BIODISPONIBILIDAD DEL FÓSFORO EN SISTEMAS AGROFORESTALES AMAZÓNICOS: UN ESTUDIO DE FRACCIONES LÁBILES Y MODERADAMENTE LÁBILES
DOI:
https://doi.org/10.56238/arev7n9-187Palabras clave:
Manejo del Suelo, Agricultura Amazónica, Agroecología, Diversificación de la Palma AceiteraResumen
El fósforo (P) es uno de los nutrientes más restrictivos para la producción agrícola en los trópicos. En la Amazonía, la baja disponibilidad de este elemento limita significativamente la agricultura familiar. Los Sistemas Agroforestales (SAF) han surgido como una alternativa sostenible y de menor costo para el suministro y mantenimiento de las reservas de P en los suelos amazónicos. Sin embargo, aún existe falta de información sobre cómo los SAF influyen en la distribución y la labilidad del P en este ambiente. Este estudio buscó evaluar las fracciones de P lábiles y moderadamente lábiles (orgánicas e inorgánicas) en suelos cultivados con palma aceitera (Elaeis guineensis) dentro de dos SAF orgánicos con distintas composiciones vegetales. Las fracciones de P se determinaron mediante extracción secuencial. Los resultados revelaron que, si bien los SAF no difirieron del cultivo convencional en cuanto al suministro de P lábil, promovieron un aumento del 20% en el P moderadamente lábil en comparación con el monocultivo. La adopción de SAF orgánicos en el cultivo de palma aceitera en la Amazonía representa una estrategia prometedora tanto para el aporte inmediato de P como para el mantenimiento de las reservas del suelo.
Descargas
Referencias
AKINNIFESI, F. K.; MAKUMBA, W.; SILESHI, G.; AJAYI, O. C.; MWETA, D. Synergistic effect of inorganic N and P fertilizers and organic inputs from Gliricidia sepium on productivity of intercropped maize in Southern Malawi. Plant and Soil, v. 294, n. 1–2, p. 203–217, 2007. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-007-9247-z
BACKHOUSE, M., GREEN GRABBING — the case of palm oil expansion in so-called degraded areas in the eastern Brazilian Amazon. In: Dietz, K., Engels, B., Pye, O., Brunnengraber, A. (Eds.), The Political Ecology of Agrofuels. Routledge, Abingdon, p. 167–185. 2015. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315795409-10
BAENA, A. R. C.; FALESI, I. C. Avaliação do potencial químico e físico dos solos sob diversos sistemas de uso da terra na Colônia Agrícola de Tomé-Açu, Estado do Pará. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 1999. 23 p.BÜNEMANN, E.; OBERSON, A.; FROSSARD, E. (org.). Phosphorus in Action: Biological Processes in Soil Phosphorus Cycling. Heidelberg: Springer, 2011.
CONDRON, L.M.; GOH, K.M.; NEWMAN, R.H. Nature and distribution of soil phosphorus as revealed by a sequential extraction method followed by 31P-NMR analysis. Journal of Soil Science,v.36, p.199-207, 1985. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1985.tb00324.x
CÓRDOBA, D., et al. Understanding Local Perceptions of the Impacts of Large-Scale Oil Palm Plantations on Ecosystem Services in the Brazilian Amazon. Forest Policy and Economics, v. 109. dez. 2019. Doi:10.1016/j.forpol.2019.102007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102007
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. 3 ed. Brasília: Informação Tecnológica, 2017. 628 p.
FONTES, A. G.; GAMA-RODRIGUES, A. C.; GAMA-RODRIGUES, E. F.; et al. Nutrient stocks in litterfall and litter in cocoa agroforests in Brazil. Plant and Soil, v. 383, n. 1–2, p. 313–335, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-014-2175-9
HEDLEY, M. J.; STEWART, J. W. B.; CHAUHAN, B. S. Changes in inorganic and organic soil phosphorus fractions induced by cultivation practices and by laboratory incubations. Soil Science Society of American Journal, Madison, v 46, p. 970-976, 1982. DOI: https://doi.org/10.2136/sssaj1982.03615995004600050017x
MCGRATH, D. A.; COMERFORD, N. B.; DURYEA, M. L. Litter dynamics and monthly fluctuations in soil phosphorus availability in an Amazonian agroforest. Forest Ecology and Management, v. 131, n. 1–3, p. 167–181, 2000. DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-1127(99)00207-8
MCGRATH, D. A.; SMITH, C. K.; GHOLZ, H. L.; OLIVEIRA, F. DE A. Effects of Land-Use Change on Soil Nutrient Dynamics in Amazônia. Ecosystems, v. 4, n. 7, p. 625–645, 2001. DOI: https://doi.org/10.1007/s10021-001-0033-0
NZIGUHEBA, G.; et al. Phosphorus in smallholder frming systems ofsub-Saharan Africa: implications for agricultural intensification. Nutr. Cycl.Agroecosyst. v. 104, p. 321–340, 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/s10705-015-9729-y
PACHECO N.A; BASTOS T.X. Frequência diária de chuva em Tomé-Açú, PA. São Paulo, 2008.
PHOSRI, C.; RODRIGUEZ, A.; SANDERS, I. R.; JEFFRIES, P. The role of mycorrhizas in more sustainable oil palm cultivation. Agriculture, Ecosystems & Environment. v. 135. n.3. p. 187-193. 2010. Doi: 10.1016/j.agee.2009.09.006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2009.09.006
ROY, E. Phosphorus recovery and recycling with ecological engineering: a review. Ecological engineering, v. 98, p. 213-227, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2016.10.076
SCHOLZ, R. W.; ROY, A. H.; BRAND, F. S.; HELLUMS, D. T.; ULRICH, A. E. (ORGS.). Sustainable Phosphorus Management. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7250-2
WITHERS, P. et al. Transitions to sustainable management of phosphorus in brazilian agriculture. Scientific reports, v. 8, p. 1, 2018. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-20887-z
VIJAY, V., PIMM, S., JENKINS, C., SMITH, S., The impacts of oil palm on recent deforestation and biodiversity loss. PLoS One 11 v. 7. 2016. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668
