Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
DESCOMPOSICIÓN Y LIBERACIÓN DE NITRÓGENO Y MATERIA ORGÁNICA EN HOJAS DE Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Guazuma ulmifolia Lam. Y Moringa oleifera Lam. EN UN BANCO MIXTO DE FORRAJE
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
PDF

Palabras clave

Agroforestería
forraje
descomposición
química del follaje
nitrógeno
materia orgánica

Cómo citar

Petit-Aldana, J. ., Uribe-Valle, G. ., Casanova-Lugo, F. ., Solorio-Sánchez, J. ., & Ramírez-Avilés, L. . (2012). DESCOMPOSICIÓN Y LIBERACIÓN DE NITRÓGENO Y MATERIA ORGÁNICA EN HOJAS DE Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Guazuma ulmifolia Lam. Y Moringa oleifera Lam. EN UN BANCO MIXTO DE FORRAJE. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 18(1), 5–25. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2011.03.025

Resumen

Se evaluaron las tasas de descomposición, la liberación de N y MO en hojas de Leucaena leuco¬cephala (Lam.) de Wit, Guazuma ulmifolia Lam. y Moringa oleifera Lam. en un banco mixto de forraje en Yucatán, México, en las épocas de lluvias y sequía, en un diseño de bloques completos al azar, cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Se llenaron 120 bolsas con hojas frescas de las especies colectadas, y se colocaron en cada unidad experimental. Se evaluaron tres periodos de incubación para cada tratamiento: cuatro, ocho, y 16 semanas por cada época. A finales del experimento se observó que el proceso de descomposición fue más rápido en la temporada de lluvias. La pérdida de peso y la liberación de N y MO fueron más aceleradas en M. oleifera en monocultivo y en la asociación L. leucocephala con M. oleifera. Los patrones de descomposición de todas las especies siguieron el modelo exponencial simple, con más del 80 % de la masa inicial incorporada al final del periodo de estudio. Se concluye que L. leucocephala, G. ulmifolia y M. oleifera en monocultivo y asociadas, demostraron su capacidad para producir considerables cantidades de materia orgánica y liberar importantes cantidades de N en cortos periodos.

https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2011.03.025
PDF

Citas

Aber, J., Melillo, J. (1991). Terrestrial Ecosystems. USA: Saunders College Publishing.

Aerts, R. (1997). Climate, leaf litter chemistry and leaf litter decomposition in terrestrial ecosystems: a triangular relationship. Oikos, 79: 439-449. http://www.jstor.org/discover/10.2307/3546886?uid=3738664&uid=2129&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21100780565891

Balieiro, F., Rodrigues, B., Pereira, M., De Faria, S.,Franco, A.,Campello, E. (2008). Biological nitrogen fixation a nutrient release from litter of the guachapele leguminous tree under pure and mixed plantation with eucalyptus. Cerne. 14(3),185-193. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/744/74411656001.pdf

Bautista, F., Palma-López, D., Huchin-Malta, W. (2005). Actualización de la clasificación de los suelos del estado de Yucatán. En: F. Bautista y G. Palacio (Eds.) Caracterización y Manejo de los Suelos de la Península de Yucatán: Implicaciones Agrope¬cuarias, Forestales y Ambientales (105-122).Méxi¬co: Universidad Autónoma de Campeche, Univer¬sidad Autónoma de Yucatán. http://es.scribd.com/doc/71966285/Actualizacion-Suelos-Yucatan

Conagua. (2010). Boletín meteorológico del estado de Yucatán. México. http://www.conagua. gob.mx/OCPY07/Contenido/Documentos/ BolEst.pdf

Da Costa, M. (1995). Abonos verdes: una práctica indispensable en los sistemas agrícolas de las regiones tropicales y subtropicales. En García, J.E y Monte-Najera, J. (eds.). Agricultura Orgánica (91- 119). San José, Costa Rica: EUNE.

García, E. (1988). Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen para adaptarlos a las condiciones de la República Mexicana. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Hairiah, K. (1999). Changes of decomposition rate of different litter quality under different soil biological condition. En: A. Gafur, FX. Susilo, M. Utomo y M. van Noordwijk (eds.).Proceedings of a Workshop on Management of Agrobiodiversity in Indonesia for Sustainable Land Use and Global Environmental Benefits(29-39) Bogor: UNILA/PUSLIBANGTAN.

Mafongoya, P. L., Giller, K. E., Palm, C. A. (1998). Decomposition and nutrient release patterns of prunings and litter of agroforestry trees. Agroforestry Systems, 38: 77-97.

Meléndez, G., Szott, T., Ricse, A. (1995). Mineralización de nitrógeno de material foliar de especies de Inga. En: Szott, L. T.( eds ),Nitrogen fixing tree, research report (35-41). Morrilton, Ark. USA, Turrialba, Costa Rica: CATIE.

Mungia, R. (2003). Tasas de descomposición y liberación de nutrientes de hojarasca de E. deglupta, C.arabica y de hojas verdes de E. poeppigiana solas y en mezclas. Tesis MSc. Turrialba, Costa Rica: CATIE.

Palm, C. A., Sánchez, P. A. (1990). Decomposition and nutrient release of the leaves of three tropical legumes. Biotropica, 22, 330-338.

Petit, A. J., Casanova, L. F., Solorio, S. F. J. (2009). Asociación de especies arbóreas forrajeras para mejorar la productividad y el reciclaje de nutrimentos. Agricultura Técnica en México. 35 (11), 107-116. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/608/60835111.pdf

Preston C. M., Trofymow, J. A. (2000). Canadian intersite decomposition experiment working group, variability in litter quality and its relationship to litter decay in canadian forests. Canadian of Journal of Botany. 78: 1269-1287. http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=5533

Reynolds B. C, Hunter, M. D. (2001). Responses of soil respiration, soil nutrients, and litter decomposition to inputs from canopy herbivores. Soil Biol. Biochem. 33: 1641-1652. http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=5533

Richards, A., Forrester, D., Bauhus, J., Scherer-Lorenzen, M. (2010). The influence of mixed tree plantations on the nutrition of individual species: a review. Tree Physiology: 30(9): 1192-1208. doi: https://doi.org/10.1093/treephys/tpq035

Semwal, R. L., Maikhuri, R. K., Rao, K. S., Sen, K. K., Saxena, K. G. (2003). Leaf litter decomposition and nutrient release patterns of six multipurpose tree species of central Himalaya, India. Biomass and Bioenergy, 24, 3-11.

Solorio, S. F. J. 2005. Soil fertility and nutrient cycling in pure and mixed fodder bank systems using le¬guminous and non/leguminous shrubs. PhD The¬sis Institute of Atmospheric and Environment Science. Edinburgh, Scotland. doi: https://doi.org/10.1016/S0961.9534(02)00087-9

Tian G., Badejo, M. A. (2001). Soil fauna and soil fertility. En: G. Tian , Jerry L. Hatfield , F. Ishida (Eds), Sustaining Soil Fertility in West Africa (45–67). Madison, Wisconsin: SSSA Special Publication

Wang, Q., Wang, S., Huang, Y. (2008). Comparisons of litterfall, litter decomposition and nutrient return in a monoculture Cunninghamia lanceolata and a mixed stand in southern China. Forest Ecology and Management, 255, 1210–1218. doi: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.10.026

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Derechos de autor 2012 Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente