Simulación de la dinámica del carbono orgánico del suelo frente al cambio climático en Matanzas

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Maribel González Hidalgo

Resumen

Con el objetivo de representar en el espacio, para la provincia de Matanzas, las variaciones del COS (carbono orgánico del suelo) influidas por el cambio climático pronosticado para la región occidental de Cuba, se tomaron como base dos escenarios simulados con el modelo de dinámica de carbono RothC26.3, parametrizado y validado con experimentos de larga duración plantados en un suelo Ferralsol, con caña de azúcar desde 1981 hasta 2010 en Jovellanos, provincia Matanzas, que se caracteriza por presentar precipitaciones anuales entre 1.400 y 1.600 mm, temperatura media anual de 24,1±2,3oC, evaporación media anual de 1.381,8±27,8 mm, con un período poco lluvioso de noviembre a abril y otro lluvioso, que se extiende de mayo a octubre. Las simulaciones de COS del modelo correspondientes al período 1981- 2010 en condiciones del clima actual y el cambio climático pronosticado para 2050, combinadas con un SIG, dieron como resultado que la segunda tendrá una repercusión más negativa sobre el COS comparado con el clima actual, verificado en la reducción de las áreas con categorías de carbono Rico y Muy rico en 80 años, representadas en el espacio mediante el método de Voronoi.

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Cómo citar
González Hidalgo, M. (2018). Simulación de la dinámica del carbono orgánico del suelo frente al cambio climático en Matanzas. Ingeniería Agrícola, 6(3), 54–59. Recuperado a partir de https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/828
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Artículos Originales

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ALVES, B. J. R.; URQUIAGA, S.; AITA, C.; BODEY, R. M.; JANTALIA, C. P.; CAMARGO: Manejo de Sistemas Agrícolas. Impacto no Sequestro de Carbono e nas Emissões de Gases de Efeito Estufa. Embrapa, Porto Alegre, 215pp., Genesis, FAO (Eds). ISBN 7888587578136, Porto Alegre, Brasil, 2006.

BALMASEDA, C.; PONCE DE LEÓN, D.: “Procedimientos metodológicos para la evaluación de la Aptitud Física de la Tierra”, Centro Agrí cola, ISSN: 0253-5785, 29(4): 30-40, 2002.

CERRI, C. E. P.; EASTER, M.; PAUSTIAN, K.; KILLIAN, K.; COLEMAN, K.; BERNOUX, M.; FALLOON, P.; POWLSON, D. S.; BATJES, N. H.; MILNE, E.; CERRI, C. C.: “Predicted soil organic carbon stocks and changes in the Brazilian Amazon between 2000 and 2030”, Agriculture Ecosystems and Environment, ISSN: 0167-8809, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.agee. 2007.01.008, 122(1): 58–72, 2007.

COLEMAN, K.; JENKINSON, D. S.; CROCKER, G. J.; GRACE, P. R.; KLIR, J.; KÖRSCHENS, M.; POULTON, P. R. Y RICHTER, D. D.:“Simulating trends in soil organic carbon in long-term experiments using RothC26.3”, Geoderma, ISSN 0016-7061, 81 (1–2): 29–44, 1997.

FALLOON, P.; SMITH, P.: “Simulating SOC changes in long-term experiments with RothC and Century model evaluation for a regional scale application”, Soil Use and Management, ISSN 0266-0032, 18: 101–111, 2002.

FARINA, R.; COLEMAN, K.; WITHMORE, A. P. “Modifcation of the RothC model for simulations of soil organic C dynamics in dry-land region”, Geoderma, ISSN 0016-7061, 200–201:18–30, 2013.

GRACE, P. R.; POST, W. M.; HENNESSY, K.: “The potential impact of climate change on Australia’s soil organic carbon resources”, Carbon, ISSN: 0008-6223, 11: 1-14., 2006.

GUO, S.; WU, J.; COLEMAN, K.; ZHU, H.; LI,Y.; LIU, W.: “Soil organic carbon dynamics in a dryland cereal cropping system of the Loess Plateau under long-term nitrogen fertilizer applications”, Plant and Soil, ISSN-0032-079X, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11104-011-1034-1, 353: 321-332, 2012.

INSMET: Impacto del Cambio Climático y Medidas de Adaptación en Cuba. Informe presentado en el marco de la Segunda Comunicación Nacional de Cuba al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ISBN 978-959-300-036-2, 2012.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC): Intergovernmental Panel for Climate Change., 851pp., Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. Metz B. Davidson O.R. Bosch P.R. Dave R., Meyer L.A. (Eds). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2007.

JENKINSON, D. S.; RANYER, J. H.: “The turnover of soil organic matter in some of the Rothamsted classical experiments”, Soil Science, ISSN-0038-075X, 123, p. 298–305, 1977.

LAL, R.: “Agricultural activities and the global carbon cycle”, Nutrient Cycling in Agroecosystems, ISSN: 1385-1314, 70: 103–116, 2004.

LAL, R.: “Enhancing crop yields in the developing countries through restoration of the soil organic carbon pool in agricultural lands”, Land Degradation and Development, ISSN: 1085-3278, 17: 197–209, 2007.

LAL, R.: “Soils and world food security”, Soil and Tillage Research, ISSN: 0167-1987, 102: 1-4, 2009.

MARTÍNEZ, E. H.; FUENTES, E. J. P.; ACEVEDO, H. E.: “Carbono orgánico y propiedades del suelo”, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, ISSN: 0718-9508, 8 (1): 68-96, 2008.

PONCE-HERNÁNDEZ, R.; KOOHAFKAN, P.; ANTOINE, J.: Assessing carbon stocks and modeling win-win scenarios of carbon sequestration through land-use changes, 156pp., Food and Agriculture, Organization of the United Nations (FAO), Rome, 2004.

SÁ, J. C. M.; FERREIRA, A. O.; BRIEDIS, C.; VIEIRA, A. M; FIGUEIREDO, A. G.: “Extração de nutrientes e produtividade de genótipos de milho afetados por níveis de palha”, Acta Scientiarum-Agronomy, ISSN: 1679-9275, 33: 715–722, 2011.

SÁ, J. C. M.; SÉGUY, L.; TIVET, F.; LAL, R.; BOUZINAC, S.; BORSZOWSKEI, P. R.; BRIEDIS, C.; DOS SANTOS, J. B.; DA CRUZ HARTMAN, D.; BERTOLONI, C. G.; ROSA, J.; FRIEDRICH, T.: “Carbon Depletion by Plowing and its Restoration by No-Till Cropping Systems in Oxisols of Subtropical and Tropical Agro-Ecoregions in Brazil”, Land Degradation and Development, ISSN: 1085-3278, 26: 531–543, 2015.

SKJEMSTAD, J. O.; SPOUNCER, L. R.; COWIE, B. Y SWIFT, R. S. “Calibration of the Rothamsted organic carbon turnover model (RothC ver. 26.3), using measurable soil organic carbon compartments”, Australian Journal of Soil Research, ISSN-0004-9573, 42(1): 79–88, 2004.

THORBURN, P. J.; MEIER, E. A.; COLLINS, K.; ROBERTSON, F. A.: “Changes in soil carbon sequestration, fractionation and soil fertility in response to sugarcane residue retention are site-specifc”, Soil and Tillage Research, ISSN: 0167-1987, 120: 99–111, 2012.

TRUMBORE, S. E.: “Potential responses of soil organic carbon to global environment change”, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, ISSN: 0027-8424, DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.94.16.8284, 94(16): 8284-8291, 1997.

WALKLEY, A.; BLACK, I.A.: “An examination of the method for determining soil organic matter and a proposed modifcation of the chromic acid titration method”, Soil Science, ISSN: 0038-075X, 37: 29–37, 1934.

White, R. E. 2006. Principles and practice of soil science: the soil as a natural resource, 4ta. ed. Wiley, Oxford. ISBN: 978-0-632-06455-7. 384 pp.

Zimmermann, M.; Leifeld, J.; Schmidt, M. W. I.; Smith, P. y Fuhrer, J. “Measured soil organic matter fractions can be related to pools in the RothC model”, European Journal of Soil Science, ISSN- 1450-2267, 58: 658-667, 2007.

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