Influencia del clima, uso del suelo y profundidad sobre el contenido de carbono orgánico en dos pisos altitudinales andinos del departamento Norte de Santander, Colombia

1 recurso en línea (páginas 233-243)

Autores:
Tipo de recurso:
article
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Repositorio:
RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC
Idioma:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
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Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas;Volumen 12, número 1 (Enero-Abril 2018)
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spelling Influencia del clima, uso del suelo y profundidad sobre el contenido de carbono orgánico en dos pisos altitudinales andinos del departamento Norte de Santander, ColombiaInfluence of climate, soil use and soil depth on soil organic carbon content at two Andean altitudinal sites in Norte de Santander, ColombiaValenzuela B., Ibonne GeanethVisconti Moreno, Efraín FranciscoRecuperación ecológicaGases de efecto invernaderoCaptura y almacenamiento de carbonoAgrosaviaSecuestro de carbonoManejo de sueloMateria orgánicaTemperaturaTierra1 recurso en línea (páginas 233-243)The increase and stabilization of soil organic carbon (SOC) represent a feasible alternative for mitigating greenhouse effect. But, SOC is severely affected by changes in soil use, and there is uncertainty about which types of soil use favor carbon sequestration. In addition, climate influences SOC dynamics; therefore, the effect generated by the use and management of soils is different in cold climates and warm climates. In order to understand how climate, soil use and soil depth influence SOC dynamics at two Andean sites in Norte de Santander, Colombia, the soil physical (sands, silts, clays, and bulk density) and chemical (pH, E.C., C.E.C. and S.B) properties were studied. Also, the total organic carbon (TOC), light fraction (LF), humic fraction (HF), microbiol biomass (MB) and organic carbon were measured. These evaluations were performed in two climates (cold and warm), with three soil uses per climate and three soil depths (0 to 5 cm, 5 to 10 cm and 10 to 20 cm). The amount of organic carbon was statistically higher in the cold climate soils for all compartments (TOC, OC of MB, OC of LF and OC of HF). The Forest and Pasture were more favorable for SOC storage in the cold climates, and the intensive crops presented a lower content of TOC, OC of MB and OC of LF. The humification rate and OC of HF were higher in the soils with intensive crops as the soil use in the warm climate.El incremento y estabilización del carbono orgánico del suelo (COS) representa una alternativa viable para la mitigación del efecto invernadero. Pero el COS es severamente afectado por los cambios del suelo, existiendo controversias sobre cuáles tipos de uso de la tierra favorecen el secuestro de carbono. El clima tiene efecto importante sobre la dinámica del COS, por tanto el efecto generado por el uso y manejo del suelo es distinto en climas fríos y cálidos. Para entender como los factores clima, uso del suelo y profundidad del suelo, afectan la dinámica del COS en dos lugares del departamento de Norte de Santander en Colombia, se evaluaron propiedades físicas (arenas, limos y arcillas, densidad aparente) y propiedades químicas (pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases). Se determinó el contenido de carbono orgánico total (COT), fracción ligera (CO de FL), fracción húmica (CO de FH) y biomasa microbiana (CO de BM). Estas evaluaciones se realizaron en dos climas contrastantes (frío y cálido), tres tipos de uso del suelo (bosque, pasturas y cultivo intensivo) y tres profundidades (0 a 5 cm, 5 a 10 cm y 10 a 20 cm). Se encontró que hay mayor carbono orgánico en todos los compartimientos (COT, CO de BM, CO de FL y CO de FH) del suelo en clima frío. Los usos del suelo en bosque y pastura, son más favorables para el almacenamiento de COS en clima frío, mientras en cultivo intensivo genera menor contenido de COT, CO de FL y CO de BM. El índice de humificación y el CO de FH fueron mayores en cultivo intensivo de clima cálido.Bibliografía: página 243Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia2019-10-07T20:16:55Z2019-10-07T20:16:55Z2018-05-02Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85application/pdfapplication/pdfValenzuela B., I. G. & Visconti Moreno, E. F. (2018). Influencia del clima, uso del suelo y profundidad sobre el contenido de carbono orgánico en dos pisos altitudinales andinos del departamento Norte de Santander, Colombia. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 12(1), 233-243. DOI: http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2018v12i1.7349. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/28762422-3719http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/287610.17584/rcch.2018v12i1.7349https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencias_horticolas/article/view/7349/pdfreponame:RiUPTC: Repositorio Institucional UPTCinstname:Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombiainstacron:Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaspaAlbaladejo, J., M. Martínez, M. Almagro, A. Ruiz y R. Ortiz. 2009. Factores de control en la dinámica del carbono orgánico de los suelos de la región de Murcia. pp. 155-158. En: Congreso Internacional sobre Desertificación en memoria del profesor John B. Thornes. Universidad de Murcia, Murcia, España.Alexander, M. 1998. Principles and applications of soil microbiology. 6a ed. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA.Arias, H., E. Malavassi, B. Alvarado y R. Chazdon. 2012. Biomasa sobre el suelo y carbono orgánico en el suelo en cuatro estadios de sucesión de bosques de la Península de Osa, Costa Rica. Rev. For. Mesoam. Kurú 9(22), 22-31. Doi: 10.18845/rfmk.v15i36.3422Delgado, R. y M. España. 2000. Evaluación de la biomasa microbiana por los métodos de fumigación-incubación y fumigación-extracción y su relación con la disponibilidad de nitrógeno en suelos de Venezuela. Agron. Trop. 50(4), 537-551.Elliott, E. y C. Cambardella. 1991. Physical separation of soil organic matter. Agric Ecosyst. Environ. 34, 407- 419. Doi: 10.1016/0167-8809(91)90124-GFerreira, E., M. Bustamante, D. Resck, C. Figueiredo, A. Pinto y J. Malaquias. 2016. Carbon stocks in compartments of soil organic matter 31 years after substitution of Native Cerrado vegetation by agroecosystems. Rev. Bras. Ciênc. Solo 40, e0150059. Doi: 10.1590/18069657rbcs20150059Figueiredo, C., D. Resck y M. Carneiro. 2010. 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Impact of deforestation on soil fertility, soil carbon and nitrogen stocks: the case of the Gacheb catchment in the White Nile Basin, Ethiopia. Agr. Ecosyst. Environ. 247, 273-282. Doi: 10.1016/j. agee.2017.06.034Lavelle, P. 1997. Faunal activities and soil processes: adaptative strategies that determine ecosystem function. Adv. Ecol. Res. 27, 93-132. Doi: 10.1016/ S0065-2504(08)60007-0Lozano, Z., R. Hernández y A. Ojeda. 2005. Manual de métodos para la evaluación de la calidad física, química y biológica de los suelos. Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.Macías, F. y M. Camps-Arbestain. 2010. Soil carbon sequestration in a changing environment. Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Change 15, 511-529. Doi: 10.1007/ s11027-010-9231-4Manlay, R., C. Feller y M. Swift. 2007. Historical evolution of soil organic matter concepts and their relationships with the fertility and sustainability of cropping systems. Agr. Ecosyst. Environ. 119, 217-233. 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