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Determinación de carbono orgánico del suelo almacenado en pastura, matorral y área agrícola en la Comunidad de Pampa Redonda, Provincia Cercado / Alvarado Mendoza, Aneyba Belén
Ubicación : T631.4/ALV Autores: Alvarado Mendoza, Aneyba Belén, Autor Título : Determinación de carbono orgánico del suelo almacenado en pastura, matorral y área agrícola en la Comunidad de Pampa Redonda, Provincia Cercado Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 2019, 91 p. Notas : Incluye Bibliografía
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Temas : SUELO AGRICOLA, SUELOS-COMPOSICION, QUIMICA DE SUELOS, SUELOS-CONTENIDO DE CARBONO, CARBONO-FIJACION, FITOQUIMICA Resumen : El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Pampa Redonda, Provincia Cercado, donde los objetivos a realizar es la identificación de las actividades antrópicas que intervienen en el área, la comparación del almacenamiento de COS según el uso de suelo y recomendar prácticas para el uso sustentable del suelo.
La metodología empleada en este trabajo de investigación consistió en la recopilación de información secundaria, posteriormente se identificó los puntos de muestreo, se realizó la toma de muestras con un total de 42, entre densidad aparente, carbono orgánico de suelo y materia orgánica, en área pastizal, matorral y agrícola, las mismas que fueron tomadas por el método de muestreo simple al azar, a profundidades de 0-10 cm, 10-20cm y de 20-30 cm, las mismas fueron enviadas al laboratorio de suelos, posteriormente se realizaron los respectivos análisis comparativos en base a estos resultados.
Se obtuvieron como resultados que las actividades antrópicas a las que están sometidas son: 1) áreas pastizal, a un sobre pastoreo, 2) área matorral, al pastoreo y erosión, 3) área agrícola, bajo un monocultivo, el análisis de COS se obtuvo que el área de pastizal tiene un almacenamiento más alto con el 52.9 t. ha-1, el área agrícola con 33.17 t. ha-1 y el área de matorral con un 19.01t.ha-1.
Las prácticas propuestas para mantener, o aumentar el almacenamiento de carbono orgánico del suelo en las áreas de pastizal y matorral se puede realizar el manejo de las pasturas como el control del pastoreo -intensidad, frecuencia, estacionalidad, la agroforestería.
Para mejorar el almacenamiento de COS en el área agrícola se pueden realizar una agricultura de conservación rotación de cultivos una labranza mínima con miras a labranza cero y una retención de los residuos para aumentar la fertilidad de los suelos....leer masleer menosReserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Nro de Inventario 063409 T631.4/ALV Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 10795^bBCEN Documentos electrónicos
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42831_ANEXOSAdobe Acrobat PDF Determinación del carbono orgánico almacenado en el suelo de bosque en las Comunidades de Motovi, La Mision y Chiquiaca Norte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia / Hoyos Rueda, Lorena
Ubicación : T631.4/HOY Autores: Hoyos Rueda, Lorena, Autor Título : Determinación del carbono orgánico almacenado en el suelo de bosque en las Comunidades de Motovi, La Mision y Chiquiaca Norte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, 2022, 69 p. Notas : Incluye Bibliografía
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Temas : SUELO AGRICOLA, SUELOS-COMPOSICION, QUIMICA DE SUELOS, SUELOS-CONTENIDO DE CARBONO, CARBONO-FIJACION, FITOQUIMICA, PARQUES NATURALES Resumen : SIN RESUMEN
INTRODUCCION. - Los bosques del mundo almacenan una cantidad estimada de 296 gigatoneladas de carbono en la biomasa superficial y subterráneas además son importantes repositorios de biodiversidad y su gestión sostenible resulta esencial no sólo para conservarlos, sino también para sostener el funcionamiento de los ecosistemas y por ende la provisión continua y saludable de servicios ecosistémicos tales como la producción de alimentos, protección contra la erosión, inundaciones, sequias, además evitar la desertificación y salinización de los suelos . (FAO, 2009)
En la superficie terrestre, el suelo es el principal reservorio de C; el cual contiene entre 1500 y 2000 Pg (Janzen, 2004), siendo el elemento más abundante en la materia orgánica del suelo (MOS, 45-55%). Esta última se reconoce ampliamente como un componente determinante de la calidad del suelo debido a que cumple funciones críticas como fuente y almacén de nutrimentos, además de participar en la estabilización de la estructura del suelo y el almacenamiento de agua (Karlen & Andrews, 2000)
El suelo es una importante reserva de carbono, conteniendo más carbono que la atmósfera y la vegetación terrestre en conjunto. El carbono orgánico del suelo (COS) es dinámico, no obstante, los impactos antropogénicos sobre el suelo pueden convertirlo en un sumidero o fuente neta de gases de efecto invernadero (GEI). Se ha logrado un enorme progreso científico en la comprensión y explicación de la dinámica del COS. Sin embargo, la protección y el monitoreo de las reservas de COS a nivel nacional y global todavía se enfrentan a desafíos complicados que obstaculizan el diseño e implementación de políticas efectivas sobre el terreno y adaptadas a regiones específicas. (FAO, 2009)
Cuando se hace alusión a la presencia de carbono en el suelo es para referirse al contenido de materia orgánica que es el propio carbono orgánico, sin que del mismo haga parte el carbono de la hojarasca o mantillo que se localizan sobre el suelo. El COS conforma cerca de los dos tercios del C fijado en los ecosistemas terrestres con un valor de 1.500 Pg C. Por lo expresado, el suelo representa un gran almacén de carbono en la naturaleza (Pardos, 2010; Caviglia et al., 2016; PNUMA-ORPALC / FS-UNEP Centre, 2014).
Suelo Forestal tiene una gran parte de la reserva total de COS se encuentra en suelos de regiones de tundra, pre-tundra y taiga. En todo el mundo, la deforestación causa alrededor del 25 por ciento de la pérdida total de COS (Lefèvre, Rekik, Alcantara, & Wiese, 2017)
El Carbono Orgánico del Suelo (COS) es un componente importante del ciclo global del C, ocupando un 69,8 % del Carbono orgánico de la biosfera, Organización de Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2001). El carbono orgánico del suelo (COS) representa mientras más cobertura vegetal el mayor almacén de carbono (C) en los ecosistemas terrestres. La deforestación de las coberturas vegetales naturales y el uso agrícola intensivo incrementan las emisiones de CO a la atmósfera y por tanto aceleran los procesos del cambio climático global. La mayoría de las coberturas naturales tienen ganancias de COS; mientras que los cambios de uso a la agricultura presentan pérdidas de COS. (Mamani, 2021)
Se estima que desde que se incorporan nuevos suelos a la agricultura hasta establecer sistemas intensivos de cultivo se producen pérdidas de COS que fluctúan entre 30 y 50% del nivel inicial (Reicosky, 2002). La pérdida de material húmico de los suelos cultivados es superior a la tasa de formación de humus de suelos no perturbados por lo que el suelo, bajo condiciones de cultivo convencionales, es una fuente de CO2 para la atmósfera (Kern y Johnson, 1993, Gifford, 1994, y Reicosky, 2002). Existen prácticas agronómicas que favorecen la captura de C en el suelo (West y Post, 2002). La labranza de conservación (Lal, 1997), que incluye a la cero labranza (FAO, 2001), es un sistema de manejo de suelos que tiene una alta capacidad potencial para secuestrar C en el suelo (Rasmussen y Parton, 1994, Rosell, 1999). El carbono orgánico del suelo, COS, afecta la mayoría de las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo vinculadas con su:
1) calidad (Carter & Wander et al, 2002)
2) sustentabilidad (Carter & Wander et al, 2002)
3) capacidad productiva (Sánchez et al., 2004, Bauer y Black, 1994) por lo que, en un manejo sustentable, el COS debe mantenerse o aumentarse. Sin embargo, establecer una clara relación de dependencia entre el COS y la productividad del suelo es complejo (Carter & Wander et al, 2002)
El protocolo de Kioto establece en su artículo 2.3 y 2.4 la promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático; investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales.
La biodiversidad y el carbono orgánico en los suelos son indispensables para el funcionamiento de los ecosistemas y determinan en gran medida el papel de la tierra en producción de alimentos, almacenamiento de agua, y la mitigación del cambio climático. Son la clave para liberar los numerosos beneficios económicos y ambientales – la multifuncionalidad- de la tierra. (Laban, Metternicht, & Davies, 2018)
El departamento de Tarija es fundamentalmente agrícola, pero sus suelos presentan fuertes limitaciones. El rango fundamental es la susceptibilidad a la erosión debido a factores ambientales y al manejo inadecuado por la intensa intervención antrópica (Gobierno Autónomo de Tarija, 2002)
En la provincia cercado según el mapa de carbono orgánico de los suelos del Estado Plurinacional de Bolivia las estimaciones de valores de COS son de 1,52 a 10,62 kg/m2.
La finalidad del presente trabajo de investigación es generar información científica que sirva como base para futuros proyectos de investigación, ya que no cuenta con una línea de base sobre el carbono orgánico en comunidades de RNFFT, por tanto, se aplicaran técnicas de muestreo mediante observación y levantamientos de información primaria y secundaria....leer masleer menosReserva
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42869_ANEXOSAdobe Acrobat PDF Estimación de biomasa y carbono almacenado en matorrales xeromorficos de la Comunidad de Carachimayo – Municipio de San Lorenzo - Tarija / Chávez Flores, Sofía Gabriela
Ubicación : T581.1/CHA Autores: Chávez Flores, Sofía Gabriela, Autor Título : Estimación de biomasa y carbono almacenado en matorrales xeromorficos de la Comunidad de Carachimayo – Municipio de San Lorenzo - Tarija Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, oct. 2023, 71 p. Notas : Incluye Bibliografía
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Temas : CALENTAMIENTO GLOBAL, CARBONO - FIJACION, ARBUSTOS - QUIMICA ORGANICA, CARBONO – EFECTO EN PLANTAS, BIOMASA, MATORRALES – COMUNIDAD DE CARACHIMAYO, SAN LORENZO - MUNICIPIO (Tarija) Resumen : En el presente trabajo se utilizarán dos métodos para conseguir nuestro objetivo, métodos indirectos (alometricos) métodos directos (destructivos) propuestos por el IBIF para bosques secos de Bolivia, adaptándolos a las condiciones específicas del matorral xeromórfico estudiado, los cuales se centran en estimar el contenido de carbono almacenado en la biomasa de las especies vegetales del matorral xeromórfico de la microcuenca de Carachimayo.
La estimación de biomasa, carbono y CO2 se realizó en tres niveles o componentes, tales como Biomasa aérea viva, Materia Orgánica Muerta (Necromasa y Hojarasca), y Materia Orgánica del Suelo.
Se empleó la metodología y sistema de monitoreo para mediciones elaborado por el (IBIF). Se midieron 6 parcelas rectangulares anidadas de 20 m x 100 m, compuesta cada parcela por 5 subparcelas cuadradas de 20 m x 20 m, en estas subparcelas se midieron todos los arboles vivos y muertos >10 cm de DAP, además en el centro de cada subparcela se identificó un área de 50 cm x 50 cm donde se recolectaron muestras de gramíneas, hojarasca y además muestras de suelo a 15 cm de profundidad.
El componente de árboles vivos son los que menor cantidad de biomasa y materia orgánica poseen con 0.5 Mg/ha-1 el componente de gramíneas con 51,54 %(1,59 Mg/ha-1) del total almacenado. Seguido por una importante cantidad de hojarasca con 32,13 % (0,99 Mg/ha-1.) El carbono orgánico del suelo se representó con la muestra de 15cm la cual presenta una baja cantidad de carbono orgánico con 1,17 Mg/ha-1. Debido a que se encuentra mayor cantidad de (C) en los horizontes más próximos a la superficie y va decreciendo conforme aumenta la profundidad.
En base a la información obtenida de acuerdo a la metodología propuesta por el IBIF. Se concluye que en la microcuenca de Carachimayo, el Total de carbono obtenido es de 9,467 Mg CO2 ha-1.
En base a estos resultados, se evidencia la gran importancia que representan los ecosistemas arbóreos, y sobre todo las gramíneas ya que son los que fijan mayor cantidad de biomasa que se traduce en Carbono y a su vez en CO2. ...leer masleer menosReserva
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