Evaluación del contenido de carbono orgánico del suelo en tres ecosistemas de la Reserva Ecológica Arenillas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.37135/ns.01.14.04

Palabras clave:

carbono orgánico, ecosistemas, propiedades físico químicas, reserva ecológica, suelo

Resumen

Las Reservas Ecológicas, son la base primordial para la subsistencia de la biodiversidad, desempeñan funciones cruciales para el mantenimiento de los ecosistemas, especialmente, en la preservación de los servicios ecosistémicos de regulación del clima y suministro de agua. Determinar la capacidad de acumulación del COS en tres ecosistemas de la Reserva Ecológica Arenillas (REAR) y la influencia que tienen con los factores de profundidad y el tipo de suelo, fue el objetivo de la investigación. Se partió de la hipótesis que dichos factores ejercen un efecto sobre las propiedades físicas-químicas del suelo, provocando la variabilidad del carbono. Se establecieron 14 unidades de muestreo para los tres ecosistemas; 1) Intervenido, 2) Bosque deciduo y 3) Bosque arbustal deciduo, se extrajo de cada unidad dos muestras de suelo a profundidades de (0-10 y 10-30 cm), dando un total de 28 muestras. Los resultados revelaron diferencias significativas entre los tres tipos de ecosistemas, permitiendo afirmar que, en la REAR, el contenido de COS es mayor en el ecosistema de Bosque deciduo, que en los denominados Bosque arbustal deciduo y la zona Intervenida. Así mismo, los suelos del tipo Alfisol y Entisol en el Bosque deciduo presentaron la mayor capacidad de almacenamiento de COS, siendo la capa superficial la de mayor acumulación en los tres ecosistemas. Se concluyó que las bajas precipitaciones, el aumento de la temperatura y la esporádica vegetación producida por actividades antrópicas, afectan el almacenamiento de COS, limitando la prestación de servicios ecosistémicos relacionados con la captura de carbono edáfico.

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Referencias

Akinde, B., Oyedele, D., Tijani, F., & Ibitoye, R. (2020). Soil organic matter fractions under different agricultural land-use in Ile-Ife, Nigeria. Tropical Agriculture, 97(3), 149-163. Recuperado de https://zenodo.org/records/4706970

Andrade-Castañeda, H., Segura-Madrigal, M., Canal-Daza, D., Huertas-Gonzales, A., & Mosos-Torres, C. (2017). Composición florística y reservas de carbono en bosques ribereños en paisajes agropecuarios de la zona seca del Tolima, Colombia. Revista de Biología Tropical, 65(4), 1245-1260. https://dx.doi.org/10.15517/rbt.v65i4.27007

Arnáez, J., Ruiz-Flaño, P., Lana-Renault, N., Nadal-Romero, E., Lasanta, T., & Cortijos-López, M. (septiembre de 2023). Comportamiento de la infiltración del suelo en diferentes cubiertas vegetales y usos del suelo en la media montaña mediterránea, En XXVIII Congreso de la Asociación Española de Geografía. Logroño, España. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9074665

Bell, S., Terrer, C., Barriocanal, C., Jackson, R., & Rosell, A. (2021). Soil organic carbon accumulation rates on Mediterranean abandoned agricultural lands. Science of the Total Environment, 143535(759), 1-43. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143535

Bennardi, D., Díaz, A., Juan, L., Millan, G., Pellegrini, A., & Vázquez, M. (2018). Evaluación de la capacidad buffer de suelos ácidos de la región Pampeana. Ciencia del suelo, 36(1), 30-38. Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-20672018000100004&lng=es&tlng=es

Bruck, S., & Buitrón, K. (2021). Actividad de hidrolasas en la descomposición de materia orgánica y su relación con carbono y nitrógeno orgánico en zonas conservadas e intervenidas de la Reserva Ecológica Los Ilinizas. (Tesis de pregrado). Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. Recuperado de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/24519

Burbano-Orjuela, H. (2018). El carbono orgánico del suelo y su papel frente al cambio climático. Revista de Ciencias Agrícolas, 34(1), 82-96. https://doi.org/10.22267/rcia.183501.85

Cantón, Y., Román, J., Chamizo, S., Rodríguez-Caballero, E., & Moro, M. (2014). Dynamics of organic carbon losses by water erosion after biocrust removal. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62(4), 258-268. https://doi.org/10.2478/johh-2014-0033

Deng, L., Zhu, G., Tang, Z., & Shangguan, Z. (2016). Global patterns of the effects of land-use changes on soil carbon stocks. Global Ecology and Conservation, 5, 127-138. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2015.12.004

Díaz, P., Ruiz, G., Tello, C., & Arévalo, L. (2016). Carbono almacenado en cinco sistemas de uso de la tierra en la región San Martin, Perú. Revista Internacional de Desarrollo Regional Sustentable, 1(2), 57-67. Recuperado de http://rinderesu.com/index.php/rinderesu/article/view/22/06

Espinosa, C., de la Cruz, M., Luzuriaga, A., & Escudero, A. (2012). Bosques tropicales secos de la región Pacífico Ecuatorial: diversidad, estructura, funcionamiento e implicaciones para la conservación. Ecosistemas, 21(1-2), 167-179. Recuperado de https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/35

Espinosa, E., David, D., & Alleyne, T. (2022). Soil physical properties and textural map in Guyana. Tropical Agriculture, 99(3), 268-281. Recuperado de https://journals.sta.uwi.edu/ojs/index.php/ta/article/view/8284

Fan, I., Ding, W., Xiang, J., Qin, S., Zhang, J., & Ziadi, N. (2014). Carbon sequestration in an intensively cultivated sandy loam soil in the North China Plain as affected by compost and inorganic fertilizer application. Geoderma, 230-231, 22-28. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2014.03.027

Ferdush, J., Paul, V., Varco, J., Jones, K., & Sasidharan, S. (2023). Consequences of elevated CO2 on soil acidification, cation depletion, and inorganic carbon: A column-based experimental investigation. Soil and Tillage Research, 234, 105839. https://doi.org/10.1016/j.still.2023.105839

Gabarrón-Galeote, M., Trigalet, S., & Wesemael, B. (2015). Soil organic carbon evolution after land abandonment along a precipitation gradient in southern Spain Soil organic carbon evolution after land abandonment along a precipitation gradient in southern Spain. Agriculture, Ecosystems & Environment, 199, 114–123. https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2014.08.027

Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas. (2015). Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Arenillas. Recuperado de https://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0760000420001_PROPUESTA%20PDyOT%20CANT%C3%93N%20ARENILLAS%20El%20Oro_19-04-2015_21-31-49.pdf

Gogoi, A., Ahirwal, J., & Sahoo, U. (2022). Evaluation of ecosystem carbon storage in major forest types of Eastern Himalaya: Implications for carbon sink management. Journal of environmental managemen, 302, 113972. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113972

González-Domínguez, B., Niklaus, P., Studer, M., Hagedorn, F., Wacker, L., Haghipour, S.,…Abiven, S. (2019). Temperature and moisture are minor drivers of regional-scale soil organic carbon dynamics. Scientific Reports, 9, 6422. https://doi.org/10.1038/s41598-019-42629-5

Hernández-Lalinde, J., Espinosa-Castro, J., Peñaloza, M., Rodríguez, J., Chacón, J., Toloza, C., Bermúdez, V. (2018). Sobre el uso adecuado del coeficiente de correlación de Pearson: definición, propiedades y suposiciones. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 37(5), 587-595. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/331894799

Hernández-Núñez, H., Andrade, H., Suárez-Salazar, J., Sánchez, J., Gutiérrez, D., & Gutiérrez-García, G. (2021). Almacenamiento de carbono en sistemas agroforestales en los Llanos Orientales de Colombia. Revista de Biología Tropical, 69(1), 352-368. https://dx.doi.org/10.15517/rbt.v69i1.42959

Lal, R., Monger, C., Nave, L., & Smith, P. (2021). The role of soil in regulation of climate. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 376(1), 834. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0084

Longwei, D., Yuan, S., Jinzhi, R., Weigang, H., Mingfei, J., Qiajun, D., Jianming, D. (2022). Ecosystem organic carbon storage and their drivers across the drylands of China. Catena, 214, 106280. https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106280

Linares-Palomino, R., Huamantupa-Chuquimaco, I., Marcelo-Peña, JL., Padrón, E., La Torre-Cuadros, MA., Roncal-Rabanal, M.,…Vergara, N. (2022). Los bosques estacionalmente secos del Perú: un re-análisis de sus patrones de diversidad y relaciones florísticas. Revista peruana de biología, 29(4), 001-020. Recuperado de http://www.scielo.org.pe/pdf/rpb/v29n4/1727-9933-rpb-29-04-e21613.pdf

Loayza, N., Sevilla, V., Olivera, C., Guevara, M., Olmedo, G., Vargas, R., Oyonarte, C., & Jiménez, W. (2020). Mapeo digital de carbono orgánico en suelos de Ecuador. Revista Ecosistemas, 29(2), 1852-1852. https://doi.org/10.7818/ECOS.1852

López-Hernández, J., Aguirre-Calderón, O., Alanís-Rodríguez, E., Monarrez-Gonzales, J., González-Tagle, M., & Jiménez-Pérez, J. (2017). Composición y diversidad de especies forestales en bosques templados de Puebla, México. Madera y bosques, 23(1), 39-51. https://doi.org/10.21829/myb.2017.2311518

Luzuriaga, V., & Cisneros, D. (2023). Rotación estacional del ensamblaje de comunidades aviares en un bosque seco tumbesiano altamente fragmentado del suroeste de Ecuador. Biodiversidad Neotropical, 8(1), 229-241. https://doi.org/10.1080/23766808.2022.2076784

Ma, T., Dai, G., Zhu, S., Chen, D., Chen, L., Lu, X.,…Feng, X. (2019). Distribution and preservation of root‐and shoot‐derived carbon components in soils across the Chinese‐Mongolian grasslands. Journal of Geophysical Research Biogeosciences, 124(2), 420-431. https://doi.org/10.1029/2018JG004915

Ministerio del Ambiente del Ecuador-MAE. (2015). Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Arenillas. Quito, Ecuador. Recuperado de http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/Biodiversidad/PLAN%20DE%20MANEJO%20REAr%202015.pdf

Ministerio del Ambiente del Ecuador-MAE. (2016). Áreas Protegidas del Ecuador: Socio estratégico para el desarrollo. Quito, Ecuador. Recuperado de https://docplayer.es/34028467-Areas-protegidas-del-ecuador-socio-estrategico-para-el-desarrollo.html

Ministerio del Ambiente del Ecuador-MAE. (2019). Segundo Resumen de Información del Abordaje y Respeto de Salvaguardas para-REDD+ en Ecuador. Quito, Ecuador. Recuperado de https://redd.unfccc.int/media/3252_1_segundo_resumen_informacion_de_salvaguardas-1.pdf

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca-MAGAP. (2015). Metodología de Geo-pedología Proyecto: Levantamiento de cartografía temática, escala 1:25.000, lotes 1 y 2. Quito, Ecuador. Recuperado de http://metadatos.sigtierras.gob.ec/pdf/Metodologia_Geomorfologia_16122015.pdf

Maza-Maza, J., Sánchez, A., Añazco, H., & García, J. (2021). Estudio de las características físico-químicas del suelo en áreas prioritarias de la reserva ecológica Arenillas. Revista Científica Agroecosistemas, 9(3), 30-40. Recuperado de https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/491

Medina, T., Arroyo, G., & Peña, V. (2018). Cromatografía de Pfaiffer en el análisis de suelos de sistemas productivos. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 9(3), 665-673. https://doi.org/10.29312/remexca.v9i3.1223

Mesías-Gallo, F., Hernández-Jiménez, A., Vera-Macías, L., Guzmán-Cedeño, Á., Cedeño-Sacón, A., Ormaza-Cedeño, K., & López-Álava, G. (2018). Reservas de carbono orgánico en suelos de la llanura fluvial Calceta-Tosagua, Manabí, Ecuador. Cultivos Tropicales, 39(4), 27-33. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362018000400004&lng=es&tlng=pt

Monge, S., Acuña, F., & Blanco, R. (2019). Carbono orgánico del suelo y variación del nitrógeno en fincas ganaderas de cría. Alcances Tecnológicos, 2(12), 7-16. Recuperado de https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/Ha-2018(Ano12-N2)p5.pdf

Muñoz-Rojas, M., Delgado-Baquerizo, M., & Lucas-Borja, M. (2021). La biodiversidad y el carbono orgánico del suelo son esenciales para revertir la desertificación. Revista Ecosistemas, 30(3), 2238. https://doi.org/10.7818/ECOS.2238

Naciones Unidas Convención de Lucha contra la Desertificación-UNCCD. (2017). Perspectiva Global de la Tierra (Primera ed.). Recuperado de https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-09/GLO_Full_Report_low_res_Spanish.pdf

Neira, K., Rivadeneira, S., Erazo-Mera, E., & Younes, N. (2022). Adaptive co-management of biodiversity in rural socio-ecological systems of Ecuador and Latin America. Heliyon, 8(12), E11883. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11883

Nelson, D.W., & Sommers, L.E. (2015). Total carbon, organic carbon, and organic matter, in Agronomy Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties, Second Edition. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.2ed.c29

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO y Panel Técnico Intergubernamental para suelos-ITPS. (2015). Status of the World’s Soil Resources (SWSR) – Main Report. Rome, Italy. Recuperado de https://www.fao.org/3/i5199e/i5199e.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO. (2017). Carbono Orgánico del Suelo: el potencial oculto. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Roma, Italia. Recuperado de https://www.fao.org/3/i6937es/I6937ES.pdf

Pastor-Mogollón, J., Rivas, W., Martínez, A., Campos, Y., & Márquez, E. (2015). Carbono orgánico del suelo en un gradiente altitudinal en la Península de Paraguaná, Venezuela. Multiciencias, 15(3), 271-280. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90444727005

Paz, F., & Etchevers, J. (2016). Modelación simple y operativa de la distribución del carbono orgánico por fracciones físicas en los suelos. Terra Latinoamericana, 34(3), 321-337. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57346617007

Pérez, H., Rodríguez, I., & García, R. (2021). Secuestro de carbono por el suelo y sus fracciones en agroecosistemas tropicales de la región costa ecuatoriana. Revista Universidad y Sociedad, 13(2), 141-149. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000200141&lng=es&tlng=es

Rocci, K., Lavallee, J., Stewart, C., & Cotrufo, M. (2021). Soil organic carbon response to global environmental change depends on its distribution between mineral-associated and particulate organic matter: A meta-analysis. Science of The Total Environment, 793, 148569. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148569

Robinson, D., Thomas, S., Reinsch, S., Lebron, I., Feeney, C., Maskell, L.,…Cosby, B. (2022). Analytical modelling of soil porosity and bulk density across the soil organic matter and land-use continuum. Scientific reports, 12(1), 7085. https://doi.org/10.1038/s41598-022-11099-7

Sánchez-Cortés, S., Francioso, O., Ciavatta, C., García-Ramos, J. V., & Gessa, C. (1998). pH-Dependent adsorption of fractionated peat humic substances on different silver colloids studied by surface-enhanced Raman spectroscopy. Journal of Colloid and Interface Science, 198(2), 308-318. Recuperado de https://doi.org/10.1006/jcis.1997.5293

Sandoval, M., Doner, J., Seguel, O., Cuevas, J., & Rivera S. (2012). Métodos de análisis físicos de suelos. Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.14001/59208

Shukla, P., Skea, J., Calvo Buendía, E., Masson-Delmotte, V., Pörtner, H., Roberts, D., Zhai, P…. Malley, J. (2020). El cambio climático y la tierra: informe especial del IPCC sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres: resumen para responsables de políticas. IPCC. Recuperado de https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/handle/123456789/337

SIGTIERRAS, (2017). Mapa de Órdenes de Suelos del Ecuador. Escala 1:4 300.000. Quito, Ecuador. Recuperado de http://metadatos.sigtierras.gob.ec/pdf/MEMORIA_MAPA_DE_ORDENES_DE_SUELOS_MAG_SIGTIERRAS.pdf

Soong, J., Marañon-Jimenez, S., Cotrufo, M., Boeckx, P., Bodé, S., Guenet, B., Janssens, I. (2018). Soil microbial CNP and respiration responses to organic matter and nutrient additions: Evidence from a tropical soil incubation. Soil Biology and Biochemistry, 122, 141-149. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2018.04.011

Tao, J., Zuo, J., He, Z., Wang, Y., Liu, J., Liu, W., & Cornelissen, J. H. C. (2019). Traits including leaf dry matter content and leaf ph dominate over forest soil ph as drivers of litter decomposition among 60 species. Functional Ecology, 33(9), 1798-1810. https://doi.org/10.1111/1365-2435.13413

Van Bemmelen, JM. (1890). Über die Bestimmung des Wassers, des Humus, des Schwefels, der in den colloïdalen Silikaten gebundenen Kieselsäure, des Mangans u. s. w. im Ackerboden. Die Landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen 37: 279-290. Recuperado de https://edepot.wur.nl/211282

Walkley, A. and Black, I.A. (1934) An Examination of the Degtjareff Method for Determining Soil Organic Matter and a Proposed Modification of the Chromic Acid Titration Method. Soil Science, 37, 29-38. http://dx.doi.org/10.1097/00010694-193401000-00003

Wei, H., Yang, J., Liu, Z., & Zhang, J. (2022). Data Integration Analysis Indicates That Soil Texture and pH Greatly Influence the Acid Buffering Capacity of Global Surface Soils. Sustainability: Science Practice and Policy, 14(5), 3017. https://doi.org/10.3390/su14053017

Wu, X., Fu, D., Duan, C., Huang, G., & Shang, H. (2022). Distributions and Influencing Factors of Soil Organic Carbon Fractions under Different Vegetation Restoration Conditions in a Subtropical Mountainous Area, SW China. Forests, 13(4), 629. http://dx.doi.org/10.3390/f13040629

Yost, J., & Hartemink, A. (2019). Chapter Four - Soil organic carbon in sandy soils: A review. Advances in Agronomy, 158, 217-310. https://doi.org/10.1016/bs.agron.2019.07.004

Zdruli, P., Lal, R., Cherlet, M., & Kapur, S. (2017). New World Atlas of Desertification and Issues of Carbon Sequestration, Organic Carbon Stocks, Nutrient Depletion and Implications for Food Security. Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45035-3_2.

Zhao, F., Wu, Y., Hui, J., Sivakumar, B., Meng, X., & Lui, S. (2021). Projected soil organic carbon loss in response to climate warming and soil water content in a loess watershed. Carbon Balance Manage, 16, 24. https://doi.org/10.1186/s13021-021-00187-2

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Publicado

2024-07-03

Número

Sección

Artículos de Investigación y Artículos de Revisión

Cómo citar

Evaluación del contenido de carbono orgánico del suelo en tres ecosistemas de la Reserva Ecológica Arenillas. (2024). Novasinergia, ISSN 2631-2654, 7(2), 52-72. https://doi.org/10.37135/ns.01.14.04

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