Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola de Tuéjar
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA Llicenciat en Ciències ambientals “Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola de Tuéjar” TREBALL FINAL DE CARRERA Autor/es: Leticia Casanova Sanfèlix Director/a/s: D. Josep Vicent Llinares Palacios Dª. Mónica Boscaiu Neagu GANDIA, 2011
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 1 Leticia Casanova Sanfèlix AGRADECIMIENTOS A mi famila y amigos A mi pareja por su apoyo Y especialmente a mi tutor por su ayuda y paciencia.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 2 Leticia Casanova Sanfèlix Índice
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 3 Leticia Casanova Sanfèlix 1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….7 1.1. El estrés ambiental y el estrés abiótico…………………………….8 1.2. Adaptación de las plantas al estrés ………………………………..9 1.2.1. Plantas halófilas…………………………………………........10 1.2.2. Plantas gipsófilas …………………………………………......11 1.2.3. Plantas xerófilas ……………………………………….…...…12 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS GIPSÍCOLAS …………....…14 2.1. La zona de estudio …………………………………………….….…16 2.2. Vegetación típica ………………………………………………….…17 2.2.1. Especies estudiadas ……………………………………….…18 2.3. Estudio del medio ……………………………………………………29 2.3.1. Climatología …………………………………………………....29 2.3.2. Edafología ………………………………………………...……35 3. OBJETIVOS …………………………………………………………..……37 4. MATERIAL Y MÉTODOS ………………………………………………...39 4.1. Muestreo de especies ……………………………………………….40 4.2. Preparación de las muestras …………………………………….…44 4.3. Aparato termoestatado .……………………………………………..44 4.4. Mediciones ………………………………………………………...…54 4.4.1. Ca y Mg: Absorción atómica …………………………………54 4.4.2. K y Na: Fotometría de llama …………………………………61 5. RESULTADOS ………………………………………………………....….68 5.1. Medición ………………………………………………………………69 5.2. Análisis general ………………………………………………………69 5.2.1. Análisis de los iones K y Na en función de la estación …..70 5.2.2. Análisis de los iones K y Na en función de la zona de estudio. …………………………………………………………72 5.2.3. Análisis de los iones Ca y Mg en función de la estación ..75 5.2.4. Análisis de los iones Ca y Mg en función de la zona de estudio …………………………………………………………77 6. CONCLUSIONES ……………………………………………………...…79 7. BIBLIOGRAFÍA ……………………………………………………………81
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 4 Leticia Casanova Sanfèlix ÍNDICE TABLAS Tabla 2.1.1.Valores anuales ……………………………………………..…..29 Tabla 2.3.2. Valores mensuales ……………………………………….....…29 Tabla 2.3.3. Ficha hídrica ………………………………………………..…..30 Tabla 2.3.4. Amplitudes térmicas medias anuales y mensuales .….…...31 Tabla 2.3.5. Cantidad de días con precipitaciones ………………….........32 Tabla 2.3.6. Cantidad media de nevadas, granizo, tormentas y tormentas estivales ……………………………………………………………………......32 Tabla 2.3.7. Humedad absoluta, medias mensuales y anual ………......32 Tabla 2.3.8. Especies encontradas en Tuéjar …………………………….42
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 5 Leticia Casanova Sanfèlix ÍNDICE FIGURAS Figura 2.1.1 Mapa localización de Tuéjar ……………………………….....16 Figura 2.1.2. Amplitudes térmicas medias anuales y mensuales ………31 Figura 2.1.3. Climodiagrama de Walter-Lieth ………………………………33 Figura 2.1.4. Esquema de espectrofotómetro de absorción atómica ……57 Figura 2.1.5. Comparación de los iones en función de la estación ….…70 Figura 2.1.6. Comparación de los iones en función de la zona de estudio …………………………………………………………………………………...72 Figura 2.1.7. Comparación de los iones en función de la estación ……75 Figura 2.1.8. Comparación de los iones en función de la zona de estudio ……………………………….………………………………………………….77
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 6 Leticia Casanova Sanfèlix ÍNDICE FOTOGRAFIAS Fotograía 2.2.1. Cistus clusii ………………………………………………..18 Fotografía 2.2.2. Helianthemum syriacum ……………………………..…20 Fotografía 2.2.3. Anthyllis cytissoides …………………………………..…22 Fotografía 2.2.4. Ononis tridentata ………………………………………....23 Fotografía 2.2.5. Rosmarinus officionalis …………………………………25 Fotografía 2.2.6. Thymus vulgaris L. subp. vulgaris …………………...…26 Fotografía 2.2.7. Plantago albicaris ………………………………………...27 Fotografía 2.2.8. Gypsophila struthium subp hispanica …………………28 Fotografía 2.2.9 Fotografía aérea de la zona de estudio ………………...40 Fotografía 2.2.10. Panel frontal del aparato termoestatado …………..…45 Fotografía 2.2.11. Pesado de muestra en la balanza analítica …………49 Fotografía 2.2.12. Tubos de ensayo ………………………………………..50 Fotografía 2.2.13. Gradilla con tubos de ensayo ………………………….50 Fotografía 2.2.14. Calentamiento aparato termoestatado ……………..…51 Fotografía 2.2.15. Realización de la infusión en el aparato termoestatado …………………………………………………………..……………………….51 Fotografía 2.2.16. Filtrado de las muestras digeridas …………………….52 Fotografía 2.2.17. Muestra filtrada …………………………………..………53
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 7 Leticia Casanova Sanfèlix 1. Introducción
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 8 Leticia Casanova Sanfèlix 1.1. El estrés ambiental y estrés abiótico El estrés abiótico se define como cualquier condición externa a los organismos vivos que reduce el crecimiento, supervivencia y fecundidad de una planta. Puede ser una sequía, una elevada salinidad del suelo, temperaturas extremas, escasez de luz o exceso de radiación, inundaciones, suelos ácidos, alcalinos, pobres en nutrientes, etc. Los recursos del suelo requeridos para el crecimiento de las plantas se distribuyen de forma heterogénea con una gran variabilidad temporal y espacial (Jackson & Caldwell, 1993). Esta característica propia de los ecosistemas naturales puede tener consecuencias ecológicas, afectando al crecimiento de las plantas y al reparto de la biomasa entre raíces y parte aérea (Wijesinghe et al., 2005). En ambientes naturales, factores del microhábitat como luz, agua y nutrientes afectan al desarrollo de la planta y por tanto, examinar los nutrientes y las características de los microhábitat afectados por estrés abiótico puede ayudar a comprender la distribución espacial de las especies de estas zonas, ya que mediante la selección natural las plantas han adquirido una serie de mecanismos que les han permitido sobrevivir en situaciones adversas (Ortolà, 2003) y de esta forma adaptarse a estos ecosistemas. El Servicio de Gestión del Territorio y Nutrición Vegetal de la FAO, estima que aproximadamente el 6% de los suelos de la tierra están afectados por la salinidad o la sodicidad. De los suelos cultivados actualmente 230 millones de Ha de las tierras de regadío, el 19.5% están afectadas por la sal y de las 1500 millones de Ha bajo agricultura de secano el 2.1% están afectadas por la sal en distintos grados. Estos son algunos de los motivos por los cuales es prioritario el estudio de la respuesta al estrés abiótico por ser una de las principales causas de reducción de las cosechas a nivel mundial.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 15 Leticia Casanova Sanfèlix Desde mediados del siglo pasado, se aviva el interés que genera la vegetación que medra sobre yesos, debido fundamentalmente al auge de la Fitosociología (Bellot, 1952; Braun-Blanquet & Bolòs, 1957; Rivas-Goday, & col., 1956; Rivas-Goday & Esteve, 1968; Rivas-Martínez & Costa, 1970; Esteve & Varo, 1975; Peinado & col., 1992; Mota & col., 1993). En la Península Ibérica se reconocen cuatro grandes territorios con sus respectivas formaciones vegetales propias y características, ligadas a los yesos: 1. Valle del Ebro: caracterizado por el taxón Gypsophila struthium subsp. hispanica. 2. Sureste andaluz (yesos almerienses): con numerosos elementos endémicos como Santolina viscosa, Coris hispanica, Helianthemum alypoides, etc. 3. Sureste peninsular (yesos murcianos-alicantinos): muy bien definidos por la presencia de distintos gipsófitos exclusivos del género Teucrium, como son Teucrium libanitis y Teucrium lepicephalum 4. Por último, una gran extensión territorial que viene a coincidir con gran parte del centro peninsular y áreas circundantes en Castilla y León y centro-este de Andalucía (depresión del Guadiana Menor, valle del Guadalquivir y afloramientos suroccidentales de Granada, aquí tratados). Este último grupo es algo más heterogéneo que los anteriores, debido en parte a la gran amplitud de extensión que posee y por tener un menor número de especies características, no siempre presentes en todo su área, como son Centaurea hyssopifolia, Reseda suffruticosa, Thymus lacaitae, Ononis tridentata subsp. crassifolia, etc.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 16 Leticia Casanova Sanfèlix 2.1. La zona de estudio: La zona de estudio se encuentra en el término municipal de Tuéjar, dentro del área del Alto Turia, en la comarca de los Serrano, situada al NO de la provincia de Valencia, La ladera está situada a la izquierda de la carretera que une las localidades de Tuéjar y Sinarcas en el punto KM 76,5(la zona de estudio se ha dividido en tres parcelas de 100m2 cada una) sus límites son: Al N, los pueblos de Abejuela, Arcos de las salinas, Torrijas, todos ellos pertenecientes a la provincia de Teruel. Al NO, la Sierra de Mira y Talayuelas, que separa a esta comarca de la provincia de Cuenca. Al SE, y S linda con la comarca Requena-Utiel, separada de ésta por la Sierra del Tejo y la Sierra del Negrete. Al E, con la comarca del camp de Lliria. Figura 2.1.1: Mapa localización Tuéjar La comarca de los serrano tiene una extensión de 150000 ha, y comprende los municipios de Benagéber, Chelva, Tuéjar, Alpuente, La Yesa ,
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 17 Leticia Casanova Sanfèlix Villar del Arzobispo, Andilla, Casa del Obispo y Sot de Chera con capital comarcal en Chelva. A Tuéjar se accede por la comarcal CV-35 (antigua CV-234), y se encuentra a 75 Km. de la ciudad de Valencia. 2.2. Vegetación típica La vegetación gipsícola se muestra como un magnífico ejemplo para el estudio y comprensión de los fundamentos que rigen esta disciplina botánica, ya que las peculiaridades de los condicionantes físico-químicos que imperan en este tipo de ambientes afectan e influyen, cualitativa y cuantitativamente, en las especies vegetales que sobre ellos se asientan (MERLO & col.,1998). Gracias a estos factores ambientales, que en gran medida promueven y acentúan los fenómenos de especiación, y a la especificidad que presentan la mayoría de las plantas que habitan sobre los yesos, se facilita el estudio fitosociológico de la vegetación. En este tipo de suelos, conviven habitualmente plantas de areal corológico restringido, que caracterizan fitogeográficamente a las asociaciones, y plantas exclusivas —gipsófitos—, que se repiten en distintos territorios y que confieren entidad fisonómica a la formación vegetal. Actualmente, la vegetación gipsófila existente en la Península Ibérica se incluye en el orden Gypsophiletalia, en el cual y dependiendo de diversos autores, se diferencian varias unidades con diferentes rangos sintaxonómicos (Díez Garretas & Al., 1996; Loidi & Costa, 1997; Rivas-Martínez & al., 2001; Mota, 2001).
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 18 Leticia Casanova Sanfèlix 2.2.1. Especies estudiadas Cistus clusii Dunal Familia: Cistaceae Nombre común: romero macho o jaguarzo Floración: marzo -julio. Biotipo: nanofanerófito. Hábitat: matorrales secos calcáreos. Distribución: iberolevantina. IUCN : Poco preocupante Características El romero macho o jaguarzo es una mata de los matorrales sobre suelos calcáreos que, en estado vegetativo, fácilmente podría confundirse con el omnipresente romero. Sus hojas son lineares y revolutas, opuestas, morfológicamente similares a las del romero, pero con un olor resinoso, poco agradable. En cambio, las hojas y los frutos son completamente dispares. Las flores, muy aparentes y de simetría radiada, nacen soportadas por pedúnculos largos, agrupadas en el extremo de los tallos. Constan de 3 sépalos, 5 pétalos blancos de aproximadamente 1 cm cada uno y numerosos estambres amarillos. Fotografia 2.2.1: Cistus clusii
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 19 Leticia Casanova Sanfèlix El fruto es una cápsula que se mantiene seca y entreabierta, dispersando las pequeñas y numerosas semillas durante meses. El romero macho, a diferencia de la mayoría de sus congéneres las jaras (gen. Cistus), prefiere suelos calcáreos. Tolera bien la sequedad y el calor. Caracteres diagnósticos: arbusto heliófilo, de 1 metro de altura aproximadamente, muy ramificado y con un aromático olor a resina. Hojas estrechamente lineares, muy parecidas a las del romero. Flores de unos 2,5 cm de diámetro. Helianthemum syriacum (Jacq.). Dum.-Cours. Familia: Cistaceae Nombre común: Romero blanco. Distribución general (Fitogeografía): Eurosiberianas de gran área. Formes vitals: Caméfito. Floración: marzo - junio. Biotipo: caméfito sufruticoso. Hábitat: matorrales secos calizos Características Heliantemum syriacum es una jarilla propia de matorrales despejados y coscojares con pino carrasco sobre calizas, margas yesíferas y terrenos arenosos. Es una planta perenne, de cepa leñosa, tallos erectos y hojas lanceoladas de margen revoluto que le dan aspecto de ser casi lineares. Alcanza una altura de unos sesenta centímetros. El margen revoluto hacia el envés es un mecanismo de adatpatación contra la fuerte insolación y evapotranspiración que debe soportar en los
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 20 Leticia Casanova Sanfèlix ambientes esteparios donde vive, para evitar la radiación solar y reducir la transpiración. Se le conoce popularmente como romerillo. Se suele encontrar con la jarilla de escamas (Helianthemum squamatum) y con el albardin en las zonas de yesos del valle del Ebro. Es una especie de distribución mediterránea, encontrándose en el norte de África y países del sur de Europa. Caracteres diagnósticos: mata muy leñosa, erecta, ramificada, gris, finamente tomentosa. Hojas linear-lanceoladas, agudas , opuestas, cortamente pecioladas, albo-tomentosas en el haz y grisáceas en el envés. Estípulas lanceolato-subuladas persistentes después de la caída de la hoja. Cimas unilaterales multiflorales y densas. Pétalos de 5-10 mm y sépalos pilosos de 5-11 mm. Cápsula también pilosa de 3-4 mm. Fotografía 2.2.2.: Helianthemum syriacum
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 21 Leticia Casanova Sanfèlix Anthyllis cytisoides L. Familia: Fabaceae Nombre común: Albaida. Biotipo: nanofanerófito. Hábitat: matorrales secos termófilos y soleados. Floración: Primavera Distribución: Frecuente en el ambiente mediterráneo templadocálido,en la Península Ibérica, Baleares, sur de Francia, norte de África. Busca lugares secos y soleados, suelos calizos y pedregosos, tolera muy bien la sequía y sube por laderas de montaña siempre que las heladas invernales no sean demasiado fuertes. Toxicidad: Precaución IUCN: Poco preocupante Características Pequeño arbusto colonizador de cunetas y taludes. La semilla se ofrece como fruto seco (semilla comercial). Indicaciones, contraindicaciones: Asma, resfriados. Otros usos: se ha usado como leña. Las ramas finas, lisas y flexibles, para hacer los marcos usados en la cría del gusano de la seda. Ocasionalmente como escobas. Caracteres diagnósticos: pequeño arbusto grisáceo blanquecino, con las ramas erectas. Las hojas inferiores usualmente presentan un solo foliolo oblongo obtuso, las superiores son trifolioladas, con los foliolos laterales mucho más pequeños que el central. Inflorescencias espiciformes terminales laxas con flores amarillas. Legumbre ovoidea, pequeña y monosperma.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 22 Leticia Casanova Sanfèlix Fotografía 2.2.3. : Anthyllis cyitissoides Ononis tridentata L. Familia: Fabaceae Nombre común: Arnacho. Estrepa. Garbancillo de conejo. Biotipo: nanofanerófito. Hábitat: Forma matorrales en suelos yesíferos. Es indicador de la presencia de sulfato cálcico. Floración: Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Distribución: Mediterránea-occidental Características El asnallo (Ononis tridentata) es un arbusto de hasta metro y medio de altura, erecto y muy ramificado, de hojas diminutas y crasas que, por lo general, acaban en tres dientes. Los tallos más jóvenes están recubiertos de un denso fieltro de pelos blancos.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 23 Leticia Casanova Sanfèlix Pertenece a la familia de las leguminosas, por lo que tiene las flores amariposadas, típica de esta familia. El fruto es una pequeña legumbre de unos dos centímetros de longitud. Crece en yesos con suelos que tengan cierta profundidad. Se trata de una especie endémica de área ibero-norteafricana, exclusivas de matorrales esteparios gipsicolas, por lo que se ve acompañada de la albada. Crece en suelos con yesos que tengan cierta profundidad. La crasulencia de sus hojas es una adaptación a los suelos salinos. Las plantas que viven en suelos salinos, y el yeso es una sal, almacenan líquido con alto contenido en sales para contrarrestar la presión osmótica de la solución salina del suelo y así poder absorber agua. Por ello poseen tallos y hojas de consistencia crasa o carnosa. Las plantas que viven en suelos con altos contenidos en cloruros tienen gran tendencia a la crasulencia. En suelos ricos en sulfatos es menos habitual. El asnallo puede ser aprovechado por el ganado ovino y caprino. Por todas estas características posee un gran valor ecológico y botánico, además de ser una bella planta. Fotografía 2.2.4: Ononis tridentata
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 24 Leticia Casanova Sanfèlix Rosmarinus officinalis L. Familia: Lamiaceae Nombre común: Romero Distribución: planta originaria de la región mediterránea, sobre todo de las áreas donde el suelo es especialmente seco, arenoso y rocoso. Hábitat: Es una especie termófila, alcanzando su desarrollo óptimo en sitios secos y soleados y sobre cualquier tipo de suelo, preferentemente calizo. Características El nombre científico “Rosmarinus” parece ser que deriva, bien de las palabras latinas “Ros”: Rocío y “Marinus”: Marino, por ser especie que no suele alejarse en demasía de las zonas costeras; o bien de los vocablos griegos “Rhops”: Arbusto y “Myrinos”: Aromático Se trata de un arbusto perenne de hasta 2 metros. Es muy aromático y es una importante planta melífera con gran número de aplicaciones medicinales y cosméticas. Sus hojas son firmes, verde oscuras por la haz y blanquecinas por el envés, provistas de abundantes glándulas de esencia. Las flores de color azul o violáceo pálidos con los estambres más largos que los pétalos y el labio superior de la corola curvado. En cuanto a su edafología, la tierra en la que mejor va a crecer es en la arenosa, aunque se adapta con facilidad a otros tipos de suelo más pobres, salvo en los arcillosos.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 31 Leticia Casanova Sanfèlix Figura 2.1.2: Variación de la humedad del suelo según el mes del año Amplitudes térmicas medias anuales y mensuales Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Amplitud térmica (ºC) 1 2,11 0,8 1,6 3,3 3 2,5 2,9 3,7 3,2 2,2 1,2 0,5 0,4 Tabla 2.3.4: Amplitudes térmicas medias anual y mensuales
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 32 Leticia Casanova Sanfèlix Número de días de precipitación (anuales y mensuales) y coeficiente de intensidad diaria (CID) de las lluvias. Media anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Diciembre CID Tuéjar 8,5 3,6 2,9 3,2 4,9 4 2,5 1,2 1,4 2,2 4,2 3,2 5,1 22,7 Tabla 2.3.5: Cantidad de días con precipitaciones. Número medio anual de nevadas, granizo, tormentas y tormentas estivales: Nevadas Granizo Tormentas Tormentas verano Tuéjar 0,1 0,3 0,9 0,5 Tabla 2.3.6: Cantidad media de nevadas, granizo, tormentas y tormentas estivales Para estos datos se han tomado los valores obtenidos en el observatorio del Segorbe, que es el más cercano a la zona. Humedad absoluta, medias mensuales y anuales (en mm de Hg): Media anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Diciembre Segorbe 1,6 7,4 7,5 8,1 9,2 1,4 4,3 7,6 8,3 6,5 13 9 7,5 Tabla 2.3.7: Humedad absoluta, medias mensuales y anual.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 33 Leticia Casanova Sanfèlix Clasificación climática Se procede a calcular dichos valores mediante: Climodiagrama de Walter-Lieth Figura 2.1.3: Climodiagrama de Walter-Lieth. Factor de pluviosidad de Lang 45,0 (clima subdesértico) Índice de aridez de Martonne 28,6 (clima subhúmedo) Índice de Dantín-Revenga 2,2 (zona árida) Índice de Vernet -14,4 (clima mediterráneo) Clasificación bioclimática La siguiente clasificación está basada en el sistema propuesto por S. RivasMartínez, 2004.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 34 Leticia Casanova Sanfèlix Macrobioclima: Mediterráneo Bioclima: Euoceánico acusado Piso bioclimático: - Termotipo: Termomediterráneo - Horizonte termotípico : Superior - Ombrotipo: Subhúmedo inferior Para establecer esta clasificación bioclimática, se han utilizado deliberadamente sólo datos del clima fácilmente asequibles tratados estadísticamente (T y P). Tales parámetros climáticos simples y sumatorios, así como un pequeño número de índices bioclimáticos, (conjunto de parámetros obtenidos con fórmulas aritméticas sencillas), son los que nos han servido para establecer la tipología de esta clasificación. En todos los casos la temperatura se expresa en grados centígrados (° C) y la precipitación, en milímetros (mm). Índice de continentalidad simple (intervalo térmico anual) (Ic) Ic = Tmax – Tmin. Ic = 25.7-10.6 = 15.1 ºC Euoceánico (14-17) Índice ombrotérmico anual (Io) Io = 10 x Pp / Tp. 26.4 4.183 1.782 0 Tp Pp I Subhúmedo inferior
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 35 Leticia Casanova Sanfèlix Índice de termicidad (It) It = (T + m + M) 10. T = 17.4 m = 15.4 M = 5.7 It = (17.4 + 15.4 + 5.7) = 38.5 x 10 = 385 Termomediterráneo Superior 2.3.2. Edafología La síntesis edafológica ha sido realizada a partir del Mapa de Suelos de la Comunidad Valenciana, Chelva (666) (1995). En la zona de estudio la litología, la topografía y el clima son los factores fundamentales en la evolución de los suelos. Así sobre calizas en escasa pendiente y en clima seco-subhúmedo se desarrollan suelos con horizonte argílico. Cuando la topografía se acentúa desaparece el horizonte argílico y toman mayor importancia los aportes de ladera y la incorporación de materia orgánica. En las zonas de clima semiárido, en las que se dan características topográficas y litológicas desfavorables, se presentan intensos procesos erosivos predominando los suelos esqueléticos y los de tipo rególico. Los suelos que predominan en la zona de estudio son los Regosoles, Cambisoles, Calcisoles, Kastanoszems y Luvisoles.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 36 Leticia Casanova Sanfèlix Los Regosoles son suelos poco desarrollados que proceden de materiales no consolidados, excluyendo los materiales no consolidados, excluyendo los materiales que presentan propiedades flúvicos y los materiales de textura gruesa, no teniendo otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte ácrico en superficie. Son suelos que pueden tener un elevado espesor efectivo por presentarse sobre no consolidados. Una masa vegetal estable supone una mayor estabilidad frente a la erosión hídrica del suelo. La desaparición de esta vegetación va suponer un problema de erosión, ya que las plantas aumentan la infiltración disminuyendo la escorrentía superficial, también actúan de freno en las avenidas así como disminuyen el impacto directo de la lluvia contra el suelo.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 37 Leticia Casanova Sanfèlix 3. Objetivos
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 38 Leticia Casanova Sanfèlix Como objetivo principal de este estudio, intentaremos determinar el contenido aniónico y catiónico soluble de unas plantas localizadas en una zona gipsícola, para ello analizaremos elementos como el calcio, magnesio, potasio y el sodio. Estas plantas han sido extraidas de su entorno natural, para su posterior anàlisis durante las diferentes estaciones del año 2009. La primera recogida se produjo el día 19-01-09 (invierno), la segunda 14-05-09 (primavera), la tercera el día 13-07-09 (verano), y la última el día 11-12-09 (otoño). Con lo cual lo que se pretende es analizar su variación estacional entre los niveles registrados en los muestreos de las diferentes estaciones y hacer también un análisis espacial de un gradiente de salinidad de los suelos de esta zona de Tuéjar. Nuestro punto de muestreo se haya en la población de Tuéjar, una zona próxima al PK 76,5 de la carretera que une Valencia con Ademúz CV-35. A su vez los objetivos específicos son: Determinar el contenido en cationes (Na, Ca, K, Mg) en plantas de una zona gypsicola. Determinar el contenido en cloruros de los mismos individuos. Correlacionar los resultados obtenidos con los parámetros de salinidad registrados en las muestras de suelo de las parcelas estudiadas. Para ello contamos con 3 subparcelas dentro de la zona de Tuéjar, de 10x10 metros cada una, próximas unas a otras pero de diferentes características edáficas. La idea es observar como varían los diferentes parámetros dentro de la misma especie según se ubiquen en una parcela o en otra. Las especies a estudiar son las nombradas anteriormente en el apartado 2.2.1.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 39 Leticia Casanova Sanfèlix 4. Material y métodos
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 40 Leticia Casanova Sanfèlix 4.1. Muestreo de especies El muestreo de material vegetal se ha llevado a cabo en e parcelas de 100 metros cuadrados cada una, próximas al PK 76,5 de la carretera que une Valencia con Ademúz CV-35, los días 19 de enero de 2009, 14 de mayo de 2009, 13 de julio y 11 de diciembre. Fotografía 2.2.9: Fotografía aérea de la zona de estudio Como ya se ha dicho, cada una de las áreas de estudio son del tamaño de 10 x 10 m y cada una de ellas poseen unas características propias: Cuadrícula 1 o YZ1: La más alta en la ladera, desaparecen las especies típicamente gipsofítas; supuestamente es una zona margosa y con menos yesos.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 47 Leticia Casanova Sanfèlix preseleccionado, cosa que en mi caso no ocurrirá al poner un horario de funcionamiento indefinido. En la cubeta se coloca agua destilada, que servirá de disolvente en la infusión de las plantas. Es importante vigilar la evaporación del agua en la cocción, para que siempre esté en los límites permitidos y no se nos apague el equipo. o Calibración: La temperatura que indica debe ser la misma que un termómetro patrón. Cuando esta difiere, deberíamos hacer un ajuste que consiste en: - Apagar el equipo, presionar los pulsadores de ajuste de valores a la vez y manteniéndolos pulsados encender el equipo con el interruptor. Dejamos de pulsarlos cuando en la pantalla indica “offset=+0,0”. También podemos ajustar el valor de offset deseado (+ ó -) pulsando el ajuste de valores y guardando la configuración con OK. o Termostatos de seguridad: Este equipo dispone de dos termoestatos de seguridad: 1. Cuando la temperatura real supera el 2,5 ºC la temperatura seleccionada, el equipo desconecta la calefacción con el fin de proteger las muestras de estudio.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 48 Leticia Casanova Sanfèlix 2. Un termoestato de seguridad situado en la parte posterior, que se activa cuando se supera la temperatura máxima disponible, o si la cubeta del baño se queda sin líquido suficiente. Al activarse, se desconecta el equipo, y el piloto rojo del panel frontal se ilumina y pita. Para reactivar el equipo se deja enfriar, se desconecta el tapón de la parte trasera y se pulsa el botón blanco de dentro del tapón hasta oir un “Clic”. o Advertencias de seguridad: Como se trata de un equipo que alcanza temperaturas de 100 ºC, supone riesgos de quemaduras, escaldaduras, etc. Debemos tener precaución de no tocarlo caundo la temperatura supera 45 ºC o cuando parpadea. El aparato debe estar colocado en una zona culla temperatura ambiente no sobrepase los 40 ºC de máximas y 5 ºC de mínimas y los laterales estén libres para que el compresor pueda ventilarse adecuadamente. También es importante no dejar cosas encima del equipo. Si nos encontramos con cualquier problema es aconsejable apagar el equipo y volverlo a activar pasados unos segundos. o Mantenimiento y Limpieza: El equipo debe limpiarse periódicamente, para ello debe desconectarse y estar a temperatura ambiente. Se limpia la resistencia eléctrica, el bulbo del termoestato de seguridad y la cubeta con un producto antical que elimine las partículas calcáreas. El resto del equipo se limpia con agua o alcohol isopropílico. No se debe utilizar acetona ni productos corrosivos.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 49 Leticia Casanova Sanfèlix “Recordar que la cubeta debe ser utilizada siempre con agua destilada.” El procedimiento a seguir en este aparato termoestatado que hemos explicado es el siguiente: 1. Pesado de 0,150 gr de muestra de cada uno de los botes o vasos e introducirlos en los tubos de ensayo. Realizar 3 réplicas de cada bote. Fotografía 2.2.11: Pesado de muestra en la balanza analítica
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 50 Leticia Casanova Sanfèlix 2. Pipetear 5 mL de agua destilada en los mismos tubos de ensayo. Fotografía 2.2.12: Tubos de ensayo 3. Cerrado de los tubos de ensayo e introducción de los mismos en gradilla para posterior infusión. Fotografía 2.2.13: Gradilla con tubos de ensayo
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 51 Leticia Casanova Sanfèlix En la gradilla nos caben 24 tubos de ensayo, que será lo correspondiente a 8 botes de materia triturada, ya que debemos hacer 3 réplicas de cada planta. A la vez que realizamos todo esto tomamos los datos del bote que hemos usado apuntando la etiqueta que tenia anotada, recordemos que era fecha, nombre de individuo, zona etc. Esto lo realizamos porque una vez finalizada la infusión se volverán a utilizar otros vasos idénticos a los de la recogida de la materia triturada solo que en ellos se introducirá el material resultante de la infusión, exactamente con la misma etiqueta. 4. Puesta en marcha del aparato termoestatado y espera hasta que el agua destilada se caliente a unos 100 ºC aproximadamente. Fotografía 2.2.14: Calentamiento aparato termoestatado
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 52 Leticia Casanova Sanfèlix 5. Introducción de la gradilla en el aparato y espera de 10 minutos para que se realice la infusión. 2.2.15: Realización de la infusión en aparato termoestatado 6. una vez realizada la infusión se sacará la gradilla del aparato y se deja enfriar unos 10 o 15 minutos para que se decante el sobrenadante.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 53 Leticia Casanova Sanfèlix 7. Filtrado de la muestra digerida para eliminar los restos de planta. Para ello utilizamos matraces aforados de 25ml con embudos junto con papel de filtrado. Las 3 réplicas de cada bote que hemos realizado se filtraran en un mismo matraz. Fotografía 2.2.16: Filtrado de las muestras digeridas 8. Conservación de la muestra filtrada en los botes con su correspondiente código.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 54 Leticia Casanova Sanfèlix Fotografía 2.2.17: Muestra filtrada Finalmente guardamos estos vasos en el congelador para posteriormente realizar los ensayos correspondientes, que serán: medidas de calcio, magnesio, sodio y potasio. 4.4. Mediciones La forma de medir los iones es distinta según al ión al que nos refiramos. Recordamos que la medición se realiza a cada uno de las muestras, representadas y guardadas en los botes conservados en el frigorífico. Vamos a dividir los procesos en función de la técnica de medición usada: Ca y Mg: Absorción atómica Na y K: fotometria de llama 4.4.1. Ca y Mg: Absorción atómica La espectroscopia de absorción atómica (a menudo llamada AA) es un método instrumental de la Química analítica que determina una gran variedad de elementos al estado fundamental como analitos.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 55 Leticia Casanova Sanfèlix Los métodos espectroscópicos se basan en la medida de la radiación electromagnética emitida o absorbida por la materia; los métodos de emisión utilizan la radiación emitida cuando un analito es excitado por energía térmica, eléctrica o radiante; los métodos de absorción están basados en la disminución de la potencia de la radiación electromagnética como consecuencia de la absorción que se produce en su interacción con el analito. La EAA se refiere a la absorción de elementos. Si se aplica energía a un átomo, esta puede ser absorbida y un electrón externo puede ser promovido a una configuración conocida como estado excitado; dado que ese estado es inestable, el átomo retornará inmediatamente al estado fundamental, emitiendo energía. La característica de interés en las medidas de absorción atómica, es la cantidad de luz absorbida por un analito, a la longitud de onda resonante, cuando pasa a través de una nube atómica. Conforme al número de átomos se incrementa en el paso de la luz, la cantidad de luz absorbida o aumentará. La ley de Beer, muestra la relación entre absorbancia y concentración del analito, mediante la ecuación. A = a.b.c A = absorbancia a = coeficiente de absortividad (constante) b = Longitud del camino óptico c = concentración Instrumentación de absorción atómica. Los instrumentos de absorción atómica tienen los siguientes aditamentos:
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 56 Leticia Casanova Sanfèlix Fuente de luz. Una de las fuentes más ampliamente empleada en EAA es la lámpara de cátodo hueco. Estas lámparas son diseñadas para emitir el espectro atómico de un elemento; se utilizan lámparas específicas para el elemento que se va a determinar. Celda de absorción. Produce los átomos de la muestra. Se hace necesario generar un vapor atómico en el paso del rayo de luz de la fuente. Este se obtiene generalmente al introducir la muestra en un generador de átomos o alternativamente, en un horno calentado mediante electricidad, que se encuentra alineado en el paso óptico del espectrofotómetro. Monocromador para la dispersión de la luz. La selección de una fuente especifica y de una longitud de onda particular de la fuente, permite determinar la concentración del elemento seleccionado en presencia de otros. La longitud de onda aislada por el monocromador incide directamente sobre el detector. Detector. El detector mide la intensidad de la luz y amplifica la señal. El detector es un fotomultiplicador que produce una corriente eléctrica dependiente de la intensidad de la luz incidente. La corriente eléctrica del fotomultiplicador es procesada por la electrónica del elemento; se produce una señal que es una medida de la atenuación de la luz en la celda de muestreo. Pantalla. Muestra la lectura después de que han sido procesadas por el instrumento electrónico.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 63 Leticia Casanova Sanfèlix llama permite medir con exactitud contenidos inferiores a una parte por millón (1mg/l) de potasio o sodio en suelos. Material y métodos -Espectrofotómetro de llama (Flame photometer PFP 7 JENWAY) -Matraz Erlenmeyer de 250ml; -Un vaso de 2,5 litros, de vidrio calentable; -Un vaso de 100ml. Procedimiento Preparación de las soluciones patrón de potasio: 1° Se pesan exactamente 1,910 g de KCl, calidad reactivo para análisis, en un vaso de 100ml, se disuelven en 50ml de agua destilada, se pasa la solución a un matraz aforado de 1 litro y se diluye a este volumen con agua destilada. Esta solución contiene 1g de potasio por litro (1 000 mg/l de potasio). 2.° Se toman, con las correspondientes pipetas, 1, 2, 5 y 10ml de la solución de KCl antes obtenida, se pone cada una de estas cantidades en un matraz aforado de 100ml y se diluye con agua destilada. Estas soluciones contienen 10, 20, 50 y 100mg/l de potasio. 3° Se toman, con las correspondientes pipetas los volúmenes necesarios de la solución que contiene 100mg/l de potasio, se pone cada uno de estos volúmenes en un matraz aforado de 100ml y se diluye hasta el enrase con agua destilada. Estos volúmenes contienen, respectivamente 10, 15, 20, 25, 30mg/l de potasio.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 64 Leticia Casanova Sanfèlix Antes de comenzar a medir las muestras, hay que calibrar el fotómetro, para ello se pone en marcha el fotómetro, o espectrofotómetro de llama, siguiendo minuciosamente las instrucciones del aparato y acoplando al fotómetro el filtro correspondiente al potasio, que debe tener una transmisión máxima a 768nm, o ajustando el monocromador del espectrofotómetro para realizar lecturas a 768nm. - Se introduce el capilar del fotómetro de llama en la cubeta que contiene agua destilada. - Se saca el capilar del fotómetro de llama del agua destilada y se introduce en la solución que contiene 16mg/l de potasio. - Se ajusta el aparato para que la lectura de la escala corresponda a 90. - Se saca el capilar de la solución de 16mg/l y se introduce en la de agua destilada. - Se anota la lectura de la escala correspondiente al agua destilada. - Se vuelve a pasar, por el aparato, la solución de16mg/l de potasio y se observa si vuelve a marcar 90. En caso contrario se vuelve a ajustar. - Se pasa agua destilada y se observa si el aparato señala la misma lectura que al pasar agua destilada anteriormente. Una vez calibrado se pasan las soluciones de 10, 15, 20, 25 y 30mg/l de potasio, en este orden, y se anotan los valores correspondientes de la escala. Una vez obtenida la recta de calibrado, pasamos a medir las muestras, anotando sus valores.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 65 Leticia Casanova Sanfèlix Se introdujeron los resultados en una hoja de cálculo y se obtuvieron directamente las rectas de calibrado con sus correspondientes ecuaciones. Una vez determinadas las absorbancias de K con el Fotómetro o espectrofotómetro de llama se utilizaron la ecuación de calibrado y despejando se obtiene la concentración de K en mg/l. Dividiendo esta concentración por el peso de la muestra digerida y multiplicado por los 25ml de enrasado en los matraces obtenemos los mg de K/g de planta seca. Sodio La falta de sodio no se considera un problema, en los suelos sí puede serlo su exceso. Los suelos alcalinos y sódicos poseen características físicas inadecuadas, por su facilidad de formar suspensiones coloidales; estos suelos aparecen frecuentemente en regiones áridas y semiáridas, sometidas a procesos edafológicos típicos. En todos estos casos es muy interesante conocer el contenido en sodio del suelo para realizar los tratamientos correctores adecuados. Normalmente se consideran aceptables, para muchos cultivos, los contenidos en sodio asimilable comprendidos entre 1 y 50mg/l. Material y aparatos -Fotómetro o espectrofotómetro de llama (Flame photometer PFP 7 JENWAY) -Matraz Erlenmeyer de 250ml; -Un vaso de 2,5 litros, de vidrio calentable; -Un vaso de 100ml.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 66 Leticia Casanova Sanfèlix Procedimiento Preparación de las soluciones patrón de sodio: 1° Se pesan exactamente 2,545 g de NaCl, de calidad reactivo para análisis, en un vaso de 100ml se disuelven con 50ml de agua destilada, se pasan a un aforado de 1 litro y se diluyen al volumen, con agua destilada. Esta solución contiene 1 g de sodio por litro (1000mg/l de sodio). 2° Se toman, con las correspondientes pipetas, 2, 5 y 10ml de la solución de NaCl antes obtenida, se ponen cada una de estas cantidades en un matraz aforado de 10ml y se diluyen a este volumen con agua destilada. Estas soluciones contendrán 10, 15, 20, 25 y 30mg/l. 3° Se toman, con las correspondientes pipetas, 2, 4, 8, 12, y 16ml de la solución que contiene 100mg/l de sodio, se pone cada uno de estos volúmenes en un matraz aforado de 100ml y se lleva a este volumen con agua destilada. Esta solución contendrá 2, 4, 8, 12, y 16mg/l de sodio. Antes de comenzar a medir las muestras, hay que calibrar el fotómetro, para ello se pone en marcha el fotómetro, o espectrofotómetro de llama. Se sigue el mismo proceso que en el caso del potasio con las soluciones que contienen 0, 2, 4, 8, 12, 16, y 20mg/l de sodio, ajustando el fotómetro o espectrofotómetro de llama a 90 con la solución que contiene 20mg/l de sodio y acoplando el filtro correspondiente al sodio que debe tener una transmisión máxima a 589nm, o ajustando el monocromador para realizar medidas a 589nm. Una vez obtenida la recta de calibrado, pasamos a medir las muestras, anotando sus valores.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 67 Leticia Casanova Sanfèlix Se introdujeron los resultados en una hoja de calculo y se obtuvieron directamente las rectas de calibrado con sus correspondientes ecuaciones. Una vez determinadas las absorbancias de Na con el Fotómetro o espectrofotómetro de llama se utilizaron la ecuación de calibrado y despejando se obtiene la concentración de Na en mg/l. Dividiendo esta concentración por el peso de la muestra digerida y multiplicado por los 25ml de enrasado en los matraces obtenemos los mg de Na/g de planta seca.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 68 Leticia Casanova Sanfèlix 5. Resultados y discusión
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 69 Leticia Casanova Sanfèlix 5.1. Medición Para conseguir los datos necesarios para realizar el análisis estadístico se miden las absorbancias para los cationes del estudio (Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio) para cada muestra, y con los valores de absorbancia correspondientes se calcula, mediante una recta de calibrado que determina una ecuación, las concentraciones de los cationes en mmol/g de muestra seca. El proceso de medición del sodio y potasio se realiza mediante fotometría de llama como hemos explicado en el apartado 4.4 “Mediciones”. La medición de calcio y magnesio se realiza mediente el método de absorción atómica que también se explica en dicho apartado. 5.2. Análisis general Los resultados que hemos obtenido en los diferentes análisis realizados los hemos agrupado por muestreos, zonas y cationes. El análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS versión 16 agrupando los resultados obtenidos por muestreos, estaciones y zonas de estudio. En este análisis estadístico realizamos una comparación general de los cuatro muestreos para los cuatro cationes estudiados, para así ver si existen diferencias entre ellos. Para comenzar pondremos unas gráficas de los datos obtenidos para cada uno de los cationes en cada uno de los muestreos.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 70 Leticia Casanova Sanfèlix 5.2.1. Análisis de los iones K y Na en función de la estación. Figura 2.1.5: Comparación de la concentración de iones en función de la estación. Podemos observar en la figura que la concentración de iones va cambiando en función de la estación que nos encontremos. Por ejemplo se observa que durante la primavera la concentración de potasio es mayor que en las demás estaciones. Esto se puede deber a que durante la primavera se producen las mayores precipitaciones y los iones que estaban presentes en el suelo, se solubilizan y pueden ser absorbidos por las raices de las plantas. En cambio el nivel más bajo de potasio lo observamos en invierno. Durante esta estación no se producen muchas precipitaciones y por tanto el potasio queda en el suelo sin posibilidad de ser absorbido por las plantas.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 71 Leticia Casanova Sanfèlix En otoño la concentración de potasio también es menor ya que se viene de una estación que se caracteriza por las sequias como es el verano. Esto puede provocar que los iones queden en el suelo inmobilizados formando costras y que no sean accesibles para las raices de las plantas. En verano la concentración de potasio también es baja, ésto puede ser debido a la falta de precipitaciones que se producen durante la sequia estival y hacen que el potasio no sea absorbido por las plantas. En el caso del sodio la concentración en las cuatro estaciones es menor que la del potasio. Podemos ver que en primavera se observa el valor más bajo cosa que no ocurre en el caso del potasio. Se puede deber a que las concentraciones de potasio y sodio se contrarestan; es decir, en primavera se observa la concentración más elevada de potasio y la menor de sodio. Durante las estaciones de otoño y verano se observan los valores máximos de sodio. Esto puede deberse a que durante ambas estaciones las temperaturas son mayores y por tanto se incrementa la evaporación formándose en el suelo costras de sodio.
UPV EPSG Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola den Tuéjar 72 Leticia Casanova Sanfèlix 5.2.2. Análisis de los iones K y Na en función de la zona de estudio Figura: 2.1.6: Comparación de los iones en función de la zona de estudio.
[UPV EPSG] [Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola de Tuéjar] 79 Leticia Casanova Sanfèlix 6. Conclusiones
[UPV EPSG] [Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola de Tuéjar] 80 Leticia Casanova Sanfèlix Tras el estudio realizado, llegamos a las siguientes conclusiones: En las 4 estaciones, existen diferencias entre los muestreos de primavera y otoño con los de verano e invierno, esto puede ser debido a las diferentes condiciones climáticas de cada estación. La acumulación del contenido iónico es superior en primavera y otoño. Debido pincipalmente a que son las 2 estaciones más lluviosas. En general las mayores concentraciones de iones aparecen en la zona 3, esto es debido a la forma del terreno (depresión) que hace que queden almacenados los iones. La presencia de un ión inhibe la concentración del otro ión, es decir; elevadas cantidades de magnesio inhiben la aparición de calcio y viceversa. También ocurre lo mismo en el caso del sodio con el potasio. Durante la estación de verano es cuando se obsevan las mayores cantidades de magnesio, esto es debido a que durante esta época existe un elevedo crecimiento vegetativo. Siendo el magnesio un componente importante en las células vegetales. En general, en verano es cuando menores son las concentraciones de iones esto es debido a la sequia estival, que hace que los iones queden en el suelo formando costras. Existe una gran diferencia entre la concentración de potasio y sodio. Esto es debido a que el suelo donde nos escontramos tiene niveles bajos de salinidad.
[UPV EPSG] [Variaciones espaciales y estacionales de los niveles de iones solubles en plantas de una zona gipsícola de Tuéjar] 81 Leticia Casanova Sanfèlix 7. Bibliografía
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