comparación de dos cultivos indicadores de la ... · el aporte de lodos de depuradora urbana en...

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María J. Lema; Generosa González; Saleta G-Pimentel; Pablo Rodríguez Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Servicio Agrario. Estación Fitopatológica “Do Areeiro”. Subida a la robleda s/n. 36153 Pontevedra. España. www.efa-dip.org Comparación de dos cultivos indicadores de la disponibilidad de metales pesados El aporte de lodos de depuradora urbana en los suelos agrícolas ha motivado la necesidad de controlar las posibles entradas de metales pesados contaminantes en el medio edáfico; por ello es obligatoria la determinación de los niveles totales de cobre, níquel y zinc, entre otros (R.D. 1310/1990). Sin embargo, se entiende que los son en la medida en que pasan a la cadena trófica; así, en numerosos estudios se comprueba la actividad real de éstos en la fracción disponible del suelo y en los propios cultivos, como índice de la bioasimilación efectiva. Entre los diversos cultivos indicadores, las gramíneas asimilan menos y son más tolerantes que las hortalizas, destacando en este último grupo la lechuga por su alta bioacumulación de elementos potencialmente tóxicos (Felipó, 2001); por su parte, entre los cereales, se califica a la cebada como buena indicadora de la toxicidad por cobre y zinc. Y, en todo caso, los efectos de los metales se traducen en una inhibición en la absorción de otros elementos; la sintomatología resultante es compleja y el diagnóstico exige la determinación de todos los nutrientes en la planta (Bergmann, 1992). En el presente trabajo se caracteriza la presencia de metales pesados en las fracciones total y disponible de dos suelos ácidos sometidos a diferentes aportes de residuos orgánicos: lodo y gallinaza, y se compara la absorción efectuada por dos cultivos: cebada y lechuga, para deducir cual puede ser más eficaz como indicador de la presencia de elementos potencialmente tóxicos en el medio edáfico. d d b a d c 0 0,1 0,2 0,3 0,4 % c0b l0b l1b c0a l0a l1a T1 T3 T7 T4 T5 T2 T6 R E S U L T A D O S Y DISCUSIÓN C1B C1A L3B L3A T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Lodo 0 Lodo 1 Lodo 0 Lodo 1 Lodo 2 Lodo 2 Abono Gallinaza 0 Gallinaza 0 Gallinaza 1 Gallinaza 1 Gallinaza 0 Gallinaza 1 04/12/2008 Nitrógeno 0 30 u.f N 50 u.f N 80 u.f N 130 u.f N 180 u.f N 80 u.f N IDENTIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS ENSAYADOS CON LODO:L Y GALLINAZA: G C1B L1B L3B C1A L1A L3A Cebada Lechuga Lechuga Cebada Lechuga Lechuga Tiem po 1 Tiem po 1 Tiem po 3 Tiem po 1 Tiem po 1 Tiem po 3 Suelo B Suelo B Suelo B Suelo A Suelo A Suelo A IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES EFECTUADOS EN CEBADA:C Y LECHUGA:L Referencias BERGMANN W. 1992. Nutritional Disorders of Plants. Development, Visual and Analytical Diagnosis. Fourth edition. Ed Werner Bergman. EC (European Commision). JRC. EUR. 19809. EN-2001.Workshop on harmonization of sampling and analysis methods for heavy metals, organica pollutants and pathogens in soil and sludge. Eds. H. Langenkamp, L. Marmo. 74 pp. FELIPÓ ORIOL M.T., 2001. Los elementos potencialmente tóxicos (EPT) como criterio en la aplicación de residuos orgánicos al suelo. En: Aplicación agrícola de residuos orgánicos. Boixadera J., Teira M.R., eds. Universitat de Lleida. 50 20 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 0 50 100 150 200 250 ZINC c0b l0b l1b c0a l0a l1a R50 R20 Las elevadas concentraciones de manganeso en la lechuga del suelo B se acompañan de niveles inferiores de cobre y de zinc, pero no se puede afirmar que sean debidas únicamente a una inhibición en la absorción provocada por exceso del primero, tal como relata la bibliografía, dado que son igualmente inferiores los niveles de cobre total y disponible y de zinc disponible en este mismo suelo. La cebada ha sido particularmente eficaz absorbiendo fósforo en el suelo más enriquecido y, por ello, ha podido aliviar las posibles de consecuencias de unos niveles elevados de zinc que se producen en ambos suelos, mientras que la relación entre la concentración de ambos nutrientes es inferior a 50 en la lechuga, umbral que se asocia con efectos tóxicos de este elemento. Tal como cabe esperar de su composición normal, la cebada presenta concentraciones inferiores de todos los elementos salvo de fósforo. Destaca en las condiciones del ensayo por la baja concentración de calcio, hierro y manganeso, lo cual podría asociarse con una mejor adaptación a los ambientes ácidos en el sentido de necesitar menos calcio y rechazar el hierro y manganeso abundante en este tipo de suelos. Comparación de cultivos Interacciones entre nutrientes Composición normal: Fósforo NORMAL CEBADA NORMAL LECHUGA 30 80 Lechuga 15 60 Cebada 0 50 100 150 200 250 300 350 0,00 1,00 2,00 3,00 CALCIO c1b l1b l3b c1a l1a l3a 0,45 NORMAL CEBADA 1,20 NORMAL LECHUGA ALTO NORMAL 2,10 L1A L1B 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 1 2 3 4 5 6 7 POTASIO de d e b a c 0 1 2 3 4 5 6 % Los dos cultivos muestran el mismo patrón de respuesta Son significativamente superiores los niveles de potasio en el suelo A que en el suelo B 0 50 100 150 200 250 300 350 1 2 3 4 5 6 7 M ANGANESO c a a c b a 0 50 100 150 200 250 ppm La lechuga es un buen indicador de la toxicidad por manganeso. Se acumula en el suelo más ácido y responde positivamente al tratamiento mineral 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 1 2 3 4 5 6 7 CALCIO e b a d c b 0 0,5 1 1,5 2 2,5 % Se detectan diferencias muy acusadas entre los dos cultivos. La cebada extrae menos calcio pero responde positivamente a los niveles en el suelo 0 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 4 5 6 7 ZINC e d b cd c a 0 50 100 150 ppm La cebada es muy sensible a las diferencias entre los dos suelos. Es asímismo un buen indicador de posibles excesos que no se detectaban en el suelo 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4 5 6 7 cebada1b lechuga1b lechuga3b cebada1a lechuga3a lechuga1a M AGNESIO e c b d c a 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 % No se producen diferencias significativas entre tratamientos. Se observan diferencias entre cultivos y momentos de muestreo. 0 5 10 15 20 1 2 3 4 5 6 7 cebada1b lechuga1b lechuga3b cebada1a lechuga1a lechuga3a COBRE e c d a a b 0 5 10 15 20 ppm Ambos cultivos reflejan las diferencias existentes entre los dos suelos. La cebada es un potente acumulador de cobre cuando hay excesos en el suelo. V Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas, Porto (Portugal) del 22 al 27 de mayo de 2005

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María J. Lema; Generosa González; Saleta G-Pimentel; Pablo RodríguezExcma. Diputación Provincial de Pontevedra. Servicio Agrario. Estación Fitopatológica “Do Areeiro”. Subida a la robleda s/n. 36153 Pontevedra. España.

www.efa-dip.org

Comparación de dos cultivos indicadores de ladisponibilidad de metales pesados

El aporte de lodos de depuradora urbana en los suelos agrícolas ha motivado la necesidad de controlar las posibles entradas de metales pesados contaminantes en el medio edáfico; por elloes obligatoria la determinación de los niveles totales de cobre, níquel y zinc, entre otros (R.D. 1310/1990). Sin embargo, se entiende que los son en la medida en que pasan a la cadenatrófica; así, en numerosos estudios se comprueba la actividad real de éstos en la fracción disponible del suelo y en los propios cultivos, como índice de la bioasimilación efectiva.Entre los diversos cultivos indicadores, las gramíneas asimilan menos y son más tolerantes que las hortalizas, destacando en este último grupo la lechuga por su alta bioacumulación deelementos potencialmente tóxicos (Felipó, 2001); por su parte, entre los cereales, se califica a la cebada como buena indicadora de la toxicidad por cobre y zinc. Y, en todo caso, losefectos de los metales se traducen en una inhibición en la absorción de otros elementos; la sintomatología resultante es compleja y el diagnóstico exige la determinación de todos losnutrientes en la planta (Bergmann, 1992).En el presente trabajo se caracteriza la presencia de metales pesados en las fracciones total y disponible de dos suelos ácidos sometidos a diferentes aportes de residuos orgánicos: lodo ygallinaza, y se compara la absorción efectuada por dos cultivos: cebada y lechuga, para deducir cual puede ser más eficaz como indicador de la presencia de elementos potencialmentetóxicos en el medio edáfico.

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c0b l0b l1b c0a l0a l1a

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RESULTADOS

Y DISCUSIÓN

C1B C1A

L3B

L3A

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7

Lodo 0 Lodo 1 Lodo 0 Lodo 1 Lodo 2 Lodo 2 A bono

G a llinaza 0 G a llinaza 0 G a llinaza 1 G a llinaza 1 G a llinaza 0 G a llinaza 1 04 /12 /2008

N itrógeno 0 30 u .f N 50 u .f N 80 u .f N 130 u .f N 180 u .f N 80 u .f N

ID E N T IF IC A C IÓ N D E T R A T A M IE N T O S E N S A Y A D O S C O N L O D O :L Y G A L L IN A Z A : G

C 1 B L 1 B L 3 B C 1 A L 1 A L 3 A

C e b a d a L e c h u g a L e c h u g a C e b a d a L e c h u g a L e c h u g a

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S u e lo B S u e lo B S u e lo B S u e lo A S u e lo A S u e lo A

ID E N T IF IC A C IÓ N D E C O N T R O L E S E F E C T U A D O S E N C E B A D A : C Y L E C H U G A : L

Referencias

BERGMANN W. 1992. NutritionalDisorders of Plants. Development, Visual andAnalytical Diagnosis. Fourth edition. Ed WernerBergman.

EC (European Commision). JRC. EUR.19809. EN-2001.Workshop on harmonization ofsampling and analysis methods for heavy metals,organica pollutants and pathogens in soil andsludge. Eds. H. Langenkamp, L. Marmo. 74 pp.

FELIPÓ ORIOL M.T., 2001. Loselementos potencialmente tóxicos (EPT) comocriterio en la aplicación de residuos orgánicos alsuelo. En: Aplicación agrícola de residuosorgánicos. Boixadera J., Teira M.R., eds.Universitat de Lleida.

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Las elevadas concentraciones de manganeso en la lechuga del suelo B seacompañan de niveles inferiores de cobre y de zinc, pero no se puede afirmar quesean debidas únicamente a una inhibición en la absorción provocada por exceso delprimero, tal como relata la bibliografía, dado que son igualmente inferiores losniveles de cobre total y disponible y de zinc disponible en este mismo suelo.

La cebada ha sido particularmente eficaz absorbiendo fósforo en el suelo másenriquecido y, por ello, ha podido aliviar las posibles de consecuencias de unosniveles elevados de zinc que se producen en ambos suelos, mientras que la relaciónentre la concentración de ambos nutrientes es inferior a 50 en la lechuga, umbral quese asocia con efectos tóxicos de este elemento.

Tal como cabe esperar de su composición normal, la cebada presenta concentracionesinferiores de todos los elementos salvo de fósforo. Destaca en las condiciones delensayo por la baja concentración de calcio, hierro y manganeso, lo cual podría asociarsecon una mejor adaptación a los ambientes ácidos en el sentido de necesitar menos calcioy rechazar el hierro y manganeso abundante en este tipo de suelos.

Comparación de cultivos

Interacciones entre nutrientes

Composición normal: Fósforo

NORMAL CEBADA

NORMAL LECHUGA

30 80

Lechuga

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Cebada

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Los dos cultivos muestran el mismopatrón de respuestaSon significativamente superiores losniveles de potasio en el sueloAque enel suelo B

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La lechuga es un buen indicador de latoxicidad por manganeso.Se acumula en el suelo más ácido yresponde positivamente al tratamientomineral

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Se detectan diferencias muy acusadasentre los dos cultivos.La cebada extrae menos calcio peroresponde positivamente a los niveles enel suelo

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ZINC

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La cebada es muy sensible a lasdiferencias entre los dos suelos.Es asímismo un buen indicador deposibles excesos que no se detectaban enel suelo

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Ambos cultivos reflejan las diferenciasexistentes entre los dos suelos.La cebada es un potente acumulador decobre cuando hay excesos en el suelo.

V Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas, Porto (Portugal) del 22 al 27 de mayo de 2005