{"id":4211,"date":"2021-03-11T19:07:58","date_gmt":"2021-03-11T22:07:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/?p=4211"},"modified":"2021-03-11T19:14:57","modified_gmt":"2021-03-11T22:14:57","slug":"ciclo-do-carbono-no-solo-e-suas-reacoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/ciclo-do-carbono-no-solo-e-suas-reacoes\/","title":{"rendered":"El ciclo del carbono del suelo y sus reacciones."},"content":{"rendered":"<p>EL <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/qualidade-biologica-do-solo-carbono-e-nitrogenio\/\">carb\u00f3n<\/a> (C) es esencial para la vida en el planeta, ya que este elemento forma parte de la estructura de todas las mol\u00e9culas org\u00e1nicas, y participa en diversas actividades metab\u00f3licas. Los cuatro principales compartimentos del C en la Tierra son: oc\u00e9anos, atm\u00f3sfera, formaciones geol\u00f3gicas que contienen carbono f\u00f3sil y mineral y ecosistemas terrestres (biota + suelo) (MACHADO, 2005), constituyendo un ciclo con muchas reacciones involucradas.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Machado (2005), el compartimento de carbono del suelo es el m\u00e1s grande de los ecosistemas terrestres (aproximadamente 4 veces el compartimento de C de la vegetaci\u00f3n y 3,3 veces el C de la atm\u00f3sfera) y est\u00e1 formado por carbono org\u00e1nico y mineral. Tambi\u00e9n seg\u00fan este autor, el C org\u00e1nico representa el equilibrio entre el a\u00f1adido al suelo por la vegetaci\u00f3n y el perdido en las aguas profundas y, finalmente, en los oc\u00e9anos por lixiviaci\u00f3n como C org\u00e1nico disuelto o en la atm\u00f3sfera por actividad microbiana como di\u00f3xido de carbono. carbono (CO<sub>2<\/sub>).<\/p>\n<p>El ciclo del C en el suelo es bastante complejo, pues, al mismo tiempo que degradan los carbohidratos complejos, los microorganismos sintetizan cuerpos del mismo tipo y sus dem\u00e1s constituyentes celulares, dificultando la separaci\u00f3n de los compuestos intermedios de degradaci\u00f3n de los de s\u00edntesis ( PULR\u00d3LNIK, 2009). Las transformaciones de C en el suelo comprenden dos fases distintas: la fase de fijaci\u00f3n de C-CO<sub>2<\/sub> atmosf\u00e9rico; y la fase de regeneraci\u00f3n, que se describe a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Fase de fijaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n<p>Seg\u00fan Pulrolnik (2009), la fase de fijaci\u00f3n de C-CO<sub>2<\/sub> La actividad atmosf\u00e9rica se realiza a trav\u00e9s de organismos fotosint\u00e9ticos, donde se produce la s\u00edntesis de compuestos hidrocarbonados como almidones, celulosas y hemicelulosas, ligninas, prote\u00ednas, \u00e1cidos nucleicos, entre otros. A\u00fan seg\u00fan este autor, cuando regresan al suelo, son utilizados por organismos que regeneran C-CO<sub>2<\/sub>, durante el proceso de oxidaci\u00f3n respiratoria, utilizando esta energ\u00eda para mantener el metabolismo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Fase de regeneraci\u00f3n <\/strong><\/h2>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Esta fase, como lo menciona Pulrolnik (2009), comprende las etapas de descomposici\u00f3n de sustancias carbonosas mediante la acci\u00f3n de la microbiota del suelo. Los microorganismos tienen una actividad esencial en el ciclo del C, ya que utilizan residuos vegetales como fuentes de energ\u00eda, adem\u00e1s de obtener sustrato de carbono para la s\u00edntesis de nuevas c\u00e9lulas. Para Wagner y Wolf (1999) (citado por PULROLNIK, 2009), de esta forma, el producto final producido por la microbiota del suelo es CO<sub>2<\/sub>, liberado a la atm\u00f3sfera.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h2><strong>Factores que influyen en la din\u00e1mica del carbono del suelo.<\/strong><\/h2>\n<p>Mantener los residuos vegetales en la superficie del suelo y reducir su alteraci\u00f3n se identifican como formas de aumentar el almacenamiento de carbono en el suelo (SALTON et al., 2011). Evaluaci\u00f3n del potencial de los cultivos de cobertura para acumular carbono y <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/ciclo-do-nitrogenio-e-suas-reacoes\/\">nitr\u00f3geno<\/a> en el suelo en siembra directa y mejora de la calidad ambiental, Amado et al. (2001), concluyen que la siembra directa asociada al uso de cultivos de cobertura demuestra el potencial de recuperar el contenido de MO y, en consecuencia, secuestrar carbono en el suelo y contribuir a mitigar el efecto invernadero.<\/p>\n<p>Los sistemas de labranza convencionales con alteraci\u00f3n del suelo mediante rastra muestran una disminuci\u00f3n significativa en las existencias de materia org\u00e1nica del suelo (MOS), en comparaci\u00f3n con <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/qualidade-biologica-do-solo-importancia-da-rotacao-de-culturas-e-sistema-de-plantio-direto\/\">siembra directa<\/a> (PD) (LEITE et al., 2010; TEIXEIRA et al., 2010; citado por SALTON et al, 2011). Seg\u00fan Amado et al. (2001), la inclusi\u00f3n de leguminosas en los sistemas alimentarios <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/qualidade-biologica-do-solo-importancia-da-rotacao-de-culturas-e-sistema-de-plantio-direto\/\">rotaci\u00f3n de cultivos<\/a> Es una estrategia que debe ser evaluada en relaci\u00f3n a su efecto sobre las reservas de materia org\u00e1nica del suelo. Es probable que el aumento de la productividad de los cultivos comerciales en sucesi\u00f3n a las leguminosas conduzca tambi\u00e9n a un aumento de la adici\u00f3n al suelo de residuos no cosechados, favoreciendo la acumulaci\u00f3n de materia org\u00e1nica y el secuestro de CO.<sub>2<\/sub> (AMADO et al., 1998; BAYER et al., 2000, citado por AMADO et al., 2001).<\/p>\n<p>Como lo sugieren D&#039;Andr\u00e9a et al. (2006), citado por Primieri et al. (2017), la actividad de la biomasa microbiana del suelo refleja el sistema de uso de la tierra empleado en el sitio y puede aumentar o disminuir las concentraciones de carbono en el suelo, como ya se menciona en los textos sobre <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/qualidade-biologica-do-solo-importancia\/\">Importancia de la calidad biol\u00f3gica del suelo<\/a>.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h2><strong>Entonces, \u00bfc\u00f3mo mantener el carbono presente y activo en el suelo?<\/strong><\/h2>\n<p>Es importante enfatizar que el sistema de manejo adoptado, as\u00ed como los productos utilizados en la agricultura, son factores determinantes para la salud del suelo y el mantenimiento del carbono. Amado et al. (2001), afirman que existe una relaci\u00f3n entre las reservas de carbono (C) y nitr\u00f3geno (N) en el suelo y que, por esta raz\u00f3n, para obtener una mayor eficiencia en el secuestro de C en el suelo, es necesario realizar adiciones peri\u00f3dicas de N. En este caso, los fertilizantes que tienen una liberaci\u00f3n gradual de N son una excelente opci\u00f3n.<\/p>\n<p>EL <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/produtos\/azoslow\/\">Azoslow<\/a>\u00a0es un fertilizante nitrogenado organomineral peletizado, de liberaci\u00f3n gradual, procedente de <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/empresa\/tecnologias\/\">AZOGEL<\/a> en asociaci\u00f3n con nitr\u00f3geno soluble de la urea. Entre los m\u00faltiples beneficios, este fertilizante tiene una alta concentraci\u00f3n de carbono en su composici\u00f3n (20%), siendo altamente eficaz para aumentar la productividad. Adem\u00e1s, tiene una distribuci\u00f3n uniforme, con menores p\u00e9rdidas por lixiviaci\u00f3n, debido a que el nitr\u00f3geno permanece asimilable durante m\u00e1s tiempo, permitiendo la m\u00e1xima expresi\u00f3n del potencial gen\u00e9tico del cultivo. Tambi\u00e9n estimula el desarrollo microbiano y la vida del suelo, teniendo un bajo impacto ambiental. Tambi\u00e9n existe la posibilidad de reducir el n\u00famero de operaciones de fertilizaci\u00f3n, lo que reduce los costos operativos y laborales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre este producto, <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/produtos\/azoslow\/\">haga clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Referencias bibliogr\u00e1ficas<\/strong><\/p>\n<p>AMADO, TJC; FERNANDES, SBV &amp; MIELNICZUK, J. La disponibilidad de nitr\u00f3geno afectada por diez a\u00f1os de cultivos de cobertura y sistemas de labranza en el sur de Brasil. <strong>J. Conservaci\u00f3n del agua del suelo.<\/strong>, v. 53, p\u00e1ginas 268-272, 1998.<\/p>\n<p>AMADO, TJC et al. Potencial de los cultivos de cobertura para acumular carbono y nitr\u00f3geno en el suelo en siembra directa y mejorar la calidad ambiental. <strong>Revista Brasile\u00f1a de Ciencias del Suelo<\/strong>, v. 25, p\u00e1gs.189-197, 2001.<\/p>\n<p>BAYER, C.; MIELNICZUK, J.; AMADO, TJC; MARTIN-NETO, L. &amp; FERNANDES, SV Almacenamiento de materia org\u00e1nica en un Acrisol franco arcilloso arenoso afectado por sistemas de labranza y cultivo en el sur de Brasil. <strong>suelo hasta<\/strong>. Res., v. 54, p\u00e1gs.101-109, 2000.<\/p>\n<p>D&#039;ANDR\u00c9A AF; SILVA MLN; SILVA CA Emisiones de CO2 del suelo: m\u00e9todos de evaluaci\u00f3n e influencia en el uso del suelo. En: Roscoe R, Mercante FM, Salton JC, compiladores.\u00a0<em><strong>Din\u00e1mica de la materia org\u00e1nica del suelo en sistemas de conservaci\u00f3n.<\/strong><\/em>. Dorados: Embrapa; 2006.<\/p>\n<p>LECHE, LFC; GALV\u00c3O, SRS; HOLANDA NETO, SR; ARA\u00daJO, FS; IWATA, BF Atributos qu\u00edmicos y reservas de carbono en Oxisol bajo siembra directa en el cerrado de Piau\u00ed. <strong>Revista Brasile\u00f1a de Ingenier\u00eda Agr\u00edcola y Ambiental<\/strong>, v.14, p.1273-1280, 2010.<\/p>\n<p>MACHADO, PLOA Carbono en el suelo y la mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico global. <strong>Nueva qu\u00edmica<\/strong>, S\u00e3o Paulo, v. 28, n\u00fam. 2, p\u00e1g. 329-334, 2005.<\/p>\n<p>PRIMIERI, S.; M\u00daNIZ, AW; LISBOA, H. de M. Din\u00e1mica del carbono del suelo en ecosistemas nativos y plantaciones forestales en Santa Catarina.<strong>\u00a0Bosque Ambiental.<\/strong>, Serop\u00e9dica, v. 24, 2017.<\/p>\n<p>PULROLNIK, K. Transformaciones de carbono en el suelo. <strong>Embrapa Cerrados<\/strong>, Planaltina, 2009. 36p.<\/p>\n<p>SALTON, JC; MIELNICZUK, J.; BAYER, C.; FABR\u00cdCIO, AC; MACEDO, MCM; BROCH, DL Contenido y din\u00e1mica de carbono en el suelo en sistemas de integraci\u00f3n cultivo-ganader\u00eda. <strong>investigaci\u00f3n agr\u00edcola brasile\u00f1a<\/strong>, Brasilia, v.46, n.10, p.1349-1356, 2011.<\/p>\n<p>TEIXEIRA, L.; LA SCALA J\u00daNIOR, N.; LOPES, A. Flujo de CO2 del suelo despu\u00e9s del arado y escarificaci\u00f3n en diferentes condiciones. <strong>Entorno hologr\u00e1fico<\/strong>, v.10, p.1-11, 2010.<\/p>\n<p>TRUMBORE, S.; CAMARGO, PB Din\u00e1mica del carbono en el suelo. <strong>Monograf\u00eda geof\u00edsica de la Amazonia y el cambio global<\/strong>, s. 186, p\u00e1g. 451-462, 2009.<\/p>\n<p>WAGNER, GH; WOLF, DC Transformaciones de carbono y formaci\u00f3n de materia org\u00e1nica en el suelo. <strong>Principios y aplicaciones de la microbiolog\u00eda del suelo.<\/strong>. Nueva Jersey, p\u00e1g. 218-256, 1999.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Autores<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ing. Agr. Maestr\u00eda en Ciencias. Aline Tramontini dos Santos<\/li>\n<li>Ing. Agr. Ana Elisa Velho<\/li>\n<li>Ing. Agr. Maestr\u00eda en Ciencias. Thiago Stella de Freitas<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Foto<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ing. Agr. Ana Elisa Velho<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O carbono (C) \u00e9 indispens\u00e1vel para a vida no planeta, uma vez que esse elemento faz parte da estrutura de todas as mol\u00e9culas org\u00e2nicas, e participa de diversas atividades metab\u00f3licas. 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