Suelos - Contenido de fósforo

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Caracterización Geoquímica de sedimentos de la laguna Limoncocha

Caracterización Geoquímica de sedimentos de la laguna Limoncocha

La laguna Limoncocha se halla ubicada en la Amazonía ecuatoriana al norte del rio Napo, en la Reserva Biológica Limoncocha (RBL). Está incluida, en el marco de la convención RAMSAR, como un humedal continental con categoría “O” (lagos permanentes de agua dulce, de más de 8 ha). El presente trabajo, abordó la Caracterización Geoquímica de los sedimentos de la laguna mediante la realización de ensayos físicos, análisis químicos y mineralógicos de cinco muestras recolectadas en distintas estaciones. Los resultados muestran que se trata de sedimentos poco consolidados con tamaño de partícula que corresponde a una textura arcillosa con predominio de minerales tipo plagioclasas, moscovita, dickita y pequeñas cantidades de cuarzo y óxido de hierro. El contenido de materia orgánica puede considerarse normal tratándose de un sistema lagunar tropical poco profundo. So origen puede atribuirse a un aporte alóctono de los afluentes y autóctono por degradación de la biomasa vegetal presente en el lecho de la laguna. Los valores de pH se ubican en el rango “ligeramente ácido”. La concentración de Hidrocarburos totales de petróleo (TPH), es baja tomando como referencia los valores de concentración de fondo en suelos cercanos a la laguna. En general, las concentraciones de fósforo y nitrógeno total fueron poco homogéneas, con valores de fósforo relativamente altas y valores de nitrógeno muy bajos. Respecto a los metales analizados, su distribución es heterogénea sin identificarse ningún patrón de acumulación en ninguna zona de la laguna. Se registra la presencia de elementos agrupados por su nivel de concentración en tres asociaciones: Cr, Co, Ni y Pb menores a 0,6 mg/kg; Zn y Cu entre 0,7 y 1,4 mg/kg; Mn, Ba y Ti entre 4 y 16 mg/kg.

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Efecto de los extractos comerciales de Ascophyllum nodosum sobre el contenido de cenizas y minerales en alfalfa (Medicago sativa)  de dos años durante el ciclo primavera en la Comarca Lagunera

Efecto de los extractos comerciales de Ascophyllum nodosum sobre el contenido de cenizas y minerales en alfalfa (Medicago sativa) de dos años durante el ciclo primavera en la Comarca Lagunera

Según Undersander (Sin fecha), las cenizas en el forraje provienen de dos fuentes: la interna, como, por ejemplo, minerales como calcio, magnesio, potasio y fósforo, y externos, por ejemplo, de la suciedad, arena, etc. El promedio interno de contenido de cenizas de la alfalfa es aproximadamente del 8% y de pastos es de alrededor de 6%. Los contenidos de ceniza adicionales en un ensilaje o heno muestra que es la contaminación con suciedad, arena, etc. como se indica en el cuadro 6, en el cual, un resumen del contenido de cenizas de forraje las muestras enviadas a la Universidad de Wisconsin, en el Laboratorio de Análisis de Suelos y forraje, donde se obtuvo el promedio de contenido de ceniza de ensilaje de 12.3% y de heno es del 10,3% (Cuadro 6). Suponiendo que el forraje de gramíneas es principalmente el ensilaje y el heno de la alfalfa el cual tiene un mayor porcentaje, lo anterior muestra que de alrededor del 4% de ceniza proveniente de la contaminación de fuentes externas.

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Aislamiento y selección de actinobacterias solubilizadoras de fósforo a partir de suelos del Departamento de Boyacá

Aislamiento y selección de actinobacterias solubilizadoras de fósforo a partir de suelos del Departamento de Boyacá

Se aislaron un total de 32 actinobacterias, 17 de estas pertenecientes a la localidad de Tota y 15 a la localidad de Paipa, todos los aislamientos fueron codificados con base en la localidad y el punto de muestreo del cual procedieron. Según Kuster (1968) las actinobacterias son consideradas uno de los grandes grupos presentes en el suelo, sin embargo, la distribución y actividad de estos microorganismos está determinada por la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo tales como carbono orgánico total, nitrógeno y fósforo, así como por la ubicación geográfica, el tipo de suelo, la temperatura, el pH, el contenido de materia orgánica, el cultivo, la aireación y la humedad (78, 79, 80). No se encontraron diferencias en la cantidad de aislamientos obtenidos a partir de las localidades muestreadas, no obstante el número de actinobacterias recuperadas en condiciones in vitro puede variar por diferentes factores ya sea del suelo o de la técnica de aislamiento realizada. De acuerdo a las características físico-químicas que presentaron los suelos muestreados (Anexo E), se observa que la mayoría de los puntos presentaron pH ácido; según lo reportado, se cree que suelos neutros a alcalinos favorecen el crecimiento y desarrollo de estos microorganismos, sin embargo es posible encontrar actinobacterias acidófilas y ácido-tolerantes (81), estudios de distribución de estos microorganismos han demostrado que en suelos ácidos es frecuente encontrar actinobacterias siendo el género Streptomyces el más dominante, seguido por Micromonospora, Actinoplanes y Glycomyces, otros géneros como Actinomadura, Dactylosporangium y Streptosporangium también han sido reportados, pero son más comunes en suelos alcalinos (80, 82, 83, 84). Otra propiedad importante en el desarrollo y crecimiento de actinobacterias tiene que ver con los altos contenidos de materia orgánica que favorecen la multiplicación y actividad de estos microorganismos (5, 82), dadas estas características, es posible que la cantidad de aislamientos obtenidos estén relacionados Localidad Punto de

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				Formas de fósforo en suelos de Panamá

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El mayor porcentaje de fósforo orgánico (P-org), se encontró en suelos de orden Andisol seguido de los Inceptisoles y Alfisoles. Los Ultisoles mostraron el menor contenido, sin embargo, es el orden de suelo que presenta el mayor porcentaje de P o Lá, coincidiendo con el trabajo realizado por Villarreal y Name (2003) en suelos de la Finca Experimental de Calabacito en la provincia de Veraguas-Panamá y Crews y Brookes (2014) en suelos del Reino Unido (Figura 3). El mayor contenido de P-inorgánico lo presentaron los Ultisoles (93%) y el menor los Andisoles con 82%. CUADRO 5. FRACCIONES DE FÓSFORO EN SUELOS ANDISOLES DE PANAMÁ-2014.

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Evaluación nutrimental de Compost proveniente de cuatro combinaciones de Desechos Orgánicos frente a la aplicación de Eco Abonaza en el cultivo de Lechuga (Lactuca sativa L )

Evaluación nutrimental de Compost proveniente de cuatro combinaciones de Desechos Orgánicos frente a la aplicación de Eco Abonaza en el cultivo de Lechuga (Lactuca sativa L )

Según PRONACA(2003), la ecoabonaza es un abono orgánico que se deriva de la pollinaza la cual es compostado, clasificada y procesado con el fin de potencializar sus cualidades. Contiene alto contenido de materia orgánica, mejora la calidad de los suelos y les prevee de elementos básicos para el desarrollo apropiado de los cultivos. Las características principales de la ecoabonaza. Mejora la estructura del suelo, disminuyendo la cohesión en suelos arcillosos; incrementa la porosidad facilitando la interacción de agua y el aire; regula la temperatura del suelo; minimizar la fijación del fósforo por las arcillas; descontaminación del suelo por la biodegración de los plaguicidas.

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Fraccionamiento de fósforo en una cronosecuencia de suelos en las dunas del suroeste de Australia

Fraccionamiento de fósforo en una cronosecuencia de suelos en las dunas del suroeste de Australia

Resumen: En los ecosistemas terrestres el fósforo en el suelo es una de las principales limitantes para el desarrollo de las plantas y la productividad del ecosistema. Su disponibilidad en el suelo varía durante el tiempo que transcurran los procesos de pedogénesis sobre el material parental. Los objetivos del estudio se enfocarón en determinar el comportamiento del fósforo en los suelos de diferentes edades en las Dunas de Jurien, Australia y establecer la relación entre las formas del fósforo y la edad de los suelos. Para este estudio se utilizaron seis tipos suelos, que varían en el tiempo de formación (1, 50, 100, 1,200, 5,000 y 15,000 siglos), los cuales fueron extraídos de la bahía de Jurien, Australia. Se evaluaron 10 muestras de suelo por cada cronosecuencia; un total de 60 muestras. Se implementó el fraccionamiento secuecuencial propuesto por Hedley y Stewart en cada muestra, de las cuales se analizó el P orgánico, el P inorgánico y el P total. Se encontró diferencia significativa entre la concentración del fósforo en relación a la edad de los suelos, denterminando que en los suelos muy jovénes y jovénes con edades de 1 a 50 siglos contienen concentraciones promedio de 385 mg kg -1 . En suelos muy antiguos con edades promedios de 15 mil siglos, las concentraciones son reducidas a 6 mg kg -1 , de las cuales las mayores concentraciones pertenecen a fracciones no disponibles para las plantas (ocluido).

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Efectos de tres fuentes de fósforo en el desarrollo de micorrizas y el incremento de la fertilidad en cinco ecosistemas terrestres de Tingo María

Efectos de tres fuentes de fósforo en el desarrollo de micorrizas y el incremento de la fertilidad en cinco ecosistemas terrestres de Tingo María

Para determinar la diferencia estadística entre los tratamientos en estudio con respecto a la altura de la planta (cm) del kudzú a los 30, 60 y 90 días después de la siembra se realizó el análisis de varianza (ANVA) y pruebas de Tukey (α =0.05). En el Cuadro 4, se observa que a los 30 días después de sembrado el kudzú el modelo propuesto resulta altamente significativo (p<0.05), indicando rechazo de la hipótesis nula. Para el suelo de un cacaotal, ex-cocal, BRUNAS y cafetal resulta altamente significativo (p<0.05) respectivamente. Lo cual indica que existen diferencias entre los tratamientos en la altura de plántulas de kudzú, cabe asimismo indicar que los suelos de ecosistemas de cacaotal y cafetal presenta 9.34 y 8.31 % de coeficiente de variabilidad (CV), indicando una excelente homogeneidad de datos observados, mientras que los suelos del CIPTALD, ex-cocal y BRUNAS, presentan 11.89, 12.98 y 12.24 % de C.V. respectivamente, indicando una muy buena homogeneidad de los datos observados. Se realizó la prueba de medias con el comparador Tukey para cada uno de los ecosistemas terrestres.

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Diagnóstico de la fertilidad del suelo en el área de Investigación, Innovación y Desarrollo de la ESPAM - MFL.

Diagnóstico de la fertilidad del suelo en el área de Investigación, Innovación y Desarrollo de la ESPAM - MFL.

Los valores bajos de densidad aparente son propios de suelos porosos, bien aireados, con buen drenaje y buena penetración de raíces, lo que permite un buen desarrollo de las raíces. Los valores altos de densidad aparente son propios de suelos compactos y poco porosos, con aireación deficiente e infiltración lenta del agua, lo cual puede provocar anegamiento, anoxia y que las raíces tengan dificultades para alongarse y penetrar hasta alcanzar el agua y los nutrientes necesarios. En estas condiciones, el desarrollo y crecimiento de las plantas es impedido o retardado consistentemente (Rubio, 2010).

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Fertilización orgánica y manejo del suelo en el sistema de producción tabaco asociado fríjol en Santander

Fertilización orgánica y manejo del suelo en el sistema de producción tabaco asociado fríjol en Santander

creciente erosión unida a la baja fertilidad, situación ésta que afecta negativamente los volúmenes de producción y por ende los ingresos de las familias productoras. El uso excesivo de labranza, fertilizantes, insecticidas y fungicidas, entre otros; así como la degradación de los suelos y el deterioro de su productividad, son factores que vienen generando migración de sus pobladores, uso de áreas más frágiles y altas tasas de deforestación.

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Aislamiento y evaluación de microorganismos solubilizadores de fósforo de suelos áridos en el noreste Mexicano

Aislamiento y evaluación de microorganismos solubilizadores de fósforo de suelos áridos en el noreste Mexicano

De manera general, las plantas toman sus nutrientes ya sea del suelo de forma iónica y de la atmosfera; en el caso específico del fósforo, este elemento se toma del suelo en forma inorgánica en estado soluble y constituye más del 0.2% del peso seco de la planta (Banerjee, et al., 2010). El fósforo tiene una alta capacidad para reaccionar con diferentes elementos, es por esto que nunca se encuentra solo. En las rocas fosfóricas (RF) se encuentra enlazado con el oxígeno formando fosfatos, el cual se desgasta, desintegra y disgrega lentamente por acción de la lluvia, el viento, el deshielo, etc. provocando la liberación de los fosfatos; estos son acarreados al fondo del mar, ríos o arroyos y se depositan como sedimentos; con las corrientes que emergen desde el fondo de las aguas, llevan parte del fósforo el cual es aprovechado por el fitoplancton; y otra parte, permanece en el fondo marino convirtiéndose en nuevas rocas sedimentarias. El fosfato es absorbido por las plantas y lo usan para sus procesos vitales, donde al morir tanto plantas como animales, son descompuestos por bacterias que disgregan la materia orgánica y reintegran el fósforo al suelo de manera soluble, donde pueden transformarse en fósforo inorgánico, llegar al fondo marino o ser absorbido por las plantas. Este es uno de los ciclos más lentos por los procesos que se deben llevar a cabo fig. 1 (Anon., 2016).

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Contenido de carbono orgánico en forestaciones sobre suelos calizos

Contenido de carbono orgánico en forestaciones sobre suelos calizos

importancia en distintas propiedades del suelo como la textura, pH, carbono orgánico etc. Otros trabajos sin embargo (O YONARTE et al., 2008) no encuentran una identificación completa entre las propiedades del suelo y el sustrato debido a la influencia de las precipitaciones que condicio- nan la convergencia de suelos desarrollados sobre diferentes materiales. Nuestros resultados parecen coincidir con los de estos últimos auto- res siendo las condiciones climáticas las que separan en un primer grupo los suelos, sin embargo, dentro de cada grupo principal, los subgrupos establecidos lo hacen por el tipo de material geológico.

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Diagnòstico de las propiedades fìsicas de los suelos cafetaleros de la micro cuenca la Suiza, Municipio de Montecristo, Chiapas

Diagnòstico de las propiedades fìsicas de los suelos cafetaleros de la micro cuenca la Suiza, Municipio de Montecristo, Chiapas

La calidad del suelo se define como “la capacidad del suelo de funcionar, dentro de las fronteras del ecosistema y el uso de la tierra, manteniendo la calidad ambiental y fomentando de plantas, los animales y el ser humano”. Los suelos sanos suministran los nutrientes esenciales, agua, oxígeno y el soporte para las raíces que nuestras plantas productoras de alimentos necesitan para crecer y prosperar. Los suelos también sirven como protección para las delicadas raíces de las plantas frente a las fuertes fluctuaciones de temperatura.

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El uso de los Sensores Remotos en los RRNN (1ra parte)

El uso de los Sensores Remotos en los RRNN (1ra parte)

La fotointerpretación suele restringirse a la evaluación de tipos forestales, siendo dificultosa la identificación de especies debido a la gran diversidad, aún en pequeños sectores. Los pasos a seguir en la interpretación son similares a los vistos para zonas templadas, pero, en zonas tropicales, resulta más adecuada la utilización del concepto de fisiografía que integra no solo a las comunidades vegetales sino también a las geoformas, las orientaciones del relieva, los suelos, las formaciones geológicas, el clima y las actividades humanas (usos del suelo). El fotoanálisis de la vegetación se basa en el diámetro y densidad de copas (textura), la altura de los árboles y la cantidad de estratos verticales, las características del sitio, la composición específica y de edades (tono y color).

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La biofertilización :una alternativa para el manejo sostenible del cultivo de mango

La biofertilización :una alternativa para el manejo sostenible del cultivo de mango

El concepto de biofertilizante está enfocado a la vida (bio) y a la fertilidad; por con- siguiente, un biofertilizante es un producto que es el resultado de la actividad de los microorganismos que están disponibles en la naturaleza, los cuales son aislados y colocados en un sustrato que luego se puede utilizar como fuente de nutrientes y otras sustancias benéficas (entre ellas proteínas, enzimas, antibióticos, vitaminas, fenoles, esteres, ácidos y fitohormonas necesarias para el desarrollo de las plantas). Existen actualmente biofertilizantes elaborados con diferentes tipos de microor- ganismos, que cumplen varias funciones: fijan biológicamente el nitrógeno, movilizan fósforo, potencian la acción de algunos nutrientes –especialmente elementos meno- res– y producen sustancias activas que ayudan tanto a la degradación de la materia or- gánica como a la disponibilidad de nutrientes. El biofertilizante debe contener varios millones de células por gramo de soporte sólido o por mililitro, en caso de ser acuoso. La fijación biológica del nitrógeno

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Adsorción y desorción de fósforo en suelos del área central de la región pampeana

Adsorción y desorción de fósforo en suelos del área central de la región pampeana

82 En la Figura 3.11, se observa una clara asociación entre las cantidades de fósforo adsorbidas al inicio (a) y cuando disminuye la velocidad de adsorción (Pti), lo cual se puede observar por el ángulo agudo entre los dos vectores. En cambio, no hay asociación entre las cantidades adsorbidas y las velocidades a la cual se producen estos procesos, lo cual se observa por el ángulo recto entre los vectores. Entre la tasa de adsorción más rápida y el tiempo al cual se produce el cambio de velocidad existe una asociación negativa, es decir cuando uno aumenta el otro disminuye, lo cual se observa por el ángulo plano entre los vectores (b y ti); no se observó lo mismo para este suelo a 10º C, en donde el tratamiento sin P se ubica en valores relativamente superiores de la velocidad de adsorción (b y d), indicando ésto un efecto de la temperatura sobre la cinética de adsorción en interacción con la historia de fertilización del suelo. A 40º C la situación vuelve a variar ubicándose el tratamiento Bajo P en valores superiores de fósforo adsorbido (a y Pti) y tasas de adsorción más lentas. Las relaciones entre los parámetros que describen las cinéticas y los suelos, varían ampliamente en los Hapludoles típicos, por efecto de la distinta historia de fertilización y/o manejo, a las tres temperaturas. En este suelo, el efecto de la temperatura, es mayor a 25° C que a 10° y 40° C. En el Haplustol éntico, el mayor efecto observado es por temperatura, diferenciándose los procesos a 25º C con respecto de lo que ocurrió a 10º y 40º C.

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Fósforo en los suelos argentinos

Fósforo en los suelos argentinos

Un caso que llama la atención son los vertisoles de Entre Ríos. En ellos la fracción de fósforo unida al cal­ cio predomina en el C o sea en el material originario, pero en el A tien­ den a predominar los unidos al alu­ minio o al hierro. Ello puede inter­ pretarse como que si bien en el mate­ rial de partida predomina la fracción unida al calcio, los procesos pedoge- néticos la llevan al pasaje hacia los compuestos mencionados.

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Construcción y montaje de la planta de biogás en la granja de autoconsumo del ISMM

Construcción y montaje de la planta de biogás en la granja de autoconsumo del ISMM

Es muy importante que durante el proceso de llenado de la planta, a partir del nivel referido, se mantenga abierta la válvula de salida del gas, de manera que escape todo el aire contenido en su interior, en la medida que se va llenando hasta alcanzar su nivel máximo de agua, evitándose de esta manera el agrietamiento de la cúpula por la acción de cargas de choque (llenado brusco). Una vez efectuada esta operación, se cierra la válvula de salida y se espera unos días, periodo en el cual se acumulara biogás en la cúpula. Si el llenado se produce con excreta de vacuno o inoculo (residual extraído de un proceso de digestión anaeróbica por espacio de una semana), la válvula se podrá abrir a las 24 horas.

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Ingredientes funcionales en las fórmulas infantiles

Ingredientes funcionales en las fórmulas infantiles

Reducción del contenido de proteínas y fósforo (efec- to bifidógeno): la conjunción del contenido reducido de pro- teínas y fósforo y la presencia de lactosa como hidrato de carbono mayoritario ha permitido conseguir que los lac- tantes alimentados con estas fórmulas infantiles tengan una flora predominante en bifidobacterias, similar a la de los ali- mentados con leche materna, con el consiguiente efecto posi- tivo para el desarrollo del sistema inmunitario.

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Distribución espacial de las propiedades físico químicas del suelo de los palmicultores de shambillo.

Distribución espacial de las propiedades físico químicas del suelo de los palmicultores de shambillo.

Se ha determinado que la latitud y el pH ha influenciado sobre el rendimiento de las cosechas de la palma aceitera, respecto a esto SÁNCHEZ, (2007) añade que la fertilidad del suelo no es suficiente para el crecimiento de las plantas; el clima juega un papel importante y determinante en muchos casos. Por ejemplo se puede tener un suelo fértil y que dadas las temperaturas extremas (diferentes lugares) no es capaz de producir buenas cosechas, entonces en un suelo fértil, no productivo. El incremento del pH de suelos orgánicos resulta en un incremento de la actividad biológica y una mayor liberación de nutrientes provenientes de la descomposición de la turba.

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Biosolublización de fósforo parámetros críticos

Biosolublización de fósforo parámetros críticos

Como se ha ido describiendo; entre las características de las formas de fósforo presentes en el suelo, el pH influye directamente para que este nutriente esté o no disponible para las plantas. La mayor parte de la fijación del fósforo ocurre a muy bajos o muy altos valores de pH. Cuando los valores están entre 5 o 6 los fosfatos de hierro y aluminio se hacen menos solubles, cuando los valores son menores a 6 o mayores a 8 son los fosfatos de calcio los que incrementan su solubilidad. Por lo tanto se puede decir que la fijación de fosfatos es baja y la disponibilidad para la planta es alta cuando los valores de pH de mantienen en rangos neutros de 7 o un poco ácidos de hasta 6. Incluso cuando el suelo alcanza estos valores la disponibilidad puede ser aún un problema y los fosfatos que se adicionen al suelo serán rápidamente fijados. El bajo aprovechamiento por las plantas del fosfato agregado al suelo en una estación dada, es debido parcialmente a esta fijación. Un gran aprovechamiento deberá esperarse en los suelos orgánicos y en las mezclas preparadas de suelo, donde las concentraciones de calcio, hierro, y aluminio no son tan altas como en los suelos minerales (Sanzano, 2003).

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