sábado, 1 de abril de 2017

METEOROLOGÏA

La Meteorología, es una ciencia analítica que se ocupa de la observación, registro y explicación de los elementos del tiempo: temperatura, humedad, precipitación, presión y vientos. Realiza mapas que la situación de la atmósfera en un tiempo y lugar determinados. Para hacer la previsión del tiempo y la confección de mapas que facilitar la navegación marítima y aérea. 

La Climatología es una ciencia de síntesis que explica los distintos tipos de tiempo, su sucesión y articulación durante el año en ciertos espacios de la superficie terrestre. Muestra la interdependencia existente entre el clima, el modelado de relieve, la vegetación natural, los suelos, la agricultura, etc. 

El tiempo= Condiciones generaes de la atmósferaa en un dia, un mes. 

El clima= Condiciones generales y repetitivas de la atm en un mínimo de 30 años. Donde el Topoclima (de una región a otra) y Microclima (espacio reducido). 

Climogramas: representación gráfica de los datos de Temperatura, humedad, precipitaciones y tipo de tiempo atmosférico medidos por la meteorología. 

Atmosfera: Masa de aire que envuelve la tierra. Tiene 6 capas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. 

La troposfera es la capa más próxima a la superficie terrestre y donde ocurren los fenómenos atmosféricos. Alcanza una altitud de 6 a 8 km sobre los Polos y de 16 a 17 km sobre el Ecuador. En ella la temperatura desciende con la altura 6,4º C por km. La tropopausa: capa superior que contiene aire caliente y que genera la inversión térmica, que actúa como tapadera y que genera una atmosfera estable. 

La estratosfera, la que le sigue. La baja estratosfera: que va desde 30 a los 35 km de altura .Hay un ligero asenso de temperatura. 
La alta estratosfera: Esta entre los 35 y 50 km. En ella el aumento de la temperatura es considerable, ya que está compuesta por una capa de ozono (este gas absorbe los rayos ultravioleta procedentes de la radiación solar y ocasiona una elevación de la temperatura). Además, luego se encuentra la estratopausa, de temperatura más cálida que la alta estratosfera. 

La mesosfera. hasta los 80 km. Hay un descenso de la temperatura con la altura hasta menos de 100º. 

La termosfera. Hay un aumento de la temperatura con la altura. En ella la densidad del aire es mínima, próxima al vacío. Sobre ella se encuentra la termopausa. 
La exosfera. Se sitúa aproximadamente a unos 550-600 km de altura. Está formada por átomos de oxígeno, hidrógeno y helio ionizados.

Estrés hídrico de las plantas

Resulta obvio que, a menor cantidad de agua disponible para la planta, menor será su crecimiento. Sin embargo, qué es lo que sucede realmente.
Se tiene 2 tipos de fotosíntesis hasta hoy descubiertas. La mayoría de las plantas realizan el intecambio gaseoso o fotorespiración C3, debido a la formación de un compuesto de 3 Carbonos (3-PGA) a través del Ciclo de Calvin, en el cual el CO2 es captado por los estomas y dirigido hacia la cadena transportadora de electrones donde finalmente se transforma en azúcares o energía.
El segundo tipo de fotosintesis es la C4, que al tener un carbono más, antes de convertirse en azúcar, se disgrega en CO2 y 3PGA, de manera que la molécula de CO2 luego se agrupa para formar más 3-PGA. Es decir que, las plantas con fotosistema C4, presentan mayores tasas de fotosíntesis neta y biomasa inclusive cuando ocurre cierre estomático por estrés hídrico.
El déficit hídrico provoca limitaciones en las reacciones fotoquímicas, en el Ciclo de Calvin y en el transporte de asimilados. La pérdida de agua intracelular en las hojas junto a la acción del ácido abscísico (ABA), cuya síntesis en las raíces aumenta en sequía, son responsables del cierre de los estomas, lo que supone el lógico aumento de la resistencia a la difusión de CO2 hacia el estroma que provoca como consecuencias la reducción de la tasa de transpiración y, por tanto, el incremento de la eficiencia en el uso del agua.
En estas circunstancias, se puede producir una acumulación excesiva de poder reductor (NADPH), lo que puede provocar una «sobreacumulación» de los compuestos intermediarios de la cadena de transporte de electrones, provocando un exceso de excitación de los centros de reacción de las clorofilas, que puede causar fotoinhibición y fotooxidación.
A menor asimilación de CO2, menor será el crecimiento y la producción. No obstante, aquellas plantas con fotosistema C4, tienen un lumbral de resistencia ante sequias mayor y por ende no afecta significativmanete en crecimiento. Cabe mencionar que si el lumbral de resistencia es excedido en el tiempo, algunos síntomas para evitar la sobre-exitación de los centros de reacción de la clorofila es disminuir la incidencia de luz que se manifiesta, en ocasiones, con la caida de hojas.
La acumulación de azucares al interior de las células para estabilizar el balance osmótico, es otro mecanismo de defensa. 


Para mas información:
Medrano, H. Bota,J., Cifre,J., Flexas,J. Ribas-Carbó,M. Y Gulías, J. 2007. Eficiencia En El Uso Del Agua Por Las Plantas. Investigaciones Geográficas, Nº 43 (2007) Pp. 63-84




 

Biochar

El biochar es un término genérico introducido recientemente y cuyo uso se ha generalizado para expresar “carbono negro o biocarbón”. Sus multiples aplicaciones, ha llevado a crear una organización específica, la International Biochar Initiative (IBI) con presencia en múltiples países.
El biochar es producto de la descomposición térmica de la biomasa en condiciones de bajo suministro de oxígeno y temperaturas inferiores a 700°C, un producto de carbonización hidrotérmica (HTC). De apariencia semejante a un carbón natural, sus propiedades intrínsecas varían según la biomasa de partida y las condiciones de pirolisis. No obstante todos poseen características de porosidad y superficie específica elevada, rico en carbono orgánico y muy resistente a la descomposición, por lo que es muy recalcitrante en el suelo.
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El biochar supone secuestrar el carbono de la atmósfera, con lo que mitiga el cambio climático. Desde un punto de vista agrícola, sirve como enmienda para mejorar la fertilidad del suelo y la productividad agrícola. Además en suelos con poca agregación, el biochar mejora la capacidad de retención de agua y puede disminuir las pérdidas de nutrientes con o que aumentaría los rendimientos de los cultivos.

Porta (2011). Edafología.