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Publicación recuperada por Patricio Moracho
Respuesta a partir de los últimos comentarios del OP
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Patricio Moracho
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Lo que recibes de un cursor.fetchall() es una lista de filastuplas, sipor lo que buscas es convertir tu "resulset"has indicado en los comentarios, algo así: [(u'Natillas',), (u'Chocolate',)]. Es decir tuplas de un único elemento, lógicamente, por que el select solo lista una sola columna. Para transformar esta salida en una lista de diccionarios"plana", puedes hacer lousar comprensión de listas de la siguiente forma:

rows = cursor.fetchall[(u'Natillas',), (u'Chocolate',)]
columnsnombres = [column[0][row[0] for columnrow in cursor.description]rows]
results = []print(nombres)
for row in rows :
   > results.append(dict(zip(columns['Natillas', row)))'Chocolate']

El resultado enBásicamente lo que estamos haciendo es extraer el primer elemento de cada tupla resultsrow[0] seríay quedarnos solo con él. Una dato importante, por ejemplo algo así:

[{'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...},
 ....
 {'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...}]

O bienhacer esto solo tiene sentido cuando simplemente quieres quedarte o tienes una única columna, si prefieres untuvieras más complejo diccionario

rows = cursor.fetchall()
columns = [column[0] for column in cursor.description]
results = {}
for i,row in enumerate(rows, 1):
    results["row_{}".format(i)] = dict(zip(columns, row))

El resultado:la estructura de lista de tuplas sería lo más apropiado.

{'row_1': {'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...},
 ....
 'row_n': {'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...}}

Lo que recibes de un cursor.fetchall() es una lista de filas, si lo que buscas es convertir tu "resulset" en una lista de diccionarios, puedes hacer lo siguiente:

rows = cursor.fetchall()
columns = [column[0] for column in cursor.description]
results = []
for row in rows :
    results.append(dict(zip(columns, row)))

El resultado en results sería, por ejemplo algo así:

[{'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...},
 ....
 {'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...}]

O bien, si prefieres un más complejo diccionario

rows = cursor.fetchall()
columns = [column[0] for column in cursor.description]
results = {}
for i,row in enumerate(rows, 1):
    results["row_{}".format(i)] = dict(zip(columns, row))

El resultado:

{'row_1': {'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...},
 ....
 'row_n': {'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...}}

Lo que recibes de un cursor.fetchall() es una lista de tuplas, por lo que has indicado en los comentarios, algo así: [(u'Natillas',), (u'Chocolate',)]. Es decir tuplas de un único elemento, lógicamente, por que el select solo lista una sola columna. Para transformar esta salida en una lista "plana", puedes usar comprensión de listas de la siguiente forma:

rows = [(u'Natillas',), (u'Chocolate',)]
nombres = [row[0] for row in rows]
print(nombres)

> ['Natillas', 'Chocolate']

Básicamente lo que estamos haciendo es extraer el primer elemento de cada tupla row[0] y quedarnos solo con él. Una dato importante, hacer esto solo tiene sentido cuando simplemente quieres quedarte o tienes una única columna, si tuvieras más la estructura de lista de tuplas sería lo más apropiado.

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Patricio Moracho
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Lo que recibes de un cursor.fetchall() es una lista de filas, si lo que buscas es convertir tu "resulset" en una lista de diccionarios, puedes hacer lo siguiente:

rows = cursor.fetchall()
columns = [column[0] for column in cursor.description]
results = []
for row in rows :
    results.append(dict(zip(columns, row)))

El resultado en results sería, por ejemplo algo así:

[{'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...},
 ....
 {'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...}]

O bien, si prefieres un más complejo diccionario

rows = cursor.fetchall()
columns = [column[0] for column in cursor.description]
results = {}
for i,row in enumerate(rows, 1):
    results["row_{}".format(i)] = dict(zip(columns, row))

El resultado:

{'row_1': {'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...},
 ....
 'row_n': {'NombreColumna1': Valor, 'NombreColumna2': Valor ...}}