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DINÁMICA DEL CICLO DEL NITRÓGENO Y FÓSFORO EN SUELOS - Coggle Diagram
DINÁMICA DEL CICLO DEL NITRÓGENO Y FÓSFORO EN SUELOS
1 INTRODUCCIÓN
1.1 La producción y dinámica en los ecosistemas terrestres están limitadas por la disponibilidad de nutrientes, es decir que para las plantas la principal limitante para la producción de buenos cultivos es la falta de nitrogeno (N) y fosforo (P) los cuales determinan el crecimiento vegetal.
1.2 Para lograr un incremento de estos nutrientes y mejorar la productividad de los cultivos, se introducen al suelo fertilizantes químicos, aunque esta practica también tiene serias consecuencias ambientales y que además esta es muy costosa.
2 DINÁMICA DEL NITRÓGENO
2.2 El nitrógeno entra en la biosfera por fijación química y biológica del nitrógeno molecular (N2) y se remueve de la misma por desnitrificación.
2.4 Se considera que la fijación biológica aporta globalmente con 180 millones de toneladas métricas de amonio por año y que el aporte actual de nitrógeno antropogénico es comparable con el aporte biológico.
2.4.1 Por otra parte desde que se lo descubrió, se ha reconocido su importancia en la fijación biológica para la productividad y sostenibilidad de los cultivos.
2.1 La dinámica del nitrógeno en la biosfera comprende principalmente en la fijación de nitrógeno, la nitrificación, la desnitrificación, la mineralización y la oxidación anaeróbica del amonio.
2.5 La utilización de fertilizantes orgánicos a producido unas condiciones ambientales, favorables para el incremento de la diversidad de filotipos.
2.5.1 También se presentó una distribución y composición más amplia del “pool” de genes nifH, no obstante también se observó un efecto contrario con la fertilización química, dada que está redujo la diversidad de genes nifH.
2.5.2 Pero al parecer la combinación de la fertilización orgánica y química logró neutralizar las influencias observadas en cada uno por separado.
2.3 Para entender los modelos de la dinámica del nitrógeno se tiene que tener en cuenta las diferentes fracciones orgánicas o compartimentos.
2.3.1 Las cuales son
2.3.2 La temperatura, el tamaño de partículas de los residuos, la agregación, el tipo de suelo, la humedad, el secado y molido, el anegamiento y la anaerobiosis y los efectos vegetales, también tienen efectos sobre la dinámica del nitrógeno.
4 CONCLUSIONES
4.1 Los compuestos de nitrógeno y fósforo son nutrientes necesarios para los organismos que dependen directamente del suelo y también para la cadena trófica.
4.2 También no hay que olvidar que estos nutrientes son los que determinan el desarrollo de los cultivos y de la productividad de los ecosistemas.
4.3 Se requiere de un buen conocimiento sobre los procesos naturales y de los mecanismos bióticos y abióticos que se encuentran involucrados con las pérdidas y disponibilidad del N y P con el fin de implementar de una forma correcta el desarrollo de las prácticas que están destinadas a producir un uso eficiente en la nutrición vegetal, como también la de mitigar los efectos de algunas prácticas agrícolas sobre la calidad del suelo.
3 DINÁMICA DEL FÓSFORO
3.3 El P, es aplicado como fertilizante en forma de superfosfato este puede fácilmente constituir compuestos inorgánicos inutilizables, debido a su inmovilización sobre la materia orgánica y arcillas.
3.5 La principal fuente de compuestos orgánicos de fósforo (Po) la conforman residuos de plantas, animales y microorganismos, los cuales liberan compuestos como ácidos nucleicos, fosfolípidos y ésteres, lo que representa entre un 30 y un 60% del P total.
3.4 La mayoría del fósforo de los ecosistemas terrestres se encuentra localizado en el suelo pero su contenido varía entre 100 a 3000 mg de P/kg; entre un 15 y un 80% de dicho contenido está en formas orgánicas (Po), dependiendo de la naturaleza del material parental, el grado de precipitación, las pérdidas del mismo, entre otros.
3.6 Las fuentes de fósforo son muy importantes ya que este ayuda a la formación de semillas, el desarrollo radicular, la fuerza de las pajas en los cereales y la maduración de los cultivos.
3.2 El fosfato es liberado lentamente de las apatitas y este es absorbido por las plantas y la biomasa microbiana, luego este se incorpora en la materia orgánica de los suelos y sedimentos, y nuevamente se deposita en forma de minerales poco solubles.
3.1 Este elemento proviene de las apatitas y depósitos de fosfato natural de donde es liberado a través de procesos de meteorización, lixiviación, erosión y extracción industrial como fertilizante.
3.7 Por otro lado algunas plantas que no logran obtener este elemento han desarrollado varias formas o estrategias para obtenerlo en las que se incluyen las modificaciones morfológicas de la raíz, adaptaciones fisiológicas, alteraciones bioquímicas que promueven la asociación con microorganismos micorrízicos y no simbiontes.