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4. The Observed correlation between firm size and the probability of exporting

4.4. A comparable probability function

Definición: Se entiende por análisis de suelos aquel que se utiliza para determinar la

cantidad de nutrimentos minerales disponibles en el suelo y que los árboles pueden utilizar para llenar sus necesidades fisiológicas. El análisis de suelos pretende extraer cantidades de nutrimentos similares a las que el árbol podría absorber bajo condiciones normales de crecimiento La utilización de esta técnica de análisis es la más común en el manejo de plantaciones forestales debido a que el muestreo es sencillo y se reconocen con cierta facilidad las diferencias edáficas que pueden causar variaciones pedológicas. Con los resultados obtenidos con este tipo de análisis y su relación con las variables de crecimiento de los árboles, se pueden definir los niveles críticos y de toxicidad para cada elemento y para cada especie.

El análisis de suelos pueden ofrecer un primer diagnóstico del estado nutricional de un sito, aunque debe reconocerse que es una estimación grosera de la situación, sobre todo cuando se buscan tierras nuevas para plantaciones, en las cuales es difícil contar con análisis foliares de la especie a sembrar. Los resultados obtenidos en el laboratorio deben ser correlacionados con la respuesta de la plantación a niveles crecientes de cada uno de los elementos analizados y este conocimiento solo existe para pocas especies forestales, sobre todo de plantación. Además, no puede asegurarse que la adición de algún elemento como abono tendrá un efecto positivo, ni prever la importancia del efecto a alcanzar con base en la interpretación del análisis de suelos

Muestreo: Los resultados de un análisis de suelo, normalmente se refieren a muestras

tomadas superficialmente (0-20 cm de profundidad), tomadas al azar con una pala o barreno en al menos 10 posiciones dentro de la plantación, las cuales se mezclan para conformar una muestra compuesta de medio kilogramo. En ocasiones puede ser recomendable tomar muestras del subsuelo (20-40 cm), tomando en cuenta que los árboles requieren de un mayor volumen de suelo para su crecimiento radicular. Debe recordarse que una muestra mal tomada, por ejemplo fuera del área cubierta por las raíces de los árboles, o tomada inmediatamente después de una quema o fertilización, no es representativa y por lo tanto los resultados de laboratorio que se obtengan tienen una interpretación muy limitada.

El sitio o plantación a muestrear se divide en secciones con características similares de suelo, topografía, textura, drenaje, especie y edad para tratar de garantizar la mayor homogeneidad posible en las propiedades químicas de las submuestras tomadas. El área para una sola muestra compuesta no debería ser mayor a 20 has, para disminuir el error de muestreo. La muestra se guarda en una bolsa plástica con su respectiva identificación (sección o lote, especie, finca o ubicación, empresa, etc.).

Calibración: Si bien los ensayos de calibración son comunes en la literatura agrícola,

desafortunadamente no lo son para el sector forestal, por lo que la interpretación de los resultados de los análisis de suelos debe hacerse por extensión del conocimiento agrícola. En el caso de los árboles, especialmente las coníferas, cabe recordar que estos tienen un poder de asimilación superior al de los cultivos agrícolas ya que su sistema radical es más profundo y a que permanecen en el suelo por períodos de tiempo más prolongados (Zöttl y Tschinkel 1971).

Interpretación: Algunos principios generales utilizados en cultivos agrícolas pueden

utilizarse para la interpretación de los análisis de suelos en plantaciones forestales, sin temor a equivocarse significativamente. Entre otros, se acepta que la fisiología de las plantas es muy similar, sean estas de uso agrícola o forestal, por lo que las metodologías de extracción de nutrimentos empleadas en la mayoría de los laboratorios pueden utilizarse para el caso forestal; es por esta razón, que se asume que los valores de laboratorio que se obtienen por una metodología determinada, sirven para interpretar la condición real para “la mayoría” de las especies vegetales bajo estudio. Las diferencias en la interpretación de los resultados pueden darse posteriormente, cuando los análisis de laboratorio se calibren en el campo a través de ensayos de fertilización con niveles crecientes de cada nutrimento y por especie.

Las cantidades de nutrimentos que absorbe una planta en particular son específicas para la misma, por lo que debe tenerse este factor en cuenta a la hora de realizar las interpretaciones. Otras consideraciones importantes al momento de hacer la interpretación de los análisis de suelo tienen que ver con las características del sitio (si se fertilizó o no la plantación con anterioridad, si el terreno fue o no quemado, si el sitio está o no sujeto a inundaciones periódicas, si el sitio tiene mal drenaje, etc.), del origen y génesis del suelo (normalmente consideradas en su clasificación) y de laboratorio (método de extracción, cuadros de interpretación debidamente calibrados, etc.).

Para condiciones de Costa Rica, Meléndez y Molina (2003) presentan una forma de interpretar resultados de análisis de suelo que podría utilizarse con un poco más de calibración para las especies de más interés desde el punto forestal (Cuadro 19).

Cuadro 19. Interpretación de resultados de análisis de suelos en el Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica (tomado de Meléndez y Molina 2003)

Variables Unidades Bajo Medio Óptimo Alto

pH < 5 5 – 6 6 – 7 > 7 Ca < 4 4 – 6 6 – 15 > 15 Mg < 1 1 – 3 3 – 6 > 6 K < 0,2 0,2 – 0,5 0,5 – 0,8 > 0,8 Acidez cmol L-1 0,3 – 1 < 0,3 > 1 Sat. Al % 10 – 30 < 10 > 30 P < 12 12 – 20 20 – 50 > 50 Fe < 5 5 – 10 10 – 50 > 50 Cu < 0,5 0,5 – 1 1 – 20 > 20 Zn < 2 2 – 3 3 – 10 > 10 Mn < 5 5 – 10 10 – 50 > 50 B < 0,2 0,2 – 0,5 0,5 – 1 > 1 S mg L-1 < 12 12 – 20 20 – 50 > 50 MO % < 2 2 – 5 5 – 10 > 10

Ca/Mg Ca/K Mg/K (Ca+Mg)/K RELACIONES

CATIÓNICAS 2-5 5-25 2,5-15 10-40

pH en agua. Ca, Mg y acidez o Al extraíbles con KCl 1M. P, K, Fe, Cu, Zn y Mn extraíbles con Olsen Modificado. B y S extraíbles con fosfato de calcio. MO con digestión húmeda.

5.

REQUERIMIENTO Y MANEJO DE NUTRIMENTOS EN

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