342 research outputs found

    Rapid internationalization and long-term performance: The knowledge link

    Get PDF
    Drawing on the knowledge-based view and organizational learning theory, we develop and test a set of hypotheses to provide a first attempt at analyzing the effect of speed of internationalization on long-term performance. Using a panel-data sample of Spanish listed firms (1986-2010), we find that there is an inverted U-shaped relationship between speed of internationalization and long-term performance. We also find that whereas technological knowledge steepens this relationship, the diversity of prior international experience flattens it. Our results contribute to the existing IB literature on the performance of FDI, cross-country knowledge transferability, and nonsequential entry

    Modified atmosphere packaging and dark/light refrigerated storage in green leafy vegetables have impact on nutritional value

    Get PDF
    The consumption of zeaxanthin (Z) through a vegetable-rich diet is recommended to reduce the progression of age-related macular degeneration. Due to Z’s intrinsic dynamic character that results from its participation in the photoprotective xanthophyll cycle involving the carotenoids violaxanthin, antheraxanthin and zeaxanthin (VAZ), post-harvest handling practices and storage usually retain low amounts of this bioactive compound (compared to the rest of phytochemicals that are, in general, more stable). Thus, the aim of this work was to investigate in important consumed leafy vegetables the effects of different storage conditions on carotenoids (mainly Z) including i) packaging under three modified atmospheres (MAs), ii) light refrigerated supermarket storage and iii) dark refrigerated domestic storage. The results showed that an MA with low O2 and high CO2 enhanced the Z content under light. Moreover, both light and dark refrigerated storage showed dynamic and circadian pigment changes that enhanced the total VAZ pool. These results can contribute to generating practical recommendations for industries, supermarkets, and consumers when high Z content is a nutritional target.RE received a Juan de la Cierva-incorporación grant IJCI-2014-21452. JB is a holder of a PhD fellowship from the Public University of Navarre. This research was supported by research BFU 2010-15021 and CTM2014- 53902-C2-2-P from the Ministry of Education and Science of Spain and the ERDF (FEDER) and research project UPV/EHU IT-1018-16. Technical and human support by Eroski supermarkets and “Fundación Tecnova” is gratefully acknowledged

    International Dispersion and Profitability: An Institution-Based Approach

    Get PDF
    This study examines the effect of international dispersion on profitability. We use an institution-based approach to propose that increases in international dispersion lead, on average, to profitability downturns. We also argue that this liability of foreignness will affect multinationals from infrastructure industries to a lesser extent because in these industries: 1) the importance of cultural fit in products is low; 2) firms possess regulatory expertise; and 3) firms have limited aggregation opportunities at the regional level. We test our hypotheses on a panel of Spanish listed firms (1986-2007). Our findings point to a negative linear relationship between international dispersion and profitability, which is flatter for infrastructure multinationals. These results contribute to a more context-based understanding of internationalization that highlights the shortcomings of establishing a dispersed international footprint

    Hydroeconomic Analysis of the Sustainable Use of Land and Water Resources under Droughts and Climate Change

    Get PDF
    El objetivo principal de la tesis es desarrollar un modelo hidroeconómico integrado de la cuenca del Ebro para el análisis de la política del agua. El modelo se utiliza para evaluar los impactos de las sequías y la escasez de agua en el contexto del cambio climático. Los resultados y las implicaciones políticas pueden utilizarse como guías para otras regiones semiáridas y áridas que enfrentan problemas similares de escasez de agua. Los resultados brindan información a las partes interesadas y los tomadores de decisiones sobre los impactos de las sequías y el cambio climático, y cómo las diferentes alternativas de gestión del agua podrían contribuir a abordar sus efectos. Se analiza la sostenibilidad del sistema hídrico del Ebro teniendo en cuenta la fiabilidad, resiliencia y vulnerabilidad del sector del riego, junto con la protección de los ecosistemas dependientes del agua.Los modelos matemáticos que reproducen las interacciones temporales y espaciales del uso del agua son la base del análisis hidroeconómico. Estos modelos optimizan y simulan los sistemas de agua para identificar las compensaciones en los usos del agua por sector y ubicación espacial. Se pueden examinar muchos problemas relacionados con el agua, como el crecimiento económico, el suministro de agua, la adaptación y mitigación del cambio climático, los daños por control de inundaciones o los caudales ambientales. La mejora de la resiliencia del sistema de agua, para reducir las pérdidas por escasez de agua, implica acciones que incluyen la expansión del almacenamiento de presas, la reutilización del agua, la desalinización del agua de mar, el precio del agua y el comercio del agua. El análisis hidroeconómico incorpora múltiples disciplinas como los procesos biofísicos, las actividades económicas o los ecosistemas acuáticos en un marco capaz de abordar las dimensiones temporales y espaciales del problema de la escasez de agua. En este sentido, el análisis hidroeconómico puede contribuir a resolver los problemas de escasez de agua, dando respuesta a las inquietudes sobre la gestión del agua.La investigación principal se muestra en tres capítulos (capítulos 2 a 4), donde se utiliza el análisis hidroeconómico para abordar el cambio climático y los problemas de gestión del agua. La cuenca del Ebro en España es nuestro caso de estudio, aunque los hallazgos podrían ser útiles para otras cuencas áridas y semiáridas con características económicas y climáticas similares. El estudio compara las alternativas de gestión del agua y su contribución a la sostenibilidad del sistema hídrico, logrando tanto la protección de la seguridad hídrica humana como la biodiversidad del ecosistema de los impactos de la escasez de agua, las sequías y el cambio climático. Los hallazgos en el Ebro podrían contribuir a los avances en la política del agua en cuencas de todo el mundo que enfrentan problemas de escasez de agua y empeoran la degradación de los ecosistemas, como las cuencas en la región mediterránea, el Medio Oriente y Asia Central, el suroeste de los Estados Unidos o Australia.El primer estudio del Capítulo 2, presenta el modelo hidroeconómico de la cuenca del Ebro. El modelo integrado vincula tres componentes: el componente hidrológico de forma reducida, el componente económico regional y el componente ambiental. El componente hidrológico de forma reducida se calibra mediante la inclusión de variables no observadas para cerrar el balance de masa entre los caudales estimados y observados. El componente económico regional está calibrado con programación matemática positiva (PMP), reproduciendo el uso de agua y suelo observado en condiciones de línea base. Este método supone que los agricultores maximizan los beneficios del uso del agua y la tierra, y se utilizan las condiciones de primer orden para la calibración. La restricción de caudal ambiental mínimo en la desembocadura del río representa el componente ambiental. El modelo se utiliza para analizar las distribuciones espaciales y sectoriales del agua en condiciones de sequía, comparando el instrumento económico de los mercados de agua con el instrumento institucional de cooperación de los actores. El cumplimiento de los caudales ambientales en la desembocadura del río se evalúa tomando diferentes prioridades para la asignación de agua entre las regiones aguas arriba y aguas abajo. Bajo políticas alternativas, el análisis identifica los impactos de sequías y escasez de agua, y su distribución entre regiones y sectores.En el Capítulo 3, se incluye el uso del agua por parte de los ecosistemas en el modelo hidroeconómico. Representar los beneficios de los ecosistemas requiere vincular la salud de los ecosistemas con las variaciones hidrológicas y también determinar el valor económico de los servicios ecosistémicos. La integración de los beneficios ambientales en el modelo hidroeconómico es el método para capturar las interacciones entre los beneficios privados (provistos por las actividades económicas) y los beneficios públicos (provistos por los ecosistemas). La simulación de la distribución del agua en condiciones de sequía se utiliza para evaluar políticas hídricas que combinan instrumentos económicos e institucionales.El componente ambiental del modelo vincula los beneficios que los ecosistemas brindan a la sociedad, el estado ambiental y los flujos de agua que sustentan el ecosistema acuático. La relación entre las condiciones ambientales y los caudales se establece y calibra mediante estudios previos sobre los procesos biofísicos involucrados.La Autoridad de la Cuenca del Ebro ha utilizado estos estudios para fijar los caudales ambientales mínimos en la cuenca.El componente ambiental incluye la representación del estado de salud y los consiguientes beneficios ambientales, cubriendo los principales tramos de la cuenca del río. Esta es una mejora significativa con respecto a la literatura hidroeconómica anterior, donde la representación ambiental se limita a ciertas partes y ubicaciones específicas de los ríos. La representación ambiental captura la interacción espacial entre las asignaciones de agua para actividades económicas y para los ecosistemas. El modelo hidroeconómico se ha utilizado para analizar las compensaciones entre los beneficios públicos y privados proporcionados por las actividades económicas y los ecosistemas. El análisis de las alternativas de gestión del agua contribuye a identificar las asignaciones de agua adecuadas que mantienen el sistema de agua en buen estado.El tercer estudio en el Capítulo 4 es una mejora del modelo hidroeconómico presentado en el Capítulo 2. El modelo hidroeconómico incluye la dimensión temporal, agregando aspectos dinámicos al modelo presentado en el Capítulo 2, y el paso de tiempo se ha cambiado de anual a mensual. Las principales represas de la cuenca están incluidas en el modelo, lo que permite la simulación y evaluación de alternativas de política hídrica a través de múltiples periodos de tiempo. La capacidad de las presas, los aportes de agua a la cuenca y la operación y evaporación de las presas son algunas de las variables que incorpora el modelo para representar las presas.La escala temporal del modelo hidroeconómico es mensual, promoviendo el análisis de una variedad de períodos de sequía, desde varios meses hasta varios años. El modelo hidroeconómico compara la sustentabilidad del sistema de agua bajo condiciones climáticas cambiantes. Como consecuencia del cambio climático, en zonas áridas y semiáridas, como la cuenca del Ebro, los episodios de sequía serán más intensos, frecuentes y prolongados. Por lo tanto, los impactos económicos y ambientales de las sequías se verán agravados en estas condiciones.Las simulaciones de cambio climático se basan en datos históricos, proyecciones de cambio climático y en un método avanzado de simulación de flujo de agua llamado Cópulas. Este método ajusta la distribución conjunta de dos meses consecutivos para capturar su interdependencia. La ventaja de este procedimiento es que puede generar flujos de corriente que replican las condiciones climáticas históricas y proyectadas con sequías más intensas y duraderas.La incertidumbre y el riesgo relacionados con la sequía y el cambio climático se identifican mediante las funciones de distribución acumulativa de la disponibilidad de agua y las pérdidas de beneficios. El análisis revela la exposición del sistema de agua a pérdidas, y luego se consideran políticas alternativas para reducir los impactos de las sequías y el cambio climático. Bajo estas políticas de gestión, se evalúa la confiabilidad, resiliencia y vulnerabilidad del sistema de agua para enfrentar la escasez de agua por el cambio climático.Esta tesis presenta algunas innovaciones metodológicas y empíricas sobre estudios previos sobre escasez de agua. El análisis hidroeconómico realizado aquí muestra la relevancia de la modelización integrada de los recursos hídricos para avanzar en la gestión sostenible a escala de cuenca. Los resultados sostenibles requieren información adecuada de los procesos complejos que subyacen al ciclo del agua en las cuencas, para una evaluación precisa de las compensaciones ambientales y económicas. La representación de los beneficios ambientales y de cambio climático realizada en esta investigación contribuye al fortalecimiento de la metodología de modelación hidroeconómica. Empíricamente, los resultados muestran la superioridad de la cooperación institucional para la gestión sostenible del agua, en relación con otras políticas como los mercados de agua o las inversiones en eficiencia del riego. La investigación informa sobre la contribución de las diferentes opciones de gestión del agua para reducir los riesgos de los impactos económicos y ambientales del cambio climático.The main objective of the thesis is developing an integrated hydroeconomic model of the Ebro basin for water policy analysis. The model is used to assess the impacts from droughts and water scarcity in the context of climate change. The results and policy implications can be used as guides for other semiarid and arid regions, facing similar water scarcity problems. The results provide information to stakeholders and decision makers on the impacts of droughts and climate change, and how different water management alternatives could contribute in addressing their effects. The sustainability of the Ebro water system is analyzed taking into account the reliability, resilience and vulnerability of the irrigation sector, together with the protection of water dependent ecosystems. Mathematical models that reproduce the temporal and spatial interactions of water use are the basis for hydroeconomic analysis. These models optimize and simulate water systems to identify trade-offs in water uses by sector and spatial location. Many water related problems can be examined, such as economic growth, water supply, climate change adaptation and mitigation, flood control damage or environmental flows. The enhancement of water system resilience, to reduce losses from water shortages, involves actions that include expanding dam storage, water reuse, seawater desalination, water pricing, and water trading. Hydro-economic analysis incorporates multiple disciplines such as biophysical processes, economic activities, or aquatic ecosystems in a framework capable of addressing the temporal and spatial dimensions of the water scarcity problem. In this regard, hydro-economic analysis can contribute to solve water scarcity problems, giving answers to water management concerns. The main investigation is displayed in three chapters (chapters 2 to 4), where hydroecomic analysis is used to address climate change and water management issues. The Ebro basin in Spain is our case of study, although findings could be useful for other arid and semi-arid basins with similar economic and climatic characteristics. The study compares water management alternatives and their contribution to the sustainability of the water system, by achieving both the protection human water security and ecosystem biodiversity from the impacts of water scarcity, droughts, and climate change. The findings in the Ebro could contribute to the water policy advancements in basins around the world facing water scarcity problems and worsening ecosystem degradation, such as basins in the Mediterranean region, the Middle East and Central Asia, Southwestern United States, or Australia. The first study in Chapter 2, presents the hydroeconomic model of the Ebro Basin. The integrated model links three components: the reduced form hydrological component, the regional economic component, and the environmental component. The reduced form hydrological component is calibrated by including non-observed variables to close the mass balance between estimated and observed stream flows. The economic regional component is calibrated with positive mathematical programming (PMP), reproducing the observed water and land use under baseline conditions. This method assumes that farmers maximize benefits from water and land use, and the first order conditions are used for calibration. The constraint of minimum environmental flow at the river mouth represents the environmental component. The model is used to analyze the spatial and sectoral distributions of water under drought conditions, comparing the economic instrument of water markets with the institutional instrument of stakeholders’ cooperation. Compliance with environmental flows in the river mouth is evaluated by taking different priorities for water allocation between upstream and downstream regions. Under alternative policies, the analysis identifies the impacts of droughts and water scarcity, and their distribution among regions and sectors. In Chapter 3, the use of water by ecosystems is included in the hydroeconomic model. Representing the benefits of ecosystems requires linking the health of ecosystems with hydrological variations, and also determining the economic value of the ecosystem services. The integration of environmental benefits into the hydroeconomic model is the method for capturing the interactions between private benefits (provided by economic activities) and public benefits (provided by ecosystems). The simulation of water distribution under drought conditions is used to evaluate water policies that combine economic and institutional instruments. The environmental component of the model links the benefits that ecosystems provided to society, the environmental status, and the stream flows that sustain the aquatic ecosystem. The relationship between environmental conditions and stream flows is established and calibrated by previous studies on the involved biophysical processes. The Ebro Basin Authority has used these studies to settle the minimum environmental flows in the basin. The environmental component includes the representation of health status and subsequent environmental benefits, covering the main sections of the river basin. This is an significant improvement over previous hydroeconomic literature, where the environmental representation is limited to certain parts and specific locations of rivers. The environmental representation captures the spatial interaction between water allocations for economic activities and for ecosystems. The hydroeconomic model has been used to analyze the trade-offs between private and public benefits provided by economic activities and ecosystems. The analysis of water management alternatives contributes to identify suitable water allocations that maintain the water system in good status. The third study in Chapter 4 is an enhancement of the hydroeconomic model presented in Chapter 2. The hydroeconomic model includes the temporal dimension, adding dynamic aspects to the model presented in Chapter 2, and the time step has been changed from yearly to montly. The main dams in the basin are included in the model, allowing the simulation and evaluation of water policy alternatives through multiple time periods. Dam capacity, water inflows into the basin, and dam operation and evaporation are some of the variables that incorporate the model to represent dams. The temporal scale of the hydroeconomic model is monthly, promoting the analysis of a variety of drought spells, from several months to multiple years. The hydroeconomic model compares the sustainability of the water system under changing climatic conditions. As a result of climate change, in arid and semi-arid areas, such as the Ebro basin, drought events will be more intense, frequent, and longer. Therefore, the economic and environmental impacts of droughts will be aggravated under these conditions. Climate change simulations rely on historic data, climate change projections, and on an advance method of water inflow simulation called Copulas. This method fits the joint distribution of two consecutive months to capture their interdependence. The advantage of this procedure is that it can generate stream flows that replicate historical and projected climatic conditions with long-lasting and more intense droughts. Uncertainty and risk related to drought and climate change are identified by the cumulative distribution functions of water availability and benefit losses. The analysis reveals the exposition of the water system to losses, and then alternative policies are considered for reducing the impacts of droughts and climate change. Under these management policies, the reliability, resilience, and vulnerability of the water system are evaluated to confront water scarcity from climate change. This thesis presents some methodological and empirical innovations over previous studies on water scarcity. The hydroeconomic analysis conducted here shows the relevance of the integrated modeling of water resources in order to advance sustainable management at basin scale. Sustainable outcomes require adequate information of the complex processes underlying the water cycle in basins, for an accurate assessment of the environmental and economic trade-offs. The representation of environmental benefits and climate change undertaken in this research contributes to the strengthening of the hydroeconomic modeling methodology. Empirically, the results show the superiority of institutional cooperation for sustainable water management, in relation to other policies such as water markets or investments in irrigation efficiency. The research informs about the contribution of different water management options in reducing the risks of economic and environmental impacts from climate change.<br /

    Python software tools for GNSS interferometric reflectometry (GNSS-IR)

    Full text link
    [EN] Global Navigation Satellite System (GNSS) interferometric reflectometry, also known as the GNSS-IR, uses data from geodetic-quality GNSS antennas to extract information about the environment surrounding the antenna. Soil moisture moni-toring is one of the most important applications of the GNSS-IR technique. This manuscript presents the main ideas and implementation decisions needed to write the Python code for software tools that transform RINEX format observation and navigation files into an appropriate format for GNSS-IR (which includes the SNR observations and the azimuth and elevation of the satellites) and to determine the reflection height and the adjusted phase and amplitude values of the interferometric wave for each individual satellite track. The main goal of the manuscript is to share the software with the scientific com-munity to introduce new users to the GNSS-IR technique.The authors want to thank the staff of the Cajamar Center of Experiences, and especially Carlos Baixauli, for their support and collaboration in the Paiporta experiment. The authors also want to thank Alfred Leick and Steve Hilla for their valuable comments and suggestions.Martín Furones, ÁE.; Luján García Muñoz, R.; Anquela Julián, AB. (2020). Python software tools for GNSS interferometric reflectometry (GNSS-IR). GPS Solutions. 24(4):1-7. https://doi.org/10.1007/s10291-020-01010-0S17244Chen Q, Won D, Akos DM, Small EE (2016) Vegetation using GPS interferometric reflectometry: experimental results with a horizontal polarized antenna. IEEE J Select Top Appl Earth Obs Rem Sens 9(10):4771–4780. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2016.2565687Chew CC, Small EE, Larson KM, Zavorotny VU (2014) Effects of near-surface soil moisture on GPS SNR data: development and retrieval algorithm for soil moisture. IEEE T Geosci Rem Sens 52(1):537–543. https://doi.org/10.1109/TGRS.2013.2242332Chew CC, Small EE, Larson KM, Zavorotny UZ (2015) Vegetation sensing using GPS-interferometric reflectometry: theoretical effects of canopy parameters on signal-to-noise ratio data. IEEE T Geosci Rem Sens 53(5):2755–2764. https://doi.org/10.1109/TGRS.2014.2364513Chew CC, Small EE, Larson KM (2016) An algorithm for soil moisture estimation using GPS-interferometric reflectometry for bare and vegetated soil. GPS Solut 20(3):525–537. https://doi.org/10.1007/s10291-015-0462-4Gurtner W, Estey L (2015) RINEX: the receiver independent exchange format version 3.03. ftp://igs.org/pub/data/format/rinex303.pdfLarson KM, Small EE, Gutmann ED, Bilich AL, Axelrad A, Braun JJ (2008a) Using GPS multipath to measure soil moisture fluctuations: initial results. GPS Solut 12(3):173–177. https://doi.org/10.1007/s10291-007-0076-6Larson KM, Small EE, Gutmann ED, Bilich AL, Braun JJ, Zavorotny VU (2008b) Use of GPS receivers as a soil moisture network for water cycle studies. Geophys Res Lett 35:L24405. https://doi.org/10.1029/2008GL036013Larson KM, Gutmann E, Zavorotny VU, Braun J, Williams M, Nievinski FG (2009) Can we measure snow depth with GPS receivers? Geophys Res Lett 36:L17502. https://doi.org/10.1029/2009GL039430Larson KM, Braun JJ, Small EE, Zavorotny VU (2010) GPS multipath and its relation to near-surface soil moisture content. IEEE J Selec Top Appl Earth Obs Rem Sens 3(1):91–99. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2009.2033612Larson KM, Nievinski FG (2013) GPS snow sensing: results from the EarthScope plate boundary observatory. GPS Solut 17(1):41–52. https://doi.org/10.1007/s10291-012-0259-7Leick A, Rapoport L, Tatarnikov D (2015) GPS satellite surveying, 4th edn. Wiley, Hoboken, p 840Martín A, Ibañez S, Baixauli C, Blanc S, Anquela AB (2020) Multi-constellation interferometric reflectometry with mass-market sensors as a solution for soil moisture monitoring. Hydrol Earth Syst Sci. https://doi.org/10.5194/hess-24-3573-2020Nievinski GG, Larson KM (2014) An open source GPS multipath simulator in Matlab/Octave. GPS Solut 18:473–481. https://doi.org/10.1007/s10291-014-0370-zNischan T (2016) GFZRNX—RINEX GNSS data conversion and manipulation toolbox (Version 1.05). GFZ Data Serv. https://doi.org/10.5880/GFZ.1.1.2016.002Roesler C, Larson KM (2018) Software tools for GNSS interferometric reflectometry (GNSS-IR). GPS Solut. https://doi.org/10.1007/s10291-018-0744-8Roussel N, Ramilien G, Frappart F, Darrozes J, Gay A, Biancale R, Striebig N, Hanquiez V, Bertin X, Allain A (2015) Sea level monitoring and sea estimate using a single geodetic receiver. Remote Sens Environ 171:261–277. https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.10.011Roussel N, Frappart F, Ramillien G, Darroes J, Baup F, Lestarquit L, Ha MC (2016) Detection of soil moisture variations using GPS and GLONASS SNR data for elevation angles ranging from 2º to 70º. IEEE J Selec Top Appl Earth Obs Rem Sens 9(10):4781–4794. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2016.2537847Sanz J, Juan JM, Hernández-Pajares M (2013) GNSS data processing. Volume I: fundamentals and algorithms. European Space Agency Communications, 223 ppSmall EE, Larson KM, Chew CC, Dong J, Ochsner TE (2016) Validation of GPS-IR soil moisture retrievals: comparison of different algorithms to remove vegetation effects. IEEE J Selec Top Appl Earth Obs Rem Sens 9(10):4759–4770. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2015.2504527Vey S, Güntner A, Wickert J, Blume T, Ramatschi M (2016) Long-term soil moisture dynamics derived from GNSS interferometric reflectometry: a case study for Sutherland, South Africa. GPS Solut 20:641–654. https://doi.org/10.1007/s10291-015-0474-0Wan W, Larson KM, Small EE, Chew CC, Braun JJ (2015) Using geodetic GPS receivers to measure vegetation water content. GPS Solut 19:237–248. https://doi.org/10.1007/s10291-014-0383-7Zhang S, Roussel N, Boniface K, Ha MC, Frappart F, Darrozes J, Baup F, Calvet JC (2017) Use of reflected GNSS SNR data to retrieve either soil moisture or vegetation height from a wheat crop. Hydrol Earth Syst Sci 21:4767–4784. https://doi.org/10.5194/hess-21-4767-201

    On the recalcitrant use of Arnon’s method for chlorophyll determination

    Get PDF
    Letters - New Phytol.This work was supported by the Basque Government (UPV/EHU-GV IT-1018-16), and by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) and the ERDF (FEDER) (CTM2014-53902- C2-2-P). R.E. and B.F-M. received a ‘Juan de la Cierva-Incorporación" grant (IJCI-2014-21452 and IJCI-2014-22489, respectively)

    Computer-based applications aimed at youth and adults with intellectual disability for the development of support areas

    Get PDF
    The use of Information and Communication Technologies is widely spread in all fields, including education. In the case of young people and adults with intellectual disabilities, it seems obvious that applications should serve to improve those supports to provide in the different functional areas. In this manuscript, 56 computer applications, in English and/or in Spanish, have been found by means of the search and study of reviews, scientific articles and web pages. Then, its connection with the support areas was evaluated by identifying the link for each computer application with each of the nine support areas. The findings confirm that the digital divide continues to increase and, in some cases, the treatment of the proposed activities promoting a childlike picture of this group is maintained. We found a low level of awareness of the support areas among developers and an imbalance in the applications, since some areas have great coverage while others have a residual presence. Promoting the consideration of the support areas among developers and further training for both educators and youth and adults with intellectual disabilities in order to reach a more productive use of ICT is recommended. Podemos decir que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación está generalizado en todos los ámbitos, incluido el de la educación. En el caso concreto de los jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, parece obvio que las aplicaciones informáticas deben servir para mejorar los apoyos a prever en las distintas áreas funcionales. En el artículo se han localizado 56 aplicaciones informáticas, en inglés y/o español, a través del estudio de revisiones, artículos científicos y páginas web. Posteriormente se ha evaluado su relación con las áreas de apoyo, identificando el vínculo de cada aplicación informática con cada una de las nueve áreas. Los resultados obtenidos corroboran que la brecha digital sigue aumentando y, en algunos casos, se mantiene un tratamiento de las actividades propuestas que promociona la imagen infantil del colectivo. Encontramos un escaso conocimiento de las áreas de apoyo entre los desarrolladores y un desequilibrio en las aplicaciones, dado que algunas áreas cuentan con una gran cobertura mientras otras tienen una presencia residual. Se recomienda la promoción de las áreas entre los desarrolladores informáticos y más formación de educadores y de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, para un empleo más productivo de las TIC
    corecore