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Publicaciones recientes: Género e innovación agrícola en la región de Oromía, Etiopía

A pesar de la descentralización formal, los servicios agrícolas en Etiopía son generalmente “de arriba hacia abajo”, afirman los autores de un artículo publicado recientemente sobre género e innovación agrícola. “Los servicios de extensión,” explican, “son impulsados con suministros y tecnologías estándar que se transfieren a los agricultores sin la explicación de una mayor adaptación”.

Basándose en los estudios de caso de GENNOVATE sobre dos comunidades productoras de trigo en la región de Oromia, en Etiopía, los autores examinan cómo una pequeña parte de pequeños agricultores, mujeres y hombres, intentan innovar con semillas mejoradas de trigo, siembra en hileras y el broad bed maker, introducido a través del sistema de extensión agrícola de Etiopía. También se introduce el concepto de radical templado, una lente analítica que se utiliza para comprender cómo los individuos intentan iniciar procesos de cambio, y evalúan si esto puede tener validez en entornos rurales.

Dinke Abebe shows a handful of wheat at a traditional seed storage house in Boru Lencha village, Hetosa district, Arsi highlands, Ethiopia. (Photo: Peter Lowe/CIMMYT)
Dinke Abebe muestra un puñado de trigo en un almacén de semillas tradicional en la aldea de Buru Lencha, distrito de Hetosa, tierras altas de Arsi, Etiopia. (Foto: Peter Lowe/CIMMYT)

Como lo demuestran los autores a través de su revisión bibliográfica sobre normas culturales en la región, existen poderosas restricciones institucionales de género para cambiar los procesos, las cuales pueden ser punitivas para las mujeres.

Las pequeñas agricultoras de Etiopía se encuentran en especial desventaja porque tienen acceso limitado a activos productivos como el agua de riego, el crédito y los servicios de extensión y, por lo tanto, les resulta más difícil implementar innovaciones. El estudio afirma que las estrategias para apoyar a los innovadores y, en particular, a las mujeres innovadoras, deben ser adaptadas al contexto y ser sensibles al género.

Lea el artículo completo “Género e innovación agrícola en la región de Oromia, Etiopía: de innovador a radical templado” (en inglés) en Género, Tecnología y Desarrollo.

El desarrollo de la metodología de investigación y la recopilación de datos fue apoyado por la Red de Investigación Agrícola y de Género del CGIAR, el Banco Mundial, el Gobierno de México, el Gobierno de Alemania y los programas de investigación del CGIAR sobre maíz y trigo. El análisis de datos fue apoyado por la Fundación Bill & Melinda Gates.

Otras publicaciones recientes de investigadores del CIMMYT:

  1. Alternative use of wheat land to implement a potential wheat holiday as wheat blast control: in search of feasible crops in Bangladesh. (en inglés) 2019. Mottaleb, K.A., Singh, P.K., Xinyao He, Akbar Hossain, Kruseman, G., Erenstein, O. En: Land Use Policy v. 82, p. 1-12.
  2. Applications of machine learning methods to genomic selection in breeding wheat for rust resistance. (en inglés) 2019. González-Camacho, J.M., Ornella, L., Perez-Rodriguez, P., Gianola, D., Dreisigacker, S., Crossa, J. En: Plant Genome v. 11, no. 2, art. 170104.
  3. Genetic diversity and population structure of synthetic hexaploid-derived wheat (Triticum aestivum L.) accessions. (en inglés) 2019. Gordon, E., Kaviani, M., Kagale, S., Payne, T.S., Navabi, A. En: Genetic Resources and Crop Evolution v. 66, no. 2, p. 335-348.
  4. Genomic-enabled prediction accuracies increased by modeling genotype × environment interaction in durum wheat. (en inglés) 2019. Sukumaran, S., Jarquín, D., Crossa, J., Reynolds, M.P. En: Plant Genome v. 11, no. 2, art. 170112.
  5. Improved water-management practices and their impact on food security and poverty: empirical evidence from rural Pakistan. (en inglés) 2019. Ali, A., Rahut, D.B., Mottaleb, K.A. En: Official Journal of the World Water Council Water Policy v. 20, no. 4, p. 692-711.
  6. Integrating genomic-enabled prediction and high-throughput phenotyping in breeding for climate-resilient bread wheat. (en inglés) 2019. Juliana, P., Montesinos-Lopez, O.A., Crossa, J., Mondal, S., Gonzalez-Perez, L., Poland, J., Huerta-Espino, J., Crespo-Herrera, L.A., Velu, G., Dreisigacker, S., Shrestha, S., Perez-Rodriguez, P., Pinto Espinosa, F., Singh, R.P. En: Theoretical and Applied Genetics v. 132, no. 1, p. 177-194.
  7. Pre-harvest management is a critical practice for minimizing aflatoxin contamination of maize. (en inglés) 2019. Mahuku, G., Nzioki, H., Mutegi, C., Kanampiu, F., Narrod, C., Makumbi, D. En: Food Control v. 96, p. 219-226.
  8. Root-lesion nematodes in cereal fields: importance, distribution, identification, and management strategies. (en inglés) 2019. Mokrini, F., Viaene, N., Waeyenberge, L., Dababat, A.A., Moens, M. En: Journal of Plant Diseases and Protection v. 126, no. 1, p. 1-11.
  9. Spider community shift in response to farming practices in a sub-humid agroecosystem of southern Africa. (en inglés) 2019. Mashavakure, N., Mashingaidze, A.B., Musundire, R., Nhamo, N., Gandiwa, E., Thierfelder, C., Muposhi, V.K. En: Agriculture, Ecosystems and Environment v. 272, p. 237-245.
  10. Threats of tar spot complex disease of maize in the United States of America and its global consequences. (en inglés) 2019. Mottaleb, K.A., Loladze, A., Sonder, K., Kruseman, G., San Vicente, F.M. En: Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change v. 24, no. 2, p. 281–300