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10.10: Actividad 3 - Análisis de Nitratos de Suelo - Nitratos de

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    Section: _____________________________

    Student ID#:__________________________

    Adaptado de: T.K. Hartz. 2010. [1]Uso de la 'Prueba Rápida' de Nitrato de Suelo Pre-Sidedressing para Guiar el Manejo de UC Centro de Investigación e Información Vegetal.

    Consideraciones de seguridad: Lea la información de peligro a continuación sobre el experimento de hoy. Use protección adecuada para los ojos. Evite el contacto con la piel para todos los reactivos corrosivos e irritantes. Si se pone en contacto, enjuague con abundantes cantidades de agua e informe a su instructor de inmediato.

    Información sobre peligros: El cloruro de calcio (0.01 M CaCl 2) puede causar irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias.

    Procedimiento

    1. Después de ver cada uno de los tres recipientes de tratamiento con el microscopio binocular, agregue cuidadosamente 50 ml de la solución de extracción de cloruro de calcio 0.01 Molar a cada uno de los recipientes.
    2. Usando una varilla agitadora de vidrio, revuelva la mezcla por 30 segundos. Enjuague la varilla de agitación y regrese a la ubicación adecuada.
    3. Permita que los recipientes permanecieran sin ser molestados durante 15 minutos mientras las partículas del suelo
    4. Después del período de sedimentación, obtenga una tira de nitrato por cada recipiente e incline cuidadosamente el recipiente hasta un ángulo de aproximadamente 45 grados para permitir suficiente profundidad de solución para la inmersión de la tira reactiva. Sumerja la tira reactiva con la pestaña hacia abajo para evitar que la materia orgánica flote. Sacuda ligeramente cualquier exceso de solución y lea el color nitrato de la tira reactiva contra la tabla de colores al minuto después de la inmersión. La almohadilla de color al final de la tira reactiva es la que se lee para nitratenitrógeno.
    5. Limpieza: Coloque la tira reactiva de nitrato en un bote de basura y enjuague bien el recipiente de plástico con agua del grifo para eliminar toda la tierra y la solución de extracción, volcando el material de enjuague en el cubo en el fregadero. Coloque el recipiente de plástico en el contenedor de almacenamiento adecuado.

    Observaciones de Nitrato

    Color de la tira reactiva

    Cantidad de nitrato producido (ppm)

    Control
    Alfalfa
    Aserrín

    Preguntas sobre Nitrato

    1. Clasificar los tratamientos (testigo, alfalfa, aserrín) en términos de la cantidad de nitrato producido en cada tratamiento, de mayor a menor cantidad de nitrato producido.

    La inmovilización de nitrógeno ocurre cuando la relación carbono-nitrógeno (C:N) es alta (≥ 30:1) y existe un nivel insuficiente de amonio y nitrato en el suelo para satisfacer las necesidades de los microorganismos que están descomponiendo la materia orgánica. Por lo general, la inmovilización ocurre cuando el nivel de nitrato es casi cero. La inmovilización ocurre durante la parte inicial de la degradación de la mayoría de los materiales orgánicos en el suelo. Después de un periodo de tiempo suficiente, los microbios se quedarán sin energía después de que hayan descompuesto la mayor parte del material orgánico y hayan liberado grandes cantidades de dióxido de carbono. Una vez que los microbios tienen poca energía, comienzan a liberar amonio extra en el suelo por el proceso de mineralización. El amonio producido en el suelo es rápidamente convertido en nitrato por las bacterias nitrificantes. En consecuencia, después de la mineralización, el nivel de nitrato en el suelo modificado con un material orgánico será mayor que el nivel de nitrato del suelo original.

    2. Con base en la discusión anterior, explique brevemente el ranking (#1) (la cantidad de nitrato producido en cada tratamiento).

    3. ¿Sus resultados para la cantidad de nitrato en cada tratamiento tienen sentido en términos de las relaciones C/N de los diversos tratamientos?

    4. ¿Cuál sería el efecto en las plantas si se agregara al suelo una materia orgánica finamente molida con alto C/N (85/1 paja)?

    5. ¿Qué 3 pasos prácticos se pueden tomar para reducir la inmovilización de nitrógeno por microorganismos y la deficiencia de nitrógeno resultante en las plantas al aplicar materiales orgánicos con alto contenido de C/N a los suelos para el próximo cultivo?


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