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LISTA DE CUADROS

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Academic year: 2023

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Análisis de redundancia de los tipos y propiedades de suelo más comunes en 18 muestras de suelo bajo seis tipos de labranza. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la agricultura de conservación (AC) en la abundancia de microorganismos del suelo y su relación con los parámetros fisicoquímicos y biológicos del suelo en un sistema maíz-trigo-triticale en el noreste de México.

Objetivos

  • Objetivo general
  • Objetivos específicos

Evaluar la respuesta a largo plazo de la labranza de conservación y los métodos convencionales sobre las comunidades y propiedades microbianas del suelo en el centro norte de México. Compare el efecto acumulativo de 25 años de diferentes prácticas de labranza sobre las propiedades químicas y biológicas del suelo.

Hipótesis

El suelo como agroecosistema y su capacidad de secuestrar carbono

De esta manera, aumentar las reservas de C del suelo y de los ecosistemas es esencial para mejorar la calidad del suelo, el agua y otros recursos naturales. 2000), describió las prácticas de gestión agrícola recomendadas para la mitigación del cambio climático. Efecto de las prácticas agrícolas sobre las propiedades edáficas Menor contenido de COS en suelos superficiales labrados.

Efecto de las prácticas de agrícolas sobre las propiedades edáficas

  • Respuesta en las características fisicoquímicas a la agricultura de
  • Influencia de la fertilización en la comunidad microbiana

Este proceso depende en gran medida de la formación y estabilidad de los agregados del suelo (Rillig et al., 2015). 26 son resistentes a condiciones adversas del suelo y tienen la capacidad de estimular el crecimiento de las plantas (Hamdali et al., 2008).

Agricultura de conservación y el rendimiento de los cultivos

La presencia de enzimas del suelo funciona como uno de los componentes orgánicos más activos del suelo; Las enzimas están involucradas en todos los procesos bioquímicos del suelo (Li et al., 2014). La actividad de las enzimas del suelo es la fuerza impulsora detrás de la formación y descomposición de la materia orgánica del suelo y el ciclo de los nutrientes, y juega un papel importante en los ciclos del C, nitrógeno (N) y fósforo (P) del ecosistema. transformación de nutrientes vegetales (Yuan et al., 2019). En consecuencia, la actividad enzimática del suelo es más sensible que los indicadores físicos y químicos (Zhang et al., 2015) y podría reflejar sensiblemente las condiciones de recuperación del suelo en diferentes ecosistemas (Araújo et al., 2013).

Por lo tanto, la actividad de las enzimas del suelo está estrechamente relacionada con las propiedades fisicoquímicas del suelo y la biomasa microbiana del suelo (por ejemplo, el contenido de agua del suelo, la temperatura del suelo, los agregados del suelo, el valor del pH y la materia de la Tierra). materia orgánica del suelo) (Brockett et al., 2012; Qi et. al., 2016; A. Yin et al., 2016). Además, muchos estudios han ilustrado que las actividades humanas, como el uso de la tierra y la fertilización, pueden afectar significativamente las actividades de las enzimas del suelo (Gao et al., 2010; Wallenius et al., 2011).

Características del estado de San Luis Potosí

El aumento de C en el suelo se asocia con un aumento en el rendimiento de los cultivos, a través de una mayor mineralización de nitrógeno debido a la relación entre el C y el nitrógeno en la MOS (Sun et al., 2020; Schjønning et al., 2018), y tendría efectos negativos observables en la lata. compensar el suelo. crecimiento del rendimiento debido al cambio climático (Lobell, Schlenker y Costa-Roberts, 2011). Los efectos de la agricultura de conservación pueden variar; Por ejemplo, la AC puede aumentar el rendimiento de los cultivos al mejorar la fertilidad del suelo, mantener la estructura del suelo y la retención de agua y secuestrar carbono orgánico en el suelo de los agroecosistemas. Es importante mencionar que los efectos de la AC dependen en gran medida de las prácticas específicas adoptadas en el manejo de los agroecosistemas, las características climáticas regionales y los sistemas de cultivo (Liu et al., 2010).

Desde el punto de vista del abastecimiento de agua, la agricultura unitaria presenta modalidades estacionales y de riego. Además, las prácticas agrícolas convencionales de los productores del estado consisten en barbecho y rastreo del terreno antes de sembrar, surcar y rastrear regaderas, proporcionar riego antes de sembrar, arrastrar y sembrar.

Problemática del uso de labranza de convencional y su efecto en suelos

29 erosión, y al mismo tiempo pérdidas notables de suelo, por lo que se considera responsable de al menos el 40% de la degradación del suelo en el mundo (Borrelli et al., 2017). Si bien el arado beneficia la productividad del suelo agrícola, en el largo plazo genera una tendencia a perder la estructura del suelo, aumentando la posibilidad de compactación y erosión, así como el deterioro del secuestro de C en el suelo (Bodner et al., 2021). Por lo tanto, la mineralización de la materia orgánica del suelo puede promover en el corto plazo mayores rendimientos de los cultivos, pero en el largo plazo la esencia misma del suelo como sistema agrícola se ve comprometida.

En este sentido, la estabilidad de la MOS es crucial para la estabilidad de los suelos, ya que representa la mayor reserva de C en la superficie terrestre (Silva et al., 2018). Por lo tanto, la MOS es considerada el aspecto indicador más importante de la calidad del suelo debido a su participación en casi todos los procesos físicos, químicos y biológicos (Toledo et al., 2018). Además, la agricultura intensiva ha provocado una disminución de la fertilidad del suelo debido al exceso de remoción, lo que ha resultado en una reducción de la disponibilidad de agua, aire y nutrientes, incluidos cambios en los niveles de COS, afectados por este último.

El efecto potencial de la agricultura de conservación en suelos Potosinos. 30

Los efectos provocados por los cambios del suelo pueden ser diversos y, como se mencionó anteriormente, afectan directamente la estabilidad de los microecosistemas y todas las interacciones que en ellos tienen lugar, debido a la gran complejidad y diversidad de microorganismos (Murillo-Cuevas et al. , 2019 ) ). Con los avances en biología molecular, se han descubierto niveles aún más complejos de diversidad de microorganismos (Barrera et al., 2018). 32 funciones que realiza cada microorganismo y las interacciones entre miembros de la microbiota (Coniglio et al., 2020; Cruz Leyva et al., 2015).

Uno de los principales retos para el estudio de los sistemas edáficos es tener la capacidad de complementar la información obtenida de los cambios que se producen en el suelo y todas las consecuencias derivadas de ellos. Para lograrlo, es fundamental el conocimiento de los cambios en las propiedades fisicoquímicas y biológicas y su integración con las tecnologías ómicas (Jimena et al., 2014).

LITERATURA CITADA

Influencia de la labranza, el manejo de residuos y la rotación de cultivos sobre la biomasa microbiana del suelo y la diversidad catabólica. Catorce años de evidencia de los efectos positivos de la agricultura de conservación de la naturaleza y la agricultura orgánica en la vida del suelo. Evaluación de la calidad del suelo en áreas cultivadas con arroz de regadío y de temporal en los Llanos de Casanare.

Efectos relativos de la labranza, el manejo de residuos y la rotación de cultivos en las comunidades bacterianas del suelo en un ecosistema agrícola semiárido. Efectos de la temperatura sobre el carbono orgánico del suelo, las fracciones lábiles del carbono orgánico del suelo y las actividades enzimáticas del suelo en regímenes de fertilización a largo plazo. Modelización de reservas de carbono en el suelo y emisiones de dióxido de carbono (GEI) en sistemas de producción.

Effects of long-term fertilization management practices on soil microbial biomass in Chinese cropland: a meta-analysis.

INTRODUCCIÓN

Las prácticas de labranza en los sistemas de producción agrícola hacen uso de diferentes herramientas con el objetivo de modificar y renovar para promover la descomposición de la materia orgánica del suelo (MOS), mejorar la aireación, modificar la tasa de evaporación, principalmente (García et al., 2018). Sin embargo, el aumento excesivo de las remociones aumenta la probabilidad de erosión y compactación del suelo, así como cambios en sus propiedades físicas y biológicas (Leyva et al., 2014). También afectan a los microorganismos del suelo, los cuales son sensibles a las perturbaciones provocadas por el manejo al que está expuesto el sistema edáfico, por lo que sus cambios deben ser tomados en cuenta como herramienta para detectar cambios en la recuperación del sistema (Silva et al., 2018 ).

Además, los cambios en la comunidad bacteriana del suelo pueden afectar la mineralización y descomposición de la MOS, ya que las bacterias del suelo representan un gran porcentaje de la cantidad total de microorganismos edáficos que, además de producir servicios ecosistémicos, participan en procesos bioquímicos del suelo que aportan nutrientes. Ciclaje y transformación de energía en el suelo (Martínez et al., 2016). Esto es particularmente importante en ecosistemas que son más sensibles a la degradación del suelo, como en las regiones áridas, donde la agricultura requiere una gestión adecuada para mitigar la escasez de recursos abióticos, incluso en condiciones ambientales extremas (Willekens et al., 2014).

MATERIALES Y MÉTODOS

  • Área de estudio
  • Muestreo de suelos
  • Análisis de variables químicas y biológicas
  • Estudio de las comunidades bacterianas del suelo
  • Análisis estadístico

Las muestras se secaron al aire y se tamizaron utilizando mallas de 2 mm y 0,5 mm antes de las determinaciones analíticas. Para el análisis de las comunidades bacterianas del suelo rizosférico, se tomaron 3 muestras de suelo de 0 a 10 cm de profundidad de forma completamente aleatoria de cada tratamiento y se colocaron en microtubos de lisis BashingBead™ de 2 ml con 750 µl de tampón. ™ Zymo Research™ lisa/estabilizador y agite inmediatamente en un disruptor celular (TerraLyzer™). Además, se evaluaron glomalina total (T-PSRG), glomalina difícil de extraer (DE-PSRG) y glomalina fácilmente extraíble (FE-PSRG) como parte de las proteínas del suelo relacionadas con la glomalina (PSRG) (Rillig et al. ., 2003).

La amplificación se realizó utilizando las regiones V3 y V4 del gen 16S rRNA con los cebadores sugeridos por Klindworth et al. Posteriormente, los amplicones se etiquetaron utilizando el Nextera XT Index KitTM para crear las bibliotecas siguiendo el protocolo de Illumina (Illumina, 2019).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

  • Resultados
  • Discusión

Galazka et al., (2017) compararon el efecto de las prácticas convencionales y de conservación, y observaron un mayor contenido de PSRG con el análisis T-PSRG en tratamientos bajo labranza de conservación en comparación con la labranza convencional, mientras que Huidoro (2011), realizó un estudio donde analizaron diferentes manejos del suelo, incluso con tratamientos de referencia en contraste con los convencionales y. Además, algunos investigadores han sugerido que el cambio en la estructura comunitaria (diversidad beta) está relacionado con cambios en el comportamiento funcional (Fierer et al., 2013; Griffiths & Philippot, 2013). Se especula que la función responde de manera sensible y rápida al medio ambiente, lo que se demuestra mediante la diversidad beta en lugar de la diversidad alfa (Wang et al., 2020).

Se ha informado de una gran abundancia de especies de Rhizobium tolerantes a condiciones estresantes, como la remoción de suelo (Ribeiro et al., 2012). Reyranella ha sido descubierta en yacimientos de petróleo y tiene una alta capacidad de biodegradación de carbono (Song et al., 2018).

Figura 1. Análisis de componentes principales (PCA) de las comunidades microbianas en  las 18 muestras de suelo bajo seis tipos de labranza
Figura 1. Análisis de componentes principales (PCA) de las comunidades microbianas en las 18 muestras de suelo bajo seis tipos de labranza

CONCLUSIONES

LITERATURA CITADA

Bacterial communities estimated by pyrosequencing in the soil of chinampa, a traditional sustainable agroecosystem in Mexico. Comparison of fecal bacterial microbiota composition between wild and captive Bolson's tortoises (Gopherus flavomarginatus). Study of the causes of low yields in staple grain production, especially in maize (Zea mays) in Leachin soils.

Shifts of indigenous microbial communities from reservoir production water to crude oil and asphaltene degrading microcosms. Exploration of soil factors determining the composition and structure of bacterial communities in saline-alkali soils of the Songnen Plain.

Referencias

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