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La biodisponibilidad de los elementos trazas en el suelo Guillaume ECHEVARRIA. Laboratoire Sols et Environnement ENSAIA-INPL/INRA, Nancy, FRANCIA. Transferencia de elementos trazas met á licos en el sistema suelo-planta. Absorci ó n. Transporte. Fase l í quida.
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La biodisponibilidadde los elementos trazas en el sueloGuillaume ECHEVARRIA Laboratoire Sols et Environnement ENSAIA-INPL/INRA, Nancy, FRANCIA
Transferencia de elementos trazas metálicos en el sistema suelo-planta Absorción Transporte Fase líquida • Dinámica del agua en el suelo : • porosidad • cantidad drenaje BIODISPONIBILIDAD Fase sólida Lixiviación
? Photo : C. Schwartz, LSE
INTRODUCCION ¿Calidad de las cosechas? ? Fase líquida ? ¿Calidad de los suelos? ? Fase sólida ¿Lixiviación? ¿Calidad del medio ambiente?
Transferencia de elementos trazas metálicos en el sistema suelo-planta • Absorción : modelo tipo «Michaëlis-Menten» • V = (Vmax . C) / (Km + C) • Transporte : • Diffusivo en un gradiante de concentración : 1era ley de Fick : J = - De . (dC/dx) • Diffusión efectiva (De) : • Diffusión en el agua • Porosidad • Tortuosidad • Reactividad con la superficie de los poros • Convección : evapotranspiración de la planta
Absorpción de los elementos trazas metálicos por las raíces Flujo entrante neto (µmol cm-2 sec-1) ? Fase líquida Imax Planta acumuladora Imax/2 Planta no acumuladora Cl (µmol) Km Cmin
Transferencia de elementos trazas metálicos en el sistema suelo-planta • Biodisponibilidad • Intensidad : concentración del elemento en solución • Cantidad : cantidad de elemento que puede ser transferida a la solución a partir de la fase sólida (=lábil=intercambiable=disponible) • Capacidad : poder amortiguador que expresa la capacidad del pool lábil a reabastecer la solución (en un sentido positivo o negativo)
Representación de la fitodisponibilidadde los metales en los suelos Quantidad E0-1min = 25 mg kg-1 E1min-3mois = 450 mg kg-1 Intensidad 0,125 mg l-1 E>3mois = 600 mg kg-1 Capacidad 200 l kg-1 (Fuente: Fardeau, 1993)
Suelos lateríticos (Ferralsols) naturalmente ricos en Ni de Nueva Caledonia
(c) Observaciones con MicroscopiaETde las goetitas acicular (a), aguja (b) y de los óxidos de Mn (c). (a) (b) Contenidos promedios de las goetitas acicular (A), aguja (B), óxidos de Mn y partículas de talco con análisis EDAX.
Ejemplos de níquel fitodisponible Plateau Lorrain (F) Luvisol, pH=5,9 NiT=24,2 mg kg-1 1,8 0,7 0,0053 21,7 Ouénarou (N-C), OUE 1 pH=5,6 NiT=6280 mg kg-1 2,2 17,7 0,012 6262 Ouénarou (N-C), OUE 2 pH=6,1 NiT=9420 mg kg-1 721 31,2 0,179 8699 (Echevarria et al., 2000)
(3b) Reducción de los óxidos de Fe y de Mn 300 500 400 200 300 Mineralisación de las MO Mn, Fe (mg.l-1) Eh (mV) 200 25 100 100 20 0 0 0 20 40 60 80 15 C decomposition rate (‰) Solubilisación de Ni y de Co Incubation time (days) 10 80 5 5 4 60 0 3 0 20 40 60 80 40 Incubation time (days) 2 20 1 0 0 20 40 60 80 0 Incubation time (days) Co/Cotot (x10-3) Ni/Nitot (x10-3) MnII FeII Eh MO del suelo + glucosa MO del suelo Co Ni (3a) (3c)
Gœtita de síntesis Composición elemental ------- (% atómico) ------- Fe 32 0 66 Ni 1 a-FeOOH Biodisponibilidad(ppm) CNi 0,018 E1min 6,6 E4meses 2,3 E>4meses 66,1
Relleno de desechos de mina de asbesto - Antigorita Composición elemental ------- (% atómico) ------- Mg 23 Si 17 Al 1,5 Fe 1,1 0 58 Ni 0,3 Mg3Si2O5(OH)4 Biodisponibilidad (ppm) CNi 0,478 E1min 7,7 E3meses 5,0 E>3meses 1877
Serpentina alterada en Albania Composición elemental ------- (% atómico) ------- Mg 1,2 Si 7,7 Fe 30,3 0 58,2 Ni 0,4 Gœtita con impurezas arcillosas Biodisponibilidad (ppm) CNi 0,046 E1min 1,4 E3mois 1,4 E>3mois 2439
Suelo contaminado por una fundición de hierro-níquel Composición elemental ------- (% atómico) ------- Mg 0,7 Si 3,2 Fe 30,6 0 59,8 Ni 0,5 Cr 1,3 Gœtita Biodisponibilidad (ppm) CNi 0,022 E1min 0,6 E3meses 0,6 E>3meses 446
Suelo contaminado por la atmósfera (Refinería de níquel) Composición elemental ------- (% atómico) ------- Mg 3,1 Al 11,8 Si 17,6 Fe 4,2 0 62,0 Ni 0,3 Filosilicatos (ilita, kaolinita) Biodisponibilidad (ppm) CNi 0,084 E1min 18,3 E3meses 115,2 E>3meses 403
Extraccion del Ni comparada con la del Feen suelos del Plateau Lorrain (Calcosols)
Uso de las extracciones químicas para medirla biodisponibilidad de los ET en los suelos • Agua(soluble) • Solución salina :desplazamiento de ionesfácilmente intercambiables • Soluciones complejantes :desplazamiento de iones fácil a medianamente intercambiables • Destrucción de loscomponentes del suelo :hasta el contenido total de los ET
Diagnósis de la biodisponibilidadde los ET por extracción química : métodos(Programa QUASAR, coordinador D. BAIZE, INRA Orléans) Suiza Alemaña
Adquisición de referencias para interpretar la extracción de Ni con DTPA (L’Huillier y Edighoffer, 1996)
Influencia del pH del suelosobre la biodisponibilidad del cadmio
Influencia del pH del suelosobre la biodisponibilidad del zinc
Transferencia de zinc a los granos de trigoen función de la cantidad extraída (CaCl2)
Influencia del pH del suelo sobre la biodisponibilidad del cobre