La Bioestructura Del Suelo

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Universidad nacional de San Martin- Tarapoto Departamento académico Agrosilvo Pastoril Facultad ciencias agrarias Escuela académico- profesional de Agronomía Asignatura : Agroecologia Titulo : Bioestructura del suelo

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La bioestructura del suelo en décadas pasadas no era considerada como factor de producción ni su manejo fue incluido en los paquetes tecnológicos, permanece al mínimo el importante aporte de este factor, lo que limita la producción agrícola en muchas partes del mundo.

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Universidad nacional de San Martin-TarapotoDepartamento acadmico Agrosilvo PastorilFacultad ciencias agrariasEscuela acadmico- profesional de Agronoma

Asignatura: Agroecologia

Titulo: Bioestructura del suelo

INDICE

I.INTRODUCCIN3II.OBJETIVOS4III.REVISIN BIBLIOGRFICA53.1.La bioestructura del suelo53.2.cmo se forma la bioestructura del suelo?83.3.de qu depende la estabilidad de la bioestructura del suelo?93.4.Efecto del cultivo sobre la bioestructura103.5.Como ocurre la destruccin de los grumos del suelo113.6.Anlisis de la bioestructura133.7.Efecto de las maquinas agrcolas sobre la estructura activa del suelo143.8.La bioestructura y su relacion con el clima y la erosion143.9.La proteccin de la bioestructura153.10.Recomendaciones para el arado ecolgico tropical 16IV.CONCLUSIONES17V.BIBLIOGRAFA18

I. INTRODUCCIN

La bioestructura del suelo en dcadas pasadas no era considerada como factor de produccin ni su manejo fue incluido en los paquetes tecnolgicos, permanece al mnimo el importante aporte de este factor, lo que limita la produccin agrcola en muchas partes del mundo.

El conocimiento de que la tierra fofa es frtil y productiva es tan viejo como la historia de la agricultura, de ah que podamos afirmar que los pueblos que no tratan adecuadamente sus tierras tienen que incorporar a sus cultivos cantidades excesivas de fertilizantes, plaguicidas, mejoradores y laboreos. Por eso la agricultura se torna insegura e ingrata y hasta peligrosa.

Se le llama productivo al suelo que con suficiente agua y nutrientes es capaz de producir cosechas abundantes. Cuando el suelo se raja con algunos pocos das de sol, o cuando hay que desechar los terrones, no necesariamente requiere de irrigacin porque est muy seco, sino porque necesita la recuperacin de su sistema poroso, de su bioestructura, para que el agua de lluvia pueda infiltrarse.

II. OBJETIVOS

2.1. Reconocer como se desarrolla la bioestructura del suelo

2.2. Reconocer como se da el efecto del cultivo y los factores que intervienen sobre la bioestructura del suelo.

III. REVISIN BIBLIOGRFICA

3.1. LA BIOESTRUCTURA DEL SUELO

La pagina: agroforesteria.files.wordpress.com/2011/03/la-bioestructura-del-suelo.doc; nos menciona que:

QU ES BIOESTRUCTURA?

La bioestructura del suelo consiste en su forma grumosa, estable al agua, en la capa comprendida entre 0 y 20 cm de profundidad. Puede haber una buena agregacin en la capa ms baja, pero como sta no es estable al agua, se deshace cuando entra en contacto con el agua lluvia.

Los agregados de formacin qumica son agregados primarios de los cuales, los microorganismos del suelo forman los grumos o agregados secundarios, cuya estabilidad depende de la presencia de materia orgnica.

Entre nosotros, se denomina agregado a todo agrupamiento de partcula del suelo entre 0,5 y 5,0 mm de tamao, independientemente de su densidad, porosidad y presencia de materia orgnica y microvida, tanto como de su estabilidad a la accin de las lluvias. Los ingleses y americanos distinguen entre crumbs o grumos y clods o agregados del tipo terroncitos, estando la diferencia en su peso especfico, o sea, en su densidad aparente, como ser explicado ms adelante.

Esta estructura, formada de grumos o agregados estables al agua, depende de coloides o cola orgnica producida por bacterias, de filamentos de algas y de hifas de hongos. Por lo tanto, es temporaria y depende de su peridica renovacin.

El estado grumoso del suelo, estable al agua, en alemn se llama Gare, en ingls Tilth, y Primavesi lo denomina en portugus Office (floculado). Los labradores del interior de Brasil (mestizos y mulatos) llaman a la tierra grumosa gordura de la tierra, mientras que denominan suelo fro al subsuelo compactado.

Y como la bioestructura, hasta hoy, no fue considerada como factor de produccin, y su manejo no fue incluido en el paquete tecnolgico, permanece el factor al mnimo que limita la produccin agrcola.

Por qu?

Simplemente porque el suelo compactado permite slo la proliferacin de un gran nmero de insectos de una pocas especies. Donde aparece arena blanca en la superficie del terreno, es una seal de compactacin y de peligro de pestes y plagas.

Se le llama productivo a un suelo que con suficiente agua y nutrientes es capaz de producir cosechas abundantes.

Donde hay terrones que surcan los campos la fertilizacin no reacciona econmicamente. No es porque el agua se haya llevado los fertilizantes, sino por la erosin que existe donde el suelo est encostrado, compactado o adensado en su capa superficial. En este caso, la raz no consigue aprovechar el fertilizante, ya sea por no alcanzarlo o por falta de agua en la capa no compactada, o por falta de oxgeno, o por un recalentamiento del suelo. Donde las temitas hacen sus nidos, la agricultura perdi su buena poca.

Cuanto mayor es la infiltracin de agua, tanto menor es la prdida de tierra por escurrimiento de agua. La deficiente estructura de la superficie del suelo es el cuello de botella de nuestras cosechas, desde el momento en que el control de la fertilidad qumica se torn un acto rutinario. Especialmente en las regiones tropicales donde, la raz vegetal necesita explorar un espacio mayor de tierra, la formacin de capas compactadas debido a la prdida de grumosidad se vuelve un problema grave. La respuesta a la fertilizacin depende de la bioestructura del suelo, as como la susceptibilidad de las plantas a las oscilaciones climticas, la frecuencia de plagas y pestes, y finalmente el lucro de la actividad agropecuaria.

Existen todava muchos que dudan de tener un cultivo que sea realmente negativo sobre las condiciones fsicas del suelo, causando su compactacin. Esta duda tendra razn de ser si la fsica estuviese restringida a la granulometra. Sin embargo, como la fsica en gran parte depende de la bioestructura, el efecto sobre la porosidad del suelo puede ser drstico. En la figura 7.1 se muestra el efecto del cultivo sobre la conductividad hidrulica, presentando un suelo virgen y uno cultivado desde hace 50 aos. Este ltimo, en la capa superficial, prcticamente no posee conductividad hidrulica.

3.2. CMO SE FORMA LA BIOESTRUCTURA DEL SUELO?

Nuez (2000) nos menciona que: La figura. Presenta la formacin de la bioestructura del suelo, que se explica a continuacin: Agregado o grumo es todo aquel agrupamiento de partculas de suelo entre 0.5 y 5.0 mm, independientemente de su densidad y porosidad. La tierra grumosa, estable a la accin de las lluvias, permite la infiltracin del aire, haciendo penetrar ms fcilmente las races en el suelo.

El grumo crea la fertilidad fsica del suelo.

En la formacin de los agregados tenemos los de formacin qumica, que son agregados primarios, de los cuales los microorganismos del suelo forman los grumos o agregados secundarios. La estabilidad depender de la presencia de la materia orgnica.

El grumo estable al agua depende de los coloides o la cola orgnica producida por bacterias, filamentos de algas y de hifas de hongos provenientes de la materia orgnica. Por tanto, para mantener la formacin de grumos, lo cual nos lleva a conformar la bioestructura del suelo, la materia orgnica debe y tiene que ser renovada para la vida y mantenimiento de los organismos en el suelo.

La estabilidad del grumo se debe a la unin de agregados, la cual es dada por accin qumica. La materia orgnica sirve de puente entre los agregados dndose una atraccin electroqumica (agregados primarios), formndose un complejo arcilloso-grumoso de difcil descomposicin, el cual se pega a la cola bacteriana (inicio de formacin de agregados secundarios) y a los azcares: polisacridos producidos por la actividad de actinomicetos e hifas de hongos. Todo ello envuelve a los grumos entrelazndose y produciendo la estabilidad de los mismos.

3.3. DE QU DEPENDE LA ESTABILIDAD DE LA BIOESTRUCTURA DEL SUELO?

La estabilidad de la bioestructura del suelo depende del equilibrio de varios ciclos productivos que se dan simultneamente en el proceso de su formacin. En un primer ciclo se producen complejos de sustancias qumicas (Fig. 6).

En un segundo ciclo ocurre la continua formacin de los grumos dependiendo de los siguientes factores: La estabilidad de los grumos depende en parte de la vida de organismos en el suelo, entre los que se encuentran las bacterias celulolticas, hongos, actinomicetos y algas. Los organismos necesitan de materia orgnica para alimentarse y reproducirse. Debe haber una incorporacin continua de materia orgnica al suelo. Esta materia debe ser arada y no enterrada.

En un tercer ciclo se da la integracin de los ciclos anteriores. La estabilidad de la bioestructura tambin va a depender de: La infiltracin y el almacenamiento de agua en el suelo. La ventilacin y disponibilidad de oxgeno para la raz y el metabolismo vegetal. La expansin de la raz; a mayor cantidad de suelo cubierto mayor cantidad de nutrientes disponibles para la planta. Debemos tener presente que la estabilidad de la bioestructura no es permanente y depender del cumplimiento y la simultaneidad de los ciclos reproductivos enunciados anteriormente.

3.4. EFECTO DEL CULTIVO SOBRE LA BIOESTRUCTURA

La pagina: agroforesteria.files.wordpress.com/2011/03/la-bioestructura-del-suelo.doc; nos menciona que:

Grbing (1944), Khler (1951), Russell (1950), Skera (1953), Primavesi (1953), Franz (1960) y, de aqu en adelante, todos los eclogos del suelo, las Estaciones Experimentales y las Sociedades de Ingenieros Agrnomos (1971), constataron la prdida de porosidad del suelo debido al cultivo. La decadencia de los grumos o agregados estables al agua, la formacin de costras superficiales y de capas compactadas subsuperficiales son bien conocidos como consecuencia de los cultivos

El cultivo contribuye a la decadencia del suelo por las siguientes razones:

1. Arada profunda, volviendo a la superficie la parte de suelo inestable al agua;2. Retorno deficiente de la materia orgnica o su incorporacin profunda;3. Exposicin de la superficie del suelo al sol y al impacto de las lluvias;4. Deficiencia de calcio y fsforo como tambin de otros nutrientes;5. Monocultivo, por uniformar la microvida y las excreciones radiculares.

3.5. COMO OCURRE LA DESTRUCCIN DE LOS GRUMOS DEL SUELO

La destruccin de los grumos puede ocurrir por:

1. Presin mecnica de mquinas agrcolas, ya se trate de las ruedas del tractor o de la reja del arado, azada rotativa o similares, especialmente cuando el suelo es trabajado mientras est muy hmedo;

2. Compresin del aire en los microporos de los agregados durante el rehumedecimiento de un suelo seco, con elevado tenor en arcilla. La arcilla humedecida se expande comprimiendo el aire en los microporos, causando la explosin del grumo (puddling);

3. Fuerza cintica de la gota de lluvia (splash), que es capaz de arrojar partculas dispersadas hasta 1 a 2 metros de distancia. El grumo despedazado y dispersado se manifiesta:

a) Por el enturbamiento del agua, tanto de la que se escurre como de la que se infiltra en el suelo, por acarrear partculas de arcilla;

b) Por la arena blanca que permanece en la superficie del suelo en todas las pequeas cavidades;

c) Por la costra superficial que se forma inmediatamente despus de la primera lluvia;

d) Por la capa compactada debajo de la superficie del suelo, originada por la obstruccin de los poros debido a la arcilla arrastrada por el agua;

4. Por la arada profunda y la dispersin de los grumos o agregados

5. Por la falta de materia orgnica y nutrientes.

La exposicin del suelo a la lluvia es tanto ms grave cuanto ms profundamente fue arada la tierra. Dando vuelta la tierra, que tal vez tenga agregados, pero no estables en agua, al llevarla a la superficie el encostramiento tiene lugar en menos tiempo. Por lo general se profundiza la arada para eliminar la capa compactada o simplemente porque la mquina es suficientemente fuerte. No hay duda de que una capa compactada debe ser quebrada.

Existen trabajos que indican que la arada profunda es ms ventajosa, como afirma.

3.6. ANLISIS DE LA BIOESTRUCTURA

El examen de la bioestructura puede ser hecho directamente en el campo, sin necesitar imperiosamente anlisis de laboratorio. En varios casos el anlisis visual en el campo es el nico posible, para este anlisis se usa:

1. El anlisis por medio de la pala comn, retirando un bloque de tierra inalterada. Esta es apenas movida mediante un cuchillo, para indicar las zonas de cambio de estructura, que se manifiestan por rajaduras. De cada estructura se retira una pequea porcin de tierra, examinndola. Las alternativas son:

a) desmigajarse en grumos,b) ostentar una costra superficial de espesor determinado,c) quebrar en terrones con fases irregulares (poca densidad),d) quebrar en terrones con fases planas (elevada densidad),e) quebrar en laminas (densidad muy elevada);

2. Al mismo tiempo se examina la raz pivotante de laguna planta de cultivo o invasora, midiendo la parte gruesa con abundante cabellera, la parte afinada, retorcida, con pocos cabellos, y la profundidad en que la raz se desva definitivamente de costado, lo que indica una densidad muy elevada;

3. Estos anlisis pueden ser suplementados con el exmen con un barreno o taladro, como se desarrolla en la Universidad de Buenos Aires. Se retira tierra con un taladro tubular y se le hace gotear una suspensin de carbonato de calcio de 25 a 30 %, cada 5 cm, sobre el suelo contenido en el taladro. Donde el calcio desaparece en gran parte, el suelo es grumoso o poco compactado. Donde aparecen manchas pronunciadamente blancas, el suelo es muy denso. Este sistema, sin embargo, no funciona en suelos donde la compactacin es muy reciente, envolviendo grumos enterrados por la arada;

4. en casos de duda se procede a un tamizado hmedo, en el campo, determinndose, aproximadamente, la cantidad de grumos estables al agua, mayores de 0,5 cm.

Los restantes anlisis tienen que ser hechos en laboratorio, si hay necesidad de ellos.

El anlisis de la bioestructura sirve para saber las medidas a tomar, especialmente sobre la manera de preparar el suelo, el cultivo que debe ser elegido y la necesidad de materia orgnica.

3.7. EFECTO DE LAS MAQUINAS AGRCOLAS SOBRE LA ESTRUCTURA ACTIVA DEL SUELO

El efecto de las mquinas sobre el suelo es diferente. La menor densidad aparente siempre tiene lugar donde se us el subsolador, y la mayor donde se us la azada rotativa. El efecto desfavorable de las mquinas sobre la estructura depende tambin del punto de humedad del suelo. Generalmente el efecto destructor es mayor cuando el suelo est ms hmedo. La maquinaria agrcola perjudica a la bioestructura por la presin de las ruedas, y por el deslizamiento de los implementos, que ejerce una accin selladora sobre los poros.

3.8. LA BIOESTRUCTURA Y SU RELACION CON EL CLIMA Y LA EROSION

La ignorancia de los factores que hacen a la productividad del suelo hace que esto se pierda rpidamente. El agricultor se ve obligado a abandonar su tierra y tomar otra, donde la bioestructura est intacta y donde las tcnicas agrcolas todava compensen. El 40 % de la agricultura brasilea todava es itinerante o nmade y sigue el sistema: desmontar-plantar-abandonar, para que la tierra se recupere bajo bosques naturales o pasturas. La tierra es abandonada segn la zona, por 8 a 20 aos. De esta manera un colono que posee 60 hectreas de tierra y que necesita 8 aos para recuperar la productividad perdida, nunca cultiva ms de 15 hectreas. Se le echa la culpa al clima, pero el clima tiene importancia slo cuando el suelo est fsicamente decado, simplemente porque las races vegetales son confinadas a la capa superior, que est expuesta a un calentamiento y resecamiento frecuentes. Muchas veces, los fertilizantes aplicados permanecen intactos en el suelo compactado, sin poder ser disueltos y absorbidos. En un suelo con bioestructura decada, el fertilizante rinde poco efecto. Y en un suelo muy denso o compactado siempre aumenta el aluminio, y baja el tenor en fsforo. Aunque varias plantas tropicales soporten al Al, no soportan la compactacin. Un suelo grumoso, que almacena lo suficiente en agua, y por donde circula suficiente aire, sin que le falte oxgeno a la raz para ganar la mxima energa en el metabolismo vegetal, siempre produce plantas fuertes y sanas. Posee una micro y mesovida equilibradas con muchas especies, y fuerte presin interespecie, de modo que la proliferacin de plagas es ms rara y las plantas ms fuertes son menos susceptibles.

3.9. LA PROTECCIN DE LA BIOESTRUCTURA

En todo el mundo siempre se tent proteger el suelo, aunque estas tentativas fuesen ms inconscientes que dirigidas. En el cuadro 7.11 se muestran algunos datos bastante aclaratorios:

El siguiente cuadros nos indica que: Prdida de suelo por la erosin por hectrea en tres aos (Batey, 1973)t/ha de tierra

Suelo arado sin vegetacin350,0

Pasto nativo (suelo virgen)3,3

Suelo arado protegido por un tul colocado 5 cmencima de la tierra3,0

Suelo protegido por una capa de 5 cm de papa picada3,0

El cuadro: muestra claramente que el problema no es tanto la evaporacin, sino el impacto de las gotas sobre la tierra. El tul puede despedazar las gotas, de modo que su fuerza cintica disminuye mucho. Con eso se mantienen los grumos superficiales intactos, conservando los macroporos que sirven para la infiltracin del agua.

Sin embargo, en un suelo compactado o desintegrado, la proteccin de la superficie no tiene efecto, ya que no hay nada que quede por proteger. Una casa intacta puede ser protegida contra el fuego, pero una vez que se quem ya no vale la pena protegerla, pues lo que importa se destruy.

3.10. RECOMENDACIONES PARA EL ARADO ECOLGICO TROPICAL

No se debe remover la tierra ms all de los 2 cm por debajo de las races de las plantas herbceas autctonas. La tierra enterrada es tierra muerta y nunca debe salir a la superficie. La tierra del trpico presenta una vida biolgica 10 a 20 veces mayor que la de clima templado; por tanto, no debe ser movilizada. El suelo tropical necesita una tierra suelta, no una tierra revuelta. Dado que en el trpico la tierra se compacta con la fuerza de las lluvias, nunca se debe mantener la tierra sin vegetacin. Slo justificamos el arado ecolgico en el trpico cuando debemos eliminar una yerba de crecimiento agresivo. La nica manera de superar la compactacin del suelo es mediante la adicin de materia orgnica.

IV. CONCLUSIONES

En conclusin la bioestructura presenta ventajas como la infiltracin rpida de agua, la circulacin de aire y la fcil penetracin de las races en el suelo. Cuando no est protegida por una capa protectora, sea sta de restos orgnicos o una vegetacin que cubre el suelo, la bioestructura es destruida por el impacto de las lluvias. Se forman costras superficiales y compactaciones subsuperficiales que impiden la penetracin del aire, agua y races. Consecuentemente tiene lugar una prdida drstica de la cosecha, causada por la absorcin deficiente de nutrientes, un metabolismo muy lento y la falta de agua. Suben los riesgos climticos.

V. BIBLIOGRAFA

Nez, m. A. (2000) el manual de tcnicas agroecolgicas Agroforesteria.files.wordpress.com/2011/03/la-bioestructura-del-suelo.doc http://www.mitecnologico.com/main/bioestructuradelsuelo

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