suelos

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¿Porque no se debe utilizar los contenedores? 1. Cultivo en sustrato cuando las raíces de la planta desarrolla en un medio sólido. distinto del suelo natural, y aislado de éste por un contenedor y en donde la "alimentación" de la planta se logra con el suministro periódico de una solución nutritiva completa. 2. Por la dificultad para obtener suelos de calidad 3. Calidad heterogénea 4. Liberación excesiva de manganeso 5. Cambio de propiedades físicas en el contenedor 6. Propiedades químicas, físicas, biológicas del suelo. Ph disponibilidad de nutrientes de suelos El pH del suelo es importante porque los vegetales sólo pueden absorber a los minerales disueltos, y la variación del pH modifica el grado de solubilidad de los minerales. Por ejemplo, el aluminio y el manganeso son más solubles en el agua edáfica a un pH bajo y al ser absorbidos por las raíces son tóxicos a ciertas concentraciones. Determinadas sales minerales que son esenciales para el crecimiento vegetal, como el fosfato de calcio, son menos solubles a un pH alto, lo que hace que esté menos disponible para las plantas. La acidez-basicidad-alcalinidad de un suelo determina la biodisponibilidad de los nutrientes para las plantas. A título personal me gusta hablar del vocablo ambiente

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Porque no se debe utilizar los contenedores?1. Cultivo en sustrato cuando las races de la planta desarrolla en un medio slido. distinto del suelo natural, y aislado de ste por un contenedor y en donde la "alimentacin" de la planta se logra con el suministro peridico de una solucin nutritiva completa. 2. Por la dificultad para obtener suelos de calidad3. Calidad heterognea4. Liberacin excesiva de manganeso5. Cambio de propiedades fsicas en el contenedor6. Propiedades qumicas, fsicas, biolgicas del suelo.Ph disponibilidad de nutrientes de suelosEl pH del suelo es importante porque los vegetales slo pueden absorber a los minerales disueltos, y la variacin del pH modifica el grado de solubilidad de los minerales. Por ejemplo, el aluminio y el manganeso son ms solubles en el agua edfica a un pH bajo y al ser absorbidos por las races son txicos a ciertas concentraciones. Determinadas sales minerales que son esenciales para el crecimiento vegetal, como el fosfato de calcio, son menos solubles a un pH alto, lo que hace que est menos disponible para las plantas.La acidez-basicidad-alcalinidad de un suelo determina la biodisponibilidad de los nutrientes para las plantas. A ttulo personal me gusta hablar del vocablo ambiente inico, aunque es materia de gustos. Tambin en una nota precedente explicamos las distintas formas en que pueden presentarse los elementos minerales en el medio edfico. Hoy nos centraremos en como los nutrientes de las plantas cambian en su capacidad de ser absorbidos por las races en funcin del pH del Suelo.El pH de la mayor parte de los suelos vara entre 4 y 8, pero algunos se salen de este rango. El pH de algunos bosques vara entre 2.8 y 3.9, es decir, es muy cido, pero en suelos salinos el pH es mayor de 8.5. El rango ptimo del pH del suelo para el crecimiento de la mayor parte de los vegetales es de 6.0 a 7.0 porque la mayor parte de las sustancias nutritivas de las plantas estn disponibles en este intervalo. El pH del suelo influye en el desarrollo de las plantas y a su vez el pH del suelo es afectado por los vegetales y otros organismos. Por ejemplo, el intercambio catinico realizado por las races de las plantas reduce el valor del pH del suelo, la descomposicin del humus y la respiracin celular de los organismos edficos. (para saber ms acerca del pH conviene consultar Energa y cambios. pH )

Disponibilidad de los nutrientesEn funcin del pH del Suelo Bajo ciertas circunstancias, el pH afecta a la actividad microbiana indispensable con vistas a la transformacin de elementos que se presentan en formas no asimilables hacia otras que s lo son. Este, es el caso del nitrgeno, cuyas formas inorgnicas son todas solubles independientemente del pH reinante (biodisponibilidad pH independiente). Sin embargo, como ya mentamos, cuando el pH excede valores de 8 o es inferior a 6, la actividad microbiana se ve entorpecida, disminuyendo tanto la liberacin de amonio como su oxidacin a nitrato, por lo que disminuye la concentracin de las formas asimilables de este elemento.Procesos de esterilizacin de sustratosExisten dos formas bsicas de esterilizar un sustrato, la olla express, y el bao mara. Recomiendo siempre usar olla express, ya que adems de reducir los tiempos de esterilizacin es mucho ms efectiva, sobre todo con los sustratos de grano entero. Bao Mara: Desde mi punto de vista lo mejor para utilizar este sistema es con el mtodo PF. Tiempo de esterilizacin a partir de hora y media Olla express: Es el mtodo ms efectivo y ms extendido. Existen multitud de ollas express, pero el funcionamiento ser igual para todas. Habr que poner algo en el fondo de la olla para que los vasos o tarros no reciban demasiado calor directo y se nos estallen a las primeras de cambio. Valdr desde un escurridor metlico, hasta un pao de cocina (con trapos de este tipo lo mejor es asegurarse de que va suficiente agua.Consistir en meter los vasos, aadindole 3cm de agua ms o menos. Es algo bastante subjetivo, ya que depende del tamao de olla, vasos, etc. Aunque el agua medie los vasos no pasar nada, pero ms creo que podra ser arriesgado. Una vez dentro se cerrar la olla y se pondr a fuego vivo hasta que llegue a una presin de (15 psi = 1 atm en presin atmosfrica = 1000 gr/cm2) En mi caso mi olla no tiene medidor de presin, por lo que una vez que empiece a salir vapor de agua ya llegar a dicha situacin. En este momento reduciremos el fuego y dejaremos esterilizar desde 1hora hasta hora y media(para centeno y alpiste creo que es lo mejor). Existe una forma muy visual de saber si la presin de dentro de la olla es la ptima, y esto es echar una gota de agua en la superficie de la olla cuando ya est esterilizando y ver lo que sucede. Si la gota de agua empieza a burbujear y se evapora rpidamente, se estar haciendo bien. Existe otro sistema menos conocido, y que yo an no he usado, pero he leido en webs extranjeras. Es la "fractional sterilization" o tyndallization. Consiste en con una olla express, hacer 3 esterilizaciones sucesivas para acabar con todo lo vivo que no nos interesa. Ms o menos ,es as: Hervir a 100 durante 30 minutos: Con esto conseguimos que las clulas vegetativas mueran pero las endoesporas siguen sobreviviendo Incubar el resultado durante 12 horas para que una vez hecho el primer paso las endoesporas germinen. La incubacin deber realizarse durante 30-37. De nuevo hervir a 100 durante 30 minutos destruyendo las endoesporas resultantes del 2 paso. Realizar la incubacin de nuevo para que de nuevo vuelvan a aparecer las endoesporas de marras. Y ya por ltimo la definitiva esterilizacin a 100 pero esta vez durante 60 minutos.Tambin en sustratos como el centeno, pueden eliminarse estas endoesporas dejndolo remojar en agua, pero su fiabilidad se reduce. Adems, hay otros tipos de esterilizacin:Flameado:Consiste en someter a los objetos a la accin directa de una llama. La destruccin de los elementos vivos se verifica por oxidacin y deshidratacin profunda.Empleado para muy pequeas cantidades de material, generalmente instrumental termo resistente en el momento de ser usado. IncineracinProceso empleado para disponer de desechos txicos o biolgicos y para que se verifique de forma segura el proceso debe contar con dos cmaras: Una primaria que asegurara la oxidacin y deshidratacin completa de los elementos presentes en los gases de escape. D e no contar con ambas cmaras, los desechos biolgicos deben pasar previamente por una autoclave. Aire Caliente:Logra la muerte de los microorganismos mediante oxidacin y deshidratacin con la consabida prdida de las funciones vitales.Proceso esttico: Es el que se verifica en lotes cuya magnitud depende de la capacidad del equipo que esteriliza, en este caso los hornos.El proceso consta de tres etapas bien definidas: Calentamiento o Secado, Esterilizacin y Enfriamiento.Proceso Dinmico: Cumple los mismos objetivos que el anterior; pero funciona de manera continua y son los objetos a esterilizar los que se mueven sobre una estera a lo largo del proceso.Consta de 5 etapas: entrada, calentamiento o secado, esterilizacin, enfriamiento y salida.RadiacionesUltravioletas:Comprendenlas emisiones delespectro invisible inmediatamente despus del violeta del espectro visible y penetra en la zona de los Rayos X , o sea, entre los 100 y 400 nm (Milsimas de milmetro)Tipos de contenedoresMacetas de terracota: Son los elementos favoritos de los jardineros porque armonizan con las plantas y mejoran con el tiempo. Las macetas de terracota rellenas con tierra suelen pesar mucho. El peso puede ser beneficioso cuando el viento es un problema. Por otra parte, el peso puede ser un obstculo si hay que mover las macetas de un lugar a otro. Las macetas de terracota tambin son porosas, por lo tanto, suelen secarse ms rpido y complican el riego. Las macetas estn disponibles en una amplia gama de estilos y tamaos. Suelen ser un poco ms costosas que otras macetas similares. Macetas de plstico: Han reemplazado a las macetas de terracota. Vienenen muchos estilos, colores y tamaos. Resulta fcil moverlas ya que son livianas y, como no son porosas, la tierra no se seca tan rpido. Asegrese de que tengan aberturas para drenaje. En general, las aberturas estn en los costados y en el fondo del recipiente. Esto permite un drenaje adecuado.Jardineras: Son, simplemente, cajas rectangulares. La forma tradicional en la que se utilizaban era colocarlas fuera de las ventanas. Hoy en da se las ve colgando de cercas, en las barandas de las terrazas de madera o alrededor del permetro de algn patio. Las jardineras pueden ser de madera, plstico o alambre. Si elije jardineras de madera, busque las de secoya o de maderas tratadas para evitar los problemas derivados de la putrefaccin. Adems, debido a que el volumen de tierra es limitado, el riego puede resultar problemtico. Canastas colgantes: Se han puesto muy de moda para decorar aquellos espacios altos que no tienen plantas normalmente. Las canastas pueden ser de madera, plstico o alambre. Las canastas de madera estn hechas generalmente con tablillas y sirven para plantas tales como orqudeas y algunos helechos. El plstico se ha convertido en el material de escogencia para la mayora de las canastas. Vienen en una amplia gama de tamaos y traen aberturas para drenaje. Tambin hay canastas de plstico con aberturas para poner plantas en los costados y crear as una esfera vegetal. Las canastas de alambre son lo ltimo en recipientes para plantas. Hay varios tamaos, hasta 3 pies de dimetro, y tienen espacio suficiente para varias plantas. En general, se las recubre por dentro con musgo esfagnceo antes de rellenarlas con tierra. Tambin se pueden conseguir con forros premoldeados de papel mach o de fibras de coco. Las canastas de alambre tambin permiten plantar a travs de los lados. El diseo abierto de las canastas permite que se sequen rpidamente. Las canastas que ms rpido se secan son las de alambre forradas con musgo. Estticamente son muy agradables, pero requieren de mucho cuidado al momento de regar. Es necesario colgar estas canastas correctamente ya que pesan mucho despus de que se las riega. Adems, se debe tener en cuenta que si gotean por el fondo se puede afectar lo que est debajo de la canasta. Todo lo dems: Si su decisin es tener plantas en recipientes, no se limite solamente a los contenedores que estn a la venta. Recuerde que cualquier elemento que pueda retener tierra y pueda agujerearse para que drene resultar ser un buen recipiente. As podr dejar libre su imaginacin, creatividad y personalidad. Elementos en desuso tales como regaderas, carretillas, zapatos, ollas, bloques de cemento y tuberas para alcantarillados pueden utilizarse como contenedores para cultivar plantas.

Bibliografa Cline, M. N., and D. Neely. 1983. The histology and histochemistry of the wound healing process in geranium cuttings. Jour. Amer. Soc. Hort. Sci. 108:452-96. Davies, F. T., Jr., and H. T. Hartmann. 1988. The physiological basis of adventitious root formation. Acta Hort. 227:113-20. Davis, T. D. 1989. Photosynthesis during adventitious rooting. In Adventitious root formation in cuttings, T. D. Davis, B. E. Haissig, and N. Sankhla, eds. Portland, Oreg.: Dioscorides Press. Davis, T. D., and J. R. Potter. 1981. Current photosyntate as a limiting factor in adventitious root formation in leafy pea cuttings. Jour. Amer.