Calidad del Agua de las quebradas la Cristalina y la Risaralda, San Luis, Antioquia. Escuela de ingeniería de Antioquía, 5(9), 121-141.; Barrera, J., y Ríos, H. (2002). Acercamiento a la ecología de la restauración. Pérez-Arbelaezia, (13), 33-46.; Bernal, E., García, D., Novoa, A. y Pinzón, A. (2005). Caracterización de la comunidad de macroinvertebrados de la quebrada Paloblanco de la cuenca del río Otún (Risaralda, Colombia). Acta Biológica Colombiana, 11(2), 1-15.; Bradshaw, A. (1987). Comparison - Its scope and limits. doi:10.1111/j.1469-8137.1987.; Cardona, A. y Vargas, O. (2004). El banco de semillas germinables de especies en dos bosques subandinos y su importancia para la restauración ecológica. Reserva Biológica Cachalu Santander- Colombia, 8(4), 350-360.; Castellanos P. y Serrato, C. (2008). Diversidad de macroinvertebrados acuáticos en un nacimiento de río en el Páramo de Santurbán, Norte de Santander. Academia colombiana de ciencias biológicas, 32(122), 79-86.; Domínguez, E., y Fernández, H. (Ed.). (2009). Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: sistemática y biología. Tucumán, Argentina: Fundación Miguel Lillo.; Domínguez, E., Molineri, C., Pescador, M., Hubbard, M., & Nieto, C. (2006). Aquatic biodiversity in Latin America: Ephemeroptera of South America. Pensoft, 2, 646.; Esteves, F. (Ed.). (1988). Fundamentos de limnología. Rio de Janeiro, Brasil: Interciencias (FINEP).; Forero, A., Reinoso, G., y Gutiérrez, C. (2013). Evaluación de la calidad del agua río Opia (Tolima-Colombia) mediante macroinvertebrados acuáticos y parámetros fisicoquímicos. Recuperado de http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/41208; Giacometti, J. (2006). Macroinvertebrados Acuáticos y su Importancia como Bioindicadores de Calidad del Agua en el Río Alambi. Universidad Central, 2, 17-32.; González, V., Caicedo, O., y Aguirre, N. (2012). Aplicación de los índices de calidad de agua NSF, DINIUS y BMWP en la quebrada La Ayurá, (Antioquia, Colombia). Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/33902/1/33863-170537-1-PB.pdf; Hawkins, C., Murphy, M., & Anderson, N. (1982). Effects of canopy, substrate composition, and gradient on the structure of macroinvertebrate communities in Cascade Range streams of Oregon. Ecology, 63(6), 1840-1856.; Holl, K. & Aide, T. (2011). ¿When and where to actively restore ecosystems?. Forest Ecology and Management, (261), 1558-1563.; Heino, J., Louhi, P., & Muotka, T. (2004). Identifying the scales of variability in stream macroinvertebrate abundance, functional composition and assemblage structure. Freshw Biol, 49(9), 1230- 1239.; Lara, A., Urrutia, R., Little, C., & Martínez, A. (2010). Servicios ecosistémicos y ley del bosque nativo: No basta con definirlos. Bosque Nativo, 47(1), 3-9.; Lara A, C Little, R Urrutia, J McPhee, C Álvarez-Garretón, C Oyarzún, D Soto, P Donoso, L Nahuelhual, M Pino, I Arismendi. (2009). Assessment of ecosystem services as an opportunity for the conservation and management of native forests in Chile. Forest Ecology and Management 258: 415-424.; Lozano, L. (2005). La bioindicación de la calidad del agua: importancia de los macroinvertebrados en la cuenca alta del rio Juan Amarillo, Cerros Orientales de Bogotá. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/304/30400702.pdf; Margalef, R. (1983). Los organismos como indicadores en la limnología. Inst. Forestal Inv, 300.; Martínez-Garza C. and H.F. Howe. (1996) Restoring tropical diversity: beating the time tax on species loss. Journal of Applied Ecology, 40(3), 423-429.; Merritt, R., & Cummins, K. (Ed.). (1996). An introduction to the aquatic insects of North America. Iowa. EE.UU: Kendall/Hunt Publishing Company.; Motomura, O. (2002). Ética, Vida, Sustentabilidad. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe , 5-331.; Primack, R., Rozzi, R., Massardo, F., y Feinsinger, P. (2001). VI. Destrucción y degradación del hábitat. En: R, Primack., R, Rozzi., P, Feinsinger., R, Dirzo., y F, Massardo. (Ed.), Fundamentos de conservación biológica perspectivas latinoamericanas (183-221). México DF: Fondo de Cultura Económica.; Ramírez, C., S. Henk, W.M. Hilhorst y E. Hodson. (2008). Viability and seed germination of Passiflora mollissima (H.B.K) Bailey according to provenance and fruit ripening stage. pp. 145-190. En: Memorias Red-Alfa Lagrotech, Unión Europea, Cartagena, Colombia.; Rey, J., A Newton, Díaz, A., & Bullock, J. (2009). Enhancement of biodiversity and ecosystem services by ecological restoration: A Meta-Analysis. Science, 325, 1121-1124.; Rivera, J. (2011). Relación entre la composición y la biomasa de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos y variables físicas y químicas en el humedal Jaboque, Bogotá - Colombia. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/4206/1/01190382.2011.pdf; Rocha, B. (2007). Evaluación de la calidad del agua a partir de bioindicadores e índices de calidad “caso de estudio: cuenca alta del río Chicamocha” (Trabajo de grado Especialización en Ingeniería de Sistemas Hídricos Urbanos), Universidad de los Andes.; Rocha, E., Cuellar, A., y Díaz, X. (2015). Bioindicadores de la calidad del agua en áreas con restauración ecológica de la quebrada La Colorada, Villa de Leyva, Boyacá. Revista I3, 10-27.; Roldán, G. (1992). Fundamentos de limnología neotropical. Editorial Universidad de Antioquia, 153.; Roldán, G. (1999). Los macroinvertebrados y su valor como indicadores de la calidad del agua. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias exactas, físicas, y naturales, 23(88), 375-387.; Roldán, G. (2003). Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Editorial Universidad de Antioquia. Colombia.; Romero, F., Cozano, M., Gangas, R., y Naulin, P. (2014). Zonas ribereñas: protección, restauración y contexto legal en Chile. Bosque, 3-12.; Sanderson, E., Chetkiewicz, C., Medellín, R., Rabinowitz, A., Redford, K., Robinson, J. y Taber, A. (2002). Prioridades geográficas para la conservación del jaguar. En R. Medellín., C. Equihua., C. Chetkiewicz., P. Crawshaw., Jr., A. Rabinowitz., K. Redford., J. Robinson., E. Sanderson y A. Taber. (Eds.). El jaguar en el nuevo milenio (601-628). México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional Autónoma de México y Ediciones Científicas Universitarias.; Society for Ecological Restoration International. (2004). Recuperado de http://www.ser.org/; Sistema Nacional de Parques Naturales. (2006). Plan de Manejo Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Colombia. Recuperado de http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/Iguaque.pdf; Terneus, E., Hernández, K., y Racines, M. (2012). Evaluación Ecológica del río Lliquino a través de macroinvertebrados acuáticos, (Pastaza, Ecuador). Recuperado de http://revistaciencias.univalle.edu.co/volumenes/vol_16/ETerneus.pdf; Vannote, R., Minshall, G., Cummins, K., Sedell, J. & Cushing, C. (1980). The River Continuum Concept. Aquat Sci, (37), 130-137.; Vargas, O. (2007). Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque altoandino. Recuperado de http://www.ciencias.unal.edu.co/unciencias/data-file/user_46/file/Guia%20Metodologica.pdf; Vitousek, P., Mooney, H., Lubchenco, J., & Melillo, J. (1997). Human Domination of Earth’s Ecosystems Science. doi:10.1126/science.277.5325.494; Walteros, J. y Paiba, J. (2008). Estudio Preliminar de la Comunidad de Macroinvertebrados Acuáticos en la Reserva Forestal Torre Cuatro. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/bccm/v14n1/v14n1a09.pdf; Zúñiga, M., Rojas, A. & Caicedo, G. (1993). Indicadores ambientales de calidad de agua en la Cuenca del río Cauca. Asociación de Ingenieros Sanitarios de Antioquia Medellín, Colombia, 2, 17-28.; https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/422
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11Academic Journal
المصدر: Revista Educación - Journal of Education; Vol. 45, Num. 1 (2021): Journal of Education (July-December); 390-404 ; Revista Educación; Vol. 45, Num. 2 (2021): Revista Educación (julio-diciembre); 390-404 ; Revista de Educación; Vol. 45, Num. 2 (2021): Revista Educación (julio-diciembre); 390-404 ; 2215-2644 ; 0379-7082
مصطلحات موضوعية: Ethnobotany, Natural Sciences, Methodology, Conservation, Interculturality, Etnobotánica, Ciencias Naturales, Metodología, Conservación, Interculturalidad
وصف الملف: application/pdf; application/zip
Relation: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/42704/47173; https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/42704/47174; https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/42704
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12Academic Journal
المؤلفون: Araque Niño, Iván Darío, Britto Aponte, Monica Carolina, Cuellar Rodríguez, Luz Angela, Perico Granados, Néstor Rafael
المصدر: Journal of Technology; Vol. 17 No. 1 (2018): Aplied Engineering for life quality; 37-48 ; Revista de Tecnología (Archivo); Vol. 17 Núm. 1 (2018): Ingenieria aplicada a la calidad de vida; 37-48 ; 1692-1399
مصطلحات موضوعية: residual water, polluting load, phytoremediation, vertimientos, Agua residual, Carga contaminante, Fitorremediación
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/2950/2319; Fyndecol, «Blog Fibras Y Normas De Colombia. S.A.S,» [En Línea]. Available: Https://Tratamientodeagua. Co/Aguas-Residuales/Las-Aguas-Residuales-Colombia- Tratamiento-Diferentes-Ventajas/. [Último Acceso: 13 07 2018].; K. A. Reynolds, «Tratamiento De Aguas Residuales,» Agua Latinoamérica, P. 4, 2002.; I. Salgado-Bernal, C. Durán Domínguez, M. Cruz Arias, M. E. Carballo Valdés Y A. Martínez Sardiñas, «Bacterias Rizosféricas Con Potencialidades Fisiológicas Para Eliminar Materia Orgánica De Aguas Residuales,» Contam. Ambient, Vol. 28, Nº 1, P. 10, 2012.; J. I. Montoya , L. Ceballos, J. C. Casas Y J. Morato , «Estudio Comparativo De La Remoción De Materia Orgánica En Humedales Construidos De Flujo Horizontal Subsuperficial Usando Tres Especies De Macrófitas,» Revista Escuela De Ingeniería De Antioquia, P. 10, 2010.; S. R. Mendonca, Sistemas De Lagunas De Estabilización., Mcgraw Hill, 2000.; V. M. Luna Pabello Y H. F. Ramírez Carrillo, «Medios De Soporte Alternativos Para La Remoción De Fósforo En Humedales Artificiales,» Contam. Ambient, P. 8, 2004.; G. Correa Restrepo, H. Cuervo Fuentes, R. Mejía Ruíz Y N. Aguirre, «Monitoreo Del Sistema De Lagunas De Estabilización Del Municipio De Santa Fé De Antioquia, Colombia,» Producción + Limpia, Vol. 7, Nº 2, P. 16, 2012. [8] S. Correa Torres, Y. Gamarra, A. Salazar Y N. Pitta, «Evaluación De La Remoción De Nitrógeno, Fósforo Y Sulfuros En Agua Residual Doméstica, Utilizando Phragmites Australis En Bioreactores,» Información Tecnológica, Vol. 26, Nº 6, Pp. 89-98, 2015; P. M. Acosta Castellanos , C. A. Caro Camargo Y N. R. Perico Granados, «Analisis De Interferencia De Parámetros Físicos Del Agua, En Desinfección Por Radiación UV.,» Revista De Tecnología., Vol. 14, Nº 2, Pp. 105-112, 2015.; J. Martelo Y J. Lara Borrero, «Macrófitas Flotantes En El Tratamiento De Aguas Residuales; Una Revisi´On Del Estado Del Arte,» Ingenier´Ia Y Ciencia, Vol. 8, Nº 15, P. 221–243, 2012.; C. Rodríguez Pérez De Agreda, «Humedales Construidos. Estado Del Arte. (II),» Ingeniería Hidráulica Y Ambiental, Vol. 24, Nº 3, Pp. 41-48, 2003.; R. Benitez , V. Calero, E. Peña Y J. Martín , «Evaluación De La Cinética De La Acumulación De Cromo En El Buchón De Agua.,» Biotecnologia En El Sector Agropecuario Y Agroindustrial., Vol. 9, Nº 2, Pp. 66-73, 2011.; A. M. D. V. Boyacá, Esquema De Ordenamiento Territorial De Ventaquemada., 2010.; N. R. Perico Granados, C. Caro Camargo Y L. N. Garavito Rincón, «El Proyecto En La Investigación Formativa,» In Vestigium Ire, Vol. 9, Pp. 166-174, 2015.; M. Espigares García Y J. Peréz Lopéz, «Aspectos Sanitarios Del Estudio De Las Aguas.,» Universidad De Granada, P. 22, 1985.; UNESCO.; A. A. Jiménez, «Determinación De Los Parámetros Fisico-Químicos De Calidad De Las Aguas.,» Universidad Carlos III, P. 12, 2008.; Hidritec, «Hidritec,» 2006. [En Línea]. Available: Http://Www.Hidritec.Com/Hidritec/Tratamiento- De-Aguas-Residuales-Y-Disminucion-De-Dqo. [Último Acceso: 15 10 2018].; A. Z. L. Elena Y M. G. R. Gabriel, «Determinación De Sólidos Totales, Suspendidos Sedimentados Y Volátiles, En El Efluente De Las Lagunas De Oxidación Situadas En La Parroquia Colón, Cantón Portoviejo, Provincia De Manabí, Durante El Período De Marzo A Septiembre 2013”,» Universidad Técnica De Manabí, Ecuador, 2013.; Orarbo, «Observatorio Regional Ambiental Y De Desarrollo Sostenible Del Rio Bogotá.,» [En Línea]. Available: Http://Www.Orarbo.Gov.Co/Es/Indicadores?Id=1306&V=L. [Último Acceso: 8 Octubre 2018].; W. F. Amaya Y Ó. A. Cañón, «Control De Ph Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales,» Ciencia E Ingeniería Neogranadina, P. 6, 2004.; G. Rivas Mijares, «Tratamiento De Aguas Residuales, » 2ª Ed. Ediciones Vega, P. 14, 1978.; G. C. D. Rojas, «Análisis Y Administración Financiera, » P. 14, 2002.; J. A. R. Rojas, «Tratamiento De Aguas Residuales (Teoría Y Principios De Diseño),» Editorial Escuela De Ingeniería, P. 2013, 2015.; R. S. Fonfria, «Ingenieria Ambiental (Contaminación Y Tratamientos),» Editorial Alfaomega, P. 10, 2005.; M. D. A. Y. D. Sostenible, «Reglamento Tecnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Basico. (RAS),» De Titulo E: Tratamiento De Aguas Residuales. , 2000.; M. D. A. Y. D. Sostenible, Decreto 1076, 2015.; UNESCO, «Programa Mundial De Evaluacion De Los Recursos Hidricos. El Agua En Un Mundo En Constante Cambio.,» Un Water, 2006.; C. E. Carvajal Arias, P. Ortiz Y A. L. Vega Beltran, «Propuesta De Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas Implementando Un Humedal Artificial De Flujo Subsuperficial Empleando Bambusa Sp En La Finca El Recreo Ubicada En Tauramena, Casanare.,» Revista De Tecnologia, Vol. 16, Nº 1, Pp. 65-76, 2017.; Metcalf-Eddy, «Tratamiento Y Depuración De Aguas Residuales,» Ed. Labor, S.A. Barcelona, P. 12, 1977.; https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/2950
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13Electronic Resource
المؤلفون: Low-Emission Food Systems, Habermann, Birgit; Nehring, Ryan; Zhang, Wei; Hettiarachchi, Upeksha; Leñero, Eva Marina-Valencia; Falk, Thomas; Rietveld, Anne M.; Woltering, Lennart; Kumar, Praveen; Wang, Xinxin; Zhou, Yunyi; Chen, Kevin Z.; Pham, Thuy Thu; Rodríguez, Luz Ángela; Venegas, Martha, https://orcid.org/0000-0002-0867-7820 Nehring, Ryan; http://orcid.org/0000-0002-2933-6275 Zhang, Wei; https://orcid.org/0000-0003-4731-0199 Hettiarachchi, Upeksha; https://orcid.org/0000-0002-2200-3048 Falk, Thomas; http://orcid.org/0000-0001-7927-4132 Chen, Kevin
مصطلحات الفهرس: food systems; sustainability; innovation; governance; social inclusion; inclusion, Discussion paper, Discussion paper, Working Paper
URL:
http://cdm15738.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/137077 http://cdm15738.contentdm.oclc.org/utils/getthumbnail/collection/p15738coll2/id/137077 https://worldcat.org/search?q=on:DFP+http://cdm15738.contentdm.oclc.org/oai/oai.php+p15738coll2+CNTCOLL http://worldcat.org/oclc/1417817992/viewonline -
14Academic Journal
مصطلحات موضوعية: training located, learning communities (CdA), class study methodology, formación situada, comunidades de Aprendizaje (CdA), metodología estudio de clase
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4908/4621; Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP; Vol. 12 Núm. 1 (2019); 295-317; Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP; Vol. 12 No. 1 (2019); 295-317; https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4908
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15Academic Journal
المصدر: Etic@net. Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento; Vol. 19 Núm. 1 (2019): Comunicación emocional positiva en entornos digitales; 147-173 ; Etic@net. Electronic Scientific Journal of Education and Communication at the Knowledge Society; Vol. 19 No. 1 (2019): Comunicación emocional positiva en entornos digitales; 147-173 ; 1695-324X
وصف الملف: application/pdf; application/octet-stream; text/html
Relation: https://revistaseug.ugr.es/index.php/eticanet/article/view/11865/9754; https://revistaseug.ugr.es/index.php/eticanet/article/view/11865/14360; https://revistaseug.ugr.es/index.php/eticanet/article/view/11865/14503; https://revistaseug.ugr.es/index.php/eticanet/article/view/11865
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16Academic Journal
مصطلحات موضوعية: Agricultural expansion, Colombia, Deforestation frontier, Land-use change, Motivations
وصف الملف: application/pdf
Relation: Ecology and society; Vol. 24, Issue 1 (March 2019), art. 4; https://ddd.uab.cat/record/223359; urn:10.5751/ES-10617-240104; urn:oai:ddd.uab.cat:223359; urn:scopus_id:85065785575; urn:articleid:17083087v24n1p4
الاتاحة: https://ddd.uab.cat/record/223359
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17Academic Journal
المؤلفون: Araque Niño, Iván Darío, Britto Aponte, Monica Carolina, Cuellar Rodríguez, Luz Ángela, Perico Granados, Néstor Rafael
مصطلحات موضوعية: Química, Biología, Agua residual, Carga contaminante, Fitorremediación, Vertimientos, Residual water, Polluting load, Phytoremediation
وصف الملف: application/pdf; 37-48
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18Academic Journal
المؤلفون: Suarez Castillo, Claudia Rocío, Cuellar Rodríguez, Luz Angela, Rodríguez Mesa, Mónica Helena, Acosta., Pedro Mauricio
المصدر: Journal of Technology; Vol. 18 No. 1 (2019): Circular economy and technology; 44-58 ; Revista de Tecnología (Archivo); Vol. 18 Núm. 1 (2019): Economía circular y tecnología ; 44-58 ; 1692-1399
مصطلحات موضوعية: Ecological flow, Macroinvertebrates, Gámbita, Water quality, Chontales River, micro-watershed, Caudal ecológico, Macroinvertebrados, Calidad de agua, Río Chontales, microcuenca
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/3765/3180; ALBA-TERCEDOR J., 1996.-“Macroinvertebrados acuáticos y calidad de las aguas de los ríos”. (en) IV Simposio del agua en Andalucía (SIAGA). Departamento de Biología Animal y Ecología. Universidad de Granada. Almeria, Vol. II: 203-213.; ALBA-TERCEDOR, J. (2015). Orden Ephemeroptera. 40, 1–17. Retrieved from http://seaentomologia. org/IDE@/revista_40.pdf; ALVAREZ, L., 2005.- Desarrollo para una metodología para la evaluación de los macroinvertebrados acuáticos como indicadores de los recursos hidrobiológicos. Contrato N° 05-01-24843-0424PS. Determinación de la calidad del agua 101 el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” y Luisa Fernanda Álvarez Arango.; AYRES, M; MURCIA, C.; LIMA, D; SANTOS, A., 2004.- BioEstat: estadísticas para las ciencias biológicas y médicas. Belem, Pará, Brasil. Sociedad Civil Mamiraua, Brasilia. p. 274; Cortolima. (2017). Macroinvertebrados acuáticos. 67–233. Retrieved from https://www.cortolima. gov.co/sites/default/files/images/stories/centro_ documentos/estudios/a06.pdf; EOT. (2003). Esquema de ordenamiento territorial de Gámbita. 1–30. Retrieved from http:// cdim.esap.edu.co/BancoMedios/DocumentosPDF/ eot_documento_resumen_2003_gámbita_ santander_(61_pag_422_kb).pdf; Figueroa, T. De. (2015). Orden Plecoptera. 43, 1–14.; FIGUEROA, R.; ARAYA. E.; PARRA, O. & VALDOVINOS, C., 2000.- Macroinvertebrados Bentónicos como indicadores de calidad de agua. Centro de Ciencias Ambientales, EULA-Chile, Universidad de Concepción, Chile.; GARCIA, L., 1999.-Distribución espacial y temporal de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en el río Guadalajara de Buga con relación a la calidad de agua. Tesis: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias, Santiago de Cali. [10] Gil, Z. E. R., Rodríguez, L. Á. C., Rodríguez, J. L. V., & Soler, X. D. (2015). Bioindicadores de la calidad del agua en áreas con restauración ecológica de la quebrada La Colorada, Villa de Leyva, Boyacá/index.php/reiv3/article/view/108; GOMEZ, A.; NARANJO, D.; MARTÍNEZ, A & GALLEGO, D., 2007.-Calidad del agua en la parte alta de las cuencas Juan Cojo y el Salado (Girardot– Antioquia, Colombia). p. 112; GUERRERO, F.; MANJARRÉS, A. & NÚÑEZ, N., 2003.- Los macroinvertebrados acuáticos de Pozo Azul (Cuenca del río Gaira, Colombia) y su relación con la calidad del agua. Tesis: Universidad del Magdalena, Facultad de Ciencias Básicas, Santa Marta.; HURTADO, S.; GARCÍA, F. & GUTIÉRREZ, P., 2005.- “Importancia ecológica de los macroinvertebrados bentónicos de la subcuenca del río San Juan, Querétaro, México”.(en) Folia Entomol. 44(3): 271-286.; INSTITUTO MI RÍO. 1997.-Aspecto Biológico y Fisicoquímico del rió Medellín. Universidad de Antioquia. Medellín. Tomo I, p. 138; JARAMILLO, G., 1995.- Cuantificación de los grupos de microinvertebrados presentes en el licor mixto y determinación de su relación con la eficiencia en la planta de tratamiento de aguas residuales del retiro. Tesis: Universidad de Antioquia. Medellín.; LONGO, M.; ZAMORA, H.; ANDRADE, C. & CEBALLOS, V., 2006.- Comunidad de macroinvertebrados bentónicos y su relación con la calidad del agua de un sector del río Grande (sur-occidente colombiano). Tesis: Universidad del Cauca, Popayán.; MACHADO, A., 2001.- Caracterización fisicoquímica y biológica de las cuencas de los ríos Tapias y Tareas, Departamento de Caldas, Colombia. Universidad de Antioquia. Medellín.; MACHADO, A. & ROLDÁN, G. Estudio de las características fisicoquímicas y biológicas del río Anorí y sus principales afluentes. 1981. Actualidades Biológicas, 10 (35), p. 3 - 19.; MADIGAN M; MARTINKO J; PARKER, JACK. 2004. “brock biología de los microorganismos”; 10º edición; Pearson educación; Madrid.; MACFADDIN, J. F. 2000.Biochemical tests for identification of medical bacteria, 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins,Philadelphia, PA. [; 21] MARGALEF, R., 1983.- Limnología.Barcelona, Editorial Omega, p. 145; MARQUEZ, G., 1996.- Ecosistemas estratégicos y otros estudios de ecología ambiental. Satafé de Bogotá.; MERRITT, R. & CUMMINS, K., 1996.- Anintroduction to theaquatic insects of North America. Kendall/ Hunt Publishing Company, Alabama. Tomo I – II.; MUSEO ENTOMOLÓGICO MARCIAL BENAVIDEZ, Centro de Investigación de Café. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Chinchiná, Caldas, Colombia. 2008.; NTC 44912. 2015. Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Preparación de muestras para ensayo. Suspensión inicial y diluciones decimales para análisis microbiológico. Parte 2. Reglas específicas para la preparación de carne y productos cárnicos.; Roldán-Pérez, G. 2016. Los macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua: cuatro décadas de desarrollo en Colombia y Latinoamerica. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 40(155), 254. https://doi.org/10.18257/raccefyn.335; Tapia, L. 2016. Estudio de macroinvertebrados acuáticos. Aplicación del Índice BMWP. Río Miño. Salto de Tosende. ( January). https://doi.org/10.13140/ RG.2.1.3580.4241; https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/3765
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المصدر: South Florida Journal of Development. 2:4480-4495
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20Book
المؤلفون: Ospina Raigosa, Luis Eduardo, Rodríguez Vinasco, Aylin Stefany, Mora García, Diana Carolina, Saavedra Flórez, Tatiana, Rojas Gamboa, Yuly Andrea, Abud Hoyos, Farid, Muñoz Dagua, Clarena, Díaz Roa, César Augusto, Botero, Mary Luz, Agudelo Rendón, Pedro, Suárez Puerta, Bianca Liliana, Cortés Daza, Johanna Emilce, Casas Herrera, Alejandro, Zuluaga García, Claudia Patricia, Alvarado Gómez, Edward, Nieto Lascarro, Yésica Andrea, Quijano Orduz, Jesús Leonardo, Suárez Rodríguez, Luz Ángela, Vargas Rubio, Andrés Alejandro, Castellanos Escobar, Alexis, Firacative Ruíz, Raúl, Bautista Cabrera, Álvaro, Asqueta Coberllini, María Cristina (Compiladora)
المصدر: reponame:Colecciones Digitales Uniminuto ; instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios ; Abreu, E. (1934). Prólogo. En De la Cruz, S. Carta atenagórica. Respuesta a Sor Filotea. México: Ediciones Rotas. Recuperado de http://www.dartmouth.edu/~sorjuana/Commentaries/Ricard/ Abreu.6-9.html. ; Agamben, G., y Ferraro, M. (2014). La muchacha indecible. Madrid: Sextopiso. ; Brescia, P. (1998). El «crimen» y el castigo: la Carta Atenagórica, de Sor Juana Inés de la Cruz. Caravelle, 70(1), 73-96. ; Calderón de la Barca. (2005). El Gran teatro del mundo/ El gran mercado del mundo. Madrid: Cátedra. ; Calabrese, O. (1987). La era neobarroca. Madrid: Cátedra. ; Cervantes, M de. (1978). El ....
مصطلحات موضوعية: Conocimiento, Sensibilidad, Cualidades humanas, Creatividad humana, Comunicación, Canales de comunicación, Competencias educativas
جغرافية الموضوع: Bogotá D.C.
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Relation: Ospina, L., Rodríguez, A., Mora, D., Saavedra, T., Rojas, Y., Abud, F., Bautista, Á. (2016). Semiótica, la pasión del conocimiento. Interpretación e interacciones de la cultura. Bogotá, Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios; http://hdl.handle.net/10656/5465
الاتاحة: http://hdl.handle.net/10656/5465