Dinámica de la biomasa microbiana en un suelo cultivado con Zea mays tratado con lodos papeleros y aceite residual
DOI:
https://doi.org/10.63804/saastal.v2i1.e3Palabras clave:
calidad del suelo, carbono de la biomasa microbiana, enmiendas orgánicas, lodos de papelera, respiración inducida por el sustrato, suelo agrícolaResumen
La degradación del suelo agrícola reduce los servicios ecosistémicos y el rendimiento de cultivos estratégicos como Zea mays. La incorporación de enmiendas orgánicas mixtas optimiza las propiedades edáficas, sin embargo, la variabilidad metodológica en la cuantificación de la biomasa microbiana del suelo (BMS) limita el monitoreo preciso de su recuperación. En un diseño experimental en invernadero, se evaluó un suelo tratado con una enmienda mixta de lodo papelero y aceite comestible usado (relación 3:1) en dosis de 0, 5 y 25 Mg/ha. Durante 117 días se determinaron parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y humedad) y microbiológicos (respiración basal y carbono de la biomasa microbiana, MBC). El MBC se cuantificó mediante dos metodologías: fumigación-incubación (FI) y respiración inducida por sustrato (SIR). Los datos se analizaron mediante estadística no paramétrica de Kruskal-Wallis, correlación de Spearman y análisis de componentes principales (PCA). La enmienda incrementó significativamente el pH de ligeramente ácido (6,24) a neutro (p < 0,05) y elevó la materia orgánica edáfica. La actividad y biomasa microbiana mostraron incrementos proporcionales a la dosis de enmienda y al tiempo de incubación, alcanzando los valores máximos a los 117 días con la dosis de 25 Mg/ha. Se determinó una correlación positiva fuerte entre FI y SIR ( ; p < 0,05). El método FI exhibió mayor sensibilidad analítica, registrando un valor máximo de 2239,84 mg C-Biomasa/kg y un coeficiente de variación de 1,23 %. El PCA segregó los sistemas enmendados en función de la estimulación biológica inducida. La enmienda LP-ACU induce efectos positivos sostenidos sobre la calidad biológica y química del suelo. Ambas metodologías analíticas son viables y correlativas para el monitoreo biológico, validando la rapidez de SIR y la alta precisión y sensibilidad de FI para la evaluación de suelos agrícolas bajo manejo orgánico.
Citas
W. Zhang, Y. Xiong, Y. Li, Y. Qiu, y G. Huang, «Effects of organic amendment incorporation on maize (Zea mays L.) growth, yield and water-fertilizer productivity under arid conditions», Agricultural Water Management, vol. 269, p. 107663, jul. 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.107663.
A. Biswas, «From Waste to Biofuels: Microbial Revalorization of Agro-industrial Left-Overs», en Agro-waste to Microbe Assisted Value Added Product: Challenges and Future Prospects, S. P. Saha, D. Mazumdar, S. Roy, y P. Mathur, Eds., en Environmental Science and Engineering, Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 39-59. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-58025-3_2.
A. Tumma, P. Dujjanutat, P. Muanruksa, J. Winterburn, y P. Kaewkannetra, «Biocircular platform for renewable energy production: Valorization of waste cooking oil mixed with agricultural wastes into biosolid fuels», Energy Conversion and Management: X, vol. 15, p. 100235, ago. 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2022.100235.
S. Bhunia, A. Bhowmik, R. Mallick, y J. Mukherjee, «Agronomic Efficiency of Animal-Derived Organic Fertilizers and Their Effects on Biology and Fertility of Soil: A Review», Agronomy, vol. 11, n.o 5, p. 823, abr. 2021, doi: https://doi.org/10.3390/agronomy11050823.
M. V. Semenov, A. D. Zhelezova, N. A. Ksenofontova, E. A. Ivanova, D. A. Nikitin, y V. M. Semenov, «Microbiological Indicators for Assessing the Effects of Agricultural Practices on Soil Health: A Review», Agronomy, vol. 15, n.o 2, p. 335, ene. 2025, doi: https://doi.org/10.3390/agronomy15020335.
K. Rasa et al., «Pulp and paper mill sludges decrease soil erodibility», J of Env Quality, vol. 50, n.o 1, pp. 172-184, ene. 2021, doi: https://doi.org/10.1002/jeq2.20170.
S. Adithya, S. A. D. Nunna, C. Chinnadurai, y D. Balachandar, «Effects of rice cropping method and growth stage on rhizosphere bacterial diversity and soil biological attributes», Pedosphere, vol. 35, n.o 6, pp. 983-994, dic. 2025, doi: https://doi.org/10.1016/j.pedsph.2024.08.010.
S. Adithya, S. A. D. Nunna, C. Chinnadurai, y D. Balachandar, «Effects of rice cropping method and growth stage on rhizosphere bacterial diversity and soil biological attributes», Pedosphere, vol. 35, n.o 6, pp. 983-994, dic. 2025, doi: https://doi.org/10.1016/j.pedsph.2024.08.010.
Á. Velasco‐Sánchez, N. Bennegadi‐Laurent, I. Trinsoutrot‐Gattin, J. W. Van Groenigen, y G. Y. K. Moinet, «Soil microorganisms increase Olsen phosphorus from poorly soluble organic phosphate: A soil incubation study», Soil Use and Management, vol. 40, n.o 1, p. e12960, ene. 2024, doi: https://doi.org/10.1111/sum.12960.
N. Azadi y F. Raiesi, «Biochar alleviates metal toxicity and improves microbial community functions in a soil co-contaminated with cadmium and lead», Biochar, vol. 3, n.o 4, pp. 485-498, dic. 2021, doi: https://doi.org/10.1007/s42773-021-00123-0.
N. Meyer et al., «Living, dead, and absent trees—How do moth outbreaks shape small‐scale patterns of soil organic matter stocks and dynamics at the Subarctic mountain birch treeline?», Global Change Biology, vol. 28, n.o 2, pp. 441-462, ene. 2022, doi: https://doi.org/10.1111/gcb.15951.
N. Uzinger et al., «Fertility Impact of Separate and Combined Treatments with Biochar, Sewage Sludge Compost and Bacterial Inocula on Acidic Sandy Soil», Agronomy, vol. 10, n.o 10, p. 1612, oct. 2020, doi: https://doi.org/10.3390/agronomy10101612.
D. Ghosh, M. Mandal, y S. Kr. Pattanayak, «Long Term Effect of Integrated Nutrient Management on Dynamics of Phosphorous in an Acid Inceptisols of Tropical India», Communications in Soil Science and Plant Analysis, vol. 52, n.o 19, pp. 2289-2303, oct. 2021, doi: https://doi.org/10.1080/00103624.2021.1924186.
L. Zhang et al., «Soil labile organic carbon fractions and soil enzyme activities after 10 years of continuous fertilization and wheat residue incorporation», Sci Rep, vol. 10, n.o 1, p. 11318, jul. 2020, doi: https://doi.org/10.1038/s41598-020-68163-3.
J. Zhou et al., «Strong priming of soil organic matter induced by frequent input of labile carbon», Soil Biology and Biochemistry, vol. 152, p. 108069, ene. 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.108069.
L. Jiang, B. Xu, y Q. Wang, «Functional Characteristics and Cellulose Degradation Genes of the Microbial Community in Soils with Different Initial pH Values», Agriculture, vol. 15, n.o 10, p. 1068, may 2025, doi: https://doi.org/10.3390/agriculture15101068.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Arnaldo José Armado Matute, Gabriela Adelycia Parra Acosta

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.