sábado, 7 de julio de 2018

Cultivos de Cobertura en los Sistemas de Producción


Descomposición de residuos de leguminosas y gramíneas: efectos sobre las fracciones de carbono orgánico del suelo en condiciones controladas
Los residuos del cultivo de cobertura (CC) brindan protección al suelo y durante su descomposición, muy influenciada por sus componentes bioquímicos, van aportando diferentes compuestos al suelo. Se realizó un estudio en condiciones controladas para investigar la dinámica de la descomposición de residuos de leguminosas (vicia, Vicia sativa L., trébol persa, Trifolium resupinatum L.) y una gramínea (avena, Avena sativa L.) y las transformaciones de las fracciones de carbono orgánico lábiles en el suelo en la capa superficial (0-15 cm). El experimento se llevó a cabo en un Argiudoll típico (arcilla franco, 27,4 g kg-1 de materia orgánica del suelo, 14 mg kg-1 de fósforo extraíble y pH 6,5) colocado en macetas inalteradas (1570 cm³) en un invernadero bajo condiciones controladas de temperatura (25±1°C). Los residuos se aplicaron a las mismas dosis obtenidas en el ensayo a campo en la superficie del suelo, a razón de 5,4, 5,4 y 2,7 g de materia seca (equivalente a 6, 6 y 3 Mg ha-1 para avena, vicia y trébol, respectivamente) y se incubaron durante 362 días (ocho momentos de muestreo). El contenido de agua en las macetas se mantuvo con riegos periódicos alrededor del 60% de la capacidad de retención de agua del suelo. Las muestras de suelo se analizaron para determinar el carbono orgánico particulado (POC) y los carbohidratos totales y solubles (CHt y CHs, respectivamente). Los residuos de avena y vicia se descompusieron más rápido que el trébol, con los valores de la constante de descomposición (k) de 1,3, 1,4 y 1,9 año-1, respectivamente. Al final del experimento, la concentración de POC fue menor en vicia (1,83 g kg-1) y trébol (1,96 g kg-1) que en avena (2,21 g kg-1) y en barbecho (3.00 g kg-1), lo que indica una pérdida de 45-64% de sus valores iniciales. La CHt del suelo fue influenciada por la calidad del residuo, donde los períodos de mayor descomposición de residuos (vicia 21-59 días y 93-130 días de avena) correspondieron a mayor contenido de CHt en el suelo. Por lo tanto, esta fracción de carbono orgánico es sensible a la descomposición de los residuos y puede ser un indicador de los cambios en la materia orgánica del suelo durante cortos períodos de tiempo.

Sa Pereira E, M. Duval, J.A. Galantini. 2017. Decomposition from legume and non-legume crop residues: effects on soil organic carbon fractions under controlled conditions. Spanish Journal of Soil Science 7(2) 86-96 https://doi.org/10.3232/SJSS.2017.V7.N2.06
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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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Cultivos de Cobertura en los Sistemas de Producción


Producción y calidad de diferentes cultivos de cobertura en monocultivo de soja
Los cultivos de cobertura (CC) son una alternativa para mejorar la materia orgánica del suelo, capturar nutrientes lábiles minimizando su lixiviación durante largos períodos de barbecho, típicos de sistemas agrícolas con alta participación de soja (Glycine max L. Merr.). El objetivo del trabajo fue evaluar durante dos años (2009 y 2010) la producción y composición nutricional de diferentes CC en un sistema simplificado (monocultivo soja) bajo siembra directa. Los CC utilizados fueron: (T) trigo pan (Triticum aestivum L.), (A) avena (Avena sativa L.), (V) Vicia (Vicia sativa L.) y (A+V) avena+vicia. Al momento del secado de los CC se determinó: producción de materia seca (MS), composición bioquímica (celulosa, hemicelulosa y lignina), macro y micro nutrientes. La producción de MS en T y A osciló entre 7,2 y 11,1 Mg ha-1, diferenciándose significativamente de V con valores entre 4,1 y 4,6 Mg ha-1. La concentración de C no presentó diferencias entre CC (43-45% C). La cantidad de N acumulado en la biomasa aérea varió entre 102 y 212 kg N ha-1, destacando los mayores aportes en V, presentando diferencias únicamente entre años. La concentración de polímeros estructurales diferenció claramente entre especies de CC, donde T y A presentaron mayores concentraciones de celulosa y hemicelulosa con respecto a V. Inversamente, V presentó mayores concentraciones de carbohidratos no estructurales y lignina que las gramíneas. Las gramíneas de invierno como CC fueron más eficientes en producir MS y por consiguiente más eficaces para contribuir al potencial aumento de la materia orgánica del suelo, favoreciendo el reciclado de macro y micronutrientes, evitando el lixiviado de aquellos más lábiles.
trigo-vicia, composición bioquímica
Duval, Matías E.; Galantini, Juan A.; Capurro, Julia E.; Beltrán, Marcelo J. 2017. Producción y calidad de diferentes cultivos de cobertura en monocultivo de soja. Ciencias Agronómicas (FCA-UNR) XXIX 7-13.
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viernes, 6 de julio de 2018

Cultivos de cobertura en los sistemas productivos


Cultivos de cobertura en el SE Bonaerense, Argentina: efecto sobre las fracciones físicas de la material orgánica y la disponibilidad de nutrientes
En el SE de la provincia de Buenos Aires, el monocultivo de soja ha llevado a una disminución en los niveles de materia orgánica del suelo (SOM), principalmente las fracciones lábiles. La reducción de SOM tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Los cultivos de cobertura (CC) constituyen una alternativa para mantener o mejorar los niveles de SOM. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la avena como CC sobre (a) la dinámica del SOM y (b) la disponibilidad de macro y micronutrientes en un suelo representativo de la región SE de la provincia de Buenos Aires. Se determinaron carbono orgánico (TOC) y nitrógeno (TON) totales, así como sus fracciones lábiles, y la disponibilidad de macro y micronutrientes. Los tratamientos fueron el monocultivo de soja con y sin avena como cultivo de cobertura. Cuando se incluyó CC en el monocultivo de soja los aumentos en TOC y TON fueron 22,7% y 11%, respectivamente. Estos aumentos se observaron principalmente en las fracciones lábiles, con aumentos de 61,3 y 38,7% para el carbono orgánico particulado grueso (POCg) y fino (POCf), respectivamente, y el 79,2% para el nitrógeno orgánico particulado grueso (NOPg). En cuanto a los nutrientes, se observó un aumento del 47,6% en manganeso (Mn) en los primeros 5 cm de profundidad del suelo y una disminución en la disponibilidad de fósforo (P) en la misma capa de suelo debido a su consumo y retención por CC. Se puede concluir que CC presentó un efecto de suelo superficial sobre la dinámica de SOM, aumentando los contenidos de M, N y Mn disponibles, pero disminuyendo la disponibilidad de P en el suelo.
Avena, Soja, Materia orgánica, fracciones orgánicas
Beltrán M.J., H. Sainz Rozas, J.A. Galantini, R.I. Romaniuk, P. Barbieri. 2018. Cover crops in the Southeastern region of Buenos Aires, Argentina: effects on organic matter physical fractions and nutrient availability. Environmental Earth Sciences 77:428. DOI: 10.1007/s12665-018-7606-0.

viernes, 29 de junio de 2018

Congreso de suelos de Tucumán


Presentación del libro: 
Manejo y Conservación de Suelos. Con especial énfasis en situaciones argentinas.
Editora Dra. Mabel E. Vázquez

Este libro abarca las principales temáticas relacionadas con el manejo y la conservación de los suelos, haciendo especial hincapié y dando ejemplos de situaciones de  Argentina. Comienza con una descripción general de  los principales procesos de degradación edáfica y su importancia areal. Posteriormente desarrolla los criterios empleados para llevar a cabo clasificaciones utilitarias de los suelos, necesarias para la planificación productiva predial.  Los siguientes capítulos tratan pormenorizadamente las causas, consecuencias y prácticas recomendadas para prevenir y/o controlar esos procesos (erosión eólica e hídrica, pérdida de materia orgánica, halo-hidromorfismo, problemáticas físicas, acidez y acidificación antrópica, contaminación, perjuicios asociadas a algunas producciones intensivas). La obra finaliza con el desarrollo de las normativas vigentes en los diferentes estamentos políticos nacionales. Está destinada a alumnos de carreras relacionadas con la producción agropecuaria y la conservación de los recursos naturales, así como a productores y técnicos del  sector.

Índice:

martes, 22 de mayo de 2018

Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo

En la ciudad de San Miguel de tucuman se realizó el XXVI Congreso Argentino de Suelos entre los días 15 y 18 de mayo de 2018 bajo el lema  "Suelo: Legado social de edición limitada".

Se presentaron los siguientes Resúmenes y Trabajos:

C1P20. INFLUENCIA DE FACTORES EDÁFICOS Y MANEJO SOBRE FRACCIONES ORGÁNICAS LÁBILES COMO INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO
Duval Matias E., Juan A. Galantini, Juan M. Martínez, Fabiana Limbozzi.

C1P29. FRACCIONES ORGÁNICAS Y POROSIDAD DEL SUELO BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE LABRANZA
Iglesias, Julio O., Juan A. Galantini, Raúl Agamenoni, Simon Lorenzo, Julieta Bongiovani

C1P32. DISTRIBUCIÓN DE LAS FRACCIONES ORGÁNICAS Y DISPONIBILIDAD DE NITRÓGENO EN UN SUELO DEL SUDESTE BONAERENSE
Landriscini María R., Juan A. Galantini, Ramiro García, Horacio Forján. 2018.

C1P33. FRACCIONES DE CARBONO EN UN SUELO DEL CALDENAL PAMPEANO CON ROLADO SELECTIVO Y QUEMA PRESCRIPTA
Larroulet M. Sofía), Estela N. Hepper, Juan A. Galantini

C1P65. FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS EDÁFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS FORMAS DE FÓSFORO BAJO DIFERENTES ROTACIONES DE CULTIVOS
Vilmar García A., Liliana Suñer, Juan A. Galantini, H. Forján,

C3P51. FACTORES QUE CONDICIONAN LA DISPONIBILIDAD DE FÓSFORO EN SUELOS BAJO SIEMBRA DIRECTA DEL SUDOESTE BONAERENSE
López Fernando M., Matías E. Duval, Martínez, Juan M., Luciano Gabarini, Juan A. Galantini
1

C4P80. INDICES DE CALIDAD DE SUELO BAJO SISTEMAS DE LABRANZA CONTRASTANTES: EFECTOS DE LARGO PLAZO
Martínez, Juan M., Matías E. Duval, Fernando M. López, Juan A. Galantini.

C6P22. CÁSCARAS DE GIRASOL BIOTRANSFORMADAS Y SU POTENCIALIDAD DE USO COMO ENMIENDAS ORGÁNICAS
Moisés Juliana, Juan Manuel Martínez, Matías E. Duval, Julio O. Iglesias, Juan A. Galantini

C6P23. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES BIOTRANSFORMADOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
Moisés Juliana, Marcelo Beltrán, Juan A. Galantini

jueves, 5 de octubre de 2017

Curso de posgrado

MODELOS MATEMATICOS DE SIMULACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA: Clima-suelo-planta


Se desarrollan conceptos teóricos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas y se analizan diferentes modelos matemáticos de simulación aplicados al estudio del clima, los cambios en el suelo y el crecimiento de las plantas en ambientes naturales y cultivados. Se plantean diferentes estrategias y se presentan diferentes herramientas para la simulación dentro de los sistemas agropecuarios. Se desarrollan ejercicios de complejidad variable, los que no requieren conocimientos en programación, para simular cambios climáticos, crecimiento de cultivos, dinámica de la materia orgánica, etc.

Docente responsable:
Dr. Juan Alberto Galantini, Comisión de Investigaciones Científicas (Pcia. Bs.As.), CERZOS – Departamento de Agronomía (UNS)

Dictado durante la semana del 30 de octubre al 4 de noviembre, más dos días de presentación de los trabajos finales.
Carga horaria total: 60h


Inscripciones y consultas 
                                   jgalanti@criba.edu.ar  
                                   juangalantini@gmail.com

Detalles del curso

jueves, 14 de septiembre de 2017

Ecos de las III Jornadas de Suelos de Ambientes Semiáridos

La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS) llevó adelante las III Jornadas Nacionales de Suelos en Ambientes Semiáridos y II Taller Nacional de Cartografía Digital. Las mismas fueron organizadas en forma conjunta por el INTA, la Comisión de Investigaciones Científicas, el CERZOS (UNS-CONICET) y Universidad Nacional del Sur. Este importante evento se realizó en la ciudad de Bahía Blanca los días 7 y 8 de Septiembre de 2017 con sede en el Centro Científico Tecnológico (CCT), en el Auditórium central de la UAT (Edificio E3) ubicado en el camino La Carrindanga km 7.
Más de 140 inscriptos y 100 contribuciones dieron marco a dos días de intenso intercambio de información para difundir las actividades que los diferentes grupos de trabajo llevan adelante en los Suelos de los Ambientes Semiáridos de nuestro país.

En nombre de la Comisión Organizadora hago llegar el agradecimiento a todos los que participaron, tanto asistentes, panelistas como colaboradores, así como a las instituciones, municipios y empresas que apoyaron de una u otra forma el desarrollo de las Jornadas.
Como coordinador de la Comisión Organizadora, quiero agradecer a todos sus integrantes que hicieron posible estar en cada uno de los detalles, con las dificultades propias de este tipo de reuniones pero con todas las ganas de ayudar a crear ese agradable espacio para el encuentro y el intercambio entre estudiantes y trabajadores de la Ciencia del Suelo.
Para todos aquellos vinculados con los Suelos de Ambientes Semiáridos el encuentro será el próximo año en el Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo en Tucumán y dentro de  dos años en las IV Jornadas Nacionales en Córdoba 



EJES TEMÁTICOS
Política y Gestión de Recursos Naturales
Tecnologías de manejo de suelos y agua de regiones semiáridas.
Evaluación integral de un sistema productivo con diferentes labranzas.
Sistemas alternativos de uso del suelo.
Cartografía digital en ambientes frágiles.

Programa con links

Actas (en preparación) 

COMISIÓN ORGANIZADORA
Juan Alberto Galantini
Matias E Duval
Juan I Vanzolini
Hugo Krüger
María Rosa Landriscini
Liliana Suñer
Oscar Bravo
Ramiro García
Julio Iglesias
Juan Manuel Martínez
Corina Cerda
Josefina Zilio
Gabriela Minoldo
Fabiana Limbozzi
Fernando López 


sábado, 17 de junio de 2017

Invitación a las Jornadas

La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS), a través de la Comisión Química de Suelos, anuncia que la semana próxima se llevarán a cabo las III Jornadas Nacionales de Suelos en Ambientes Semiáridos y II Taller Nacional de Cartografía Digital. Las mismas son organizadas en forma conjunta por el INTA, la Comisión de Investigaciones Científicas, el CERZOS (UNS-CONICET) y Universidad Nacional del Sur. Este importante evento se realizará en la ciudad de Bahía Blanca los días 7 y 8 de Septiembre de 2017 con sede en el Centro Científico Tecnológico (CCT), en el Auditorium central de la UAT (Edificio E3) ubicado en el camino La Carrindanga km 7.
Tenemos el agrado de informar que contamos con más de 120 inscriptos y 80 contribuciones. Esperamos compartir dos días de intenso intercambio de información para difundir las actividades que los diferentes grupos de trabajo llevan adelante en los Suelos de los Ambientes Semiáridos de nuestro país.

Ejes Temáticos
Política y Gestión de Recursos Naturales
Tecnologías de manejo de suelos y agua de regiones semiáridas.
Evaluación integral de un sistema productivo con diferentes labranzas.
Sistemas alternativos de uso del suelo.
Cartografía digital en ambientes frágiles.

Los contactos para mayor información:
Dr. Juan Galantini (juangalantini@gmail.com) o Dr. Matias Duval (matias.duval@uns.edu.ar)

Para mayor información ver: 
                                              Información Importante      

                                              Programa online

                                              Actas de las Jornadas en Boletín del CERZOS (en construcción)

Cómo llegar y cuánto tiempo (Googlemap)                Hoteles en Bahía Blanca


Comisión Organizadora:
Juan A. Galantini (CIC)
Matias E. Duval (UNS-CERZOS)
Juan I. Vanzolini (INTA H.Ascasubi)
Maria Rosa Landriscini (CERZOS-CONICET)
Liliana Suñer (CIC-UNS)
Hugo Kruger (INTA Bordenave)

Publicaciones Científicas primer semestre 2017



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 1-7. doi 10.1080/03650340.2017.1296137
ISSN: 0365-0340 (Print) 1476-3567 (Online)
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Cover crop (CC) residues protect the soil from erosion and their permanence on the surface is largely influenced by their biochemical constituents. In this study, the dynamics of CC residue decomposition by applying mathematical models was described. The kinetics of decomposition of residues was obtained from a laboratory incubation experiment. Three CC shoot residues were applied on the soil surface and incubated for 362 days (with eight sampling times). Oats and vetch residues decomposed the most than clover, where k values were 3.6 × 10−3, 3.7 × 10−3 and 5.3 × 10−3 day−1, respectively. The three-compartment model (nonstructural carbohydrates, cellulose–hemicellulose and lignin) to simulate residue decomposition presented a close fit between simulated and measured data. The decomposition rate constant (k) of CC can be used to estimate how long residues will remain in the field and how they could affect soil organic carbon.
Keywords: Residue decomposition; oats; vetch; clover

Martínez J.M., J.A. Galantini. 2017. A rapid chemical method for estimating potentially mineralizable and particulate organic nitrogen in Mollisols. Communications in Soil Science and Plant Analysis 48(1) 113-123. doi: 10.1080/00103624.2016.1254230
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The objective of this study was to obtain an indicator of labile nitrogen (N) through a cost- and time-saving procedure by evaluating the relationships among potentially mineralizable N (N0), particulate organic matter N (POM-N) and soil organic N extracted through partial soil digestion with different concentrations of sulfuric acid (H2SO4). Soil sampling (0–20 cm) was from nine fields under no-tillage. The N0 and POM-N were determined by long-term aerobic incubation and soil physical fractionation, respectively. A simple chemical method was developed by soil digestion at 100°C for 4 h with different concentrations of H2SO4 (0.1, 0.5, 1, 6, 12, and 24 mol L−1). All acid concentrations showed significant relationships with N0 as POM-N; however, the best prediction was resulted for 0.5 mol L−1 (R2 = 0.90–0.94, respectively), thus using this methodology as soil labile N indicator. This method would optimize N0 and POM-N estimation in short term and at a low cost.
Keywords: Chemical digestion; labile organic fractions; no-tillage


Behrends K.F., M.A. Soria, M.G. Castiglioni, M. Duval, J. Galantini, H. Morrás. Morpho-structural evaluation of various soils subjected to different use intensity under no-tillage. Soil & Tillage Research 169: 124-137. doi:10.1016/j.still.2017.01.013
ISSN: 0167-1987
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According to many evidences, in Argentina, no-tillage (NT) coupled with soybean monoculture leads to adverse soil structure features. While some farmers have simplified the production system through soybean monoculture others have intensified the land-use by increasing the number and diversity in the crop sequence. The effects of this intensification, in terms of soil structural quality, are contradictory, possibly caused by the increase of machinery traffic. In order to assess soil structural quality and the performance of selected morpho-structural variables with different levels of intensification, we analyzed plots under NT with high and low crop sequence intensification (Good −GAP- and Poor −PAP-, agricultural practices respectively) and reference plots in four soils (two Argiudolls, an Haplustoll and an Hapludert) of the Argentinian Pampean region. The morpho-structural variables assessed were Visual Evaluation of Soil Structure at field scale (VESS), visible porosity (Vp), roundness (Rd), eccentricity (Ecc) and 3-D aggregate features (faces, corners and edges). Plots with higher frequency of cereals in the sequence (GAP) presented on average higher VESS scores, higher Vp values and less rounded aggregates with more faces and corners, suggesting that crop sequence intensification induces favorable structural features. VESS, Vp, number of faces and corners were strongly correlated with aggregate stability tests mainly with the fast and fast10s test (r: −0.56, −0.74; 0.48, 0.52; 0.46, 0.49 and 0.42, 0.50, respectively) and with the more labile organic carbon fractions −POCc and POCf- (r: −0.49, −0.5; 0.5, ns; 0.38, 0.48 and 0.31, 0.43, respectively). These observations suggest that the variables examined, concerning aggregates and pores were sensitive to changes in crop sequence and are useful soil quality indicators. However, the occurrence of platy structures also under GAP shows the need to adjust the VESS method to the NT system. Besides, the effect of agricultural intensification on soil morphology was modulated by soil type. In consequence, this last factor has also to be considered for the definition of a quality indicator to track the effect of crop sequences intensification under no-till management.
Keywords: Aggregate morphology; Image analyses; VESS


Martínez J.M., J.A. Galantini., M Duval. 2017. Tillage effects on labile pools of soil organic nitrogen in a semi-humid climate of Argentina: A long-term field study. Soil & Tillage Research 169:71-80. DOI 10.1016/j.still.2017.02.001
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Links
Tillage systems strongly affect nitrogen (N) mineralization. However, there is still only limited information on the relationship between N in labile soil organic matter (SOM) fractions and crop N uptake under different tillage systems in areas with poor water availability. This study discusses the long-term effect of two tillage systems on i) the N-content in labile organic matter fractions and their relationship with the N mineralization potential at three depths (0–5; 0–10 and 0–20 cm), ii) the factors that affect the N mineralization potential, and iii) the relationship between potentially mineralizable N (N0) and crop N uptake in a semi-humid climate. In a long-term experiment, a Typic Argiudoll was sampled under two contrasting tillage systems: no-tillage (NT) and conventional tillage (CT). The soil sampling was performed over four years of the crop sequence (2003, 2009, 2010 and 2011) when the plots were sown with winter wheat (Triticum aestivum L.). They were analyzed for N0 in the form of anaerobic N, soil organic nitrogen (SON), physically separated SOM fractions and crop N uptake. Higher values of SON and labile soil N fractions were observed under NT at all three depths. Significant differences in N0 were found between the tillage systems, with greater values under NT. Significant (P < 0.05) and positive correlations between N0 and fine particulate organic carbon (fPOM-C) (r ≥ 0.66) were found in CT and in NT at the three depths, whereas highly significant (P < 0.001) and negative relationships between N0 and fine particulate organic N (fPOM-N) (r ≥ −0.83) were found under both tillage systems at 0–5 and 0–10 cm. The most pronounced difference in these relationships between tillage systems was observed at the 0–5 cm soil depth. Significant correlations of N0 with residue input from previous crops and the fallow period were observed under both tillage systems and for all three depths. Regarding the relationships between N0 and wheat N uptake, no significant correlations were found for any tillage system or depth. Soil organic N fractions were shown to be strongly influenced by the residue input from the previous crop and by variable weather conditions during the fallow period. The higher content of SON fractions under NT was associated with a higher N mineralization potential, however, it did not result in increased N availability and N uptake by wheat, because of climatic conditions during the crop growing season.
Keywords: Potentially mineralizable N; Soil labile fractions; Tillage systems


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 () http://dx.doi.org/10.1080/03650340.2017.1308493
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The aim of this study was to determine the effect of winter cover crop (CC) residues on soil pH and phosphorus (P) availability. Three incubation assays were performed in pots using two CC: vetch (V) (Vicia villosa Roth.) and oats (Oa) (Avena sativa L.). Soil samples were taken from 10 sites at 0–20-cm depth. The rate of residues were 0 (D0), 10 (D1), 20 (D2), 30 (D3), and 40 (D4) g dry matter kg−1 soil and the soil sampling was after 10, 20, 30, 60, 90, and 120 days of incubation. Soil pH, extractable P (Pe), and soil organic matter (SOM) and its fractions were determined. The pH increase was correlated with the rate applied (D1 < D2 < D3 < D4). No differences were found for pH comparing V and Oa residues with low residue rates. Soil pH changes were dependent from initial pH and SOM fractions in different soils across the incubation period. The multiple regression models showed that the pH changes were dependent on initial pH level and SOM fractions with a high R2 (0.81). CC residues and its quantities produced different changes on pH – especially at the beginning of the incubation – which influenced the P availability.