Agrotecnología espacial en la Tierra 

Los efectos del¬†cambio clim√°tico¬†son imposibles de ignorar, sobre todo cuando las temperaturas, las mareas y los fen√≥menos meteorol√≥gicos que baten r√©cords causan estragos en todo el planeta. En todo el mundo se pierden cada a√Īo 12 millones de hect√°reas de tierras valiosas para la agricultura, y la producci√≥n agr√≠cola mundial tendr√° que aumentar un 70% para satisfacer la demanda de una poblaci√≥n en expansi√≥n.

No es de extra√Īar que estemos asistiendo a un crecimiento constante, inversiones y, lo que es m√°s importante, innovaci√≥n en el mercado de la tecnolog√≠a agr√≠cola, incluida la industria espacial.

La NASA afirma que el rendimiento de su inversión en la economía estadounidense es más de tres veces superior a su presupuesto anual. Desde los datos celulares y la predicción de huracanes hasta la robótica y la ciencia de la salud, muchos aspectos de nuestras vidas son mucho más fáciles, eficientes o agradables gracias a los avances y la utilización que se hacen en el espacio.

Ahora vemos un enorme potencial de investigación y avance tecnológico para la tecnología agrícola en el espacio, con aplicaciones que permitirán una futura y prolongada habitabilidad extraterrestre, así como la mejora de las prácticas agrícolas aquí en la Tierra.

El desarrollo de fuentes de alimentos sostenibles y escalables para los astronautas será fundamental para nuestra capacidad de establecer y ampliar con éxito nuevos destinos en el espacio. Algunas empresas comerciales, como Voyager, están desarrollando activamente nuevas estaciones espaciales comerciales para sustituir a la Estación Espacial Internacional (ISS), y con estos nuevos destinos surge la necesidad de proporcionar alimentos ricos en nutrientes a sus habitantes.

Como el entorno espacial nos plantea retos a los que no tenemos que enfrentarnos aquí, los investigadores se ven obligados a pensar fuera de los límites normales de lo que es posible para idear soluciones que a menudo conducen a innovaciones que cambian las reglas del juego aquí en la Tierra. Por ejemplo, la NASA ayudó a desarrollar una tecnología LED de orientación biológica para ayudar a las plantas a crecer en interiores.

Esta idea surgió de una investigación inicial sobre los efectos de los vuelos espaciales de larga duración en el cuerpo humano. De 1997 a 2017, el Instituto Nacional de Investigación Biomédica Espacial (NSBRI) recibió subvenciones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston para estudiar las fuentes de luz y cómo cambiaban la actividad cerebral. Los investigadores descubrieron que la luz azul afectaba a la forma en que el cuerpo produce melatonina, una hormona fundamental para mantener en hora los relojes biológicos de los astronautas. Este descubrimiento llevó a la NASA a sustituir la iluminación fluorescente de la estación espacial por LED.

Consumían menos energía, emitían menos calor y cambiaban de color, temperatura e intensidad para reflejar los ritmos circadianos de los astronautas. La capacidad de cambiar estas características también resultó relevante para el cultivo de plantas en interiores, ya que los LED proporcionaban las longitudes de onda adecuadas para la fotosíntesis.

Impacto de la Agrotecnología espacial en la agricultura terrestre

M√°s o menos al mismo tiempo que el NSBRI iniciaba sus investigaciones, el Dr. Dickson Despommier, catedr√°tico de Ciencias de la Salud Medioambiental de la Universidad de Columbia, y sus 105 estudiantes de posgrado idearon la granja vertical, ‚Äúun edificio de varias plantas en el que se cultivan capas de plantas en cada planta‚ÄĚ. Adem√°s de los controles clim√°ticos, las luces LED desarrolladas por la NASA cambiaron las reglas del juego de la agricultura vertical terrestre, ya que se pueden programar f√°cilmente para que emitan longitudes de onda espec√≠ficas para cada cultivo y ofrezcan unas condiciones de crecimiento √≥ptimas.

La agricultura vertical es impactante por muchas razones. En primer lugar, las granjas verticales tienen un rendimiento mucho mayor que las tradicionales. Un acre de cultivo vertical puede producir el equivalente de cuatro a seis acres de suelo, dependiendo del cultivo. En segundo lugar, las granjas verticales ofrecen un periodo vegetativo durante todo el a√Īo, libre de inclemencias meteorol√≥gicas o plagas. En tercer lugar, las granjas verticales son mucho m√°s sostenibles, tanto para los propios cultivos como para la Tierra. Funcionan sin necesidad de pesticidas ni herbicidas y, al no necesitar maquinaria agr√≠cola, utilizan (y producen) un m√≠nimo de combustibles f√≥siles.

En la actualidad, la agricultura vertical es uno de los sectores de más rápido crecimiento dentro de la agricultura, con muchos empresarios inspirados por la posibilidad de reducir el agua y la tierra necesarios para mantener los cultivos. Se espera que la próxima generación de granjas verticales se centre en los cultivos básicos, como el trigo, el maíz y la soja, que ocupan la mayor parte de la superficie agrícola del planeta y exigen grandes recursos.

El primer alunizaje también contribuyó a establecer normas que afectan a la forma en que se producen y mantienen seguros nuestros alimentos hoy en día. Los brotes de intoxicación alimentaria por alimentos envasados en los supermercados son ahora extremadamente raros, gracias a la adopción casi universal por parte de la industria del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC).

Este sistema se creó para los alimentos de los astronautas en los inicios del programa Apolo, con tres principios rectores: realizar un análisis de peligros, identificar los puntos críticos y determinar cómo pueden prevenirse, controlarse o eliminarse los peligros, y vigilar esos puntos con mediciones frecuentes. Ahora, este mismo sistema permite a las empresas alimentarias suministrar sistemáticamente alimentos seguros y de calidad a los consumidores.

Esta exportaci√≥n de conocimientos t√©cnicos y hardware desarrollados a trav√©s de soluciones espaciales, o ‚Äútransferencia de tecnolog√≠a‚ÄĚ, tiene el potencial de catalizar cambios dr√°sticos en las pr√°cticas agr√≠colas actuales, ya que los recursos de nuestro planeta siguen disminuyendo. A d√≠a de hoy, el hambre en el mundo afecta a casi el 10% de la poblaci√≥n mundial y el 40% de las especies vegetales de la Tierra est√°n en v√≠as de extinci√≥n. Desgraciadamente, nuestras soluciones a estos retos se quedan cortas, aunque en diciembre se alcanz√≥ un nuevo acuerdo importante para proteger la biodiversidad en la COP15. Tenemos que seguir explorando nuevas herramientas que permitan a los organismos seguir el ritmo de un clima que cambia r√°pidamente y de nuestra creciente poblaci√≥n.

Las nuevas semillas son otra gran oportunidad para la innovaci√≥n agrot√©cnica en el espacio. La NASA ya trabaja en la adaptaci√≥n de las semillas transportadas a bordo de la estaci√≥n espacial para que se desarrollen mejor en ese entorno. Con la pel√≠cula de semillas -un pol√≠mero hidrosoluble incrustado con semillas- se pueden almacenar, manipular y controlar varias semillas a la vez, y se podr√≠an a√Īadir nutrientes a la soluci√≥n de la pel√≠cula de semillas para estimular el crecimiento. La NASA espera incorporar nutrientes a la pel√≠cula de semillas para proteger a las plantas del estr√©s de la microgravedad o enriquecerla con microorganismos que estimulen su crecimiento. Si tiene √©xito, la pel√≠cula de semillas podr√≠a ser una opci√≥n viable para los agricultores de la Tierra que buscan adaptar las plantas para que sean m√°s resistentes frente a los factores de estr√©s.

La lista de innovaciones y tecnolog√≠as espaciales que tienen aplicaciones terrestres es extensa y seguir√° creciendo a medida que aumenten los recursos y las oportunidades de investigaci√≥n. Nuestra visi√≥n es un futuro de alimentos nutritivos econ√≥micamente asequibles y cultivados de forma sostenible para la humanidad, en cualquier lugar del universo, y el espacio desempe√Īar√° sin duda un papel fundamental para acercarnos a √©l.

FUENTE

Source: agriculturers.com

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