[article pii="nd" doctopic="oa" language="es" ccode="CAICYT" status="1" version="4.0" type="gra tab" order="12" seccode="cds010" sponsor="nd" stitle="Cienc. suelo" volid="33" issueno="1" dateiso="20150600" fpage="0" lpage="0" issn="1850-2067"]
[front][titlegrp][title language="es"]MEJORA DE PROPIEDADES FÍSICAS POR EL USO DE ESPECIES MEGATÉRMICAS EN UN SUELO SÓDICO TEMPLADO[/title][/titlegrp]
[authgrp][author role="nd"][fname]JOSÉ [/fname][surname]OTONDO[/surname][/author]1; [author role="nd"][fname]ELIZABETH JULIANA[/fname] [surname]JACOBO[/surname][/author]2 & [author role="nd"][fname]MIGUEL ÁNGEL[/fname] [surname]TABOADA[/surname][/author][/authgrp]3,4*
1 INTA, Agencia de
Extensión Rural Chascomús. Chascomús,
Provincia de Buenos Aires.
2 Facultad de Agronomía UBA, Cátedra de Forrajicultura.
Buenos Aires.
3 INTA, Centro de Investigaciones de Recursos Naturales, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires.
4 CONICET
* Autor de contacto: taboada.miguel@inta.gob.ar
Recibido: 04-11-14
Recibido con revisiones: 31-03-15
Aceptado: 31-03-15
[bibcom]RESUMEN
[abstract language="es"]Las especies megatérmicas pueden
disminuir el pH del suelo y los niveles de sodicidad
cuando se implantan en suelos sódicos, pero poco se sabe acerca de su capacidad
para mejorar la condición física de suelos sódicos templados. Se llevó a cabo
un experimento con diseño en bloques con tres tratamientos durante cuatro años
para evaluar la recuperación de un suelo sódico templado del norte de
Palabras clave. [keygrp scheme="nd"][keyword type="m" language="es"]Halomorfismo del suelo, densidad aparente, inestabilidad estructural, fito-estabilización[/keyword][/keygrp].
IMPROVEMENT OF SOIL PHYSICAL PROPERTIES BY WARM SEASON GRASSES IN A TEMPERATE SODIC SOIL
ABSTRACT
[abstract
language="en"]Warm-season grasses may decrease
soil pH and sodicity levels when planted in sodic soils, but little is known about their capacity to
improve topsoil physical condition in temperate sodic
soils. A randomized complete block design field experiment with three
treatments was conducted during four years in order to evaluate the reclamation
of a temperate sodic soil by Rhodes grass (Chlorisgayana Kuhn) and perennial millet (Panicum coloratum L) in the
north flooding Pampa of Buenos Aires Province.Both
warm-season grasses increased aboveground net primary production by 74-157% and
decreased by ten-fold bare soil surface as compared with the native short-grass
steppe. However, grasses replacement caused only slight decreases in topsoil pH
(always higher than 9) and no change in salinity or sodicity.
In contrast, both warm season grasses improved topsoil physical condition, as
shown by significant decreases in: a) topsoil bulk density (from 1.26-1.35 to
1.17-1.31 Mg m3); b) soil bearing capacity at low soil water
contents (from 7.48-8.88 MPa to 4.63-6.08 MPa); and c) soil structural instability (50 to 200 %). Only
perennial millet increased organic carbon stock of the A horizon (0-
Key words. Soil [keygrp scheme="nd"][keyword type="m" language="en"]halomorphism, soil bulk density, structural instability, phyto-stabilization[/keyword][/keygrp][/bibcom].[/front]
[body]INTRODUCCIÓN
Los suelos salino-sódicos se encuentran
presentes en al menos 75 países de todo el mundo, incluyendo
La recuperación de suelos salinos y sódicos se puede lograr a través de la implantación de especies con alta producción de biomasa aérea y subterránea y gran cobertura del suelo (Helalia et al., 1992; Qadir et al., 2007; Singh et al., 2012), de las que se espera que disminuyan el pH del suelo. Ello se atribuye a diferentes causas: a) la liberación de protones, exudados de las raíces y ácidos orgánicos por la mayor biomasa radical (Qadir et al., 2007; Kim et al., 2010; Yang et al., 2010); b) aumentos de presión parcial de dióxido de carbono (pCO2) debido a la mayor respiración de las raíces que disuelven calcita (CaCO3), reemplazando así el Na+adsorbido mediante la liberación de Ca2+ ligado a la calcita (Semple etal., 2003; Qadir etal., 2007); y c) la adsorción del catión Na+a las raíces de algunas especies (Robbins, 1986).
En los suelos salinos y sódicos la recuperación también puede aumentar el contenido de carbono orgánico del suelo (COS) (Wong et al., 2010) y mejorar la fertilidad del suelo (Shukla et al., 2011). Además, se espera que las propiedades físicas del suelo desempeñen un papel complementario, por ejemplo, facilitando la lixiviación de sales y Na+. Esto resulta de: a) la formación de bioporos y grietas estructurales (Qadir et al., 2007); b) la disminución de la densidad aparente (Murtaza etal., 2009; Tan & Kang, 2009; Singh et al., 2012); y c) el aumento de la humedad en saturación del suelo (Tan & Kang, 2009), de la actividad microbiana y enzimática (Tan & Kang, 2009; Singh et al., 2012), y de la estabilidad de los agregados (Wong et al., 2010). La mayor cobertura de los suelos implantados con especies mejoradoras contribuye a incrementar la captación de agua de lluvia por mayores tasas de infiltración (Mielke et al., 1986; Mishra & Sharma, 2003).
Durante la última década, la presión de uso
de áreas con suelos salinos y sódicos se ha incrementado en
A diferencia de las especies exóticas de
clima templado, en los últimos años se han propuesto para su uso en suelos
salinos y sódicos dos especies megatérmicas C4, grama
Rhodes (Chlorisgayana Kuhn)
y mijo perenne (Panicum coloratumL),
como sustitutas de la comunidad nativa existente de pastos cortos. Ambas
especies son muy tolerantes a la salinidad y a cortos períodos de anegamiento (Semple et al., 2003; Qadir
et al., 2007). Las experiencias anteriores infructuosas, por la
introducción de especies tolerantes a las heladas (Oesterheld
& León, 1987; Taboada et al., 1998), sugieren que es importante
previo a su recomendación evaluar la eficacia de las especies megatérmicas para la recuperación de suelos sódicos
templados. Este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de estas dos
especies megatérmicas sobre las propiedades del suelo
en
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio y diseño experimental
El estudio se llevó a cabo en un campo
ganadero ubicado en Punta Indio (35°24'14,51"S - 57°43'24,98"W), en
el norte de
La comunidad nativa ocupa suelos con baja
salinidad y moderadamente sódicos, que pertenecen a
Se llevó a cabo entre 2004 y 2009 un experimento no ma-nipulativo de campo con un diseño de bloques al azar, con tres tratamientos y tres repeticiones por tratamiento, para evaluar el impacto de las especies megatérmicas sobre las propiedades del suelo. Los tratamientos fueron:
a. suelo laboreado y sembrado con grama Rhodes (Chloris gayana Kuhn);
b. suelo laboreado y sembrado de mijo perenne (Panicum coloratum L); y
c. la comunidad vegetal nativa en suelo laboreado (estepa halófila).
El laboreo consistió en tres pasadas de
rastra de discos a una profundidad de
Lluvias
Durante la temporada de crecimiento
(2004-2009) las lluvias se registraron utilizando un pluviómetro instalado en
el sitio, y los resultados se compararon con los datos históricos de lluvias
(1957-2009) tomados en un sitio ubicado a
Producción primaria neta y superficie con suelo desnudo
La productividad primaria neta aérea (PPNA)
se determinó durante cuatro años consecutivos (2005/2006 a 2008/2009). Cada mes
de marzo, la biomasa acumulada durante el período vegetativo (octubre-marzo)
fue recortada a
En mayo y septiembre de 2007y en enero de
2008 se midió la superficie de suelo desnudo (n = 4) con un marco de
Halomorfismo y propiedades físicas del suelo
En la primavera de 2007, y en el otoño, el
invierno y el verano de 2008, se tomaron muestras de suelo para evaluar el halomorfismo y las propiedades físicas del suelo. En cada
tratamiento, se tomaron tres muestras disturbadas de los horizontes A (0-
Se determinaron la densidad aparente (Dap) de la capa superior del suelo por el método del
cilindro y, el contenido hídrico gravimétrico (CHG) por secado en estufa a
Carbono orgánico del suelo
Al final del estudio (marzo de 2009), se
tomaron cuatro muestras por tratamiento de la capa superior del suelo (0-
Análisis estadístico
Los cambios en las propiedades del suelo en
los tres tratamientos fueron analizados mediante ANOVA para mediciones
repetidas a través del tiempo. En el caso de los parámetros de halomorfismo del suelo, el efecto de los tratamientos se
evaluó para cada profundidad por separado. Cuando las diferencias entre las
medias fueron significativas, las medias individuales se compararon mediante la
prueba de Tukey. Se utilizaron los coeficientes de correlación de Pearson para determinar la relación entre
RESULTADOS
Lluvias
Excepto en el período muy seco 2008 - 2009,
la precipitación anual (media = 642 ±
PPNA y suelo desnudo
La producción de biomasa durante la primera
temporada (2004/05) fue muy baja, debido al lento crecimiento de las especies megatérmicas y la lenta recuperación de la comunidad
halófila después de la labranza. En consecuencia, la primera evaluación de
Figura 1. Producción primaria
neta aérea en los diferentes tratamientos y las estaciones de crecimiento (a),
y superficie de suelo desnudo en 2008 (b). Las líneas verticales indican un
error estándar de la media. Letras diferentes sobre las barras indican
diferencias significativas (P <0,05) entre las estaciones (mayúsculas) y
entre tratamientos (minúsculas).
Figure 1. Aboveground net primary production in the different treatments and
growing seasons (a), bare soil surface in 2008 (b). Vertical lines
indicate the standard error of the mean. Different letters above the bars
indicate significant differences (P<0.05) among growing seasons or seasons
(upper case) and among treatments (lower case).
Aunque se mantuvo en niveles altos, el pH en
pasta del suelo disminuyó significativamente tanto en el horizonte A y en los
horizontes Btn1 con el establecimiento de especies megatérmicas
(Fig. 2a, b). En contraste, ni
Carbono orgánico del suelo y propiedades físicas del suelo
El contenido de COS se incrementó significativamente por el establecimiento de especies de Panicum, no así de
Chloris. El stock
de C del suelo que contempla a
El CHG del suelo no fue afectado por las
especies mega-térmicas, pero varió significativamente entre estaciones (
Figura 2. pH
en pasta saturada del suelo en los horizontes A (a) y Btln
(b) en los diferentes tratamientos y estaciones. Las líneas verticales indican
el error estándar de la media. Letras diferentes indican diferencias
significativas (P <0,05) entre las estaciones (mayúsculas) y (en minúsculas)
entre tratamientos.
Figure 2. Soil pH in saturated paste in the A (a) and Btln
(b) horizons in the different treatments and seasons. Vertical lines
indicate the standard error of the mean. Different letters indicate significant
differences (P<0.05) among seasons (upper case) and among treatments (lower
case).
Tabla 2. Contenido de carbono orgánico del suelo (COS) y
stock de C en los primeros
Table 2. Soil
organic carbon content (COS) and soil C stock in the top
Figura 3. Densidad aparente
del suelo (a), cambio en el diámetro medio ponderado de agregados (b), y la
tasa de infiltración de agua (c) en los diferentes tratamientos y estaciones.
Las líneas verticales indican el error estándar de la media. Las diferencias
significativas (P <0,05) entre estaciones (mayúsculas) y entre tratamientos
(minúsculas) son mostrados por diferentes letras encima de las barras.
Figure 3. Soil bulk density (a), change in aggregate mean weight aggregate
diameter (b), and water infiltration rate (c) in the different treatments and
seasons. Vertical lines indicate one standard error of the mean.
Significant differences (P<0.05) among seasons (upper case) and among
treatments (lower case) are shown by different letters above the bars.
Relaciones entre variables
DISCUSIÓN
El establecimiento de especies megatérmicas aumentó significativamente
La disolución de la calcita (CO3Ca) y la sustitución de Na+ adsorbido por Ca2+ liberado de la calcita debido al aumento de la pCO2 fue mencionada como posible mecanismo para generar descensos de pH (Semple et al., 2003;
Figura 4. Relación entre la
capacidad portante del suelo y el contenido hídrico gravimétrico del suelo en
la comunidad halófila y en los tratamientos Chloris
y Panicum.
Figure 4. Relationship between soil bearing capacity and gravimetric soil
water content in the halophytic community and the Chloris
and Panicum treatments.
Tabla 3. Coeficientes de correlación de Pearson
entre variables de suelo relacionadas con el halomorfismo
edáfico y la superficie de suelo desnudo, en los horizontes A y Btln. CEES es la conductividad eléctrica de
extractos de saturación de suelo. RASES es la relación de adsorción
de sodio de extractos de saturación de suelo. "r", "p" y
"n" son el coeficiente de correlación, el nivel de probabilidad del
error y el número de repeticiones, respectivamente.
Table 3. Pearson
correlation coefficients between soil variables related to soil halomorphism and bare soil surface. CEES
is the electrical conductivity of saturation extracts. RASES
is the sodium adsorption ratio of saturation extracts. "r",
"p" and "n" are correlation coefficient, error probability
and number of replicates, respectively.
Tabla 4. Coeficientes de correlación de Pearson
entre variables de suelo relacionadas con las propiedades físicas del horizonte
A y la superficie de suelo desnudo. Dap es la
densidad aparente. CDMP es el cambio de diámetro medio de agregados entre
tamizado en seco y en agua (índice de inestabilidad). TI es la tasa de
infiltración. COS es el contenido de carbono del suelo. "r'',
"p" y "n" son el coeficiente de correlación, el nivel de
probabilidad del error y el número de repeticiones, respectivamente.
Table 4. Pearson
correlation coefficients between soil variables related to soil physical
properties of the A horizon and bare soil surface. Dap is soil core bulk
density. CDMP is the aggregate change in mean weigh diameter (structural
instability index. TI is soil infiltration rate. COS is soil organic carbon
content. "r", ''p'' and ''n'' are
correlation coefficient, error probability and number of replicates,
respectively.
Qadir et al., 2007). Sin embargo,
este mecanismo se descarta en el caso del suelo estudiado, dado que no posee
calcita en los horizontes superiores. Estos efectos sobre el pH del suelo
fueron menos evidentes en el horizonte
Bt1n (Fig. 2b), probablemente debido a la menor concentración de raíces en el
subsuelo, lo que impidió que hubiera disminuciones de pH inducidas por las
raíces (Robbins, 1986; Qadir & Oster, 2002).
Al igual que otros suelos sódicos de
Los aumentos de carbono orgánico del suelo observado fueron similares a los hallados por otros autores en suelos con pobre contenido de materia orgánica (Mishra & Sharma, 2003; Akhter et al., 2004; Wong et al., 2010). Estos aumentos pueden ser atribuidos a la mayor PPNA bajo Panicum y Chloris (Fig. 1a), lo que aumentó la cobertura del suelo con biomasa viva y muerta. Estos aumentos del COS, aunque esperables en suelos salinos y sódicos (Helalia et al., 1992; Qadir et al, 2007; Wong et al, 2010; Singh et al., 2012), han sido rara vez observados cuando se sustituye la vegetación nativa (Taboada et al., 1998).
Tal como lo demuestran los descensos de Dap ,
CDMP de agregados (Figs. 3a, b) y la disminución de
CP con bajos CHG (Fig. 4), las especies megatérmicas
afectaron significativamente las propiedades físicas del suelo. La labranza del
suelo antes de la siembra de estas especies pudo también hacer disminuir
El CDMP de agregados, que expresa un índice de inestabilidad estructural (Burke et al., 1986), puede disminuir cuando se establecen especies megatérmicas. Esta recuperación de la estabilidad estructural se explica por una mayor producción de biomasa y la menor superficie de suelo desnudo, en comparación con la estepa halófila (Fig. 1a, b). Varios autores han encontrado incrementos progresivos de estabilidad como resultado de los aumentos en las actividades microbiana y enzimática (Tan etal. 2009; Singh etal. 2012), el aumento de la biomasa yla densidad de raíces y la producción de exudados rizosféricas, polisacáridos e hifas de hongos asociados (Akhter et al, 2004; Wong et al., 2010).
A pesar de que las especies megatérmicas generaron una mayor cobertura del suelo, lo
que impidió el sellado de la superficie y disminuyó la velocidad de la
escorrentía (Mielke et al, 1986), así como
también disminuyó
La mayor capacidad portante del suelo de la
comunidad nativa con bajos valores de humedad edáfica podría ser causada por el
aumento de
Los resultados de este estudio muestran mejoras físicas del suelo en la agregación y las propiedades hidráulicas, las cuales jugaron un papel clave como factores de fito-estabilización. Esto difiere de la recuperación de suelos sódicos lograda principalmente mediante la sustitución de Na+del complejo de intercambio catiónico, como resultado del aumento de la pCO2 del suelo (Qadir et al, 1996; Qadir & Oster, 2002; Qadir et al, 2007; Kim et al, 2010; Yang et al, 2010). Por lo tanto, y a diferencia de lo postulado, los cambios observados en el suelo después del establecimiento de las especies megatémicas no pueden atribuirse a procesos químicos clásicos, sino más bien a la recuperación física del suelo (Figs. 3 y 4). Estos cambios se basaron en una mayor producción de biomasa y a la cobertura del suelo por la vegetación viva y muerta (Fig. 1), lo cual promovió el secuestro de carbono en la superficie del suelo (Cuadro 1). Sólo hubieron pequeñas diferencias entre Chlorisy Panicumen términos de su eficacia de fito-estabilización.
CONCLUSIONES
La sustitución de la estepa halófila nativa por especies megatérmicas incrementó la producción de biomasa y la cobertura del suelo en esta zona templada. Ello incrementó el stock de carbono orgánico y dio lugar a un mejor ambiente físico, pero no disminuyó el halomorfismo del suelo. Los cambios en las propiedades del suelo fueron principalmente físicos y no químicos como se había postulado, mostrando un camino diferente para fito-estabilización de suelos sódicos.
A pesar del pequeño cambio en la sodicidad del suelo, el establecimiento de especies megatérmicas permitirá a los productores aumentar simultáneamente el suministro de forraje del ganado y mejorar la reserva de carbono y las propiedades físicas de suelos sódicos de clima templado. [/body]
[back]BIBLIOGRAFÍA
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