2015 7th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME) 2015
DOI: 10.1109/itme.2015.163
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Application of Problem-Based Learning Mode in Nursing Practice Student Teaching

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“…En la tabla 5, se presenta la fenología y biomasa del S. vulgare con A. niger y P. chrysogenum, sembrado en el suelo cuando la concentración del ARA se disminuyó hasta 37620 ppm. En donde indirectamente se registró un decremento del ARA por el sano crecimiento de S. vulgare en parte porque es naturalmente tolerante al estrés fitotóxico del ARA, y por el efecto positivo de A. niger y P. chrysogenum en la rizósfera de la planta, donde estos hongos pueden generar sustancias promotoras de crecimiento vegeta1 25,29 , para mejorar la capacidad de absorción de mineral de la raíz y disminuir la concentración del ARA que lleve a la recuperación de la salud del suelo y permitir que se use en la producción agricola 10 , en evidente contraste con S. vulgare sin inocular con A. niger y P. chrysogenum sembrado en suelo contaminado por 86000 ppm de ARA sin biorremediar, donde la relativa alta concentración provocó la inhibición del sano crecimiento de S. vulgare 11 . En la tabla 6, se muestra la concentración del ARA suelo impactado por 37620 ppm de ARA remanente de la BIO, luego mediante la FITO con S. vulgare potenciado con A. niger y P. chrysogenum que estimularon el sano crecimiento de las raíces, sugiere la conversión de los exudados radicales en fitohormonas 11,17,30, que aumentaron la cantidad de los pelos radiculares, para ampliar el área de exploración y absorción mineral, y con ello aumentaron la tolerancia de S. vulgaris al ARA 10 .…”
Section: Discussionunclassified
“…En la tabla 5, se presenta la fenología y biomasa del S. vulgare con A. niger y P. chrysogenum, sembrado en el suelo cuando la concentración del ARA se disminuyó hasta 37620 ppm. En donde indirectamente se registró un decremento del ARA por el sano crecimiento de S. vulgare en parte porque es naturalmente tolerante al estrés fitotóxico del ARA, y por el efecto positivo de A. niger y P. chrysogenum en la rizósfera de la planta, donde estos hongos pueden generar sustancias promotoras de crecimiento vegeta1 25,29 , para mejorar la capacidad de absorción de mineral de la raíz y disminuir la concentración del ARA que lleve a la recuperación de la salud del suelo y permitir que se use en la producción agricola 10 , en evidente contraste con S. vulgare sin inocular con A. niger y P. chrysogenum sembrado en suelo contaminado por 86000 ppm de ARA sin biorremediar, donde la relativa alta concentración provocó la inhibición del sano crecimiento de S. vulgare 11 . En la tabla 6, se muestra la concentración del ARA suelo impactado por 37620 ppm de ARA remanente de la BIO, luego mediante la FITO con S. vulgare potenciado con A. niger y P. chrysogenum que estimularon el sano crecimiento de las raíces, sugiere la conversión de los exudados radicales en fitohormonas 11,17,30, que aumentaron la cantidad de los pelos radiculares, para ampliar el área de exploración y absorción mineral, y con ello aumentaron la tolerancia de S. vulgaris al ARA 10 .…”
Section: Discussionunclassified
“…5 Una alternativa de solución para resolver este problema es la remediación química, mediante agentes oxidantes fuertes Ca(ClO) 2 o KClO 4 , con la desventaja de que causan un efecto colateral negativo al ambiente, y tienen un alto valor económico. 6 Mientras que una alternativa ecológica es la biorremediacion 7 , por una bioestimulación (BIS) integral y secuencia primero con un detergente (DEGE) que emulsifique el ARA a través de los poros del suelo 8 , a continuación con una solución mineral (SOMI) que enriquece el suelo con minerales de NH 4 NO 3 , K 2 HPO 4 y KH 2 PO 4 9 , para equilibrar la relación C:N, provocado por el exceso de ARA, lo que induce la actividad de la microbiota autóctona heterotrófica que mineraliza el ARA 6,10 , en el suelo si la humedad se mantiene al 80% de la capacidad de campo, se facilita el intercambio de agua y gases, para la eliminación del ARA 11 , pues la BIS es aerobia, por lo que es necesario aplicar el H 2 O 2 (peróxido de hidrogeno) como fuente de O 2 (oxigeno) 12 , y acelerar la mineralización del ARA. Mientras que la BIS puede ser mejorada con un extracto fúngico crudo (EX-FUCU) que contiene la lacasa para la hidrolisis y degradación de los aromáticos del ARA 13 , en el suelo una forma de asegurar la continua BIS de esta compleja mezcla de HICO, es mediante la siembra de Phaseolus vulgaris como abono verde (AVE), que lo enriquezca con compuestos orgánicos de N: péptidos, aminoácidos y urea lo que mantiene el equilibrio de la relación C:N, con compuestos orgánicos C sencillos derivados de la degradación del AVE en la celobiosa y glucosa en el coometabolismo del ARA 14,15 , finalmente de biorremediación puede concluir mediante la fitorremediación (FI-TO), con Cicer arietinum 17 un especie vegetal que tolere y degrade el ARA 16 , C. arietinum se potencia en la rizosfera con géneros de microorganismos promotores de crecimiento vegetal como: Micromonospora echinospora y Penicillium chrysogenum, ambos capaces de utilizar la fracción aromática del ARA como fuente de C y energía.…”
Section: Introductionunclassified
“…Un valor superior a 4400 ppm en suelo, esta ley, recomienda la aplicación de métodos químicos: O3 (ozono), H2O2 (peróxido de hidrogeno), Cl (cloro) y ClO2 (dióxido de cloro), que causan a su vez un daño colateral y elevado costo. Una alternativa ecológica a esta problemática que disminuya la concentración del ARA a concentración menor a la máxima aceptada por la NOM-138, la bioestimulación (BIS) del suelo impactado por ARA mediante un detergente (DEGE) que lo emulsifica, 8 seguida de H2O2 o fuente de O2 (oxigeno) para acelerar su oxidación 9 con enriquecimiento de una solución mineral (SOMI) a base de sales de NH4 + , NO3y PO4 -3 que equilibrarían el desbalance de la relación C:N por el exceso de ARA e inducen a la microbiota a su oxidación, 10,11 a continuación una BIS que mantenga la mineralización de la mezcla de HICO mediante una lombricomposta (LOCO) que incorporen com puestos orgánicos de N como la urea, aminoácidos, entre otros, y de MO almidón y glucosa que favore cen por cometabolismo a la oxidación del ARA. 12 Posteriormente en el suelo la BIS mediante la siembra de Phaseolus vulgaris (frijol) y de Vicia sativa (janamargo) en estadio de plántula, se incorpora como abono verde (AVE) que se degradan para generar aminoácidos, nucleótidos y urea, al igual que azucares sencillos como glucosa, para mantener el cometabolismo de compuestos aromáticos policíclicos del ARA.…”
Section: Introductionunclassified