Microorganismos Fijadores de Nitrógeno

Abonamos - Sobiotech
5 Feb 202151:02

Summary

TLDREn este ciclo de conversatorios, se discute la importancia de los microorganismos fijadores de nitrógeno en la nutrición vegetal y su influencia en la fertilidad del suelo. El director técnico Octavio González, experto en agronomía y geomorfología de suelos, enfatiza la necesidad de estimular la presencia de microorganismos benéficos para un suelo supresivo y sostenible. Se exploran temas como la relación entre la materia orgánica, el ciclo del nitrógeno y la asimilación de nutrientes esenciales para la producción agrícola. Además, se abordan estrategias para la aplicación de microorganismos benéficos, como los fijadores de nitrógeno, para mejorar la productividad y reducir la dependencia de fertilizantes químicos.

Takeaways

  • 🌿 **Importancia de los microorganismos fijadores de nitrógeno:** Los microorganismos fijadores de nitrógeno son cruciales para la fertilidad del suelo y la nutrición vegetal.
  • 🌱 **Rol de la materia orgánica:** La materia orgánica es fundamental para la energía de los microorganismos y para la retención de humedad en el suelo, lo que afecta directamente la población de microorganismos benéficos.
  • 💧 **Limitación del agua:** El agua es el elemento que más limita la vida en el suelo, y la ausencia de materia orgánica disminuye la capacidad del suelo para retener agua, afectando a los microorganismos.
  • 🔄 **Ciclo del nitrógeno:** El ciclo del nitrógeno es esencial para la producción de biomasa y la sostenibilidad del sistema agrícola, ya que involucra la transformación del nitrógeno atmosférico en formas disponibles para las plantas.
  • ⚙️ **Interacción entre microorganismos:** La relación ecológica entre diferentes grupos funcionales de microorganismos es clave para un rendimiento óptimo en la producción agrícola.
  • 🌟 **Estrategias para el establecimiento de microorganismos:** Para favorecer la presencia de microorganismos benéficos, es importante considerar no solo el microorganismo sino también los factores ambientales que influyan en su establecimiento y adaptación.
  • 🚫 **Efectos negativos de los agroquímicos:** La aplicación de productos químicos, como insecticidas y fungicidas, puede reducir la población de microorganismos benéficos, lo que puede desestabilizar el suelo.
  • 🤝 **Relaciones simbióticas:** Las plantas leguminosas forman nódulos en sus raíces donde bacterias fijan nitrógeno, estableciendo una relación mutuamente beneficiosa.
  • 🌾 **Aplicación en agricultura sostenible:** La utilización de microorganismos fijadores de nitrógeno puede reducir la dependencia de fertilizantes químicos y favorecer una agricultura más sostenible.
  • 📈 **Impacto en la productividad:** La presencia de microorganismos benéficos puede aumentar la productividad de los cultivos, como se ha demostrado en el caso de la soja y otros cultivos.
  • ♻️ **Ciclo de nutrientes:** La biodisponibilidad de nutrientes como el carbono, nitrógeno y fósforo es esencial para la fertilidad del suelo, y los microorganismos juegan un papel fundamental en este ciclo.

Q & A

  • ¿Qué se discute durante el ciclo de conversatorios sobre microorganismos fijadores de nitrógeno?

    -Se discute la importancia de los microorganismos fijadores de nitrógeno en la nutrición vegetal y en el manejo agronómico de los cultivos, su relación con otros grupos funcionales de microorganismos y su papel en la fertilidad del suelo.

  • ¿Qué es el concepto de suelos supresivos y cómo se relaciona con los microorganismos patógenos?

    -Los suelos supresivos son aquellos que limitan la manifestación o expresión de microorganismos patógenos, lo que dificulta el establecimiento de cultivos. Esta condición se da por la baja población de microorganismos benéficos en comparación con la alta presencia de microorganismos patógenos.

  • ¿Por qué es importante estimular la presencia de microorganismos benéficos en el suelo?

    -Estimular la presencia de microorganismos benéficos es importante porque estos microorganismos tienen una estrecha relación con la materia orgánica, que es la fuente de energía en el suelo y es fundamental para la retención de humedad y la biodisponibilidad de nutrientes esenciales para el crecimiento de los cultivos.

  • ¿Cómo se relaciona la materia orgánica con la calidad del suelo y la biodisponibilidad de nutrientes?

    -La materia orgánica es un principal determinante de calidad del suelo, ya que influye en la capacidad de retención de humedad y en la biodisponibilidad de nutrientes. Sin materia orgánica, disminuye la capacidad del suelo para retener agua y albergar microorganismos benéficos, lo que limita el crecimiento y desarrollo de los cultivos.

  • ¿Cuál es el papel de los microorganismos en la asimilación de nitrógeno por las plantas?

    -Los microorganismos, especialmente los fijadores de nitrógeno, juegan un papel crucial al convertir el nitrógeno atmosférico en una forma biodisponible para las plantas, como el amoniaco (NH4+) y el nitrato (NO3-), lo que permite la síntesis de proteínas, enzimas y ácidos nucleicos esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas.

  • ¿Qué son los microorganismos simbióticos y cómo contribuyen a la fijación de nitrógeno en las plantas leguminosas?

    -Los microorganismos simbióticos son bacterias que se asocian con las plantas leguminosas para establecer una relación simbiótica. Estas bacterias viven dentro de nódulos en la raíz de las leguminosas y son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, proporcionando así nitrógeno biodisponible a la planta, mientras que la planta provee de carbón y fuentes de energía a la bacteria.

  • ¿Cómo se relaciona la fijación biológica de nitrógeno con la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola?

    -La fijación biológica de nitrógeno es fundamental para la sostenibilidad agrícola, ya que reduce la dependencia de fertilizantes nitrogenados de origen químico. Al incorporar microorganismos fijadores de nitrógeno en el suelo, se mejora la biodisponibilidad de nitrógeno, se reduce la necesidad de aplicaciones externas y se contribuye a la estabilidad de la fertilidad del suelo a largo plazo.

  • ¿Qué desafíos presenta la fijación biológica de nitrógeno en el ciclo del nitrógeno y cómo pueden superarse?

    -La fijación biológica de nitrógeno es un proceso complejo y energéticamente costoso que requiere la presencia de microorganismos específicos y condiciones adecuadas, como la disponibilidad de carbono, hidrógeno y fósforo. Para superar estos desafíos, es necesario favorecer la presencia de estos microorganismos y proporcionar las condiciones ambientales adecuadas, como la materia orgánica y la gestión adecuada del suelo.

  • ¿Cómo afectan los fertilizantes nitrogenados químicos a la población de microorganismos benéficos en el suelo?

    -La aplicación excesiva de fertilizantes nitrogenados químicos puede reducir la población de microorganismos benéficos en el suelo, ya que estos pueden ser sensibles a las altas concentraciones de nutrientes y a los efectos secundarios de la nitrificación, como la acidificación del suelo. Es importante gestionar la aplicación de estos fertilizantes para evitar un desequilibrio en la biodiversidad del suelo.

  • ¿Qué estrategias se pueden implementar para mantener y mejorar la población de microorganismos benéficos en el suelo?

    -Para mantener y mejorar la población de microorganismos benéficos, se pueden implementar estrategias como la adición de materia orgánica al suelo, la inoculación con consorcios de microorganismos benéficos, la rotación de cultivos y la minimización de la aplicación de agroquímicos que puedan tener un impacto negativo en la biodiversidad del suelo.

Outlines

00:00

🌿 Introducción a los microorganismos fijadores de nitrógeno

El primer párrafo presenta un ciclo de conversatorios sobre microorganismos fijadores de nitrógeno, dirigido por el director técnico Octavio González. Se establecen reglas para la realización del evento y se enfatiza la importancia de estos microorganismos en la nutrición vegetal y el manejo agrícola. Se menciona la relación estrecha de estos con la materia orgánica y la necesidad de estimular la presencia de microorganismos benéficos en el suelo, considerando el concepto de suelos supresivos que limitan la manifestación de microorganismos patógenos.

05:02

🌱 Importancia de la materia orgánica y los nutrientes en la tierra

El segundo párrafo discute cómo la materia orgánica y los microorganismos son fundamentales para la calidad del suelo y la retención de humedad. La disponibilidad de nutrientes es crucial para el crecimiento de cultivos, y se destaca la alta variabilidad espacial del suelo. También se menciona que los nutrientes químicos, como el magnesio y el nitrógeno, son esenciales para procesos biológicos y fisiológicos en las plantas, y que la sostenibilidad del sistema depende de la permanencia de estos nutrientes en el suelo.

10:05

🤝 Relación ecológica entre microorganismos y su papel en la fijación de nitrógeno

El tercer párrafo profundiza en la interconexión entre diferentes grupos funcionales de microorganismos y su impacto en la productividad y sostenibilidad de los cultivos. Se discute cómo los microorganismos ayudan a las plantas a adaptarse a condiciones estresantes y la importancia de la fijación de nitrógeno por parte de ciertos microorganismos, que permiten a las plantas absorber este elemento esencial en forma biodisponible.

15:05

🌱 Procesos biológicos y su impacto en la disponibilidad de nitrógeno

El cuarto párrafo se centra en los procesos biológicos clave en el ciclo del nitrógeno, como la fijación biológica, nitrificación y desnitrificación. Se explica cómo estos procesos son cruciales para la disponibilidad de nitrógeno en los sistemas de producción y cómo la interrupción de estos puede aumentar la dependencia de fuentes de nitrógeno artificiales, lo que a su vez aumenta los costos de producción.

20:06

🔬 Complicaciones de la fijación biológica de nitrógeno y su importancia

El quinto párrafo explora la complejidad del proceso de fijación biológica de nitrógeno, desde su inicio en ambientes anóxicos hasta su adaptación en entornos oxidantes. Se resalta la importancia de la materia orgánica y la disponibilidad de fósforo y carbono para que el nitrógeno se fije eficientemente, y cómo la energía requerida para este proceso es considerable.

25:06

🌿 Dos grupos representativos de microorganismos en la fijación de nitrógeno

El sexto párrafo describe dos grupos importantes de microorganismos involucrados en la fijación de nitrógeno: los simbióticos, que forman nódulos en las raíces de las leguminosas, y los libres, que se desarrollan en la rizosfera de varias plantas. Se destaca cómo estos microorganismos contribuyen significativamente a la disponibilidad de nitrógeno para las plantas y la importancia de estimular su presencia en los cultivos.

30:07

🚫 Efectos de los fertilizantes y la acidificación del suelo

El séptimo párrafo analiza los efectos de diferentes formas de nitrógeno en la vida de los microorganismos y la acidificación del suelo. Se menciona que la forma amoniacal (NH4+) tiene un impacto menor en la población de microorganismos benéficos en comparación con la forma nítrica (NO3-). Además, se discute la importancia de la materia orgánica para inmovilizar el exceso de H+ y prevenir la acidificación del suelo.

35:10

🌱 Inoculación de microorganismos benéficos y su rol en la agricultura sostenible

El octavo párrafo enfatiza la importancia de la inoculación de microorganismos benéficos en el suelo para garantizar su establecimiento y adaptación. Se discute cómo la interacción de estos microorganismos con otros componentes del suelo, como la materia orgánica y otros nutrientes, es crucial para su éxito. Se menciona el uso de consorcios de microorganismos con alta actividad y compatibilidad para mejorar la fertilidad biológica del suelo y la sostenibilidad de la producción agrícola.

40:11

🤔 Consideraciones finales y respuesta a preguntas del público

El noveno y último párrafo ofrece consideraciones finales sobre la importancia de los microorganismos en la fertilidad del suelo y la producción agrícola sostenible. Se responden preguntas del público relacionadas con la relación entre la riqueza mineral del suelo y la población de microorganismos, los efectos de diferentes formas de nitrógeno en la vida microbiana y la influencia de la aplicación de agroquímicos en la población de microorganismos benéficos. Se cierra el conversatorio agradeciendo la participación y anunciando el próximo evento.

Mindmap

Keywords

💡Microorganismos fijadores de nitrógeno

Los microorganismos fijadores de nitrógeno son bacterias que pueden capturar nitrógeno atmosférico en forma de gas y convertido en una forma que las plantas pueden absorber y utilizar. Son esenciales para la fertilidad del suelo y la nutrición vegetal, como se menciona en el video, donde se discute su importancia en la función de microorganismos en la nutrición y manejo agronómico de los cultivos.

💡Materia orgánica

La materia orgánica es un componente crucial del suelo que proporciona energía y elementos de nutrientes a los microorganismos, y es fundamental para la retención de humedad. En el video, se resalta su importancia como fuente de energía para los microorganismos y su papel en la calidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes.

💡Suelos supresivos

Los suelos supresivos son aquellos que limitan la manifestación de microorganismos patógenos, lo que puede ser un resultado de una alta población de microorganismos benéficos. El término se menciona en el contexto de la importancia de mantener un equilibrio en la población de microorganismos en el suelo para evitar la manifestación de patógenos que afecten el cultivo.

💡Ciclo del nitrógeno

El ciclo del nitrógeno es un proceso natural en el que el nitrógeno se transforma entre diferentes formas inorgánicas y orgánicas en el suelo, incluyendo la fijación biológica, nitrificación, y desnitrificación. El video destaca la importancia de este ciclo para la sostenibilidad y productividad agricola, y cómo los microorganismos juegan un papel fundamental en su funcionamiento.

💡Fijación biológica de nitrógeno

La fijación biológica de nitrógeno es el proceso mediante el cual las bacterias fijadoras de nitrógeno convierten el nitrógeno atmosférico en una forma que las plantas pueden absorber. Es un aspecto clave de la nutrición del suelo y se discute en el video como un factor determinante en la fertilidad del suelo y la productividad de los cultivos.

💡Micrrizas

Las micrrizas son asociaciones simbióticas entre ciertos hongos y las raíces de las plantas, que ayudan a mejorar la absorción de nutrientes y el agua. En el video, se menciona su importancia dentro de los grupos funcionales de microorganismos benéficos que contribuyen a la nutrición de las plantas y el manejo del suelo.

💡Nutrición vegetal

La nutrición vegetal se refiere a la absorción de nutrientes por las plantas, los cuales son esenciales para su crecimiento y desarrollo. El video enfatiza la importancia de los microorganismos en la nutrición vegetal, especialmente en la disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio.

💡Sostenibilidad en la agricultura

La sostenibilidad en la agricultura implica prácticas que aseguran la productividad a largo plazo sin comprometer la salud del suelo y el entorno. El video discute cómo la utilización de microorganismos benéficos y la gestión adecuada del ciclo del nitrógeno contribuyen a la sostenibilidad en la agricultura.

💡Agua y nutrientes

El agua es un factor crítico para la vida y el crecimiento de las plantas, y los nutrientes son esenciales para su desarrollo. El video destaca la importancia del agua y los nutrientes en la relación suelo-agua-sólido-líquido y cómo la materia orgánica afecta la capacidad del suelo para retener humedad y nutrientes.

💡Inoculación de microorganismos

La inocculación de microorganismos es la práctica de introducir microorganismos benéficos al suelo para mejorar su fertilidad y productividad. El video menciona la importancia de esta práctica para establecer asociaciones simbióticas con las plantas, especialmente en condiciones de estrés.

Highlights

El conversatorio discutió la importancia de los microorganismos fijadores de nitrógeno en la nutrición vegetal y el manejo agronómico de los cultivos.

Se enfatizó la relevancia de estimular la presencia de microorganismos benéficos en el suelo para un mejor rendimiento agrícola.

El concepto de suelos supresivos, que limitan la manifestación de microorganismos patógenos, se relaciona con la presencia de microorganismos benéficos.

La materia orgánica es clave para la energía de los microorganismos y para la retención de humedad en el suelo.

El agua es el elemento que más limita la vida y, por ende, la presencia de microorganismos benéficos en el suelo.

Se destacó la necesidad de conservar microorganismos benéficos para la nutrición de los cultivos y la sostenibilidad del sistema.

Los microorganismos tienen una estrecha relación con los elementos químicos esenciales como el carbono, fósforo y nitrógeno.

La fijación biológica de nitrógeno es fundamental para la disponibilidad de este elemento en los sistemas de producción.

Se describen dos vías para la fijación de nitrógeno: una biológica y otra no biológica, siendo esta última industrial.

La asimilación de amoniaco y la síntesis de aminoácidos son procesos cruciales en el ciclo del nitrógeno.

La fijación biológica de nitrógeno es un proceso complejo que requiere de bajos niveles de oxígeno y energía.

Se mencionaron los microorganismos simbióticos, como las bacterias en las leguminosas, que son importantes para la fijación de nitrógeno.

Los fijadores libres de nitrógeno, como las bacterias azotó, son importantes para especies gramíneas y pastos.

La aplicación de microorganismos fijadores de nitrógeno en la agricultura puede reducir la necesidad de fertilizantes químicos.

Se discutió la importancia de la biomasa microbiana y la materia orgánica para la estimulación del crecimiento de microorganismos benéficos.

El éxito en la aplicación de microorganismos benéficos depende de su capacidad para establecerse y adaptarse en el suelo.

Se enfatizó la necesidad de relacionar y complementar diferentes grupos funcionales de microorganismos para garantizar su establecimiento.

La sostenibilidad en la agricultura depende de la capacidad de ciclos de nutrientes, con un foco en el carbono, nitrógeno y fósforo.

Se invitó a la próxima sesión del conversatorio sobre microorganismos biocontroladores, el 17 de febrero.

Transcripts

play00:08

buenas tardes a todos muchas gracias por

play00:10

acompañarnos hoy bienvenidos al tercer

play00:12

ciclo de conversatorios hoy hablaremos

play00:15

sobre microorganismos fijadores de

play00:17

nitrógeno

play00:18

esté dirigido con nuestro director

play00:19

técnico octavio gonzález ingeniero

play00:22

agrónomo como maestra en geomorfología y

play00:24

suelos recuerden por favor unas normas

play00:27

mantener sus micrófonos y cámaras

play00:29

apagados para no generar la

play00:31

interferencia durante el mismo todas las

play00:33

preguntas las pueden hacer en el chat y

play00:35

uno de nuestros técnicos para ser

play00:37

agrupando para responder las dos dudas

play00:38

al final asimismo quienes quedan recibir

play00:42

la grabación del conversatorio al final

play00:43

envíen de su correo electrónico por el

play00:46

chat interno y los incluir en la lista

play00:48

muchas gracias

play01:14

bueno buenas tardes para todos espero me

play01:17

escuchen bien

play01:20

lo primero sea pues agradecerle su

play01:23

asistencia a este conversatorio el tema

play01:27

que nos convoca hoy es hablar de

play01:30

microorganismos fijadores de nitrógeno y

play01:34

la importancia que tiene en este grupo

play01:36

funcional de microorganismos

play01:39

en la nutrición vegetal y en el manejo

play01:43

agronómico de los cultivos hemos venido

play01:47

hablando temas relacionados con la

play01:51

microbiología del suelo en el

play01:55

conversatorio pasado hablábamos de

play01:57

microorganismos solo utilizadores de

play01:58

fósforo y hoy hablaremos de

play02:01

microorganismos fijadores de nitrógeno

play02:02

un grupo funcional bastante importante y

play02:06

bastante representativo para la

play02:09

fertilidad de los suelos

play02:16

y hemos planteado

play02:21

el suelo es el ambiente de interacción

play02:24

ese ambiente interacción podemos lo

play02:28

hemos considerado como el hábitat donde

play02:31

vamos a encontrar una gran cantidad de

play02:34

microorganismos hemos considerado de

play02:37

suma pertinencia estimular la presencia

play02:42

y prevalencia de microorganismos

play02:45

benéficos e ir considerando ese concepto

play02:50

de suelos supresivo es decir suelos que

play02:53

de alguna forma limitan la manifestación

play02:57

o expresión de microorganismos patógenos

play03:02

llega un punto donde tal grupo de

play03:05

microorganismos patógenos se establece

play03:07

en el suelo que realmente es muy difícil

play03:10

desarrollar allí cualquier actividad

play03:12

agrícola cualquier actividad agronómica

play03:15

es el consuelo el concepto de suelos

play03:17

supresivo está relacionado con esto

play03:20

estos grupos de microorganismos

play03:22

patógenos que limitan el establecimiento

play03:25

de cultivos en general

play03:28

estos suelos opresivos y la presencia

play03:31

tan alta de microorganismos patógenos se

play03:34

da por la la

play03:37

en existencia o baja población de

play03:40

microorganismos benéficos estamos

play03:42

considerando desde un punto de vista

play03:45

bastante importante que el suelo debe

play03:47

ser hábitat de microorganismos benéficos

play03:50

dentro de este grupo de microorganismos

play03:52

benéficos la insistencia es a considerar

play03:56

microorganismos relacionados con el

play03:57

carbono con el fósforo con el nitrógeno

play04:00

estos microorganismos en el suelo van a

play04:04

tener una estrecha relación con la

play04:06

materia orgánica la materia orgánica es

play04:09

la fuente de energía en el suelo muchos

play04:13

microorganismos entre otros al romper

play04:16

moléculas orgánicas obtiene la energía

play04:19

que se ha considerado como que el gran

play04:22

reservorio el gran suministro de energía

play04:26

para los microorganismos radica en la

play04:29

materia orgánica

play04:31

la materia orgánica igualmente como

play04:34

hemos venido planteando es fundamental

play04:36

en esa relación el suelo agua sólido

play04:39

líquido es decir que el ambiente suelo

play04:43

pueda albergar la cantidad de agua

play04:46

necesaria para que los cultivos pues

play04:49

puedan prosperar adecuadamente el

play04:51

elemento que más limita la vida desde

play04:54

cualquier punto de vista es el agua la

play04:56

ausencia de materia orgánica implica la

play04:59

reducción en la capacidad de retención

play05:01

de humedad la reducción de la capacidad

play05:04

de retención de humedad conduce a la

play05:08

reducción de microorganismos benéficos

play05:10

el suelo hemos planteado que es un

play05:13

sistema completamente heterogéneo y

play05:15

cambiante con una alta variabilidad

play05:17

espacial pero dentro de esa variabilidad

play05:20

especial espacial la materia orgánica se

play05:23

constituye en ese principal determinante

play05:26

de calidad del suelo de la calidad del

play05:28

suelo va a tener una alta relación con

play05:31

la materia orgánica el crecimiento y

play05:34

desarrollo de los cultivos se limitan

play05:37

estrictamente a la disponibilidad de

play05:39

nutrientes que existan nutrientes si hay

play05:41

absorción de nutrientes a través de la

play05:44

raíz pues habrá la posibilidad de

play05:46

producir biomasa de producir el cultivo

play05:49

de interés los microorganismos van a

play05:52

estar expuestos a condiciones

play05:53

ambientales extremas y esas condiciones

play05:57

ambientales extremas van a generar la

play06:00

alta variabilidad que vamos a encontrar

play06:03

de los microorganismos en el suelo hemos

play06:06

planteado que no hay ningún hábitat como

play06:08

el suelo que favorezca tan alta cantidad

play06:10

y diversidad de microorganismos pues la

play06:13

intención es tratar de conservar estos

play06:16

microorganismos benéficos esos grupos

play06:18

funcionales de microorganismos benéficos

play06:20

bastante determinantes en la nutrición

play06:24

vegetal

play06:26

los elementos nutrientes

play06:30

son elementos químicos esos elementos

play06:32

químicos van a estar en ciclo completo

play06:37

constante ese ciclo que implica que

play06:40

vamos a tener diferentes especies

play06:43

diferentes especies y en diferentes

play06:45

formas en las que se manifiestan esos

play06:47

elementos químicos esos elementos

play06:50

nutrientes y en la medida en que el

play06:53

ciclo se permita es decir que si el

play06:57

elementos nutrientes

play07:04

el ingreso al sistema es lo que

play07:06

garantizará la disponibilidad de los

play07:09

elementos nutrientes en el suelo pues es

play07:12

así que el silaje se constituye en la

play07:19

única posibilidad de garantizar la

play07:23

sostenibilidad del sistema la

play07:26

sostenibilidad está relacionada con la

play07:29

permanencia de los elementos nutrientes

play07:31

en el suelo y esos elementos nutrientes

play07:34

son todos esos elementos que hemos

play07:37

considerado como esenciales que son los

play07:41

que finalmente determinan la posibilidad

play07:45

de producir biomasa

play07:47

estaremos en el suelo unos componentes

play07:51

inorgánicos materia orgánica agua aire

play07:55

de organismos vivos en diferentes fases

play07:58

esas diferentes fases determinan la

play08:02

biodisponibilidad de los diferentes

play08:05

elementos nutrientes

play08:08

estos elementos nutrientes se consideran

play08:11

como elementos esenciales y esa

play08:15

esencialidad en la anp

play08:19

particularidad que cada uno de estos

play08:22

elementos tiene en participar en

play08:25

procesos biológicos fisiológicos dentro

play08:31

de la planta entonces cada uno de estos

play08:33

elementos participarán en componentes

play08:37

muy particulares componentes muy

play08:39

precisos que no pueden ser reemplazados

play08:41

por otro elemento es decir el magnesio

play08:45

es un elemento clave en la configuración

play08:49

de la clorofila es decir que no puede

play08:51

ser reemplazado por otro elemento no

play08:54

puedo reemplazar magnesio con manganeso

play08:57

el manganeso participará en procesos de

play09:00

óxido reducción el nitrógeno es

play09:03

fundamental en la configuración de

play09:07

proteínas de enzimas de ácidos nucleicos

play09:11

entonces existe la imperiosa necesidad

play09:15

para poder tener proteínas enzimas

play09:18

ácidos nucleicos que haya absorción de

play09:21

nitrógeno pues cada uno de estos

play09:23

elementos será fundamento

play09:25

pues aquí lo que podemos plantear es que

play09:27

de una forma reduccionista de una forma

play09:31

muy simplista podemos afirmar que si

play09:35

nosotros garantizamos la permanencia de

play09:38

elementos nutrientes en la fase líquida

play09:41

del suelo y garantizamos un buen cicla

play09:44

ge de estos elementos vamos a tener

play09:46

procesos productivos pues eficientes y

play09:49

adecuados y en la medida en que se tenga

play09:52

mayor pérdida de estos elementos

play09:55

nutrientes dentro del sistema vamos a

play09:58

tener sistemas productivos mucho más

play10:00

precarios y mucho más deficitarios y la

play10:04

consideración es que la permanencia de

play10:08

estos elementos nutrientes no depende

play10:11

exclusivamente de la cantidad aplicada

play10:14

entonces si fuera así estaríamos

play10:18

saturando y aumentando la concentración

play10:21

de la solución del suelo y esa alta

play10:24

concentración de la solución del suelo

play10:27

por las sales que finalmente son los

play10:30

fértiles fertilizantes

play10:32

dificultarían los procesos de absorción

play10:36

de nutrientes entonces dentro de esa

play10:39

consideración de permanencia de los

play10:41

elementos nutrientes el rol de la

play10:44

materia orgánica y el rol de los

play10:46

microorganismos será fundamental y

play10:48

determinante pues dentro de la ecuación

play10:50

de permanencia de biodisponibilidad de

play10:54

los elementos nutrientes en la solución

play10:56

del suelo habremos de considerar

play10:58

aspectos tan importantes y determinantes

play11:01

como la materia orgánica y los

play11:03

microorganismos entonces así que de

play11:06

alguna forma debemos favorecer

play11:09

considerando estos aspectos de

play11:12

rendimiento de productividad o de

play11:14

sostenibilidad la presencia de estos

play11:17

microorganismos benéficos de estos

play11:19

grupos funcionales de microorganismos

play11:21

entonces hemos hablado de

play11:24

microorganismos sol utilizadores de

play11:25

fósforo de hongos formadores de

play11:28

micorriza de microorganismos

play11:30

estabilizadores y transformadores de

play11:32

materia orgánica de microorganismos sol

play11:35

utilizadores de potasio

play11:37

y estimuladores del crecimiento vegetal

play11:39

de microorganismos como agentes de

play11:42

biocontrol y hoy en con especial

play11:46

particularidad pues vamos a hablar de

play11:49

microorganismos fijadores de nitrógeno

play11:51

estos microorganismos fijadores de

play11:53

nitrógeno

play11:54

tienen estrechas relaciones con otros

play11:56

grupos funcionales de microorganismos es

play11:59

decir no son microorganismos o grupos

play12:01

aislados independientes de la

play12:04

funcionalidad de otros grupos de

play12:07

microorganismos es determinante la

play12:09

conjugación y la relación ecológica que

play12:13

existe entre diferentes microorganismos

play12:16

por eso el favorecer la presencia de

play12:19

diferentes grupos funcionales de

play12:21

microorganismos en el suelo abre

play12:23

escenarios de producción de crecimiento

play12:27

vegetal bastante interesantes y

play12:29

productivos

play12:31

cuando estamos frente a cualquier

play12:33

cultivo nos estamos enfrentando a

play12:37

condiciones adversas de producción

play12:39

condiciones adversas quiere decir

play12:41

acciones estresantes sobre el cultivo

play12:44

vamos a tener situaciones de inundación

play12:48

o anegamiento o situaciones de déficit

play12:51

hídrico que estresan la planta la

play12:54

deficiencia de fósforo la deficiencia de

play12:57

nitrógeno finalmente es un estrés para

play13:00

la planta donde esta planta donde este

play13:03

cultivo va a ver limitada sus

play13:07

posibilidades de crecimiento de

play13:09

desarrollo vegetal frente a estos

play13:11

eventos estresantes la planta responde

play13:15

responde mediante procesos homeostáticos

play13:18

para tratar de adaptarse a estos

play13:21

ambientes de alto estrés frente a los

play13:24

suelos que naturalmente son deficitarios

play13:27

y particularmente los suelos del trópico

play13:29

las plantas han establecido relaciones

play13:33

simbióticas o asociativas

play13:37

con diferentes microorganismos para

play13:40

tratar de sus de superar estos eventos

play13:43

estresantes entonces la condición más

play13:47

normal la condición más natural es que

play13:50

los las plantas se asocien con los

play13:53

microorganismos porque las plantas los

play13:56

cultivos requieren de estos

play13:58

microorganismos para poder superar estos

play14:01

períodos estresantes

play14:03

y

play14:05

la ausencia de determinado grupo

play14:07

funcional de microorganismos en el suelo

play14:10

por ciertas prácticas agronómicas que se

play14:14

hayan realizado que desestimulen la

play14:18

presencia del grupo funcional de

play14:20

microorganismos pues no hará posible que

play14:22

se establezca esta asociación desde allí

play14:25

la importancia de rastrear el suelo de

play14:29

identificar que el grupo funcional de

play14:31

microorganismos que tenemos allí y

play14:33

cuando determinemos la ausencia de estos

play14:36

microorganismos pues tratar de reyno

play14:38

colar los de raine producirlos al suelo

play14:41

para que la planta en estas situaciones

play14:43

de estrés pues pueda establecer

play14:46

relaciones asociativas o simbióticas con

play14:50

estos grupos funcionales de

play14:52

microorganismos benéficos

play14:53

entonces el estrés por nitrógeno

play14:58

estimula en la planta felicito

play15:02

comunicadores para poder establecer

play15:04

relación con microorganismos que le

play15:07

ayuden en el proceso de absorción o

play15:10

biodisponibilidad de este elemento

play15:12

nitrógeno tan determinante e importante

play15:15

pues es así que el nitrógeno después del

play15:20

agua se constituye el elemento más

play15:23

limitante pues para la vida porque en

play15:27

ausencia del nitrógeno pues no será

play15:29

posible que haya la conformación de

play15:33

proteínas de enzimas de ácidos nucleicos

play15:36

de péptidos determinantes para el

play15:40

desarrollo de cualquier célula de

play15:42

cualquier organismo vivo

play15:46

la paradoja cam es que el nitrógeno es

play15:49

un elemento que abunda en forma gaseosa

play15:52

en la atmósfera y esa paradoja implica

play15:56

que el 78 por ciento del aire el 78 por

play15:59

ciento de la atmósfera es n 2 un

play16:02

nitrógeno gaseoso no disponible es decir

play16:07

estamos en medio de la abundancia y los

play16:10

organismos vivos no pueden hacer uso de

play16:12

este elemento solamente ciertos grupos

play16:17

de microorganismos procariotas de

play16:19

bacterias o organismos muy simples

play16:22

algunos de ellos pueden ese

play16:25

elemento directamente de la atmósfera

play16:28

entonces poder identificar ese grupo de

play16:32

microorganismos que pueden tomar ese

play16:34

nitrógeno y hacerlo biodisponible y

play16:36

dejarlo bio disponible para otros

play16:39

organismos es bastante determinante e

play16:41

importante entonces ni las plantas ni

play16:44

los animales pueden obtener directamente

play16:46

este elemento

play16:48

y dependerán ese ciclo del nitrógeno de

play16:53

los microorganismos esas bacterias esos

play16:56

precario ticos simples que puedan fijar

play16:59

ese elemento y aquí el concepto de

play17:02

fijación implican tomar ese enero de la

play17:06

atmósfera y fijarlo a elementos como el

play17:11

carbono y el hidrógeno y dejarlo bio

play17:14

disponible en el suelo en forma

play17:16

amoniacal pues la fijación biológica en

play17:20

nitrógeno es un proceso bastante

play17:23

importante bastante determinante en la

play17:26

disponibilidad de este elemento en los

play17:29

sistemas de producción

play17:30

cuando hablamos de fijación de fósforo

play17:33

estamos hablando de que el fósforo no

play17:35

queda disponible pues son dos conceptos

play17:38

pues diferentes para que lo tengan

play17:40

presente fijación de fósforo implica

play17:43

fósforo no disponible fijación de

play17:46

nitrógeno implica la disponibilidad de

play17:49

este elemento y ese proceso de fijación

play17:52

de nitrógeno

play17:54

por dos vías una vía

play17:58

biológica y una vía no biológica y esa

play18:01

vía no biológica son procesos

play18:04

industriales que reducen el nitrógeno y

play18:09

permite la producción de fuentes de

play18:11

fertilizante nitrogenado a partir de la

play18:15

atmósfera como reservorio de ese

play18:17

elemento

play18:19

entonces el ciclo el permitir el

play18:23

movimiento del elemento nitrógeno pues

play18:26

va a contribuir enormemente a la

play18:30

sostenibilidad de los procesos

play18:32

productivos pues el ciclo del nitrógeno

play18:34

es un proceso cíclico que propenden por

play18:39

la incorporación del nitrógeno dentro

play18:43

del sistema dejarlo en la solución del

play18:45

suelo deforman biodisponible entonces la

play18:48

fijación biológica de nitrógeno es la

play18:51

reducción del n 2 en nh 3 nh4 en forma

play18:58

amoniacal después de que el nitrógeno

play19:01

está en forma amoniacal pues vendrían

play19:04

los procesos de nitrificación para a

play19:08

partir del amonio tener el nitrato que

play19:12

también es una forma en que las raíces

play19:14

de las plantas pueden absorber este

play19:17

elemento entonces nosotros podríamos

play19:19

decir que las formas minerales del

play19:22

nitrógeno para que sea bio disponible en

play19:25

el suelo

play19:26

una forma amoniacal nh4 más y no3 menos

play19:31

una forma nítrico de forma amoniacal o

play19:34

forma nítrico se puede absorber a través

play19:37

de la raíz de las plantas este proceso

play19:40

de nitrificación también es un proceso

play19:42

netamente biológico entonces son

play19:45

microorganismos que ya no reducen sino

play19:49

que oxidan el elemento oxidan el

play19:54

elemento

play19:56

la molécula de amonio para o convertirla

play20:00

en una forma mítica luego vendrá el

play20:03

proceso de desnitrificación que también

play20:05

tiene una participación biológica

play20:07

determinante y el elemento regresa a la

play20:10

atmósfera

play20:11

3 el permitir este ciclo y este

play20:14

movimiento continuo del elemento

play20:17

nitrógeno será determinante en la

play20:20

sostenibilidad y en la productividad de

play20:22

los sistemas de cultivo entonces esos

play20:25

procesos biológicos importantes y

play20:29

determinantes como la fijación de

play20:31

nitrógeno que realizan solo las

play20:34

bacterias ni vegetales ni plantas lo

play20:36

pueden hacer la reducción de los

play20:39

nitratos que puede ser desarrollado por

play20:41

bacterias y plantas la reducción del

play20:44

nitrito que solamente del nitrato que

play20:47

solamente puede ser desarrollada por

play20:49

bacterias y plantas la nitrificación que

play20:52

solamente es un proceso biológico

play20:54

desarrollada por bacterias de los

play20:57

géneros ni probaste litros son unas

play21:00

certificación es un proceso netamente

play21:04

bacterial biológico

play21:07

la asimilación de amoniaco casey y de

play21:11

formas amoniacales que lo pueden

play21:13

desarrollar los diferentes bacterias

play21:15

vegetales y animales y la síntesis de

play21:18

aminoácidos de lo que vemos acá es el

play21:21

rol tan determinante que tienen los

play21:24

microorganismos que tienen las bacterias

play21:26

en el cic lage del elemento nitrógeno si

play21:30

nosotros

play21:31

interrumpimos o limitamos la expresión

play21:34

de estas bacterias de estos

play21:36

microorganismos entonces cada vez vamos

play21:39

a tener una dependencia mayor a la

play21:42

aplicación artificial de fuentes de

play21:44

nitrógeno y si tenemos una dependencia

play21:47

mayor de fuentes artificiales de

play21:50

nitrógeno entonces los costos de

play21:52

producción pues cada vez van a ser

play21:55

mayores y vamos a tener

play21:59

complicaciones en la etapa productiva y

play22:02

en los procesos productivos

play22:05

la fijación biológica de nitrógeno es un

play22:09

proceso pues bastante complejo desde el

play22:12

punto de vista bioquímico si se quiere

play22:14

al comienzo por allá en los orígenes de

play22:18

la vida

play22:18

teníamos un ambiente anóxico

play22:22

sin oxígeno un ambiente reducido tiene

play22:27

ese ambiente anóxico reducido proliferan

play22:30

todos estos microorganismos anaeróbicos

play22:32

y el que proliferaran que estuvieran

play22:35

presentes estos microorganismos

play22:37

anaeróbicos entonces la fijación

play22:40

biológica de nitrógeno pues no era tan

play22:42

compleja que se diera como lo es hoy en

play22:46

este ambiente oxidante que hay presencia

play22:49

de oxígeno entonces por eso el proceso

play22:52

de fijación biológica de nitrógeno es un

play22:54

proceso pues complejo que ha sido

play22:58

complejo y difícil de transferirlo o

play23:02

incorporarlo a otro grupo de

play23:04

microorganismos a hongos oa plantas no

play23:07

ha sido posible por la alta

play23:10

especificidad y complejidad del proceso

play23:13

todo lo que quiero manifestarles acá es

play23:16

que el proceso de fijación biológica de

play23:19

nitrógeno

play23:20

se dan en una condición aeróbica

play23:24

requiriéndose bajo baja cantidad de

play23:29

oxígeno para que el proceso sea

play23:31

eficiente entonces este este grupo de

play23:33

bacterias este grupo de pro cario ticos

play23:35

que han logrado hacer eso por tener la

play23:38

información genética y las enzimas

play23:40

necesarias para hacer eso realmente son

play23:43

grupos de microorganismos bastante

play23:45

promisorios que es necesario favorecer

play23:48

la fijación biológica de nitrógeno como

play23:51

les decía es la reducción de la n2 y

play23:55

cuando tenemos una molécula de n 2

play23:57

estamos pensando en una molécula con un

play23:59

triple enlace de romper este triple

play24:02

enlace es bastante difícil

play24:04

energéticamente es muy costoso y la

play24:07

energía en los organismos vivos está

play24:10

acoplada al fósforo está acoplada al atp

play24:14

entonces si de alguna forma se

play24:16

relacionan microorganismos fijadores de

play24:18

nitrógeno con microorganismos que

play24:21

mejoren la disponibilidad de fósforo

play24:25

los hongos formadores de micorriza y los

play24:28

son utilizadores de fósforo este proceso

play24:30

será mucho más rápido podrá ser mucho

play24:34

más eficiente y dentro de esa sincronía

play24:38

que estamos hablando de favorecer

play24:40

relaciones ecológicas de microorganismos

play24:43

entonces es un proceso que

play24:45

energéticamente es muy costoso el que se

play24:48

requieran 16 atp es brutal la energía

play24:52

que se requiere allí entonces el

play24:54

suministro de fósforo para que se

play24:56

desarrolle este proceso bioquímico de

play24:59

forma adecuada es determinante

play25:02

igualmente la fijación implica que haya

play25:05

disponibilidad de carbono e hidrógeno

play25:07

para que ese nitrógeno pueda fijarse a

play25:11

estos elementos y ese aporte de

play25:16

carbono e hidrógeno está representado

play25:19

por la materia orgánica entonces así que

play25:22

favorecer presencia de materia orgánica

play25:25

obtener vehículos de materia orgánica

play25:27

para estos grupos funcionales de

play25:29

microorganismo será determinante dentro

play25:33

de este proceso de fijación biológica de

play25:34

nitrógeno

play25:36

hay dos grupos representativos

play25:41

un grupo representativo es el de los

play25:43

microorganismos simbióticos dentro de

play25:46

este grupo simbiótico están en la

play25:50

formación de nódulos dentro de las

play25:54

plantas leguminosas de las leguminosas

play25:57

tipo frijol garbanzo soya forman

play26:02

estructuras en la raíz que se llaman

play26:05

nódulos y dentro de esos nódulos está la

play26:09

bacteria que es la que fija el nitrógeno

play26:11

la leguminosa no es la que fija el

play26:13

nitrógeno la leguminosa se asocia con la

play26:16

bacteria para poder favorecer el proceso

play26:19

de fijación biológica de nitrógeno la

play26:22

planta drena y suministra fotos intactos

play26:25

fuentes de carbón a la bacteria y la

play26:29

bacteria desarrolla un intercambio

play26:32

mediante el suministro de nitrógeno

play26:34

entonces esta relación simbiótica son

play26:37

relaciones de comunicación en perfecta

play26:39

armonía y construidas a partir de muchos

play26:43

años en procesos co evolutivos

play26:46

resaltamos como dentro de estos grupos

play26:50

de microorganismos simbióticos él

play26:53

resolvió y hay muchos desarrollos a

play26:57

partir de inóculos para leguminosas con

play27:01

rizobios para que se pueda establecer

play27:03

esta relación simbiótica y la formación

play27:06

de nódulos en rne en la raíz el

play27:09

desarrollo de nódulos en la raíz en

play27:11

plantas tipo leguminosa que determina el

play27:15

proceso de infección y el proceso de

play27:18

fijación biológica en nitrógeno hay otra

play27:20

planta y otra asociación que se

play27:23

desarrolla en el activo millet o frank

play27:25

ya en plantas como al inusual liso que

play27:29

también desarrolla una unas estructuras

play27:34

similares a los nódulos en la raíz en

play27:37

relaciones como cianobacterias o nos

play27:39

tocan a baena han sido bastante

play27:41

estudiadas como fuentes potenciales de

play27:45

nitrógeno

play27:47

a las plantas ya los cultivos y otra

play27:51

forma de otro grupo de fijación de

play27:55

nitrógeno está representada por los

play27:57

fijadores libres entonces si los

play28:00

fijadores simbióticos establecen

play28:02

asociación con plantas leguminosas los

play28:06

fijadores biológicos no es necesario que

play28:10

establezcan esa relación de simbiosis y

play28:14

el desarrollo de nódulos el desarrollo

play28:18

de estos microorganismos se da en la

play28:19

rizosfera cerca a la raíz estimulada por

play28:23

exudados de la planta misma de la raíz

play28:27

misma y dentro de éstos tenemos géneros

play28:30

tan importantes y representativos como

play28:32

azotó bacterias o espíritus

play28:35

en los procesos de fijación biológica

play28:38

libres entonces este proceso de fijación

play28:41

biológica libre es importante en

play28:44

especies gramíneas en pastos en caña ha

play28:48

sido bastante estudiado por el aporte de

play28:51

nitrógeno que logran hacer estos

play28:53

microorganismos en forma libre si bien

play28:56

la fijación biológica simbiótica es un

play28:59

proceso mucho más eficiente donde se

play29:02

fija mayor cantidad de nitrógeno los

play29:05

aportes que hace esta fijación libre

play29:07

pues para nada son despreciables y

play29:10

contribuye a mover ya re circular una

play29:13

gran cantidad de este elemento y dejarlo

play29:16

al servicio de las especies vegetales

play29:19

estimular la presencia de estos

play29:21

microorganismos funcionales relacionados

play29:24

con el nitrógeno es determinante en el

play29:27

desarrollo de los cultivos

play29:30

la importancia de este grupo funcional

play29:36

de microorganismos yo creo que lo hemos

play29:39

tocado a lo largo de este conversatorio

play29:42

es determinante en el en el suelo se

play29:45

encuentran el nitrógeno en forma

play29:47

inorgánica las formas inorgánicas de

play29:49

este elemento son nh4 más tiene o tres

play29:54

menos nosotros estamos abasteciendo al

play29:57

suelo de estas formas y aplicando

play30:00

fertilizantes entonces cuando aplicamos

play30:02

fuentes amoniacales como la urea o como

play30:07

el sulfato de amonio estamos aplicando

play30:09

nh4 más estamos aplicando formas

play30:12

amoniacales cuando aplicamos formas

play30:15

cítricas como el nitrato de potasio o el

play30:18

nitrato de calcio buscando el n o 3 - l

play30:23

no 3 - va a tener una tendencia a la

play30:26

lixiviación mayor que él

play30:32

nh 4 + y el efecto del nh 4 + la forma

play30:39

amoniacal es menor es menor tiene menor

play30:43

incidencia en la mortalidad y en la

play30:46

presencia de estos microorganismos

play30:47

formas cítricas van a tener un efecto

play30:49

más

play30:52

al reducir la población de

play30:54

microorganismos benéficos entonces es

play30:56

bien importante identificar esa forma de

play30:59

nitrógeno que se utiliza en la

play31:00

aplicación a los cultivos cada una de

play31:04

estas formas pues va a tener diferentes

play31:06

dinámicas y diferentes movilidades en el

play31:09

suelo el nitrato es una forma de annika

play31:11

el nh 4 + es una forma catiónica

play31:16

si tengo unas 6 de alta

play31:19

voy a tener mayores posibilidades que el

play31:21

nh 4 más que he retenido por procesos de

play31:24

absorción y habrá mayor permanencia del

play31:27

nh 4 más en el suelo por eso el n o 3

play31:29

menos la forma nítrico están al móvil y

play31:33

va a tener altos procesos de lixiviación

play31:37

la limitada disponibilidad del nitrógeno

play31:39

lo que ha estimulado el desarrollo de la

play31:41

industria de los fertilizantes hoy

play31:43

pensar en el desarrollo de cualquier

play31:48

actividad agronómica de cualquier

play31:51

actividad de cultivo sin aplicar de

play31:53

profe no no es posible realmente no es

play31:55

posible sería cómo manejar una actividad

play31:57

agronómica una actividad de cultivo sin

play31:59

aplicar agua no es posible entonces allí

play32:03

es como pensamos en poder identificar

play32:07

estas formas de nitrógeno y poder

play32:09

favorecer formas biológicas que

play32:12

garanticen el cic lage y la permanencia

play32:15

de este elemento dentro del sistema todo

play32:19

toda la fuente de nitrógeno hemos

play32:22

planteado que está en la atmósfera es

play32:24

poco el nitrógeno que se conoce en forma

play32:28

mineral entonces este nitrógeno que

play32:32

parte de la atmósfera como n 2 y se

play32:34

reduce por procesos a bióticos o

play32:38

abióticos y queda disponible en el suelo

play32:41

en forma monjack al

play32:43

es inmovilizado en la materia orgánica

play32:45

pero la materia orgánica se constituye

play32:49

básicamente en la fuente más importante

play32:51

y más determinante para contabilizar la

play32:55

cantidad de nitrógeno en el suelo son

play32:57

pocos los análisis de suelos donde se

play33:00

identifica la cantidad de amonio la

play33:03

cantidad de nitrato al tener esas formas

play33:05

tan dinámicas y tan

play33:11

y tan móviles del elemento es muy

play33:15

difícil determinar la cantidad

play33:17

disponible por eso generalmente la

play33:20

cantidad de nitrógeno disponible en el

play33:22

suelo se estima a partir de la materia

play33:26

orgánica y la invitación también es a

play33:28

considerar la biomasa microbiana como

play33:31

aporte de este elemento nitrógeno en los

play33:35

sistemas de producción

play33:38

la aplicación de los microorganismos

play33:40

fijadores de nitrógeno en la agricultura

play33:44

pues va a favorecer muchos procesos

play33:46

produce fitohormonas

play33:49

para estimular crecimiento y potencial

play33:52

desarrollo en los cultivos reportes de

play33:56

fertilización con estas bacterias

play33:57

combinados con nitrógeno químico reduce

play33:59

la aplicación del hidrógeno químico

play34:01

entre un 20 y un 50 por ciento del

play34:04

aplicado normalmente crea una barrera

play34:07

protectora contra hongos y

play34:09

microorganismos patógenos la prevalencia

play34:13

de microorganismos benéficos en el suelo

play34:16

pues va a estimular el crecimiento

play34:19

desarrollo de estos grupos funcionales

play34:21

benéficos y va a desestimular la

play34:25

presencia de microorganismos patógenos

play34:26

recuerden el concepto

play34:29

de suelos opresivos suelos opresivos

play34:33

donde la carga de microorganismos

play34:35

patógenos en el suelo llega a ser tal

play34:38

que empieza a limitar la posibilidad de

play34:41

que se establece un cultivo allí y lo

play34:43

hemos visto con microorganismos como el

play34:47

fossar yo no

play34:49

expongo espora o como fito doctora que

play34:53

limitan la posibilidad del crecimiento y

play34:56

desarrollo del cultivo allí cuando se

play34:59

desborda la prevalencia de estos

play35:01

microorganismos patógenos allí las

play35:03

actividades agronómicas y agrícolas se

play35:06

dificultan completamente por eso es bien

play35:09

importante la consideración de empezar a

play35:12

involucrar microorganismos benéficos

play35:15

grupos funcionales de microorganismos

play35:17

benéficos en la actividad agrícola y en

play35:20

la actividad agronómica del país se

play35:23

generan un mayor desarrollo de raíces y

play35:25

se ha comprobado un mayor índice de

play35:27

germinación de semillas comparadas con

play35:30

otros sistemas o abonos

play35:33

el punto es como como garantizar la

play35:37

aplicación de estos microorganismos que

play35:41

la inoculación al suelo sea exitosa

play35:43

hemos planteado que el éxito de la

play35:47

aplicación de un microorganismo se

play35:49

conduce consigue cuando ese

play35:52

microorganismo se ha establecido cuando

play35:54

el microorganismo se logra establecer y

play35:56

adaptar en el suelo si el microorganismo

play35:58

no se establece y no se adapta no es

play36:01

posible buscar éxito en la aplicación de

play36:05

estos inoculantes microbiales entonces

play36:07

cuando el énfasis lo colocamos

play36:10

estrictamente en el microorganismo y no

play36:13

pensamos en los otros determinantes y en

play36:16

los otros factores ambientales que

play36:18

garantizan el éxito en la estabilidad de

play36:22

establecimiento de adaptación del

play36:24

microorganismo entonces será una

play36:26

práctica

play36:28

no favorable y no conducente al éxito

play36:31

entonces por eso la consideración esa o

play36:35

la invitación es a considerar relaciones

play36:38

e interacciones de microorganismos entre

play36:42

sí pensar en que en el suelo no tenemos

play36:45

un grupo funcional desarticulado y

play36:48

aislado de los otros que en el suelo

play36:50

tenemos de las opciones ecológicas de

play36:54

grupos funcionales de microorganismo en

play36:56

relación constante y estrecha con otro 3

play36:59

en la medida en que podamos relacionar

play37:01

grupos funcionales de microorganismos y

play37:04

poderlos tener en componentes orgánicos

play37:07

yo creo que será mucho más probable los

play37:11

posibilidades de adaptación y

play37:14

establecimiento de estos microorganismos

play37:15

queremos favorecer relaciones sinérgicas

play37:20

complementarias entre estos

play37:21

microorganismos para garantizar el

play37:24

establecimiento de adaptación de estos

play37:26

no depende exclusivamente del

play37:29

microorganismo depende de los factores y

play37:33

las condiciones que determinan

play37:35

su adaptación y establecimiento

play37:38

en el país hay diferentes ejemplos de

play37:42

intervención particularmente en los

play37:44

suelos de los llanos orientales en la en

play37:47

la altillanura

play37:49

y en el vichada procesos de producción

play37:53

de soja donde se viene incorporando la

play37:56

utilización de microorganismos

play37:58

simbióticos con grandes extensiones

play38:01

particularmente de soya

play38:03

y este cultivo de soja por ser una

play38:05

leguminosa altamente demandante de

play38:08

nitrógeno es posible producirlo en pro

play38:11

de estas condiciones este se garantiza

play38:14

la aplicación de estos microorganismos

play38:17

fijadores de nitrógeno fijadores

play38:19

simbióticos de nitrógeno pues esto a

play38:21

manera de ejemplo de lo que se viene así

play38:23

en el país con grandes procesos de

play38:27

producción que utilizan estrategias

play38:30

biológicas en escenarios y en

play38:33

condiciones de suelo de alto estrés

play38:36

donde la planta por sí sola no

play38:38

prosperaría

play38:40

dentro de esto nosotros venimos

play38:42

trabajando en relaciones simbióticas en

play38:46

relaciones ecológicas nosotros estamos

play38:48

trabajando con microorganismos fijadores

play38:51

libres de nitrógeno microorganismos que

play38:55

se establecen en una matriz orgánica que

play38:59

se asocian muy bien o que establecen

play39:01

relaciones sinérgicas con

play39:03

microorganismos solo utilizadores de

play39:04

fósforo que establecen relaciones

play39:07

importantes con hongos formadores de

play39:09

micorriza garantizando altas

play39:12

posibilidades de éxito en el

play39:15

establecimiento de adaptación de estos

play39:17

microorganismos el aplicar estos

play39:19

microorganismos de forma desarticulada

play39:21

genera pocas posibilidades de

play39:24

establecimiento de adaptación es así

play39:27

como la línea de fertilizantes mineral

play39:30

orgánicos que estamos desarrollando que

play39:32

estamos formulando que están en el

play39:33

mercado con grandes realidades de

play39:36

rendimiento y producción cuentan con ese

play39:38

ingrediente activo desarrollado por la

play39:41

compañía que se llama bio potente que no

play39:44

es más que un consorcio de

play39:46

microorganismos

play39:47

de grupos funcionales de microorganismos

play39:50

del nitrógeno del fósforo y hongos

play39:53

formadores de micorriza eso implica un

play39:57

consorcio funcional de microorganismos

play40:00

con una alta actividad si matica una

play40:03

alta actividad metabólica garantizando

play40:05

relaciones y enérgicas entre ellos con

play40:07

una alta compatibilidad con factibilidad

play40:10

fisiológica una alta ubicuidad por las

play40:14

posibilidades de establecimiento en

play40:16

diferentes condiciones de suelo y la

play40:18

posibilidad de interactuar al reducir la

play40:21

presencia de microorganismos patógenos

play40:23

una vez estos microorganismos logran

play40:26

establecerse en el suelo

play40:29

la biofertilización que potencialice el

play40:32

uso de microorganismos benéficos

play40:34

especialmente en los ciclos de carbono

play40:36

nitrógeno y fósforo permitirá la

play40:38

estabilidad de la fertilidad biológica

play40:40

del suelo y la sostenibilidad somos

play40:43

creyentes convencidos de que la

play40:47

sostenibilidad sólo es posible en la

play40:50

medida en que se permita el cic lage los

play40:52

elementos nutrientes

play40:54

y ese ciclo que no se permite vamos a

play40:57

tener dependencia constante de la

play41:00

aplicación externa de fuentes de

play41:03

nitrógeno estamos dentro de un sistema

play41:05

de producción cultivo salud porque no

play41:09

queremos enfermar al hombre a las

play41:12

plantas a los animales queremos un

play41:14

sistema de cultivo ajustado a las

play41:18

condiciones del medio ambiente donde el

play41:21

suelo la materia orgánica y los

play41:23

microorganismos serán determinantes lo

play41:25

único que puede dar independencia es la

play41:27

nutrición vegetal y extra nutrición

play41:29

vegetal garantizando la

play41:31

biodisponibilidad de estos elementos

play41:33

nutrientes y la permanencia de estos

play41:36

elementos en el suelo fundamental el

play41:39

carbono orgánico el nitrógeno y el

play41:41

fósforo y dentro de estos tres elementos

play41:44

dentro de estos tres ciclos del carbono

play41:47

del nitrógeno y el fósforo

play41:49

es determinante el rol y la

play41:52

participación de los microorganismos

play41:56

muchas gracias por su atención quedamos

play41:58

atentos a sus interrogantes muchas

play42:01

gracias

play42:05

muchas gracias por la presentación

play42:07

asimismo muchas gracias a todos por su

play42:10

asistencia y participación los invitamos

play42:12

a acompañarnos en nuestro siguiente

play42:13

conversatorio el tercer ciclo el

play42:16

miércoles 17 de febrero a las 4pm

play42:18

microorganismos biocontroladores a

play42:21

quienes enviaron un correo electrónico

play42:22

les estaremos enviando la grabación del

play42:24

conversatorio la semana entrante

play42:26

ahora vamos a responder las dudas y

play42:28

preguntas que sufrieron durante el

play42:30

conversatorio del octavio la primera

play42:32

pregunta is

play42:34

buen día es directamente proporcional la

play42:37

riqueza mineral con la propia con la

play42:39

población victorio lógica patogénicos y

play42:42

benéficos gracias

play42:44

más que la por el mineral es la la fase

play42:51

orgánica del suelo si hay una relación

play42:53

directa entre la cantidad o la fase

play42:57

orgánica del suelo y la dinámica y

play42:59

población de microorganismos en este

play43:02

hay sistemas muy artificiales como los

play43:05

sistemas hidropónicos donde se tiene una

play43:07

alta riqueza de minerales de sales en el

play43:11

suelo y esta alta riqueza de minerales

play43:15

de nutrientes en el suelo genera alta

play43:18

cantidad de sales de estos elementos

play43:21

químicos en la solución del suelo y eso

play43:24

puede generar presiones osmótica sobre

play43:27

los microorganismos limitando su

play43:30

supervivencia y establecimiento más que

play43:33

las formas minerales es importante

play43:35

pensar en las formas orgánicas

play43:40

la siguiente pregunta se concluye que la

play43:43

forma amoniacal catiónica no debe

play43:45

utilizarse porque es favorecen los

play43:47

microorganismos

play43:50

hay reportes de esto donde la forma

play43:53

amoniacal tiene un efecto

play43:56

menor sobre la presencia de

play43:58

microorganismos fijadores de nitrógeno

play44:04

ok la siguiente pregunta el efecto a

play44:07

significante de la urea forma catiónica

play44:10

también es un efecto negativo

play44:13

e

play44:15

la hora y la forma amoniacal la forma

play44:18

amoniacal en nh 4 más al desarrollar el

play44:21

proceso de nitrificación

play44:26

produce una gran cantidad de h más nh4

play44:30

al oxidarse a no3 menos se producen 4 h

play44:35

más pues ese aumento de la nitrificación

play44:38

contribuye a la acidificación la

play44:42

significación estos h más si tengo

play44:46

formas orgánicas en el suelo esas formas

play44:50

orgánicas en el suelo que van a tener

play44:53

cargas negativas pueden inmovilizar o

play44:57

retener ese h más y dejarlo menos

play44:59

disponible para que tengan un efecto así

play45:03

picante en el suelo y un efecto directo

play45:06

sobre los microorganismos es decir si

play45:09

tengo un sistema con baja cantidad de

play45:11

materia orgánica la aplicación de formas

play45:14

amoniacales va a tener un efecto más

play45:18

marcado en la población de

play45:19

microorganismos así tengo un sistema con

play45:23

un buen contenido de materia orgánica

play45:24

porque se puede relatar o inmovilizar

play45:28

esas formas de h más

play45:32

un análisis de suelo me indica la

play45:34

cantidad de nutrientes que voy a aplicar

play45:36

que va a aplicar como defino qué

play45:38

cantidad de microorganismos en este caso

play45:41

los fijadores sin causar un

play45:42

desequilibrio desequilibrio biológico en

play45:44

el suelo

play45:48

si los microorganismos funcionales los

play45:51

microorganismos benéficos no generan

play45:54

desequilibrio no generan descompensación

play45:56

es cuando se hace un análisis químico

play45:59

del suelo es para determinar los niveles

play46:02

los niveles presentes de los diferentes

play46:05

elementos químicos en el suelo entonces

play46:09

la consideración es pues también

play46:11

rastreamos tratemos de rastrear la

play46:15

población de microorganismos y estoy muy

play46:18

seguro que cuando rastreamos estos

play46:20

grupos funcionales de microorganismos

play46:21

nos vamos a enterar de la baja presencia

play46:25

y baja población de estos

play46:26

microorganismos benéficos que sería muy

play46:30

pertinente hacer un análisis algunas

play46:33

universidades lo están haciendo es obvio

play46:35

que como grupo de investigación y centro

play46:37

de investigación desarrolla este tipo de

play46:40

análisis

play46:42

sí señor hola una pregunta la aplicación

play46:45

de nematicida químico o fungicidas

play46:47

insecticidas afectan las poblaciones de

play46:50

los microorganismos salió los darwin los

play46:52

grandes de ecuador

play46:55

en la actividad agrícola la actividad

play46:59

agronómica ha estado soportada en dos

play47:02

líneas o en una línea la aplicación de

play47:05

agroquímicos y dentro de estas

play47:07

agroquímicos tenemos fertilizantes y la

play47:11

aplicación de protectores químicos

play47:14

dentro de estos protectores de

play47:17

plaguicidas entonces allí tenemos

play47:19

insecticidas herbicidas fungicidas de

play47:22

matiz y das cualquier placa controlada

play47:25

con un plaguicida

play47:28

todos estos agroquímicos van a tener un

play47:32

efecto al reducir la población de

play47:34

microorganismos benéficos nosotros

play47:36

venimos de un rezago de revolución verde

play47:39

donde se incrementó la producción a la

play47:43

luz de la aplicación de estos

play47:44

agroquímicos es decir protestantes

play47:48

químicos y fertilizantes entonces la

play47:51

medida en que esta cantidad de productos

play47:53

se aplicaron dentro del sistema fuimos

play47:57

teniendo una reducción en la población

play48:00

de microorganismos benéficos y este

play48:02

sistema se ha tornado demasiado frágil

play48:06

la consideración es lo que están

play48:09

haciendo ahora la mayoría de productores

play48:11

volver a formas de producción más

play48:13

limpias más amigables más sostenibles

play48:15

involucrando la aplicación de materia

play48:18

orgánica de microorganismos de fuentes

play48:20

minerales para tratar de recomponer esta

play48:23

descompensación que se ha hecho a la luz

play48:27

de tantos años de abuso en la aplicación

play48:29

de agroquímicos

play48:31

sin efecto señor no tenemos más

play48:34

preguntas en el chat

play48:37

nuevamente muchas gracias a todos por su

play48:40

asistencia ideado notorio por su

play48:42

presentación recuerden nuestro próximo

play48:44

conversatorio dentro de un mes el

play48:46

miércoles 17 de febrero a las 4 pm

play48:48

microorganismos biocontroladores con el

play48:51

cual continuamos con nuestro tercer

play48:53

ciclo de conversatorios a quienes me

play48:55

enviaron su correo electrónico les

play48:57

estaremos enviando la grabación donde el

play48:58

conversatorio la semana entrante

play49:01

feliz tarde para todos buenas tardes

play49:04

realizar de muchas gracias

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
MicroorganismosFijadores de NitrógenoAgricultura SostenibleConversatorioBeneficios MicrobSuelo y CultivosMateria OrgánicaCiclo NitrógenoFertilidad del SueloManejo Agronómico
Do you need a summary in English?