TALARA
lunes, 15 de agosto de 2011
Floculacion de arcillas
La floculación es un proceso mediante el cual se unen las partículas sólidas del suelo entre sí, obedeciendo a diferentes mecanismos físico-químicos. Ésta es realizada, generalmente, por fuerzas electrostáticas entre aquellas partículas y otros elementos del suelo como el agua o los cationes; esta unión no es permanente en el tiempo y puede desaparecer fácilmente, al cambiar las condiciones que la producen. También se puede producir mecánicamente, mediante la acción de raicillas de plantas o de hifas de hongos (Baver et al, 1973); este último tipo se ha llamado, algunas veces, bioestructura.
En el suelo este fenómeno se presenta muy influenciado por la presencia de cationes polivalentes (Ca2+, Al3+, etc.), los cuales actúan como puente entre las partículas sólidas cargadas negativamente o entre moléculas de agua unidas a las partículas. A igual concentración de iones, el de mayor carga domina el proceso y su efecto es más rápido y produce flóculos más grandes, entre mayor sea la carga.
Un problema práctico inherente a la floculación es que puede alterar la determinación de la textura del suelo al impedir que se mantenga la dispersión del suelo durante todo el tiempo que dura el análisis, debido a que partículas de determinados tamaños se unen entre sí, formando pseudo-agregados de tamaños mayores que, obedeciendo a la ley de Stokes, sedimentan con una velocidad mayor que aquella a la cual lo harían las partículas individuales.
Si no hay suficiente arcilla y condiciones que permitan su floculacion, la estructura no se forma (Duchaufour, 1987).
Tambien indicar que la dispersión o floculación de las arcillas depende del grosor de la capa difusa de cationes que rodean a las partículas (Sposito, 1989). Cuando las arcillas están en un medio acuoso, las cargas negativas que ellas poseen atraen a los cationes que se encuentran en la solucion y se crean dos soluciones.
Un ejemplo de floculación se da en procesos formación de horizontes, en el caso especifico para la formacion del horizonte argílico, la cual es necesario un regimen de humedad (generalmente udico en algunas ocasiones ustico) contrastante que favorezca la translocacion de la arcilla en el perfil. Inicialmente se debe haber lixiviado en gran parte los cationes floculantes como el Ca+2, puesto que este cation no permite que las arcillas migren por su gran tamaño como producto de la floculacion. Una vez disminuida la concentracion de Ca+2, las arcillas podran dispersarse fácilmente y ello favorece su transporte por el agua que percola a través del perfil.
La capacidad de intercambio catiónico, Interviene en los procesos de floculación - dispersión de arcilla y por consiguiente en el desarrollo de la estructura y estabilidad de los agregados.
A continuación se presenta un video recogido de la web, sobre la floculación de arcillas con cationes monovalente, divalentes y trivalentes.
miércoles, 13 de julio de 2011
Caracterización de Suelos Salino-Sódicos: Caso Morrope, Lambayeque
Datos de sitio
- Ubicación: Perú - Lambayeque - Morrope
- Altitud: 5 msnm
- Clasificación: Typic Aquisalids (Soil Taxonomy)
Morfología del perfil
Secuencia de horizontes: C1-Cz2-Cz3-W
Características diagnósticas:
- Epipedón ócrico superficial
- Horizonte sálico subsuperficial
- Textura arenosa dominante
- Estructura: grano simple (sin desarrollo estructural)
Evolución cromática
El perfil muestra una transición cromática de gris oscuro en superficie a gris olivo en profundidad, con moteaduras amarillo parduscas (45%) en la capa Cz3, indicativas de condiciones de hidromorfismo.
Propiedades físico-químicas
Reacción del suelo
- Superficie: pH 8.42 (moderadamente alcalino)
- Profundidad: pH 8.83 (fuertemente alcalino)
Salinidad y sodicidad
- CE: 40.10 dS/m (fuertemente salino)
- Consistencia: no adhesiva
- Permeabilidad: extremadamente baja
- Drenaje: deficiente
Fertilidad química
- CIC: 3.20 cmol(+)/kg (bajo)
- M.O.: 0.32% (bajo)
- P disponible: 0.8 ppm (bajo)
- K disponible: 1048 ppm (alto)
Procesos pedogenéticos dominantes
Sodificación y dispersión coloidal
El sodio intercambiable actúa como agente dispersivo cuando:
- PSI > 15% (montmorillonita se dispersa)
- RAS > 13 en extracto saturado
- Concentración electrolítica < concentración crítica de coagulación
Mecanismo de alcalinización
Secuencia típica:
- Riego con aguas bicarbonatadas
- Precipitación de Ca²⁺ como CaCO₃
- Incremento del RAS en el complejo de cambio
- Formación de "álcali negro" por acumulación superficial de M.O.
Efecto antagónico salinidad-sodicidad
La salinidad contrarresta parcialmente el efecto dispersivo del Na⁺ intercambiable, según el modelo de Quirk y Schofield (1955), donde la CE y el PSI ejercen efectos opuestos sobre la permeabilidad.
Implicaciones para el manejo
Limitaciones principales:
- Permeabilidad: prácticamente nula
- Estructura: masiva, sin agregación
- Drenaje: deficiente con riesgo de anegamiento
- Fertilidad: baja capacidad nutricional
Estrategias de rehabilitación:
- Mejoramiento del drenaje subsuperficial
- Aplicación de enmiendas cálcicas
- Lavado controlado de sales
- Manejo específico de la relación Ca²⁺/Na⁺
Conclusión: Los Typic Aquisalids de Morrope representan un ejemplo típico de degradación por sodificación en ambientes costeros áridos, donde la combinación de aguas de riego bicarbonatadas y drenaje deficiente genera condiciones extremas de alcalinidad y dispersión coloidal.
Estudio basado en caracterización morfológica y análisis físico-químico según metodologías estándar de Soil Survey.
sábado, 25 de junio de 2011
ENFERMEDADES DEL CAMU CAMU

La Amazonía peruana, abarca extensas áreas y cuenta con una gran diversidad de recursos naturales con excelente potencial productivo, siendo el camu camu Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc. Vaugh, frutal nativo de gran importancia para la alimentación de la población y la preservación de la fauna ictiológica, su hábitat natural son las zonas inundables en la naciente del rió Amazonas y los estuarios de las vertientes y riberas del rió Ucayali, desde hace poco más de una década viene concentrando la atención de investigadores nacionales e internacionales por ser fuente importante de vitamina C, ya que posee más concentración de ácido ascórbico que otras especies como el limón; 2 780 mg. en 100 gr de pulpa, es decir 60 veces más vitamina, comparando con la naranja, el camu camu provee diez veces mas de hierro, tres veces más de niacina, dos veces más de riboflavina y 50% más de fósforo. DUKE & VASQUEZ (1994).
Las instituciones públicas y privadas relacionadas a agricultura, realizan investigaciones, pero aun a sí se desconoce muchos aspectos sobre este cultivo y con este trabajo de investigación trataremos de contribuir, por lo que nos planteamos los siguientes objetivos.
Objetivos:
Adiestramiento en el manejo de equipos y materiales de laboratorio de fitopatología.
Identificación de hongos Fitopatógenos del camu camu.
Coleccionar in vitro de hongos Fitopatógenos del camu camu.
Caracterización de síntomas y del agente causal.
Contribuir al conocimiento profundo de la biodiversidad del camu camu.
DESCARGAR EL INFORME COMPLETO
FIJACION BIOLOGICA DEL NITROGENO
La fotosíntesis y la fijación biológica del nitrógeno. La fotosíntesis es realizada por los vegetales y algunos procariotes, la fijación del nitrógeno únicamente por los procariotes. La fijación del nitrógeno (FN) funciona en bacterias adaptadas en ambientes ecológicos y estilos de vida muy diversos. Sin embargo, todas poseen el sistema enzimático responsable de la reducción del nitrógeno: La nitrogenasa.
El nitrógeno molecular (N2) es la única reserva de nitrógeno (N) accesible en la biosfera. Prácticamente ilimitada, esta reserva no es directamente utilizada por los vegetales y animales. El N es un constituyente esencial de moléculas fundamentales de todos los seres vivos: aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, etcétera. Para que el N2 pueda ser asimilado, es necesario que sea reducido. Los únicos seres vivos capaces de realizar esta reacción son las Eubacteria y Archaea, por el proceso denominado fijación biológica de nitrógeno (FBN). La atmósfera contiene alrededor de 1015 toneladas de gas N2, y el ciclo del nitrógeno involucra la transformación de unas 3 x 109 toneladas de N2 por año. Las transformaciones no son exclusivamente biológicas: las radiaciones ultravioleta representan el 10% del aporte global; la industria de los fertilizantes aporta un 25%, por lo que la FBN corresponde al 60% aproximadamente.
De lo expuesto resulta importante la fijación biológicas para especies que desarrollan en ecosistemas naturales, donde la intervención del hombre (para la expansión de cutivos, proyectos pasturas etc), a afectado su ciclos biológicos. La FBN es importante como parte de la agricultura orgánica que en los últimos 10 años se ha incrementado, también en cultivos asociados, agroforestales, silvoculturales, etc.
En el siguiente link se descarga un MANUAL DE NODULACIÓN (Lic Maria Fernandez Canigia), donde se explica con mayor detalles, como aumentar el nitrógeno en el suelos, como se da la infección de la bacteria a la planta. Efectos ambientales sobre la nodulacion, entre otros temas.
Espero que los sea de mucha ayuda.