Efecto de la Aplicación de Biochar e Hidrolizado de Pescado para el Mejoramiento de Suelos Salinos de la Yarada Los Palos en Tacna, Perú
Sciencevolution v4.2 2025 - 223 - Portada
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Palabras clave

Salinidad
Hidrolizado
Germinación
Biochar
Tratamiento

Cómo citar

Chura Tello, W. E. (2025). Efecto de la Aplicación de Biochar e Hidrolizado de Pescado para el Mejoramiento de Suelos Salinos de la Yarada Los Palos en Tacna, Perú. Sciencevolution, 4(2), 123–132. https://doi.org/10.61325/ser.v4i2.196

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Resumen

El estudio evaluó el efecto del biochar y del hidrolizado de pescado como enmiendas orgánicas para la recuperación de suelos salinos en Yarada Los Palos, Tacna, Perú. Se desarrolló una investigación experimental y se aplicó un diseño completamente aleatorizado para medir el impacto de estos tratamientos en variables físico-químicas del suelo, como el pH, la conductividad eléctrica (CE), el contenido de materia orgánica y el índice de germinación. Se recolectaron las muestras del suelo afectado por salinidad y se trataron con biochar junto con hidrolizado de pescado. El hidrolizado de pescado mostró mayor eficacia, reduciendo la conductividad eléctrica a 3.84 dS/m, estabilizando el pH en 7.18 y elevando el índice de germinación al 96.4 %. Además, mejoró la porosidad, la retención de humedad y el contenido de materia orgánica. Estos resultados evidencian el potencial de estas enmiendas, especialmente del hidrolizado de pescado, como herramientas sostenibles para la rehabilitación de suelos afectados por salinidad. Se recomienda su uso en zonas áridas o semiáridas y su evaluación a mayor escala.

https://doi.org/10.61325/ser.v4i2.196
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Citas

Aimituma‑Franco, K. M., Llanqui‑Ticona, S. E., & Fernández‑Rojas, H. (2023). Biorremediación de suelos salinos con enmiendas orgánicas de estiércol de cuy y vacuno, Cusco‑Perú. Revista Amazónica de Ciencias Ambientales y Ecológicas, 2(1), e388. https://doi.org/10.51252/reacae.v2i1.388

Condori-Ataupillco, T., Flores-Marquez, R., Quispe, K., Quispe-Rodriguez, J., Velásquez-Mantari, J. & Solórzano-Acosta, R. (2025), Biochar-Amended Soils: A Water-Saving Strategy for Quinoa Cultivation in the Andes. Journal of Sustainable Agriculture and Environment, 4,(1) e70036. https://doi.org/10.1002/sae2.70036

Diatta, A. A., Min, D., & Jagadish, S. V. K. (2021). Chapter Two - Drought stress responses in non-transgenic and transgenic alfalfa—Current status and future research directions. Advances in agronomy, 170, 35–100. https://doi.org/10.1016/bs.agron.2021.06.002

Florez-Jalixto, M., Roldán-Acero, D., Omote-Sibina, J. R., & Molleda-Ordoñez, A. (2021). Biofertilizantes y bioestimulantes para uso agrícola y acuícola: Bioprocesos aplicados a subproductos orgánicos de la industria pesquera. Scientia Agropecuaria, 12(4), 635–651. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.067

Lehmann, J., & Joseph, S. (2015). Biochar for environmental management. (2nd Edition, pp. 1–13). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203762264

Li, Y., Li, Z., Gong, P., He, X., Liu, H., Li, L., Wang, C., Li, P., Wei, J., & Yu, X. (2024). Enhanced irrigation volume reduces salinity and improves deep root zone soil nutrients, phosphatase activity and changes root traits of fruit trees. Agricultural Water Management, 302, 109001. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.109001

Milone, J., Casas, C., & Vega, A. S. (2023). El biocarbón del bambú Guadua chacoensis (Poaceae, Bambuseae) afectó a especies hortícolas en suelo salino-sódico. Ciencia del Suelo, 41(2), 273–284. https://ojs.suelos.org.ar/index.php/cds/article/view/811

Negacz, K., Malek, Ž., de Vos, A., & Vellinga, P. (2022). Saline soils worldwide: Identifying the most promising areas for saline agriculture. Journal of Arid Environments, 203. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2022.104775

Organización Naciones Unidas. (2021). Los suelos salinos se convierten en un nuevo peligro para nuestra alimentación. Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2021/10/1498492

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s. f.). El manejo de suelos afectados por salinidad. Portal de Suelos de la FAO. Recuperado el 02 de mayo de 2025, de https://www.fao.org/soils-portal/soil-management/manejo-de-suelos-problematicos/suelos-afectados-por-salinidad/es/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2024). La FAO presenta su primera gran evaluación mundial en 50 años sobre los suelos contaminados por sales. https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-launches-first-major-global-assessment-of-salt-affected-soils-in-50-years/es

Paz, A. M., Amezketa, E., Canfora, L., Castanheira, N., Falsone, G., Gonçalves, M. C., Gould, I., Hristov, B., Mastrorilli, M., Ramos, T., Thompson, R., & Costantini, E. A. C. (2023). Salt-affected soils: Field-scale strategies for prevention, mitigation, and adaptation to salt accumulation. Italian Journal of Agronomy, 18, 2166. https://doi.org/10.4081/ija.2023.2166

Cardoza Ramirez, A. L., Guerra Espinoza, M. G., & Palomino Ramos, A. R. (2021). Uso de hidrolizados de pescado en la acuicultura: Una revisión de algunos resultados beneficiosos en dietas acuícolas. Manglar, 18(2), 215–222. https://rnia.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2021/09/246-1309-1-PB.pdf

Ramírez, K. (2023). Biochar: Una alternativa a los fertilizantes químicos que no contamina. Divulga-Científica. https://divulga.cientifica.edu.pe/nuestra-ciencia/biochar-una-alternativa-a-los-fertilizantes-quimicos-que-no-contamina/

Rodríguez, O., & Dufour, R. (2021). Suelos salinos y sódicos: Identificación, mitigación y consideraciones de manejo. NCAT, ATTRA Sustainable Agriculture Program. https://attra.ncat.org/publication/suelos-salinos-y-sodicos-identificacion-mitigacion-y-consideraciones-de-manejo/

Santana Flor, M. L., & Turpo Carcausto, G. A. (2021). Remediación de suelos salinos con vermicompost elaborado a partir de residuos industriales del olivo en un fundo del distrito de la Yarada-Los Palos, Tacna, 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann]. Repositorio Institucional UNJBG. http://hdl.handle.net/20.500.12969/2105

Sing, K.S.W. (1985) Reporting Physisorption Data for Gas/Solid Systems with Special Reference to the Determination of Surface Area and Porosity. Pure and Applied Chemistry, 57(4), 603-619. https://doi.org/10.1351/pac198557040603

Sun, W., Shahrajabian, M. H., Kuang, Y., & Wang, N. (2024). Amino acids biostimulants and protein hydrolysates in agricultural sciences. Plants, 13(2), 210. https://doi.org/10.3390/plants13020210

Venugopal, V. (2022). Green processing of seafood waste biomass towards blue economy. Current Research in Environmental Sustainability, 4, 100164. https://doi.org/10.1016/j.crsust.2022.100164

Vázquez, J., Alvarez-Vera, M., Iglesias-Abad, S., & Castillo, J. (2020). La incorporación de enmiendas orgánicas en forma de compost y vermicompost reduce los efectos negativos del monocultivo en suelos. Scientia Agropecuaria, 11(1), 105–112. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2020.01.12

Wang, Z., He, M., Lu, X., Meng, Z., Liu, J., & Mo, X. (2024). Biochar addition can negatively affect plant community performance when altering soil properties in saline-alkali wetlands. Frontiers in Plant Science, 15, 1347658. https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1347658

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