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Desarrollo y optimización de carbones activados derivados de cascarilla de arroz como electrodos para la generación de energía en celdas de combustión microbiana.
La creciente crisis energética y ambiental global impulsa la necesidad de tecnologías sostenibles
que aprovechen recursos renovables y reduzcan los residuos. Las celdas de combustión microbiana
(MFC) representan una alternativa prometedora, al generar electricidad mediante la degradación
de compuestos orgánicos por microorganismos electroactivos, lo que permite simultáneamente el
tratamiento de residuos y la producción de energía. No obstante, su eficiencia sigue limitada por
los materiales de los electrodos, que deben poseer alta conductividad, estabilidad y una estructura
adecuada para facilitar la transferencia de electrones. Los carbones activados son materiales
atractivos en este contexto, pero los disponibles comercialmente no siempre cumplen con los
requisitos específicos para MFC.
Este proyecto propone desarrollar y optimizar carbones activados a partir de cascarilla de arroz
(CA) para su uso como electrodos en MFC. La CA, un residuo agrícola abundante y económico,
se selecciona como precursor debido a su potencial para generar carbones activados de alta
porosidad y bajo costo, contribuyendo al aprovechamiento de desechos y la economía circular.
La metodología incluye etapas como la recolección, pretratamiento y activación de la CA, seguida
de su dopado con O, N o Fe, para mejorar la conductividad y química superficial. Los carbones
activados obtenidos serán caracterizados mediante análisis de área superficial y porosidad,
microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS), espectroscopía de infrarrojo (FTIR) y difracción
de rayos X (XRD), además de caracterización electroquímica con voltametría cíclica (CV),
espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) y pruebas de carga-descarga galvánica (GCD).
La eficiencia del material como electrodo se evaluará en una MFC de doble cámara, midiendo
parámetros clave como voltaje, densidad de potencia y corriente, así como la remoción de DQO y
COT en el sustrato.
Se espera que los carbones activados dopados con propiedades óptimas en área superficial,
estructura porosa y grupos funcionales activos demuestren una alta eficiencia en la generación de
electricidad y una mejor degradación de compuestos orgánicos en la MFC. Este proyecto busca
contribuir al desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles, aprovechando residuos agrícolas y
mejorando la eficiencia de las MFC. La investigación también plantea una solución de bajo costo
con potencial de aplicación en comunidades de difícil acceso energético, alineada con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en términos de energía limpia y gestión de residuos.Fondo de Investigaciones Universitarias - FINU - UFPS.Mediante la resolución 125 de 24 de mayo de 2011 se reglamenta los criterios y procedimientos para la financiación de los proyectos de investigación a través del Fondo de Investigaciones Universitarias - FINU - UFPS.1.3.Metodología propuesta
El enfoque de investigación seleccionado para el desarrollo del proyecto es de naturaleza
experimental, puesto que se llevará a cabo la evaluación de un conjunto de variables
independientes, denominadas tratamientos, con el propósito de observar y analizar de manera
precisa los cambios significativos que puedan surgir en la variable dependiente, que es la respuesta
medida en el estudio.
1.3.1. Recolección y caracterización de la materia prima.
La CA utilizada en esta investigación será suministrada por la arrocera COAGRONORTE, ubicada
en el Km 8, vía Cúcuta-El Zulia. Para asegurar la pureza del material y la consistencia en los
resultados experimentales, la CA se someterá a un proceso de lavado con agua destilada durante
una hora, lo cual permitirá eliminar impurezas, partículas de tierra y sustancias solubles. A
continuación, la muestra se secará en una estufa a 105°C durante 12 h para garantizar la
eliminación completa de humedad residual. Una vez seca, la CA se molerá utilizando un molino
artesanal y se tamizará con una malla #100 (ASTM), de modo que se obtenga un tamaño de
partícula inferior a 150 μm, adecuado para su caracterización y posterior activación.
La caracterización de la CA es fundamental en este trabajo, ya que permitirá determinar las
propiedades químicas, morfológicas y térmicas de la biomasa, las cuales influyen directamente en
el proceso de activación y, por ende, en el rendimiento final de los electrodos en las celdas de
combustión microbiana. La caracterización incluirá los siguientes análisis:
• Análisis Morfológico y de Composición Elemental: Se llevará a cabo mediante microscopía
electrónica de barrido acoplada a espectroscopía de dispersión de energía (SEM-EDS), con el
fin de observar la estructura superficial de las partículas de CA y evaluar la distribución de
elementos inorgánicos en la superficie. Estos datos son esenciales para optimizar el proceso de
activación, al identificar la presencia de componentes que podrían interferir en la conductividad
del material final.
• Composición Química Inorgánica: Mediante fluorescencia de rayos X (FRX), se determinará
la composición de elementos inorgánicos en la CA, lo cual es relevante para ajustar el método
de pretratamiento en la remoción de impurezas.
• Análisis Térmico y Composición Proximal: El análisis termogravimétrico (TGA) permitirá
evaluar el comportamiento térmico de la CA, incluyendo los contenidos de humedad, material
volátil, carbono fijo y cenizas. Estos parámetros son críticos para establecer las condiciones de
temperatura y tiempo óptimas durante la activación, de manera que se favorezca la formación
de una estructura porosa estable y con alta área superficial.
• Composición Orgánica (Bioquímica): La caracterización lignocelulósica de la CA se llevará a
cabo siguiendo el procedimiento descrito por (Delgado Cruz & Camargo Mora, 2013). Este
análisis proporcionará el contenido de extractivos, lignina, celulosa y holocelulosa,
componentes que definen la resistencia térmica y la capacidad de activación del material. La
proporción de estos elementos influirá en la formación de sitios activos y en la porosidad del
carbón activado final, factores que afectan directamente la eficiencia electroquímica de los
electrodos en las MFC.
1.3.2. Pretratamiento de la CA
Dado el alto contenido de sílice (SiO2) en la CA, el cual limita la formación de porosidad y puede
reaccionar de manera no deseada con los agentes activantes, es necesario realizar un proceso de
desilicación para eliminar este componente y optimizar las propiedades del material para su
posterior activación. Este pretratamiento implica la digestión de la CA en una solución de NaOH
al 4% en peso, empleando una relación másica de 1:4 (g CA/g NaOH). La digestión se llevará a
cabo durante 3 h, manteniendo una temperatura controlada entre 60 y 70 °C, y una agitación
constante a 500 rpm para asegurar la remoción eficiente de la sílice.
Una vez completado el proceso de digestión, el material se enjuagará repetidamente con agua
destilada hasta alcanzar un pH neutro, asegurando la eliminación de residuos de NaOH.
Posteriormente, el material será sometido a un secado a 105 °C durante 12 h para eliminar
completamente la humedad residual, obteniendo así la cascarilla de arroz sin sílice, que en adelante
se denominará CAS.
La CAS será caracterizada morfológicamente mediante SEM-EDS para evaluar los cambios
estructurales y confirmar la remoción de sílice. Adicionalmente, se analizará su comportamiento
térmico mediante TGA, que proporcionará información sobre la estabilidad térmica y la
composición proximal del material pretratado. Esta etapa es esencial para garantizar que el material
resultante esté libre de sílice y presente características óptimas para el proceso de activación y la
generación de electrodos eficientes en celdas de combustión microbiana.
1.3.3. Obtención de los carbones activados
Para la síntesis de los carbones activados, se partirá de la CAS obtenida en la etapa de
pretratamiento. Este proceso de síntesis consta de dos fases principales: la pirólisis inicial del CAS
para producir un biocarbón y, posteriormente, su activación química. La activación se realizará
mediante la variación de dos factores clave: el tipo de agente activante y la temperatura de
activación, con el fin de optimizar las propiedades del carbón activado para su aplicación como
electrodo en las MFC.
La CAS se someterá a un proceso de pirólisis en un horno tubular bajo atmósfera inerte (N2) para
evitar la oxidación. La temperatura de pirólisis se establecerá en 500 °C, con un tiempo de
residencia de 2 h y una tasa de calentamiento de 10 °C/min, condiciones reportadas en la literatura
como óptimas para la descomposición de biomasa lignocelulósica y la obtención de biocarbón.
El biocarbón obtenido de la pirólisis se activará químicamente empleando dos agente, un activante
ácido (A): ácido fosfórico (H3PO4) y un agente básico (B): hidróxido de potasio (KOH), dos agentes
activantes comunes que generan porosidad al modificar la estructura carbonosa, además de
proporcionar al carbon de grupos funcionales activos.
La activación se realizará en distintas condiciones para evaluar el efecto del agente activante y la
temperatura de activación en la morfología y la capacidad de adsorción del material final. De tal
manera que se obtiene los carbones activados indicados en la Tabla 1.
Tabla 1. Descripción de los carbones activados obtenidos de CA con la variación de condiciones.
Agente activante
Temperatura de
activación (°C) Nombre
KOH
700 ACB700
800 ACB800
900 ACB900
H3PO4
700 ACA700
800 ACA800
900 ACA900
Para la activación, el biocarbón se impregnará con H3PO4 o KOH, empleando una relación másica
de 1:4 (biocarbón: activante), relación reportada como efectiva para maximizar el área superficial
y la porosidad. La mezcla se agitará a temperatura ambiente durante 12 h para asegurar una
impregnación homogénea del agente activante en la estructura del biocarbón.
Tras la impregnación, el material se someterá a activación en un horno tubular bajo atmósfera de
N2. Se evaluarán tres temperaturas de activación: 700 °C, 800 °C y 900 °C, con un tiempo de
residencia de 1 h y una tasa de calentamiento de 5 °C/min, parámetros que en la literatura han
mostrado ser efectivos para generar una estructura porosa altamente desarrollada y una alta área
superficial. Estas temperaturas permitirán comparar la influencia térmica en el desarrollo de micro
y mesoporos en el carbón activado.
Luego de la activación, el carbón se enjuagará repetidamente con agua destilada y, en el caso de
KOH, con ácido clorhídrico (HCl) diluido al 0,1 M para eliminar residuos de activante y productos
de reacción secundarios. Posteriormente, se enjuagará nuevamente con agua destilada hasta obtener
un pH neutro. El material activado se secará en estufa a 105 °C durante 12 h para asegurar la
eliminación de humedad residual.
1.3.4. Funcionalización de los carbones activados
Para la funcionalización o dopado de los dos mejores carbones activados seleccionados de acuerdo
a las propiedades morfológicas y superficiales (uno de cada agente activante, H3PO4 y KOH), se
emplearán tres agentes para mejorar sus propiedades y adaptarlos como electrodos en las MFC:
Dopado con Oxígeno: Se utilizará ácido oxálico para introducir oxígeno en la superficie del carbón.
Este tratamiento mejora los grupos funcionales oxigenados, como carboxilos, que favorecen la
interacción con los microorganismos en la MFC, aumentando la biocompatibilidad y la capacidad
de transferencia electrónica.
Dopado con Nitrógeno: Mediante urea como fuente de nitrógeno, el dopado introduce sitios activos
con grupos amínicos y piridínicos, mejorando la conductividad y la actividad catalítica del
electrodo. Este tipo de dopado genera una estructura con más sitios activos, aumentando la
densidad de carga en la superficie del carbón.
Dopado Metálico con Hierro: Se realizará un dopado metálico empleando cloruro férrico (FeCl3)
para introducir clústeres de hierro, que facilitan las reacciones de reducción en el electrodo y
mejoran su actividad en la MFC. Este tipo de dopado es altamente efectivo en aplicaciones de
MFC, ya que el hierro puede actuar como un centro catalítico, aumentando la eficiencia en la
generación de electricidad.
1.3.5. Caracterización de los carbones activados
La caracterización del carbón activado resultante es esencial para evaluar sus propiedades
estructurales y funcionales, optimizando así su desempeño como electrodo en celdas de combustión
microbiana. La estructura porosa, la conductividad y los grupos funcionales en la superficie del
carbón activado son factores clave que determinan su eficiencia electroquímica, ya que influyen en
la capacidad de transferencia de electrones y en la interacción con los microorganismos.
• Análisis de Área Superficial y Porosidad: La medición del área superficial específica y la
distribución de tamaño de poro mediante la técnica de adsorción de nitrógeno (método BET
para el área superficial y BJH para la distribución de poros) es crucial para evaluar la capacidad
del carbón activado de alojar microorganismos electroactivos en su estructura porosa. Un área
superficial elevada y una distribución óptima de microporos y mesoporos son esenciales para
la adhesión de una mayor cantidad de microorganismos, facilitando así la transferencia de
electrones en la MFC. Los microporos favorecen la adsorción y la acumulación de carga,
mientras que los mesoporos permiten el acceso de nutrientes y la eliminación de productos
metabólicos, mejorando la eficiencia de generación de energía en el electrodo.
• La microscopía electrónica de barrido (SEM) permitirá observar la morfología superficial y la
estructura porosa del carbón activado, proporcionando información visual sobre la calidad y
uniformidad de la porosidad generada. Además, el acoplamiento de EDS permite realizar un
análisis elemental de la superficie, verificando la presencia y distribución de elementos como
carbono, oxígeno y otros dopantes que puedan haberse introducido durante el proceso de
activación (por ejemplo, fósforo o potasio, dependiendo del agente activante). Estos elementos
son importantes ya que influyen en la conductividad y en la estabilidad química del electrodo,
factores determinantes para la eficiencia y durabilidad de las MFC.
• La espectroscopía FTIR se empleará para identificar los grupos funcionales presentes en la
superficie del carbón activado, como hidroxilos, carboxilos y otros oxigenados que resultan de
la activación química. Estos grupos funcionales son cruciales para mejorar la biocompatibilidad
del electrodo, ya que pueden favorecer la adhesión y crecimiento de microorganismos
electroactivos. Además, los grupos funcionales oxigenados facilitan la transferencia de
electrones al actuar como mediadores entre el microorganismo y el electrodo, aumentando la
eficiencia electroquímica del sistema MFC.
• La espectroscopía Raman es esencial para evaluar el grado de orden o desorden estructural en
el material carbonoso, identificando las bandas D (defectos) y G (grafitización). Un grado
controlado de defectos en la estructura carbonosa puede aumentar la densidad de sitios activos
para la adsorción y transferencia de electrones, mejorando así la conductividad eléctrica del
carbón activado. La relación de intensidades entre las bandas D y G proporciona información
sobre la cantidad de defectos y la calidad del grafito en el material, propiedades directamente
relacionadas con la eficiencia del electrodo en la MFC, donde una buena conductividad
eléctrica es clave para maximizar el flujo de electrones.
• El Análisis de Estructura Cristalina mediante Difracción de Rayos X (DRX) permitirá
caracterizar el grado de orden/desorden en el carbón activado, identificando fases cristalinas o
amorfas. Se analizarán los picos de difracción para evaluar el tamaño de cristalito y el grado de
grafitización, factores clave en la conductividad y la adsorción de microorganismos. Este
análisis complementará la espectroscopía Raman y optimizará las propiedades electroquímicas
del carbón activado para su uso como electrodo en las MFC.
1.3.6. Caracterización Electroquímica de los Carbones Activados
La caracterización electroquímica se llevará a cabo mediante el análisis de tres parámetros clave:
voltametría cíclica (CV), espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) y pruebas de carga-
descarga galvánica (GCD). Los electrodos se prepararán con PVDF como aglutinante y N-
metilpirrolidina como solvente para asegurar una buena adherencia y dispersión del material.
• Voltametría Cíclica (CV): Se aplicará un barrido de voltaje en un rango adecuado (por ejemplo,
de -0.2 a 0.8 V vs. Ag/AgCl) para observar la capacidad de almacenamiento de carga y la
actividad redox del carbón activado. La densidad de corriente y la capacidad específica se
evaluarán a diferentes velocidades de barrido (0.5, 1, 5, 10 mV/s) para analizar el
comportamiento de capacitancia y la eficiencia de transferencia electrónica.
• Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS): Este análisis se realizará en un rango de
frecuencias desde 100 kHz hasta 0.1 Hz, aplicando una perturbación de amplitud de 10 mV.
EIS proporcionará información sobre la resistencia de transferencia de carga (R_ct) y la
resistencia interna del sistema, parámetros clave para la eficiencia de los electrodos en MFC.
• Pruebas de Carga-Descarga Galvánica (GCD): Se realizarán pruebas de carga y descarga a
diferentes densidades de corriente (por ejemplo, 0.5, 1, 2 A/g) para evaluar la capacidad
específica y la estabilidad cíclica del electrodo. Este análisis permitirá observar la capacidad de
retención de carga del carbón activado y su viabilidad en aplicaciones de generación de energía.
1.3.7. Aplicación de los Carbones Activados como Electrodos en una MFC
El diseño de una MFC de doble cámara permitirá evaluar la eficiencia electroquímica de los
carbones activados dopados. A continuación se detallan las etapas de preparación, configuración y
medición de parámetros clave en este sistema.
Preparación de los Electrodos:
• Materiales: Los electrodos se prepararán con carbones activados dopados con oxígeno,
nitrógeno o hierro, empleando PVDF como aglutinante y N-metilpirrolidina como solvente.
• Método de Preparación: Se mezclará el carbón activado (0.1 g) con PVDF (10% en peso
respecto al carbón activado) en N-metilpirrolidina para formar una pasta homogénea. Esta pasta
se aplicará uniformemente sobre una malla de acero inoxidable de 4 x 4 cm, utilizada como
soporte conductor, para mejorar la transferencia de electrones y la estabilidad mecánica del
electrodo.
• Secado y Curado: Los electrodos recubiertos se secarán a 60 °C durante 12 h para evaporar el
solvente y asegurar la adherencia del recubrimiento. Posteriormente, se acondicionarán en
buffer fosfato (0.1 M, pH 7) durante 24 h para estabilizar su pH y optimizar su compatibilidad
electroquímica en el medio de la MFC.
Configuración de la Celda de Combustión Microbiana:
• Diseño de la MFC: La celda constará de dos cámaras de 250 mL, cada una con un volumen de
trabajo efectivo de 200 mL, separadas por una membrana de intercambio de protones Nafion
117. Esta membrana permitirá el paso de protones, evitando la mezcla de reactantes de ambas
cámaras.
• Cámara Anódica: En esta cámara se colocará el ánodo de carbón activado dopado, que actuará
como soporte para el crecimiento de los microorganismos electroactivos. La cámara se
inoculará con una suspensión de Pseudomonas putida (107 CFU/mL) en un sustrato sintético
de glucosa (1 g/L) y fosfato de amonio (NH4H2PO4), con buffer fosfato a pH 7. El
microorganismo se encuentra disponible para su uso en el grupo de Investigación en Ciencias
Biológicas MAJUMBA de la UFPS.
• Cámara Catódica: El cátodo de carbón activado dopado se ubicará en esta cámara y actuará
como aceptor de electrones, donde el oxígeno disuelto servirá como oxidante. La cámara
catódica operará en condiciones aeróbicas, aseguradas por una fuente de aire o burbujeo
constante para mantener niveles óptimos de oxígeno.
• Condiciones de Operación: La MFC se mantendrá a temperatura ambiente (25 ± 2 °C), con una
purga de nitrógeno en la cámara anódica para asegurar un ambiente anaeróbico y maximizar la
actividad electroquímica de los microorganismos.
Medición de Parámetros y Evaluación de Rendimiento:
• Voltaje y Corriente: Se utilizará un multímetro para monitorear el voltaje en circuito abierto
(OCV) de forma continua. La corriente generada se calculará mediante la Ley de Ohm,
conectando una resistencia externa de 1000 Ω entre el ánodo y el cátodo.
• Curvas de Potencia y Densidad de Corriente: Se registrarán los valores de voltaje a diferentes
resistencias externas (1000, 500, 250, 100, y 50 Ω), para calcular la densidad de corriente y la
densidad de potencia utilizando las fórmulas:
• Remoción de DQO: Se tomará una muestra del medio en la cámara anódica al inicio y al final
de cada ciclo de operación para medir la DQO mediante el método de digestión con dicromato.
La eficiencia de remoción de DQO se calculará con la fórmula:
• Remoción de Carbono Orgánico Total (COT): También se evaluará la remoción de COT para
cuantificar la degradación de compuestos orgánicos. Las muestras serán analizadas mediante
un analizador de COT antes y después de cada ciclo, y la eficiencia de remoción se calculará
así:
• Estabilidad Operacional y Ciclicidad: La MFC se evaluará en operación continua durante 7
días para observar la estabilidad de la generación de corriente. Se medirán los valores de voltaje
y corriente a intervalos de 24 h,
Caracterización de la producción de sideróforos en aislados de pseudomonas sp a partir de la rizosfera de cultivos agrícolas de Norte de Santander.
Los cultivos agrícolas dependen de nutrientes para su óptimo desarrollo, entre ellos, el hierro,
que es esencial para diversos procesos metabólicos esenciales en las plantas. Sin embargo,
este metal se encuentra en formas no solubles para las plantas, lo que limita su disponibilidad.
Los sideróforos son moléculas producidas por bacterias, especializadas en la quelación de
diferentes metales, que ayudan a las plantas a obtener el hierro y actúan también como un
mecanismo de defensa contra fitopatógenos. Este trabajo busca identificar y caracterizar la
producción de sideróforos en cepas de Pseudomonas sp., aisladas de cultivos agrícolas en
Norte de Santander, como potenciales biofertilizantes y biocontroladores en cultivos de
interés agronómico.Fondo de Investigaciones Universitarias - FINU - UFPS.Mediante la resolución 125 de 24 de mayo de 2011 se reglamenta los criterios y procedimientos para la financiación de los proyectos de investigación a través del Fondo de Investigaciones Universitarias - FINU - UFPS.METODOLOGÍA
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El nivel de investigación es descriptivo y el diseño es de campo, ya que se realizará el
aislamiento de Pseudomonas sp.en medios selectivos y diferenciales a partir de rizosfera
plantas de cultivos agrícolas de Norte de Santander, y posteriormente se realizará la
identificación microbiológica, bioquímica y molecular de lasbacterias productoras de
sideróforos para finalmente determinar los genes implicados en la síntesis de sideróforos.
6.2. POBLACION Y MUESTRA
6.2.1. Población
La población corresponde a las rizobacterias presentes en los cultivos agrícolas de Norte de
Santander.
6.6.2. Muestra
La muestra son los aislados de Pseudomonas sp. productores de sideróforos aislados a partir
del suelo de los cultivos agrícolas de Norte de Santander.
6.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La recopilación de los datos se hará con el registro de las observaciones, procedimientos y
resultados obtenidos durante el análisis de muestras y ensayos cualitativos. También se
utilizarán las bases de datos de ADN y proteínas disponibles en NCBI (National Center for
Biotechnology Information) para el análisis y comparación de secuencias genéticas de los
genes asociados a la síntesis de sideróforos en Pseudomonas sp. aisladas de cultivos agrícolas
de Norte de Santander.
6.4. PROCEDIMIENTOS
6.4.1. Identificación de Pseudomonas sp. a partir de muestras de rizosfera de plantas de
cultivos agrícolas por medio de técnicas microbiológicas y bioquímicas.
Toma de muestras
Se tomarán muestras de suelos de interés agrícola en el departamento de Norte de Santander,
Colombia, las cuales serán localizadas mediante geoposicionamiento global. La toma de
suelo rizosférico se realizará en forma de “V” entre los primeros 10 - 15 cm del suelo,
limpiando previamente la hojarasca y el material vegetal circundante a la zona (46). El
recorrido para la toma de muestras se llevará a cabo en cada lote seleccionado; las muestras
serán etiquetadas y transportadas en refrigeración hasta el laboratorio de Investigación en
Microbiología Avanzada de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Aislamiento
El aislamiento de Pseudomonas sp. se realizará mediante el método de dilución seriada a
partir de muestras de rizosfera de acuerdo con la metodología descrita por (47).
Caracterización morfológica y bioquímica
Después de evidenciar el crecimiento en los medios selectivos, se observarán las
características macroscópicas y microscópicas de las colonias, para luego evaluar su
actividad bioquímica, mediante las pruebas de oxidasa, catalasa, ureasa, citrato, nitrato
producen capacidades para identificar bacterias a nivel de género (48).
6.4.2. Determinación de la producción de sideróforos en medio CAS-solido
Se evaluará la producción de sideróforos de los aislados de Pseudomonas sp. mediante el
crecimiento en placas de medio solido CAS (49).
6.4.3. Detección de los genes relacionados con la producción de sideróforos
6.4.3.1. Análisis in silico
A través de bases de datos y programas de bioinformática se determinarán los cebadores para
la identificación por PCR de los genes relacionados con la producción de sideróforos. Se
buscaran secuencias para identificar los sideróforos Pseudobactina, Enterobactina,
Bacillibactina, Staphyloferrina, Rhizobactina y Pyoverdina, cuya actividad como
biofertilizantes, biocontroladores y biorremediadores, ha sido reportada.
6.4.3.2. Identificación especifica mediante PCR
Se realizará la identificación específica de los aislados de Pseudomonas sp. productores de
sideróforos en medio CAS, mediante la secuenciación del gen 16S rRNA utilizando los
cebadores bacterianos conservados PA y PH (50).
6.4.3.3. Identificación por PCR de los genes relacionados con la producción de
sideróforos
La identificación molecular mediante PCR se realizará utilizando los cebadores diseñados y
las condiciones requeridas para su amplificación. Se incluirán los controles adecuados: un
control negativo para detectar posibles contaminaciones por ADN y, cuando es posible,
controles positivos para descartar los posibles falsos negativos. Los productos de PCR se
determinarán por electroforesis en geles de agarosa al 1%.Efecto y aplicación de microorganismos en el agroecosistema
Cultura organizacional y la relación con el usuario en la oficina de servicio al ciudadano de la Dian, seccional Popayán
La presente investigación como objetivo general determina la cultura organizacional y la relación con la atención al usuario, en la oficina de servicio al ciudadano de la DIAN, seccional Popayán, para tal propósito, utilizo una metodología de enfoque mixto con análisis descriptivo. Los resultados han reconocido puntos fuertes y puntos a fortalecer frente a la cultura organizacional y atención al usuario, considerando la percepción del ciudadano y el colaborador, que destacan a una entidad eficiente en su función social y acorde con las expectativas del ciudadano, en lo relacionado con prontitud, capacidad de respuesta, difusión de la información, entrega y dedicación, pero debiendo fortalecer el trato amable hacia el ciudadano, disponibilidad de los funcionarios públicos, tiempos de espera y nuevas vías de comunicación externa, como elementos a tener en cuenta por la alta dirección para mejorar la atención de manera ágil y práctica, pero sin descuidar la calidad. Desde el ámbito organizacional, se evidencia satisfacción principalmente en la cooperación, comunicación interna, trabajo en equipo, medios para realizar las actividades, liderazgo e intervención de los factores organizacionales para el cumplimiento de metas institucionales y personales, aunque es necesario fortificar la identidad corporativa, mejora en las funciones y cargos, afianzamiento de relaciones interpersonales y procesos de comunicación para mejorar el servicio al usuario. En ese sentido, el plan de mejora ha establecido estrategias integrales que conducen a fortalecer la función de la entidad, considerando el cliente externo e interno, como actores fundamentales que intervienen en la organización, a partir de las necesidades de la DIAN en la ciudad de PopayánMaestríaMagíster en Gerencia de Empresa
Determinación de la actividad microbiana e identificación de microorganismos en suelos cultivados con cacao, café y arroz.
Entre las políticas públicas nacionales y departamentales existe la necesidad y el interés de
desarrollar estrategias, programas y proyectos orientados a la ejecución de actividades
productivas sostenibles que incorporen la ciencia, tecnología e innovación para fortalecer los
procesos productivos de aquellos productos agrícolas que contribuyen a la Seguridad Alimentaria.
Entre los problemas identificados en el sector agrícola nacional están el uso ineficiente del agua y
los fertilizantes y el uso indiscriminado de pesticidas, que generan productos con bajos estándares
de calidad e inocuidad y con un alto impacto en la salud humana (productor y consumidor) y en el
ambiente.
En la actualidad, numerosos microorganismos beneficiosos se aíslan y cultivan en laboratorios
para producir productos comerciales. No obstante, también es posible su reproducción de manera
artesanal, ya que están presentes en entornos saludables y en microclimas específicos dentro de
las fincas (Navarro, 2024).
El proyecto reconoce que los bioinsumos y otras soluciones biológicas son una alternativa para
contar con alimentos y ambientes sostenibles. Por ello, a partir de un marco teórico basado en
conceptos de infraestructura de la calidad y agricultura sostenible, se propone la realización de
actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y apropiación social del
conocimiento.
La hipótesis de trabajo del proyecto es que construir la confianza a lo largo de la cadena de los
bioinsumos y otras soluciones biológicas a partir del trabajo coordinado entre actores de la
infraestructura de la calidad, productores y sociedad civil, cataliza beneficios para los usuarios de
los bioinsumos (agricultores) y el consumo informado por alimentos más sostenibles, y contribuye
a mitigar el cambio climático y a conservar los ecosistemas estratégicos.
El proyecto se localiza en la región en zonas de producción de cultivos de cacao (Theobroma cacao
L.), café (Coffea arabica L.) y arroz (Oriza sativa L) y se propone determinar la actividad microbiana
e identificación de microorganismos en suelos cultivados con los cultivos señalados anteriormente
y a largo plazo estándar por lo menos un bioinsumo con un nivel de madurez tecnológica, servicios
de la infraestructura de la calidad que soporten las declaraciones sobre dicho bioinsumo, así como
sobre el uso de estos por parte de los agricultores. El proyecto de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación alrededor de la conservación y restauración de la biodiversidad, la
bioeconomía y el fortalecimiento de cadenas de valor para el uso sostenible de la biodiversidad,
soluciones para la erosión y degradación de ecosistemas, y soluciones en I+D+i para el desarrollo
de bioinsumos agropecuarios que promuevan la agricultura sostenible y la conservación de la
biodiversidad.
Al final se espera generar estrategias y tecnologías innovadoras y eficientes para el desarrollo y
uso de bioinsumos en cultivos tradicionales del departamento, además de la creación de un nuevo
cepario con cepas nativas del departamento y por último obtener por lo menos un bioinsumo
UFPS con nivel de madurez tecnológica TRL.Fondo de Investigaciones Universitarias - FINU - UFPS.Mediante la resolución 125 de 24 de mayo de 2011 se reglamenta los criterios y procedimientos para la financiación de los proyectos de investigación a través del Fondo de Investigaciones Universitarias - FINU - UFPS.La metodología que se desarrollará en este trabajo es de tipo aplicada, descriptiva y experimental,
se habla del primer aspecto al realizar un análisis volumétrico que permite determinar el
contenido de dióxido de carbono encontrado en el suelo, tomando como referencia el método de
una trampa de NaOH para así poder conocer la actividad microbiana en los suelos de los cultivos
de cacao (Theobroma cacao L.), café (Coffea arábica L.) y arroz (Oriza sativa L). También, se miden
cuantitativamente factores ambientales como pH, temperatura y humedad. Por otro lado, se
encuentra la caracterización morfológica, a nivel macroscópico y microscópico de las colonias
obtenidas de las diferentes muestras de suelo.
Localización
Este estudio se llevará a cabo en los 10 corregimientos del Municipio de San José de Cúcuta
(Coordenadas: 7°54′27′′N 72°30′17′′O); El Zulia (Coordenadas: 7°55′57′′N 72°36′09′′O; y Chinácota:
(Coordenadas: 7°36′25′′N 72°36′02′′O) en las áreas de producción agropecuaria de estos
corregimientos.
Figura 1. Ubicación o localización de la zona de cultivo
Población. A nivel departamental las EVAS 2022 indican que el departamento de Norte de
Santander tiene un total de área sembrada de 171.284 ha. De las cuales corresponden a: arroz
(32.048 ha); café (23.411 ha) y cacao (11.174 ha).
Muestra. Está constituida por un total de 60 muestras de suelo, diez cultivados con cacao, diez
sembrados en café y diez establecidos con arroz, estas muestras corresponden a los municipios
establecidos para la investigación.
Hipótesis: Los suelos cultivados con especies agrícolas más parecidas a los bosques tendrán mayor
número de microorganismos y por tanto mayor liberación de CO2.
Variables: potencial de hidrogeno (pH), temperatura (T°), humedad, actividad microbiana, hongos,
bacterias y actinomicetos
FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Recopilación de la información. En esta primera etapa, se recopiló información proveniente de
diversas fuentes, incluyendo tesis, artículos de investigación publicados en línea y libros
especializados, con el fin de contar con un sólido respaldo teórico para el desarrollo del proyecto.
A nivel departamental las EVAS 2022 indican que el departamento de Norte de Santander tiene un
total de área sembrada de 171.284 ha. Los principales productos con área sembrada son: palma
de aceite (43.497 ha); arroz (32.048 ha); café (23.411 ha); cacao (11.174 ha); plátano (10.430 ha);
caña panelera (8.718 ha) y yuca (7.171 ha) (NORTE de SANTANDER Microanálisis Evaluaciones
Agropecuarias-EVAs, n.d.).
Teniendo en cuenta que la producción principal de la actividad agrícola en nuestro departamento
la conforman estos cultivos, para esta investigación se quiere trabajar con tres sistemas de
producción específicos, los cuales son cacao (Theobroma cacao L.), café (Coffea arabica L.) y arroz
(Oriza sativa L), con lo cual se busca determinar su actividad microbiana usando como indicador el
contenido de CO2 liberado e identificar los microorganismos presentes en los suelos cultivados,
teniendo en cuenta la influencia de las condiciones medioambientales de cada sistema.
El método que se pretende usar en la investigación es el de la trampa de NaOH para cuantificar el
volumen de CO2 desprendido y de esta manera determinar la actividad microbiana de los suelos
que se van a estudiar. En cuanto a la identificación de los microorganismos que intervienen en
esta actividad como lo son bacterias, hongos y actinomicetos se utilizará la metodología
tradicional propuesta en el laboratorio. Para determinar la influencia de factores ambientales
como pH, temperatura y humedad se realizará a partir de los materiales y reactivos que disponga
el laboratorio de suelos agrícolas.
Toma de muestra en campo y almacenamiento. La muestra debe ser representativa del área de
recolección, cubriendo la mayor extensión del terreno. Se recomienda hacer un plano y tomar
puntos al azar, caminando en zigzag. Es importante usar herramientas estériles, retirando el
material no deseado como vegetación o residuos. Si se usa pala, se debe excavar en forma de "V",
retirar 3 cm de tierra y tomar la muestra del centro del hoyo. La muestra debe extraerse entre los
10-20 cm de profundidad tras retirar la cobertura superficial del sitio seleccionado. En la tabla 1.
Se presenta la metodología para la determinación de las propiedades químicas de suelos.
Tabla 1. Metodología para determinación de las propiedades químicas de suelos.
Variable Método utilizado
pH relación 1:1
(Agua: suelo).
Potenciómetro. (IGAC, 2006)
Materia Orgánica Walkley-Black – Espectrometría Molecular (IGAC, 2006)
N
+3
– Total
(mg/kg+1)
Nitrógeno total. Espectrometría de absorción atómica (IGAC, 2006).
P (mg/kg-1
)
Fósforo intercambiable Bray II con amonio flúor y ácido clorhídrico
espectrometría (IGAC, 2006).
K
+1
(cmol/kg)
Potasio Intercambiable. Espectrometría de absorción atómica (IGAC,
2006)
S
+2
(mg/kg) Azufre Extractable (Fosfato de Ca) Turbidimetria. (IGAC, 2006)
Ca+2
(cmol/kg)
Calcio Intercambiable. Espectrometría de absorción atómica (IGAC,
2006)
Mg+2
(cmol/kg)
Magnesio Intercambiable. Espectrometría de absorción atómica (IGAC,
2006)
Al+3
(cmol/kg) Aluminio Cambiable (KCl 1M) Volumetría (IGAC, 2006)
Na+1
(cmol/kg Sodio Intercambiable. Espectrometría de absorción atómica (IGAC, 2006)
CIC (cmol/kg)
Capacidad Intercambio Catiónico (Amonio Acetato) Volumetría (IGAC,
2006)
B
+3
(mg/kg) Agua caliente con Azometina. Espectrometría Molecular (IGAC, 2006)
Fe+3
(mg/kg)
Hierro Extract. Doble Acido Ab.At. Espectrometría de absorción atómica
(IGAC, 2006)
Mn+2
(mg/kg)
Manganeso Extract. Doble Acido Ab.At. Espectrometría de absorción
atómica (IGAC, 2006)
Cu+2
(mg/kg)
Cobre Extract. Doble Acido Ab.At. Espectrometría de absorción atómica
(IGAC, 2006)
Zn+2
(mg/kg)
Zinc Extract. Doble Acido Ab.At. Espectrometría de absorción atómica
(IGAC, 2006)
Realizado por: Rodríguez, 2022.
En cada uno de los puntos donde se tomaran las muestras descritas anteriormente (0 – 30 cm), Se
tomarán muestras de suelo disturbado y sin disturbar, además de medidas directas con la ayuda
equipos que se trasladaran a los puntos de muestreo para determinar las propiedades físicas del
suelo. En la tabla 2. Se presentará la metodología para la determinación de las propiedades físicas
de suelos.
Tabla 2. Metodología para determinación de las propiedades físicas de suelos.
ANÁLISIS MÉTODO DETALLE
Conductibilidad hidráulica. Carga Constante (IGAC, 2006)
Característica del suelo en
muestras sin disturbar,
recolectada en un cilindro
Densidad Aparente Cilindro de volumen conocido
(IGAC, 2006)
Densidad Real Balón (IGAC, 2006)
Contenido de humedad en el
suelo Gravimétrico (IGAC, 2006) Característica del suelo en
muestras disturbadas,
Textura por Bouyoucos Hidrómetro (IGAC, 2006) recolectada en bolsa
Realizado por: Rodríguez, 2022.
Para lel muestreo de las propiedades biologicas del suelo se realizara siguiendo la metodología del
Tropical Soil Biology and Fertility Programe (TSBF) (Anderson & Ingram 1993), que se basa en la
captura y recolección de organísmos del suelo, (visibles al ojo humano), para determinar presencia
y densidad de población en un volumen de suelo conocido. La técnica consiste en hacer un
“monolito”, con ayuda de un marco metálico de 25 cm. de largo por 25 cm. de ancho y 10 cm. de
profundidad en los tres puntos asociados a las repeticiones.
Figura 2. Representación del procedimiento de toma de muestras en las tres profundidades (Fuente
Velásquez, 2004)
El protocolo, validado en el marco del proyecto ADEME Bioindicateurs de Francia, Ruiz et al., 2008
implica que luego de enterrar el marco, éste, se retira con todo el suelo contenido para luego
empacarlo en costales previamente rotulados para su posterior separación de individuos.
Después de recolectadas las muestras, se realizará una separación detallada de todos los
invertebrados del suelo visibles a simple vista. Las lombrices se depositaran en recipientes con
formol al 4% para su posterior identificación y clasificación, los demás insectos se depositaron en
alcohol etilico al 70%. Cada uno de los frascos estaran rotulados con los datos del punto donde
fueron colectados.
La metodología TSBF (Anderson & Ingram 1993) se basa en la cuantificación de densidad de
población, (individuos m-2
), biomasa (gramos.m2
) y la distribución vertical de las poblaciones por
estratos, además de agrupar a los invertebrados en unidades taxonómicas (binomio), a nivel de
clase, orden, familia y especie.
El muestreo puede ser compuesto, es decir, que de un mismo terreno se toman varias
submuestras para conformar una sola. Las submuestras se mezclan homogéneamente en un cubo
limpio, hasta obtener una cantidad representativa que debe ser de 1 kg.
Para el método de trampa de NaOH la muestra se colecta en una bolsa plástica, se rotula y se
guarda en cava para mantener la temperatura por debajo de los 10°C hasta llegar al laboratorio
donde se mantiene refrigerada las muestras a una temperatura de 0°C. Todas las muestras de los
tres sistemas agrícolas (cacao, café y arroz) serán captadas el mismo día.
Las muestras para análisis microbiológico deben ser recolectadas en bolsa de papel y no en bolsa
plástica para evitar la elevación de la temperatura y la condensación. Deben ir correctamente
marcadas con nombre, dirección de la finca, número o letra de identificación en campo (Coyne et
al. Microbiología del Suelo, 2000).
Determinación de factores ambientales.
pH: La determinación del pH del suelo se realizará en los primeros 10 cm de suelo, este puede ser
directamente en campo a través de kit de ensayo o potenciómetros portátiles que hoy en día son
muy comunes para el monitoreo de la nutrición de cultivos.
Temperatura: Termómetro del laboratorio de suelos agrícolas de la Universidad Francisco de Paula
Santander.
Humedad: El método gravimétrico para determinar la humedad del suelo extrae el agua de una
muestra mediante evaporación, lavado y una reacción química. La humedad gravimétrica del suelo
se calcula midiendo la diferencia entre el peso de la muestra húmeda y seca (Vasyl Cherlinka,
2023).
GWC (%) = [(masa de suelo húmedo (g) – masa de suelo seco (g)) / masa de suelo seco (g)] × 100
Método de trampa de NaOH. En el laboratorio se prepara una solución de NaOH, la cual atrapa el
CO2. Se lleva un frasco por sitio de muestreo de la solución NaOH (los frascos deben estar tapados
herméticamente).
En el campo se remueve la vegetación de un espacio un poco más grande que la circunferencia del
tarro plástico, intentando no perturbar el suelo porque el disturbio puede causar la liberación de
CO2. Se coloca el frasco en el centro del espacio limpio, empujándolo en el suelo un poco para que
no se caiga.
Los frascos cubiertos con los tarros plásticos se deben dejar en el campo durante 24 horas.
Después de pasar las 24 horas, se quitan los tarros plásticos e inmediatamente se tapan los frascos
para prevenir contaminación con CO2 atmosférico.
Posteriormente en el laboratorio se prepara una solución de HCl. Se abre el frasco con cuidado, se
adiciona una solución de BaCl2 (Cloruro de Bario), para precipitar todo el CO2 en la solución de
NaOH. Se adiciona fenolftaleína (de color blanco a rosa)
Identificación de microorganismos. Partiendo de la muestra de suelo se preparan diluciones
hasta 10 -6
. Rotular dos cajas de Petri con diluciones de 10 -6
y agregar a ellas 1 ml de dicha
dilución, repetir el procedimiento, pero con diluciones 10 -5
y 10 -4 . Debe rotular en cada una de
las cajas con su correspondiente dilución y microorganismos a identificar de la siguiente manera:
10 -6 para recuento de Bacterias y se adiciona Agar Glicerina
10 -5 para recuento de Actinomicetos y se adiciona Agar Almidón Amoniacal
10 -4 para recuento de Hongos y se adiciona Agar Rosa de Bengala cloranfenicol
Homogenizar el contenido de las mismas con un movimiento rotatorio suave. Dejarlas en reposo
hasta completa solidificación. Incubar a 30°C/48 horas para Bacterias, realizando observaciones en
lo posible diarias. Incubar a 30°C/3 – 5 días para Hongos y Actinomicetos a 30°C/ 5 – 7 días.
Expresar los resultados en UFC/g (Madigan et al, 2003).
Análisis estadístico de los datos. El diseño de investigación se realizará a través de un análisis de
componentes principales (ACP), asociado a análisis discriminante, y test de Monte Carlo el cual
permite describir los patrones globales observados entre los sistemas y verificar la significancia de
las diferencias.
INSTRUMENTOS
Para la recolección de información se acudirá a fuentes secundarias como material bibliográfico
para el análisis: revistas científicas, documentos científicos de internet y trabajos de grado.
También se realizarán análisis de muestras de suelo. La información se registrará en formatos de
toma de datos y se llevará a Excel con sus respectivos gráficos, para luego ser analizados
estadísticamente y de esta forma, generar discusión.
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de la información se utilizarán formatos de tomas de datos donde se anexará la
información de las variables que se requieren evaluar y se llevará registro de estas
periódicamente.
TÉCNICAS DE ANÁLISIS
A los resultados obtenidos, se les realizará análisis de componentes principales (ACP), asociado a
análisis discriminante, y test de Monte Carlo, el cual permite describir los patrones globales
observados entre los sistemas y verificar la significancia de las diferencias; el análisis de coinercia
permitirá analizar la covarianza entre tablas de datos de las propiedades físicas de los suelos
analizados.
El análisis estadístico, se realizará con la versión de software R 2.13.2 con la librería ade-4.
Fuentes de financiación y apoyo científico
El proyecto se llevará a cabo mediante un esfuerzo colaborativo entre los grupos de investigación
Grupo de Investigación en Ciencias Agronómicas y Pecuarias – GICAP de la Facultad de Ciencias
Agrarias y del Ambiente, tanto en la fase de campo y laboratorio. Financiado por el Fondo de
Investigaciones Universitarias (FINU) de la Universidad Francisco de Paula Santander.Uso y manejo de suelo
El recaudo de impuestos y la gestión fiscal en el municipio de los patios
La investigación sobre el recaudo de impuestos y la gestión fiscal en el municipio de Los Patios se centra en mejorar la gestión administrativa, enfocándose en las áreas de planeación, dirección y control, con énfasis en los sistemas de información de la Secretaría de Hacienda. Busca explorar cómo la actividad comercial y financiera del municipio puede incorporar tecnologías modernas, enfoques innovadores y procesos creativos para optimizar los recursos municipales. La pregunta clave es si el análisis de los recaudos y la gestión fiscal puede llevar a estrategias que mejoren la eficiencia y eficacia en la generación de ingresos. El objetivo del estudio es no solo evaluar los procesos actuales de recaudación, sino también su impacto en el fortalecimiento financiero del municipio. Se prioriza la tecnología y la innovación para apoyar una gestión más efectiva y la toma de decisiones informadas. La investigación resalta la importancia de un sistema de información sólido y subraya el papel esencial de la Secretaría de Hacienda en la implementación de mejoras, incluyendo la revisión y actualización de métodos de planeación, ejecución y control. Esto es crucial para garantizar la sostenibilidad y promover el desarrollo económico de Los Patios.Introducción 1. El Problema 1.1 Título 1.2 Problema de Investigación 1.3 Formulación del Problema 1.3.1 Pregunta central de la investigación 1.3.2 Preguntas que guían la investigación 1.4 Objetivos de la Investigación 1.4.1 Objetivo general 1.4.2 Objetivos específicos 1.5 Justificación 1.6.1 Delimitación espacial 1.6.2 Delimitación temporal 1.6.3 Delimitación conceptual 2. Marco Referencial 2.1 Antecedentes 2.1.1 Internacional 2.1.2 Regional 2.1.3 Nacional 2.2 Marco Contextual 2.2.1 Recaudo de impuesto 13 15 15 15 19 19 19 19 19 20 20 21 21 22 23 23 23 25 27 28 28 2.2.2 Municipio de Los Patios 28 2.3 Marco Teórico 2.3.1 Recaudo 2.3.1.1 Definiciones 2.3.1.2 Recorrido histórico-epistémico variable 1 2.3.1.3 Principales modelos de la teoría (variable 1) 2.3.2 Gestión fiscal 2.3.2.1 Definiciones 2.3.2.2 Recorrido histórico-epistémico de tema gestión fiscal 2.3.2.3 Principales modelos de la teoría en mención (variable II) 2.4 Marco Conceptual 2.4.1 Impuestos 2.4.2 Ingresos 2.4.3 Evasión 2.4.4 Gestión y estrategias 2.5 Marco Legal 2.5.1 Constitución Política de Colombia 2.5.2 Decretos 2.5.3 Leyes 3. Diseño Metodológico 3.1 Enfoque de la Investigación 3.2 Tipo de Investigación 3.3 Diseño de Investigación 30 30 30 31 34 34 34 35 37 43 43 43 44 44 44 44 45 46 49 49 49 50 3.4 Universo y Muestra 50 3.5 Instrumentos para Recolección de la Información 3.5.1 Revisión de archivos 3.5.2 Entrevista semiestructurada 3.5.3 Encuesta 3.6 Procedimientos y Sistematización de Variables 3.6.1 FODA 4. Análisis e Interpretación de Resultados 4.1 Lectura Instrumentos, Recolección de Datos y Tabulación 4.1.1 Entrevista, transcripción 4.1.1.1 EN1 4.1.1.2 EN2 4.1.1.3.EN3 4.1.1.4 EN4 4.1.1.5 EN5 4.1.1.6 EN6 4.1.2 Encuesta 4.1.3 Descripción de la línea del tiempo 4.2 Diagnostico 4.2.1 Implementación de matriz FODA 5. Conclusiones 6. Recomendaciones 52 52 55 55 55 56 57 57 57 57 66 70 75 79 84 91 107 111 111 113 116 Referencias Bibliográficas 119 AnexosMaestríaMagíster en Gerencia de Empresa
Producción audiovisual para visibilizar historias de migrantes venezolanos estudiantes de la facultad de educación, artes y humanidades en la universidad Francisco de Paula Santander durante el año 2023
El presente proyecto de grado tuvo como objetivo principal producir una mini serie documental que visibilizara las historias de migrantes venezolanos pertenecientes a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula Santander durante el año 2023. El proyecto se estructuró en tres fases: pre producción, producción y postproducción, para la realización de tres episodios que oscilan entre los 8 y 10 minutos. En la fase de investigación, se realizó un mapeo de actores para identificar sujetos de estudio y recopilar datos sobre las experiencias de los estudiantes. La fase de producción incluyó la grabación de entrevistas, mientras que en la fase de postproducción se utilizaron herramientas técnicas para editar los capítulos que fueron difundidos a través de plataformas digitales como Youtube e Instagram, y donde además la Institución Educativa Colegio Antonio Nariño destacó el impacto de esta producción en su comunidad educativa que cuenta con 1,440 estudiantes y 60 directivos docentes y administrativos. El propósito no fue solo el enfoque hacia estadísticas y aspectos generales, sino en los relatos de los 11 estudiantes migrantes, para promover la empatía en la comunidad universitaria, fortaleciendo la inclusión y el apoyo en su entorno académico.Introducción 1. Problema 1.1 Título 1.2 Descripción del problema 1.3 Objetivos 1.31 Objetivo general 1.3.2 Objetivos específicos 1.4 Formulación del problema 1.5 Justificación 2. Referentes Teóricos 2.1 Antecedentes 2.1.1 Internacionales 2.1.2 Nacionales 2.1.3 Regionales 2.2 Marco Conceptual 2.2.1 Migración 2.2.2 Refugiados 2.2.3 Desplazado 2.2.4 Frontera 2.2.5 Movilidad Académica 2.2.6 Estereotipos de la Migración 13 16 16 16 20 21 . 21 21 21 25 25 25 43 52 56 57 . 57 58 59 59 . 60 2.2.6.1 Xenofobi 61 2.2.7 Producción Audiovisual 6 62 2.2.7.1 Serie Documental 2.3 Marco contextual 2.4 Marco Legal 3. Metodología 3.1 Método 3.1.1 Tipo de investigación 3.2 Actores 3.2.1 Muestra 3.2.2 Muestra no probabilística 3.2.3 Muestreo por conveniencia 3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 3.4 Descripción técnica del producto 63 63 65 68 68 69 70 . 71 71 72 73 75 4. Producción Audiovisual para Visibilizar Historias de Migrantes Venezolanos Estudiantes de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades en la Universidad Francisco de Paula Santander durante el año 2023 4.1 Cruzando fronteras: El inicio de una nueva historia 4.2 Nuevas Fronteras: Adaptándose a lo Desconocido 4.3 De la producción a la audiencia: planes de distribución y promoción 5. Conclusiones 6. Recomendaciones Referencias Bibliográficas Anexos 77 79 85 89 95 97 99 109PregradoComunicador(a) Socia
Factibilidad para la creación de un salón de belleza en el barrio la ínsula en la ciudad de Cúcuta
En la ciudad de Cúcuta, ubicada en el departamento de Norte de Santander, la industria de la belleza y estética ha demostrado ser un sector económicamente relevante que genera empleos directos e indirectos. Se presenta la necesidad de evaluar la viabilidad económica, financiera y operativa de establecer un salón de belleza ubicado en el barrio la Ínsula bajo el nombre BEAUTY SALON en la ciudad de Cúcuta. A pesar de la presencia de una cantidad de salones de belleza en la región, la creación de un nuevo establecimiento de belleza ofrece oportunidades de empleo, así como brindar a los consumidores una alternativa de servicios de calidad. La decisión de emprender en esta industria requiere un análisis riguroso y fundamentado, dado que el éxito en un mercado competitivo como la belleza depende de factores como la demanda del mercado, los costos operativos y la rentabilidad del negocio. La propuesta va más allá de satisfacer las necesidades estéticas inmediatas, busca crear un lugar que fomente el empoderamiento colectivo y el crecimiento económico local. La elección estratégica de La Ínsula se basa en la creciente demanda de servicios de belleza y la falta de instalaciones especializadas en la región.PregradoAdministrador(a) de Empresa
Habilidades emprendedoras de los estudiantes cursantes de décimo semestre del programa académico de administración de empresas, en la modalidad diurna, de la universidad Francisco de Paula Santander.
La presente investigación se enfocó en el análisis de las habilidades emprendedoras de los estudiantes que cursan el décimo semestre del programa académico de administración de empresas, modalidad diurna, en la Universidad Francisco De Paula Santander. El objetivo principal fue estudiar y examinar las habilidades que los estudiantes desarrollan a lo largo de su proceso académico, se adoptó un enfoque mixto con un nivel explicativo, Se reconoció la importancia del emprendimiento en la juventud actual, y se subrayó la necesidad de que la formación universitaria esté alineada con este enfoque. Los resultados revelaron que las habilidades emprendedoras de los estudiantes son en su mayoría sólidas y amplias. Sin embargo, también se identificaron áreas de mejora, destacando la percepción de los estudiantes sobre las deficiencias en el apoyo proporcionado por la universidad. Esta investigación sugiere que la institución educativa debe abordar estas deficiencias para fortalecer aún más las habilidades emprendedoras de los estudiantes. Este estudio demuestra la importancia del emprendimiento en el futuro de los jóvenes, destacando cómo puede servir como un motivador para la mejora de sus vidas.Introducción ............................................................................................................................. 1 Capítulo 1 ................................................................................................................................. 2 1 El Problema ........................................................................................................................... 2 1.1 Título ............................................................................................................................... 2 1.2 Planteamiento Del Problema ........................................................................................... 2 1.3 Formulación Del Problema ............................................................................................. 4 1.3.1 Problema General ...................................................................................................... 4 1.3.2 Sistematización Del Problema. .................................................................................. 4 1.4 Justificación ..................................................................................................................... 4 1.5 Objetivos ......................................................................................................................... 6 1.5.1 Objetivo General ........................................................................................................ 6 1.5.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 6 1.6 Alcances Y Limitaciones ................................................................................................. 7 1.7 Delimitaciones ................................................................................................................ 8 1.7.1 Espacial ...................................................................................................................... 8 1.7.2 Temporal .................................................................................................................... 8 1.7.3 Conceptual ................................................................................................................. 8 Capítulo 2 ................................................................................................................................. 8 2. Marco Referencial ................................................................................................................ 8 2.1 Antecedentes ................................................................................................................... 8 2.2 Marco Teórico ............................................................................................................... 14 2.3 Marco Conceptual ......................................................................................................... 26 2.4 Marco Contextual .......................................................................................................... 28 2.5 Marco Legal .................................................................................................................. 30 Capítulo 3. .............................................................................................................................. 34 3. Diseño Metodológico ......................................................................................................... 34 3.1 Tipo De Investigación ................................................................................................... 34 3.2 Población Y Muestra ..................................................................................................... 36 3.2.1 Población................................................................................................................. 36 3.2.2 Muestra. ................................................................................................................... 36 3.3 Instrumentos ................................................................................................................... 37 3.4 Técnicas De Recolección De Datos ................................................................................ 38 3.5 Técnicas De Análisis ...................................................................................................... 39 Capítulo 4. .............................................................................................................................. 44 4 Resultados Y Análisis ......................................................................................................... 44 4.1 Introducción A Los Resultados .................................................................................... 44 4.2 Perfil De Los Participantes: .......................................................................................... 46 4.3 Análisis Estadístico - Descriptivo: ............................................................................... 53 4.4 Conclusiones ................................................................................................................ 69 4.5 Recomendaciones ........................................................................................................ 72 Bibliografía ............................................................................................................................ 77 Anexos. .................................................................................................................................. 86PregradoAdministrador(a) de Empresa
Pasantía como auxiliar técnico administrativo en el laboratorio de suelos civiles de la universidad Francisco de Paula Santander
Como requisito fundamental para obtener el título de tecnólogo en obras civiles se presenta el siguiente anteproyecto, teniendo en cuenta la reglamentación contemplada en el artículo 140 del estatuto estudiantil de la universidad Francisco de Paula Santander. partiendo de esto se pretende aplicar los conocimientos adquiridos en el campo académico de la universidad en la pasantía como auxiliar técnico administrativo en el laboratorio de suelos de la universidad francisco de paula Santander, allí se realiza capacitación y asesorías a los estudiantes, colaboración en el préstamo de equipos , servicio de extensión a la comunidad, que permitirán profundizar y adquirir experiencia profesional en el campo laboral, contribuyendo con los conocimientos obtenidos durante el transcurso de la carrera, aplicándolos en una forma práctica planteando soluciones a las diferentes inquietudes o problemas que allí presenten los estudiantes.Introducción 1. Problema 1.1 Titulo 1.2 Planteamiento del problema 1.3 Objetivos 1.3.1 Objetivo general 1.3.2 Objetivo específicos 1.4 Justificación 1.5 Alcances y limitaciones 1.5.1 Alcances 1.5.2 Limitaciones 1.6 Delimitaciones 1.6.1 Delimitación espacial 1.6.2 Delimitación temporal 1.6.3 Delimitación conceptual 2. Marco referencial 2.1 Antecedentes 2.2 Marco conceptual 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 16 5 2.3 Marco teórico 2.4 Marco contextual 2.5 Marco legal 3. Diseño metodológico 3.1 Tipo de investigacion 3.2 Población y muestra 3.3 Instrumentos para la recolección de información 3.3.1 Información primaria 3.3.2 Información secundaria 3.4 Técnicas de analisis de los resultados 3.5 Presentación y analisis de los resultados 4. Contenido del proyecto 4.1 Actividades cumplidas en el proyecto 4.1.1 Actividades técnico administrativas 4.1.2 Asesoría a los estudiantes que adelantan prácticas en el laboratorio suelos 4.2 Ensayos realizados en el laboratorio de suelos 17 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 4.2.1 Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo 4.2.2 Analisis granulométrico de los agregados grueso y fino 4.2.3 Cbr de suelos compactos en el laboratorio y sobre muestra inalterada 26 27 28 6 4.2.4 Determinación del límite plástico e índice de plasticidad de los suelos 4.2.5 Indicé de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para carreteras 4.2.6 Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz de 75 um (no. 200) en los agregados pétreos mediante lavado 29 30 31 4.2.7 Densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y absorcion del agregado fino 32 4.2.8 Estabilidad y flujo de mezclas asfalticas en caliente empleando el equipo de Marshall 33 4.3 Asistencia servicios 4.3.1 Servicio de atención al estudiante 4.3.2 Servicio de extensión a la comunidad 4.3.3 Bitácora de ensayos 4.4 Registro Fotografico 5. Conclusiones 6. Recomendaciones Bibliografía 35 35 36 38 39 43 44 45PregradoTecnólogo(a) en Obras Civile
Propuesta de diagnóstico de habitabilidad en asentamientos humanos a nivel urbano, ubicados en la comuna 6, Cúcuta, Norte de Santander
La rápida urbanización en Latinoamérica ha generado una concentración significativa de la población y la fuerza de trabajo en las ciudades. Estas áreas urbanas se han transformado en epicentros de desarrollo económico y en focos de oportunidades para satisfacer necesidades básicas como vivienda, educación, salud, servicios públicos y un ingreso medio. Las ciudades ofrecen una infraestructura y servicios que atraen a individuos en busca de mejores condiciones de vida. No obstante, este crecimiento acelerado no ha estado exento de desafíos. Los procesos de urbanización informal han proliferado, trayendo consigo un aumento de la pobreza, la propagación de enfermedades, mayores índices de inseguridad y una economía caracterizada por la informalidad.Tabla de contenido
Introducción 8
1. Problema 11
1.1 Titulo 11
1.2 Planteamiento del problema 11
1.3 Objetivos 12
1.3.1 Objetivo general 12
1.3.2 Objetivos específicos 12
1.4 Justificación 13
1.5 Alcances y limitaciones 14
1.5.1 Alcances 14
1.5.2 Limitaciones 17
1.6 Delimitaciones 18
1.6.1 Delimitación espacial 18
1.6.2 Delimitación temporal 19
1.6.3 Delimitación conceptual 20
2. Marco referencial 21
2.1 Antecedentes 21
2.1.1 Antecedentes internacionales 23
2.1.2 Antecedentes nacionales 25
5
2.1.3 Antecedentes regionales 28
2.1.4 Antecedentes bibliográficos 30
2.2 Marco contextual 33
2.3 Marco teórico 47
2.4 Marco conceptual 54
2.5 Marco legal 66
3. Diseño metodológico 71
3.1 Tipo de investigación 71
3.3 Instrumentos para la recolección de información 72
3.3.1 Información primaria 72
3.3.2 Información secundaria 72
3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos 72
4. Desarrollo del proyecto 74
5. Conclusiones 94
6. Recomendaciones 99
Bibliografía 102PregradoIngeniero(a) Civi