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Efectos de insumos biológicos en la mesofauna edáfica presente en pastos de corte en Villavicencio, Colombia

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dc.contributor.advisor Campos-Alba, Sandra
dc.contributor.advisor Higuera Mora, Nubia Carolina
dc.contributor.advisor Camelo Rusinque, Mauricio
dc.contributor.author Caicedo Otavo, Diego Fabian
dc.coverage.spatial Bogotá D.C. spa
dc.date.accessioned 2021-10-05T16:53:41Z
dc.date.available 2021-10-05T16:53:41Z
dc.date.issued 2019-03-22
dc.identifier.citation Caicedo, D (2019). Efectos de insumos biológicos en la mesofauna edáfica presente en pastos de corte en Villavicencio,(Trabajo de grado). Colombia. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá – Colombia.
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10656/12964
dc.description Las mesofauna edáfica es fundamental para los ecosistemas, por la directa e indirecta interacción que ejercen con las plantas, fragmentación de materia orgánica, reciclaje de nutrientes, ciclaje de materia orgánica y la mineralización de nitrógeno y fosforo (de Ruiter et al., 2005; Fu et al., 2009; Mace et al., 2012; Morais et al., 2010 Wardle et al., 2004). La composición de la mesofauna edáfica más representativa (ácaros, colémbolos y diplura) (FAO, 2016), se encuentra determinada por los depredadores y disponibilidad de recursos presentes en el suelo (Ehnes et al., 2014; Moore et al., 2003; Wang et al., 2009). Por otra parte, la densidad y diversidad de la mesofauan edáfica, se encuentran estrechamente relacionadas con la disponibilidad de nutrientes y son indicadores altamente sensibles a cambios fisicoquímicos en el entorno rizosférico (Cao et al., 2011; Mandal et al., 2007; Zhu & Zhu, 2015). Con respecto a lo antes planteado, la mesofauna puede ser influenciada por la aplicación de fertilizantes orgánicos y químicos (Wang et al., 2016). spa
dc.description.abstract Los bioinsumos son una alternativa que ha ido reemplazado el uso de insumos de síntesis química, debido al grado de impacto que estos últimos generan en los agroecosistemas. No obstante, se desconoce el efecto que pueden ejercer los bioinsumos sobre especies no blanco, dado que introducen organismos foráneos al suelo. El objetivo de este estudio, fue evaluar el efecto del tipo de fertilización (biológica, agroquímica o mixta) sobre la mesofauna edáfica, bajo pastos Pennisetum typhoides y Pennisetum purpureum. Se realizo una cuantificación poblacional de la mesofauna, en un bioensayo compuesto por un tratamiento biológico basado en solubilizadores de fósforo (BS) y fijadores de nitrógeno de vida libre (BN), un tratamiento químico (TQ), cuatro tratamientos mixtos y un control negativo (TA), con tres repeticiones cada uno, que se realizó en la granja Agroecológica UNIMINUTO – Villavicencio. Se hizo muestreo de monolitos de suelo de 10cm3, 45 días posteriores a la inoculación (DPI). Posteriormente, las muestras se colocaron en embudos Berlesse por un período de ocho días. Se aisló, identificó y cuantificó toda la mesofauna hasta el taxón familia. spa
dc.description.abstract Due to agrochemical fertilizers (AF) have negative impacts on agroecosystems, biofertilizers has been replacing the AFs. However, it is unclear the effect of biofertilizers on local non-target soil species. For this reasons, the aim of this study was to evaluate the effect of the type of fertilization (biological, chemical or mixed fertilization) on the soil meso-fauna, under Pennisetum typhoides and Pennisetum purpureum crops, through the quantification of local meso-fauna and determination of alpha diversity index. In UNIMINUTO-Villavicencio agroecological farm, we conduct a bioassay using seven treatments ( i) a biological treatment based on phosphate solubilizing bacteria and free-living nitrogen-fixing bacteria, ii) a chemical treatment, iii) four mixed treatments, iv) a negative control, with three replications for each treatment. 45 days after inoculation (DAI), we sampled 10cm3 soil monoliths and isolated meso-fauna using Berlesse funnel methodology, for eight days. Then, we identified mesofauna organisms and quantified the richness and alpha diversity index (Complementary Simpson y Shannon-Wiener index). eng
dc.description.sponsorship Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO spa
dc.format.extent 35 páginas spa
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.publisher Corporación Universitaria Minuto de Dios spa
dc.subject Agroecosistemas spa
dc.subject Bioinsumos spa
dc.subject Diversidad spa
dc.subject Fertilización spa
dc.subject Suelo spa
dc.title Efectos de insumos biológicos en la mesofauna edáfica presente en pastos de corte en Villavicencio, Colombia spa
dc.type Thesis eng
dc.subject.keywords Agroecosystems eng
dc.subject.keywords Biofertilizers eng
dc.subject.keywords Diversity eng
dc.subject.keywords Fertilization eng
dc.subject.keywords Soil eng
dc.subject.lemb PASTOS spa
dc.subject.lemb PRADOS spa
dc.subject.lemb FERTILIDAD DEL SUELO spa
dc.rights.accessrights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.rights.accessrights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dcterms.bibliographicCitation Akay, G., & Fleming, S. (2012). Agro-process intensification: soilborne micro-bioreactors with nitrogen fixing bacterium Azospirillum brasilense as self-sustaining biofertiliser source for enhanced nitrogen uptake by plants. Green Processing and Synthesis, 1(5), 427-43. https://doi.org/10.1515/gps-2012-0041
dcterms.bibliographicCitation Azcón, R. (2000). Papel de la simbiosis micorrízica y su interacción con otros microorganismos rizosféricos en el crecimiento vegetal y sostenibilidad agrícola. Alarcón A, Ferrera-Serraro R. Ecología, fisiología y biotecnología de la micorriza arbuscular. Ed. Mundi-Prensa México. ISBN: 9799687462232
dcterms.bibliographicCitation Baquero, E., & Jordana, J. (2015). Órdenes Poduromorpha, Entomobryomorpha, Neelipleona y Symphypleona. Revista IDE@-SEA, (36), 1-11. Recuperado de http://seaentomologia.org/IDE@/revista_36.pdf
dcterms.bibliographicCitation Bashan, Y. (1999). Interactions of Azospirillum spp. in soils: a review. Biology and Fertility of Soils, 29(3), 246-256. https://doi.org/10.1007/s003740050549
dcterms.bibliographicCitation Bezerra Hoffmann, R., Viana Nascimento, M. D. S., Araújo Diniz, A., Avelino Araújo, L. H., & Silva Souto, J. (2009). Diversidade da mesofauna edáfica como bioindicadora para o manejo do solo em Areia, Paraíba, Brasil. Revista Caatinga, 22(3).
dcterms.bibliographicCitation Birkhofer, K., Bezemer, T. M., Bloem, J., Bonkowski, M., Christensen, S., Dubois, D., ... & Mäder, P. (2008). Long-term organic farming fosters below and aboveground biota: implications for soil quality, biological control and productivity. Soil Biology and Biochemistry, 40(9), 2297-2308. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2008.05.007
dcterms.bibliographicCitation Cao, Z., Han, X., Hu, C., Chen, J., Zhang, D., & Steinberger, Y. (2011). Changes in the abundance and structure of a soil mite (Acari) community under long-term organic and chemical fertilizer treatments. Applied Soil Ecology, 49, 131-138. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2011.06.003
dcterms.bibliographicCitation Carrillo, Y., Ball, B. A., Bradford, M. A., Jordan, C. F., & Molina, M. (2011). Soil fauna alter the effects of litter composition on nitrogen cycling in a mineral soil. Soil Biology and Biochemistry, 43(7), 1440-1449. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.03.011
dcterms.bibliographicCitation de Ruiter, P. C., Wolters, V., Moore, J. C., & Winemiller, K. O. (2005). Food web ecology: playing Jenga and beyond. Science, 309(5731), 68-71. https://doi.org/10.1126/science.1096112
dcterms.bibliographicCitation Ehnes, R. B., Pollierer, M. M., Erdmann, G., Klarner, B., Eitzinger, B., Digel, C., ... & Brose, U. (2014). Lack of energetic equivalence in forest soil invertebrates. Ecology, 95(2), 527-537. https://doi.org/10.1890/13- 0620.1
dcterms.bibliographicCitation FAO. (2016). Conservación de los recursos naturales para una Agricultura sostenible. Recuperado de http://www.agrotecnia.com.co/novedades/wpcontent/uploads/2016/07/organic_matter.pdf
dcterms.bibliographicCitation Franklin, R. B., & Mills, A. L. (Eds.). (2007). The spatial distribution of microbes in the environment. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
dcterms.bibliographicCitation Fu, S., Zou, X., & Coleman, D. (2009). Highlights and perspectives of soil biology and ecology research in China. Soil Biology and Biochemistry, 41(5), 868-876. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2008.10.014
dcterms.bibliographicCitation Gardi, C., Menta, C., Montanarella, L., & Cenci, R. (2008). Main threats on soil biodiversity: The case of agricultural activities impacts on soil microarthropods. Threats to Soil Quality in Europe, 101-112. https://doi.org/10.2788/8647
dcterms.bibliographicCitation Hunt, H. W., & Wall, D. H. (2002). Modelling the effects of loss of soil biodiversity on ecosystem function. Global Change Biology, 8(1), 33-50. https://doi.org/10.1046/j.1365-2486.2002.00425.x
dcterms.bibliographicCitation ICA. (2018). PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - DICIEMBRE 30 DE 2018. Recuperado de https://www.ica.gov.co/getdoc/2ad9e987-8f69- 4358-b8a9-e6ee6dcc8132/PRODUCTOS-BIOINSUMOS-MAYO-13-DE2008.aspx
dcterms.bibliographicCitation Janssens, F. (2018). Checklist of the Collembola: Key to the families of Collembola. Recuperado de http://www.collembola.org/key/collembo.htm
dcterms.bibliographicCitation Jiménez, G. G., & Ladino, N. C. (2015). Condiciones actuales en términos de pérdida de biodiversidad en corredores biológicos de la Granja Agroecológica Uniminuto, Villavicencio, Meta, Colombia. RIAA, 6(1), 239- 252. https://doi.org/10.22490/21456453.1283
dcterms.bibliographicCitation Kardol, P., Reynolds, W. N., Norby, R. J., & Classen, A. T. (2011). Climate change effects on soil microarthropod abundance and community structure. Applied Soil Ecology, 47(1), 37-44.
dcterms.bibliographicCitation Mace, G. M., Norris, K., & Fitter, A. H. (2012). Biodiversity and ecosystem services: a multilayered relationship. Trends in ecology & evolution, 27(1), 19-26. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.08.006
dcterms.bibliographicCitation Marín Beitia, E. P., Sánchez de Prager, M., Sierra Monrroy, A., & Peñaranda Parada, M. R. (2015). Poblaciones de ácaros, colémbolos y otra mesofauna en un Inceptisol bajo diferentes manejos. Revista Facultad Nacional de Agronomía-Medellín, 68(1). https://doi.org/10.15446/rfnam.v68n1.47828
dcterms.bibliographicCitation Krantz, G. W., & Walter, D. E. (2009). A manual of acarology. Lubbock. Texas Tech Univesity Press. 807pp.
dcterms.bibliographicCitation Machado, H., & Campos, M. (2008). Reflexiones acerca de los ecosistemas agrícolas y la necesidad de su conservación. Pastos y Forrajes, 31(4), 1-1.
dcterms.bibliographicCitation Mandal, A., Patra, A. K., Singh, D., Swarup, A., & Masto, R. E. (2007). Effect of long-term application of manure and fertilizer on biological and biochemical activities in soil during crop development stages. Bioresource technology, 98(18), 3585-3592. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.11.027
dcterms.bibliographicCitation Mojica, J. E., Castro, E., León, J. M., Cárdenas, E. A., Pabón, M., & Carulla, J. E. (2009). Efecto de la oferta de pasto kikuyo y ensilaje de avena sobre la producción y calidad composicional de la leche bovina. Revista Corpoica: Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 10(1), 81-90. https://doi.org/10.21930/rcta.vol10_num1_art:132
dcterms.bibliographicCitation Moore, J. C., McCann, K., Setälä, H., & De Ruiter, P. C. (2003). Top‐down is bottom‐up: does predation in the rhizosphere regulate aboveground dynamics?. Ecology, 84(4), 846-857. https://doi.org/10.1890/0012- 9658(2003)084[0846:TIBDPI]2.0.CO;2
dcterms.bibliographicCitation MORAIS¹, J. W., SOliveira¹, V. D., SDambros¹, C. D., CTapia-CORAL¹, S. A. N. D. R. A., & NSAcioli, A. G. N. O. (2010). Mesofauna do solo em diferentes sistemas de uso da terra no Alto Rio Solimões, AM. Neotropical Entomology, 39(2), 145-152. http://dx.doi.org/10.1590/S1519- 566X2010000200001
dcterms.bibliographicCitation Okada, H., & Harada, H. (2007). Effects of tillage and fertilizer on nematode communities in a Japanese soybean field. Applied Soil Ecology, 35(3), 582-598. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2006.09.008
dcterms.bibliographicCitation Peredo-P, S. F., Barrera-S, C. P., Parada-Z, E., & Vega-C, M. (2012). Taxocenotic and biocenotic analysis over time of edaphic mesofauna in organic Vaccinium sp. plantations southern central Chile. Agrociencia, 46, 163-173.
dcterms.bibliographicCitation Pochon, J., Tardieux, P., & d'Aguilar, J. (1969). Methodological problems in soil biology. Soil Biology-reviews of research, 13-63.
dcterms.bibliographicCitation Rousseau, L., Fonte, S. J., Téllez, O., Van der Hoek, R., & Lavelle, P. (2013). Soil macrofauna as indicators of soil quality and land use impacts in smallholder agroecosystems of western Nicaragua. Ecological indicators, 27, 71-82
dcterms.bibliographicCitation Sendra, A. (2015). Orden Diplura. Revista IDE@-SEA, (35), 1-11. Recuperado de http://sea-entomologia.org/IDE@/revista_35.pdf
dcterms.bibliographicCitation Socarrás, A. (2013). Mesofauna edáfica: indicador biológico de la calidad del suelo. Pastos y Forrajes, 36(1), 5-13.
dcterms.bibliographicCitation Socarrás, A., & Izquierdo, I. (2014). Evaluación de sistemas agroecológicos mediante indicadores biológicos de la calidad del suelo: mesofauna edáfica. Pastos y Forrajes, 37(1), 47-54.
dcterms.bibliographicCitation Terry, E., Terán, Z., Martínez-Viera, R., & Pino, M. D. L. A. (2002). Biofertilizantes, una alternativa promisoria para la producción hortícola en organopónicos. Cultivos Tropicales, 23(3).
dcterms.bibliographicCitation Wang, K. H., Hooks, C. R. R., & Marahatta, S. P. (2011). Can using a strip-tilled cover cropping system followed by surface mulch practice enhance organisms higher up in the soil food web hierarchy?. Applied Soil Ecology, 49, 107-117.
dcterms.bibliographicCitation Wang, S., Chen, H. Y., Tan, Y., Fan, H., & Ruan, H. (2016). Fertilizer regime impacts on abundance and diversity of soil fauna across a poplar plantation chronosequence in coastal Eastern China. Scientific reports, 6, 20816. https://doi.org/10.1038/srep20816
dcterms.bibliographicCitation Wang, S., Ruan, H., & Wang, B. (2009). Effects of soil microarthropods on plant litter decomposition across an elevation gradient in the Wuyi Mountains. Soil Biology and Biochemistry, 41(5), 891-897. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2008.12.016
dcterms.bibliographicCitation Wardle, D. A., Bardgett, R. D., Klironomos, J. N., Setälä, H., Van Der Putten, W. H., & Wall, D. H. (2004). Ecological linkages between aboveground and belowground biota. Science, 304(5677), 1629-1633. https://doi.org/10.1126/science.1094875
dcterms.bibliographicCitation Wu, T., Chellemi, D. O., Martin, K. J., Graham, J. H., & Rosskopf, E. N. (2007). Discriminating the effects of agricultural land management practices on soil fungal communities. Soil Biology and Biochemistry, 39(5), 1139-1155. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2006.11.024
dc.publisher.department Pregrado (Presencial) spa
dc.publisher.program Ingeniería Agroecológica spa
dc.type.spa Trabajo de Grado spa
dc.type.coar http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
dc.rights.local Restringido spa
dc.identifier.instname instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios spa
dc.identifier.reponame reponame:Colecciones Digitales Uniminuto spa
dc.identifier.repourl repourl:https:// repository.uniminuto.edu


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