Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
Pulsos de nitrógeno inorgánico en el suelo y reabsorción foliar de nitrógeno en dos bosques de Pinus hartwegii Lindl.
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
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Palabras clave

bosque de coníferas
reservorios de nitrógeno
dinámica de nutrientes;
amonio
nitrato

Cómo citar

Torres-Duque, F., Gómez-Guerrero, A., Trejo-Téllez, L. I., Reyes-Hernández, V. J., & Correa-Díaz, A. (2023). Pulsos de nitrógeno inorgánico en el suelo y reabsorción foliar de nitrógeno en dos bosques de Pinus hartwegii Lindl. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 28(2), 257–269. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2021.02.010

Resumen

Introducción: El movimiento de nutrientes en bosques de alta montaña genera información sobre su funcionamiento y respuesta a efectos de cambio climático. La dinámica de nitrógeno en estos ecosistemas se ha estudiado muy poco.
Objetivo: Cuantificar los reservorios de N en mantillo, suelo superficial (0-10 cm) y caída de acícula, así como medir las concentraciones temporales de nitrato y amonio en el suelo superficial y la reabsorción de N (ReabsN) en las montañas Jocotilán (JO) y Tláloc (TL) del centro de México.
Materiales y métodos. Durante un año se colectaron 108 (JO) y 128 (TL) muestras de suelo y de caída de acícula. Los reservorios de N y ReabsN se compararon entre montañas mediante la prueba Wilcoxon (P < 0.05). Las tendencias temporales de humedad del suelo, formas de N y ReabsN se analizaron con modelos lineales mixtos, considerando el tiempo y la montaña como factores fijos.
Resultados y discusión. La humedad gravimétrica, el N total y las concentraciones de nitrato y amonio no difirieron entre montañas. El N inorgánico total (amonio + nitrato) en JO fue mayor que en TL (46 vs. 41 mg∙kg-1). El N en caída de acícula y suelo fueron mayores en JO, pero la ReabsN en TL fue mayor (60 vs. 55 %). La humedad del suelo, el amonio y ReabsN tuvieron un patrón estacional de tendencia cúbica (P < 0.05), denotando pulsos de N.
Conclusiones. Los bosques mostraron diferencias en las dinámicas de N en caída de acícula, reabsorción y en formas inorgánicas de N del suelo, indicando que es posible diferenciar su funcionamiento en términos de dicho nutriente.

https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2021.02.010
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Citas

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