Estimados participantes en Curso-Taller: ¡Bienvenidos! Los enlaces de sus cursos serán enviados a los correos registrados.

Nanotecnología Agrícola y Ambiental

4 y 5 de octubre

Dirigido a estudiantes de Programas Educativos de Ingeniería en Agronomía, Forestal, Biotecnología, Biología, carreras afines y Posgrados. Los estudiantes de México y del extranjero deberán adjuntar identificación vigente de la institución de procedencia. Cupo limitado.

  • Objetivos
  • Instructores
  • Estructura
  • Literatura sugerida
  • Inversión
  • Coordinación
  • Inscripciones
  • Brindar bases científicas y técnicas en el área de la Nanotecnología Agrícola y Ambiental, para que estudiantes y productores conozcan los fundamentos de las aplicaciones potenciales y riesgos que conllevan estas tecnologías.
  • Dra. Gabriela Medina-Pérez. ICAP-UAEH
  • Dra. Gabriela Medina-Pérez. ICAP-UAEH
  • Dr. José Jorge Chanona Pérez. ENCB-IPN
  • M.C. José David Hernández Varela. ENCB-IPN
  • Dra. Refugio Rodríguez Vázquez. Cinvestav Zacatenco
  • Dr. Vicente Rodríguez-González. IPICYT
  • Dr. Víctor M. Jiménez-Pérez. UANL
  • Dr. Jericó Jabín Bello-Bello. COLPOS
  • Dra. Ileana Vera Reyes. CIQA
  • Dra. Sandra Loera Serna. UAM-Azcapotzalco
  • Dra. Laura Afanador-Barajas. Universidad Central de Bogotá
  • M.C. Martha Elena Rivas Aguilar. Cinvestav Saltillo
  • M.C. César Roberto Sarabia Castillo. Cinvestav Saltillo
  • Dr. Fabián Fernández. Cinvestav Saltillo
  • Duración: 18 horas.
  • Lunes y martes: de 9:00 a 18:00 horas.
  • Medina-Pérez G. y Fernández-Luqueño F. 2018. Nanotoxicidad: Retos y oportunidades. Mundo Nano. 11(20), 7-16 p.
  • León-Silva et al. 2016. Silver nanoparticles (AgNP) in the environment: a review of potential risks on human and environmental health. Water, Air, & Soil Pollution. 227(9). Art. Number 306.
  • Medina-Pérez G. et al. 2019. Remediation of polluted soils using nanotechnologies: Environmental benefits and risks. Polish Journal of Environmental Studies. 28(3), 1013-1030.
  • Pérez-Moreno A, et al. 2019. Nanomaterials modify the growth of crops and some characteristics of organisms from agricultural or forest soils: An experimental study at laboratory, greenhouse and land level. Mexican Journal of Biotechnology. 4(4): 29-49.
  • Fernández-Luqueño F. 2019. Advantages and Drawbacks of the Nanotechnology and Biotechnology toward Shaping a Global Sustainable Development (Editorial Write-up). Bioscience and Biotechnology Research Asia. 16(4): 693-695.
  • Pérez-Hernández H. et al. 2020. Effect of engineered nanoparticles on soil biota: Do they improve the soil quality and crop production or jeopardize them? Land Degradation & Development. 31(16), 2213-2230.
  • Vázquez-Núñez E, et al. 2020. Use of nanotechnology for the bioremediation of contaminants: A Review. Processes. 8 (7), 1-17, Article number 826.
  • Urdapilleta-Inchaurregui V, et al. 2021. Natural soil clays from a phaeozem to synthesize a nanocomposite with exhausted coffee grounds and Ag- and TiO2-nanoparticles for water, air, or soil decontamination. Polish Journal of Environmental Studies. 30(1), 871-880.
  • Pérez-Hernández H. et al. 2021. Assessment of TiO2 nanoparticles on maize seedlings and terrestrial isopods under greenhouse conditions. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. En prensa.
  • Fernández-Luqueño F. et al. 2018. Use of agronanobiotechnology in the agro-food industry to preserve environmental health and improve the welfare of farmers. In: Agricultural Nanobiotechnology, Modern Agriculture for a Sustainable Future. López-Valdez F. y Fernández-Luqueño F. (Eds.). Springer. ISBN 978-3-319-96718-9. 3-16 pp.

$1,000.00 MX

  • Dr. Fabián Fernández Luqueño

Formulación de Programas de Fertilización de Cultivos

5 de octubre

Dirigido a productores, técnicos agrícolas, estudiantes de Programas Educativos de Ingeniería en Agronomía, Biotecnología, Forestal, carreras afines y Posgrado. Los estudiantes de México y del extranjero deberán adjuntar identificación vigente de la institución de procedencia.

  • Objetivos
  • Estructura
  • Programa
  • Literatura sugerida
  • Inversión
  • Coordinación
  • Inscripciones
  • Los participantes, al final del curso, tendrán la capacidad de generar fórmulas de fertilización de los cultivos agrícolas y realizar recomendaciones de mejoradores de la fertilidad del suelo, con base en los análisis físico y químico del suelo.
  • Duración: 11 horas.
  • Martes: de 8:00 a 19:00 horas.
  1. Capítulo I. pH y MATERIA ORGÁNICA. Interpretación y recomendaciones.
    De 8:00 a 10:00 h
  2. Capítulo 2. NITRÓGENO. Interpretación y recomendaciones.
    De 10:00 a 12:00 h
  3. Capítulo 3. FÓSFORO y AZUFRE. Interpretación y recomendaciones.
    De 12:30 a 14:00 h
  4. Capítulo 4. POTASIO, CALCIO y MAGNESIO. Interpretación y recomendaciones.
    De 15:30 a 17:00 h
  5. Capítulo 5. MICRONUTRIMENTOS. Interpretación y recomendaciones.
    De 17:00 a 19:00 h
  • Castellanos, J. Z., Uvalle-Bueno, J. X. y Aguilar-Santelises, A. 2000. Manual de interpretación de análisis de suelos y aguas. 2ª edición. Ed. INCAPA. México.
  • Castellanos, J. Z., Etchevers-Barra, J. D., Peña-Datoli, M., García-Huerta, S., Ortíz-Monasterio, I., Arango-González, A., Macías-Cervantes, J., Venegas-Villarroel, C. 2019. ¿Como crece y se nutre una planta de maíz?. 1a edición. Ed. Fertilab-INTAGRI. México.
  • Havlin, J. L., Beaton, J. D., Tisdale, S. L. y Nelson, W. L., 2005. Soil Fertility and Fertilizers. An Introduction to Nutrient Management. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall.

$ 1000.00 MX (Los primeros 30 registros Incluye el libro: ¿Cómo crece y se nutre una planta de maíz?)

  • Dr. Francisco Rodríguez Neave

Extracción-formulación de sustancias húmicas para su aplicación en procesos agro-biotecnológicos

4 y 5 de octubre

Dirigido a técnicos agrícolas, estudiantes de Programas Educativos de Ingeniería en Agronomía, Biología, Biotecnología, Forestal, carreras afines y Posgrado. Los estudiantes de México y del extranjero deberán adjuntar identificación vigente de la institución de procedencia. Cupo limitado.

  • Objetivos
  • Estructura
  • Programa
  • Literatura sugerida
  • Inversión
  • Coordinación
  • Inscripciones
  • Se explicarán los procesos de extracción y formulación de sustancias húmicas a partir la vermicomposta, mediante un fraccionamiento secuencial de las propiedades de solubilidad y el pH.
  • Duración: 16 horas.
  • Lunes y martes: de 11:00 a 19:00 horas.


  1. Fundamentos teóricos de las sustancias húmicas y su importancia edafológica (2 horas)
  2. Identificar y validar un método de extracción de sustancias húmicas a partir de vermicomposta mediante un fraccionamiento secuencial de las propiedades de solubilidad y el pH. (6 horas)
  3. Métodos de análisis proximal para determinar la composición fisicoquímica de las sustancias húmicas extraídas y purificadas (2 horas)
  4. Formulaciones para fertilización (4 horas)
  5. Aplicaciones de sustancias húmicas en fertilización y biorremediación de suelos (2 horas)
  1. Propiedades de las sustancias húmicas y sus interacciones en suelos.
  2. Métodos de extracción de sustancias húmicas a partir de una vermicomposta mediante un fraccionamiento secuencial.
  3. Características fisicoquímicas del suelo que interactúan con las sustancias húmicas.
  4. Análisis proximales para la determinación de parámetros fisicoquímicos de sustancias húmicas purificadas.
  5. Procesos de formulación para fertilizantes.
  6. Relaciones entre la aplicación de sustancias húmicas como método de fertilización y procesos de biorremediación en suelos.
  • Klučáková, M. (2018). Size and charge evaluation of standard humic and fulvic acids as crucial factors to determine their environmental behavior and impact. Frontiers in chemistry, 6, 235.
  • Kulikova, N. A., & Perminova, I. V. (2021). Interactions between Humic Substances and Microorganisms and Their Implications for Nature-like Bioremediation Technologies. Molecules, 26(9), 2706.
  • MacCarthy, P., Malcolm, R. L., Clapp, C. E., & Bloom, P. R. (1990). An introduction to soil humic substances. Humic substances in soil and crop sciences: Selected readings, 1-12.
  • Mahler, C. F., Dal Santo Svierzoski, N., & Bernardino, C. A. R. (2021). Chemical Characteristics of Humic Substances in Nature.

$ 600.00 MX

  • Dr. Alfredo Madariaga Navarrete

Interpretación de imágenes de satélite y análisis de datos de campo para el monitoreo de la erosión y la desforestación (escala 1:10,000)

4 y 5 de octubre

Dirigido a todas las personas interesadas en desarrollar sus propios sistemas de monitoreo municipal sobre erosión y deforestación de forma rápida sistemática y confiable. También dirigido a especialistas en el procesamiento de imágenes de satélite que requieran mejorar la precisión y exactitud de sus algoritmos, y a la legibilidad de sus productos finales sobre deforestación. Cupo limitado.

  • Coordinación
  • Inscripciones
  • Observaciones

$ 600.00 MX

  • Ing. Carlos Omar Cruz Gaistardo

¡Sé parte de este magno evento!

Regístrate aquí