Evaluación de las propiedades del suelo bajo prácticas de agricultura climáticamente inteligente

Autores/as

  • Laura Sanchez-Castillo Universidad Autónoma de Tamaulipas image/svg+xml , Facultad de Ingeniería y Ciencias Autor
  • Edmar Melendez-Jaramillo Universidad Autónoma de Tamaulipas image/svg+xml , Facultad de Ingeniería y Ciencias Autor
  • Marisol Delgado-González Universidad Autónoma de Nuevo León image/svg+xml , Centro de Producción Agropecuaria Autor
  • Daniel López-Aguirre Universidad Autónoma de Tamaulipas image/svg+xml , Facultad de Ingeniería y Ciencias Autor
  • Héctor Rodríguez-Morán Universidad Autónoma de Tamaulipas image/svg+xml , Facultad de Ingeniería y Ciencias Autor
  • María del Pilar Herrera-Mendoza Universidad Autónoma de Tamaulipas image/svg+xml , Facultad de Ingeniería y Ciencias Autor

DOI:

https://doi.org/10.29312/remexca.v17i6.4153

Palabras clave:

calidad del suelo, manejo sostenible del suelo, resiliencia climática, sistemas agrícolas

Resumen

El suelo es un recurso esencial y estratégico para la sostenibilidad de la producción agrícola en el planeta; sin embargo, enfrenta una degradación progresiva derivada de prácticas de manejo no sostenibles y los efectos del cambio climático. Dentro de este contexto, la agricultura climáticamente inteligente surge como un enfoque para intentar incrementar la productividad fortaleciendo la resiliencia de los sistemas agrícolas. La investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades físicas y químicas del suelo en dos sitios: 1) donde se ha implementado un sistema agro pastoril implementado como practica de ACI; y 2) en donde se ha mantenido técnicas de agricultura no sostenible. El muestreo de suelos siguió la NOM-021-SEMARNAT-2000, dividiendo el suelo en seis parcelas de 25 m2, desde las cuales se determinaron características como: textura del suelo, estructura, pH, densidad real y aparente, porosidad, materia orgánica, carbonatos totales y conductividad hidráulica. Se concluyó que la implementación de prácticas de agricultura climáticamente inteligente mediante sistemas agro-pastoriles mejora de manera temprana las propiedades físicas del suelo, presentando incrementos de 1% en la materia orgánica y un 1.64% de espacio poroso nuevo, mientras que los cambios en las propiedades químicas requieren escalas temporales más extensas. Estos resultados destacan el potencial de la agricultura climáticamente inteligente como una estrategia viable para la restauración y manejo sostenible de suelos agrícolas en regiones áridas y semiáridas de México.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

Andrade-Limas, E.; Belmonte-Serrato, F. y Romero-Díaz, A. 2012. Erosión y degradación de suelos en ambientes semiáridos de Tamaulipas (México): regiones norte y altiplano. Ediciones de la Universidad de Murcia. 159-259 pp. ISBN 978-84-15463-29-0.

Azooz, R. H. and Arshad, M. A. 1996. Soil infiltration and hydraulic conductivity under long-term no-tillage and conventional tillage systems. Canadian Journal of Soil Science. 76(2):143-152.

Brady, N. C. and Weil, R. R. 2017. The nature and properties of soils. 15th. Edition. Pearson. 526-689 pp.

Brunetti, H. B.; Oliveira, P. P.; Pezzopane, J. R.; Bernardi, A. C. D. C.; Garcia, A. R.; Berndt, A. Pedroso, A. F.; Lelis, A. L. J. y Medeiros, S. R. 2025. Silvopastoral system as a climate-smart alternative for beef production: Enteric methane emission neutralization and animal thermal comfort increase. Agricultural Systems. 225:104277.

Bufebo, B. and Erkeno, Y. 2025. Analysis of soil properties and wheat yield in relation to climate smart agricultural practices in cultivated landscape of Bona Dibero, central Ethiopia. Sci. Rep. 15:21188. https://doi.org/10.1038/s41598-025-96550-1.

Cantu-Medina, F. G. 2018. Calidad de agua para riego agrícola en el agua subterránea de la zona árida del suroeste de Tamaulipas, México. Agro Productividad. 11(1):56-61.

Dubey, A.; Singh, P. K.; Singh, S.; Manzoor, U.; Sahoo, C. and Saini, A. 2025. Impact of climate change and land degradation on agriculture. In: eco-resilience: climate change, land degradation and sustainable solutions. Cham: Springer Nature Switzerland. 49-95 pp.

Eze, S.; Dougill, A. J.; Banwart, S. A.; Hermans, T. D.; Ligowe, I. S. and Thierfelder, C. 2020. Impacts of conservation agriculture on soil structure and hydraulic properties of Malawian agricultural systems. Soil and Tillage Research. 201:104639. https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104639.

Hammer, Ø.; Harper, D. A. T. and Ryan, P. D. 2025. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica. 4(1):1-9.

Hillel, D. 2003. Introduction to environmental soil physics. Elsevier Academic Press. 568 p. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.2005.0756d.x.

Hoz-Zavala, M. E. E.; Calderón-Salas, C.; Nava-Diguero, P.; Pérez-Álvarez, R.; Vázquez-Montoya, M. A. y Rodríguez-Briseño, P. 2015. Tipos de suelos caracterizados por pH y textura en la zona sur de Tamaulipas. In: Memorias del 26° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México. Tampico, Tamaulipas, México. 41 p.

Kumar, V.; Bisarya, D.; Thakur, S.; Sinha, A.; Nambiar, R. and Sahoo, C. 2025. the nexus between land degradation and climate change. In: eco-resilience: climate change, land degradation and sustainable solutions. Cham: Springer Nature Switzerland. 19-45 pp.

Lal, R. 2012. Climate change and soil degradation mitigation by sustainable management of soils and other natural resources. Agricultural Research. 1(3):199-212.

Negera, M.; Alemu, T.; Hagos, F. and Haileslassie, A. 2022. Determinants of adoption of climate smart agricultural practices among farmers in Bale-Eco region, Ethiopia. Heliyon. 8(7):e09824. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09824.

NOM-021-RECNAT-2000. 2002. Norma Oficial Mexicana. Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, muestreo y análisis. SEMARNAT. México, DF.

Oliveira, D. M. D. S.; Tavares, R. L. M.; Loss, A.; Madari, B. E.; Cerri, C. E. P.; Alves, B. J. R. and Cherubin, M. R. 2023. Climate-smart agriculture and soil C sequestration in Brazilian Cerrado: A systematic review. Revista Brasileira de Ciência do Solo. 47(spe):e0220055. https://doi.org/10.36783/18069657rbcs20220055.

Ortiz, J.; Neira, P.; Panichini, M.; Curaqueo, G.; Stolpe, N. B.; Zagal, E. and Gupta, S. R. 2023. Silvopastoral systems on degraded lands for soil carbon sequestration and climate change mitigation. Agroforestry for Sustainable Intensification of Agriculture in Asia and Africa. 207-242 pp.

Pérez-Aguilar, L. Y.; Lopez-Osorio, R. F.; Zambrano-Medina, Y. G.; Avila-Aceves, E.; Monjardín-Armenta, S.A.; Plata-Rocha, W.; Quintero-Morales, M. A.; Mora-Ramirez, M. A. and Bernal-Guadiana, R. 2026. Soil degradation: causes, impacts, and mitigation strategies in the context. Climate change, land degradation, and sustainability: insight towards innovative solutions, 1.

Rumpel, C. and Koegel-Knabner, I. 2011. Deep organic soil matter - a key but poorly understood 540 components of terrestrial C cycle. Plant and Soil. 338(1):143-158.

Sanchez-Castillo, L. 2015. An integrated study of sediment related disaster prevention and erosion control for urbanized forest slopes in Nuevo Leon, Mexico. Doctoral thesis. Kyushu University. Japan. 112 p.

Scherr, S. J.; Shames, S. and Friedman, R. 2012. From climate-smart agriculture to climate-smart landscapes. Agriculture & Food Security. 1(12):1-15. https://doi.org/10.1186/2048-7010-1-12.

Six, J. Α.; Elliott, E. T. and Paustian, K. 2000. Soil macroaggregate turnover and microaggregate formation: a mechanism for C sequestration under no-tillage agriculture. Soil Biology and Biochemistry. 32(14):2099-2103.

Tadesse, M.; Simane, B.; Abera, W.; Tamene, L.; Ambaw, G.; Recha, J. W.; Mekonnen, K.; Demeke, G.; Nigussie, A. and Solomon, D. 2021. The effect of climate-smart agriculture on soil fertility, crop yield and soil carbon in Southern Ethiopia. Sustainability. 13(8):4515. https://doi.org/10.3390/su13084515.

Tyagi, A. and Haritash, A. K. 2025. Climate-smart agriculture, enhanced agroproduction, and carbon sequestration potential of agroecosystems in India: a meta-analysis. Journal of Environmental Studies and Sciences. 15(1):167-185.

World Bank. 2025. Climate-Smart Agriculture. https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture.

Publicado

2026-10-07

Número

Sección

Artículos

Cómo citar

Sanchez-Castillo, Laura, Edmar Melendez-Jaramillo, Marisol Delgado-González, Daniel Lopez-Aguirre, Hector Rodríguez-Morán, y María del Pilar Herrera-Mendoza. 2026. «Evaluación De Las Propiedades Del Suelo Bajo prácticas De Agricultura climáticamente Inteligente». Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas 17 (6): e4153. https://doi.org/10.29312/remexca.v17i6.4153.