Impacto de altas temperaturas sobre la textura y agregación de un suelo del bosque de caldén: implicancias para la erosión eólica

DOI:

https://doi.org/10.19137/semiarida.2025(1).21-34

Palabras clave:

microagregación, carbono orgánico del suelo, efecto del fuego, bosque

Resumen

El objetivo del trabajo fue evaluar, en un suelo franco del bosque de caldén con menor y mayor cobertura vegetal (Abierto y Cerrado respectivamente), el efecto de la temperatura sobre contenidos de carbono orgánico total (COT) y distribución del tamaño de partículas (DTP), que definen la microagregación. Se tomaron muestras compuestas de ambos sitios y se calcinaron 5 minutos en mufla a 100, 200, 300, 400, 500 y 600 ºC. Sobre muestras calcinadas y sin calcinar se determinó COT y DTP con tratamiento de alta y baja dispersión. Se calculó la fracción erosionable (FE, partículas ≤0,84 mm), que define la susceptibilidad del suelo a ser erosionado por viento y un índice de microagregación (MiA). En ambos sitios, aumentos de temperatura redujeron el COT a partir de 400 °C. La DTP mostró reducciones de la fracción arcilla e incrementos de limo grueso a partir de 400-500 °C. La fracción arena <250 μm aumentó a 500-600 ºC, mientras que la >250 μm disminuyó. Incrementos en el contenido de arena y reducciones en el de arcilla, con aumento de temperatura, incrementaron la FE en ambos sitios, lo que indica mayor susceptibilidad a ser erosionado por el viento. A 600 °C, en ambos sitios, los cambios en la granulometría produjeron cambios en la textura del suelo. Reducciones en COT, en las fracciones de arcilla y limo fino redujeron MiA con el incremento de la temperatura. Esto indica que los agentes que favorecen la formación y estabilidad de los agregados se pierden o transforman a altas temperaturas. Disminuyeron los microagregados de 125-1000 µm y se incrementaron los de 30-250 µm. Estos agregados estarían formados por la recristalización de los compuestos de Fe y Al (microagregados densos), debido a la combustión del COT y reducción de la fracción más fina y reactiva del suelo.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

María Sofía Larroulet, Universidad Nacional de La Pampa Facultad de Agronomía

Lic. en Química (UNLPam). Estudiante del Doctorado en AgronomíaUniversidad Nacional del Sur.-Especialidad: físico-química de suelos del caldenal pampeano

Fernando Avecilla, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Pampa

Dr. En Agronomía, Universidad Nacional del sur. Ing. En Recursos Naturales y Medio Ambiente (UNLPam)-Especialidad: erosión eólica, emisión de material particulado.

Laura Andrea de Oro, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , INCITAP. Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Dra. en Agronomía  (Universidad Nacional del Sura) .Ing. En Recursos Naturales y Medio Ambiente (UNLPam)

Investigadora Adjunta de lNCITAP (CONICET-UNLPam)

Ayudante de Primera de catedra de Química Ambiental y Estudio del Geosistema (FCEyN-UNLPam).

Especialidad: Degradación de Suelos: proceso de erosión eólica y emisión de material particulado al aire desde diferentes fuentes (feedlots, suelos quemados y superficies encostradas)

Adriana Noemí Correa, Actividad privada

Ing. En Recursos Naturales y Medio Ambiente (UNLPam)

Rocío Noelia Comas, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Pampa,Universidad Nacional de La Pampa

Mg. en Recursos Hídricos. Lic. en Diagnóstico y Gestión Ambiental.

Área técnica en laboratorio de suelos y en laboratorio de microscopía (SEM). Personal de apoyo en investigación

Citas

Agbeshie, A. A., Abugre, S., Atta‑Darkwa, T., & Awuah, R. (2022). A review of the effects of forest fire on soil properties. Journal of Forestry Researche, 33, 1419-1441. https://doi.org/10.1007/s11676-022-01475-4

Agee, J. K. (1993). Fire ecology of Pacific Northwest forest. Island Press.

Alcañiz, M., Outeiro, L., Francos, M., & Úbeda, X. (2018). Effects of prescribed fires on soil properties: A review. Science of the Total Environment, 613-614, 944-957. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.144

Andreu, V., Imeson, A. C., & Rubio, J. L. (2001). Temporal changes in soil aggregates and water erosion after a wildfire in a Mediterranean pine forest. Catena, 44, 69-84. https://doi.org/10.1016/S0341-8162(00)00177-6

Are, K. S., Oluwatosin, G. A., Adeyolanu, O. D., & Oke, A. O. (2009). Slash and burn effect on soil quality of an Alfisol: Soil physical properties. Soil and Tillage Research, 103(1), 4-10. https://doi.org/10.1016/j.still.2008.08.011

Armas-Herrera, C. M., Martí, C., Badía, D., Ortiz-Perpiñá, O., Girona-García, A. y Porta, J. (2016). Immediate effects of prescribed burning in the Central Pyrenees on the amount and stability of topsoil organic matter. Catena, 147, 238-244. https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.07.016

Arocena, J. M., & Opio, C. (2003). Prescribed fire-induced changes in properties of sub-boreal forest soils. Geoderma, 113, 1-16. https://doi.org/10.1016/S0016-7061(02)00312-9

Blake, W., Droppo, G. I., Wallbrink, P. J., Doerr, S. H., Shakesby, R. A., & Humphreys, G. S. (2007). Structural characteristics and behavior of fire-modified soil aggregates. Geophysical Research, 112, 143-150. https://doi.org/10.1029/2006JF000660

Buschiazzo, D. E., Estelrich, H. D., Aimar, S. B., Viglizzo, E., & Babinec, F. J. (2004). Soil texture and tree coverage influence on organic matter. Journal of Range Management, 57, 511-516. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/ handle/11336/81859/CONICET_Digital_Nro.c87357a6-968f-4d8f-b76b-8130d4bec153_B.pdf?sequence= 5&isAllowed=y

Buschiazzo, D. E., Zobeck, T. M., & Abascal, S. A. (2007). Wind erosion quantity and quality of an Entic Haplustoll of the semi-arid pampas of Argentina. Journal of Arid Environments, 69, 29-39. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2006.08.013

Cabrera, A. L. (1976). Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Segunda edición. Tomo II, Fascículo 1. Editorial Acme S. A. C. I.

Cano, E., Fernández, B. y Montes, M. (1980). La Vegetación de la Provincia de La Pampa y Carta de Vegetación 1:500000. En Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la provincia de La Pampa. INTA – Facultad de Agronomía, UNLPam.

Colazo, J. C., Scherger, E., Torregrosa, R., Álvarez, C. y Almirón, S. (2023). Riesgo de erosión eólica en diferentes sistemas productivos del sur de Córdoba. Ciencia del Suelo, 41(2), 213-222.

Colazo, J. C., & Buschiazzo, D. E. (2010). Soil dry aggregate stability and wind erodible fraction in a semiarid environment of Argentina. Geoderma, 159, 228-236.

DeBano, L. F., Neary, D. & Folliott, D. G. (1998). Fire’s effects on ecosystems. John Wiley and Sons.

de Oro, L. A., Colazo J. C., Avecilla, F., Buschiazzo, D. E., & Asensio, C. (2019). Relative soil water content as a factor for wind erodibility in soils with different texture and aggregation. Aeolian Research, 37, 25-31.

Denegri, A., Toranzo, L., Rubenacker, A., Campitelli, P. y Karlin, M. (2014). Efecto de los incendios forestales sobre las propiedades del suelo. NEXO Agropecuario, 2(1-2), 10-14.

Di Rienzo, J. A., Casanoves, F., Balzarini, M. G., González, L., Tablada, M. y Robledo, C. W. (2002). InfoStat versión 1.1. Universidad Nacional de Córdoba. http://www.infostat.com.ar/

Estelrich, H. D., Fernández, B., Morici, E. F. A. y Chirino, C. C. (2005). Persistencia de los cambios provocados por los fuegos controlados en diferentes estructuras del bosque de caldén (Prosopis caldenia Burk). Revista de la Facultad de Agronomía UNLPam, 16(1-2), 23–30. https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/ semiarida/article/view/4619

Estelrich, H. D., Suárez, C. E., Morici, E. F. A. (2022). Capítulo 4: El fuego en área de bosque con pajonal y fachinales. En H. D. Estelrich y C. E. Suárez (Eds.), El bosque de Caldén: un abordaje multidisciplinario para su manejo y conservación (pp. 69-83). EdUNLPam.

Fryrear, D. W., Krammes, C. A., Williamson, D. L., & Zobeck, T. M. (1994). Computing the wind erodible fraction of soils. Journal of Soil and Water Conservation, 49, 183-188.

García-Corona, R., Benito, E. y de Blas, E. (2003). Efectos del calentamiento sobre la agregación de los suelos. Edafología, 10(3), 175-180. https://www.secs.com.es/data/Revista%20edafo/2003/documento%2020.pdf

Giovannini, G., Lucchesi, S. y Giachetti, M. (1988). Effect on heating on some physical and chemical parameters related to soil aggregation and erodibility. Soil Science, 146, 255-262. https://journals.lww.com/soilsci/ Abstract/1988/10000/Effect_of_Heating_on_Some_Physical_and_Chemical.6.aspx

Hepper, E. N., Urioste, A. M., Belmonte, V. y Buschiazzo, D. E. (2008). Temperaturas de quema y propiedades físicas y químicas de suelos de la región semiárida pampeana central. Ciencia del Suelo, 26(1), 28-38. https://www.suelos.org.ar/publicaciones/vol_26n1/Hepper%2026%201.pdf

Hepper, E. N., Larroulet, M. S., Belmonte, V. y Urioste, A. M. (2013). Propiedades edáficas de un suelo del caldenal pampeano en parches con diferente vegetación. Revista de la Facultad de Agronomía UNLPam, 23(2), 5-15. https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/semiarida/article/view/3146/3057

Heydari, M., Rostamy, A., Najafi, F. y Dey, D. C. (2017). Effect of fire severity on physical and biochemical soil properties in Zagros oak (Quercus brantii Lindl.) forests in Iran. Journal of Forestry Research, 28(1), 95–104. https://www.researchgate.net/publication/305630488_Effect_of_fire_severity_on_physical_and_biochemical_soil_properties_in_Zagros_oak_Quercus_brantii_Lindl_forests_in_Iran

Iturri, L. A., & Buschiazzo, D. E. (2014). Cation exchange capacity and mineralogy of loess soils with different amounts of volcanic ashes. Catena, 121, 81-87. https://doi.org/10.1016/j.catena.2014.04.021

Larroulet, M. S., Hepper, E. N., Álvarez Redondo, M. P., Belmonte, V. y Urioste, A. M. (2016). The Caldenal ecosystem: Effects of a prescribed burning on soil chemical properties. Arid Land Research and Management, 30(1), 105-119. https://doi.org/10.1080/15324982.2015.1046198

López, M. V., de Dios Herrero, J. M., Hevia, G. G., Gracia, R., & Buschiazzo, D. E. (2007). Determination of the wind-erodible fraction of soils using different methodologies. Geoderma, 139, 407–411. https://doi.org/ 10.1016/j.geoderma.2007.03.006

Mataix-Solera, J., Cerdà, A., Arcenegui, V., Jordán, A., & Zavala, L. M. (2011). Fire effects on soil aggregation: A review. Earth-Science Reviews, 109, 44-60. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2011.08.002

Minervini, M. G., Morrás, H. J. M. y Taboada, M. A. (2014). Efectos del fuego en la selva pedemontana de las yungas jujeñas. Resúmenes XXIV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo II Reunión Nacional “Materia Orgánica y Sustancias Húmicas”. Bahía Blanca, Argentina.

Minervini, M. G., Morrás, H. J. M. y Taboada, M. A. (2018). Efectos del fuego en la matriz del suelo. Consecuencias sobre las propiedades físicas y mineralógicas. Ecología Austral, 28, 012-027. https://doi.org/10.25260/ EA.18.28.1.0.127

Morici, E. F. A., Doménech García, V., Gómez Castro, G., Kin, A. G., Saenz, A. M. y Rabotnikof, C. M. (2009). Diferencias estructurales entre parches de pastizal del caldenal y su influencia sobre el banco de semillas, en la provincia de La Pampa, Argentina. Agrociencia, 43, 529-537. https://www.agrociencia-colpos.org/index.php/agrociencia/article/view/738/738

Sacchi, G., Campitelli, P., Soria, P. y Ceppiu, S. (2015). Influencia de temperaturas de calentamiento sobre propiedades físicas y químicas de suelos con distinto material parental y uso antrópico. Spanish Journal of Soil Science, 5, 3. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6474644

Soil Survey Division Staff. (1993). Soil Survey Manual. Soil Conservation Service. U.S. Department of Agriculture Handbook 18. U.S. Department of Agriculture, Washington, DC.

Ulery, A. L., Graham, R. C., Goforth, B. R., & Hubbert, K. R. (2017). Fire effects on cation exchange capacity of California forest and woodland soils. Geoderma, 286, 125-130. https://doi.org/ 10.1016/j.geoderma.2016.10.028

Walkley, A., & Black, I. A. (1934). An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science, 37, 29-38.

Woodruff, N. P., & Siddoway, F. H. (1965). A wind erosion equation. Soil Science Society of America, Proceedings, 29(5), 602-608.

Suelo del caldenal post incendio. Fotografía: F. Avecilla

Descargas

Publicado

2024-12-23

Cómo citar

Larroulet, M. S., Avecilla, F., de Oro, L. A., Correa, A. N., & Comas, R. N. (2024). Impacto de altas temperaturas sobre la textura y agregación de un suelo del bosque de caldén: implicancias para la erosión eólica. Semiárida, 35(1), 21–34. https://doi.org/10.19137/semiarida.2025(1).21-34

Número

Sección

Artículos Científicos y Técnicos