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sábado, 7 de julio de 2018

Cultivos de Cobertura en los Sistemas de Producción

Capítulos de libros


Cultivos de cobertura de Vicia villosa Roth. en el valle bonaerense del Río Colorado

Vanzolini J.I.; J.A. Galantini; R. Agamennoni. 2013. Cultivos de cobertura de Vicia villosa Roth. en el valle bonaerense del Río Colorado. Cap 4 en “Contribución de los cultivos de cobertura a la sustentabilidad de los sistemas de producción”, Eds. C. Álvarez; A. Quiroga; D. Santos; M. Bodrero, Ediciones INTA, págs. 21-28. ISBN 978-987-679-177-9

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Sistemas de cultivos de cobertura de suelo de otoño-invierno: Sus efectos sobre la disponibilidad de agua

  
Sá Pereira E. de, J.A. Galantini, A. Quiroga. 2013. Sistemas de cultivos de cobertura de suelo de otoño-invierno: Sus efectos sobre la disponibilidad de agua. Cap 10 en “Contribución de los cultivos de cobertura a la sustentabilidad de los sistemas de producción”, Eds. C. Álvarez; A. Quiroga; D. Santos; M. Bodrero, Ediciones INTA, págs. 76-82. ISBN 978-987-679-177-9


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Cultivos de Cobertura

Vanzolini J.I., J.A. Galantini. 2013. Cultivos de Cobertura. Cap. 10 en Vicias: Bases agronómicas para el manejo en la Region Pampeana. (Eds. P. Renzi y M.A. Cantamutto). pags. 233-250.  ISBN: 978-987-521-470-5


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Cultivos de Cobertura: Materia orgánica y disponibilidad de nutrientes


Calidad de la materia orgánica y disponibilidad de macro y micronutrientes por la inclusión de trigo como cultivo de cobertura
Los cultivos de cobertura aparecen como una opción que permite mejorar el balance de nutrientes y carbono en el suelo (C). El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la incorporación del trigo como cultivo de cobertura (CC) sobre la dinámica de la materia orgánica en el suelo y la disponibilidad de los principales macro y micronutrientes bajo diferentes rotaciones de cultivos. Este trabajo se realizó en un ensayo de larga duración bajo siembra directa. Los tratamientos fueron: soja/soja (S-S), soja-cultivo de cobertura-soja (S-CC-S), maíz-soja-trigo/soja (M-S-T/S) y maíz-cultivo de cobertura-soja-trigo/soja (M-CC-S-T/S). Como principales resultados, se pudo observar que la fracción de carbono orgánico comprendida entre los 53 y 105 mm (COPf), se incrementó significativamente cuando se incorporaron los CC al monocultivo de soja. El C menor a 53 mm (COa), fue significativamente mayor cuando se incorporó el CC a la rotación con predominio de gramíneas y no así en el caso del monocultivo de soja. El monocultivo de soja presentó un promedio de 11,1 g kg-1 de carbono orgánico particulado total (COPg + COPf), siendo el valor más bajo y significativamente menor que para S-CC-S (17 g kg-1). No se observaron diferencias significativas en la concentración de macronutrientes. En el caso de los micronutrientes, se pudo observar que las rotaciones con predominio de gramíneas sin CC tienen una mayor concentración de cinc (Zn) y manganeso (Mn) (2,2 y 63 mg kg-1) que el monocultivo de soja en los primeros 5 cm de suelo (1,4 y 50 mg kg-1 respectivamente). La concentración de estos micronutrientes además estuvo positivamente correlacionada con mayores contenidos de materia orgánica. El CC no pareció haber afectado la concentración de micronutrientes para este año de muestreo por lo que sucesivos análisis deberán realizarse para conocer su dinámica en el tiempo.
Fracciones orgánicas, disponibilidad de nutrientes, rotaciones
Beltrán M., L. Brutti, R. Romaniuk, S. Bacigaluppo, F. Salvagiotti, H. Sainz-Rosa, J.A. Galantini. 2016. Efecto del trigo como cultivo de cobertura sobre la dinámica de la materia orgánica en el suelo y la disponibilidad de macro y micronutrientes. Ciencia del Suelo 34(1) 67-79.
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Cultivos de Cobertura en los Sistemas de Producción


Cambios en el pH del suelo y la disponibilidad de fósforo durante la descomposición de residuos de cultivos de cobertura
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de los residuos de cultivos de cobertura (CC) invernal sobre el pH del suelo y la disponibilidad de fósforo (P). Se realizaron tres ensayos de incubación en macetas usando dos CC: vicia (V) (Vicia villosa Roth.) y avena (Oa) (Avena sativa L.). Se tomaron muestras de suelo de diez sitios a 0-20 cm de profundidad. La tasa de residuos fue 0 (D0), 10 (D1), 20 (D2), 30 (D3) y 40 (D4) g materia seca kg-1 suelo y el muestreo del suelo fue después de 10, 20, 30, 60, 90 y 120 días de incubación. Se determinaron el pH del suelo, el P extraíble (Pe) y la materia orgánica del suelo (SOM) y sus fracciones. El aumento de pH se correlacionó con la tasa aplicada (D1 <D2 <D3 <D4). No se encontraron cambios en el pH por aplicación de bajas cantidades de residuos de V y Oa, pero si a las mayores. Los cambios en el pH del suelo fueron dependientes de las condiciones iniciales de pH y SOM de los diferentes suelos y fueron variables durante el período de incubación. Los modelos de regresión múltiple mostraron que los cambios de pH dependían del nivel de pH inicial y de las fracciones de SOM con un alto R2 (0,81). Los cambios en el pH del suelo dependieron del tipo de cultivo de cobertura y la cantidad aplicada, especialmente importantes al comienzo de la incubación, lo que influyó en la disponibilidad de P.

Vanzolini J.I., J.A. Galantini, J.M. Martínez, L. Suñer. 2017. Changes in soil pH and phosphorus availability during decomposition of cover crop residues. Archives of Agronomy and Soil Science 63 (13) 1864-1874. http://dx.doi.org/10.1080/03650340.2017.1308493
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Cultivos de Cobertura en los Sistemas de Producción


Uso de un modelo de tres compartimentos para evaluar la dinámica de los residuos de cultivos de cobertura
Los residuos del cultivo de cobertura (CC) protegen al suelo, tanto de la erosión como de la pérdida de humedad, y su permanencia en la superficie está muy influenciada por sus componentes bioquímicos. En este estudio se describió la dinámica de la descomposición de los residuos de diferentes CC mediante la aplicación de un modelo matemático simple. La cinética de descomposición de residuos se obtuvo de un experimento de incubación en macetas con suelo no disturbado en invernadero. Tres residuos CC (Avena, Vicia y Trébol) se aplicaron en la superficie del suelo y se incubaron durante 362 días (con ocho momentos de muestreo). Los restos de Avena y Vicia se descompusieron más que el Trébol, cuyos valores k fueron 3,6 × 10-3, 3,7 × 10-3 y 5,3 × 10-3 día-1, respectivamente. El modelo de tres compartimentos (carbohidratos no estructurales, celulosa-hemicelulosa y lignina) para simular la descomposición de los residuos, presentó resultados con un muy buen ajuste en relación a los datos medidos. La constante de velocidad de descomposición (k) de CC puede usarse para estimar cuánto tiempo permanecerán los residuos en el campo, como cambiará la cobertura en el tiempo y cómo podrían afectar el carbono orgánico del suelo.
Dinámica de la descomposición, Calidad
Sa Pereira E, J.A. Galantini, M. Duval. 2017. Use of a three-compartment model to evaluate the dynamics of cover crop residues. Archives of Agronomy and Soil Science 63(11)1623-1629. http://dx.doi.org/10.1080/03650340.2017.1296137
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