Planosol CO2 Respiración, Propiedades Químicas y Físicas de la Cultivación de Habas con Diferentes Labores del Suelo
Autores: Kimbirauskien, Rasa; Romaneckas, Kstutis; Naujokien, Vilma; Sinkeviien, Aura; arauskis, Egidijus; Buragien, Sidona; Bielski, Stanisaw
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Planosol CO2 Respiración, Propiedades Químicas y Físicas de la Cultivación de Habas con Diferentes Labores del Suelo
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencias medioambientales generales
Palabras clave
Intensidad de labranza del suelo
Composición química del suelo
Distribución de nutrientes
Propiedades físicas del suelo
Flujos de gases
Cultivo de habas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
La intensidad de la labranza del suelo influye en la composición química del suelo, la distribución de nutrientes y las propiedades físicas y mecánicas del suelo, así como en los flujos de gases. El impacto de la labranza reducida en estos índices en el cultivo de habas aún es insuficiente y requiere más análisis a escala global. Este estudio se llevó a cabo en la Universidad Vytautas Magnus, Academia de Agricultura (Lituania) entre 2016 y 2018. El objetivo de la investigación fue establecer la influencia de los sistemas de labranza en la composición química del suelo, la temperatura, el contenido de humedad y la respiración de CO2 en el cultivo de habas limitado por el clima subárctico semi-húmedo. Con base en un experimento de labranza a largo plazo, se probaron cinco sistemas de labranza: arado de vertedera profundo y superficial, cultivo profundo con cincel, cultivo superficial con disco y labranza cero. Los resultados mostraron que en condiciones de sistemas de labranza sin arado, el contenido de residuos de cultivos anteriores en la capa superior del suelo antes de la labranza de primavera era de 5 a 15 veces mayor que en las parcelas aradas. Sin duda, esto afectó la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, la temperatura del suelo y el contenido de humedad. Los sistemas sin arado y de labranza cero podrían iniciar un aumento en la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo. La mayor concentración de elementos químicos se encontró en las parcelas sin labranza. Por lo tanto, los cultivos de habas podrían aumentar en gran medida la composición de potasio y nitrógeno total y estabilizar la respiración de CO2 del suelo durante un período vegetativo.
Descripción
La intensidad de la labranza del suelo influye en la composición química del suelo, la distribución de nutrientes y las propiedades físicas y mecánicas del suelo, así como en los flujos de gases. El impacto de la labranza reducida en estos índices en el cultivo de habas aún es insuficiente y requiere más análisis a escala global. Este estudio se llevó a cabo en la Universidad Vytautas Magnus, Academia de Agricultura (Lituania) entre 2016 y 2018. El objetivo de la investigación fue establecer la influencia de los sistemas de labranza en la composición química del suelo, la temperatura, el contenido de humedad y la respiración de CO2 en el cultivo de habas limitado por el clima subárctico semi-húmedo. Con base en un experimento de labranza a largo plazo, se probaron cinco sistemas de labranza: arado de vertedera profundo y superficial, cultivo profundo con cincel, cultivo superficial con disco y labranza cero. Los resultados mostraron que en condiciones de sistemas de labranza sin arado, el contenido de residuos de cultivos anteriores en la capa superior del suelo antes de la labranza de primavera era de 5 a 15 veces mayor que en las parcelas aradas. Sin duda, esto afectó la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, la temperatura del suelo y el contenido de humedad. Los sistemas sin arado y de labranza cero podrían iniciar un aumento en la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo. La mayor concentración de elementos químicos se encontró en las parcelas sin labranza. Por lo tanto, los cultivos de habas podrían aumentar en gran medida la composición de potasio y nitrógeno total y estabilizar la respiración de CO2 del suelo durante un período vegetativo.