Respiración microbiana y acidez del suelo bajo encalado y enmienda orgánico mineral
Resumen
La acidez del suelo limita de manera significativa la actividad biológica en sistemas alto andinos, donde la toxicidad por aluminio y el bajo pH reducen el rendimiento agrícola y restringen los procesos microbianos. En este contexto, se evaluó el efecto del carbonato de calcio (CaCO₃), aplicado de forma individual y en combinación con una enmienda orgánico mineral comercial, sobre el pH, el aluminio intercambiable y la respiración microbiana en un suelo ácido procedente de una finca agrícola ubicada en la zona montañosa de Pamplona (Norte de Santander), mediante una incubación controlada de 15 días realizada entre marzo y mayo de 2021. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con cuatro tratamientos (control, 100 % CaCO3, 50 % CaCO3 y 50 % CaCO3 + enmienda), cada uno con cinco repeticiones, midiendo variables químicas y respiración en distintos momentos; el análisis estadístico incluyó ANOVA, correlaciones de Spearman y regresiones lineales múltiples. Los resultados mostraron que el CaCO3 incrementó significativamente el pH (hasta +0,62 unidades en la dosis completa) y redujo el aluminio intercambiable únicamente en ese tratamiento, mientras que todos los tratamientos con enmiendas aumentaron la respiración microbiana, especialmente en las fases iniciales, con una tendencia a mayor respuesta en la combinación orgánica. Sin embargo, el análisis multivariado evidenció que las variables químicas no explicaron de forma independiente la variabilidad respiratoria, lo que sugiere el predominio del efecto integral del tratamiento. Se concluye que el encalado, particularmente cuando se combina con enmiendas orgánico mineral, corrige la acidez química y estimula la actividad microbiana mediante efectos sistémicos, con implicaciones prácticas para el manejo sostenible de suelos alto andinos
Descargas
Citas
Becerra-Agudelo, E., López, J. E., Betancur-García, H., Carbal-Guerra, J., Torres-Hernández, M., & Saldarriaga, J. F. (2022). Assessment of the application of two amendments (lime and biochar) on the acidification and bioavailability of Ni in a Ni-contaminated agricultural soils of northern Colombia. Heliyon, 8(8), e10221. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10221.
Blake, G. R., & Hartge, K. H. (1986). Bulk density. In A. Klute (Ed.), Methods of soil analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods (2nd ed., Agronomy Monograph No. 9, pp. 363-382). American Society of Agronomy-Soil Science
Bolan, N. S., Adriano, D. C., & Curtin, D. (2003). Soil acidification and liming interactions with nutrient and heavy metal transformation and bioavailability. Advances in Agronomy, 78, 215–272. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(02)78006-1.
Cruz V. D. V., Rodríguez Ospino, P. P., Castellanos González, L., & Césped Novoa, N. E. (2022). Validación de una tecnología en producción limpia de fresa a pequeña escala en la finca Sol Vida del municipio de Pamplona, Norte de Santander. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 7(1), 3–18. https://doi.org/10.24054/cyta.v7i1.2769
Flórez M. D. A., & Ochoa, A. (2022). Diagnóstico de Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales en los sistemas productivos de papa y durazno de tres veredas del municipio de Chitagá, Norte de Santander. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 7(1), 19–27. https://doi.org/10.24054/cyta.v7i1.2776
Gardner, W. H. (1986). Water content. In A. Klute (Ed.), Methods of soil analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods (2nd ed., Agronomy Monograph No. 9). American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
Gee, G. W., & Bauder, J. W. (1986). Particle-size analysis. In A. Klute (Ed.), Methods of soil analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods (2nd ed., pp. 383–411). American Society of Agronomy, Soil Science Society of America. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.1.2ed.c15
Giang, N. D. C., Dung, T. V., Dong, N. M., Phuong, N. M., & Long, V. V. (2024). Effects of organic substrate amendments on selected organic fractions and biochemical parameters under different soils. Scientifica, 2024, 9997751. https://doi.org/10.1155/2024/9997751
Guo, A., Ding, L., Tang, Z., Zhao, Z., & Duan, G. (2019). Microbial response to CaCO₃ application in an acid soil in southern China. Journal of Environmental Sciences, 79, 321–329. https://doi.org/10.1016/j.jes.2018.12.007.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2015). Suelos y tierras de Colombia (Tomo 1 y 2). Imprenta Nacional de Colombia. ISBN 978-958-8323-83-1.
Iticha, B., Fitzpatrick, R., Marschner, P., & Mosley, L. M. (2026). Synergistic effects of lime–organic amendment interactions in acidic soils. European Journal of Soil Science, 77(1), e70276. https://doi.org/10.1111/ejss.70276.
Jiang, J., Wang, Y.-P., Yu, M., Cao, N., & Yan, J. (2018). Soil organic matter is important for acid buffering and reducing aluminum leaching from acidic forest soils. Chemical Geology, 501, 86-94. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2018.10.009
Li, K., Lu, H., Nkoh, J. N., Hong, Z., & Xu, R. (2022). Aluminum mobilization as influenced by soil organic matter during soil and mineral acidification: A constant pH study. Geoderma, 418, 115853. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.115853
Madegwa, Y. M., & Uchida, Y. (2021). Liming improves the stability of soil microbial community structures against the application of digestate made from dairy wastes. Journal of Environmental Management, 297, 113356. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113356.
Mahmud, M. S., & Chong, K. P. (2022). Effects of liming on soil properties and its roles in increasing the productivity and profitability of the oil palm industry in Malaysia. Agriculture, 12(3), 322. https://doi.org/10.3390/agriculture12030322
Malik, A. A., Puissant, J., Buckeridge, K. M., Goodall, T., Jehmlich, N., Chowdhury, S., Gweon, H. S., Peyton, J. M., Mason, K. E., van Agtmaal, M., Blaud, A., Clark, I. M., Whitaker, J., Pywell, R. F., Ostle, N., Gleixner, G., & Griffiths, R. I. (2018). Land use driven change in soil pH affects microbial carbon cycling processes. Nature Communications, 9, 3591. https://doi.org/10.1038/s41467-018-05980-1.
Massaccesi, L., Nogués, I., Mazzurco Miritana, V., Passatore, L., Zacchini, M., Pietrini, F., Carloni, S., Marabottini, R., Moscatelli, M. C., & Marinari, S. (2024). Short-term effects of biochar and compost on soil microbial community, C and N cycling, and lettuce (Lactuca sativa L.) yield in a Mediterranean environment. Applied Soil Ecology, 199, 105411. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105411
McLean, E. O. (1982). Soil pH and lime requirement. In A. L. Page (Ed.), Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties (2nd ed., pp. 199–224). American Society of Agronomy, Soil Science Society of America. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.2ed.c12
Mitsuta, A., Lourenço, K. S., Gonçalves de Oliveira, B., de Assis Costa, O. Y. N., Cantarella, H., & Kuramae, E. E. (2025). Soil pH determines the shift of key microbial energy metabolic pathways associated with soil nutrient cycle. Applied Soil Ecology, 208, 105992. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2025.105992.
Ofoe, R., Thomas, R. H., Asiedu, S. K., Wang-Pruski, G., Fofana, B., & Abbey, L. (2023). Aluminum in plant: Benefits, toxicity and tolerance mechanisms. Frontiers in Plant Science, 13, 1085998. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1085998
Osorio, N. W. (2012). Como interpretar los resultados del análisis de fertilidad del suelo. Boletín del Manejo Integral del Suelo y la Nutrición Vegetal. 1(6). https://www.bioedafologia.com/sites/default/files/documentos/pdf/1%206%20Como%20interpretar%20analisis%20de%20suelos%20%20Walter%20Osorio_0.pdf
Pribyl, D. W. (2010). A critical review of the conventional SOC to SOM conversion factor. Geoderma, 156(3-4), 75-83. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2010.02.003
R Core Team. (2023). R: A language and environment for statistical computing (Version 4.3.1) [Software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.r-project.org/
Rosinger, C., Bodner, G., Forer, V., Sandén, H., Weninger, T., Zeiser, A., Mentler, A., & Keiblinger, K. M. (2025). Changes in microbial physiology and carbon-use efficiency upon improving soil habitat conditions in conservation farming systems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 377, 109246. https://doi.org/10.1016/j.agee.2024.109246.
Villamizar Q. C., Cancino Escalante, G. O., & Cancino, S. E. (2024). Los aspectos biofísicos de la provincia de Pamplona, Norte de Santander, Colombia. Universidad de Pamplona. https://doi.org/10.24054/seu.78
Wenyika, P., Enesi, R. O., Gorim, L. Y., & Dyck, M. (2025). Effects of liming on soil physical and chemical properties in Europe and North America: A review. Agrosystems, Geosciences & Environment, 8(3), e70175. https://doi.org/10.1002/agg2.70175
Westman, C. J., Hytönen, J., & Wall, A. (2006). Loss-on-ignition in the determination of pools of organic carbon in soils of forests and afforested arable fields. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 37(7), 1059–1075. https://doi.org/10.1080/00103620600586292
Derechos de autor 2026 Ana Francisca González-Pedraza, Cristian Andrés Vivas Valencia, Claudia Inés Aragón Mendoza, Juan Carlos Escalante

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.















