Efecto del biocarbón en las propiedades hidráulicas de andisoles para el cultivo de aguacate Hass en la granja Tesorito, Universidad de Caldas, Manizales
Figuras, tablas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Caldas
- Repositorio:
- Repositorio Institucional U. Caldas
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/22444
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/22444
- Palabra clave:
- 550 - Ciencias de la tierra
1. Ciencias Naturales
Biocarbón
Conductividad hidráulica saturada
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Sustainable agriculture
Agronomía
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Abercrombie, R.A. (1990) Soil requirements for avocado cultivation. Farming in South Africa Pamphlet Series Avocados B.2/1990. Atkinson CJ, Fitzgerald JD, Hipps NA (2010) Potential mechanisms for achieving agricultural benefits from biochar application to temperate soils: a review. Plant and Soil 337: 1-18. Ayodele A, Oguntunde P, Joseph A, Dias Junior MS (2009) Numerical analysis of the impact of charcoal production on soil hydrological behavior, runoff response and erosion susceptibility. Rev Bras Ciênc Solo 33: 137-145 Banks, A. (1992) Growing Avocados in Queensland. Department of Primary Industries, Brisbane, Australia, 36 pp Belyaeva ON, Haynes RJ (2012) Comparison of the effects of conventional organic amendments and biochar on the chem- ical, physical and microbial properties of coal fly ash as a plant growth medium. Environmental Earth Sciences 66: 1987-1997 Betancourt, J. H & Trejos, G. A. (2004). Mineralogía y micromorfología de suelos de ladera sitios de referencia: granjas Tesorito, Montelindo y la Cruz, de la Region Andina Central de Colombia. Manizales. 170 h (Doctoral dissertation, Tesis Geología. Universidad de Caldas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Bohara, B., Johnson, J. M. F., & Gesch, R. W. (2019). Biochar influences on soil parameters and corn yield. Agronomy Journal, 111(2), 619–627 Busscher WJ, Novak JM, Evans DE, Watts DW, Niandou MAS, Ahmedna M (2019) Influence of pecan biochar on physical properties of a Norfolk loamy sand. Soil Sci 175: 10-14. Castellanos, J.Z. 2000. Manual de Interpretación de Análisis de Suelos y Aguas. Ed. Intagri. Celaya, Gto. México. 186 p Chan KY, Van Zwieten L, Meszaros I, Downie A, Joseph S (2007) Agronomic values of greenwaste biochar as a soil amendment. Soil Research 45: 629-634 Chen HX, Du ZL, Guo W, Zhang QZ (2011) Effects of biochar amendment on cropland soil bulk density, cation exchange capacity, and particulate organic matter content in the North China Plain. Chinese Journal of Applied Ecology 22: 2930-2934. Cox J, Downie A, Jenkins A, Hickey M, Lines-Kelly R, McClintocl A, Powell J, Singh BP, van Zwieten L (2012) Biochar in horticulture: prospects for use of biochar in Australian horticulture. NSW trade and Investment, Horticulture Australia, NSW Department of Primary Industries Downie A, Crosky A, Monroe P (2009) Chapter 2. Physical properties of biochar. In: J Lehmann, S Joseph (eds) Biochar for environmental management: science and technology. Earthscan, London Eastman CM (2011) Soil physical characteristics of Aeric Ochraqualf amended with Biochar. Graduate Program in Environmental and Natural Resources. The Ohio State University, Columbus Falcao, N. 2012. Pesquisadores garipam a história contida na terra preta de índio. Do Globo Natureza, com informações do Globo Rural (ed.). http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/06/ pesquisadores-garimpam-historiacontida-na-terra-preta-deindio. Html. FAO (1988) FAO-UNESCO Soil Map of the World. Revised Legend. World Soil Resources Report 60, FAO, Rome. Ferreyra, R., Sellés, G., & Gil, P. (2010). Root Asphyxia and Irrigation Management in Avocado Orchards Ferreyra E.R., P. Maldonado, J. Celedón, P.M. Gil, A. Torres, G. Sellés. (2008). Soil air content effects on the water status of avocado trees. Acta Horticulturae. 72:291-296 García Montero, R., Pizarro Medina, P., Rodríguez Rastrero, M., José Sierra Herráiz, M., Guirado Torres, M., & Millán Gómez, R. (2021). Biochar y sus aplicaciones potenciales en el suelo ORIGINAL Biochar and its potential uses in soils. Técnica Industrial, Marzo, 2021, 44–53. https://doi.org/10.23800/10503 Glaser B, Guggenberger G, Zech W (2004) Identifying the pre- Columbian anthropogenic input on present soil properties of Amazonian Dark Earths (Terra Preta). In: Glaser B, W WI (eds) Amazonian dark earths: explorations in space and time. Springer, Heidelberg. Glaser B, Lehmann J, Zech W (2002) Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal - a review. Biol Fértil Soils 35:219230. Godefroy, J. (1971) Critères de sélection des sols destinés à la culture de l’avocatier en Cote-d’Ivoire. Réunion annuelle IRFA, doc. interne no. 36 (cited by Gaillard, 1987) Guo, J., Zhou, H., Jia, L., Wang, Y., & Fan, M. (2025). Effects of biochar from different pyrolysis temperatures on soil physical properties and hydraulic characteristics in potato farmland of arid and semi-arid regions. Agricultural Water Management, 313. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2025.109483. Hardie, M., Clothier, B., Bound, S., Oliver, G., & Close, D. (2013). Does biochar influence soil physical properties and soil water availability? Plant and Soil, 376(1–2), 347–361 Hincapié Gómez, E. (2011). UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Estudio y modelación del movimiento del agua en suelos volcánicos de ladera Tesis Doctoral. ICA (06 de junio del 2022) Aguacate Hass colombiano a un paso de conquistar el mercado chileno https://www.ica.gov.co/noticias/ica-aguacate-hass-colombiano-cerca-chile ICA (25 de mayo del 2021) En Caldas se realizan mesas de trabajo para aumentar la productividad y las exportaciones de aguacate https://www.ica.gov.co/noticias/ica-caldas-mesas-trabajo-aguacate-hass Hass Jeffery S, Verheijen FGA, van der Velde M, Bastos AC (2011) A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment 144: 175-187. Jones BEH, Haynes RJ, Phillips IR (2010) Effects of amendment of bauxite processing sand with organic materials on its chemical, physical and microbial properties. J Environ Manage 91: 2281-2288 Joseph, S., Pow, D., Dawson, K., Rust, J., Munroe, P., Taherymoosavi, S., Mitchell, D. R. G., Robb, S., & Solaiman, Z. M. (2020). Biochar increases soil organic carbon, avocado yields and economic return over 4 years of cultivation. Science of the Total Environment, 724. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138153 Kameyama K, Miyamoto T, Shiono T, Shinogi Y (2012) Influence of sugarcane bagassederived biochar application on nitrate leaching in calcaric dark red soil. J Environ Qual 41: 1131-1137. Krull E (2011) Biochar CSIRO fact sheet series, Australia. Li, Y., Shao, M., & Li, Y. (2016). Effects of biochar application on root morphology and nitrogen uptake of wheat under drought conditions. Archives of Agronomy and Soil Science, 62(5), 600–607. https://doi.org/10.1080/03650340.2015.1074187 Liu XH, Han FP, Zhang XC (2012) Effect of biochar on soil aggregates in the Loess Plateau: results from incubation experiments. International Journal of Agriculture and Biology 14: 975-979. Major J, Steiner C, Downie A, Lehmann J (2009) Chapter 15. Biochar effects on nutrient leaching. In: J Lehmann, S Joseph (eds) Biochar for environmental management: science and technology. Earthscan; London Malagón, D.C.1992. Genesis y caracterizacion de formaciones volcanicas endurecidas en paleosuelos de la sabana de Bogota, Colombia. En suelos volcanicos endurecidos. Terra. Vol. 10. Mexico. p. 100-106 Moreno, M. de J., Pineda, J., Colinas, M. T., & Sahagún, J. (2020). El oxígeno en la zona radical y su efecto en las plantas. Moreno-Riascos, S., & Ghneim-Herrera, T. (2020). Impact of biochar use on agricultural production and climate change. A review. Agronomía Colombiana, 38(3), 367–381. https://doi.org/10.15446/agron.colomb.v38n3.87398 Mukherjee A, Lal R (2013) Biochar impacts on soil physical properties and greenhouse gas emissions. Agronomy 3: 313-339 Novak JM, Busscher WJ, Wats DW, Amonette JE, Ippolito JA, Lima IM, Gaskin J, Das KC, Ahmendna M, Rehrah D, Schomberg H (2012) Biochrs impacto n soil-moisture storage in an ultisol and two andisols. Soil Sci 177: 310-320. Obando, F (2002). El transporte del oxígeno en el suelo. Relaciones agrofísicas básicas. Ed. Universidad de Caldas Peng X, Ye LL, Wang CH, Zhou H, Sun B (2011) Temperature and duration-dependen rice straw-derived biochar:caracteristics and its effects of soil properties o fan Ultisol in sourthem China. Soil and Tillage Research 112: 159-166 Perez, C., Juárez, P., Anzaldo, J., Alia, I., Salcedo, E., & Balois, R. (2021). Beneficios potenciales del biocarbón en la productividad de cultivos agrícolas. Ren, W., Hu, X., Zhang, Y., Zhang, X., & Wang, S. (2021). Effect of biochar amendment on root morphology and physiology of tobacco under water stress. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 21, 154–162. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071858392018000400549#:~:text=Biochar%20additions%20increased%20soybean%20r oot,volume%2C%20but%20reduced%20root%20diameter. Silva, I. C. B. da, Fernandes, L. A., Colen, F., & Sampaio, R. A. (2017). Crescimento e produção de feijoeiro adubado com biocarvão. Ciencia Rural, 47(11). https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20170220. Sohi SP, Lopez-Capel E, Krull E, Boll R (2009b) Biochar, climate, change and soil: a review to guide future research. CSIRO Land and Water Science Report 05/09, 64 pp. Streubel JD, Collins HP, Garcia-Perez M, Tarara J, Granatstein D, Kruger CE (2011) Influence of contrasting biochar types on five soils at increasing rates of application. Soil Science five soils at increasing rates of application. Soil Science Society of America Journal 75: 1402-1413 Thies J, Rilling MC (2009) Characteristics of biochar: biological properties. In: Lehmann J, Joseph A (eds) Biochar for environmental management: science and technology. Earthscan, London Uzoma KC, Inoue M, Andry H, Zahoor A, Nishihara E (2011) Influence of biochar application on sandy soil hydraulic properties and nutrient retention. Journal of Food, Agriculture and Environment 9: 1137-1143 Verheijen FGA, Jeffery S, Bastos AC, van der Velde M, Diafas I (2010) Biochar application to soils: a critical scentific review on effects on soil properties, processes and functions. Joint Research Centre (JRC) Scientific and Technical Report. Office of the Official Publications of the European Communities, Luxemburg. Wolstenholme, B.N. and le Roux, J. (1974) Tentative evaluation of soil types for avocado growing in South Africa. Citrus and Subtropical Fruit Journal, February, 7–10. Zentmyer, G.A. (1980) Phytophthora cinnamomi and the Diseases it Causes. American Phytopathological Society, St Paul, Minnesota. Zwieten LV, Singh BP, Cox J (2012) Chapter four: biochar effects on soil properties. In: J Cox (ed) Biochar in horticulture: prospects for the usae of biochar in Australian horiculture Australia, NSW Departament of Primary Industries. |
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Efecto del biocarbón en las propiedades hidráulicas de andisoles para el cultivo de aguacate Hass en la granja Tesorito, Universidad de Caldas, Manizales550 - Ciencias de la tierra1. Ciencias NaturalesBiocarbónConductividad hidráulica saturadaAndisolesAgricultura sustentableBiocharSaturated hydraulic conductivityAndisolsSustainable agricultureAgronomíaFiguras, tablasEn Colombia el aguacate Hass se ha convertido en una importante línea productiva. Una de las problemáticas que se presentan en este cultivo es que los suelos no tienen las características físicas adecuadas. En el manejo de este cultivo, el suelo debe permitir un movimiento del agua óptimo a través de su perfil, y al mismo tiempo debe tener una retención de agua suficiente para su requerimiento. Además, el espacio poroso del suelo debe permitir una adecuada aireación para el desarrollo de la raíz. El biocarbón es un producto resultante de la pirólisis de material vegetal que contribuye al mejoramiento y regeneración de suelos degradados. Para evaluar el efecto del biocarbón sobre las propiedades hidráulicas del suelo, se diseñó un estudio sembrando 63 plantas de aguacate Hass injertadas sobre “criollo” agrupadas en 3 bloques completos al azar, con tres tratamientos y con distintas relaciones biocarbón-suelo. Mediante muestreo destructivo se recolectaron datos de conductividad hidráulica del suelo y de la respuesta fisiológica en las plantas. Los resultados obtenidos expresaron efectos positivos en las variables de crecimiento vegetal y radical para los tratamientos aplicados con biocarbón respecto al testigo sin aplicación. La conductividad hidráulica del suelo mejoró en la profundidad evaluada de 30 cm con los tratamientos BC 25 y BC 50 en comparación con el tratamiento testigo BC 0, siendo el tratamiento BC25 el de mejor respuesta.In Colombia, Hass avocado has become an important crop. One of the problems faced by this crop is that the soils lack adequate physical characteristics. In managing this crop, the soil must allow optimal water movement through its profile and, at the same time, retain sufficient water for its needs. Furthermore, the soil's pore space must allow adequate aeration for root development. Biochar is a product resulting from the pyrolysis of plant material that contributes to the improvement and regeneration of degraded soils. To evaluate the effect of biochar on soil hydraulic properties, a study was designed by planting 63 Hass avocado plants grafted onto "criollo" cultivars grouped into three randomized complete blocks, with three treatments and varying biochar-to-soil ratios. Data on soil hydraulic conductivity and plant physiological responses were collected through destructive sampling. The results obtained showed positive effects on plant and root growth variables for the biochar-applied treatments compared to the control treatment without application. Soil hydraulic conductivity improved at the evaluated depth of 30 cm with the BC 25 and BC 50 treatments compared to the control treatment BC 0, with the BC 25 treatment showing the best response.Introducción -- Marco teórico -- Demandas físicas del suelo para el cultivo de aguacate -- Propiedades físicas requeridas -- El biocarbón -- Objetivos -- Objetivo general -- Objetivos específicos -- Materiales y métodos -- Caracterización del perfil del suelo de estudio -- Manejo experimental de la investigación -- Variables evaluadas -- Análisis estadístico -- Resultados y discusión -- Resultados -- Resultados de la conductividad hidráulica -- Respuesta de las plantas de aguacate al biocarbón -- Discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Anexos -- Anexos de cuadros y gráficas del análisis estadístico -- Anexos de imágenes de la investigación en campo -- Referencias bibliográficasPregradoSe emplearon 63 plantas de aguacate variedad Hass como población total injertadas sobre patrón criollo, de ocho (8) meses de edad. Las plantas se ubicaron en la granja Tesorito de la Universidad de Caldas, localizada en el flanco occidental de la cordillera central colombiana, en el municipio de Manizales (Caldas). Entre sus características se tiene: altitud de 2280 m.s.n.m., temperatura media anual de 17°C, una humedad relativa 84,21 %. Esta zona se caracteriza por tener unos niveles altos de precipitación con promedio anual 1900 mm. Sus suelos se clasifican como Andisol Typic Udivitrands, caracterizado con una profundidad efectiva evaluada en campo entre 70 y 85 cm. El biocarbón utilizado fue de tipo comercial y la materia prima empleada para su elaboración tiene origen de zocas de café en predios asociados a la empresa que comercializa y distribuye el producto transformado. La cantidad utilizada para la aplicación de los tratamientos se determinó con el cálculo del volumen de cada orificio excavado para el trasplante de los aguacates, que constó de las siguientes medidas: 30 cm, de ancho, 30 cm de largo y 30 cm de profundidad. El volumen total correspondió a 27000 cm3 o 27 L. Los tratamientos se basaron en el porcentaje volumétrico que representaba el hoyo de trasplante, siendo 100 % los 27 L. El tratamiento BC25 de 25 % fueron 6,75 L, el tratamiento BC50 de 50 % fueron 13,5 L. El tratamiento BC0 correspondió al testigo sin biocarbón. Se utilizaron 425,25 L totales de biocarbón comercial. El diseño experimental utilizado fue de Bloques Completos al Azar (DBCA) con tres bloques, con el propósito de reducir al mínimo la variabilidad por efecto de las características de pendiente del lote; Tres tratamientos y 7 unidades experimentales por tratamiento (Figura 2).Ingeniero(a) Agronómico(a)Universidad de CaldasFacultad de Ciencias AgropecuariasManizalesIngeniería AgronómicaMorales, Carmen SoledadZamorano-Montañez, CarolinaFitotecnia (Categoría A1)Vallejo, Luís FernandoArboleda Mejía AlejandroCárdenas González Johan Alejandro2025-06-19T15:14:59Z2025-06-19T15:14:59Z2025-06-18Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis49 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/22444Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldasrepositorio.ucaldas.edu.cospaAbercrombie, R.A. (1990) Soil requirements for avocado cultivation. Farming in South Africa Pamphlet Series Avocados B.2/1990.Atkinson CJ, Fitzgerald JD, Hipps NA (2010) Potential mechanisms for achieving agricultural benefits from biochar application to temperate soils: a review. Plant and Soil 337: 1-18.Ayodele A, Oguntunde P, Joseph A, Dias Junior MS (2009) Numerical analysis of the impact of charcoal production on soil hydrological behavior, runoff response and erosion susceptibility. Rev Bras Ciênc Solo 33: 137-145Banks, A. (1992) Growing Avocados in Queensland. Department of Primary Industries, Brisbane, Australia, 36 ppBelyaeva ON, Haynes RJ (2012) Comparison of the effects of conventional organic amendments and biochar on the chem- ical, physical and microbial properties of coal fly ash as a plant growth medium. Environmental Earth Sciences 66: 1987-1997Betancourt, J. H & Trejos, G. A. (2004). Mineralogía y micromorfología de suelos de ladera sitios de referencia: granjas Tesorito, Montelindo y la Cruz, de la Region Andina Central de Colombia. Manizales. 170 h (Doctoral dissertation, Tesis Geología. Universidad de Caldas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales).Bohara, B., Johnson, J. M. F., & Gesch, R. W. (2019). Biochar influences on soil parameters and corn yield. Agronomy Journal, 111(2), 619–627Busscher WJ, Novak JM, Evans DE, Watts DW, Niandou MAS, Ahmedna M (2019) Influence of pecan biochar on physical properties of a Norfolk loamy sand. Soil Sci 175: 10-14.Castellanos, J.Z. 2000. Manual de Interpretación de Análisis de Suelos y Aguas. Ed. Intagri. Celaya, Gto. México. 186 pChan KY, Van Zwieten L, Meszaros I, Downie A, Joseph S (2007) Agronomic values of greenwaste biochar as a soil amendment. Soil Research 45: 629-634Chen HX, Du ZL, Guo W, Zhang QZ (2011) Effects of biochar amendment on cropland soil bulk density, cation exchange capacity, and particulate organic matter content in the North China Plain. Chinese Journal of Applied Ecology 22: 2930-2934.Cox J, Downie A, Jenkins A, Hickey M, Lines-Kelly R, McClintocl A, Powell J, Singh BP, van Zwieten L (2012) Biochar in horticulture: prospects for use of biochar in Australian horticulture. NSW trade and Investment, Horticulture Australia, NSW Department of Primary IndustriesDownie A, Crosky A, Monroe P (2009) Chapter 2. Physical properties of biochar. In: J Lehmann, S Joseph (eds) Biochar for environmental management: science and technology. Earthscan, LondonEastman CM (2011) Soil physical characteristics of Aeric Ochraqualf amended with Biochar. Graduate Program in Environmental and Natural Resources. The Ohio State University, ColumbusFalcao, N. 2012. Pesquisadores garipam a história contida na terra preta de índio. Do Globo Natureza, com informações do Globo Rural (ed.). http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/06/ pesquisadores-garimpam-historiacontida-na-terra-preta-deindio. Html.FAO (1988) FAO-UNESCO Soil Map of the World. Revised Legend. World Soil Resources Report 60, FAO, Rome.Ferreyra, R., Sellés, G., & Gil, P. (2010). Root Asphyxia and Irrigation Management in Avocado OrchardsFerreyra E.R., P. Maldonado, J. Celedón, P.M. Gil, A. Torres, G. Sellés. (2008). Soil air content effects on the water status of avocado trees. Acta Horticulturae. 72:291-296García Montero, R., Pizarro Medina, P., Rodríguez Rastrero, M., José Sierra Herráiz, M., Guirado Torres, M., & Millán Gómez, R. (2021). Biochar y sus aplicaciones potenciales en el suelo ORIGINAL Biochar and its potential uses in soils. Técnica Industrial, Marzo, 2021, 44–53. https://doi.org/10.23800/10503Glaser B, Guggenberger G, Zech W (2004) Identifying the pre- Columbian anthropogenic input on present soil properties of Amazonian Dark Earths (Terra Preta). In: Glaser B, W WI (eds) Amazonian dark earths: explorations in space and time. Springer, Heidelberg.Glaser B, Lehmann J, Zech W (2002) Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal - a review. Biol Fértil Soils 35:219230.Godefroy, J. (1971) Critères de sélection des sols destinés à la culture de l’avocatier en Cote-d’Ivoire. Réunion annuelle IRFA, doc. interne no. 36 (cited by Gaillard, 1987)Guo, J., Zhou, H., Jia, L., Wang, Y., & Fan, M. (2025). Effects of biochar from different pyrolysis temperatures on soil physical properties and hydraulic characteristics in potato farmland of arid and semi-arid regions. Agricultural Water Management, 313. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2025.109483.Hardie, M., Clothier, B., Bound, S., Oliver, G., & Close, D. (2013). Does biochar influence soil physical properties and soil water availability? Plant and Soil, 376(1–2), 347–361Hincapié Gómez, E. (2011). UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Estudio y modelación del movimiento del agua en suelos volcánicos de ladera Tesis Doctoral.ICA (06 de junio del 2022) Aguacate Hass colombiano a un paso de conquistar el mercado chileno https://www.ica.gov.co/noticias/ica-aguacate-hass-colombiano-cerca-chileICA (25 de mayo del 2021) En Caldas se realizan mesas de trabajo para aumentar la productividad y las exportaciones de aguacate https://www.ica.gov.co/noticias/ica-caldas-mesas-trabajo-aguacate-hass HassJeffery S, Verheijen FGA, van der Velde M, Bastos AC (2011) A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment 144: 175-187.Jones BEH, Haynes RJ, Phillips IR (2010) Effects of amendment of bauxite processing sand with organic materials on its chemical, physical and microbial properties. J Environ Manage 91: 2281-2288Joseph, S., Pow, D., Dawson, K., Rust, J., Munroe, P., Taherymoosavi, S., Mitchell, D. R. G., Robb, S., & Solaiman, Z. M. (2020). Biochar increases soil organic carbon, avocado yields and economic return over 4 years of cultivation. Science of the Total Environment, 724. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138153Kameyama K, Miyamoto T, Shiono T, Shinogi Y (2012) Influence of sugarcane bagassederived biochar application on nitrate leaching in calcaric dark red soil. J Environ Qual 41: 1131-1137.Krull E (2011) Biochar CSIRO fact sheet series, Australia.Li, Y., Shao, M., & Li, Y. (2016). Effects of biochar application on root morphology and nitrogen uptake of wheat under drought conditions. Archives of Agronomy and Soil Science, 62(5), 600–607. https://doi.org/10.1080/03650340.2015.1074187Liu XH, Han FP, Zhang XC (2012) Effect of biochar on soil aggregates in the Loess Plateau: results from incubation experiments. International Journal of Agriculture and Biology 14: 975-979.Major J, Steiner C, Downie A, Lehmann J (2009) Chapter 15. Biochar effects on nutrient leaching. In: J Lehmann, S Joseph (eds) Biochar for environmental management: science and technology. Earthscan; LondonMalagón, D.C.1992. Genesis y caracterizacion de formaciones volcanicas endurecidas en paleosuelos de la sabana de Bogota, Colombia. En suelos volcanicos endurecidos. Terra. Vol. 10. Mexico. p. 100-106Moreno, M. de J., Pineda, J., Colinas, M. T., & Sahagún, J. (2020). El oxígeno en la zona radical y su efecto en las plantas.Moreno-Riascos, S., & Ghneim-Herrera, T. (2020). Impact of biochar use on agricultural production and climate change. A review. Agronomía Colombiana, 38(3), 367–381. https://doi.org/10.15446/agron.colomb.v38n3.87398Mukherjee A, Lal R (2013) Biochar impacts on soil physical properties and greenhouse gas emissions. Agronomy 3: 313-339Novak JM, Busscher WJ, Wats DW, Amonette JE, Ippolito JA, Lima IM, Gaskin J, Das KC, Ahmendna M, Rehrah D, Schomberg H (2012) Biochrs impacto n soil-moisture storage in an ultisol and two andisols. Soil Sci 177: 310-320.Obando, F (2002). El transporte del oxígeno en el suelo. Relaciones agrofísicas básicas. Ed. Universidad de CaldasPeng X, Ye LL, Wang CH, Zhou H, Sun B (2011) Temperature and duration-dependen rice straw-derived biochar:caracteristics and its effects of soil properties o fan Ultisol in sourthem China. Soil and Tillage Research 112: 159-166Perez, C., Juárez, P., Anzaldo, J., Alia, I., Salcedo, E., & Balois, R. (2021). Beneficios potenciales del biocarbón en la productividad de cultivos agrícolas.Ren, W., Hu, X., Zhang, Y., Zhang, X., & Wang, S. (2021). Effect of biochar amendment on root morphology and physiology of tobacco under water stress. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 21, 154–162. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071858392018000400549#:~:text=Biochar%20additions%20increased%20soybean%20r oot,volume%2C%20but%20reduced%20root%20diameter.Silva, I. C. B. da, Fernandes, L. A., Colen, F., & Sampaio, R. A. (2017). Crescimento e produção de feijoeiro adubado com biocarvão. Ciencia Rural, 47(11). https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20170220.Sohi SP, Lopez-Capel E, Krull E, Boll R (2009b) Biochar, climate, change and soil: a review to guide future research. CSIRO Land and Water Science Report 05/09, 64 pp.Streubel JD, Collins HP, Garcia-Perez M, Tarara J, Granatstein D, Kruger CE (2011) Influence of contrasting biochar types on five soils at increasing rates of application. Soil Science five soils at increasing rates of application. Soil Science Society of America Journal 75: 1402-1413Thies J, Rilling MC (2009) Characteristics of biochar: biological properties. In: Lehmann J, Joseph A (eds) Biochar for environmental management: science and technology. Earthscan, LondonUzoma KC, Inoue M, Andry H, Zahoor A, Nishihara E (2011) Influence of biochar application on sandy soil hydraulic properties and nutrient retention. Journal of Food, Agriculture and Environment 9: 1137-1143Verheijen FGA, Jeffery S, Bastos AC, van der Velde M, Diafas I (2010) Biochar application to soils: a critical scentific review on effects on soil properties, processes and functions. Joint Research Centre (JRC) Scientific and Technical Report. Office of the Official Publications of the European Communities, Luxemburg.Wolstenholme, B.N. and le Roux, J. (1974) Tentative evaluation of soil types for avocado growing in South Africa. Citrus and Subtropical Fruit Journal, February, 7–10.Zentmyer, G.A. (1980) Phytophthora cinnamomi and the Diseases it Causes. American Phytopathological Society, St Paul, Minnesota.Zwieten LV, Singh BP, Cox J (2012) Chapter four: biochar effects on soil properties. In: J Cox (ed) Biochar in horticulture: prospects for the usae of biochar in Australian horiculture Australia, NSW Departament of Primary Industries.https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/224442025-06-20T08:00:43Z |