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domingo, 1 de mayo de 2011

Indice. 1. Factores climáticos y sociales. 2. Causas. 3. Efectos <b>...</b>

Indice.

1. Factores climáticos y sociales.
2. Causas.
3. Efectos.
4. Erosión y Desertización en España.
5. Desertización en el Mundo.
6. ¿Cuáles son las medidas para evitar la desertificación?
7. Video
8. Opinión
9. Bibliografía

DESERTIZACIÓN

Por desertificación, aridización o desertización se entiende el proceso por el que un territorio que no posee las condiciones climáticas de los desiertos, principalmente una zona árida, semiárida o subhúmeda seca, termina adquiriendo las características de éstos. Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua.

1. FACTORES CLIMÁTICOS Y SOCIALES.

La desertización alcanza actualmente una tasa de 50.000 km2 al año, mientras que, a nivel global, son 30 millones de km2 los expuestos a este fenómeno. La vulnerabilidad a la desertización se debe, en parte, al clima y a otros factores naturales (régimen hídrico, topografía, naturaleza del suelo y la vegetación, etc.), pero se ve agravada por la presión demográfica y el derroche de recursos naturales, cuyo ejemplo seria la deforestación y las talas abusivas que, al eliminar la capa protectora vegetal, exponen el suelo al arrastre por el agua de escorrentía.

La mecanización de la agricultura y el diseño erróneo de determinadas obras públicas como ciertas carreteras o presas-agresivas con respecto a la orográfica- provocan la pérdida irreparable de suelos fértiles lo que supone otra causa añadida y nada desdeñable de erosión del suelo.

2. CAUSAS.

El proceso de desertización resulta de la confluencia de factores climáticos (sequía, precipitaciones esporádicas y torrenciales) con otros debidos a la acción humana (exceso de riego, cultivos en zonas de pendiente, sobre pastoreo, etc.). Los procesos que pueden dar lugar a situaciones de tipo desértico son:

-Degradación química. Puede ser de tres tipos: Perdida de fertilidad por lavado de nutrientes o por acidificación; toxicidad o empobrecimiento del suelo debido a elementos contaminantes; y salinización y alcalinización de suelos por acumulación de sales.

-Degradación física. Se produce pérdida de estructura, como en el caso de compactación del suelo por empleo de maquinaria pesada o por el pisoteo.

-Degradación biológica. Tiene lugar por desaparición de materia orgánica o por mineralización del humus, que lleva a la pérdida de estructura del suelo.

-Erosión hídrica y eólica. La primera es el proceso de erosión de mayor importancia en nuestro pais, aunque la segunda no es nada desdeñable.



3. EFECTOS.

La compleja naturaleza de la desertificación tiene como resultado efectos variados y de gran alcance. Entre los efectos se incluyen una reducción en la viabilidad para la producción de alimentos y cosechas, pérdida de biodiversidad, tormentas de polvo, escorrentía y cambio climático. Esto puede afectar a personas que no viven en zonas de tierras secas, convirtiendo a la desertificación en un problema que concierne a las gentes de cualquier parte.

La pérdida de la productividad de la tierra debido a la desertificación puede dar como resultado el movimiento de personas de las tierras secas a otras zonas, contribuyendo al crecimiento de las ciudades y al aumento de la presión sobre los recursos de otras zonas.

4. EROSIÓN Y DESERTIZACIÓN EN ESPAÑA.

La desertización avanza imparable en España, y amenaza ya a más del 30% del territorio, sobre todo en el sureste peninsular, aunque sus efectos se extienden también hacia el interior. Varias organizaciones e instituciones han incidido en la amenaza que supone para la humanidad la erosión del suelo, y en que ningún continente se libra de las consecuencias de ese fenómeno.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, un total de 159.337 kilómetros cuadrados (de los 506.061 que ocupa España) sufren un riesgo alto o muy alto de desertización, lo que supone un 31,49% del total, y en 109.712 kilómetros cuadrados (el 21,68 %) el riesgo es medio.

En tres comunidades (Murcia, Valencia y Canarias) el riesgo de desertización alto o muy alto afecta casi al 100% del territorio; en Murcia es del 99,09%, en la Comunidad Valenciana del 93,04 y en Canarias del 90,48. Por detrás se encuentran Castilla-La Mancha (el riesgo alto o muy alto de desertización afecta al 43,68% de su territorio), Cataluña (41,88), Madrid (37,52), Aragón (28,66), Baleares (25) y Andalucía (22,30), y en el resto el riesgo es muy bajo o nulo.

Según los datos de la ONU, la degradación del suelo afecta a 1.200 millones de personas, que viven fundamentalmente de la agricultura y la ganadería, y unos 200 millones sufren los efectos de la desertización hasta el extremo de verse obligados a abandonar sus tierras y emigrar a otras zonas.

En España la desertificación es un problema muy importante que debe ser tratado con la mayor urgencia posible. Podemos ver en un mapa como avanza la aridez en nuestro país.

5. DESERTIZACIÓN EN EL MUNDO.

No es fácil determinar qué superficies se encuentran sometidas a desertización provocada por el hombre. En muchos casos es un proceso natural que sigue las oscilaciones climáticas; en unas épocas los desiertos crecen y en otras retroceden, dependiendo de la evolución del clima.

Según algunas estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente una extensión similar a la de toda América (unos 33 millones de kilómetros cuadrados) se encuentran en riesgo de desertización.

Algunos ejemplos de zonas con desertificación.

-Madagascar: es el país más erosionado del mundo. El 93% del bosque tropical y el 66% de su selva lluviosa han sido talados.

-África: en países muy poblados y con pocos recursos, como los de la franja subsahariana, se observa un incremento de las zonas desérticas. Naciones que durante siglos habían sostenido sociedades prósperas, se encuentran ahora en el límite de la subsistencia.

-España: es el país de la Unión Europea con máximo índice de desertización.

-Italia: es el país con menos desertización de la Unión Europea.

-Argentina: Patagonia Argentina, región sur de su vasto territorio, se halla muy afectada por este fenómeno en su parte central y en menor medida en su parte costera, debido al sobrepastoreo, el aprovechamiento incorrecto de los recursos hídricos y lacustres, y del espacio empleado para la agricultura, así como también influye la explotación petrolera privada con poco control estatal.


¿Cuál es la extensión geográfica de la desertificación?

La desertificación se produce en tierras secas de todo el mundo. Aproximadamente entre el 10 y el 20% de las tierras secas podrían encontrarse ya degradadas, es decir, entre 6 y 12 millones de kilómetros cuadrados. Es difícil calcular con precisión la proporción de tierras secas que sufren en la actualidad un proceso de desertificación, sobre todo porque las pocas evaluaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha tienen en cuenta datos diferentes, lo que se traduce en un amplio abanico de resultados.

La desertificación es, sin duda, uno de los mayores problemas medioambientales de la actualidad, ya que todas las tierras secas presentan un peligro potencial de desertificación que podría afectar a un gran número de personas.

6. ¿Cuáles son las medidas para evitar la desertificación?

Las medidas preventivas pueden consistir en:

-Coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos para proteger el suelo de la erosión, la salinización y otras formas de degradación.

-Proteger la cubierta vegetal, que puede tener un papel de primer orden en la protección del suelo contra la erosión del viento y del agua.

-Fomentar la coexistencia del pastoreo y los cultivos en las tierras que reúnen las condiciones propicias, que permite un ciclo de nutrientes más eficaz en los sistemas agrícolas

-Combinar los métodos tradicionales de explotación de la tierra con tecnologías aceptadas y adaptadas de forma local.

-Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación y gestionar con eficacia los recursos de las tierras secas.

-Fomentar oportunidades económicas en los centros urbanos de las tierras secas y en otras zonas fuera de las tierras secas.

7. Video.

En este video, podemos observar las repercusiones de la Desertización y además resume gran parte del contenido de este trabajo.

video

8. OPINIÓN.

Me parece que ante que este problema de múltiples orígenes es necesario abordar la lucha contra la desertificación desde un punto de vista bastante amplio. La desertificación es ante todo un problema de desarrollo sostenible. Es urgente tomar medidas que impidan seguir perdiendo, cada año, millones de toneladas de suelo arrastrados por el agua y el viento junto con las especies que ahí se albergan como consecuencia del avance de los procesos de desertificación.

Además creo que un buen paso hacia esto es ya el mero de hecho de haber dedicado un día a esta causa, como es el Día Mundial de Lucha contra la Desertización y la Sequía. Pero para combatir este fenómeno es necesaria la cooperación internacional de todos los países.

9.Bibliografía.

-“Enciclopedia de Ecología y medio ambiente. Preservación de la Naturaleza” Madrid: Cultural, 2004.
-“Ciencias de la Tierra y Medioambientales”/ Diodora Calvo Aldea, et al./ Madrid/ Mc Graw Hill, 2005.
- “Y el mundo cambió: nuevo milenio”/ Diario El Mundo/ Madrid/ 2009.
-“Anuario El Pais 2010”/ Diario El Pais/Madrid / 2010.
-“Wikipedia, La Enciclopedia Libre”
-Enciclopedia Encarta.
-Youtube.

martes, 26 de abril de 2011

¿Qué es el Cambio Climático?: Un Cuento para Niños (Libro de Libre <b>...</b>

Veamos Jaimito, ¿sabes que es eso del cambio climático? ¿No? ¡No os riáis los demás, porque seguro que tampoco lo entendéis correctamente! Hoy lo vamos explicar en clase mediante un cuento para que lo comprendáis de una forma divertida. ¿Vale?

 Como regalo de navidades para los más pequeños, os recomendamos en este post un cuento editado por el INE (México) de libre acceso en Internet. Bajo la foto podéis obtenerlo pinchando pinchando con el ratón en su título. Hay dos opciones pero os recomendamos la primera. El librito tarda tiempo para podérselo bajar de la Web. Tener paciencia. Bajo la foto os mostremos el propósito y contenido de este material didáctico para los más pequeños. ¡Ahhh!, se me olvidaba: ¡felices navidades y año nuevo a todos los peques!. Y por supuesto felicitar al INE por esta iniciativa, gracias a la cual podréis saber más y mejor que es el cambio climático.

 Juan José Ibáñez

cambio-climatico-para-ninos-libro-del-ine-en-libre-acceso  

El Cambio Climático. El día que me cambió el clima  (pinchar con el ratón en descargar archivo, recomendado)

El Cambio Climático. El día que me cambió el clima (se baja el libro directamente, pero es preferible la acción anterior)

 Datos del Libro

Coordinador: SEMARNAT. Instituto Nacional de Ecología; Lugar de edición: México. Fecha de edición: 2006. Número de páginas: 46. ISBN: 968-817-802-0. Tipo de edición: A color

 Contenido del Libro
 
¿Han escuchado alguna vez hablar del cambio climático? Aunque es un concepto relativamente nuevo, se trata de uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro planeta, y por lo tanto, que enfrentamos todos los seres humanos que en él vivimos. (…)

 En este cuaderno encontrarás algunas explicaciones sobre ese fenómeno tan complejo que se denomina el cambio climático. La parte principal del cuaderno es un cuento que habla de un salón de clases donde los alumnos, como tú, realizan diversas actividades. El tema de esas actividades es el cambio climático, y lo que sucede es muy divertido.

 Alrededor del cuento notarás que se presentan ilustraciones, fotografías, gráficas y recuadros, que sirven de apoyo a lo que se dice en el cuento. En especial, los recuadros explican o amplían algunos de los conceptos que se mencionan en el cuento. Al final, se presentan algunos juegos que te ayudarán a comprender mejor los conceptos y las definiciones que aparecen a lo largo del cuaderno, y que se refieren a las causas, características y consecuencias del cambio climático. De lo que se trata es que comprendas no solamente la importancia del problema, sino también el hecho de que su solución se encuentra en nuestras manos. Con nuestra labor diaria, todos podemos ayudar a disminuir y con el tiempo, resolver este problema que está alterando radicalmente los procesos naturales que se desarrollan en nuestro planeta.

 Por eso, es muy importante que leas este cuaderno, que comprendas lo que es el cambio climático, y que participes con acciones adecuadas para adaptarnos a su presencia y disminuir sus efectos.

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lunes, 28 de marzo de 2011

Brumas y vegetación.

Durante el año 2000, Walter Bonnet Escuela, Kiko Galván Bello, Gustavo Reneses Pardellas y yo, realizamos un trabajo sobre la precipitación de nieblas en Canarias (mal llamada precipitación horizontal o lluvia horizontal). Dicho estudio, principalmente bibliográfico, era bastante digno, y fue una de las primeras oportunidades de afrontar un trabajo de investigación por parte de un buen equipo de geógrafos, aunque muy cercanos a la academia, competentes y rigurosos. Publico aquí uno de los capítulos, dedicado a la relación entre la niebla y la vegetación en Canarias.

Precipitación de niebla y formaciones vegetales

Las condiciones de humedad que se dan en el barlovento de las Islas Canarias producen el mar de nubes del alisio, que se manifiesta aproximadamente entre los 600 y los 1200 metros de altitud. Estas condiciones también son responsables de la existencia de una vegetación forestal, higrófila y mesotérmica, de carácter cerrado, siempre verde y pluriespecífica.

Este bosque, dominado por especies de hoja ancha de la familia de las Lauráceas, es un relicto de la virtualmente extinguida flora del Cenozoico, que pobló el norte de África y el sur de Europa hasta las llanuras centrales de Rusia, hace unos treinta millones de años, donde en la actualidad solamente quedan representaciones testimoniales de dicha vegetación, como en la Garganta del Arroyo de Los Loros en Toledo (REDONDO Y FERRERAS, 2003), donde existen algunos ejemplares de Prunus lusitanica

La presencia del mar de nubes es tan determinante para la existencia de la Laurisilva que allí donde ésta no se presenta, no hay Monteverde. Por el contrario, en aquellos lugares donde aparece la Laurisilva, aún de modo débil, si la hay puede ocurrir que:

a) No exista Laurisilva, como en las dos islas cuyo relieve es menos elevado (Fuerteventura y Lanzarote).

b) Cuando la topografía local permite el paso del alisio hacia el sotavento, ya sea a través de puertos o de cumbres bajas, se desarrolla una formación de Monteverde de características algo más xerófilas (adaptada a la ausencia de agua). Tal es el caso de los barrancos de Badajoz y de Añavingo, en el Valle de Güímar. Las especies que encontramos aquí son principalmente, Mocán (Visnea mocanera), Madroño (Arbutus canariensis), Palo Blanco (Picconia excelsa), y Acebiño (Ilex canariensis). También existe una franja de fayal – brezal bastante marcada, aunque muy mezclada con elementos florísticos del pinar.

La relativa constancia de la temperatura y los altos valores de la humedad aceleran la edafogénesis, ya que influyen sobre la alteración química de los minerales de la roca madre y sobre la descomposición de la materia orgánica. Los procesos de humificación y de posterior mineralización del humus se ven así muy favorecidos (VELÁZQUEZ, 1985).

Este paisaje es también muy estable a lo largo del tiempo. Se calcula que las áreas cubiertas por la Laurisilva en Gran Canaria tienen unos cinco millones de años, con lo cual los procesos que tienen lugar en este ambiente de biostasia consumen el tiempo que precisan. Sin embargo, la intervención humana trastoca y altera los ritmos y los procesos.

La precipitación de niebla y su estrecha relación con esta formación vegetal, a pesar de haber sido estudiadas por numerosos autores (entre los que se cuentan Santana, Merrian y Kämmer), siguen sujetas a una intensa controversia académica. Sin embargo, algunos cálculos realizados arrojan estimaciones que cuantifican la precipitación de niebla como entre dos y cinco veces superior a la precipitación convencional (AGUILERA et al, 1994).

La precipitación de niebla viene determinada por cinco factores principales (MERRIAN, citado en VELÁZQUEZ, 1985). Estos factores son:

- Velocidad del viento

- Densidad de la nube

- Diámetro de las gotitas en suspensión

- Temperatura ambiental

- Forma y naturaleza del obstáculo (vegetal)

Al parecer, las especies integrantes de la Laurisilva cuyas hojas tienen forma de acículas, como el brezo (Erica arborea) y el tejo (Erica scoparia), captan una mayor cantidad de agua cuando la velocidad del viento es menor. Así mismo, en aquellos sectores del Pinar afectados por el mar de nubes, ya sea por reforestación en antiguas áreas de Monteverde o por encontrarse en el límite superior del mar de nubes, la fisonomía acicular de la hoja del pino capta grandes cantidades de agua de niebla, siendo determinante en la composición florística de las especies acompañantes al pino, que indican una estrecha relación con el Monteverde típico (acebiño, faya, codeso, malfurada, granadillo o morgallana).

Otro hecho interesante a reseñar son las estrategias asociadas a la repoblación con especies de la Laurisilva en áreas donde ésta existió una vez, desapareciendo por las actividades humanas.

Por ejemplo:

- En la finca de Ossorio, en Gran Canaria, los brinzales fueron plantados en zonas cubiertas por helechos de la especie Pteridium aquilinum, para que las plántulas se beneficiasen de la sombra que los helechos proporcionarían durante el verano. Del mismo modo, también se aprovecharían del efecto de captación de agua de niebla por parte de estos vegetales; se disminuye la insolación y se aumenta el aporte hídrico, tan necesario para estas especies en el transcurso de sus primeros años de vida (VELÁZQUEZ, 1985).

- En el Monte de La Esperanza, hemos visto como las fayas plantadas durante la experiencia de repoblación fueron rodeadas por una suerte de “tipi” (vivienda de los nativos americanos), durante los primeros meses. Esta estructura de simple construcción fue fabricada mediante ramas de brezo que se clavaban en el suelo alrededor de la plántula. Además de proteger a la faya del ataque de predadores como el conejo, se pretendió aumentar el aporte de humedad, captada por las ramas de brezo. Aquí, el efecto de amortiguación de la insolación era menos relevante, ya que la repoblación se llevaba a cabo en áreas de pinar de reforestación.

MAR DE NUBES, AGRICULTURA Y GANADERÍA

El desarrollo de la horticultura en los espacios dotados de condiciones ambientales idóneas (mayor humedad, suelos más profundos y fértiles) es una actividad pionera en aquellas medianías favorecidas por el mar de nubes. La diversidad y productividad de estos cultivos es determinante a la hora de establecer núcleos de población en estos ámbitos (AGUILERA et al, 1994).

Un informante local, natural de Taganana, de cincuenta y cinco años de edad, nos explicó que captaban el agua de niebla a través de un rústico dispositivo, consistente en la colocación de una plancha de zinc ondulado bajo las ramas de brezos (Erica arborea), de modo que la inclinación de la plancha permita la evacuación del fluido escurrido, bien directamente hacia el terrazgo o bien a un reservorio (un bidón o un aljibe). Al parecer, la operación se repetía con los tejados de los cuartos de aperos y el volumen hídrico captado permitía el riego de varias huertas y el consumo por parte de personas y animales.

Materia orgánica y organismos del suelo

Materia org?nica

La materia org?nica del suelo se compone de vegetales, animales, microorganismos, sus restos, y la materia resultante de su degradaci?n. Normalmente representa del 1 al 6% en peso. Es de gran importancia por su influencia en la estructura, en la capacidad de retenci?n de agua y nutrientes, y en los efectos bioqu?micos de sus mol?culas sobre los vegetales.
Una parte considerable de la materia org?nica est? formada por microorganismos, que a su vez crecen a partir de restos, o de enmiendas org?nicas. Durante el proceso degradativo, la relaci?n C/N  disminuye, resultando finalmente en el humus un contenido medio del 5% de nitr?geno. Este proceso de degradaci?n continua hasta que parte de la materia se mineraliza.

D e propiedades f?sicas y qu?micas diferentes a la de la materia org?nica poco alterada, el humus puede catalogarse como el espectro de materia org?nica comprendido entre la que ha sufrido una primera acci?n de los microorganismos y la que se mineraliza. Est? formado por dos fracciones, la primera continua el ciclo de incorporaciones a las estructuras microbianas hasta su mineralizaci?n, y una segunda formada por mol?culas de dificil degradaci?n (algunos polisac?ridos, prote?nas insolubilizadas, quitina, etc.). Se puede definir el humus como una mezcla de substancias macromoleculares con grupos ionizables, principalmente ?cidos, pero tambi?n alcoh?licos y am?nicos. Por ello tiene propiedades secuestradoras y complejantes que determinan tanto la formaci?n del complejo arcilloso-h?mico como sus propiedades .

Se pueden destacar una serie de efectos de la materia org?nica sobre el suelo y las plantas:

1- Acci?n mejorante sobre la estructura del suelo. La m.o. favorece una estructuraci?n del suelo, especialmente beneficiosa en terrenos arcillosos con problemas de circulaci?n de agua .

 Muchas de las mol?culas org?nicas producidas por los microorganismos favorecen la agregaci?n al formar compuestos con la arcilla (en la arcilla hay gran cantidad de cargas negativas). A su vez, las raicillas y los micelios de los hongos ayudan a conservar los agregados, e igual ocurre con los exudados gelatinosos segregados por muchos organismos (plantas, bacterias...).

2- Efecto sobre la capacidad de retenci?n de agua y nutrientes. Debido a los grupos ionizables se da un efecto adsorbente de agua e iones disueltos, as? como la formaci?n de sales h?micas de estos. La capacidad aprox. de intercambio cati?nico del humus es de 200 meq/100 g, a la que se ha de sumar el efecto quelatante .

 Una gran  CIC  del  suelo es importante, ya que supone la posibilidad de tener un dep?sito de  iones minerales que pueden ser cedidos a la soluci?n del suelo y asimilados por las  plantas. El complejo de cambio actua como almac?n de elementos. En tierras muy empobrecidas debe hacerse primeramente una recuperaci?n del nivel de m.o., para que los abonados sean eficaces .
Como se ha dicho, los suelos con abundante complejo arcilloso-h?mico tienen gran capacidad amortiguadora del pH, ya que entre los diversos cationes fijados por el complejo adsorbente est? el cati?n hidr?geno .

3- Efecto de las mol?culas org?nicas sobre las plantas. Al degradarse y transformarse, la materia org?nica libera compuestos alimenticios y hormonales que actuan sobre las plantas, generalmente induciendo desarrollo. En ocasiones tambi?n hay un efecto depresivo, como en el caso de las substancias aleop?ticas.


Suelos agr?colas sin materia org?nica
Actualmente, los suelos agr?colas padecen con cierta frecuencia, especialmente en cultivos extensivos y cultivos frutales, de una falta de materia org?nica. Este d?ficit se produce al mineralizarse la m.o. existente y al faltar aporte de nueva.  Al haber una salida de materia del ecosistema muy limitada, en la naturaleza las necesidades son menores. La adici?n se produce  ciclicamente por la muerte de raices y plantas, y por la influencia de los organismos del suelo .

La alteraci?n del entorno natural al cultivo, evitando la competencia de otras plantas y la incorporaci?n de restos le?osos, provoca que el principal aporte de m.o. sea el que proporciona el agricultor.

Aunque es una tendencia que actualmente se corrige, el uso unicamente de fertilizantes minerales tiene unos efectos perjudiciales:

 +Destruye progresivamente la estructura del suelo, ya que con la mineralizaci?n del humus disminuye la cantidad de complejo arcilloso-h?mico. El terreno se apelmaza, y en algunos casos, los fertilizantes qu?micos actuan como agentes cementantes. Por ello, y sumando los efectos del peso del tractor sobre un terreno desestructurado, y la suela de labor, el suelo se convierte en una capa compacta donde los cultivos tienen dificultades para enraizar .

 +Disminuci?n de la conductividad hidr?ulica y gaseosa. Con la desestructuraci?n, la conductividad hidr?ulica y gaseosa del suelo disminuye mucho, provocando problemas a las plantas para la absorci?n de agua, encharcamientos en caso de lluvia, y empobrecimento del nivel de ox?geno de la atm?sfera del suelo .

 +Destrucci?n de las capacidades quelatante y de intercambio i?nico (CIC). Tras la desaparici?n de la m.o., y con ella del complejo arcillo-h?mico, la CIC disminuye mucho. La capacidad de retenci?n de abonos minerales se reduce drasticamente, y el suelo pierde fertilidad ..

 +Indirectamente, disminuci?n de la actividad de los microorganismos. La falta de materia org?nica y la menor aireaci?n debido a la desestructuraci?n del suelo reduce las poblaciones. Ello incide a?n m?s sobre la estructura del suelo. Tambi?n afecta la reserva de substancias alimenticias que son los propios microorganismos, y la degradaci?n de productos qu?micos, que permanecer?n m?s tiempo en el suelo.

Las dificultades para la vida microbiana tambi?n afectan a la recuperaci?n del suelo mediante adici?n de materia org?nica, que es lenta hasta que no se establecen unas condiciones m?nimas de estructuraci?n.

En el caso espec?fico de los frutales, las propias raicillas del ?rbol al morirse suplen ligeramente el d?ficit de m.o., pero a la larga se padecer?n los problemas expuestos. Dada la dificultad de aporte org?nico en frutales (excepto con extractos h?micos en fertirrigaci?n, con frecuencia insuficiente), la presencia de una capa herbacea (temporal o no) es beneficiosa a largo plazo. Adem?s del aporte org?nico contribuye a la solubilizaci?n de substancias minerales, pero tiene como problema es la competencia por el agua y los nutrientes, que excepto en algunos casos resulta en una merma del rendimiento.

Es conveniente un estudio a largo plazo sobre la conveniencia de una capa herbacea en funci?n de la especie, clima, y manejo.

Organismos del suelo


El suelo no s?lo es un soporte sin? que es un ecosistema m?s, existiendo toda una serie de organimos que viven en ?l y lo modifican. Las relaciones entre ellos son complejas, y en su conjunto muy importantes en la determinaci?n de las propiedades de los suelos y en establecimiento de comunidades vegetales.
Como integrantes del sistema, las ra?ces vegetales tambi?n participan en la transformaci?n del suelo, disgreg?ndolo,  tomando elementos minerales, y aportando restos org?nicos, exudados, etc. Las relaciones entre ellas y con otros organismos son de tipo qu?mico y son muy complejas.
Si bien hay un elevado n?mero de organismos sapr?fitos que metabolizan los restos org?nicos, tambi?n hay relaciones de depredaci?n, parasitismo, etc.

La vida microbiana en el suelo
La superficie de las part?culas s?lidas es el lugar donde se suelen formar colonias de microorganismos . Los principales factores que afectan el desarrollo de microorganismos son el agua, la presencia suficiente de ox?geno en la atm?sfera del suelo, y la riqueza de nutrientes.

Los tipos de abonado y las aplicaciones plaguicidas influyen mucho en las clases y abundancia de formas microbianas. Los abonados qu?micos disminuyen la actividad de los microorganismos al disminuir su n?mero y alterar sus proporciones relativas. Entre otros efectos, una vez alterado el equilibrio del suelo, las plantas se pueden ver perjudicadas por compuestos alelop?ticos de origen bacteriano f?ngico o de otras plantas. Por ello se llega a lo que se puede denominar manejo integrado del suelo. En este, se procura afectar lo menos posible el equilibrio natural de microorganimos del terreno..

La capacidad del complejo arcilloso-h?mico para adsorber agua es importante ante periodos secos, ya que permite a los microorganismos adecuarse gradualmente al medio hostil. A su vez, en este complejo, los microorganismos acceden a gran cantidad de nutrientes, bien substancias org?nicas, bien elementos minerales adsorbidos . Considerando como vida microbiana la de hongos, algas, bacterias, y virus transmitidos por vectores del suelo (nematodos), es indudable su influencia en el suelo y las plantas. En lineas generales esta puede ser de varios tipos:

1- Sobre la formaci?n de suelo. Al abrigo de organismos como los l?quenes, formadores de materia org?nica, se desarrollan colonias de bacterias y h?ngos heter?trofos. En combinaci?n con agua, el CO2 producido en la respiraci?n de estos se transforma en ?cido carb?nico, que ataca las rocas. A medida que estas se degradan, y que se incorporan restos org?nicos, se va formando suelo un horizonte apto para la vida vegetal .

2- Sobre la composici?n del suelo, y en especial de la materia org?nica del mismo. Aparte del proceso formador de suelo, los diferentes microorganismos degradan los restos org?nicos, incorporando los elementos y mol?culas a ellos mismos.
Los ciclos continuan ininterrumpidamente hasta que se da una mineralizaci?n debido a la segmentaci?n y degradaci?n de las mol?culas org?nicas ..

Se suele admitir que entre un tercio y un medio de la materia org?nica del suelo proviene o forma parte de microorganismos. El resto roviene de restos no degradados de  vegetales y animales.
A medida que avanza el ciclo de degradaci?n de la materia org?nica, quedan una serie de restos no asimilables por los microorganismos (polisac?ridos, quitina, algunas prote?nas, etc.), que forman la fracci?n permanente del humus .

3- Sobre la proporci?n de nitr?geno del suelo. La proporci?n de nitr?geno en el humus es mayor que en la materia org?nica original. Esto es debido a que las bacterias metabolizan el carbono, convirtiendo parte de ?l en CO2. Este escapa a la atm?sfera del suelo, y de all? a la atm?sfera. Por ello, aunque la cantidad de nitr?geno casi no var?a (puede haber volatilizaci?n de las formas gaseosas), el suelo se enriquece ..

4- Otra acci?n sobre el nitr?geno del suelo es la capacidad de fijaci?n que tienen diversos organismos, como algunas bacterias de los g?neros Azotobacter, Entrobacter y Clostridium .
La fijaci?n asimbi?tica var?a segun el ecosistema entre menos de 1 kg N2/Ha y a?o hasta unos 100 kg N2/Ha y a?o. En ello tambi?n ejercen su influencia los compuestos alelop?ticos. Diversos hongos, bacterias y plantas (en especial diversos actinomicetes y bacterias del g?nero Pseudomonas ), pueden inhibir con sus exudados la fijaci?n asimbi?tica de N2, en un proceso relacionado con el mantenimiento del orden presente (especies dominantes, etc.) en la comunidad, para impedir que esta evolucione..

5- Existen con much?sima frecuencia relaciones de simbiosis entre plantas y hongos, que permite a las primeras un mejor acceso a los nutrientes del suelo. 
Al contrario de lo que ocurre con los hongos pat?genos, no se ataca al vegetal, sin? que se crea una relaci?n beneficiosa. Las micorrizas o ra?ces f?ngicas establecen contacto con las ra?ces de la planta, tal que entre ambos organismos se desarrolla un intercambio de substancias, adem?s de aumentar mucho la superficie de absorci?n. Dependiendo del tipo de hongo, la relaci?n es poco o muy espec?fica (en general cada especie f?ngica puede relacionarse con decenas de especies vegetales, aunque tenga preferencia por alguna determinada), y en muchos casos adem?s es muy necesaria para la planta.
En esta relaci?n simbi?tica, el vegetal cede al hongo hidratos de carbono, y el hongo facilita a la planta un mejor abstecimiento mineral, especialmente de f?sforo. Tambi?n proporcionan tolerancia a la sequ?a. El incremento de producci?n de los vegetales es variable pero siempre supera el 100% respecto una planta no micorrizada.
En la relaci?n, tambi?n es interesante la protecci?n que el hongo simbi?tico ofrece a la planta frente a pat?genos del suelo.
Normalmente, el hongo micorr?tico es incapaz de vivir si no es en simbiosis.
Debe tambi?n tenerse en cuenta que estos hongos se inhiben en suelos excesivamente f?rtiles (abonado), y que se ven atacados por los numerosos plaguicidas que van a parar al suelo .
Los fungicidas provenientes de las aplicaciones a los cultivos causan una depresi?n en la actividad micorr?zica . Igualmente, la forma de los fertilizantes tambi?n influye en la capacidad micorr?zica. Por ejemplo los fertilizantes que contienen Na causan un descenso de la misma..

6- Un tipo particular de simbiosis  es la hay entre bacterias fijadoras de nitr?geno y diversas plantas. El caso m?s destacable es entre las leguminosas y las bacterias del g?nero Rhizobium , aunque tambi?n otras bacterias (Azospirillum en pastos y Frankia en diversas forestales), tambien fijan el nitr?geno .
La fijaci?n en cultivos de leguminosas, como la alfalfa, var?a entre 125 kg/Ha y a?o, y 335 Kg/Ha  y a?o. Sin embargo, en los ecosistemas naturales, la fijaci?n de nitr?geno en legumbres es menor (0,2 a 1,4 kg/Ha y a?o) incluso que la fijaci?n asimbi?tica, y que la fijaci?n simbi?tica en no leguminosas (15 kg/Ha y a?o a 360 kg/Ha y a?o) ..

Dentro del complejo entramado qu?mico de las relaciones entre los organismos del suelo, numerosas bacterias, en especial del g?nero Pseudomonas , ejercen influencia alelop?tica negativa sobre los Rhizobium , y por ello sobre la fijaci?n.  Por ejemplo la inhibici?n del crecimiento de los pelos absorbentes de las ra?ces, lugar donde se origina la nodulaci?n. Por otro lado, algunos organismos  aparentemente no relacionados con la simbiosis, estimulan el desarrollo de bacterias simbi?ticas.
La influencia negativa sobre la fijaci?n tiene lugar, al igual que en el caso de la fijaci?n asimbi?tica, dentro de las relaciones entre las especies y la sucesi?n de las mismas en la evoluci?n de las comunidades .

7- Algunos hongos (Taphrina spp...) y bacterias (Azotobacter spp., Pseudomonas spp...) producen hormonas vegetales, como son auxinas, giberelinas, citoquininas o etileno. En especial la s?ntesis de etileno parece estimulada por los exudados de las ra?ces de las plantas.
Son diversos los microorganismos (hongos y bacterias)  que producen auxinas (?cido indolac?tico) como producto del metabolismo del amino?cido L-tript?fano. Estas s?lo afectar?n a las plantas si no son asimiladas por otros microorganismos .
Si bien las producen tanto hongos, como bacterias, se han identificado bastantes especies de bacterias capaces de sintetizar citoquininas, cuyo precursor parece ser el amino?cido adenina .
Por lo que respecta al etileno del suelo, este se forma especialmente en la rizosfera, donde hay una gran proliferaci?n de microorganismos. Si la concentraci?n en la atm?sfera del suelo es lo bastante elevada, puede causar efectos como son ligeros descensos de la producci?n.
El productor m?s conocido de giberelinas es el hongo Fusarium heterosporum ( Gibberella fujikuroi ), conocido por promover crecimiento anormal de los tallos de arroz, y del que no se describen efectos hormonales sobre ra?ces..

8- Patogenicidad sobre las plantas. Entre los hongos y las bacterias del suelo existen muchos que son perjudiciales para las plantas. Por ejemplo:
           Hongos: Phytium sp., Rhizoctonia sp., Fusarium sp.
           Bacterias: Xantomonas sp., Pseudomonas sp., Erwinia sp.
Deben considerarse adem?s los diferentes virus que pueden ser transmitidos por nematodos..

9- Hongos par?sitos y predadores de nematodos. Existen unas pocas especies de hongos cuya fuente de alimento es la depredaci?n o parasitismo de nematodos . Estos  ?ltimos no necesariamente son los que causan da?os a las ra?ces de las plantas, sin? tambi?n de especies que se alimentan de algas y otros microorganismos..

10- Efecto depresivo tras la adici?n de materia org?nica con una relaci?n C/N alta (paja, por ejemplo). Los microorganismos, al necesitar para su crecimiento m?s nitr?geno del que tiene la materia org?nica aportada, lo toman del medio. Por ello, los cultivos se ven afectados denotando una carencia temporal de nitr?geno. Al evolucionar los ciclos degradativos el efecto desapararece, pero antes, las plantas han visto reducida su producci?n a menos que se a?ada nitr?geno..


Organismos sapr?fitos
 Existen numerosos organismos sapr?fitos en el suelo, los cuales tienen un importante papel en la transformaci?n de la materia org?nica previa a la acci?n de los microorganismos .
 La acci?n de los sapr?fitos es interesante por dos motivos:

 a)reciclaje de restos org?nicos,  facilitando la formaci?n de ?cidos h?micos y f?lvicos, y mejorando la cadena que devuelve los nutrientes al suelo .
 b)favorecen la competencia de los microoganismos sapr?fitos, frente a los parasitos estrictos de plantas..

 

 Se pueden mencionar como sapr?fitos los ?caros orib?tidos, insectos de los ?rdenes Thysanura, Diplura y Protura, algunos insectos de los ?rdenes Collembola y Ephemeroptera, etc .
 Existe una estrecha relaci?n entre el tipo de suelo y humus y las especies y poblaciones existentes.
 Los ?caros orib?tidos son los que est?n en mayor n?mero en el suelo,  si este tiene materia org?nica y el microclima es adecuado. En ocasiones tambi?n se pueden encontrar en las partes bajas de las plantas, pero sin apenas causar da?o a las mismas .
 En el orden Collembola tambi?n se encuentran especies que se alimentan de las plantas, y en el orden Ephemeroptera se pueden hallar unas pocas especies predadoras.

  Lombrices y suelo
 Adem?s de los microorganimos  y de los insectos sapr?fitos existen otros animales que viven en el suelo y ejercen una importante influencia sobre sus caracter?sticas. Por ejemplo las hormigas, y especialmente las lombrices. A diferencia de otros animales de mayor tama?o, excavan el suelo sin da?ar a las ra?ces de las plantas, removi?ndolo y aire?ndolo .
 Es de destacar el papel de las lombrices, cuyos principales efectos sobre el suelo son:

 +Acci?n de arado, removiendo y aireando el suelo, tal que evitan la compactaci?n producto de el paso de maquinaria o/y la inexistencia de ra?ces de plantas herb?ceas. Al mejorar la ventilaci?n y modificar el pH favorecen la actividad microbiana (bacterias y hongos) .
 +La excreci?n de estos gusanos, mezcla de materia mineral no digerida y materia org?nica digerida, suele ser mucho m?s rica en elementos minerales que la de su entorno. No debe despreciarse esta aportaci?n (10000 -18000 Kg/Ha), que existiendo abundante materia org?nica se puede observar como un aporte nutricional de magnitud parecida al de los abonos qu?micos .
 +Formaci?n de estructuras granulares de peque?o tama?o provenientes de la evoluci?n de los desechos. Estas estructuras son estables debido a una buena mezcla de materia org?nica y mineral (formaci?n de complejo arcilloso-h?mico), y tambi?n debido a los exudados de las colonias de microorganismos presentes en el intestino de las lombrices y en la propia excreci?n. Estas colonias adem?s de mejorar la degradaci?n y agregaci?n, tambi?n actuan como sembradoras de microorganismos en el suelo .
 +Debido a la acci?n formadora de complejo arcilloso-h?mico, las propiedades fertilizantes del suelo mejoran debido a un aumento de la capacidad de retenci?n de nutrientes.
 +Mejora de la capacidad de retenci?n de agua gracias al complejo arcilloso-h?mico, y de la infiltraci?n de la misma gracias a la mejor estructura del suelo, y a las galer?as.
 +Facilidad de penetraci?n de las ra?ces de los cultivos en el suelo .
 +Las lombrices son una reserva viva de elmentos minerales, y en especial de algunos amino?cidos como la lisina y la metionina .

.

 Deben distinguirse tres grupos de lombrices, en funci?n de su h?bitat, epigeos, an?cidos, y endogeos. Los primeros viven en la superficie, los segundos a profundidades moderadas (hasta un metro), y los terceros se pueden hallar hasta a dos metros de profundidad. Los gusanos an?cidos acostumbran a hacer galer?as verticales, y los end?geos horizontales. La longitud de estas ?ltimas suele superar el centenar de metros. La alimentaci?n de los tres grupos var?a con mayor o menor cantidad de materia org?nica en la dieta, en funci?n de la profundidad en que viven..

 Las condiciones de vida de las lombrices es relativamente amplio, soportando un intervalo de pH entre 3 y 8, y cuyo factor m?s limitante es la falta de humedad. Bajo condiciones de sequ?a suelen crear formas resistentes hata que pasa el periodo. Especialmente las lombrices ep?geas tienen problemas de supervivencia en suelos desnudos como los de los cultivos. Ello es debido a las altas temperaturas y sequedad, falta de residuos org?nicos, y exposici?n a sus depredadores .Los suelos que prefieren las lombrices son aquellos que conservan una cierta humedad, y que son ricos en materia org?nica. Este ?ltimo factor es direcamente responsable  de la mayor o menor abundancia de lombrices, encontr?ndose diferencias de cientos de miles de individuos por Ha entre suelos en los que aplica esti?rcol y en los que no. Por otra parte, diversas especies de zonas calc?reas precisan la presencia de dicho elemento para su supervivencia..

 En las regiones templadas de Europa existen m?s de dos centenares de especies de lombrices, capaces de realizar su labor sin problemas de adaptaci?n al medio. En estas regiones las lombrices ingieren y excretan m?s de trescientas toneladas de tierra por a?o y hect?rea. En los tr?picos la cifra es el triple ..

 La acci?n humana sobre el suelo, y los residuos de plaguicidas son problemas que dificultan una poblaci?n adecuada de lombrices..

es de gran importancia la funcion que ejercen los M.o. en el suelo ya que contribuyen ala fertilidada de este si no tambien a permenencia de suelos principalmente los forestales.

¿Los Fertilizantes son Importantes para Sostener la Producción de <b>...</b>

Este es mi primer posteo en el Blog de Juan José Ibáñez. La idea de mis contribuciones será aportar una visión del área de fertilidad de suelos y del manejo de agro-minerales y fertilizantes en cultivos y pasturas. Estos tópicos permitirán balancear los interesantes temas que se discuten en el Blog, más bien centrado en temas de Edafología (o pedología) en sus diferentes vertientes. Mi idea será hacer contribuciones sobre temas de relación suelo-cultivo, desde una perspectiva agronómica. Una de las ventajas de los Blogs es la posibilidad de escribir sin demasiadas normas de edición. La frecuencia de mis posteos no será tan frecuente como lo hace tan bien Juanjo, ya que por mis viajes periódicos me resulta complicado hacerlo. Sin embargo, procuraré contestar las inquietudes y comentarios de los “navegantes” que visiten esta bitácora, quienes también me orientarán en definir los temas que interesan dentro de mi área de incumbencia.

 

Deficiencia de nitrógeno en maíz (izquierda sin agregado

de N y a la derecha con fertilización nitrogenada)

Imagen gentileza Dr. Dale Leikam (Kansas State University)   

Como primera contribución me parecía interesante mencionar la relevancia de los fertilizantes dentro de la producción de cultivos y alimentos. Hace pocos años se presentó en Agronomy Journal un trabajo de  Stewart y col. en donde describen detalladamente la contribución de los fertilizantes en los rendimientos de diversos cultivos en ensayos de fertilización de larga duración efectuados en distintos países del mundo. En USA e Inglaterra por ejemplo, la fertilización contribuye entre 40 y 60% en los rendimientos, mientras que en los trópicos este porcentaje puede resultar aún mayor. Lo interesante de estos ensayos es justamente que son de larga duración, y por ende integran la variabilidad interanual en el ambiente.

A pesar de los resultados mencionados previamente, esta información puede ser abordada en forma muy diferente según estemos en el viejo continente, en el nuevo mundo y también según el país. En Europa y USA, a pesar de la relevancia mencionada de los fertilizantes, la sobre-fertilización evidenciada en algunos países determinó procesos de contaminación, como lixiviación de nitratos en acuíferos subterráneos o la eutrofización de cuerpos de agua. En países como la Argentina (y otros países de Latinoamérica) el uso de fertilizantes es aún escaso en relación con la extracción de nutrientes efectuado por los principales cultivos de grano. Este determina una pérdida de nutrientes del sistema suelo-cultivo, que en definitiva es una forma de degradación del suelo. En este escenario, la fertilización no solo representa una herramienta de incremento de la producción de cultivos, sino también un instrumento para garantizar la sustentabilidad de los agro-sistemas. La contaminación por lo tanto no es aún una problemática generalizada en los agro-sistemas extensivos de nuestra Región Pampeana argentina, sino que la misma se puede localizar en cultivos en donde se fertiliza con dosis muy altas, frecuentes y además se riega, como por ejemplo en el cultivo de papa en Balcarce y Mar del Plata (Sur este de Buenos Aires) o se aplican abonos orgánicos en cantidades muy grandes como en cultivos hortícolas. En este tipo de escenario básicamente la contaminación es por lixiviación de nitratos, ya que en general el P y K se acumulan en el suelo, debido a su baja movilidad.  En la segunda figura de este post,  se muestra un clásico gráfico (en este caso en relación a la concentración foliar de nutrientes, pero sería similar a la concentración de nutrientes en suelo). Se observan los diferentes escenarios de oferta de nutrientes en suelo o planta que se pueden lograr, así como su influenza en la productividad de los cultivos. Claramente, muchos países en vías de desarrollo como la Argentina, se encuentran en la “fase”  de deficiencia para varios nutrientes, como el nitrógeno y fósforo (potasio aún tenemos, por algunos años….), mientras que es probable que en los países desarrollados como USA se encuentren en la fase de “consumo de lujo” y en algunos casos de toxicidad. Las situaciones de toxicidad se pueden presentar más frecuentemente en el caso de micronutrientes  (Zn, Cu, B, etc.) que los cultivos requieren en baja cantidad y en donde además hay poco margen (poco rango) entre la situación de deficiencia y suficiencia.

 

Escenarios de concentración de nutrientes en tejidos vegetales

y su influencia en el crecimiento de cultivos (imagen gentileza

Dr. Dale Leikam, Kansas State University) (Ver Galería Fertilidad

y Nutrición Vegetal para una mejor visualización del gráfico)

Paradójicamente, en muchas situaciones la fertilización puede enmascarar el deterioro de los suelos. Por ejemplo en suelos en donde hay cierto grado de degradación física como puede ser procesos de compactación y aún erosión leve, aplicar altas dosis de nutrientes puede hacer que los efectos de dichos procesos no se expresen en forma marcada sobre los rendimientos. Esto no significa que se revierta el deterioro con el uso de fertilizantes, sino que el input de nutrientes, sobre todo cuando es significativa, sustituye, por lo menos en parte, la menor capacidad del suelo de proveer nutrientes causado por el deterioro.

Continuamos en futuros posteos, avanzando en esta línea temática o en alguna otra que pueda resultar de interés para el ciberespacio.

Saludos,

Martín Torres Duggan

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El suelo(continuación)

Mineralización.- La materia orgánica humificada sufre un ulterior proceso de degradación que la transforma en compuestos extremadamente simples: Agua, anhídrido carbónico, amoníaco y otras sales minerales. En la mineralización pueden considerarse dos etapas sucesivas: amonización y nitrificación
- La amonización es la formación de nitrógeno amoniacal por acción
Microbiana en el proceso de mineralización del humus.
- En la nitrificación el amoníaco por obra de bacterias nitrificantes particulares se oxida primero a ácido nitroso y a ácido nítrico después. Esta reacción es extraordinariamente importante para las plantas pues utilizan mucho mejor el nitrógeno nítrico que el amoniacal.

Des nitrificación.- Es un proceso bioquímico muy perjudicial para la economía del nitrógeno del suelo. Consiste en el paso del nitrógeno nítrico a nitrógeno elemental o a óxidos de nitrógeno gaseosos que se dispersan en la atmósfera. Este proceso adquiere una notable intensidad en los terrenos poco aireados, compactos, conteniendo agua en exceso. (Des nitrificación: es la transformación de las sales amoniacales en nítricas)

La fijación del nitrógeno atmosférico.- En el suelo existen además microorganismos capaces de asimilar el nitrógeno gaseoso de la atmósfera. Un grupo de tales microorganismos vive libremente en el terreno (fijadores no simbióticos) y su importancia práctica es limitada; otro grupo, mucho más interesante, vive sobre las raíces de determinadas especies vegetales, en especial leguminosas, en simbiosis con ellas, son los fijadores simbióticos de nitrógeno: Bacillus radicícola. Dichos microorganismo combinan el nitrógeno de la atmósfera, que circula en el terreno, con los hidratos de carbono elaborados por la planta huésped, la cual utiliza después las sustancias nitrogenadas elaboradas por aquellos. El suelo, a través de los residuos de las leguminosas, se enriquece así en nitrógeno, evitando al agricultor la correspondiente inversión en abonos nitrogenados. Por otro lado, la fijación de nitrógeno cuesta bastante en términos energéticos; se ha calculado que para fijar una parte de nitrógeno, el complejo simbiótico <> consume la energía contenida en unas treinta partes de carbohidratos (LOOMIS)

C/ Carbono es el principal elemento de la materia orgánica.
N/ Nitrógeno también forma parte de ella, pero en menor proporción.

Diferentes son las procedencias de la materia orgánica que llega al suelo agrícola: restos de cosechas, abono verde, estiércol, abonos orgánicos comerciales. No todos tienen el mismo valor para la producción de humus. Vamos a considerar a continuación los dos aspectos cualitativos más importantes:
a) La lignina, la celulosa, las hemicelulosas, etc., y sus derivados son los productos más activos sobre la fertilidad. Los polisacáridos de origen microbiano derivados de la celulosa son los compuestos activos sobre la estructura; los núcleos aromáticos derivados de la lignina son la base del humus. Es útil, por ello, que los aportes de materia orgánica fresca contenga elevados porcentajes de lignina y celulosa; A los fines de la producción de humus son poco útiles los aportes pobres (abonado verde de hierbas jóvenes y acuosas) en estos compuestos.
b) El valor de la relación C/N. El humus tiene una relación C/N equivalente a 10 cualquiera que sea el material del que proceda. Los cocientes C/N medios de los principales materiales son los siguientes: estiércol hecho, 25; estiércol medianamente hecho 30-40 si se trata de uno pajoso, es decir muy fresco, con tallos de maíz o de girasol, hojas y cuellos de remolacha, ramas de tomate, etc. 40-60; La hierba de leguminosas 15-20 y la paja de cereales 80-100.

Durante la humificación se pierde carbono y por ello se produce una concentración de nitrógeno, al final del proceso la producción de humus
es del orden de 10-30% del material inicial, esto es lo que se conoce con el nombre de coeficiente isohúmico.

Humus, apuntes y detalles. | i Jardineros .com

El humus que todos los aficionados a la jardinería identificamos con un material pardo, esponjoso y húmedo, proviene de la descomposición de la materia vegetal, y dado que está compuesta en su mayoría por los elementos químicos habituales en la materia orgánica (C, H, N, O) serán estos los que aporte al suelo. El que sobresale en cantidad es el carbono, de hecho la relación entre el carbono y el nitrógeno , relación C/N, es la medida usada para definir los distintos estadíos del humus, en un humus joven esa relación suele ser factor 15. Así mismo según la cantidad de humedad que contengan esos restos vegetales obtendremos una mayor o menor volumen de humus, que se irá mineralizando a un ritmo inicialmente lento , entre un 1 a un 2% anual, de ahí la dificultad de una fertilización exclusivamente orgánica en la mayoría de los jardines de reciente creación. Con respecto al valor fertilizante, hay que explicar las dos fases de la mineralización del humus, la primera es la descomposición de la materia orgánica mediante la acción de microfauna, hongos y levaduras ( lo que obliga a que el suelo tenga ya de por sí una vida y un estado adecuados, o esa descomposición sería lenta y parcial). En  la segunda fase, tras la estabilización del humus en el suelo, éste  sigue siendo descompuesto en elementos simples que se irán mineralizando en otras dos fases diferenciadas:

La amonización, en la que el nitrógeno orgánico ( proteínas que pasan a aminoácidos y llegan a amoniaco) es degradado por hongos y bacterias hasta lograr nitrógeno amoniacal.La nitrificación, en la que el N amoniacal se transforma en nítrico (NOH4—NO3+H), mediante la nitrosación primero, que mediante bacterias convierte el amoniaco en ácidos nitrosos y nitritos, y la nitratación , mediante bacterias, que transforman el nitroso y nitritos en ácido nítrico y nitrátos, que es la forma en la que conocemos y denominamos a muchos abonos comerciales.

Este complejo proceso requiere de una vida bacteriana rica, suelos apenas acidificados ( mejor neutros o ligeramente alcalinos), aireados y calor, el frío y las lluvias de invierno detienen el proceso y terrenos con mala permeabilidad y escasez de oxígeno provocan la pérdida de de nitratos por volatilización (N2O óxido nitroso principalmente).


Dado que no solo se fertiliza con humus la importancia de este producto se debe al conjunto de sus propiedades, y el mantenimiento de niveles adecuados del mismo es una de las tareas del jardinero que quiera un jardín más orgánico y “ecológico” (con la paradoja que encierra , ya que no deja de ser una plantación).


Como restos vegetales podemos considerar todos los provenientes de la siega, podas, recolección, si bien es importante diferenciar el humus del compostaje, en el que la diversidad de materias hace más complejo explicar los procesos que llevan a a su consecución . Y con este post dejamos por el momento el tema de suelos y fertilización


LOS ÁCIDOS HÚMICOS.


Los restos vegetales y animales de toda una naturaleza que caen al
suelo constituyen la fuente esencial de materia orgánica: una vez que han
llegado al suelo se descomponen por acción de la actividad biológica.


La materia orgánica es transformada poco a poco originándose:


   – Elementos minerales solubles o gaseosos: NH3, HNO3, CO2
– Complejos coloidales (complejos húmicos, humus en el sentido más
estricto) son relativamente estables a la acción microbiana y su
mineralización ocurre progresivamente de forma lenta.


La mineralización del humus se realiza a razón de un 1-2% anual. En el
supuesto de una aportación de 100 kg de materia seca se obtendrán 20 Kg de
humus que, con el porcentaje de mineralización del 1-2% anual, suponen 0,5
Kg de productos minerales al año.


Los suelos ocupados por praderas presentan un muy bajo contenido en
materia orgánica, consecuencia de la permanencia durante años y su continuo
segado.


Se hace pues necesario aportar materia orgánica; el incremento de este
porcentaje en un 1% supondría aportar unas 12-20 toneladas de mantillo por
cada 1.000 m2. Esto plantea varios problemas: disponibilidad, coste y altos
volúmenes a manejar. Por tanto, actualmente, la forma más eficiente de
aportar sustancias húmicas es aportar directamente la fracción activa, es decir,
ácidos húmicos y fúlvicos. Con este tipo de productos es suficiente una dosis
de pequeñísima por año (entre 1 y 5 kg, dependiendo de la concentración, por
cada 1000 m2 y año) para conseguir los mismos resultados que con el mantillo.


Los ácidos húmicos ejercen una serie de mejoras físicas, químicas y
biológicas en los suelos que conducen finalmente a un incremento en la
productividad y fertilidad.


- Mejoras químicas:


o En primer lugar destacar el incremento de la capacidad de
intercambio catiónico.
o Recuperación del fósforo de sus formas insolubles manteniéndole
disponible para la planta.
o Disminución de riesgos de fitotoxicidad por exceso de determinados
cationes. Los ácidos húmicos absorben estos cationes.
o Su ampliamente demostrada acción quelante contribuye a disminuir
los riesgos carenciales.


- Mejoras físicas:


o La formación del complejo ARCILLO-HUMICO supone una mayor
cohesión en los agregados estructurales del suelo es decir, una
mejora. Como consecuencia las características físicas mejoran:
- Aireación
- Capacidad de retención de agua.
- Permeabilidad.
- Textura.
- Resistencia a la erosión.


- Mejoras biológicas: Dadas las mejoras físico-químicas, se proporciona a la
flora microbiana un medio más adecuado para su desarrollo.

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