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Resumen
En zonas semiáridas donde los factores climáticos, principalmente precipitación, son muy erráticos. Las especies perennes poseen diversos beneficios, entre los que se destacan la estabilidad de los niveles de producción de forraje. Entre las especies de mayor tolerancia evaluadas en la zona, están el apropio (Tynophirum ponticum), el pasto llorón (Eragrostis curvula) y mijo perenne (Panicum coloratum) (Lauric et al., 2018). Dichas especies requieren [ver mas...]
dc.contributor.authorLauric, Miriam Andrea
dc.contributor.authorDe Leo, Geronimo
dc.contributor.authorTorres Carbonell, Carlos Alberto
dc.contributor.authorTizon, Francisco Rodrigo
dc.contributor.authorMarini, Mario Fabian
dc.coverage.spatialBuenos Aires .......... (province) (World, South America, Argentina)es_AR
dc.coverage.spatial1001160es_AR
dc.date.accessioned2025-05-20T13:35:36Z
dc.date.available2025-05-20T13:35:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12123/22357
dc.description.abstractEn zonas semiáridas donde los factores climáticos, principalmente precipitación, son muy erráticos. Las especies perennes poseen diversos beneficios, entre los que se destacan la estabilidad de los niveles de producción de forraje. Entre las especies de mayor tolerancia evaluadas en la zona, están el apropio (Tynophirum ponticum), el pasto llorón (Eragrostis curvula) y mijo perenne (Panicum coloratum) (Lauric et al., 2018). Dichas especies requieren múltiples estudios para su conocimiento, optimización y mantenimiento a lo largo del tiempo. En este marco, uno de los aspectos más estudiados ha sido la obtención de curvas de crecimiento de las pasturas mencionadas, con diferentes herramientas metodológicas (directas e indirectas) y en distintos sitios. En esta oportunidad se evaluó la utilización, de una herramienta denominada Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), determinada por imágenes satelitales. El NDVI, comúnmente denominado Índice Verde, se calcula en base a información obtenida por sensores remotos, y está asociado a la fracción de la radiación solar absorbida por las plantas (Gilabert et al., 1997). Por este motivo, existe una fuerte relación del NDVI, con algunas características de la vegetación como puede ser la biomasa, el índice de área foliar (IAF) o la productividad. Conocer dichas variables en el tiempo y aplicadas en distintos lotes permitiría, por ejemplo, estimar la oferta forrajera, la carga animal óptima y planificar otras prácticas de manejo en los sistemas ganaderos; así como predecir el rendimiento de los cultivos, asignar diferencialmente los recursos y comparar la campaña actual con anteriores en los sistemas agrícolas (Atkinson et al, 2012; INTA, 2020). El objetivo del presente trabajo es elaborar curvas de crecimiento de NDVI, que reflejen la información empírica a campo relevada (unidad de lote) y relacionar dicha información con otras de importancia para la región semiárida, cómo precipitaciones y rendimientos de los recursos forrajeros.es_AR
dc.formatapplication/pdfes_AR
dc.language.isospaes_AR
dc.publisherEstación Experimental Agropecuaria Bordenave, INTAes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_AR
dc.subjectÍndice Normalizado Diferencial de la Vegetaciónes_AR
dc.subjectNormalized Difference Vegetation Indexeng
dc.subjectMateria Secaes_AR
dc.subjectDry Mattereng
dc.subjectPastizal Permanentees_AR
dc.subjectPermanent Pastureseng
dc.subjectZona Semiáridaes_AR
dc.subjectSemiarid Zoneseng
dc.subjectBuenos Aires (provincia)es_AR
dc.subjectImágenes por Satéliteses_AR
dc.subjectSatellite Imageryeng
dc.subject.otherNDVIes_AR
dc.subject.otherSudoeste Bonaerense (SOB)es_AR
dc.subject.otherCurva de Crecimientoes_AR
dc.titleEvaluación de índices de vegetación por imágenes satelitales para estimar curvas de materia seca en pasturas perennes de la región semiárida del SOBes_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/informe técnicoes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_AR
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)es_AR
dc.description.origenEEA Bordenavees_AR
dc.description.filFil: Lauric, Miriam Andrea. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca. Grupo Extensión con Establecimientos Rurales Extensivos; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: De Leo, Geronimo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca. Grupo Extensión con Establecimientos Rurales Extensivos; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Torres Carbonell, Carlos Alberto. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca. Grupo Extensión con Establecimientos Rurales Extensivos; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Tizon, Francisco Rodrigo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca. Investigación Agroecología; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Marini, Mario Fabian. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca. Laboratorio de Teledetección y SIG; Argentinaes_AR
dc.subtypetecnico


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