Revista Científica Multidisciplinaria HEXACIENCIAS. Vol. 3, Núm. 6. (jul - dic 2023) ISSN: 3028-8657  
Agrocalidad y cultivos inteligentes.  
Agrocalidad y cultivos inteligentes  
Agroquality and smart crops  
Tarazona-Meza Néstor Leopoldo  
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. Calceta, Ecuador.  
RESUMEN  
En un mundo afectado por el cambio climático y el crecimiento de la población, la calidad  
agrícola y los cultivos inteligentes se erige como dos pilares fundamentales para el  
desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. Agrocalidad es el término utilizado para  
describir los estándares de seguridad, higiene y medio ambiente que los productos  
agrícolas deben cumplir para ser considerados de alta calidad y seguros. La aplicación  
de buenas prácticas agrícolas, la prevención de plagas y enfermedades y el uso  
adecuado de fertilizantes y pesticidas son necesarios para garantizar una agrocaridad  
óptima. El uso de métodos y tecnologías de vanguardia en la producción de productos  
agrícolas se denomina, por otro lado, el uso de "cultivos inteligentes". Esto incluye la  
aplicación de prácticas agrícolas sostenibles que fomenten la diversidad y el uso eficaz  
de recursos como el agua y el suelo, como la agricultura de conservación, los cultivos  
intercalados y la rotación de cultivos. Para enfrentar los desafíos agrícolas presentes y  
futuros, es crucial integrar la calidad agrícola y los cultivos inteligentes. Esto permitirá  
una producción eficiente y responsable que salvaguarde la salud del consumidor, proteja  
el medio ambiente y haga que el sector agrícola sea más resistente a los efectos del  
cambio climático. Lograr un equilibrio entre productividad y sostenibilidad mediante el  
uso de estas técnicas y herramientas crea nuevas posibilidades para una agricultura  
contemporánea, competitiva y respetuosa con el medio ambiente.  
Palabras claves: Agrocalidad, Cultivos inteligentes, sostenibilidad.  
ABSTRACT  
In a world affected by climate change and population growth, agricultural quality and  
smart crops stand as two fundamental pillars for sustainable development and food  
security. Agrocalidad is the term used to describe the safety, hygiene and environmental  
standards that agricultural products must meet to be considered high quality and safe.  
The application of good agricultural practices, the prevention of pests and diseases, and  
the proper use of fertilizers and pesticides are necessary to guarantee optimal agro-  
carity. The use of cutting-edge methods and technologies in the production of agricultural  
products is called, on the other hand, the use of "smart crops". This includes the  
application of sustainable agricultural practices that encourage diversity and the efficient  
use of resources such as water and soil, such as conservation agriculture, intercropping  
and crop rotation. To meet present and future agricultural challenges, it is crucial to  
integrate agricultural quality and smart crops. This will enable efficient and responsible  
production that safeguards consumer health, protects the environment and makes the  
agricultural sector more resilient to the effects of climate change. Achieving a balance  
between productivity and sustainability through the use of these techniques and tools  
creates new possibilities for contemporary, competitive and environmentally friendly  
agriculture.  
Keywords: Agroquality, smart crops, sustainability.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 03 de abril de 2023.  
Fecha de aceptación: 07 de junio de 2023.  
Fecha de publicación: 20 de julio de 2023.  
2
Tarazona-Meza. (2023)  
1. INTRODUCCIÓN  
Uno de los sectores económicos más variados es la agricultura. Es un sector  
importante para la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y el crecimiento  
económico, y continúa desempeñando un papel fundamental en el apoyo a los  
medios de vida de millones de agricultores en el mundo. La economía de las  
zonas rurales depende principalmente del sector agrícola. Para 2050, se espera  
que la población mundial alcance los 9600 millones de habitantes (Rehman et  
al., 2023).  
La agricultura es fuente básica de sustento Personas en la región. Desempeña  
un papel importante en la economía de la mayoría de países. Sin embargo,  
debido a la migración de personas de las zonas rurales a las urbanas, hay  
obstáculos en la agricultura. Monitorear el factor ambiental no es la solución  
completa para aumentar el rendimiento de los cultivos (Aryan et al., 2022).  
En ese sentido, la agricultura inteligente ayuda a conservar los recursos  
naturales como la tierra, el agua y la energía, y reduce el impacto de la agricultura  
en el medio ambiente. Esto puede conducir a un sistema alimentario más  
sostenible y resistente, que es esencial para la seguridad alimentaria nacional y  
el bienestar de las generaciones futuras.  
2. TENDENCIAS AGRÍCOLAS: CULTIVOS INTELIGENTES Y  
SOSTENIBILIDAD  
Hay tanto oportunidades como desafíos en las tecnologías agrícolas, así como  
en las tendencias en la Agrocalidad. En ese sentido, uno de los grandes refrentes  
en el contexto de las oportunidades radica en la medición y métrica de los  
cultivos (Nyakuri et al., 2023). Un problema típico que se enfrenta es que la  
mayoría de los sensores de suelos y cultivos que se utilizan actualmente en la  
agricultura son sensores industriales, que no pueden cumplir con los requisitos  
de la producción agrícola y los entornos agrícolas. Muchos parámetros  
importantes del suelo y los cultivos no se pueden medir con los sensores  
actuales (Chen et al., 2022). Existe una necesidad urgente de mejorar la  
3
Revista Científica Multidisciplinaria HEXACIENCIAS. Vol. 3, Núm. 6. (jul - dic 2023) ISSN: 3028-8657  
Agrocalidad y cultivos inteligentes.  
exactitud, la precisión y el nivel de inteligencia de los sensores de cultivos y  
suelos, que permitan medir factores como la salinidad del suelo y el estrés  
ocasionado en los cultivos, los cuales reducen sustancialmente el rendimiento  
agrícola, lo que amenaza directamente el suministro de alimentos necesario para  
satisfacer las crecientes necesidades alimentarias de la creciente población.  
Bajo esta premisa, Raza et al., (2023) sostienen que la nanotecnología es un  
paso hacia la mejora de la producción agrícola y la tolerancia al estrés al mejorar  
la eficacia de los insumos en la agricultura a través de la entrega dirigida, la  
liberación controlada y la solubilidad y adhesión mejoradas, al mismo tiempo que  
reduce el daño significativo. La aplicación directa de nanopartículas a través de  
nanomateriales puede aumentar el rendimiento y la eficacia de los mecanismos  
fisio-bioquímicos y moleculares en plantas bajo condiciones adversas.  
Por tanto, se necesitan más investigaciones para desentrañar el papel de la  
nanobiotecnología para abordar los desafíos del cambio climático en los  
sistemas agrícolas modernos. La combinación de nanobiotecnología, la edición  
del genoma y técnicas de mejoramiento rápido podrían permitir el diseño de  
cultivares climáticamente inteligentes, y en particular, variedades de plantas  
mejoradas o modificadas genéticamente, para satisfacer las necesidades de  
seguridad alimentaria de la creciente población mundial (Ali et al., 2023).  
3. CULTIVOS INTELIGENTES: INNOVACIÓN Y TÉCNICAS PARA  
EL DESARROLLO AGRÍCOLA  
La incorporación de prácticas inteligentes que abarquen el cultivo, la gestión del  
agua y el cuidado del suelo es fundamental para lograr un aumento sostenible  
de la producción de alimentos (Zohry et al., 2022). El uso de sistemas de cultivo  
intercalado, que tiene numerosos beneficios que son variados y significativos, es  
una estrategia que ha demostrado ser efectiva. Los cultivos intercalados  
fomentan una mayor productividad y un uso más eficaz del agua al combinar  
varias variedades de cultivos en el mismo terreno. El uso de los recursos hídricos  
se mejora a través de la diversificación de especies, reduciendo el riesgo de  
escasez de agua y mejorando la resistencia a la sequía o al cambio climático  
4
Tarazona-Meza. (2023)  
(
Kumar et al., 2023). La diversidad de especies en el campo, por supuesto,  
protege contra el deterioro de nutrientes particulares y disminuye la erosión del  
suelo, asegurando la salud y fertilidad a largo plazo de la tierra cultivable  
(Veerachamy et al., 2023).  
La eficiencia en la prevención y el control de enfermedades, malezas invasoras  
y plagas es otra ventaja sobresaliente. Al intercalar cultivos, puede reducir la  
probabilidad de que ciertos patógenos se propaguen y el crecimiento de  
malezas, lo que reduce la necesidad de usar pesticidas y herbicidas  
potencialmente dañinos (Janmohammadi & Sabaghnia, 2023).  
Cultivar tres cultivos en un solo año e implementar la rotación de cultivos son dos  
estrategias inteligentes adicionales que ayudan a aumentar de manera  
sostenible la producción de alimentos. El cultivo triple, que consiste en cultivar  
tres cultivos diferentes a la vez, aumenta la productividad de una parcela de tierra  
en una sola temporada. Este método aprovecha al máximo los recursos  
disponibles y maximiza el uso del suelo y el agua al plantar tres cultivos  
diferentes rápidamente uno tras otro.  
La rotación de cultivos, por otro lado, es un método tradicional basado en  
cambiar los cultivos que se siembran en un área específica de forma regular.  
Este método mejora la calidad del suelo al evitar el agotamiento de recursos  
particulares, reducir la aparición de enfermedades y plagas asociadas con un  
solo tipo de planta y evitar el agotamiento de recursos específicos ya que  
diferentes cultivos tienen diferentes demandas de nutrientes.  
4. CONCLUSIONES  
Es necesaria una revisión exhaustiva de los sistemas de cultivo, la rotación de  
cultivos y las prácticas de labranza del suelo a la luz de las importantes  
restricciones que el cambio climático ha impuesto a la disponibilidad de agua y  
la calidad del suelo. Es crucial implementar nuevas prácticas de manejo y  
fertilización del suelo, así como una nueva zonificación agroclimática que tenga  
en cuenta las rotaciones de especies de cultivo desaprovechadas y  
desaprovechadas para abordar este problema.  
5
Revista Científica Multidisciplinaria HEXACIENCIAS. Vol. 3, Núm. 6. (jul - dic 2023) ISSN: 3028-8657  
Agrocalidad y cultivos inteligentes.  
Adicionalmente, para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y aumentar  
el uso del riego como estrategia para combatir la escasez de agua, es  
fundamental optimizar las ventanas de tiempo de siembra. La implementación  
de sistemas de cultivo multifuncionales y la promoción de la agricultura de  
conservación también se presentan como alternativas efectivas para enfrentar  
los desafíos climáticos, por lo que este enfoque también requerirá realizar  
algunos ajustes en los equipos agrícolas para garantizar una producción  
eficiente y sostenible en las nuevas condiciones ambientales. Para reducir los  
efectos negativos de la agricultura en el clima y aumentar su adaptabilidad a los  
cambios, será fundamental adoptar prácticas agrícolas climáticamente  
inteligentes, incluido el uso de tecnologías y métodos de vanguardia.  
REFERENCIAS  
Ali, Awais & Hussain, Tajamul & Tantashutikun, Noramon & Hussain, Nurda &  
Cocetta, Giacomo. (2023). Application of Smart Techniques, Internet of  
Things and Data Mining for Resource Use Efficient and Sustainable Crop  
Production. Agriculture. 13. 10.3390/agriculture13020397.  
Aryan, Raj & Mishra, Ankur & Kumar, Sachin & Kumari, Ms. (2022). A Smart  
Farming and “Crop Monitoring Technology” in Agriculture Using IOT.  
International Journal for Research in Applied Science and Engineering  
Technology. 10. 1072-1080. 10.22214/ijraset.2022.42409.  
Chen, Liping & Dong, Daming & Guijun, Yang. (2022). Perspectives of Soil and  
Crop Sensing in Smart Agriculture. 10.1007/978-3-030-70432-2_9.  
Janmohammadi, Mohsen & Sabaghnia, Naser. (2023). Strategies to alleviate the  
unusual effects of climate change on crop production: a thirsty and warm  
future,  
low  
crop  
quality.  
A
review.  
Biologija.  
69.  
1
0.6001/biologija.2023.69.2.1.  
Kumar, Sushil & Taria, Sukumar & Yadav, Ashok & Alam, Badre & Singh,  
Priyanka & Dwivedi, R. & Arunachalam, Ayyanadar. (2023). Sustainable  
Nutrient Management Strategies for Increased Crop Productivity and Soil  
Health.  
Nyakuri, Jean & Sefu, Bikorimana & Venuste, Sefu & D’Amour, Mirembe &  
Daniel, Kanyarwanda & Pierre, Nzemerimana & Bosco, Kalisa & Felix,  
Harerimana. (2023). Smart Crops Irrigation System with Low Energy  
Consumption. Academic Society for Appropriate Technology. 9. 9-19.  
1
0.37675/jat.2022.00192.  
6
Tarazona-Meza. (2023)  
Raza, Ali & Charagh, Sidra & Salehi, Hajar & Abbas, Saghir & Saeed, Faisal &  
Poinern, Gérrard & Siddique, Kadambot & Varshney, Rajeev. (2023).  
Nano-enabled stress-smart agriculture: Can nanotechnology deliver  
drought and salinity-smart crops? Journal of Sustainable Agriculture and  
Environment. 1-26. 10.1002/sae2.12061.  
Rehman, Durdana & Jamil, Muhammad & Badar, Hafiz & Awan, Malik Daler &  
Awan, Ali & Chaudhry, Muhammad Umar & Iqbal, Nadeem. (2023).  
Enhancing Crop Production and Water Conservation through IoT-Based  
Smart Irrigation Systems. 05.  
Veerachamy, Ramachandran & Ramar, Ramalakshmi & Mageshkumar, C. &  
Rangasamy, Rajasekar. (2023). Experimental Analysis of Internet of  
Technology-Enabled Smart Irrigation System. 10.1007/978-3-031-23602-  
0
_9.  
Zohry, Abd El-Hafeez & Ouda, Samiha. (2022). Integration Between Crop-Smart,  
Water-Smart and Soil-Smart Practices. 10.1007/978-3-030-93111-7_4.  
7