Monitoring of soil organic carbon (SOC) content, SOC pools, and enzymes involved in SOC degradation and mineralization is needed to elucidate the impact of conversion from forest to agriculture on SOC and properties, and how and which crop system and management practices can contribute to C sequestration, thus climate change mitigation. This study compared the impact of forest conversion to maize (Zea mays L.) and cactus (Opuntia ficus-indica [L.] Mill.) fields with different farming management on SOC content and pools (recalcitrant, labile, and extractable), soil microbial biomass carbon, and enzyme activities involved in the soil C cycle. For this purpose, a site under strong land use changes in Central Mexico with high demographic density was selected. Forest conversion to maize fields decreased the original SOC and the C recalcitrance index (RI). However, land use change from forest to cactus systems maintained SOC content, C RI, and arylesterase activity near the values observed in the original forest. Cactus systems promoted higher soil extractable organic carbon content, related to increases in microbial biomass and β-glucosidase activity. Additionally, cactus cultivation can maintain SOC and a C RI at a similar level to the forest soil, which contributes to sustainability of the agroecosystem and climate change mitigation. Therefore, it could comprise a promising viable option for sustainable crop production systems under temperate subhumid conditions, in turn promoting socioeconomic development and rural growth. KEYWORDScarbon recalcitrance index, Opuntia ficus-indica, soil extractable organic carbon, soil organic carbon, sustainability
Las bacterias f ijadoras de nitrógeno de vida libre (BFNVL) pueden ser una importante alternativa para reemplazar los fertilizantes nitrogenados en la agricultura. Agave potatorum Zucc, coloquialmente conocido como maguey tobalá, es una especie silvestre de la cual se obtiene un mezcal muy demandado debido a su alta calidad. Al ser una especie silvestre, no existe mucha información referente a su manejo agronómico. En este estudio se evaluó el efecto de BFNVL en el crecimiento y contenido de sólidos solubles totales (SST) en plantas de A. potatorum bajo condiciones semi-controladas. Bajo un diseño en bloques completamente al azar se evaluaron tres BFNVL (1) Burkholderia cepacia, (2) Flavobacterium sp., (3) Paenibacillus amylolyticus y un control (sin BFNVL). En total se tuvieron 4 bloques con 15 plantas de agave por bloque, dentro de cada bloque a cada planta de agave se le aplicó al azar una BFNVL diferente. Las variables de crecimiento vegetal evaluadas después de 48 semanas fueron: altura de la planta (AP), diámetro de roseta (DRO), diámetro del tallo (DT), número de hojas desplegadas (NHD), volumen radicular (VR), densidad de raíz (DR), biomasa seca del tallo (BST), biomasa total (BT), área foliar (AF) y, SST en el tallo (°Bx). El análisis de varianza y la prueba de comparación múltiple de medias (Tukey, P ≤ 0.05) revelaron que con respecto al control, B. cepacia incrementó 322.2% el VR, 42.6% el NHD y 72.9% los SST. P. amylolyticus incrementó 317.1% la BST. B. cepacia, Flavobacterium sp. y P. amylolyticus incrementaron aproximadamente 50.3% el DT, 48.6% el DRO, 127.2% el AF y 51.8% la AP. Flavobacterium sp. incrementó 164.8% la BT. Estos resultados sugieren que las BFNVL promueven el crecimiento de A. potatorum, por lo que pueden ser una tecnología ambientalmente amigable y económica para la producción de este agave.
<div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Las fosfobacterias (BSF) solubilizan fosfatos inorgánicos para favorecer el desarrollo vegetal. Los agaves silvestres son sobreexplotados debido a la producción intensiva de mezcal, lo que disminuye sus poblaciones naturales. Bajo un diseño completamente al azar se evaluó el efecto de cuatro bioinoculantes: BSF1 (</span><em>Enterobacter </em><span>sp</span><span>. + <em>Pseudomonas</em> </span><span>sp</span><span>.</span><span>); BSF2 (</span><em>Bacillus </em><span>sp</span><span>. + <em>Pseudomonas </em></span><span>sp</span><span>.</span><span>); BSF3 (</span><em>Acinetobacter </em><span>sp</span><span>.+ <em>Pseudomonas </em></span><span>sp</span><span>.</span><span>); BSF4 (</span><em>Pseudomonas putida</em><span>) y un control (agua destilada) sobre la emergencia y crecimiento inicial de cuatro especies de agave silvestre: tobalá (</span><em>Agave potatorum </em><span>Zucc</span><span>.</span><span>), cuishe (</span><em>Agave </em><span>spp</span><span>.</span><span>), sierrudo (</span><em>Agave </em><span>spp</span><span>.</span><span>) y coyote (</span><em>Agave </em><span>spp</span><span>.</span><span>). Se contabilizó el número de plantas emergidas, índice de velocidad de emergencia, longitud de hoja, longitud de raíz, diámetro de tallo y peso seco de hoja, tallo y raíz. BSF2 incrementó el porcentaje y la velocidad de emergencia en sierrudo y tobalá. Los coinóculos promovieron el crecimiento en todas las especies evaluadas, pero BSF1 fue el que mostró los mejores resultados. </span></p></div></div></div>
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