Estudio de caso en Bamoa, Guasave: análisis de la adopción de agricultura de precisión en ejidos

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.63728/riisds.v11i1.172

Palabras clave:

Agricultura de Precisión, adopción tecnológica, barreras, ejidatarios, sustentabilidad agrícola

Resumen

La Agricultura de Precisión (AP) es una estrategia tecnológica clave para mejorar la productividad de las explotaciones agrícolas de manera sostenible, utilizando los insumos de forma más racional. En México, la implementación de AP en regiones agrícolas cruciales, como Guasave, Sinaloa, enfrenta varios desafíos. Este estudio tiene como objetivo identificar las principales barreras, los beneficios percibidos y los factores que podrían estar influyendo en los ejidatarios del ejido Bamoa para adoptar la AP. Para lograrlo, se realizó una encuesta a una muestra aleatoria de 60 productores, lo que permitió evaluar sus conocimientos, percepciones y disposición hacia estas tecnologías. Los resultados indican que, aunque el 93,3% ha oído hablar de la AP, solo el 10% tiene un conocimiento profundo y el 70% no ha recibido capacitación formal. Las barreras más significativas son el alto costo de implementación (56,7%) y la falta de asesoría técnica (36,7%), además de factores estructurales como el tamaño reducido de las parcelas. Por otra parte, se detectó que los beneficios económicos (61,7%) y la eficiencia de uso de recursos (50%) eran bien reconocidos entre los encuestados. La disposición elevada a hacerlo fue compartida por una amplia mayoría de 86,6%. A partir de los resultados, se sugiere que el impulso de la AP en los ejidos debe centrarse en seguir políticas públicas para eliminar las barreras estructurales y formar capacidades locales.

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Ahumada-Cervantes, Ramiro, Velázquez-Angulo, Gilberto, & Ahumada-Cervantes, Brenda. (2018). Adaptación del sector agrícola ante el cambio climático: propuesta de medidas a escala espacial fina en Guasave, Sinaloa, México. Acta universitaria, 28(1), 46-56. https://doi.org/10.15174/au.2018.1351

Arreguín-Cortés, Felipe Ignacio, López-Pérez, Mario, & Cervantes-Jaimes, Claudia Elizabeth. (2020). Los retos del agua en México. Tecnología y ciencias del agua, 11(2), 341-371. Epub 27 de mayo de 2020.https://doi.org/10.24850/j-tyca-2020-02-10

Bojórquez-Delgado, G., Rojas-Orozco, M. A. de J., Bojórquez-Delgado, J., Graciano-Obeso, A., & Marcos Octavio, O.-A. (2025). Evaluación de la factibilidad de un servicio de agricultura de precisión en Guasave, Sinaloa, México. AvaCient, 5(2), 48–59. https://doi.org/10.69823/avacient.v5n2a5

Castillo Ortiz, S. Y., Flores Cabrera, J. C., Ayala Castillo, M. Á., Carachure Pichardo, C. D., & Ayala Castillo, A. Á. (2025). Optimización del sector agrícola mediante el análisis de datos para una gestión eficiente de los recursos naturales: Una perspectiva para México. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(2), 241–257. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.16816

Cuadras Berrelleza, A. A., Peinado Guevara, V. M., Peinado Guevara, H. J., López López, J. de J., & Barrientos, J. H. (2021). Agricultura intensiva y calidad de suelos: retos para el desarrollo sustentable en Sinaloa. Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas, 12(8), 1401–1414. https://doi.org/10.29312/remexca.v12i8.2704

FAO. 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e51e0cf0-4ece-428c-8227-ff6c51b06b16/content

Gálvez-Rodríguez, A., Bojórquez-Delgado, G., & Ayala-Aguilar, J. A. (2019). Análisis comparativo de impacto económico y de rentabilidad de un sistema de autonomía de cómputo (ap) vs agricultura tradicional en la producción de papa en el Valle de Guasave, Sinaloa. Revista Interdisciplinaria De Ingeniería Sustentable Y Desarrollo Social, 5(1), 162–170. https://doi.org/10.63728/riisds.v5i1.250

Gálvez-Rodríguez, Andrés, Armenta-Felix, J., Ayala-Aguilar, J. A., Osuna-Armenta, M. O., Valenzuela-Edeza, R., & Mora-Galaviz, G. (2023). Impacto económico en la producción de papa a través de la implementación de un sistema de autonomía de cómputo en el Valle Agrícola de Guasave, Sinaloa. Revista Interdisciplinaria de Ingeniería Sustentable y Desarrollo Social, 9(1), 73–88. https://doi.org/10.63728/riisds.v9i1.95

Gaylord, Cyrus, "Bridging the Gap: Exploring the Factors Influencing the Adoption of Agriculture Technologies" (2025). CMC Senior Theses. 3790. https://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/3790

Gebbers, R., & Adamchuk, V. I. (2010). Precision agriculture and food security. Science (New York, N.Y.), 327(5967), 828–831. https://doi.org/10.1126/science.1183899

Guzmán-Albores, J. M., Matuz-Cruz, M. J., Arana-Llanes, J. Y., López-Carrasco, E., Gómez-Vázquez, V., & González-Cárdenas, N. (2024). Avances y perspectivas de la agricultura de precisión para la sostenibilidad agrícola. XIKUA Boletín Científico De La Escuela Superior De Tlahuelilpan, 12(24), 1–6. https://doi.org/10.29057/xikua.v12i24.12790

OECD. (2019). Getting Skills Right: Engaging low-skilled adults in learning. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/adult-learning/engaging-low-skilled-adults-2019.pdf

OCDE. (2024). Seguimiento y evaluación de la política agrícola 2024. https://www.oecd.org/en/publications/2024/11/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2024_b4c72370.html

Oditi, J. (2023). Agricultural Investment and Food Security. Journal of Poverty, Investment and Development, 8(3). https://doi.org/10.47604/jpid.2088

Prasad, P. V. V., Bhatnagar, N., Bhandari, V., Jacob, G., Narayan, K., Echeverría, R., Beintema, N., Cox, P. F., & Compton, J. (2023). Patterns of investment in agricultural research and innovation for the Global South, with a focus on sustainable agricultural intensification. Frontiers in Sustainable Food Systems, 7. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1108949

Sánchez-Galván, F., García-Rodríguez, R., Salas-Martínez, P., Altamirano-Herrera, M. X., & Bautista-Santos, H. (2025). Clasificación automatizada de superficies citrícolas mediante SVM y patrones temporales de NDVI: aplicaciones para agricultura de precisión y gestión logística. Interfases, (21), 59-80. https://doi.org/10.26439/interfases2025.n021.7858

Viaggi, D. (2015). Research and innovation in agriculture: beyond productivity? Bio-Based and Applied Economics, 4(3), 279–300. https://doi.org/10.13128/BAE-17555

Willy, D. K., & Mwabu, G. (2024). Economic and environmental benefits of digital agricultural technologies in crop production: A review. Journal of Agriculture and Food Research, 17, Article 101285. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101285

World Bank Group. (2019, September 16). Agricultural innovation & technology hold key to poverty reduction in developing countries, says world bank report. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/09/16/agricultural-innovation-technology-hold-key-to-poverty-reduction-in-developing-countries-says-world-bank-report

World Bank Group. (2025). Agriculture overview. Https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/overview.

Zhang, N., Wang, M., & Wang, N. (2002). Precision agriculture—a worldwide overview. Computers and Electronics in Agriculture, 36(2–3), 113–132. https://doi.org/10.1016/s0168-1699(02)00096-0

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Publicado

2025-12-18

Cómo citar

Limón-Lisjuan, F. J., Salomón-Núñez, L. C., Herrera-Chico, J. V., & Gálvez-Rodríguez, A. (2025). Estudio de caso en Bamoa, Guasave: análisis de la adopción de agricultura de precisión en ejidos. Revista Interdisciplinaria De Ingeniería Sustentable Y Desarrollo Social, 11(1), 432–443. https://doi.org/10.63728/riisds.v11i1.172

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