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Registro completo
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Biblioteca (s) : |
INIA Tacuarembó. |
Fecha : |
29/08/2016 |
Actualizado : |
30/05/2018 |
Tipo de producción científica : |
Documentos |
Autor : |
CARRACELAS, G.; GUILPART, N.; GRASSINI, P.; CASSMAN, K. |
Afiliación : |
JULIO GONZALO CARRACELAS GARRIDO, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; NICOLAS GUILPART; PATRICIO GRASSINI; KENNETH CASSMAN. |
Título : |
Determinación del potencial y de la brecha de rendimiento en los sistemas de arroz en Uruguay. Serie 766. |
Fecha de publicación : |
2016 |
Fuente / Imprenta : |
In: INIA TACUAREMBÓ. PROGRAMA NACIONAL DE ARROZ. Presentación resultados experimentales de arroz Zafra 2015-2016. 16 agosto, Artigas; 17 agosto, Tacuarembó, 2016. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2016. |
Páginas : |
p. 33-39 |
Serie : |
(Serie Actividades de Difusión; 766) |
ISSN : |
1688-9258 |
Idioma : |
Español |
Contenido : |
¿Podemos continuar aumentando el rendimiento promedio del cultivo de arroz en los próximos 20 años o el mismo ya alcanzó el tope y se mantendrá por debajo de
las 9 ton arroz/ha? A efectos de responder esta interrogante se plantea este trabajo cuyo objetivo es determinar el potencial de rendimiento (Rp), el rendimiento actual georeferenciado (Ra) y la brecha de rendimiento explotable existente (Br=Rp*80%-Ra) a escala local y regional en Uy con una nueva metodología utilizando modelos ecofisiológicos del cultivo de Arroz y grandes bases de datos. Este trabajo fue realizado en colaboración con el equipo del Global Yield Gap Atlas (GYGA) y la Universidad de Nebraska, Lincoln (UNL). El arroz irrigado Uruguayo fue el primero de Latinoamérica en ser incluido en el Atlas mundial y los resultad os de este estudio fueron también publicados en la página web: www.yieldgap.org. |
Palabras claves : |
GYGA; RICE (ORYZA SATIVA L.). |
Thesagro : |
ARROZ; ORYZA; SUSTENTABILIDAD. |
Asunto categoría : |
F01 Cultivo |
URL : |
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/9879/1/SAD-766p33-39.pdf
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Marc : |
LEADER 01795naa a2200253 a 4500 001 1055428 005 2018-05-30 008 2016 bl uuuu u00u1 u #d 022 $a1688-9258 100 1 $aCARRACELAS, G. 245 $aDeterminación del potencial y de la brecha de rendimiento en los sistemas de arroz en Uruguay. Serie 766. 260 $c2016 300 $ap. 33-39 490 $a(Serie Actividades de Difusión; 766) 520 $a¿Podemos continuar aumentando el rendimiento promedio del cultivo de arroz en los próximos 20 años o el mismo ya alcanzó el tope y se mantendrá por debajo de las 9 ton arroz/ha? A efectos de responder esta interrogante se plantea este trabajo cuyo objetivo es determinar el potencial de rendimiento (Rp), el rendimiento actual georeferenciado (Ra) y la brecha de rendimiento explotable existente (Br=Rp*80%-Ra) a escala local y regional en Uy con una nueva metodología utilizando modelos ecofisiológicos del cultivo de Arroz y grandes bases de datos. Este trabajo fue realizado en colaboración con el equipo del Global Yield Gap Atlas (GYGA) y la Universidad de Nebraska, Lincoln (UNL). El arroz irrigado Uruguayo fue el primero de Latinoamérica en ser incluido en el Atlas mundial y los resultad os de este estudio fueron también publicados en la página web: www.yieldgap.org. 650 $aARROZ 650 $aORYZA 650 $aSUSTENTABILIDAD 653 $aGYGA 653 $aRICE (ORYZA SATIVA L.) 700 1 $aGUILPART, N. 700 1 $aGRASSINI, P. 700 1 $aCASSMAN, K. 773 $tIn: INIA TACUAREMBÓ. PROGRAMA NACIONAL DE ARROZ. Presentación resultados experimentales de arroz Zafra 2015-2016. 16 agosto, Artigas; 17 agosto, Tacuarembó, 2016. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2016.
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Registro original : |
INIA Tacuarembó (TBO) |
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| Acceso al texto completo restringido a Biblioteca INIA Tacuarembó. Por información adicional contacte bibliotb@tb.inia.org.uy. |
Registro completo
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Biblioteca (s) : |
INIA Tacuarembó. |
Fecha actual : |
10/05/2021 |
Actualizado : |
10/05/2021 |
Tipo de producción científica : |
Artículos en Revistas Indexadas Internacionales |
Circulación / Nivel : |
Internacional - -- |
Autor : |
YUAN, S.; LINQUIST, B.; WILSON, L.; CASSMAN, K.; STUART, A.; PEDE, V.; MIRO, B.; SAITO, K.; AGUSTIANI, N.; ARISTYA, V.; KRISNADI, L.; ZANON, A.; HEINEMANN, A.; CARRACELAS, G.; SUBASH, N.; BRAHMANAND, P.; LI, T.; PENG, S.; GRASSINI, P. |
Afiliación : |
SHEN YUAN, Huazhong Agricultural University; BRUCE LINQUIST, UC Davis; LLOYD WILSON, Texas A&M AgriLife Research Center; KENNETH CASSMAN, University of Nebraska-Lincoln; ALEXANDER STUART, International Rice Research Institute; VALERIEN PEDE, International Rice Research Institute; BERTA MIRO, International Rice Research Institute; KAZUKI SAITO, Africa Rice; NURWULAN AGUSTIANI, Indonesian Center for Rice Research; VINA ARISTYA, Assessment Institute of Agricultural Technology; LEONARDUS KRISNADI, Assessment Institute of Agricultural Technology; ALENCAR ZANON, Universidade Federal de Santa Maria; ALEXANDRE HEINEMANN, EMBRAPA Arroz e Feijao; JULIO GONZALO CARRACELAS GARRIDO, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; NATARAJA SUBASH, Indian Institute of Farming Systems Research; POTHULA BRAHMANAND, ICAR-Indian Institute of Water Management; TAO LI, Applied GeoSolutions (United States); SHAOBING PENG, Shaobing Peng; PATRICIO GRASSINI. |
Título : |
A roadmap towards sustainable intensification for a larger global rice bowl |
Fecha de publicación : |
2021 |
Fuente / Imprenta : |
Research Square, 2021. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-401904/v1 |
DOI : |
10.21203/rs.3.rs-401904/v1 |
Idioma : |
Inglés |
Notas : |
Acknowledgements: We would like to thank Dr. Russell Ford (former Head of Agronomic R&D at Sunrice) for providing data for rice in Australia and Dr. P.A.J. van Oort for performing the simulations of yield potential for African countries. We would also like to thank agronomists and extension personnel for their help to collect the survey data from the 32 cropping systems included in this study. This work was supported by the National Key Research and Development Program of China (2016YFD0300210), the Major International (Regional) Joint Research Project of NSFC (32061143038), the Earmarked Fund for the China Agriculture
Research System (CARS-01-20), the China Scholarship Council (201706760015), and the China
Postdoctoral Science Foundation (2020M682439). We also acknowledge GRISP, RICE CRP, and the Swiss Agency for Development and Cooperation for their nancial support to conduct the MISTIG, MISTIR and CORIGAP surveys, respectively (Grant 681 no. 7F-08412.02). |
Contenido : |
Abstract: Future rice systems will need to produce more grain while minimizing the environmental impact. A key question is how to orient agricultural research & development (R&D) programs at national to global scales to maximize the return on investment. Here we assess yield gap and resource-use efficiency (including water, pesticides, nitrogen, labor, and energy) across 32 rice cropping systems, together accounting for 88% of global rice production. We show that achieving high yields and high resource-use efficiencies are not conflicting goals. Most cropping systems have room for increasing yield, resource-use efficiency, or both. In aggregate, current total rice production of these systems can be increased by 36%, and excess nitrogen almost eliminated, by focusing on a relatively small number of cropping systems with large yield gaps and/or poor resource-use efficiencies. This study provides essential strategic insight for prioritizing national and global agricultural R&D investments to ensure adequate rice supply while minimizing negative environmental impact in coming decades. |
Palabras claves : |
ENVIRONMENTAL IMPACT; PROGRAMA ARROZ; RICE; SUSTAINABLE INTENSIFICATION; YIELD GAP. |
Asunto categoría : |
-- |
Marc : |
LEADER 03176naa a2200421 a 4500 001 1062039 005 2021-05-10 008 2021 bl uuuu u00u1 u #d 024 7 $a10.21203/rs.3.rs-401904/v1$2DOI 100 1 $aYUAN, S. 245 $aA roadmap towards sustainable intensification for a larger global rice bowl$h[electronic resource] 260 $c2021 500 $aAcknowledgements: We would like to thank Dr. Russell Ford (former Head of Agronomic R&D at Sunrice) for providing data for rice in Australia and Dr. P.A.J. van Oort for performing the simulations of yield potential for African countries. We would also like to thank agronomists and extension personnel for their help to collect the survey data from the 32 cropping systems included in this study. This work was supported by the National Key Research and Development Program of China (2016YFD0300210), the Major International (Regional) Joint Research Project of NSFC (32061143038), the Earmarked Fund for the China Agriculture Research System (CARS-01-20), the China Scholarship Council (201706760015), and the China Postdoctoral Science Foundation (2020M682439). We also acknowledge GRISP, RICE CRP, and the Swiss Agency for Development and Cooperation for their nancial support to conduct the MISTIG, MISTIR and CORIGAP surveys, respectively (Grant 681 no. 7F-08412.02). 520 $aAbstract: Future rice systems will need to produce more grain while minimizing the environmental impact. A key question is how to orient agricultural research & development (R&D) programs at national to global scales to maximize the return on investment. Here we assess yield gap and resource-use efficiency (including water, pesticides, nitrogen, labor, and energy) across 32 rice cropping systems, together accounting for 88% of global rice production. We show that achieving high yields and high resource-use efficiencies are not conflicting goals. Most cropping systems have room for increasing yield, resource-use efficiency, or both. In aggregate, current total rice production of these systems can be increased by 36%, and excess nitrogen almost eliminated, by focusing on a relatively small number of cropping systems with large yield gaps and/or poor resource-use efficiencies. This study provides essential strategic insight for prioritizing national and global agricultural R&D investments to ensure adequate rice supply while minimizing negative environmental impact in coming decades. 653 $aENVIRONMENTAL IMPACT 653 $aPROGRAMA ARROZ 653 $aRICE 653 $aSUSTAINABLE INTENSIFICATION 653 $aYIELD GAP 700 1 $aLINQUIST, B. 700 1 $aWILSON, L. 700 1 $aCASSMAN, K. 700 1 $aSTUART, A. 700 1 $aPEDE, V. 700 1 $aMIRO, B. 700 1 $aSAITO, K. 700 1 $aAGUSTIANI, N. 700 1 $aARISTYA, V. 700 1 $aKRISNADI, L. 700 1 $aZANON, A. 700 1 $aHEINEMANN, A. 700 1 $aCARRACELAS, G. 700 1 $aSUBASH, N. 700 1 $aBRAHMANAND, P. 700 1 $aLI, T. 700 1 $aPENG, S. 700 1 $aGRASSINI, P. 773 $tResearch Square, 2021. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-401904/v1
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Registro original : |
INIA Tacuarembó (TBO) |
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