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Costras biológicas de suelo

Las costras biológicas de suelo son comunidades de organismos que habitan en la superficie del suelo de ecosistemas áridos y semiáridos. Se encuentran en todo el mundo, su composición y abundancia varia según la topografía, características del suelo, clima, vegetación asociada, microhabitats, y grado de perturbación. Las costras de suelo llevan a cabo funciones ecológicas importantes, como la fijación de carbono, fijación de nitrógeno y estabilización del suelo; alteran el efecto albedo de la tierra y las relaciones de agua sobre su superficie, así como afectan la germinación y los niveles de nutrientes para las plantas vasculares. Las costras pueden sufrir daños por incendios, pastoreo, actividades recreativas y otras perturbaciones, por lo que las costras de suelo pueden requerir periodos de tiempo largos para recuperar su composición y función. Las costras de suelo biológicas también se conocen como suelos cryptogamicos, suelos microbioticos, suelos microfiticos, o suelos cryptobioticos.

Historia natural

Biología y composición

Las costras de suelo biológicas se componen principalmente por hongos, líquenes, cianobacterias, briofitas y algas en proporciones variables.[1]​ Estos organismos viven en íntima asociación a modo de tapete microbiano en los primeros milímetros de la superficie del suelo. Son los organismos base para la formación y construcción de costras en el suelo.

Cianobacterias

Las cianobacterias son el componente fotosintético principal de las costras de suelo. además de otros grupos fotosintéticos como musgos líquenes y algas verdes[2]​ El más común cyanobacteria encontrado en costras de tierra pertenecen a grandes filamentous especie como aquellos en el genus Microcoleus.[1]​ Estas especies forman filamentos agrupados que están rodeados por una vaina gelatinosa de sustancias poliméricas extracelulares (SPE). Estos filamentos unen las partículas del suelo en las capas superiores del suelo, formando una estructura en forma de red tridimensional que mantiene el suelo unido en una corteza. Algunas cianobacterias comunes son las Nostocales que contienen heterocisto como el género Nostoc, que además de formar vainas y láminas de filamentos que estabilizan el suelo, también pueden fijar el nitrógeno gaseoso atmosférico en formas biodisponibles, como el amoníaco.

Briofitas

Las briofitas en las costras de suelo pueden ser musgos o hepaticofitas. Los musgos generalmente se clasifican en musgos anuales cortos o musgos perennes altos. Las hepaticofitas pueden ser planas, con morfología de listón u hoja. Se reproducen por esporulación o por fragmentación asexual, también pueden realizar fotosíntesis para fijar carbono de la atmósfera.

Líquenes

Los líquenes se distinguen por su forma de crecimiento y poseer un endosimbionte. Los líquenes incluyen a los líquenes aerolatos que se sujetan firmemente al sustrato del suelo, líquenes esquamulosos con morfologías planas que se elevan sobre el sustrato y líquenes foliosos que tienen estructuras en forma de hojas y se unen al sustrato en una pequeña porción. Los cloroliquenes con simbiontes de algas verdes pueden fijar carbono, mientras lo cianoliquenes con cianobacterias como simbiontes pueden fijar nitrógeno. Los líquenes producen pigmentos accesorios que los protegen de la radiación y la foto-inhibición

Hongos

Los micro-hongos en las costras de suelo pueden estar en forma libre o con simbiontes con algas u otros líquenes. Los hongos de vida libre funcionan como descomponedores y contribuyen a a la biomasa microbiana. Muchos micro hongos en las costras de suelo se han adaptado a condiciones de luz y radiación extremas, por lo que han evolucionado para producir melanina. Los hongos hyphae pueden unir y cementar partículas de suelo generando una sedimentación del suelo.

Algas Verdes en forma libre

Las algas verdes en las costras están presentes justo debajo de la superficie de suelo donde son parcialmente protegidas de la radiación UV. Las algas se vuelven inactivas cuando la costra se seca y se reactivan cuando esta se humidifica. También hacen fotosíntesis para fijar carbono de la atmósfera.

Formación y sucesión

Las costras de suelo se forman en espacios abiertos, entre plantas vasculares. Frecuentemente, organismos unicelulares como cianobacterias o esporas de hongos en forma libre son los primeros en colonizar el suelo. Una vez que sus filamentos estabilizan el suelo, los líquenes y musgos pueden colonizar. Los líquenes apresadores son los colonizadores más persistentes en condiciones de alto estrés ambiental, mientras que los líquenes de más de tres dimensiones requieren periodos largos de poca inestabilidad ambiental y condiciones ambientales moderadas para crecer.

El establecimiento de la costra de suelo ocurre más rápidamente en suelos húmedos y de textura fina (~2 años) mientras que en suelos secos y de textura gruesa el crecimiento es más lento (>3800 años).[3]​ Los tiempos de establecimiento también dependen del grado de perturbación, sitio, y disponibilidad de propágulos.

Distribución

Rango geográfico

 
Costra de suelo biológica en Natural Bridges National Monument cerca de Sipapu Bridge

Las costras de suelo biológicas se encuentran por encima de casi todos tipos de suelo, pero se encuentran más abundantes en regiones áridas o secas, donde la cubierta foliar es baja o no existe. Esto es debido a que los organismos de las costras no pueden crecer hacia arriba y por tanto no puede competir por luz con las plantas vasculares.Las costras de suelo biológicas se distribuyen en todos los continentes incluyendo la Antártida.[4]

Tipos de costras de suelo

La composición de especies y el aspecto físico de las costras de suelo varía según el clima, suelo, y grado de perturbación. Por ejemplo, las costras de suelo dominadas por algas verdes crecen más en suelos ácidos y poco salinos, mientras que costras dominadas por cianobacterias crecen mejor en suelos salino-alcalinos. Dentro de una misma zona climatica, la abundancia de líquenes y musgos en costras de suelo generalmente aumenta conforme incrementa el limo, conforme aumentan los suelos calcáreos y disminuyen los suelos arcillosos. También, los hábitats con mayor humedad pueden contener mayor cantidad de líquenes y musgos.

La morfología superficial de las costra de suelo puede variar de ser completamente lisa con unos cuantos milímetros en grosor a contener pináculos de hasta 15 cm de alto. Las costras de suelo lisas ocurren en desiertos calientes donde la tierra no se congela, y se componen mayormente de cianobacterias, algas, y hongos. Las costras más gruesas y ásperas ocurren en áreas donde hay mayor precipitación por de líquenes y musgos, donde ocurren heladas que causan la formación de micro topografías superficiales en forma de grumos, cerros y pináculos empinados. Debido a la intensa radiación UV, las costras de suelo tienen una apariencia más oscura que las zonas del suelo donde no crecen las costras, esto es debido a los pigmentos protectores de UV como la Scitonemina que secretan las cianobacterias[4]

Ecología

Función y servicios ecosistémicos

Ciclos Biogeoquímicos

Ciclo del carbono las costras de suelo contribuyen al ciclo de carbono a través de la respiración y la fotosíntesis mismas que los microorganismos llevan a cabo cuando la costra esta húmeda. La respiración puede empezar a los 3 minutos después de mojar la costra mientras que la fotosíntesis logra activarse hasta después de 30 minutos. Algunos organismos tienen respuestas diferentes a a diferentes niveles de agua, algunos líquenes bajan sus tasas fotosintéticas cuándo el contenido de agua es más del 60% mientras que las algas verdes no muestran diferencias.[3]​ Los Índices de fotosíntesis dependen también de la temperatura, aumentando hasta los 28 grados Celsius (82,4 °F) °C (82 ).

Las estimaciones para las entradas de carbono anuales son de 0.4 a 37 g/cm/año dependiendo del estado de sucesión de la costra.[5]​ Las estimaciones de absorción de carbono total de las costras a nivel global son de ~3.9 Pg/año (2.1-7.4 Pg/año).[6]

Ciclo de nitrógeno las contribuciones de las costra de suelo al ciclo de nitrógeno varían dependiendo de la composición de la costra, ya que únicamente las costras con cianobacterias y cianoliquenes fijan nitrógeno. La Fijación de nitrógeno requiere energía de los productos de fotosíntesis, y por tanto requiere un aumento en la temperatura para tener suficiente humedad. Se ha demostrado que el nitrógeno fijado por las costras se puede filtrar al substrato circundante y puede ser tomado por las plantas, bacterias y hongos. la Fijación de nitrógeno ha registrada con índices de 0.7–100 kg/ha por año, en los desiertos calientes de Australia a los desiertos fríos.[7]​ Las estimaciones de fijación de nitrógeno biológica total son ~ 49 Tg/año (27-99 Tg/año).[6]

Conservación y manejo

La eliminación de agentes estresantes como la predación por pastoreo o la protección de perturbaciones son las maneras más fáciles de mantener y mejorar las costras de suelo biológicas. La protección de sitios conservados (que no han sido perturbados) pueden servir para la posterior restauración. Hay varios métodos exitosos para estabilizar el suelo mediante la recolonización de costras prístinas que se aplican en camada tosca (como paja) o plantando plantas vasculares, pero estos métodos son costosos y se requiere de un trabajo-técnico intensivo. También se ha probado usar aerosol o gel de poliacriamida para proteger el suelo, pero esto afecta adversa mente la fotosíntesis y fijación de nitrógeno de especies como Collema . Otros métodos como fertilización e inoculación con materiales de los sitios adyacentes pueden lograr la recuperación de la costra, y contraarrestar los efectos de las perturbaciones.[8]​ Hoy, el método de inoculación directa de tierra con microorganismos nativos, bacterias y cianobacteria, es la técnica más usada, sostenible, eco-amistosa y económicamente eficaz para rehabilitar las costras de suelo.[9][10]

Referencias

  1. Belnap, Jayne (5 de agosto de 2013). «Cryptobiotic Soils: Holding the Place in Place». U.S. Geological Survey. Archivado desde el original el 10 de mayo de 2016. Consultado el 10 de mayo de 2016. 
  2. Moore, Lorena B. (23 de marzo de 2010). «Cryptobiotic Crust in the Sonoran Desert». Southern Arizona Desert Botany. Archivado desde el original el 10 de mayo de 2016. Consultado el 10 de mayo de 2016. 
  3. Belnap, Jayne (2001). . U.S. Department of the Interior: Bureau of Land Management and U.S. Geological Survey. Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2018. Consultado el 11 de octubre de 2019. 
  4. Rosentreter, R., M. Bowker, and J. Belnap. 2007. A Field Guide to Biological Soil Crusts of Western U.S. Drylands. U.S. Government Printing Office, Denver, Colorado.
  5. Housman, D.C.; Powers, H.H.; Collins, A.D.; Belnap, J. (2006). «Carbon and nitrogen fixation differ between successional stages of biological soil crusts in the Colorado Plateau and Chihuahuan Desert». Journal of Arid Environments 66 (4): 620-634. doi:10.1016/j.jaridenv.2005.11.014. 
  6. Elbert, W.; Weber, B.; Burrows, S.; Steinkamp, J.; Budel, B.; Andreae, M. O.; Poschl, U. (2012). «Contribution of cryptogamic covers to the global cycles of carbon and nitrogen». Nature Geoscience 5 (7): 459-462. doi:10.1038/ngeo1486. 
  7. Evans R. D. and Johansen J. R. 1999. Microbiotic Crusts and Ecosystem Processes. Critical Reviews in Plant Sciences 18(2): 183-225.
  8. Bowker, M. A. Biological soil crust rehabilitation in theory and practice: An underexploited opportunity. Restor. Ecol. 15, 13–23 (2007).
  9. Kheirfam, H., Sadeghi, S. H., Homaee, M., & Darki, B. Z. (2017). Quality improvement of an erosion-prone soil through microbial enrichment. Soil and Tillage Research, 165, 230-238.
  10. Kheirfam, H., Sadeghi, S. H., Darki, B. Z., & Homaee, M. (2017). Controlling rainfall-induced soil loss from small experimental plots through inoculation of bacteria and cyanobacteria. CATENA, 152, 40-46.
  •   Datos: Q5190811
  •   Multimedia: Cryptobiotic soil

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Las costras biologicas de suelo son comunidades de organismos que habitan en la superficie del suelo de ecosistemas aridos y semiaridos Se encuentran en todo el mundo su composicion y abundancia varia segun la topografia caracteristicas del suelo clima vegetacion asociada microhabitats y grado de perturbacion Las costras de suelo llevan a cabo funciones ecologicas importantes como la fijacion de carbono fijacion de nitrogeno y estabilizacion del suelo alteran el efecto albedo de la tierra y las relaciones de agua sobre su superficie asi como afectan la germinacion y los niveles de nutrientes para las plantas vasculares Las costras pueden sufrir danos por incendios pastoreo actividades recreativas y otras perturbaciones por lo que las costras de suelo pueden requerir periodos de tiempo largos para recuperar su composicion y funcion Las costras de suelo biologicas tambien se conocen como suelos cryptogamicos suelos microbioticos suelos microfiticos o suelos cryptobioticos Indice 1 Historia natural 1 1 Biologia y composicion 1 2 Formacion y sucesion 2 Distribucion 2 1 Rango geografico 2 2 Tipos de costras de suelo 3 Ecologia 3 1 Funcion y servicios ecosistemicos 3 1 1 Ciclos Biogeoquimicos 3 2 Conservacion y manejo 4 ReferenciasHistoria natural EditarBiologia y composicion Editar Las costras de suelo biologicas se componen principalmente por hongos liquenes cianobacterias briofitas y algas en proporciones variables 1 Estos organismos viven en intima asociacion a modo de tapete microbiano en los primeros milimetros de la superficie del suelo Son los organismos base para la formacion y construccion de costras en el suelo CianobacteriasLas cianobacterias son el componente fotosintetico principal de las costras de suelo ademas de otros grupos fotosinteticos como musgos liquenes y algas verdes 2 El mas comun cyanobacteria encontrado en costras de tierra pertenecen a grandes filamentous especie como aquellos en el genus Microcoleus 1 Estas especies forman filamentos agrupados que estan rodeados por una vaina gelatinosa de sustancias polimericas extracelulares SPE Estos filamentos unen las particulas del suelo en las capas superiores del suelo formando una estructura en forma de red tridimensional que mantiene el suelo unido en una corteza Algunas cianobacterias comunes son las Nostocales que contienen heterocisto como el genero Nostoc que ademas de formar vainas y laminas de filamentos que estabilizan el suelo tambien pueden fijar el nitrogeno gaseoso atmosferico en formas biodisponibles como el amoniaco BriofitasLas briofitas en las costras de suelo pueden ser musgos o hepaticofitas Los musgos generalmente se clasifican en musgos anuales cortos o musgos perennes altos Las hepaticofitas pueden ser planas con morfologia de liston u hoja Se reproducen por esporulacion o por fragmentacion asexual tambien pueden realizar fotosintesis para fijar carbono de la atmosfera LiquenesLos liquenes se distinguen por su forma de crecimiento y poseer un endosimbionte Los liquenes incluyen a los liquenes aerolatos que se sujetan firmemente al sustrato del suelo liquenes esquamulosos con morfologias planas que se elevan sobre el sustrato y liquenes foliosos que tienen estructuras en forma de hojas y se unen al sustrato en una pequena porcion Los cloroliquenes con simbiontes de algas verdes pueden fijar carbono mientras lo cianoliquenes con cianobacterias como simbiontes pueden fijar nitrogeno Los liquenes producen pigmentos accesorios que los protegen de la radiacion y la foto inhibicionHongosLos micro hongos en las costras de suelo pueden estar en forma libre o con simbiontes con algas u otros liquenes Los hongos de vida libre funcionan como descomponedores y contribuyen a a la biomasa microbiana Muchos micro hongos en las costras de suelo se han adaptado a condiciones de luz y radiacion extremas por lo que han evolucionado para producir melanina Los hongos hyphae pueden unir y cementar particulas de suelo generando una sedimentacion del suelo Algas Verdes en forma libreLas algas verdes en las costras estan presentes justo debajo de la superficie de suelo donde son parcialmente protegidas de la radiacion UV Las algas se vuelven inactivas cuando la costra se seca y se reactivan cuando esta se humidifica Tambien hacen fotosintesis para fijar carbono de la atmosfera Formacion y sucesion Editar Las costras de suelo se forman en espacios abiertos entre plantas vasculares Frecuentemente organismos unicelulares como cianobacterias o esporas de hongos en forma libre son los primeros en colonizar el suelo Una vez que sus filamentos estabilizan el suelo los liquenes y musgos pueden colonizar Los liquenes apresadores son los colonizadores mas persistentes en condiciones de alto estres ambiental mientras que los liquenes de mas de tres dimensiones requieren periodos largos de poca inestabilidad ambiental y condiciones ambientales moderadas para crecer El establecimiento de la costra de suelo ocurre mas rapidamente en suelos humedos y de textura fina 2 anos mientras que en suelos secos y de textura gruesa el crecimiento es mas lento gt 3800 anos 3 Los tiempos de establecimiento tambien dependen del grado de perturbacion sitio y disponibilidad de propagulos Distribucion EditarRango geografico Editar Costra de suelo biologica en Natural Bridges National Monument cerca de Sipapu Bridge Las costras de suelo biologicas se encuentran por encima de casi todos tipos de suelo pero se encuentran mas abundantes en regiones aridas o secas donde la cubierta foliar es baja o no existe Esto es debido a que los organismos de las costras no pueden crecer hacia arriba y por tanto no puede competir por luz con las plantas vasculares Las costras de suelo biologicas se distribuyen en todos los continentes incluyendo la Antartida 4 Tipos de costras de suelo Editar La composicion de especies y el aspecto fisico de las costras de suelo varia segun el clima suelo y grado de perturbacion Por ejemplo las costras de suelo dominadas por algas verdes crecen mas en suelos acidos y poco salinos mientras que costras dominadas por cianobacterias crecen mejor en suelos salino alcalinos Dentro de una misma zona climatica la abundancia de liquenes y musgos en costras de suelo generalmente aumenta conforme incrementa el limo conforme aumentan los suelos calcareos y disminuyen los suelos arcillosos Tambien los habitats con mayor humedad pueden contener mayor cantidad de liquenes y musgos La morfologia superficial de las costra de suelo puede variar de ser completamente lisa con unos cuantos milimetros en grosor a contener pinaculos de hasta 15 cm de alto Las costras de suelo lisas ocurren en desiertos calientes donde la tierra no se congela y se componen mayormente de cianobacterias algas y hongos Las costras mas gruesas y asperas ocurren en areas donde hay mayor precipitacion por de liquenes y musgos donde ocurren heladas que causan la formacion de micro topografias superficiales en forma de grumos cerros y pinaculos empinados Debido a la intensa radiacion UV las costras de suelo tienen una apariencia mas oscura que las zonas del suelo donde no crecen las costras esto es debido a los pigmentos protectores de UV como la Scitonemina que secretan las cianobacterias 4 Ecologia EditarFuncion y servicios ecosistemicos Editar Ciclos Biogeoquimicos Editar Ciclo del carbono las costras de suelo contribuyen al ciclo de carbono a traves de la respiracion y la fotosintesis mismas que los microorganismos llevan a cabo cuando la costra esta humeda La respiracion puede empezar a los 3 minutos despues de mojar la costra mientras que la fotosintesis logra activarse hasta despues de 30 minutos Algunos organismos tienen respuestas diferentes a a diferentes niveles de agua algunos liquenes bajan sus tasas fotosinteticas cuando el contenido de agua es mas del 60 mientras que las algas verdes no muestran diferencias 3 Los Indices de fotosintesis dependen tambien de la temperatura aumentando hasta los 28 grados Celsius 82 4 F C 82 Las estimaciones para las entradas de carbono anuales son de 0 4 a 37 g cm ano dependiendo del estado de sucesion de la costra 5 Las estimaciones de absorcion de carbono total de las costras a nivel global son de 3 9 Pg ano 2 1 7 4 Pg ano 6 Ciclo de nitrogeno las contribuciones de las costra de suelo al ciclo de nitrogeno varian dependiendo de la composicion de la costra ya que unicamente las costras con cianobacterias y cianoliquenes fijan nitrogeno La Fijacion de nitrogeno requiere energia de los productos de fotosintesis y por tanto requiere un aumento en la temperatura para tener suficiente humedad Se ha demostrado que el nitrogeno fijado por las costras se puede filtrar al substrato circundante y puede ser tomado por las plantas bacterias y hongos la Fijacion de nitrogeno ha registrada con indices de 0 7 100 kg ha por ano en los desiertos calientes de Australia a los desiertos frios 7 Las estimaciones de fijacion de nitrogeno biologica total son 49 Tg ano 27 99 Tg ano 6 Conservacion y manejo Editar La eliminacion de agentes estresantes como la predacion por pastoreo o la proteccion de perturbaciones son las maneras mas faciles de mantener y mejorar las costras de suelo biologicas La proteccion de sitios conservados que no han sido perturbados pueden servir para la posterior restauracion Hay varios metodos exitosos para estabilizar el suelo mediante la recolonizacion de costras pristinas que se aplican en camada tosca como paja o plantando plantas vasculares pero estos metodos son costosos y se requiere de un trabajo tecnico intensivo Tambien se ha probado usar aerosol o gel de poliacriamida para proteger el suelo pero esto afecta adversa mente la fotosintesis y fijacion de nitrogeno de especies como Collema Otros metodos como fertilizacion e inoculacion con materiales de los sitios adyacentes pueden lograr la recuperacion de la costra y contraarrestar los efectos de las perturbaciones 8 Hoy el metodo de inoculacion directa de tierra con microorganismos nativos bacterias y cianobacteria es la tecnica mas usada sostenible eco amistosa y economicamente eficaz para rehabilitar las costras de suelo 9 10 Referencias Editar a b Belnap Jayne 5 de agosto de 2013 Cryptobiotic Soils Holding the Place in Place U S Geological Survey Archivado desde el original el 10 de mayo de 2016 Consultado el 10 de mayo de 2016 Moore Lorena B 23 de marzo de 2010 Cryptobiotic Crust in the Sonoran Desert Southern Arizona Desert Botany Archivado desde el original el 10 de mayo de 2016 Consultado el 10 de mayo de 2016 a b Belnap Jayne 2001 Biological Soil Crusts Ecology and Management U S Department of the Interior Bureau of Land Management and U S Geological Survey Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2018 Consultado el 11 de octubre de 2019 a b Rosentreter R M Bowker and J Belnap 2007 A Field Guide to Biological Soil Crusts of Western U S Drylands U S Government Printing Office Denver Colorado Housman D C Powers H H Collins A D Belnap J 2006 Carbon and nitrogen fixation differ between successional stages of biological soil crusts in the Colorado Plateau and Chihuahuan Desert Journal of Arid Environments 66 4 620 634 doi 10 1016 j jaridenv 2005 11 014 a b Elbert W Weber B Burrows S Steinkamp J Budel B Andreae M O Poschl U 2012 Contribution of cryptogamic covers to the global cycles of carbon and nitrogen Nature Geoscience 5 7 459 462 doi 10 1038 ngeo1486 Evans R D and Johansen J R 1999 Microbiotic Crusts and Ecosystem Processes Critical Reviews in Plant Sciences 18 2 183 225 Bowker M A Biological soil crust rehabilitation in theory and practice An underexploited opportunity Restor Ecol 15 13 23 2007 Kheirfam H Sadeghi S H Homaee M amp Darki B Z 2017 Quality improvement of an erosion prone soil through microbial enrichment Soil and Tillage Research 165 230 238 Kheirfam H Sadeghi S H Darki B Z amp Homaee M 2017 Controlling rainfall induced soil loss from small experimental plots through inoculation of bacteria and cyanobacteria CATENA 152 40 46 Datos Q5190811 Multimedia Cryptobiotic soil Obtenido de https es wikipedia org w index php title Costras biologicas de suelo amp oldid 130870648, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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