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  <title>DSpace Comunidad :</title>
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  <updated>2026-04-06T20:32:31Z</updated>
  <dc:date>2026-04-06T20:32:31Z</dc:date>
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    <title>Modelo de gestión ambiental de los desechos electrónicos informáticos. Estudio de caso: Universidad Autónoma de  Nayarit.</title>
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      <name>Aguilar Navarrete, Perla</name>
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    <updated>2024-03-20T19:16:16Z</updated>
    <published>2023-04-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Título : Modelo de gestión ambiental de los desechos electrónicos informáticos. Estudio de caso: Universidad Autónoma de  Nayarit.
Autor : Aguilar Navarrete, Perla
Resumen : El buen manejo de los desechos electrónicos informáticos son una parte&#xD;
fundamental de los ejes de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en relación&#xD;
con el medio ambiente, ya que dentro de estas instituciones educativas se generan&#xD;
de manera continua bajas de equipos informáticos por haber concluido su vida útil,&#xD;
por estar descompuestos o simplemente porque ya no satisface las necesidades&#xD;
del usuario.</summary>
    <dc:date>2023-04-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA EN CUMBRES DE HUICICILA, NAYARIT</title>
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      <name>Vega-Frutis, Rocío</name>
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    <updated>2024-03-14T17:31:36Z</updated>
    <published>2023-06-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Título : BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA EN CUMBRES DE HUICICILA, NAYARIT
Autor : Vega-Frutis, Rocío
Resumen : México concentra alrededor del 70% de la biodiversidad mundial. Considerando a los grupos de anfibios, mamíferos y las plantas vasculares, se encuentra en&#xD;
los primeros cinco lugares con respecto a otros países megadiversos (CONABIO, 2006; Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008). Por otro lado, en nuestro&#xD;
país se encuentran una gran diversidad de ecosistemas como selvas, desiertos&#xD;
y pastizales.&#xD;
La increíble diversidad biológica y ecosistémica se puede asociar a la&#xD;
confluencia de dos grandes regiones biogeográficas: la Neártica y la Neotropical&#xD;
(Morrone, 2019), lo que ha permitido la mezcla de algunos elementos de las&#xD;
biotas provenientes del norte y del sur. Esta mezcla de los elementos bióticos de&#xD;
diferentes regiones se conjuga con la complejidad topográfica que incluye varias&#xD;
sierras a lo largo y ancho del país (Morrone, 2019). Además, México se localiza&#xD;
entre dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico (CONABIO, 2008) que&#xD;
brindan altos contenidos de humedad a las laderas altas a barlovento, mientras&#xD;
que donde existen los grandes volcanes y montañas se da el fenómeno de la&#xD;
sombra orográfica que genera zonas áridas a sotavento, estas características&#xD;
abióticas contribuyen a la diversidad biológica en áreas relativamente cercanas
Descripción : Mexico concentrates around 70% of the world's biodiversity. Considering the groups of amphibians, mammals and vascular plants, it is found in&#xD;
the first five places with respect to other megadiverse countries (CONABIO, 2006; Llorente-Bousquets and Ocegueda, 2008). On the other hand, in our&#xD;
country there is a great diversity of ecosystems such as jungles, deserts&#xD;
and grasslands.&#xD;
The incredible biological and ecosystem diversity can be associated with the&#xD;
confluence of two large biogeographic regions: the Nearctic and the Neotropical&#xD;
(Morrone, 2019), which has allowed the mixture of some elements of the&#xD;
biotas coming from the north and south. This mixture of the biotic elements of&#xD;
different regions is combined with the topographic complexity that includes several&#xD;
mountain ranges throughout the country (Morrone, 2019). Furthermore, Mexico is located&#xD;
between two great oceans, the Atlantic and the Pacific (CONABIO, 2008) that&#xD;
provide high moisture contents to the high windward slopes, while&#xD;
that where large volcanoes and mountains exist, the phenomenon of&#xD;
orographic shadow that generates arid areas on the leeward side, these characteristics&#xD;
abiotic organisms contribute to biological diversity in relatively close areas</summary>
    <dc:date>2023-06-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>FÍSICO-QUÍMICA DEL SUELO Y CALIDAD DEL AGUA DE LA CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO EN NAYARIT</title>
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      <name>MARTÍNEZ  RODRÍGUEZ, ÓSCAR GERMÁN</name>
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    <updated>2021-09-29T17:30:48Z</updated>
    <published>2020-10-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Título : FÍSICO-QUÍMICA DEL SUELO Y CALIDAD DEL AGUA DE LA CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO EN NAYARIT
Autor : MARTÍNEZ  RODRÍGUEZ, ÓSCAR GERMÁN
Resumen : La cuenca del río San Pedro en Nayarit abarca un área importante de la Llanura costera del&#xD;
Pacífico donde se encuentra el área agrícola, sin embargo, en las zonas costeras comúnmente se&#xD;
encuentran suelos salinos, ya sea de manera natural o de forma secundaria (antropogénica). En&#xD;
este sentido, los problemas de salinidad en los suelos afectan las propiedades físico-químicas de&#xD;
los mismos, lo cual, repercute en la disminución del rendimiento, o bien en su fertilidad. El&#xD;
objetivo general de la investigación fue determinar las propiedades físico químicas del agua y&#xD;
suelo de la cuenca del río San Pedro en Nayarit. La investigación se seccionó en tres capítulos,&#xD;
el objetivo del primero fue determinar la calidad del agua del río San Pedro para uso agrícola.&#xD;
Se establecieron nueve sitios de muestreo y se realizaron cuatro muestreos en un periodo de dos&#xD;
años, en temporal de lluvia y sequía de cada año. Se determinó el pH, CE, aniones y cationes&#xD;
mayores, se calculó la RAS, RASo, RASaj, PSI, CSR y el índice de saturación. Los resultados&#xD;
indicaron que las aguas superficiales del río San Pedro presentaron una CE entre 131 y 43,130&#xD;
μS cm-1&#xD;
, RAS de 0.38 a161.16 y un PSI de 0.46 a 73.14%; las aguas del río San Pedro resultaron&#xD;
ser de excelente a buena calidad, a excepción de aquellas afectadas por sales del océano. El&#xD;
objetivo del segundo capítulo fue caracterizar las condiciones de salinidad de los suelos&#xD;
agrícolas de la llanura del río San Pedro; se realizaron dos muestreos en junio de 2017 y 2018,&#xD;
uno en cada año. Se establecieron 91 sitios de muestreo de suelo a las profundidades de 30, 100&#xD;
y 300 cm, dentro de estos sitios se tomaron 50 muestras de agua freática. En las muestras de&#xD;
suelos se realizaron extractos a saturación y en relación 1:5 (suelo-agua), en total se generaron&#xD;
978 muestras incluyendo las de agua freática, se determinó el pH, CE, cationes y aniones&#xD;
mayoritarios. Se calculó el RAS, RASaj, PSI y se establecieron las relaciones entre ambos&#xD;
extractos. La CE, RAS y PSI fue de 0.02 a 72.4 dS m-1&#xD;
&#xD;
, de 0.11 a 33.09 y de 0.19 a 59.90%&#xD;
respectivamente. El objetivo del tercer capítulo fue evaluar la fertilidad de los suelos agrícolas&#xD;
de la llanura del río San Pedro, se establecieron 83 sitios de muestreo a 30 cm de profundidad&#xD;
durante el mismo periodo que la sección anterior, se midió el pH, CE, textura, Da, CO, MO, N&#xD;
inorgánico, P, CIC y bases intercambiables, a partir de estos se calculó el índice de fertilidad del&#xD;
suelo (SQI). Los valores medios fueron para MO 1.58%; N 22.5; P 32.5; K 0.45 mg kg-1&#xD;
. La&#xD;
cuenca del río San Pedro tuvo un SQI medio (SQI=0.64), los factores limitantes resultaron ser&#xD;
el pH y PSI en el 29% de los sitios y la MO, N y K en la mayor parte de los sitios.
Descripción : The San Pedro river basin in Nayarit covers an important area of the Pacific Coastal Plain where&#xD;
the agricultural area is located, nevertheless, in the coastal areas saline soils are commonly&#xD;
found, either naturally or secondarily form (anthropogenic). In this sense, salinity problems in&#xD;
soils affect their physico-chemical properties, which has an impact on the decrease in yield, or&#xD;
its fertility. The general objective of the research was to determine the physical-chemical&#xD;
properties of the water and soil of the San Pedro river basin in Nayarit. The research was divided&#xD;
into three chapters, the objective of the first one was to determine the quality of the water of the&#xD;
San Pedro River for agricultural use. Nine sampling sites were established and four samplings&#xD;
were carried out in a period of two years, during the rainy and drought season each year. The&#xD;
pH, EC, major anions and cations were determined, the RAS, RAS °, RASaj, PSI, CSR and the&#xD;
saturation index were calculated. The results indicate that the surface waters of the San Pedro&#xD;
River presented an EC between 131 and 43,130 μS cm-1, RAS of 0.38 to 161.16 and a PSI of&#xD;
0.46 to 73.14%; the waters of the San Pedro River turned out to be of excellent to good quality,&#xD;
with the exception of those affected by ocean salts. The objective of the second chapter was to&#xD;
characterize the salinity conditions of the agricultural soils of the San Pedro river plain, two&#xD;
samplings were carried out in June 2017 and 2018, one in each year. 91 soil sampling sites were&#xD;
established at depths of 30, 100 and 300 cm, within these sites 50 groundwater samples were&#xD;
taken. In the soil samples, extracts were carried out at saturation and in a 1: 5 ratio (soil:water),&#xD;
a total of 978 samples were generated, including groundwater samples, the pH, EC, cations and&#xD;
major anions were determined. The RAS, RASaj, PSI were calculated and the relationships&#xD;
between both extracts were established. The CE, RAS and PSI were from 0.02 to 72.4 dS m-1,&#xD;
from 0.11 to 33.09 and from 0.19 to 59.90% respectively. The objective of the last chapter was&#xD;
to evaluate the fertility of the agricultural soils of the San Pedro river plain, 83 sampling sites&#xD;
were established at 30 cm depth during the same period as the previous section, the pH, EC,&#xD;
texture, Da, CO, MO, inorganic N, P, CIC and interchangeable bases, from these the soil fertility&#xD;
index (SQI) was calculated. The mean values were for MO 1.58%; N 22.5; P 32.5; K 0.45 mg&#xD;
kg-1. The San Pedro river basin had a medium SQI (SQI = 0.64), the limiting factors were the&#xD;
pH and PSI in 29% of the sites and the OM, N and K in most of the sites.</summary>
    <dc:date>2020-10-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>“EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA, PROBIÓTICOS Y TIPOS DE ALIMENTOS, SOBRE EL CRECIMIENTO, SUPERVIVENCIA Y RELACIÓN BENEFICIO-COSTO DEL CAMARÓN BLANCO (Penaeus vannamei), EN UN CULTIVO SUPERINTENSIVO CON GEOMEMBRANAS”</title>
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      <name>ARÁMBUL MUÑOZ, EULALIO</name>
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    <updated>2021-09-23T19:50:18Z</updated>
    <published>2020-06-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Título : “EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA, PROBIÓTICOS Y TIPOS DE ALIMENTOS, SOBRE EL CRECIMIENTO, SUPERVIVENCIA Y RELACIÓN BENEFICIO-COSTO DEL CAMARÓN BLANCO (Penaeus vannamei), EN UN CULTIVO SUPERINTENSIVO CON GEOMEMBRANAS”
Autor : ARÁMBUL MUÑOZ, EULALIO
Resumen : En los últimos años la acuacultura en México se ha ido diversificando en varios aspectos de&#xD;
operatividad en los cultivos, desde aumentar la intensidad de siembra, buscar alternativas en&#xD;
los alimentos balanceados, hasta utilizar cultivos de apoyo como alimento vivo y probióticos.&#xD;
Con el fin de mejorar los rendimientos de producción, aumentar la calidad del producto&#xD;
cultivado y de hacer más eficientes los costos de operatividad; principalmente en el camarón&#xD;
blanco Penaeus vannamei. Estos intentos, ha permitido a la industria optimizar los terrenos&#xD;
de cultivo, utilizando estanques recubiertos con liners, estanqueria de concreto, race ways y&#xD;
geomembranas circulares. Se han reducido considerablemente las áreas de cultivo y se han&#xD;
propuesto reducir el impacto a los fondos de los estanques por la actividad acuícola. A su&#xD;
vez, esto los ha orillado a aprovechar el mayor tiempo posible durante todo el año utilizando&#xD;
invernaderos, los cuales permiten mantener a una temperatura constante el agua y evitar las&#xD;
perdidas por depredadores oportunistas. Lo cual ha permitido que esta actividad se vea&#xD;
afectada positivamente.&#xD;
La búsqueda constante en las mejoras de los alimentos balanceados, ha abierto una brecha de&#xD;
oportunidad para determinar las concentraciones de proteína según la etapa de crecimiento&#xD;
de los organismos, las densidades de confinamiento y los rendimientos esperados. A su vez,&#xD;
existe una competencia comercial por las materias primas utilizadas para este tipo de&#xD;
alimentos, lo cual según la tendencia de las pesquerías a nivel mundial (FAO, 2018) las&#xD;
materias primas cada vez son más caras, afectando directamente los costos de producción de&#xD;
esta industria; sin embargo últimamente se ha buscado utilizar otras fuentes de proteína, tanto&#xD;
vegetal como animal, realizando ajustes en los requerimientos esenciales para un buen&#xD;
crecimiento de los camarones.&#xD;
Los cultivos de apoyo, han surgido como una alternativa viable para mantener las&#xD;
condiciones de la calidad del agua de manera óptima, actúan como prebiótico colonizando&#xD;
los tractos digestivos de los organismos, provocando una resistencia mayor hacia las&#xD;
enfermedades de origen bacteriano y mayor resistencia a las enfermedades causadas por&#xD;
virus; sin embargo, los costos de estos productos en ciertas magnitudes puede afectar los&#xD;
costos de operatividad en la industria. Es por ello que se busca comparar probióticos comerciales con diferentes precios, para determinar que probiótico produce resultados&#xD;
favorables a un menor costo.&#xD;
Para poder analizar este tipo de factores, se realizó la presente investigación para comparar&#xD;
densidades de siembra, alimentos balanceados y probióticos, así como la relación beneficiocosto&#xD;
en este tipo de cultivos. En el capítulo 1 se analizó los efectos de las diferentes&#xD;
densidades de siembra (300 Plm-3, 500 Plm-3, 700 Plm-3), arrojando como resultados más&#xD;
prometedores, que los cultivos a altas densidades de siembra (500 orgm-3) son altamente&#xD;
productivos, alcanzando tallas de 7.65 g en 90 días, con sobrevivencias superiores al 74 %.&#xD;
En el capítulo 2 se compararon los efectos de tres diferentes tipos de alimentos balanceados&#xD;
(MaltaCleyton® superintensivo, MaltaCleyton® mediana densidad, Silver cup®),&#xD;
sobresalen los resultados del alimento sin harina de pescado, el cual fue superior en la&#xD;
biomasa total producida, y en peso final, además que la supervivencia mostró menor&#xD;
desviación estándar, lo que sugiere una mejor uniformidad en los tratamientos. En el capítulo&#xD;
3 se compararon los efectos de tres diferentes tipos de probióticos (EPICIN®-HATCHERIES,&#xD;
EM1 Tecnología EM®, Neutrobacter®), sobresale que la supervivencia, peso final, TEC,&#xD;
FCA, biomasa final, fue estadísticamente igual que el probiótico más demandado en el&#xD;
mercado, pero a menor costo de adquisición. Por último se analizó la relación beneficio-costo&#xD;
en un cultivo superintensivo de camarón blanco (P. vannamei) en densidades de 500 Plm-3,&#xD;
probiótico comercial a base de Bacillus sp. y alimento balanceado sin proteína de origen&#xD;
marino durante cuatro ciclos de 90 días cada uno; se observó que en un proyecto inicial,&#xD;
desde la infraestructura, equipo y gastos de operatividad, estos tipos de cultivos son&#xD;
económicamente viables, obteniendo una relación beneficio-costo de 1:1.21, con una tasa&#xD;
interna de retorno de 11.6 %. Es concluyente que el uso de otras alternativas en la densidad&#xD;
de siembra, el uso de alimentos balanceados con fuente de proteína no marina y el uso de&#xD;
probióticos comerciales más económicos, permiten una supervivencia y crecimiento que&#xD;
permitan la viabilidad económica de los cultivos superintensivos de camarón blanco (P.&#xD;
vannamei) en geomembranas circulares en invernadero con ciclos constantes durante el año.
Descripción : In recent years, aquaculture in Mexico has been diversifying in various aspects of crop&#xD;
operations, from increasing the intensity of sowing, to seeking alternatives in balanced food,&#xD;
to using support crops as live food and probiotics. In order to improve production yields,&#xD;
increase the quality of the cultivated product and make operating costs more efficient; mainly&#xD;
in the white shrimp Penaeus vannamei. These attempts have allowed the industry to optimize&#xD;
the farmland, using liner-coated ponds, concrete ponds, race ways and circular&#xD;
geomembranes. Farming areas have been considerably reduced and it has been proposed to&#xD;
reduce the impact to the pond bottoms by the aquaculture activity. This, in turn, has led them&#xD;
to take advantage of as much time as possible throughout the year by using greenhouses,&#xD;
which allow the water to be kept at a constant temperature and prevent losses by opportunistic&#xD;
predators. This has allowed this activity to be positively affected.&#xD;
The constant search for improvements in feed has opened a gap of opportunity to determine&#xD;
protein concentrations according to the stage of growth of the organisms, the densities of&#xD;
confinement and the expected yields. At the same time, there is commercial competition for&#xD;
the raw materials used for this type of feed, which according to the trend in world fisheries&#xD;
(FAO, 2018), raw materials are becoming more and more expensive, directly affecting the&#xD;
industry's production costs. However, lately there has been an attempt to use other sources&#xD;
of protein, both vegetable and animal, making adjustments to the essential requirements for&#xD;
good shrimp growth.&#xD;
Support crops have emerged as a viable alternative to maintain water quality conditions in&#xD;
an optimal way. They act as a prebiotic, colonizing the digestive tracts of the organisms,&#xD;
causing a greater resistance to diseases of bacterial origin and greater resistance to diseases&#xD;
caused by viruses; however, the costs of these products in certain magnitudes can affect the&#xD;
operating costs in the industry. That is why we seek to compare commercial probiotics with&#xD;
different prices, to determine which probiotic produces favorable results at a lower cost.&#xD;
To be able to analyze this type of factors, the present investigation was made to compare&#xD;
densities of sowing, balanced foods and probiotics, as well as the relation benefit-cost in this&#xD;
type of cultures. In chapter 1 it was analyzed the effects of the different densities of sowing&#xD;
(300 Plm-3, 500 Plm-3, 700 Plm-3), showing as more promising results, that the crops at  high densities of sowing (500 Plm-3) are highly productive, reaching sizes of 7.65 g in 90 days,&#xD;
with survival rates higher than 74 %. In chapter 2 the effects of three different types of feeds&#xD;
were compared (MaltaCleyton® super intensive, MaltaCleyton® medium density, Silver&#xD;
cup®). The results of the feed without fishmeal stand out, which was superior in the total&#xD;
biomass produced, and in final weight, besides that the survival showed less standard&#xD;
deviation, which suggests a better uniformity in the treatments. In chapter 3, the effects of&#xD;
three different types of probiotics were compared (EPICIN®-HATCHERIES, EM1 EM&#xD;
Technology®, Neutrobacter®), and it was noted that survival, final weight, specific growth&#xD;
rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), and final biomass were statistically equal to the&#xD;
most demanded probiotic in the market, but at a lower acquisition cost. Finally, it was&#xD;
analyzed the benefit-cost relationship in a super-intensive white shrimp (P. vannamei) culture&#xD;
in densities of 500 Plm-3, commercial probiotic based on Bacillus sp. and balanced feed&#xD;
without protein of marine origin during four cycles of 90 days each; it was observed that in&#xD;
an initial project, from the infrastructure, equipment and operational expenses, these types of&#xD;
cultures are economically viable, obtaining a benefit-cost relationship of 1.21:1, with an&#xD;
internal rate of return of 11.6 %.&#xD;
It is conclusive that the use of other alternatives in the density of sowing, the use of balanced&#xD;
food with a source of non-marine protein and the use of more economic commercial&#xD;
probiotics, allow a survival and growth that allows the economic viability of the superintensive&#xD;
white shrimp (P. vannamei) crops in circular geomembranes in greenhouses with&#xD;
constant cycles during the year.</summary>
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