Adoption of technological innovations for conservation agriculture in rice cultivation in Cuba

Authors

  • Calixto Domínguez Vento Agricultural Engineering Research Institute, Pinar del Río, Cuba https://orcid.org/0000-0002-2112-5801
  • Alexander Miranda Caballero National Institute of Agricultural Sciences, Mayabeque, Cuba
  • Augusto Guilherme de Araújo Agronomic Institute of Paraná, Paraná, Brazil
  • Guillermo Díaz López National Institute of Agricultural Sciences, Los Palacios Base Scientific Technological Unit, Pinar del Río, Cuba
  • Amaury Rodríguez-Gonzáles Agricultural Engineering Research Institute, Havana, Cuba

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5512589

Keywords:

Agricultural engineering, agricultural mechanization, technology adoption, technological change

Abstract

Cuban agriculture, to achieve the sustainability of agricultural systems, needs to initiate a transition process towards conservation agriculture practices; which implies a change in production systems and the technologies they use. Specifically designed machinery is required, capable of operating in untilled soil and with crop residues or cover plants in different forms and situations. In this article, a review of the main innovations to be made in agricultural machinery to be used in a conservation agriculture system in rice agroecosystems is presented.

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References

González D. Propuesta de un modelo para la adopción de innovaciones tecnológicas en la producción local de arroz (Oryza sativa L.). Estudio de caso: municipio Madruga, Mayabeque, Cuba [tesis doctoral]. San José de las Lajas, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas; 2020.

Reyes D. Del arroz en barco al arroz que cultivamos. Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Publicado el 10 de enero de 2019. ISBN: 0864-0424. [Consultado 20 febrero 2021] Disponible en: http://www.granma.cu/cuba/2019-01-10/del-arroz-en-barco-al-arroz-que-cultivamos-10-01-2019-19-01-56.

ONEI. Oficina Nacional de Estadística e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2018. Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; 2019. [Consultado 20 febrero 2021] Disponible en: http://www.one.cu/aec2019.

Miranda A. Impacto de la tecnología de trasplante mecanizado de arroz. Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial. septiembre-diciembre 2020; IV(3): 334-349 [Consultado 20 febrero 2021] Disponible en: https://apye.esceg.cu/index.php/apye/article/view/143

Ruiz M, Muñoz Y, Dell A y Polón R. Manejo del agua de riego en el cultivo de arroz (OryzasativaL.) por trasplante, su efecto en el rendimiento agrícola e industrial. Cultivos Tropicales. 2016; 37 (3): 178-186. ISSN: 1819-4087.

González MC, López DGA, Hernández CS. El abono verde una vía a la sostenibilidad de la producción arrocera. Avances. 2014; 16 (2): 134-143. ISSN: 1562-3297.

Paneque P, Fernandes HC, Miranda A, Morejón Y, Gómez MV. Current Situation of Agricultural Mechanization and Conservation Agriculture in Latin America. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 2019; 50 (2). [Consultado 2 febrero 2021] Disponible en: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20193371857.

Miranda A, Paneque P, Abraham, N, Suárez M. Análisis comparativo de los costos totales energéticos, de explotación y consumo de combustible del cultivo del arroz en las tecnologías en seco y fangueo directo. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias [Internet]. 2009;18(3):70-75. [Consultado 2 febrero 2021] Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93215944013

Paneque P, Miranda A, Abraham N, Suárez M. Determinación de los costos energéticos y de explotación del sistema de cultivo del arroz en seco. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias. 2009; 18 (1):7-10. [consultado 20 enero 2020] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93215240002.

González D, Marrero P, Galván JM, Monteagudo JA, Hernández A, González R. et al. Gestión tecnológica con enfoque agroecológico y participativo para el cultivo del arroz a escala local. Parte II: Implementación de la Estrategia y Plan de Acción en el municipio Madruga. Centro Agrícola. 2015; 42 (2): 55-63. .http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362009000300007.

García ME, Tejeda G, Hernández A. Introducción. Estudio de los factores críticos que inciden en el ciclo de la sostenibilidad alimentaria en Cuba. [en línea]. Playa, La Habana. Cuba: Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical (IIFT); 2015, pp. 13-15. [Consultado 1 marzo 2021] Disponible en: https://www.undp.org/content/dam/cuba/docs/Desarrollohumano/Palma-Agrocadenas/Factores Críticos-Libro.pdf.

MINAG. Ministerio de la Agricultura, Departamento de Suelos y Fertilizantes. “Hoja de Ruta” para el Desarrollo y Adopción de la Agricultura de Conservación en Cuba. Resumen Ejecutivo. Resultado de la consulta de expertos internacionales sobre Agricultura de Conservación para el Desarrollo Sostenible, Producir más con menos insumos, 17-21 octubre 2016, La Habana, Cuba. 6 p. 2016.

Kassam A, Friedrich T, Derpsch R. Global spread of Conservation Agriculture. International Journal of Environmental Studies. ISSN: 1029-0400 (Online), 2018. [consultado 5 enero 2020] Disponible en: https://doi.org/10.1080/00207233.2018.1494927.

Simpfendorfer S, Mckay A, Ophel-Keller. New approaches to crop disease management in conservation agricultura. In (Eds J Pratley and J Kirkegaard) “Australian Agriculture in 2020: From Conservation to Automation”, (Agronomy Australia and Charles Sturt University: Wagga Wagga); 2019, pp 173-188. [Consultado 1 marzo 2021] Disponible en: http://www.csu.edu.au/research/grahamcentre

Failla S, Pirchio N, Sportelli M, Frasconi C, Fontanelli M, Raffaelli M, Peruzzi A. Evolution of Smart Strategies and Machines Used for Conservative Management of Herbaceous and Horticultural Crops in the Mediterranean Basin: A Review. Agronomy. 2021; 11, 106. [Consultado 12 febrero 2021] Disponible en: https://doi.org/10.3390/agronomy11010106.

Santos S, Kienzle J. Agriculture 4.0 – Agricultural robotics and automated equipment for sustainable crop production. Integrated Crop Management. Rome, FAO, 2020; Vol. 24. [Consultado 12 febrero 2021] Disponible en: http://www.fao.org/3/cb2186en/CB2186EN.pdf.

Friedrich T, Kienzle J, Kassam A. Conservation Agriculture in Developing Countries: The Role of Mechanization. Research Gate, FAO, Rome, Italy; 2014. Avaiblable from: https://www.researchgate.net/publication/260387802.

Zhang F, Teng G, Yuan Y, Wang K, Fan T, Zhang Y. Suitability selection of emergency scheduling and allocating algorithm of agricultural machinery. Soc. of Agric. Eng. 34, 47–53. 2018.

Yezekyan T, Marinello F, Armentano G, Sartori L. Analysis of cost and performances of agricultural machinery: Reference model for sprayers. Agron. Res. 2018, 16, 604–614.

Delgado M, Castro F. Enfoques integrados de la gestión en la innovación tecnológica. Ingeniería Industrial 2001; XXII (4): 29-37 [Consultado 13 enero 2021] Disponible en: https://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/214/199

Delgado M. Innovación Empresarial. En: Delgado M, Coordinador académico. Temas de Gestión Empresarial. Vol. II. La Habana: Editorial Universitaria Félix Varela; 2017. p. 117.

Friedrich T, Kienzle J, & Kassam A. Conservation Agriculture in Developing Countries: The Role of Mechanization. Research Gate, FAO, Rome, Italy. 2014. [Consultado 30 noviembre 2020] Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/260387802

Domínguez C, Díaz G, Miranda A, Duarte C, Ruiz M, Martin R. Implementación de los principios básicos de la agricultura de conservación en un agroecosistemas arrocero del municipio Los Palacios. In: XII Convención Internacional Sobre Medio Ambiente y Desarrollo. La Habana, Cuba. 2019. ISBN978-959-300-145-8.

Domínguez C, Díaz G, Miranda A, Duarte C, Rodríguez A, Araújo AG. Agricultura de Conservación: consideraciones para su adopción en agroecosistemas arroceros de Pinar del Rio. Revista Ingeniería Agrícola, [S.l.], mar. 2019; 9 (2). [Consultado 25 enero 2021] Disponible en: https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1103.

Flower K, Dang Y, Ward P. Advances in crop residue management. In (Eds J Pratley and J Kirkegaard) “Australian Agriculture in 2020: From Conservation to Automation” (Agronomy Australia and Charles Sturt University: Wagga Wagga). 2019; pp 137-149 [Consultado 12 febrero 2021] Disponible en: http://www.csu.edu.au/research/grahamcentre.

Hidalgo JR, Botta FG, Tolón BA, Pozzolo RO. Domínguez FJ, Serafini E. Rastrojo de arroz (Oryza sativa L.) en sistemas de siembra directa: alternativas de manejo. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. 2014; 46 (2): 163-175. [Consultado 15 febrero 2021] Disponible en: https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1103.

Botta GF, Tolón BA, Lastra BX, Hidalgo R, Rivero D, Agnes D. “Alternatives for handling rice (Oryza sativa L.) straw to favor its decomposition in direct sowing systems and their incidence on soil compaction”, Geoderma. 2015: 239: 213-222. ISSN: 0016-7061.

Paredes M, Becerra V. Producción de arroz: Buenas prácticas agrícolas (BPA) [en línea]. Chillán: Boletín INIA- Instituto de Investigaciones Agropecuarias. No. 306; 2015. [Consultado 15 febrero 2021] Disponible en: https://biblioteca.inia.cl/handle/123456789/7815. 2015.

Desbiolles J, Saunders C, Barr J, Riethmuller G, Northover G, Tullberg J, Antille D. Machinery evolution for conservation agricultura. In (Eds J Pratley and J Kirkegaard) “Australian Agriculture in 2020: From Conservation to Automation” (Agronomy Australia and Charles Sturt University: Wagga Wagga); 2019, pp 81-106 [Consultado 15 enero 2021] Disponible en: http://www.csu.edu.au/research/grahamcentre.

Baker CJ, Saxton KE, Ritchie WR, Chamen WCT, Reicosky DC, Ribeiro MFS, et al. Siembra con labranza cero en la agricultura de conservación. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Editorial Acribia, S.A. Zaragoza (España), 381 p. 2008. ISBN: 978-92-5-305389-6. [Consultado 20 diciembre 2020] Disponible en: www.editorialacribia.com. 2008.

Gil JA y Veroz O. Ahorro y Eficiencia Energética con Agricultura de Conservación. Fondo Editorial del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). 2009. 52 p. ISBN: 978-84-96680-44-9. [Consultado 20 diciembre 2020] Disponible en: www.idae.es.

Hube S, Alfaro M, Ramírez L, Donoso G, Paredes M. Contribución del cultivo de arroz al cambio climático (100 p.). En: Paredes M, Becerra V, (eds.). Manual de producción de Arroz: Buenas prácticas Agrícolas. Santiago, Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Boletín INIA N° 306. 100 p. 2015. ISSN 0717-4829. [Consultado 10 enero 2021] Disponible en: www.chilearroz.cl

Araujo AG, Rodríguez BN. Manejo mecânico e químico da aveia preta e sua influência sobre a taxa de decomposição e o controle de plantas daninhas em semeadura direta de milho. Planta Daninha. 2000.18 (1).

Araújo AG, Casão RJR and Figueiredo PRA. Recomendações para dimensionamento e construção do rolo-faca. In: Encontro Latinoamericano sobre Plantio Directo na Pequena Propiedade. Ponta Grossa, Brasil. Instituto Agronõmico do Paraná. p 271-280. 1993.

Hidalgo R, Pozzolo O. Cosecha. Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo de arroz en Corrientes, Inst. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Convenio Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), Argentina, 65-71 p. 2007.

Da Silva A, Pereira M, Barbat JM, Souza CA, De Souza RO, Pauletto EA. Rotação de Culturas em Áreas de Várzea e Plantio Direto de Arroz. Embrapa Clima Temperado, 65 p. 2002. ISSN 1516-8840.

Ashworth M, Desbiolles J and Tola EK. Disc Seeding in Zero-till Farming Systems – A Review of Technology and Paddock Issues. Western Australian No-Tillage Farmers’ Association (WANTFA), Northam, Australia. 2010.

Franques JM. El nuevo sistema de siembra en seco del arroz. Primera edición. España: Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre; 2018. 58 p. ISBN: 978-84-697-5393-4.

Matthews GA. “A history of pesticides” (CABI: Boston, USA). 2018.

Heap I. International survey of herbicide resistant weeds; 2019. [Consultado 3 febrero 2021] Disponible en: http://weedscience.org/graphs/soagraph.aspx.

Dang YP, Moody PW, Bell MJ et al. Strategic tillage in no-till farming systems in Australia’s northern grains-growing regions: II. Implications for agronomy, soil and environment Soil and Tillage Research. 2015; 152, 115-123.ISSN: 0167-1987.

Dang YP, Balzer A, Crawford M et al. Strategic tillage in conservation agricultural systems of northeastern Australia: why, where, when and how? Environmental Science and Pollution Research. 2018; 25, 1000- 1015.

Serafin L, Dang Y, Freebairn D, Rodriguez D. Evolution of conservation agriculture in summer rainfall areas. In (Eds J Pratley and J Kirkegaard) “Australian Agriculture in 2020: From Conservation to Automation” (Agronomy Australia and Charles Sturt University: Wagga Wagga); 2019. pp 65-78 [Consultado 3 febrero 2021] Disponible en: http://www.csu.edu.au/research/grahamcentre.

Gómez N, Villagra K, Solorzano M. La labranza mecanizada y su impacto en la conservación del suelo (revisión literaria). Revista Tecnología en Marcha. Jan./Mar. 2018; 31 (1). [Consultado 25 enero 2021] Disponible en: http://dx.doi.org/10.18845/tm.v31i1.35

New Holland Agriculture. New Holland T6 methane power tractor prototype makes a statement at SIMA 2017. [Consultado 28 diciembre 2019] Disponible en: www.agriculture.newholland.com/eu/en-uk/about-us/whats-on/news-events/2017/t6-methanepower

Published

2021-06-08

How to Cite

Domínguez Vento , C. ., Miranda Caballero , A. ., Guilherme de Araújo , A. ., Díaz López , G. ., & Rodríguez-Gonzáles , A. . (2021). Adoption of technological innovations for conservation agriculture in rice cultivation in Cuba. Cuban Journal of Public and Business Administration, 5(2), e167. https://doi.org/10.5281/zenodo.5512589