dc.contributor | Moreno Pallares, María Inés | |
dc.contributor | Torregroza Espinosa, Ana Carolina | |
dc.contributor | Martínez-Mera, Eliana | |
dc.contributor | Gindri Ramos, Claudete | |
dc.contributor | Muñoz Salas, Karen | |
dc.creator | Chamorro Martínez, Yiseth Paola | |
dc.date | 2022-06-09T15:56:21Z | |
dc.date | 2022-06-09T15:56:21Z | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T20:01:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T20:01:52Z | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/11323/9229 | |
dc.identifier | Corporación Universidad de la Costa | |
dc.identifier | REDICUC - Repositorio CUC | |
dc.identifier | https://repositorio.cuc.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9174001 | |
dc.description | In order to define strategies in the sustainable management of tropical agricultural soils, this research assessed the soil biodiversity (macrofauna, mesofauna, and microfauna) in the soil of agricultural units in northern Colombia. The study was carried out in 200 agricultural production units in the department of Sucre, in northern Colombia. The physicochemical characteristics organic matter, nitrogen, phosphorus, and pH were determined in the laboratory for each soil sample. To determine the composition of the macrofauna and mesofauna, the Berlesse-Tullgren method was used and for the microfauna the sown surface plate count method. The biodiversity of the communities was quantified with diversity indices and a Pearson correlation was carried out to determine the relationships between the soil fauna and the soil quality parameters. In the macrofauna, a total of 1330 individuals were found, distributed in 22 orders and 65 families; the families Tenebrionidae, Formicidae, Staphylinidae, Scarabaeidae and Julide presented the highest abundance and distribution. In the mesofauna a total of 1171 individuals were found, distributed in the classes Arachnida with 7 families and Collembola with 4 families; the Scheloribatidae, Isotomidae and Galumnidae families presented the highest abundance and distribution. The indices of richness (S), Shannon-Wiener diversity (H) and Simpson dominance (D) indicated that biodiversity was higher in the macrofauna. Pearson's correlation indicated statistically significant correlations between soil mesofauna with OM (R2 = 0.87, p-value ≤ 0.05) and mesofauna with P (R2 = 0.70, p-value ≤ 0.05). The relationships between fauna and soil chemical variables indicate that soil biological diversity is sensitive to changes in the soil environment. This research revealed the 9
importance of carrying out studies on the three components of the soil fauna (macrofauna, mesofauna and microfauna), since all three contribute to the enrichment of the soil to obtain nourished crops that allow them to survive climate changes. Finally, this research may serve as a baseline to define strategies for sustainable management of tropical agricultural soils. | |
dc.description | Con el fin de definir estrategias en el manejo sostenible de suelos agrícolas tropicales, se evaluó la biodiversidad del suelo (macrofauna, mesofauna y microfauna) en el suelo de unidades agrícolas. El estudio se realizó en 200 Unidades de Producción Agrícola en el departamento de Sucre, al norte de Colombia. En el laboratorio se determinaron las variables químicas, materia orgánica, nitrógeno, fosforo y pH para cada muestra de suelo. Para determinar la composición de la macrofauna y mesofauna se utilizó el método de Berlesse-Tullgren y para la microfauna el método de recuento en placa de superficie sembrada. La biodiversidad de las comunidades se cuantificó con índices de diversidad y se realizó una correlación de Pearson para determinar las relaciones entre la fauna del suelo y las variables químicas de calidad del suelo. En la macrofauna se encontraron un total de 1330 individuos, distribuidos en 22 órdenes y 65 familias; las familias Tenebrionidae, Formicidae, Staphylinidae, Scarabaeidae y Julidae presentaron la mayor abundancia y distribución. En la mesofauna se encontraron un total de 1171 individuos, distribuidos en las clases Arachnida con 7 familias y Collembola con 4 familias; las familias Scheloribatidae, Isotomidae y Galumnidae presentaron la mayor abundancia y distribución. Los índices de riqueza (S), diversidad de Shannon-Wiener (H) y diversidad de Simpson (1-D), indicaron que la biodiversidad era mayor en la macrofauna. La correlación de Pearson indicó correlaciones estadísticamente significativas entre la mesofauna del suelo con materia orgánica (R2 = 0.87, p-valor ≤ 0.05) y la mesofauna con P (R2 = 0.70, p-valor ≤ 0.05). En la microfauna, los organismos fijadores de nitrógeno con mayor abundancia fueron las bacterias heterótrofas y las bacterias actinomicetos. Los resultados indican que la 7 diversidad de los organismos del suelo es sensible a los cambios de las variables químicas del suelo.
Esta investigación reveló la importancia de realizar estudios sobre los tres componentes de la fauna del suelo (macrofauna, mesofauna y microfauna), ya que los tres contribuyen al enriquecimiento del suelo para obtener cultivos nutridos que les permitan sobrevivir a los cambios climáticos. Finalmente, esta investigación puede servir como línea de base para definir estrategias para el manejo sostenible de los suelos agrícolas tropicales | |
dc.description | INTRODUCCIÓN 14
1.1 Contextualización. 14
1.2 Planteamiento del problema 17
1.3 Justificación 20
2. OBJETIVOS 22
2.1 Objetivo General 22
2.2 Objetivos Específicos 22
3. MARCO TEÓRICO 23
3.1 El suelo 23
3.1.1 Factores Importantes en la Formación del Suelo 23
3.1.2 La Fauna del Suelo 25
3.2 Variables Químicas del Suelo 27
3.2.1 Materia Orgánica (MO) 27
3.2.2 Fósforo (P) 28
3.2.3 Nitrógeno (N) 29
3.2.4 pH 29
4. ESTADO DEL ARTE 31
5. METODOLOGÍA 37
5.1 Área de estudio 37
5.2 Recolección de muestras y análisis de laboratorio 40
5.3 Análisis de los datos 41
6. RESULTADOS 42
6.1 Estructura general de la comunidad de macrofauna, mesofauna y microfauna 42
6.2 Estructura de la comunidad de macrofauna en cada municipio muestreado 44
6.3 Índices de diversidad 55
6.4 Variables químicas del suelo 56
6.5 Correlación de Pearson y análisis de componentes principales 57
6.6 Identificación de factores que afectan la fauna del suelo en el departamento de Sucre 59
6.7 Estrategias para el manejo sostenible de suelos agrícolas 60
7. DISCUSIÓN 65
8. CONCLUSIÓN 72
9. REFERENCIAS 74
10. ANEXOS 88 | |
dc.description | Magíster en Investigación en Desarrollo Sostenible MIDES | |
dc.description | Maestría | |
dc.format | 96 páginas | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Corporación Universidad de la Costa | |
dc.publisher | Ingeniería Civil | |
dc.publisher | Civil y Ambiental | |
dc.publisher | Barranquilla, Colombia | |
dc.publisher | Maestría de Investigación en Desarrollo Sostenible MIDES | |
dc.relation | Abera, W., Assen, M., & Budds, J. (2020). Determinants of agricultural land management practices among smallholder farmers in the Wanka watershed, northwestern highlands of EthiopiaI. Land Use Policy, 99(June), 104841. ttps://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104841 | |
dc.relation | Aguirre-Forero, S. E., Piraneque-Gambasica, N. V., & Vásquez-Polo, J. R. (2018). Características edificas y su relación con usos del suelo en Santa Marta, Colombia. Entramado, 14(1), 242–250. https://doi.org/10.18041/entramado.2018v14n1.27141 | |
dc.relation | Alvarado Dávila, T. L., & Rangel Zambrano, S. A. (2020). Revisión de estrategias sostenibles para el aprovechamiento de residuos orgánicos en las organizaciones. Revista Colombiana de Investigaciones Agroindustriales, 7(2), 76–94. https://doi.org/https://doi.org/10.23850/24220582.3141 76 | |
dc.relation | Anderson, J. M., & Ingram, J. S. I. (1993). Tropical Soil Biology and Fertility. In Soil Science (Vol. 157, Issue 4). https://doi.org/10.1097/00010694-199404000-00012 | |
dc.relation | AOAC. (2016). The Official Methods of Analysis of AOAC International. Arlington, VA | |
dc.relation | Apaza Condori, J. S., & Pro Jordan, M. E. (2021). Incidencia del sistema de riego en el desarrollo economico local de la comunidad campesina de Huayna Ausangate, distrito de Ocongate, Provincia Quispicanchi [Universidad Andina del Cusco]. https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/4031/Johnstin_María_Tesis_bachiller_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation | APHA, A. P. H. A. (2004). Standard methods for the microbiological examination of dairy products. 17th ed. Washington, D.C. https://doi.org/https://doi.org/10.2105/9780875530024ch06 | |
dc.relation | Asfaw, A., & Zewudie, S. (2021). Soil macrofauna abundance, biomass and selected soil properties in the home garden and coffee-based agroforestry systems at Wondo. Environmental and Sustainability Indicators, 12, 100153. https://doi.org/10.1016/j.indic.2021.100153 | |
dc.relation | Báez Daza, E. Y. (2018). Producción y aporte de nutrientes en la hojarasca de las especies abarco (Cariniana piryformis M), teca (Tectona grandis L.f.) y cacao (Theobroma cacao L.) en un sistema agroforestal en los municipios de Rionegro, Santander y Muzo, Boyacá. https://repository.udca.edu.co/ | |
dc.relation | Bahram, M., Hildebrand, F., Forslund, S. K., Anderson, J. L., Soudzilovskaia, N. A., Medema, M. H., Maltz, M. R., Mundra, S., Olsson, P. A., Pent, M., Põlme, S., & Sunagawa, S. (2018). Structure and function of the global topsoil microbiome. Nature, 233–237. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0386-6 | |
dc.relation | Bargali, S. S., Shukla, K., Singh, L., Ghosh, L., & Lakhera, M. L. (2015). Leaf litter decomposition and nutrient dynamics in four tree species of dry deciduous forest. International Society for Tropical Ecology, 56(2), 191–200. | |
dc.relation | Barrera León, J., Barrezueta Unda, S., & García Bastidas, R. M. (2020). Evaluation of Soil Quality Indices of Different Crops Under Different Topographic Conditions. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 3, 182–190. | |
dc.relation | Barreto-García, O. A., Guevara Gutiérrez, R. D., Olguín López, J. L., Mancilla Villa, O. R., Medina Valdovinos, E. K., & Murillo Hernández, J. E. (2018). Macroinvertebrados de hojarasca y suelo en selva baja caducifolia y zonas perturbadas. Idesia (Arica), 36, 105–113. https://doi.org/10.4067/s0718-34292018000100105 | |
dc.relation | Barrezueta, S., & Paz, A. (2017). Estudio comparativo de la estructura elemental de materia orgánica de suelo y mantillo cultivados de cacao en El Oro, Ecuador. Revista Científica Agroecosistemas, 5, 54–62. https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/141 | |
dc.relation | Bedoya-Roqueme, E., Pérez-Agudelo, M., & Quirós-Rodriguez, J. (2017). Aproximación a la fauna de pseudoescorpiones (Arthropoda: Arachnida) del departamento de Sucre, Caribe colombiano. Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA, 9(2), 181. https://doi.org/10.24188/recia.v9.n2.2017.555 | |
dc.relation | Benamú, M., Lacava, M., García, L., Santana, M., & Viera, C. (2017). Spiders Associated with Agroecosystems: Roles and Perspectives. In Behaviour and Ecology of Spiders (pp. 275–302). https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-65717-2_11 | |
dc.relation | Bobrowsky, P., & Ball, B. (1989). The theory and mechanics of ecological diversity in archaeology. Cambridge University Press, 4–12. https://www.researchgate.net/publication/293088027_The_theory_and_mechanics_of_ecological_diversity_in_archaeology | |
dc.relation | Boschetti, G., Quintero, C., Dias-Zorita, M., & Barraco, M. (2003). Determinación del fósforo disponible en el suelo por el método de Bray. Informaciones Agronómicas Del Cono Sur, 17. file:///C:/Users/ingch/Downloads/metodo de Bray.pdf | |
dc.relation | Burbano Orjuela, H. (2016). El suelo y su relación con los servicios ecosistémicos y la seguridad alimentaria. Revista de Ciencias Agrícolas, 33(2), 117–124. https://doi.org/10.22267/rcia.163302.58 | |
dc.relation | Cabrera-Mireles, H., Murillo-Cuevas, F. D., Adame-García, J., & Fernández-Viveros, J. A. (2019). Impacto del uso del suelo sobre la meso y macrofauna edáfica en caña de azúcar y pasto. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 22, 33–43. https://www.researchgate.net/publication/333117700%0AIMPACTO | |
dc.relation | Cabrera, G. (2012). La macrofauna edáfica como indicador del estado de conservación/perturbación del suelo. Pastos y Forrajes, 35(4), 349–363. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=85804259&lang=es&site=ehost-live | |
dc.relation | Cabrera, G., Robaina, N., & Ponce de Leon, D. (2011). Composicion funcional de la macrofauna edafica en cuatro usos de la tierra en las provincias de Artemisa y Mayabeque, Cuba. Pastos y Forrajes, 34, 313–346. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03942011000300008 | |
dc.relation | Carranza Marquez, M., & Alliotta, G. (1949). Determinacion del Nitrogeno, metodo kjeldahl.pdf. In Estudios Economicos (pp. 55–58). revistas.uns.edu.ar. file:///C:/Users/ingch/Downloads/Determinacion del Nitrogeno, metodo kjeldahl.pdf | |
dc.relation | Cartes Sanchez, G. (2014). Funcionamiento y Sostenibilidad del Suelo. Oficinas de Estudios y Politicas Agrariasgrarias. https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/SueloFuncionamientoSostenibilidad.pdf | |
dc.relation | Castellanos González, L., Capacho Mogollón, A. E., & Leónides, C. H. (2021). Abundancia y diversidad de la mesofauna del suelo en seis municipios de Norte de Santander , Colombia. INGECUC, 17(1), 303–314. https://doi.org/DOI: http://doi.org/10.17981/ingecuc.17.1.2021.22 Artículo | |
dc.relation | Castro-huerta, R. A., Falco, L. B., Sandler, R. V, & Coviella, C. E. (2015). Differential contribution of soil biota groups to plant litter decomposition as mediated by soil use. https://doi.org/https://doi.org/10.7717/peerj.826 | |
dc.relation | Ceron, P., & Garcia, H. (2009). Propiedades Del Suelo En Bosque Y Pajonal; Reserva Natural Pueblo Viejo, Nariño, Colombia. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 12, 113–120. https://doi.org/https://doi.org/10.31910/rudca.v12.n1.2009.647 | |
dc.relation | Chassain, J., Vieublé Gonod, L., Chenu, C., & Joimel, S. (2021). Role of different size classes of organisms in cropped soils: What do litterbag experiments tell us? A meta-analysis. Soil Biology and Biochemistry, 162(August). https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2021.108394 | |
dc.relation | Chavez, S., Morales, E., Hurtado, R., Milla, M., Sanchez, T., & Collazos, E. (2021). Edaphic macrofauna associated with the cultivation of maize ( Zea maiz ). Journal of the Selva Andina Biosphere, 9. https://doi.org/https://doi.org/10.36610/j.jsab.2021.090100015 | |
dc.relation | Chen, X., Xia, X., Zhao, Y., & Zhang, P. (2010). Heavy metal concentrations in roadside soils and correlation with urban traffic in Beijing, China. Journal of Hazardous Materials, 181(1–3), 640–646. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.05.060 | |
dc.relation | Colonese, M. del C. (2017). Rol de nematodos en la evaluación de la calidad del suelo de lomadas arenosas del sector tabacalero (goya, corrientes). | |
dc.relation | Colwell, R. K. (2019). EstimateS 9.1.0 [software]. | |
dc.relation | Contreras-Santos, J. L., Martinez-Atencia, J., Cadena-Torres, J., Novoa-Yanez, R.-S., & Tamara-Morelos, R. (2020). Una evaluación de las propiedades fisicoquímicas de suelo en sistema productivo de maíz - algodón y arroz en el Valle del Sinú en Colombia. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 23, 1–10. https://doi.org/10.31910/rudca.v23.n2.2020.1375 | |
dc.relation | Corrales Flores, M. K., Montenegro Cardenas, K. J., & Talavera Zamora, I. A. (2018). Diversidad de macro y mesofauna en el norte del corredor seco Nicaragüense. https://repositorio.unan.edu.ni/9391/ | |
dc.relation | Criollo, H., Lagos, T., Bacca, T., & Muñoz, J. (2016). Caracterización de los Sistemas Productivos de café en Nariño, Colombia. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 19, 105–113. http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v19n1/v19n1a12.pdf | |
dc.relation | Daghighi, E., Hajizadeh, J., Hosseini, R., & Moravvej, A. (2013). A checklist of Iranian Collembola with six new records from family Isotomidae (Collembola: Isotomidae). Entomofauna Zeitschrift Für Entomologie, 34(11), 149–156. | |
dc.relation | De Alba, S., Torri, D., Borselli, L., & Lindstrom, M. (2003). Degradación del suelo y modificación de los paisajes agrícolas por erosión mecánica (Tillage erosion). Edafología, 10(3), 93–101. http://www.edafologia.net/revista/tomo10c/articulo93.pdf | |
dc.relation | De Graaff, M. A., Hornslein, N., Throop, H. L., Kardol, P., & van Diepen, L. T. A. (2019). Effects of agricultural intensification on soil biodiversity and implications for ecosystem functioning: A meta-analysis. In Advances in Agronomy (Vol. 155). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/bs.agron.2019.01.001 | |
dc.relation | Decaëns, T., Lavelle, P., Jimenez, J., Rippstein, G., & G, E. (1994). Impact of land management on soil macrofauna in the Oriental Llanos of Colombia. European Journal of Soil Biologyi, 30(4), 157–168. | |
dc.relation | Delgado-Baquerizo, M., Reich, P. B., Trivedi, C., Eldridge, D. J., Abades, S., Alfaro, F. D., Bastida, F., Berhe, A. A., Cutler, N. A., Gallardo, A., García-Velázquez, L., Hart, S. C., Hayes, P. E., He, J. Z., Hseu, Z. Y., Hu, H. W., Kirchmair, M., Neuhauser, S., Pérez, C. A., … Singh, B. K. (2020). Multiple elements of soil biodiversity drive ecosystem functions across biomes. Nature Ecology and Evolution, 4(2), 210–220. https://doi.org/10.1038/s41559-019-1084-y | |
dc.relation | Dias, M. de F., Brescovit, A., & Menezes, M. (2005). Aranhas de solo (Arachnida: Araneae) em diferentes fragmentos florestais no sul da Bahia, Brazil. Biota Neotropica, 5, 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S1676-06032005000200012 | |
dc.relation | DNP, D. N. de P. (2003). Programa de Desarrollo Sostenible de la Región de la Mojana. Organización de Las Naciones Unidas Para La Agricultura y La Alimentación (FAO). http://www.planesmojana.com/documentos/estudios/PDSM-FAO 2003/251_Libro PDSM (2003).pdf | |
dc.relation | Duncan, F., & Christopher, D. (2009). Respiratory strategies of tenebrionid beetles in arid Australia: does physiology beget nocturnality? In physiological Entomology (pp. 52–60). https://doi.org/10.1111/j.1365-3032.2008.00651.x | |
dc.relation | Dupérré, N., & Tapia, E. (2017). The goblin spiders ( Araneae , Oonopidae ) of the Otonga nature reserve in Ecuador , with the description of seven new species. Evolutionary Systematics, 87–109. https://doi.org/10.3897/evolsyst.1.14969 | |
dc.relation | Duran Bautista, E. H., Chilatra Muñoz, Y., Galindo, J. D., Ortiz, T. A., & Bermúdez, M. F. (2020). Soil Physical Quality and Relationship to Changes in Termite Community in Northwestern Colombian Amazon. Frontiers in Ecology and Evolution, 8(December). https://doi.org/10.3389/fevo.2020.598134 | |
dc.relation | Echeverri Echeverri, J. (2018). Dinámica del fósforo en suelo-planta en regiones tropicales. 1–113. http://bdigital.unal.edu.co/71606/2/39456768.2018.pdf | |
dc.relation | Escobar Montenegro, A. D. C., Filella, J. B., & González Valdivia, N. A. (2017). Estudio comparativo macrofauna del suelo en sistema agroforestal, potrero tradicional y bosque latifoliado en microcuenca del trópico seco, Tomabú, Nicaragua. Revista Científica de FAREM-Estelí, 22, 39–49. https://doi.org/10.5377/farem.v0i22.4520 | |
dc.relation | ESGEO. (2011). Escuela Nacional de Geografia. https://www.sogeocol.edu.co/sucre.htm | |
dc.relation | FAO. (2017). Agroforestería para la Restauración del Paisaje. www.fao.org/contact-us/licence-request o a copyright@fao.org. | |
dc.relation | Fekkoun, S., Chebouti, N., El Kawas, H., Slimani, I., Khettabi, M., & Ghezal, H. (2021). Comparative study of the biodiversity of soil mites between two forests in eastern Algeria. Ukrainian Journal of Ecology, 11(9), 39–43. https://doi.org/10.15421/2021_292 | |
dc.relation | Figueroa, M. D. L., Martínez, M. R., Ortíz, C. A., & Fernández, D. S. (2018). Influencia de los factores formadores en las propiedades de los suelos en la Mixteca, Oaxaca, México. Revista Terra Latinoamericana, 36, 287–299. http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v36n3/2395-8030-tl-36-03-287.pdf | |
dc.relation | Frouz, J. (2017). Effects of soil macro- and mesofauna on litter decomposition and soil organic matter stabilization. Geoderma, 332, 161–172. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.08.039 | |
dc.relation | Galantini, J., Rosell, R., & Iglesias, J. (1994). Determinación de materia orgánica empleando el método de Walkley y Black en fracciones granulométricas del suelo. Ciencia Del Suelo, 12, 81–83. http://suelos.org.ar/publicaciones/vol_12n2/galanti.pdf | |
dc.relation | Galindo, V., Giraldo, C., Lavelle, P., Armbrecht, I., & Fonte, S. (2022). Land use conversion to agriculture impacts biodiversity , erosion control , and key soil properties in an Andean watershed. Ecosphere an Esa Open Access Journal, June 2021, 1–19. https://doi.org/10.1002/ecs2.3979 | |
dc.relation | Gentry, T., Fuhrmann, J., & Zuberer, D. (2021). Rhizosphere. In Principles and Applications of Soil Microbiology (pp. 269–301). Elsevier. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820202-9.00011-3 | |
dc.relation | George, P. B. L., Keith, A. M., Creer, S., Barrett, G. L., Lebron, I., Emmett, B. A., Robinson, D. A., & Jones, D. L. (2017). Evaluation of mesofauna communities as soil quality indicators in a national-level monitoring programme. Soil Biology and Biochemistry, 115, 537–546. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.09.022 | |
dc.relation | Gizzi, A. H., Castillo ÁLvarez, H. A., Manetti, P. L., López, A. N., Clemente, N. L., & Studdert, G. A. (2009). Caracterización De La Meso Y Macrofauna Edáfica En Sistemas De Cultivo Del Sudeste Bonaerense. Ciencia Del Suelo, 27(1), 1–9 | |
dc.relation | Gobernación de Sucre. (2020). Plan de Desarrollo Sucre Diferente 2020-2023 (p. 423). | |
dc.relation | Gomez Anaya, J. A., Palacios Vargas, J. G., & Castaño Meneses, G. (2010). Abundancia de colémbolos ( Hexapoda : Collembola ) y parámetros edáficos de una selva baja caducifolia. Revista Colombiana de Entomologia, 36(1), 96–105. http://www.scielo.org.co/pdf/rcen/v36n1/v36n1a18.pdf | |
dc.relation | Gonçalves, M., Pires, J., Brescovit, A., & Baretta, D. (2018). Spiders ( Arachnida : Araneae ) in agricultural land use systems in subtropical environments. Revista Brasileira de Ciencia Do Solo, 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.1590/18069657rbcs20160576 | |
dc.relation | Gongalsky, K. B. (2021). Soil macrofauna: Study problems and perspectives. Soil Biology and Biochemistry, 159(May), 108281. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2021.108281 | |
dc.relation | Gupta, V. V. S. R., & Roper, M. M. (2010). Protection of free-living nitrogen-fixing bacteria within the soil matrix. Soil and Tillage Research, 109(1), 50–54. https://doi.org/10.1016/j.still.2010.04.002 | |
dc.relation | Guzmán, A., Obando, M., Rivera, D., & Bonilla, R. (2012). Selección y caracterización de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal (RPCV) asociadas al cultivo de algodón (Gossypium hirsutum). Revista Colombiana de Biotecnología, 14, 182–190. https://doi.org/http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77624081016 Cómo | |
dc.relation | Hayduk, D., & Vafadari, K. (2015). Los suelos ayudan a combatir y adaptarse al cambio climatico. Fao, 4. | |
dc.relation | Heinze, S., Raupp, J., & Joergensen, R. G. (2010). Effects of fertilizer and spatial heterogeneity in soil pH on microbial biomass indices in a long-term field trial of organic agriculture. Plant and Soil, 328(1), 203–215. https://doi.org/10.1007/s11104-009-0102-2 | |
dc.relation | Ibarra Nuñez, G., GZ, C., & A, V. (2014). Arañas como Bioindicadores. In Bioindicadores: guardianes de nuestro futuro ambiental (ECOSUR, IN). | |
dc.relation | ICONTEC, I. C. de N. T. y C. (2018). Norma Técnica Colombiana (NTC) 6299, Calidad del suelo, Determinación de la textura por Bouyoucos. https://tienda.icontec.org/gp-calidad-del-suelo-determinacion-de-la-textura-por-bouyoucos-ntc6299-2018.html | |
dc.relation | IGAC, I. G. A. C. (2021). Colombia, un país con una diversidad de suelos ignorada y desperdiciada. https://igac.gov.co/es/noticias/colombia-un-pais-con-una-diversidad-de-suelos-ignorada-y-desperdiciada | |
dc.relation | Kiani, M., Hernandez-ramirez, G., Quideau, S., Smith, E., Janzen, H., Larney, F. J., & Puurveen, D. (2017). Agriculture , Ecosystems and Environment Quantifying sensitive soil quality indicators across contrasting long-term land management systems : Crop rotations and nutrient regimes. Agriculture, Ecosystems and Environment, 248(March), 123–135. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.07.018 | |
dc.relation | Knee, W. (2017). A new Paraleius species (Acari , Oribatida , Scheloribatidae) associated with bark beetles (Curculionidae , Scolytinae ) in Canada. ZooKeys, 65, 51–65. https://doi.org/https://doi.org/10.3897/zookeys.667.12104 | |
dc.relation | Lagos Burbano, T. C., Ballesteros Possu, W., & Delgado Gualmatan, W. L. (2020). Diversidad de la edafofauna de suelos cafeteros del sur de Colombia. Temas Agrarios, 25(2), 117–128. https://doi.org/10.21897/rta.v25i2.2439 | |
dc.relation | Lavelle, P., Bignell, D., Lepage, M., Wolters, V., Roger, P., Ineson, P., Heal, O. W., & Dhillion, S. (1997). Soil function in a changing world: The role of invertebrate ecosystem engineers. European Journal of Soil Biology, 33(4), 159–193. | |
dc.relation | Leguizamo, M. C., & Parada, J. C. (2008). Nematodos del suelo en el sistema maíz–soya y en hábitats naturales adyacentes de la Altillanura colombiana (Meta). 9, 61–65. | |
dc.relation | Li, X., Liu, Y., Duan, M., Yu, Z., & Axmacher, J. C. (2018). Different response patterns of epigaeic spiders and carabid beetles to varying environmental conditions in fields and semi-natural habitats of an intensively cultivated agricultural landscape. Agriculture, Ecosystems and Environment, 264, 54–62. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.05.005 | |
dc.relation | Livia, C., Sanchez, G., & Luis, C. (2020). Diversidad de insectos del suelo asociados al cultivo de Maíz ( Zea mays l .) en la Molina / Lima / Perú. Ecologia Aplicada, 19(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21704/rea.v19i2.1556 | |
dc.relation | Machado Cuellar, L., Rodríguez Suarez, L., Murcia Torrejano, V., Orduz Tovar, S., Ordoñez Espinosa, C., & Suáres, J. C. (2020). Macrofauna del suelo y condiciones edafoclimáticas en un gradiente altitudinal de zonas cafeteras, Huila, Colombia. Revista de Biologia Tropical, 69, 102–112. https://doi.org/10.15517/RBT.V69I1.42955 | |
dc.relation | Macrofauna edáfica asociada al cultivo de maíz ( Zea maíz ). (2021). Journal of the Selva Andina Biosphere, 9, 15–24. https://doi.org/https://doi.org/10.36610/j.jsab.2021.090100015 | |
dc.relation | MADS, M. de A. y D. S., & FAO, O. de las N. U. para la A. y la A. (2018). Guía de buenas prácticas para la gestión y uso sostenible de los suelos en áreas rurales. (La Alianza). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://www.fao.org/3/i8864es/I8864ES.pdf | |
dc.relation | Mantilla paredes, A., Cardona, G., Peña Venegas, C., Murcia, U., Rodriguez, M., & Zambrano, M. (2009). Distribución de bacterias potencialmente fijadoras de nitrógeno y su relación con parámetros fisicoquímicos en suelos con tres coberturas vegetales en el sur de la Amazonia colombiana. Revista de Biologia Tropical, 57(4), 915–927. https://doi.org/https://doi.org/10.15517/rbt.v57i4.5436 | |
dc.relation | Martínez Mera, E. A., Torregroza Espinosa, A. C., Crissien Borrero, T. J., Marrugo Negrete, J. L., & González Márquez, L. C. (2019). Evaluation of contaminants in agricultural soils in an Irrigation District in Colombia. Heliyon, 5(8). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02217 | |
dc.relation | Martínez Mera, E. A., Torregroza Espinosa, A. C., Valencia García, A., & Rojas Gerónimo, L. (2017). Relationship between soil physicochemical characteristics and nitrogen-fixing bacteria in agricultural soils of the Atlántico department, Colombia. Soil and Environment, 36(2), 174–181. https://doi.org/10.25252/SE/17/51202 | |
dc.relation | Martins, I. C. F., Cividanes, F. J., Ide, S., & Haddad, G. Q. (2013). Diversity and habitat preferences of Carabidae and Staphylinidae (Coleoptera) in two agroecosystems. Bragantia, 71(4), 471–480. https://doi.org/10.1590/s0006-87052013005000009 | |
dc.relation | Matute, M. M., Manning, Y. A., & Kaleem, M. I. (2013). Community Structure of Soil Nematodes Associated with Solanum Tuberosum. Journal of Agricultural Science, 5(1), 44–53. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5539/jas.v5n1p44 | |
dc.relation | Meitiyani, A., & Dharma, P. (2018). Diversity of Soil Arthropods in Different Soil Stratification Layers , The National Park of Gede Pangrango Mountain , Cisarua Resort , West Java , Indonesia. Earth and Environmental Science, 197. https://doi.org/doi :10.1088/1755-1315/197/1/012019 | |
dc.relation | Mogollón Capacho, E. A., Castellano Gonzalez, L., & Castellanos Hernadez, L. (2020). Variaciones de la microfauna del suelo con la implantación de 18 modelos agroecológicos en 6 municipios de Norte de Santander , Colombia. INGE CUC, 17(1), 1–15. https://doi.org/http://doi.org/10.17981/ingecuc.17.1.2021.07 Artículo | |
dc.relation | Monsalve, Ó., Gutiíerrez, J., & Cardona, W. (2017). Factores que intervienen en el proceso de mineralización de nitrógeno cuando son aplicadas enmiendas orgánicas al suelo . Una revisión. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas., 11, 200–209. | |
dc.relation | Montejo-cruz, M. (2017). Diversidad de isotomidae y neanuridae (hexapoda: collembola) de cuatro asociaciones vegetales en la formación citlaltépetl, veracruz, méxico. ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO, 239–245. | |
dc.relation | Morales Pérez, E. D., & Salgado Cabezas, B. S. (2021). Evaluación del Efecto de los Incendios Forestales, Cambio Climático, Cambio de Uso del Suelo y Estrategias de Conservación sobre Poblaciones de Vaccinium Floribundum Kunth, Caso de Estudio: Volcán el Corazón [Universidad Politecnica Salesiana]. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19897 | |
dc.relation | Morrison, W. R., Waller, J., Brayshaw, A., Hyman, D., & Johnson, M. R. (2018). Evaluating Multiple Arthropod Taxa as Indicators of Invertebrate Diversity in Old Fields. The Great Lakes Entomologist Volume, 45(April), 1–7. https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/261025606 | |
dc.relation | Murillo Cuevas, F. D., Adame García, J., Cabrera Mireles, H., & Fernández Viveros, J. A. (2019). Fauna y microflora edáfica asociada a diferentes usos de suelo. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 6, 23. https://doi.org/10.19136/era.a6n16.1792 | |
dc.relation | Nielsen, U. N., Wall, D. H., & Six, J. (2015). Soil Biodiversity and the Environment. Annual Review of Environment and Resources, 40, 63–90. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102014-021257 | |
dc.relation | Nisa, R. U., Tantray, A. Y., Kouser, N., Allie, K. A., Shaheen, W. M., Alamri, S. A., Alyemeni, M. N., Wijaya, L., & Shah, A. A. (2021). Influence of ecological and edaphic factors on biodiversity of soil nematodes. Saudi Journal of Biological Sciences, 28(5), 3049–3059. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.02.04 | |
dc.relation | Nuñez Peñaloza, J. L. (2019). Estado de la fertilidad del suelo en tres sistemas de producción: forestal, agrícola y pastizal. http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/412 | |
dc.relation | Oliveira, C. M., Tavares Afonso, G., Carolino de Sá, M. A., & Frizzas, M. R. (2021). Diversity of soil arthropods in sugarcane in the Brazilian Cerrado: Influence of tillage systems, extraction methods, and sampling time. European Journal of Soil Biology, 103(January), 103274. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2020.103274 | |
dc.relation | Palacios Vargas, J. G. (2014). Biodiversidad de Collembola (Hexapoda: Entognatha) en México. Revista Mexicana de Biodiversidad, 85, 220–231. https://doi.org/10.7550/rmb.32713 | |
dc.relation | Paut, R., Sabatier, R., & Tchamitchian, M. (2020). Modelling crop diversification and association effects in agricultural systems. Agriculture, Ecosystems and Environment, 288(June 2020). https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.106711 | |
dc.relation | Peña Sierra, D. Y., & Rodriguez Ramos, L. V. (2018). Efecto de diferentes niveles de diversidad microbiana del suelo en la relación simbiótica planta – hongo Micorrízico Arbuscular. In Universidad distrital Francisco Jose de Caldas. http://hdl.handle.net/11349/14010 | |
dc.relation | Peng, Y., Yang, W., Yue, K., Tan, B., & Wu, F. (2019). Impacts of soil fauna on nitrogen and phosphorus release during litter decomposition were differently controlled by plant species and ecosystem type. Journal of Forestry Research, 30(3), 921–930. https://doi.org/10.1007/s11676-018-0664-z | |
dc.relation | Pereira, J. D. M., Jurandy, E., Brescovit, A., Luñes, L., Corá, J., Riviera, C., & Baretta, D. (2021). Soil spiders ( Arachnida : Araneae ) in native and reforested Araucaria forests. Scientia Agricola, 78. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1678-992X-2019-0198 | |
dc.relation | Phondani, P. C., Maikhuri, R. K., Rawat, L. S., & Negi, V. S. (2020). Assessing farmers’ perception on criteria and indicators for sustainable management of indigenous agroforestry systems in Uttarakhand, India. Environmental and Sustainability Indicators, 5(January), 100018. https://doi.org/10.1016/j.indic.2019.100018 | |
dc.relation | Pielou, E. C. (1969). An Introduction To Mathematical Ecology. https://books.google.com.co/books/about/An_Introduction_to_Mathematical_Ecology.html?id=apprpg3cdfgC&redir_esc=y | |
dc.relation | Piña Meza, M. A., & Márquez Osorio, E. M. (2019). Evaluación integral de sistemas agroforestales con Cacao en dos municipios del Departamento de Sucre. | |
dc.relation | Pino, V., McBratney, A., Fajardo, M., Wilson, N., & Deaker, R. (2019). Understanding soil biodiversity using two orthogonal 1000km transects across New South Wales, Australia. Geoderma, 354(January), 113–860. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.07.018 | |
dc.relation | PNUD. (2015). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_ovejas | |
dc.relation | Quintero Serrano, C. (2016). Influencia de la composición y la superficie de los usos del suelo en un sistema ganadero sobre los servicios ecosistémicos y la biodiversidad del suelo en la región de Carimagua Llanos Orientales [Universidad Nacional de Colombia]. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80349 | |
dc.relation | R Core Team. (2020). A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.r-project.org/index.html | |
dc.relation | Ramírez, Corrales, L. C., Arévalo Galvez, Z. Y., & Moreno Burbano, V. E. (2014). Solubilización de fosfatos: una función microbiana importante en el desarrollo vegetal. Nova, 12, 67. https://doi.org/10.22490/24629448.997 | |
dc.relation | Rinot, O., Levy, G., Steinberger, Y., Svoray, T., & Eshel, G. (2019). Evaluación de la salud del suelo (pp. 148–149). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.259 | |
dc.relation | Rivera, E., Sánchez, M., & Domínguez, H. (2018). pH como factor de crecimiento en plantas. Revista de Iniciación Científica, 4, 101–105. https://doi.org/https://doi.org/10.33412/rev-ric.v4.0.1829 | |
dc.relation | Rodríguez Herrero, H. (2014). El impacto socioambiental de la caña de azúcar y los biocombustibles. Ulúa, 23(01), 147–179. http://revistas.uv.mx/index.php/ulua/article/viewFile/1166/2129 | |
dc.relation | Rodriguez, L., Suárez, J. C., Pulleman, M., Guaca, L., Rico, A., Romero, M., Quintero, M., & Lavelle, P. (2021). Agroforestry systems in the Colombian Amazon improve the provision of soil ecosystem services. Applied Soil Ecology, 164(June 2020). https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.103933 | |
dc.relation | Rossi, J., & Blanchart, E. (2005). Seasonal and land-use induced variations of soil macrofauna composition in the Western Ghats , southern India. Soil Biology and Biochemistry, 37, 1093–1104. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2004.11.008 | |
dc.relation | Royero Mesino, S. Y. (2019). Macrofauna edáfica y características físicas y químicas del suelo en áreas con diferentes sistemas de manejo en el departamento del Atlántico, Colombia [Universidad del Atlantico]. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77486/1045681024.2019.pdf?sequence=10&isAllowed=y | |
dc.relation | Safaei, M., Bashari, H., Mosaddeghi, M. R., & Jafari, R. (2019). Assessing the impacts of land use and land cover changes on soil functions using landscape function analysis and soil quality indicators in semi-arid natural ecosystems. Catena, 177(March), 260–271. https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.02.021 | |
dc.relation | SAGARPA. (2017). Estrategia de Conservación de Suelo y Agua. https://0201.nccdn.net/4_2/000/000/01e/20c/Estrategias-de-Conservaci--n-de-Suelo-y-Agua.pdf | |
dc.relation | Saurith Contreras, L. S. (2018). Estrategias sostenibles para minimizar el impacto ambiental generado por la ganadería extensiva en la región Andina Colombiana [Universidad Militar Nueva Granada]. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80349 | |
dc.relation | Sauvadet, M., den Meersche, K. Van, Allinne, C., Gay, F., de Melo Virginio Filho, E., Chauvat, M., Becquer, T., Tixier, P., & Harmand, J. M. (2019). Shade trees have higher impact on soil nutrient availability and food web in organic than conventional coffee agroforestry. Science of the Total Environment, 649, 1065–1074. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.291 | |
dc.relation | Schoffer, J. T., Sauvé, S., Neaman, A., & Ginocchio, R. (2020). Role of Leaf Litter on the Incorporation of Copper-Containing Pesticides into Soils Under Fruit Production : a Review. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s42729-020-00186-1 | |
dc.relation | Shannon, C. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal., 27(1), 379–423. https://doi.org/. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x | |
dc.relation | Simó, M., Laborda, Á., Caroilna, J., & Castro, M. (2011). Las arañas en agroecosistemas: bioindicadores terrestres de calidad ambiental. Innotec, 0(6), 51–55. https://doi.org/10.26461/innotec.v0i6 | |
dc.relation | Simpson, E. (1949). Measurment of Diversity. Nature, 163, 688. https://doi.org/10.1038/163688a0 | |
dc.relation | Stanturf, J. A., Palik, B. J., & Dumroese, R. K. (2014). Contemporary forest restoration : A review emphasizing function. Forest Ecology and Management, 331, 292–323. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.07.029 | |
dc.relation | Strickland, M. S., Thomason, W. E., Avera, B., Franklin, J., Minick, K., Yamada, S., & Badgley, B. D. (2019). Short‐Term Effects of Cover Crops on Soil Microbial Characteristics and Biogeochemical Processes across Actively Managed Farms. Agrosystems, Geosciences & Environment, 2(1), 1–9. https://doi.org/10.2134/age2018.12.0064 | |
dc.relation | Tantachasatid, P., Boyer, J., Thanisawanyankura, S., Séguy, L., & Sajjaphan, K. (2017). Soil macrofauna communities under plant cover in a no-till system in Thailand. Agriculture and Natural Resources, 51, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.anres.2016.08.004 | |
dc.relation | Tapia Coral, S., Teixeira L, A., Velásquez, E., & Waldez, F. (2016). Macroinvertebrados del suelo y sus aportes a los servicios ecosistémicos, una visión de su importancia y comportamiento. Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA, 8, 260. https://doi.org/10.24188/recia.v8.n0.2016.380 | |
dc.relation | Terrado, R., Pasulka, A. L., Lie, A. A. Y., Orphan, V. J., Heidelberg, K. B., & Caron, D. A. (2017). Autotrophic and heterotrophic acquisition of carbon and nitrogen by a mixotrophic chrysophyte established through stable isotope analysis. ISME Journal, 11(9), 2022–2034. https://doi.org/10.1038/ismej.2017.68 | |
dc.relation | Tibbett, M., Gil-martínez, M., Fraser, T., Green, I. D., Duddigan, S., Oliveira, V. H. De, Raulund-rasmussen, K., Sizmur, T., & Diaz, A. (2019). Long-term acidification of pH neutral grasslands affects soil biodiversity , fertility and function in a heathland restoration. Catena, 180(April 2018), 401–415. https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.03.013 | |
dc.relation | Travéz Galárraga, K. A. (2020). Diversidad de los macroinvertebrados edáficos y su relación con la calidad del suelo en un gradiente de intensidad de uso de la tierra en La Esperanza-Pedro Moncayo-Ecuador. In Universidad Central del Ecuador. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/21140 | |
dc.relation | Tulande, E., Barrera, J. I., Alonso, C. E., Morantes, C., & Basto, S. (2018). Soil macrofauna in areas with different ages after Pinus patula clearcutting. Universitas Scientiarum., 23(3), 383–417. https://doi.org/https://doi.org/10.11144/javeriana.sc23-3.smia | |
dc.relation | Ugarte, C. M., Zaborski, E. R., & Wander, M. M. (2013). Nematode indicators as integrative measures of soil condition in organic cropping systems. Soil Biology and Biochemistry, 64, 103–113. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2013.03.035 | |
dc.relation | Urquiaga, S., Alves, B. J. R., Jantalia, C. P., Madari, B. E., Machado, P. L. O. D. A., & Boddey, R. M. (2016). Protocolo para avaliar o potencial de sistemas agrícolas no sequestro de C e acúmulo de N no solo. In Embrapa Agrobiologia (pp. 2–28). | |
dc.relation | Valani Pereira, G., Vezzani Machado, F., & Cavalieri-Polizeli Vieira, K. M. (2020). Soil quality: Evaluation of on-farm assessments in relation to analytical index. Soil and Tillage Research, 198(December 2019), 104–565. https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104565 | |
dc.relation | Valenzuela, B., & Visconti, E. (2018). Influencia del clima, uso del suelo y profundidad sobre el contenido de carbono orgánico en dos pisos altitudinales andinos del departamento Norte de Santander, Colombia. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 12, 233–243. https://doi.org/10.17584/rcch.2018v12i1.7349 | |
dc.relation | Van Leeuwen, J. P., Djukic, I., Bloem, J., Lehtinen, T., Hemerik, L., de Ruiter, P. C., & Lair, G. J. (2017). Effects of land use on soil microbial biomass, activity and community structure at different soil depths in the Danube floodplain. European Journal of Soil Biology, 79, 14–20. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2017.02.001 | |
dc.relation | Varela-Romero, A., Vílchez-Vargas, R., & Calderón, K. (2019). Evaluación del ciclo del nitrógeno en un suelo agrícola perturbado con compuestos Salfen de níquel y zinc. 29–39. | |
dc.relation | Vasu, D., Tiwari, G., Sahoo, S., Dash, B., Jangir, A., Sharma, R. P., Naitam, R., Tiwary, P., Karthikeyan, K., & Chandran, P. (2020). A minimum data set of soil morphological properties for quantifying soil quality in coastal agroecosystems. Catena, 198(November), 105042. https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.105042 | |
dc.relation | Vázquez, C., de Goede, R. G. M., Rutgers, M., de Koeijer, T. J., & Creamer, R. E. (2020). Assessing multifunctionality of agricultural soils: Reducing the biodiversity trade-off. European Journal of Soil Science, 72, 1624–1639. https://doi.org/10.1111/ejss.13019 | |
dc.relation | Velasquez, E., & Lavelle, P. (2019). Soil macrofauna as an indicator for evaluating soil based ecosystem services in agricultural landscapes. Acta Oecologica; Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.actao.2019.103446 | |
dc.relation | Villalobos Castellanos, I. D., & Villalobos Castellanos, M. (2018). Análisis Del Impacto Ambiental De Los Floricultivos En Cundinamarca: Una Perspectiva Económica. https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/4307/TESIS Monica %26 Ivan Dario Villalobos V03 .pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation | Villarreal-Rosas, J., Palacios-Vargas, J. G., & Maya, Y. (2014). Microarthropod communities related with biological soil crusts in a desert scrub in northwestern Mexico. Revista Mexicana de Biodiversidad, 85, 513–522. http://dx.doi.org/10.7550/rmb.38104 | |
dc.relation | Villarreyna, R. (2016). Efecto de los árboles de sombra sobre el suelo, en sistemas agroforestales con café, incluyendo la fenología y fisiología de los cafetos. | |
dc.relation | Wang, C., Zhou, X., Guo, D., Zhao, J., Yan, L., Feng, G., Gao, Q., Yu, H., & Zhao, L. (2019). Soil pH is the primary factor driving the distribution and function of microorganisms in farmland soils in northeastern China. Annals of Microbiology, 69, 1461–1473. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13213-019-01529-9 | |
dc.relation | Wang, S., Chen, H. Y. H., Tan, Y., Fan, H., & Ruan, H. (2016). Fertilizer regime impacts on abundance and diversity of soil fauna across a poplar plantation chronosequence in coastal Eastern China. Scientific Reports, 6(January), 1–10. https://doi.org/10.1038/srep20816 | |
dc.relation | Warner, F. (2009). Soil fertility, pH, texture and nematodes. Michigan State University Extension, Diagnostic Service. https://www.canr.msu.edu/news/soil_fertility_ph_texture_and_nematodes | |
dc.relation | Xia, T., Li, L., Li, B., Dou, P., & Hanqi, Y. (2022). Heterotrophic Bacteria Play an Important Role in Endemism of Cephalostachyum pingbianense ( Hsueh & Y . M . Yang ex Yi et al .). Forests, 13, 121. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/f13010121 | |
dc.relation | Zavaleta, M. A. (2019). Macrofauna y propiedades fisicas y quimicas del suelo en cultivos de cafe del Distrito de Jepelacio-Moyobamba. Unidad de Posgrado En Ciencias Biologicas, 70. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Soil quality | |
dc.subject | Biodiversity | |
dc.subject | Agricultural units | |
dc.subject | Sustainable systems | |
dc.subject | Land use | |
dc.subject | Conservation | |
dc.subject | Sucre department | |
dc.subject | Calidad del suelo | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Biodiversidad | |
dc.subject | Departamento de Sucre | |
dc.subject | Unidades agrícolas | |
dc.subject | Sistemas sostenibles | |
dc.subject | Uso del suelo | |
dc.title | Estructura de la macro, meso y microfauna del suelo y su relación con parámetros de calidad del suelo en unidades agrícolas del norte de Colombia: implicaciones ecológicas | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.coverage | Colombia | |