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¾ Para conocer más detalladamente los procesos de recuperación de suelos afectados por incendios forestales en términos de los ciclos del fósforo y nitrógeno es importante realizar los muestreos inmediatamente después del incendio para conocer el impacto inmediato y así realizar un seguimiento periódico posterior durante los meses siguientes

¾ Se puede utilizar un método más exacto para cuantificar la actividad microbiana del grupo funcional BFN, como la reducción del acetileno o el método KJDHAL con el fin de poder cuantificar la cantidad del nitrógeno fijado por las bacterias en los suelos afectados y comparando con los suelos control. Con base en este conocimiento se puede llegar a definir la cantidad de microorganismos que se podrían reinocular, para acelerar el proceso de reestablecimiento de las condiciones del suelo y de la vegetación.

¾ Es necesario realizar este tipo de estudios en suelos afectados por incendios de diferentes intensidades con el fin de observar cómo se comportan los microorganismos del suelo bajo esta variable y así poder determinar si es necesaria la aplicación de un tratamiento de recuperación postincendio en un área determinada.

¾ Sería muy beneficioso aislar y caracterizar microorganismos nativos de los suelos incendiados con el fin de producirlos mediante fermentación y reinocularlos en los suelos donde el fuego haya generado reducciones masivas en las poblaciones de estos; de esta forma se contribuye a un pronto reestablecimiento de las características originales del suelo afectado.

¾ Sería de gran utilidad cuantificar las cantidades de nitrógeno y fósforo presentes en los suelos de estudio con el fin de establecer como se ve afectada su dinámica antes y después de un incendio forestal.

¾ Para ampliar el conocimiento sobre la incidencia de los incendios forestales sobre las propiedades microbiológicas del suelo sería muy útil evaluar otros grupos funcionales edáficos bacterianos y fúngicos como celulolíticos, proteolíticos y lignilolíticos.

10. REFERENCIAS

Acea, M.J. y Carballas, T. 1996. Changes in physiological group of microorganisms in soil following wildfire. FEMS Microbiology Ecology 20: 33- 39.

Acea, M.J., Diaz, N., Prieto-Fernández, A. 2001. Microbial populations in heated soils inoculated with Cyanobacteria. Biology and Fertility of Soils 33: 118-125. Aguilera, M.P., Velez, P.E.2001. Aproximación al estudio de la cobertura vegetal sobre los grupos bacterianos proteoliticos y celuloliticos en el departamento del Quindio.Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana. Bogota, 98p

Ahlgren, I.F. and Ahlgren, C.E. 1960. Ecological effects of forest fires. Botanical Review 26: 483-533.

Almendros, G., Lobo, A., Polo, M.C., Ibáñez, J.J. 1984. Contribución al estudio de los incendios forestales en las características de la materia orgánica en el suelo. II. Transformaciones controladas del humus por ignición en condiciones de laboratorio. Revue d´e Écologie et de Biologie du sol 21:145-160.

Andrades, M. 1996. Practicas de Edafología y Climatología. Universidad de la Rioja. España. 79p

Arenas, G. 2001. Patrones de distribución en plantas de regeneración reproductiva luego de un disturbio causado por fuego en una comunidad altoandina en Cota- Cundinamarca. Trabajo de grado. Carrera de Biología. Facultad de ciencias. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 200 p.

Bastidas, J.2001.Indicadores de referencia del uso actual del suelo del municipio de Suesca, Cundinamarca (Colombia).Trabajo de grado. Carrera de Ecología.

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.63p

Bond, W.J. and Van Wilgen, B. 1996. Fire and plants. Oikos: 73: 79-85.

Boyer, W.D., Miller, J.H. 1994. Effect of burning and brush treatments and soil physical properties in young longleaf pine stands. Forest Ecology and Management 70: 311-318

Campbell, R.E., Baker, M.B.,Ffolliot, P.F., Larson, F.R., Avery, C.C. 1977.Wildfire effects on a Ponderosa Pine ecosystem: an Arizona case study . USDA Forest Service. Research Paper RM-191: 1-12.

Carballas, M., Acea, M.J., Cabaneiro, A., Trasar, C., Villar, M.C., Diaz Raviña, M., Fernández, I., Prieto, A., Saa., A., Vazquez, F.J., Carballas, T. 1993 .Organic matter, Nitrogen, phosphorus and microbial population evolution in forest humiferous acid soils after wildfires. Ecosystems Research series EEC, report # 5. Brussels. 379-385p.

Carvazos, T.1992. Manual de prácticas de física de suelos. Editorial Trillas. D.F. México, México. 99p.

Castaldi, S. y Aragosa, D. 2002. Factors influencing nitrification and denitrification variability in a natural and fire-disturbed Mediterranean shrubland. Biology Fertility of soils. 36: 418-425.

Castilla, L. y Cravioto, J. 1991. Estadística simplificada para la investigación en ciencias de la salud. Editorial Trillas. D.F. México, México. 438p.

Certini, G. 2005. Effects of fire on properties of forest soils: a review. Oecologia 143: 1-10.

Chandler, C., Thomas, Ph., Trabaud, L., Williams, D. 1983. Forest fire behavior and effects. John Wiley and Sons. California, U.S.A. 291 p.

Chapin III, F.S., P.A. Matson & H.A. Mooney. 2002. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer-Verlag, New York. USA. 436 pp.

DAMA. 2001. (En línea) Principales definiciones y conceptos

http: //200.14.206.180/dama/libreria/php/decide.php?patron=03.1319

Dean, W. E. 1974. Determination of carbonate and organic matter in calcareous sediments and sedimentary rocks by loss on ignition: Comparison with other methods. Journal of Sedimentary Petroleum 44: 249-253.

Debano, L.F. 1981. Water repellent soils: a star-of-the-art. USDA general technical report PSW-46.USA. 21p.

Díaz-Fierros, F., Benito, E., Pérez, R. 1987. Evaluation of the U.S.L.E : for prediction of erosion in burnt forest areas in Galicia (NW Spain). Catena 14: 189- 199.

Debano, L.F., Neary, D.G., Folliot, P.F. 1998 Fires effects on ecosystem. John Wiley & Sons Inc. New York, U.S.A. 333 p.

Díaz-Fierros, F., Benito, E., Soto, B. 1994. Action of forest fires on vegetation cover and soil erodibility. Geomorfa Ediciones. 163-176 p.

Dimitrakopoulus, A.P., Martin, R.E., Papamichos, N.T. 1994. En : Sala, M. y Rubio,J.L. Eds. Soil erosion as a consequence of forest fires. Geoderma. ed. Logroño. 15-27 p.

Doran, J.W.,Zeiss, M.R. 2000. Soil health and sustainability: managing the biotic component of soil quality. Applied Soil Ecology. 15: 3-11.

Ela, S.D., Gupta., S.C., Rawis, J.W. 1992. Macropore and surface seal interactions affecting water infiltration into soil. Soil Science Society of America Journal 56: 714-721.

EOT. 2001.Diagnóstico del Esquema de Ordenamiento Territorial de Suesca, Cundinamarca. Planeación Municipal y Alcaldía. Suesca, Colombia. 1046p

Etiégni, L., Campbell, A. G. 1991. Physical and Chemical characteristics of wood ash. Bioresource Technology 37: 173 – 178.

Faithfull, N.T.2004. Métodos análisis químico agrícola.Manual práctico.Editorial Acribia.Madrid. España.2004

Fernández, I., Cabaleiro, A., Carballas, T. 1997. Organic matter changes immediately after a wildfire in an Atlantic forest soil and comparison with laboratory soil heating. Soil Biology & Biochemistry 29: 1-11.

Fernandez, I., Cabaleiro, A., Carballas, T. 2001. Thermal resistance to high temperatures of different organic fractions from soil under pine forest. Geoderma 104: 281- 298.

Folch, R. 1976. El incendio forestal, fenómeno ecológico. Cuadernos de Ecología Aplicada. Barcelona, España Vol. 1: 7-32.

Glenn-Lewin, D.C. and Van der Maarel, E. (1992). Patterns and processes of vegetation dynamics in: Plant succession: theory and prediction. Chapman & Hall. London, United Kingdom. 352 p.

Garretsen, F.C. 1948. The influence of the microorganism on the phosphate intake by the plant.Plan and Soil 1: 51-80

Giovaninni, G., Lucchesi, S., Cervelli, S. 1983. Water – repellent substances and aggregate stability in hydrophobic soil. Soil Science 135: 110-113.

Giovaninni, G., Lucchesi, S., Cervelli, S. 1988. Effect of heating on some physical and chemical parameters related to soil aggregation to erodibility. Soil Science 146: 255-262.

Giovaninni, G., Lucchesi, S., Giachetti, M. 1990a. Beneficial and detrimental effects of heating of soil quality. In: Fire and Ecosystem Dynamic Mediterranean and Northern Perspectives. Goldammer, J.C. and Jenkins, M.J. (eds). SPB Academic Publishing 95-102 p.

Giovaninni, G., Lucchesi, S., Giachetti, M. 1990b. Effects of heating on some chemical parameters related to soil fertility and plant grow. Soil Science 149: 344- 350.

Giovaninni, G. y Lucchesi, S. 1997. Modifications induced in soil physico- chemical parameters by experimental fires at different intensities. Soil Science 162: 479-486.

Goh, K.M. & Phillips, M.J.1991. Effects of clearfell loggin and burning of a nothofagus forest on soil nutrients dynamics in South Island. New Zealand Journal of Botany 29: 367-384.

Guang Hui Xie, Miao Ying Cai, Guang Can Tao and Steinberger, Y. (2003) Cultivable heterotrophic N2-fixing bacterial diversity in rice fields in the Yangtze

River Plain. Biology and Fertility Soils 37: 29-38.

Guerrero, C., Gomez, I.J., Mataix-Beneito, J., Mataix-Solera, R., Hernández M.T. 2000. Effect of solid waste compost on microbiological and physical properties of a burnt forest soil and field experiments. Biology and Fertility Soils 32 (5): 410- 414.

Guerrero, C., Mataix-Solera, R., Navarro-Pedreño, J., Hernández M.T., García- Orenes, F., Gómez, I. 2001. Different patterns of aggregate stability in burned and restored soils. Arid Land Research and Management 15: 163-171.

Hernández, T., García, C., Reindhart, I. 1997. Short-term effect of wildfire on the chemical, biochemical and microbiological properties of Mediterranean pine forest soil. Biology and Fertility of Soils 25: 109-116.

Ibañez, J.J., Lobo, M., Almendros, G., Polo, A. 1983. Impacto del fuego sobre algunos ecosistemas edáficos de clima mediterráneo continental en la zona centro de España. Boletín de la Estación Central de Ecología 24: 755-777.

IDEAM. 2001. INCENDIOS FORESTALES. http: // www.ideam.gov.co.incendios

IDEAM. 2005. Condiciones e Indicadores Ambientales en Colombia. Proyecciones en el corto, mediano y largo plazo. Informe Nº 128 Octubre 2005. 51p.

IGAC.1982. Estudio general de de los suelos de los municipios de Ubate y Norte de la Sabana de Bogota. Bogotá, Colombia. 842p

IAvH.2006. MAPA DE ECOSISTEMAS ANDINOS

http://www.humboldt.org.co. MAPA:: Ecosistemas Andinos de Colombia

Kang, S. and Mills, L.A. 2004. Soil bacterial community structure changes following disturbance of the overlying plant community. Soil Science 169 (1): 55- 65.

Kelsall, J.P. 1977. The effects of fire on the ecology of the boreal forest, with particular reference to the Canadian North. Environmental Research Associates. 10-45p

Kim, K.,Jordan, D.,& Mcdonal, G.1998. Effect of phosphate solubilizing bacteria and vesicular-arbuscular micorrhizae on tomatoe growth and soil microbial activity. Biology and Fertility Soils.26:79-87.

Macbeth, division of Kollmurgen Corp. (1980). Munsell Soil Color Charts, Baltimore, MD.

Madero, E., Gutierrez,E.,Lopez, A.J., Yamil, L.E., Marín, M. 2000. Cambios espaciales físicos en dos suelos del Valle del Cauca por efecto de la no quema de caña de azúcar. Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 30(1): 61-66

Magdoff, F., Weil, R.R. 2004. Soil Organic Matter in Sustainable Agriculture. CRC Press. Bocaraton, Florida. USA 398 p.

Mataix-Solera, J. 1997. Modificaciones fisicoquímicas en suelos afectados por un incendio forestal. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. Alicante, España. 245 p.

Mataix-Solera, J. 1999. Alteraciones físicas, químicas y biológicas en suelos afectados por incendios forestales. Contribución a su conservación y regeneración. Tesis doctoral (Ph-D). Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. Alicante, España. 330 p.

Mataix-Solera, J. Gómez, I., Navarro-Pedreño, J., Guerrero, C., Moral, R. 2002a. Soil organic matter and aggregates affected by wildfire in a pinus halepensis

forest in Mediterranean environment. International Journal of Wildland Fire 11: 107-114.

Mataix-Solera, J., Gómez, I., Navarro-Pedreño, J., Guerrero, C., Marco, B., Mataix, J. 2002b. Effects of an experimental fire on soil microbial populations in a mediterranean environment. Man and Soil at the Third Millennium 2: 1607- 1614.

Mataix-Solera, J. y Doerr, S.H. 2004. Hidrophobicity and aggregate stability in calcareous topsoils from fire affected pine forest in southeastern Spain. Geoderma 118: 77-88.

Mayea, O. y Padrón, L. 1982. Bacterias y Hongos Fitopatogenos. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. Cuba. 233 p.

Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo territorial.2002. Comisión Nacional Asesora para la prevención de Incendios Forestales. Bogota, Colombia.71p Moehring, D.M., Grano, C.X., Basset, J.R. 1966. Properties of forested loess soils after repeated prescribes burns. US Forest Service . Note. SO-40. 4pp.

Moore, D.C. and Singer, M.J. 1990. Crust formation effects on soil erosion processes. Soil Science Society of America Journal 54: 1117-1123.

Navarro, G., Navarro, S. 2000. El suelo y los elementos químicos esenciales para la vida vegetal. Ediciones Mundi-Prensa. Pág. 183-215.

Oades, J.M. 1993. The role of biology in the formation, stabilization and degradation of soil structure. Geoderma 56: 377-400.

Osborn, J.R., Pelichek, R.E., Krammes, J.S., Letey, J. 1964. Soil wettability as a factor in erodibility. Soil Science Society of America Proceedings 28:294-295. Pickett, S.T.A. and White P. S. 1985. The ecology of natural disturbance and patch dynamics. Academic Press Inc. San Diego, U.S.A. 472 p.

Pietikäinen, J., Fritze, H. 1993.Microbial biomass and activity in the humus layer following burning: short – term effects of two different fires. Canadian Journal of Forest Research Vol. 23: 1275-1285.

Pikovskaya, R.I. (1948) Mobilization of Phosphorus in soil in connection with the vital activity of some microbial species. Mikrobiologiya 17: 362- 370.

Pinzón, C.A. y Torres C.E. 2001. Revisión de áreas quemadas en los cerros circundantes al área urbana de Bogotá D.C. Convenio interadministrativo # 537 de 1999. Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Colombia. 28 p.

Porrero- Rodríguez M.A. 2001. Incendios forestales. Investigación de causas Ed. Mundi-Prensa. Madrid, España. 158 p.

Prieto-Fernández, A., Villar, M.C., Carballas, M. y Carballas.T. 1993. Short-Term effects of a wildfire on the nitrogen status and its mineralization kinetics in an atlantic forest soil. Soil Biology and Biochemistry. 25: 1657-1664.

Prieto-Fernández, A., Acea, M.J., Carballas, T. 1998. Soil microbial and extractable C and N after wildfire. Biology and Fertility of Soils 27:132-142.

Raison R.J. 1979. Modifications of the soil environment by vegetation fires, with particular reference to nitrogen transformations: a review. Plant and Soil 51: 73- 108.

Ricklefs R.E, Miller G.L. 2000. Ecology. 4° ed. W.H. Freeman. New York, U.S.A 822 p.

Rodríguez, D.X. y Urrego, L.J. 2003. Evaluación preliminar de dos matrices para la inmovilización de bacterias diazotróficas y solubilizadoras de fósforo aisladas de bosque alto-andino cundinamarqués. Trabajo de grado. Carrera de Microbiología Industrial. Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad Javeriana. 165 p.

Rodríguez-Trejo, D.A., Fulé, P.Z. 2003. Fire ecology of Mexican pines and a fire management proposal. International Journal of Wildland Fire12 (1): 23 - 37

Roldán, A., García-Orenes, F., Lax, A. 1994. An incubation experiment to determinate factors involving aggregation changes in an arid soil receiving urban refuse. Soil Biology & Biochemistry 26: 1699-1707.

Saa, A., Trasar-Cepeda, M.C., Gil-Sostres, F., Carballas, T. (1993). Changes in soil phosphorus ans acid phosphatase activity immediately following forest fires. Soil Biology & Biochemistry 25: 1223-1230.

Salgado, J. Gonzáles, M.I., Armada, J., Paz-Andrade, M.I., Carballas, M.T. 1995. Loss of organic matter in Atlantic forest due to wildfires. Calculation of the ignition temperature. Thermochimica Acta 259: 165-175.

Salih, H.M., A.I. Yahya, A.M. Abdul-Rahem, B.H. Munam. 1989. Availability of phosphorus in a calcareous soil treated with rock-phosphate or superphosphate as affectd by phosphate- dissolving fungi. Plant and Soil 120:181-185.

Sanroque, P.,Rubio, J.L., Mansanet, C. 1985. Efectos de los incendios forestales en las propiedades del suelo, en la composición florística y en la erosión hídrica de zonas forestales de Valencia, España. Revue d´e Écologie et de Biologie du sol 22: 131- 147.

Siegel, S. y Castellan, J. 1974. Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la conducta. Editorial Trillas. Segunda edición. D.F. México, México 346 p.

Silva, J.S., Rego, F.C., Mazzoleni, S. 2002. Fire effects on soil water dynamics in a Mediterranean shrubland. In: Forest fire Research & Wildland Fire Safety; Viegas, D.X. Ed. Millpress, Rotterdam. 11 p.

Senthilkumar, K. 1995. Effect of surface fire on the dynamics of beneficial microbial populations in a natural grassland ecosystem. Ph.D. Tesis India

Bharathiar University. Coimbatore, India.

Soto, B.E., Benito R., Pérez, R., Basanta, Diaz-Fierros, F. 1991. Alterations in surface runoff due to forest fires. Abstracs of the internacional conference on soil erosion and degradation as a consequence of forest fires, European Society for Soil Conservation. Barcelona, España. 290 p.

Stark, M.N. (1977). Fire and nutrient cycling a Douglas-fir/larch. Ecology 50:16- 30.

Stevensons, F.G.,Cole, M.A. 1999. Cycles of Soil. Nitrogen, Phosphorus, Sulfur, Micronutrients. Second Edition. John Wiley & Sons,Inc . New York.USA. 427 p.

Stuart, F.CH., Matson, P.A., Mooney, H.A. 2002. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer Science+ Business Media, Inc.New New York.USA 436 p.

Sundara, Rao (1971). Soil inoculation with Phosphorus solubilizing bacteria. Soil Science 17: 46-53.

Úbeda, X., Sala, M., Imeson, M.C. 1990. Variaciones en la variabilidad y consistencia de un suelo forestal después de haber sido sometido a un incendio forestal. Reunión Nacional de Geomorfología. 677-685 p.

Úbeda, X (1999). Structural changes on soil after forest fires. Extended abstracts of 6th International Meeting of Soil with Mediterranean Type of Climate. Barcelona, España. 796p.

Úbeda, X. 2001. Efectos de los incendios forestales sobre los suelos. Problemática Ambiental de Suelos Mediterráneos. Universidad internacional Menéndez Pelayo. Santander. España. Tomo 1: 118-137.

Ulery, A.L., Graham, R.C., Chadwick, O.A., Word, H.B. 1995. Decade scale changes of soil carbon, nitrogen and exchangeable cations under chaparral and pine. Geoderma 65: 121-134.

Uribe, H., Suárez de Castro, F., Rodríguez, A. 1967. Efecto de las quemas sobre la productividad de los suelos. Cenicafé: Revista del Centro Nacional de Investigaciones del Café. Centro Nacional de Investigaciones del Café. Chinchiná, Caldas. Colombia. Vol. 18 (4): 116-126.

Valbuena, A.L. 2005. Alcaldía de Suesca. Comunicación personal.

[email protected].

Vargas, O., Premauer, J., Zalamea, M. 2002. Impacto del fuego y ganadería sobre la vegetación de Páramo. Congreso Mundial de Páramos. Memorias. Tomo ll. 983 p.

Vazquez, F.J., Acea, M.J., Carballas, T. 1993. Soil microbial population after wildfire. FEMS Microbiology Ecology 13: 93-104.

Vélez, R. 2000. La defensa contra los incendios forestales. Fundamentos y Experiencias. Mc Graw Hill. Madrid, España. 1800 p.

Whelan R.J. 1995. The Ecology of Fire. Cambridge University Press. Cambridge. United Kingdom. 343 p.

Yeager C.M., Northup D.E., Grow C.C., Barns S.M., Kuske C.R. 2005. Changes in Nitrogen-Fixing and Ammonia-Oxiding Bacterial communities in soil of a mixed conifer forest alter wildfire. Applied and Environmental Microbiology vol. 75 ( 5): 2713-2722.

11. ANEXOS

Anexo 1

AGAR PIKOVSKAYA

(Pikovskaya, 1948)

¾ Glucosa 10 g ¾ Ca3(PO4)2 5 g ¾ NaCl 0.2 g ¾ KCl 0.2 g ¾ MgSO4 0.1g ¾ MnSO4 0.0025 g ¾ FeSO4 0.0025 g ¾ (NH4)SO4 0.5 g ¾ Extracto de levadura 0.5 g ¾ Agar 18 g

Anexo 2

AGAR NFMM

(Xie et al. 2003). ¾ Sacarosa 10g ¾ Acido D-Málico 3.47g ¾ MgSO4 0.2g ¾ FeCl3 0.01g ¾ NaCl 0.1g ¾ CaCl2 0.02 ¾ K2HPO4 0.1g ¾ KH2PO4 0.4g ¾ Na2MoO4 0.002 ¾ Azul de Bromotimol 0.25g ¾ Agar 18g

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