Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
¿La lombriz de tierra favorece la supervivencia y el crecimiento de plántulas de Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. en vivero?
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
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Palabras clave

Pontoscolex corethrurus
oyamel
compactación del suelo
bolsas de plástico
calidad de planta

Cómo citar

Sánchez-Velásquez, L. R. ., Vásquez-Morales, S. G., Lara-González, R., Ortiz-Ceballos, Ángel, Pineda-López, M. del R., & Hernández-Vargas, G. . (2019). ¿La lombriz de tierra favorece la supervivencia y el crecimiento de plántulas de Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. en vivero?. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 26(1), 113–121. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2019.04.039

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  • Se evaluó el efecto de la lombriz Pontoscolex corethrurus en el crecimiento de Abies religiosa.
  • La supervivencia de las plantas fue similar (86 %) en los tratamientos con y sin lombriz.
  • P. corethrurus redujo la compactación del suelo (48 %) en las bolsas de plástico.
  • P. corethrurus incrementó la altura (28 %) y la biomasa seca de la raíz (44 %) de A. religiosa.
  • La lombriz P. corethrurus mejoró la calidad de las plantas de A. religiosa en bolsas de plástico.

Resumen

Introducción: En los viveros, el riego dentro de bolsas de plástico contribuye a la compactación del suelo, afectando el crecimiento de las plantas.  Objetivo: Evaluar el efecto de la lombriz de tierra Pontoscolex corethrurus Müller en la supervivencia y crecimiento de plantas de Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. y en la compactación del suelo en vivero.  Materiales y métodos: Las plantas fueron sometidas a tres tratamientos (lombriz adulta, dos lombrices juveniles y sin lombriz) en bolsas de plástico (250 cc, calibre 400) con 25 repeticiones. Un año después, se registró la altura, cobertura, número de ramas primarias y secundarias y producción de biomasa (raíz, tallos y ramas) de las plantas y se evaluó la compactación del suelo.  Resultados y discusión: La lombriz promovió 28 % de aumento en altura y 44 % de la producción de materia seca de la raíz (P < 0.05) sin afectar la supervivencia, la cual fue similar (86 ± 4.25 %; P > 0.05) en los tres tratamientos. La compactación fue significativamente menor (48 %, P < 0.0001) en los tratamientos con lombrices. Conclusión: P. corethrurus tiene potencial de mejorar la calidad de las plantas crecidas en bolsas de plástico en los viveros forestales.
https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2019.04.039
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Citas

Allen, K. S., Harper, R. W., Bayer, A., & Brazee, N. J. (2017). A review of nursery production systems and their influence on urban tree survival. Urban for Urban Green, 21, 183–191. doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.12.002

Angst, Š., Mueller, C. W., Cajthaml, T., Angst, G., Lhotáková, Z., Bartuška, M., Špaldoňová, A., & Frouz, J. (2017). Stabilization of soil organic matter by earthworms is connected with physical protection rather than with chemical changes of organic matter. Geoderma, 289, 29–35. doi: https://doi.org/10.1016/J.GEODERMA.2016.11.017

Avendaño-Yáñez, M. L., Ortiz-Ceballos, A. I., Sánchez-Velásquez, L. R., Pineda-López, M. R., & Meave. J. A. (2014). Synergic effect of Mucuna pruriens var. utilis (Fabaceae) and Pontoscolex corethrurus (Oligochaeta, Glossoscolecidae) on the growth of Quercus insignis (Fagaceae) seedlings, a native species of the Mexican cloud forest. Open Journal of Forestry, 4(1), 1–7. doi: https://doi.org/10.4236/ojf.2014.41001

Ávila, M., Bautista, F., Huerta, E., & Meléndez, V., (2010). Evaluación del efecto del follaje de árboles forrajeros y oligoquetos en el crecimiento del sorgo en condiciones de invernadero. Acta Zoológica Mexicana, 26(2), 227–239. Retrieved from http://www.scielo.org.mx/pdf/azm/v26nspe2/v26nspe2a18.pdf

Benavides-Meza, H. M., Gazca, G. M. O., López, L. S. F., Camacho, M. F., Fernández, G. D., de la Garza, L. M. P., & Nepamuceno, M. F. (2016). Variabilidad en el crecimiento de plántulas de ocho procedencias de Abies religiosa (H.B.K.) Schlecht. et Cham., en condiciones de vivero. Madera y Bosques, 17(3), 83–102. doi: https://doi.org/10.21829/myb.2011.1731144

Blanchart, E., Albrechf, A., Alegre, J., Duboisset, A., Giloe, C., Pashanasf, B., Brussaard, L., & Lavelle, P. (1999). Effects of earthworms on soil structure and physical properties. In P. Lavelle, L. Brussaard, & P. Hendrix (Eds.), Earthworm management in tropical agroecosystems (pp. 149–172). UK: CABI International.

Brown, G. G., Fragoso, C., Barois, I., Rojas, P., Patron, J. C., Bueno, J., Moreno, A. G., …Rodríguez, C. (2001). Diversidad y rol funcional de la macrofauna edáfica en los ecosistemas tropicales mexicanos. Acta Zoológica Mexicana, 84, 79‒110. doi: https://doi.org/10.21829/azm.2001.8401847

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). (2017). Abies religiosa (Kunth Schltdl. et Cham.). Retrieved from http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/13/873Abies%20religiosa.pdf

Cuevas-Vázquez, M. C., Vázquez-Luna, D., Martínez-Hernández, S., Gómez-López, O., & Ortíz-Ceballos, A. I. (2017). Sensitivity of the endogenic tropical earthworm Pontoscolex corethrurus to the presence of heavy crude oil. Bulletin of Environment Contamination Toxicology, 99(2), 154‒160. doi: https://doi.org/10.1007/s00128-017-2126-2

Datta, S., Singh, J., Singh, S., & Singh, J. (2016). Earthworms, pesticides and sustainable agriculture: a review. Environmental Science Pollution Research, 23(9), 8227‒8243. doi: https://doi.org/10.1007/s1135

Eriksen-Hamel, N. S., & Whalen, J. K. (2007). Impacts of earthworms on soil nutrients and plant growth in soybean and maize agroecosystems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 120(2-4), 442‒448. doi: https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.11.004

Gregory, P. (2006). Plant roots, growth, activity and interaction with soils. UK: Blackwell Publishing.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2014). Conjunto de datos vectoriales perfiles de suelos. Escala 1:1 000 000. Aguascalientes, México: Author.

Jansirani, D., Nivethitha, S., & Vijay, P. S. (2012). Production and utilization of vermicast using organic wastes and its impact on Trigonella foenum and Phaseulos aurus. International Journal Research in Biological Sciences, 2(4), 187–189. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/3bd1/9c149b0a116bf244d9849417f3ee3329bc29.pdf

Joschko, M., Diestel, H., & Larink, O. (1989). Assessment of earthworm burrowing efficiency in compacted soil with a combination of morphological and soil physical measurements. Biology and Fertility of Soils, 8(3), 191–196. doi: https://doi.org/10.1007/BF00266478

Langmaack, M., Schrader, S., Rapp-Bernhardt, U., & Kotzke, K. (1999). Quantitative analysis of earthworm burrow systems with respect to biological soil-structure regeneration after soil compaction. Biology and Fertility of Soils, 28(3), 219–229. doi: https://doi.org/10.1007/s003740050

Ortiz-Ceballos, A. I., & Fragoso, C. (2004). Earthworm populations under tropical maize cultivation: the effect of mulching with velvetbean. Biology and Fertility of Soils, 39(6), 438–445. doi: https://doi.org/10.1007/s00374-004-0732-8

Pashanasi, B., Melendez, G., Szott, L., & Lavelle, P. (1992). Effect of inoculation with the endogenic earthworm Pontoscolex corethrurus (glossoscolecidae) on availability, soil microbial biomass and the growth of three tropical fruit tree seedlings in a pot experiment. Soil Biology and Biochemistry, 24(12), 1655–1659. doi: https://doi.org/10.1016/0038-0717(92)90165-T

Pashanasi, B., Lavelle, P., & Alegre, J. (1994). Efecto de lombrices de tierra (Pontoscolex corethrurus) sobre el crecimiento de cultivos anuales y características físicas y químicas en suelos de Yurimaguas. Folia Amazónica, 6(1-2), 5–49. doi: https://doi.org/10.24841/fa.v6i1-2.243

Perroni, Y., Sánchez-Velásquez, L. R., Garza-Garza, S., Rojo-Alboreca, A., & Pineda-López, M. R. (2015). Variación estacional altitudinal de carbono, nitrógeno y fósforo en el suelo y su relación con la densidad del arbolado del bosque de Abies religiosa en el Parque Nacional Cofre de Perote. En M. R. Pineda-López, L. R. Sánchez-Velásquez, & J. C. Noa-Carrazana (Eds.), Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México: Estudios de Abies en México (pp. 61–80). Berlín, Alemania: Editorial Académica Española.

Pike, C. C., Warren, J. C., & Montgomery, R. A. (2016). Allometry of early growth in selected and wild sources of white spruce, Picea glauca (Moench) Voss. New Forets, 47(1), 131–141. doi: https://doi.org/10.1007/s11056-015-9498-0

Pineda-López, M. R., Ortega, R., Sánchez-Velásquez, L. R., & Vázquez-Domínguez, G. (2013). Estructura poblacional de Abies religiosa (Kunth) Schydl. et Cham. en el ejido El Conejo del Parque Nacional Cofre de Perote, Veracruz, México. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 19(2), 375–385. doi: https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2012.11.058

Pineda-López, M. R., Sánchez-Velásquez, L. R., Vázquez-Domínguez, G., & Rojo-Alboreca, A. (2013). The effects of land use change on carbon content in the aerial biomass of an Abies religiosa (Kunth Schltdl. et Cham.) forest in central Veracruz, Mexico. Forest Systems, 22(1), 82–93. doi: https://doi.org/10.5424/fs/2013221-02756

Pineda-López, M. R., Sánchez-Velásquez, L. R., Perroni, Y., Gerez, P., López, C., & Rojo-Alboreca, A. (2015). The role of women in the forest conservation in a Mexican National Park: Pruning firs for the manufacture of Christmas wreaths. Human Ecology, 43(3), 493–501. doi: https://doi.org/10.1007/s10745-015-9756-y

Poorter, H., & Garnier, E. (2007). Ecological significance of inherent variation in relative growth rate and its component. In F. I. Pugnaire & F. Valladares (Eds.), Functional plant ecology (2nd ed., pp. 67–100). USA: CRC Press Taylor & Francis Group.

Saldaña-Acosta, A., Meave, J. A., & Sánchez-Velásquez, L. R. (2009). Seedling biomass allocation and vital rates of cloud forest tree species: responses to light in shade house conditions. Forest Ecology and Management, 258(7), 1650–1659. doi: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.07.027

SAS Institute Inc. (2016). Introducción a la programación en SAS® Studio 3.5. Cary, NC, USA: Author.

Seaman, J. W., Walls, S. C., Wise, S. E., & Jaeger, R. G. (1994). Caveat emptor: rank transform methods and interaction. Trends in Ecology and Evolution, 9(7), 261–263. doi: https://doi.org/10.1016/0169-5347(94)90292-5

Scheu, S. (2003). Effects of earthworms on plant growth: patterns and perspectives. Pedobiologia, 47(5-6), 846–856. doi: https://doi.org/10.1078/0031-4056-00270

Uribe, S., Huerta, E., Geissen, V., Mendoza, M., Godoy, R., & Jarquín, A. (2012). Pontoscolex corethrurus (Annelida: Oligochaeta) indicador de la calidad del suelo en sitios de Eucalyptus grandis (Myrtacea) con manejo tumba y quema. Revista de Biología Tropical, 60(4), 1543–1552. Retrieved from http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442012000400012&lng=en&tlng=es

Young, J. A., & Young, C. G. (2009). Collecting, processing and germinating seeds of wildland plants. Portland, USA: Timber Press.

Zamora-Martínez, M. C. (2015). Producción de árboles de Navidad. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 6(32), 4–5. Retrieved from http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v6n32/2007-1132-remcf-6-32-00004.pdf

Zar, J. H. (2013). Biostatistical analysis: Pearson new international edition. USA: Pearson Higher Ed.

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