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DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES PARA LAS PLANTAS
DISPONIBILIDAD DE NITRÓGENO
no hay minerales con N en la roca madre
Pérdidas de nitrógeno del suelo
Denitrificación
metabolismo quimio-órgano-heterótrofo de respiración anaeróbica
metabolismo es típico de ambientes con escasez de
oxígeno como son los suelos anegados y los ecosistemas acuáticos
proceso biológico de reducción de nitrato con
producción de N2 y óxidos de N gaseosos
Las bacterias que poseen la enzima para reducir el nitrato a N2 u óxidos de N son muy variadas y pertenecen a diversas familias taxonómicas
Los mecanismos más comunes de pérdida de N del suelo
b) lixiviación de nitrato (vernitrificación)
c) denitrificación de nitrato.
a) volatilización del amoníaco (ver amonificación)
Los estados de oxidación más comunes del N
0 en el gas biatómico en la atmósfera
+3 en el nitrito
-3 en el amoníaco (o su ion amonio) y en las aminas de las moléculas orgánicas
+5 en el nitrato
Degradación de compuestos nitrogenados
Nitrificación
amonio (Nitrobacterias) son
estrictamente aeróbicos muy poco abundantes y de escasa diversidad
obtienen energía de la oxidación de un compuesto inorgánico y
sintetizan C orgánico a partir del CO2 del aire (por el ciclo de Calvin)
grupos de microorganismos
los nitritadores
(gen. Nitrosomonas) que oxidan amonio a nitrito
los nitratadores (gen.
Nitrobacter) que oxidan nitrito a nitrato
consiste en la oxidación del amonio produciendo nitrito y nitrato.
nitritadores soportan amplios rangos de pH (entre 5 y 9) debido a que transforman un catión en anión
mientras que los nitratadores
tienen rangos muy estrechos y son afectados por el pH alto
acumulen nitritos en el suelo que son compuestos tóxicos para la mayoría de los organismos
muy variable y heterogénea
debido a su alta movilidad y es muy dinámica
Amonificación
liberado es reutilizado por los microorganismos para sintetizar sus proteínas estructurales y funcionales y el excedente es liberado al medio
consiste en la ruptura del enlace amina y la consecuente
liberación de amonio
compuestos orgánicos con N más abundantes en el suelo
mureína (pared celular de bacterias)
proteínas, urea, ácidos nucleicos, aminoácidos, quitina (pared celular de hongos y exoesqueletos de insectos)
ácidos húmicos (en grupos pirroles y cadenas aminadas)
es un proceso que no tiene factores limitantes en el suelo
microorganismo capaz de amonificar en las condiciones ambientales o de manejo que se presenten
La atmósfera constituye el mayor depósito de N en la naturaleza, el aire tiene un 78% de N gaseoso en forma de N2, NO y N2O.
El N es el elemento mineral más importante en la constitución de las moléculas orgánicas.
CONCEPTO
proceso de descomposición las cadenas carbonadas de dichas moléculas orgánicas son utilizadas como fuente de energía y C
aplica a los minerales que están solubles
en la solución del suelo y que pueden ser absorbidos por las plantas.
disponibilidad de nutrientes están relacionados con la liberación de los elementos minerales durante el proceso de descomposición de los restos orgánicos
DISPONIBILIDAD DE AZUFRE
El S es el tercer elemento de importancia en la nutrición de las plantas.
oxidación del S son muchos (-2 a +6)
0 (S elemental)
2 (sulfidrilo: SH-
)
+6 (sulfato SO4-2)
puede ingresar al suelo por precipitación
atmosférica
por meteorización de la roca madre y por descomposición de los restos orgánicos.
Degradación de compuestos orgánicos azufrados
Sulfidrilación
consiste en la ruptura del enlace sulfridilo y la consecuente
liberación de H2S
microorganismos que realizan la sulfidrilación no obtienen
energía por la ruptura
los microorganismos que realizan
sulfidrilación son muy numerosos y diversos
Sulfoxidación
consiste en la oxidación del H2S produciendo S elemental y sulfato
foto-lito-autótrofos (obtienen energía de la luz, el
poder reductor es un compuesto inorgánico y sintetizan el C celular del CO2).
quimio-lito-autótrofos
(obtienen energía de la oxidación de un compuesto inorgánico y sintetizan C orgánico a partir del CO2)
acumulado en el suelo cuando hay escasa humedad y falta de consumo por las plantas
Desulfatación
proceso biológico de reducción de sulfato con
producción de H2S gaseoso.
poseen la enzima para reducir el sulfato a H2S son muy
escasas
desulfatación son: escasez de oxígeno, alta concentración de sulfatos y presencia de compuestos orgánicos en descomposición
el agua salada es mas densa y posee muy poco oxígeno disuelto
DISPONIBILIDAD DE FÓSFORO
eacciones químicas inorgánicas y en menor medida de la actividad de los microorganismos (procesos biológicos) del suelo
Degradación de compuestos orgánicos fosforados
microorganismos liberan P al consumir las cadenas carbonadas de las moléculas que poseen P en su composición química
numerosos microorganismos quimio-órgano-heterótrofos que poseen la enzima fosfatasa
Micorrizas
a la estrecha relación simbiótica que se establece entre algunos hongos y las raíces de las plantas
El hongo se localiza dentro y fuera de la raíz lo cual facilita el intercambio de fotosintatos
tipos
ectomicorrizas
localizan de manera externa modificando la
morfología de la raíz (raíces blancas, cortas y bifurcadas)
penetran solo en los espacios intercelulares de la corteza radicular
condiciones climáticas de los bosques templados hacen que los procesos de descomposición sean lentos
mediante cuerpos de fructificación que emergen en la base de los árboles
hospedadores (hongos de sombrero)
endomicorrizas
las hifas no forman una capa externa ni modifican la raíz
pero penetran en las células corticales
(formas dendroides que facilitan el intercambio con el hospedador)
vegetales y participan especies de hongos inferiores
(zygomycotas)
mediante esporas localizadas en el suelo sobre las hifas externas (no forman cuerpos de fructificación).
liberan P durante los procesos de
meteorización y formación del suelo
sedimentos o ligado a las partículas del suelo
mayores de 8 provoca la precipitación como Ca3(PO4)2
PROCESOS RELACIONADOS CON LA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES
EN EL SUELO
carácter biológico (reacciones realizadas por organismos vivos)
carácter abiótico (reacciones químicas y físicas)
procesos
Solubilización
Volatilización
Asimilación
Mineralización
Fijación
Precipitación
MARIO PARRA
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.2
3.3
3.1
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2