000 03671 a2200349 4500
003 PE-TmUNAS
005 20260209111301.0
007 ta
008 231110b |||||||| |||| 00| 0 eng d
040 _aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
_bspa
_cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores
_dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
_erda
041 0 _aspa
_hspa
082 0 4 _a631.87
_222
100 1 _a Vidal Romero, Luis Cristhian
_93385
110 2 _91673
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María).
_bFacultad de Recursos Naturales Renovables
245 1 0 _aMicroorganismos eficientes en la descomposición de residuos solidos orgánicos y obtención de compost en Castillo Grande, Perú /
_cpresentado por Luis Cristhian Vidal Romero ; [David Prudencio Quispe Janampa, asesor]
264 3 1 _aTingo María, Perú :
_bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Recursos Naturales Renovables,
_c2023.
300 _a[12], 63 hojas :
_bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), figuras (color),
_c30 cm.
336 _2rdacontent
_atexto impreso
337 _2rdamedia
_asin mediación
338 _2rdacarrier
_avolumen
500 _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet.
500 _aRegistro de tesis, conducente al título profesional.
500 _aActa de sustentación de tesis N° 36-2023-FRNR-UNAS.
505 2 _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y métodos -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Propuesta a futuro -- Referencias -- Anexos.
520 3 _aEl aumento de residuos sólidos es un problema de contaminación en la población, por ende, el compostaje nace como alternativa junto a la utilización de técnicas como los microrganismos eficientes para acelerar este proceso. Se utilizaron microorganismos procedentes de hojarasca (T1), madera descompuesta (T2) y raíces (T3), determinándose el tiempo de descomposición por cada tratamiento, el número de colonias en cada tratamiento, asícomo la composición química del compost obtenido por cada tratamiento. Se utilizó el ANVA (prueba Duncan) y la prueba de Kruskal-Wallis. Los resultados reportan que el mejor tiempo de descomposición se suscitó a los 39,3 días con el T1, la mayor cantidad de compost se obtuvo con el T2 (madera descompuesta) (299,67 kg), la mayor cantidad de colonias de actinomicetos y fungis se obtuvo con el T2 (madera descompuesta) (61,67 y 54,00 x 10³ UFC/g respectivamente), la mayor cantidad de microorganismos aerobios viables se obtuvo con el T1 (hojarasca) (2 034,67 x 10³ UFC/g); además, con el T₁ se obtuvo la mayor humedad se reportó con el T1 (19,98 %), el mayor contenido de materia orgánica seco (54,26%), mayor contenido de nitrógeno (2,61%), mayor contenido de fósforo (0,12%), mayor contenido de magnesio (0,10%), mayor contenido de sodio (0,57%), mayor contenido de potasio (3,42%), mayor contenido de cobre (2,70 ppm), mayor contenido de zinc (43,52 ppm) y mayor contenido de manganeso (147,29 ppm); mientras que con el T3 (raíces) se obtuvo mayor contenido de calcio (2,62%) y contenido hierro (0,29 ppm).
521 3 _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores.
_bPE-TmUNAS
526 _aIngeniería Forestal.
546 _aEn español.
700 1 _9570
_aQuispe Janampa, David Prudencio,
_d1978-,
_easesor
942 _2ddc
_cTESIS
998 _baeoa
_c/aeoa/mmdlcg/ñnoc/bipf
999 _c184574
_d184574