Cultivos Tropicales Vol. 43, No. 3, julio-septiembre, 2022, ISSN: 1819-4087
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Articulo original

Características de los suelos Fersialíticos Rojos Lixiviados de la llanura meridional alta de Pinar del Río

 

iDGreter Carnero-Lazo*✉:gretercarnerolazo@gmail.com

iDAlberto Hernández-Jiménez

iDAndy Bernal-Fundora

iDElein Terry-Alfonso


Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), carretera San José-Tapaste, km 3½, Gaveta Postal 1, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32 700

 

*Autor para correspondencia: gretercarnerolazo@gmail.com

RESUMEN

La fertilidad de los suelos se considera un factor determinante en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, principalmente en las regiones tropicales donde los procesos de transformación y translocación de sustancias son más enérgicos en la formación de los suelos en comparación con las regiones templadas. Esta problemática está relacionada por el factor climático, principalmente las precipitaciones y la temperatura que son más acentuadas en estas zonas. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un estudio edafológico detallado de la Unidad Base Productiva “El Pitirre”, en la provincia Pinar del Río, mediante la aplicación del método geográfico comparativo dokuchaeviano, con el objetivo principal de evaluar las propiedades edafológicas. Para ello, se diagnostican los diferentes factores de formación de suelos, lo que con sus propiedades morfológicas, físicas y químicas, se establece el proceso de formación de suelo; que es la base principal de la clasificación de los suelos de Cuba. Sobre estos resultados, se diagnosticó un nuevo tipo genético de suelos, el Fersialítico Rojo Lixiviado, con varios subtipos según las diferencias del relieve y por causas antrópicas. Además, se demostró que los suelos son del tipo de perfil ABtC, profundos, de color rojo, arcillosos, formado de sedimentos cuaternarios antiguos ricos en basalto, en relieve ondulado a alomado, con pH de reacción ácida y poseen un contenido de bajo a muy bajo en potasio y fósforo asimilables.

Palabras clave: 
edafología, clasificación, fertilidad

Received: 20/1/2020; Accepted: 28/7/2021

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

 

Hace aproximadamente dos años se constituyó la Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) “Sierra Maestra” la cual avanza en el desarrollo de variados proyectos experimentales en los cuales se emplean plantas y semillas de altos valores proteicos. En la actualidad, de conjunto con otros organismos nacionales se desarrollan diversos productos medicinales y alimenticios; tales como el empleo de la morera (Morus alba L.), la stevia (S. rebaudiana Bertoni), la flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa L.), la acerola (Malpighia emarginata) y la cúrcuma (C. longa L.), pues poseen propiedades que controlan el azúcar en personas diabéticas e incorporan vitaminas (11. Rodríguez SG, Botello MAE. Stevia La Hierba Dulce ¿ Puede crecer en Tabasco? Kuxulkab’ [Internet]. 2021;27(58):41-7. Available from: https://revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab/article/view/3920 -55. Arlı M, Çelik H, Fakültesi E. The Biological Importance of Curcumin. 2020 [cited 24/01/2022]; Available from: http://acikerisim.agri.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12501/2016 ) y el cultivo de la sacha inchi (Plukenetia volubilis L.), de cuyas semillas se extrae un aceite que contiene omega 3, 6 y 9 (66. González Medina S. Revisión bibliográfica sobre la caracterización del aceite de semilla de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) y las propiedades de sus emulsiones. 2021; Available from: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/51635/22697.pdf?sequence=1&isAllowed=y -88. Kodahl N, Sørensen M. Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) Is an Underutilized Crop with a Great Potential. Agronomy [Internet]. 2021;11(6):1066. Available from: https://www.mdpi.com/2073-4395/11/6/1066 ).

El Agrupamiento de suelos Fersialíticos se caracteriza por ser de perfil ABC, de mediano a poco profundos, formados por el proceso de fersialitización, con un horizonte de diagnóstico fersiálico. Se establecen sobre diferentes rocas madres (carbonatadas, ígneas, básicas, ultrabásicas, intermedias, ácidas). En la última versión de clasificación de los suelos de Cuba dentro de este grupo de suelos hay tres Tipos genéticos: Fersialítico Pardo Rojizo, Fersialítico Rojo y Fersialítico Amarillento (99. Hernández-Jimenez A, Pérez-Jimémez JM, Bosch Infante D. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Libro [Internet]. [cited 24/01/2022]. Available from: https://isbn.cloud/9789597023777/clasificacion-de-los-suelos-de-cuba-2015/ ).

No obstante, en la investigación desarrollada en la Finca “El Pitirre” (93,36 ha) se encontró un suelo Fersialítico Rojo Lixiviado (FrsRL) que no existe como tipo genético en la actual versión de clasificación de los suelos de Cuba de 2015, pero que si estaba en la versión de 1999, ocupando una extensión de 73,77 ha. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el objetivo de este trabajo es evaluar las características genético-geográficas de la formación de estos suelos.

MATERIALES Y MÉTODOS

 

Ubicación y selección del área de estudio

 

La unidad agrícola “El Pitirre” constituye una de las fincas que integran a la ECTI “Sierra Maestra”, la cual se encuentra situada geográficamente a 10 km al Norte del municipio de Los Palacios en la provincia de Pinar del Río; entre las coordenadas de Latitud: 317, 319 N y Longitud: 269, 271 E.

En la investigación de los suelos se aplicó el método geográfico comparativo dokuchaeviano, el cual consiste en el estudio de la morfología del perfil de los suelos, sus características, distribución y su relación con los factores de formación del suelo (FFS), estableciendo al mismo tiempo los procesos de formación de los mismos y su clasificación (1010. Dobrovolskii G, Urusevskii IS. Geografía de Suelos (en ruso) [Internet]. Rusia: Universidad de Moscú; 2006 [cited 24/01/2022]. Available from: https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/946395/ ). Este método proporciona recomendaciones para mejorar la fertilidad y productividad de los suelos. El estudio se realizó en un área aproximada de 100 ha, utilizando como base cartográfica un mapa de la región 1:10 000. Se tomaron seis perfiles de suelos según las diferencias del relieve de los cuales se analizaron cinco.

Caracterización y clasificación de los suelos objeto de estudio

 

Los suelos se clasificaron según la Clasificación de los Suelos de Cuba (99. Hernández-Jimenez A, Pérez-Jimémez JM, Bosch Infante D. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Libro [Internet]. [cited 24/01/2022]. Available from: https://isbn.cloud/9789597023777/clasificacion-de-los-suelos-de-cuba-2015/ ), además de las clasificaciones internacionales: Soil Taxonomy (1111. Cooperative Research Group on Chinese Soil Taxonomy, Li F, Gong Z, Zhongguo ke xue yuan, Nanjing tu rang yan jiu suo, Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China). Chinese soil taxonomy [Internet]. Beijing; New York: Science Press; 2001. Available from: https://www.worldcat.org/title/chinese-soil-taxonomy/oclc/52117246 ) y World Reference Base (1212. FAO F and AO. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps [Internet]. FAO. Roma; 2015. Available from: https://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf ).

Análisis físico

 

Los análisis se realizaron en el laboratorio de Física de Suelos del Departamento de Biofertilizantes y Nutrición de las Plantas del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). Las evaluaciones y los métodos analíticos empleados fueron los siguientes:

  • composición mecánica: por el método de Bouyoucos modificado, utilizando pirofosfato de sodio para eliminar materia orgánica y hexametafosfato de sodio como dispersante.

  • textura: se determinó mediante el triángulo textural.

  • densidad de volumen (Dv): en campo utilizando cilindros de 100 cm3.

  • determinación de la humedad natural o de campo: mediante el método gravimétrico.

  • Reservas de Carbono Orgánico (RCO) por el método internacional:

  • RCO (Mg ha-1) = Carbono Orgánico (%) x Dv (kg dm-3) x espesor (cm)

donde:

  • Carbono Orgánico (%) = Materia Orgánica (%) / 1,724

Análisis químico

 

Las muestras se analizaron en el laboratorio mencionado anteriormente, mediante los métodos descritos a continuación:

  • pH en agua: se determinó según el método potenciométrico, relación suelo: agua 1:2,5.

  • pH en cloruro de potasio: relación suelo: solución 1:2,5.

  • MO: por el método de Walkley & Black.

  • cationes intercambiables: por el método de extracción con acetato de amonio 1 mol L-1 a pH 7 y determinación por complejometría (Ca++ y Mg++) y fotometría de llama (K + y Na+).

  • fósforo asimilable: por el método de Oniani.

  • potasio asimilable se calcula a partir de los resultados obtenidos en el potasio intercambiable.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 

Factores de formación de los suelos

 

La Finca “El Pitirre” se encuentra actualmente en dos formas de relieve principalmente; un relieve fuertemente ondulado, con pendientes que oscilan entre 6 y 12 % y algunas zonas con relieve ondulado con pendientes más suaves de 2-4 %. Está situada en la parte más alta de la llanura costera sur de Pinar del Río (100-120 m s.n.m.), en un pie de monte aledaño a la Sierra de los Órganos. El relieve actual evolucionó en el Período Cuaternario desde un relieve llano a suavemente ondulado, hasta el fuertemente ondulado debido a movimientos neotectónicos que tuvieron lugar durante la formación de la llanura costera sur (1313. Iturralde Vinent MA. Los movimientos tectónicos de la etapa de desarrollo platafórmico en Cuba. 1977;24.).

El material de origen es de sedimentos cuaternarios antiguos, representados por materiales de rocas básicas y ultrabásicas sobre piedras grandes de roca caliza; ambas formaciones son del período Cuaternario antiguo. Se plantea que en el Cuaternario antiguo, el clima de Cuba fue muy húmedo (1414. Gradusov, B. P., Cherniajovski, A. G., Chiyikova I. P. Composición mineralógica de la fracción arcillosa de los suelos en relación con la evolución del medio (en ruso). En colección de artículos científicos “Génesis y fertilidad del suelo de las regiones del sur y su utilización. Instituto de Suelos V. V. Dokuchaev,; 1987. 106-113 p.,1515. Kartashov, I. P., Cherniajovski, A. G., Peñalver, L. El Antropógeno de Cuba (en ruso). Moscú: Nauka; 1976. 107-145 p.). Por esto se estima que, en este nivel de terraza antigua de la Llanura Sur de Pinar del Río, bajo un clima antiguo muy lluvioso, hubo sedimentos con piedras grandes (mayores de 10-15 cm) de caliza y sobre la misma, sedimentos con fragmentos de rocas básicas y ultrabásicas, que se encuentran en la Sierra.

El clima actual es tropical subhúmedo con precipitaciones que oscilan entre 1500 a 1600 mm anualmente, con la mayor incidencia en el verano (mayo a octubre) y temperatura media alrededor de 24-25 oC (Estación Agrometeorológica de Paso Real de San Diego, Pinar del Río, 2019).

La vegetación primaria pudo ser de bosques semideciduos, actualmente sustituida en gran parte por una vegetación secundaria de marabú (Dichrostachys cinérea L.).

Procesos de formación de suelos

 

Por la interacción de los FFS, a partir del período Cuaternario, se formaron suelos relativamente intemperizados, y por otra parte, debido al clima tropical y en el tiempo, estos han estado sujetos al proceso intenso de lavado que pudieron ser más evolucionados que actualmente, quedando posiblemente como raíces de suelos Ferralíticos formados antiguamente. Lo anteriormente planteado se corrobora por la distribución del mapa genético de los suelos de Cuba 1:250 000, en el cual aparecen clasificados como Latosólicos Rojos poco evolucionados formados de materiales trasportados de rocas básicas y ultrabásicas (1616. Mapa Genético de los Suelos de Cuba. Instituto de Suelos: Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía; 1970.).

Por los datos de la interacción de los FFS, conjuntamente con las características de la morfología de los perfiles, así como los resultados analíticos; se puede diagnosticar que en estos suelos actualmente se manifiestan procesos de formación de fersialitización y lixiviación. Además, hay presencia de un horizonte argílico por los resultados de los análisis de textura. Sobre la base de que son suelos con acumulación de hierro libre por el color rojo, y tienen la composición sialítica por los datos de las bases cambiables en 100 g de arcilla, da lugar al proceso de fersialitización (1717. Hernández, A., Ascanio M.O., Morales M., Bojórquez J.I., García N.E. y García J.D. El Suelo: Fundamentos sobre su formación, los cambios globales y su manejo [Internet]. México: Universidad Autónoma de Nayarit; 2006. 255 p. Available from: https://www.worldcat.org/title/suelo-fundamentos-sobre-su-formacion-los-cambios-globales-y-su-manejo/oclc/310768849 ).

El proceso de fersialitización se diagnostica por la Suma de Bases Cambiables (SBC), que a pesar que los suelos están bajo un proceso de intemperismo marcado, no es propia de la ferralitización, ya que la SBC es mayor de 20 cmol en el suelo, lo que significa que en arcilla debe ser más alta y para la ferralitización debe ser menor de 20 cmol en 100 g de arcilla, según la Clasificación de Suelos de Cuba (99. Hernández-Jimenez A, Pérez-Jimémez JM, Bosch Infante D. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Libro [Internet]. [cited 24/01/2022]. Available from: https://isbn.cloud/9789597023777/clasificacion-de-los-suelos-de-cuba-2015/ ). Siguiendo lo establecido en esta clasificación, para el establecimiento del perfil diagnóstico se coloca el horizonte B con el subindicador frs, que indica que el suelo es Fersialítico. El proceso de lixiviación se presenta por el enriquecimiento en arcilla en el horizonte Bt (B textural), que en todos los casos hay una diferencia de 8 % o mayor con relación al horizonte A (propio de los horizontes argílicos, para suelos que tienen 40 % o más en el horizonte A), como resultado de este proceso. En el establecimiento del perfil diagnóstico se coloca con el subindicador t, que quiere decir textural.

Tipos de suelos y sus características

 

Suelo Fersialítico Rojo Lixiviado mullido y húmico (FrsRLmh)

 

Este suelo ocupa la parte alta y estable del relieve con vegetación conservada, ya sea de pastizales o pastizales entre arboleda ya establecida. Está representado por los perfiles 1 y 4, con un perfil diagnóstico Amh-Btfrs-BCgr-CRca, ocupan un área de 5 ha, son de color pardo rojizo bien marcado en el horizonte Bt y son medianamente profundos con un horizonte subyacente rico en piedras de rocas calizas duras y redondeadas a 45-50 cm de profundidad. A continuación, se presenta las características morfológicas, químicas y físicas de ambos perfiles de suelos:

Según los resultados del análisis mecánico y la determinación de la textura (Tabla 1), tienen textura franco - arcillo - arenosa a arcillo - arenosa en el horizonte A y más arcillosa en el Bt. La estructura es muy buena en el horizonte A, del tipo granular, por lo que entre otras características se clasifica como mullido por el color, la estructura y la saturación por bases (1818. Hernández-Jiménez A, Pérez-Jiménez JM, Bosch-Infante D, Speck NC. La clasificación de suelos de Cuba: énfasis en la versión de 2015. Cultivos Tropicales [Internet]. 2019;40(1). Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0258-59362019000100015&lng=es&nrm=iso&tlng=es ,1919. Zúñiga Ugalde F. Essential of Soil Science: Soil Formation, Functions, Use and Classification (World Reference Base, WRB). 2018. Agro Sur; Vol. 47 Núm. 1 (2019) [Internet]. 2019;171. Available from: http://revistas.uach.cl/index.php/agrosur/article/view/5934 ).

Tabla 1.  Composición mecánica del suelo FrsRLmh
Horizonte Profundidad (cm) Ag (2,0-0,2) Af (0,2-0,02) Lg (0,02-0,01) Lf (0,01-0,002) Arcilla < 0,002 Textura
Perfil 1
A11h 0-14 46,53 6,00 8,00 4,00 35,47 Franco Arcillo Arenosa
A12h 14-29 33,25 8,00 6,00 5,28 47,47 Arcillosa
Bt 29-41 33,25 10,00 4,00 7,28 47,63 Arcillosa
Perfil 4
A11m 0-10 38,53 8,00 6,00 4,00 43,47 Arcillo arenosa
A12m 10-24 37,25 2,00 12,00 2,00 46,75 Arcillosa
Bt 24-55 33,81 4,00 4,00 5,28 52,91 Arcillosa
CRca 55-70 39,25 8,00 6,00 2,00 44,75 Arcillo arenosa

Ag: arena gruesa, Af: arena fina, Lg: limo grueso, Lf: limo fino

La reacción del suelo en superficie es ligeramente ácida, contenido bajo en fósforo asimilable y muy bajo en potasio asimilable. La relación Ca+2/Mg+2 en superficie en el perfil 1 es entre 7 y 8, que resulta alta; sin embargo, en el perfil 4 es ideal, pues se encuentra en el rango entre 4 y 5 (Tabla 2).

Tabla 2.  Características físico químicas del suelo FrsRLmh
Profundidad (cm) pH MO P2O5 K2O Bases intercambiables (cmol kg-1)
H2O KCl (%) mg 100g-1 mg 100g-1 Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
Perfil 1
0-14 6,6 6,5 4,90 3,9 9,4 27,5 3,5 0,10 0,20 31,3
14-29 6,5 6,5 4,25 3,7 7,5 26,0 5,0 0,14 0,16 31,3
29-41 6,4 6,3 2,94 4,6 7,0 30,0 3,0 0,14 0,15 33,3
Perfil 4
0-10 5,8 5,8 4,40 3,7 7,0 19,0 5,0 0,13 0,15 24,3
10-24 6,0 5,9 4,47 5,0 6,6 17,0 3,5 0,12 0,14 20,8
24-55 6,7 6,4 1,91 5,0 5,1 16,5 4,5 0,10 0,11 21,2
55-70 6,8 6,6 1,67 3,9 3,3 15,5 4,0 0,08 0,07 19,7

Presentan contenido en MO de 4 % o más en un espesor de 20 cm en la parte superficial, por lo que se clasifican como húmico además de mullido (99. Hernández-Jimenez A, Pérez-Jimémez JM, Bosch Infante D. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Libro [Internet]. [cited 24/01/2022]. Available from: https://isbn.cloud/9789597023777/clasificacion-de-los-suelos-de-cuba-2015/ ). Por esto, las RCO resultan relativamente altas en ambos perfiles, principalmente entre 64 y 84 Mg ha-1 para la capa de 0-20 cm, en correspondencia con el grado de humificación del suelo en condiciones conservadas (Tabla 3).

Tabla 3.  Contenido y reservas del carbono del suelo FrsRLmh
Profundidad MO C Dv W Reservas de C Reservas de C (Mg ha-1)
(cm) (%) (%) (kg dm-3) (%) (Mg ha-1) 0-20 0-30 0-50
Perfil 1
0-14 4,90 2,84 1,17 17 46,5 64 83 Nd
14-29 4,25 2,47 1,39 21 44,1
29-41 2,94 1,71 1,21 24 24,9
Perfil 4
0-10 4,40 2,55 1,69 16,82 43,1 84 111 148
10-24 4,47 2,59 1,58 19,25 57,3
24-55 1,91 1,11 1,66 16,71 57,1
55-70 1,67 0,97 Nd Nd Nd

Nd= no determinado

Suelo Fersialítico Rojo Lixiviado erogénico (FrsRLer)

 

Este suelo se presenta en fase de pendiente o en parte alta y estable, bajo siembra reciente con muy poca cobertura vegetal o se encuentra preparado para sembrar, sin cobertura vegetal. En el proceso de desmonte de marabú para la siembra, tuvo lugar pérdidas de suelo alrededor de 20 cm, que aún se manifiestan en plantaciones muy recientes (un año o menos) por la poca cobertura vegetal entre los arbustos.

Debido a las pérdidas por erosión se clasifican como subtipos de suelo erogénico. Están representados por los perfiles 2, 5 y 6. Los perfiles 2 y 5 son poco erosionados, mientras que el perfil 6 es fuertemente erosionado, ya que perdió gran parte del horizonte A y parte del B, aflorando un horizonte BA en superficie.

Estos suelos de subtipo erogénico ocupan una superficie de 68,77 ha, los que son suavemente erosionados son de perfil o de tipo Aer-Bt-B3gr-CRca y los medianamente erosionados son de perfil o de tipo BA-Bt-Bgr-CRca. Resultan más profundos que los anteriores, llegando hasta 80-85 cm de profundidad si se incluye el horizonte B3gr. En los resultados del análisis mecánico y la determinación de la textura (Tabla 4), tienen horizonte arcilloso a areno arcilloso en superficie, que pasa a un horizonte Bt, con cutanes bien diferenciados.

Tabla 4.  Composición mecánica y textura del suelo FrsRLer
Horizonte Profundidad Ag Af Lg Lf Arcilla Textura
(cm) (2,0-0,2) (0,2-0,02) (0,02-0,01) (0,01-0,002) < 0,002
Perfil 2 (poco erosionado)
Aer 0-13 34,53 8,00 4,00 6,00 47,47 Arcillosa
B1 13-24 30,53 6,00 3,28 6,00 54,19 Arcillosa
B21 24-43 31,81 6,00 4,00 6,00 52,19 Arcillosa
B22t 43-71 29,25 6,00 4,00 4,00 56,75 Arcillosa
Perfil 5 (poco erosionado)
Aerp 0-18 40,53 6,00 6,00 4,00 43,47 Arcillo arenosa
B1t 18-41 32,37 8,00 4,00 6,00 51,63 Arcillosa
B2t 41-66 34,53 6,00 3,28 6,00 50,19 Arcillosa
Perfil 6 (fuertemente erosionado)
BAer 0-14 39,25 8,00 4,00 4,00 44,75 Arcillo arenosa
Bt 14-40 38,37 4,00 3,00 1,28 53,35 Arcillosa
BCgr 40-60 39,25 6,00 2,00 4,00 48,75 Arcillosa

Ag: arena gruesa, Af: arena fina, Lg: limo grueso, Lf: limo fino

Los suelos con presencia de minerales arcillosos 2:1, como los Fersialíticos, generalmente en relieves ondulados-alomados, cuando se dedican a la producción agrícola se erosionan fácilmente (2020. Jiménez AH, Benítez YB, Amaya FLM, Cruz MM. Presencia de propiedades vérticas en los suelos Fersialíticos de la antigua provincia La Habana. 2011;32(2):6. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/1932/193222422002.pdf ). Esta particularidad es más acentuada cuando en el horizonte B presentan propiedades vérticas o el horizonte argílico. En el caso específico de los suelos Fersialíticos Rojos de la Finca, resultan lixiviados por la presencia del horizonte argílico. Debido a lo expuesto anteriormente, estos suelos se erosionan fácilmente y en este caso están erosionados por la influencia antropogénica; es por ello que se clasifican como erogénicos, siguiendo lo establecido en la Clasificación de los Suelos de Cuba de 2015.

Al analizar las características físico químicas del suelo FrsRLer (Tabla 5), los resultados reflejaron que el pH en superficie es de reacción ligeramente ácida, que disminuye en profundidad, llegando a alcanzar valores menores de 5,0 en cloruro de potasio, pero sin llegar a ser menores de 4,5, por lo que se deduce que no son Alíticos. Al igual que en los perfiles anteriores, tienen contenidos bajos y muy bajos en fósforo y potasio asimilables. En relación con las bases cambiables, al igual que en los otros suelos, predominan el calcio y el magnesio, con una relación Ca+2/Mg+2 adecuada (entre 2 y 6).

Tabla 5.  Características físico químicas del suelo FrsRLer
Profundidad pH MO P2O5 K2O Bases intercambiables (cmol kg-1)
(cm) H2O KCl (%) mg 100g-1 mg 100g-1 Ca++ Mg++ Na+ K+ Suma
Perfil 2 (poco erosionado)
0-13 6,0 5,9 3,97 3,2 9,0 29,5 4,5 0,07 0,19 34,3
13-24 5,0 4,6 2,34 3,2 7,5 26,5 8,0 0,12 0,16 34,8
24-43 5,1 4,9 2,94 4,4 8,4 23,5 9,0 0,09 0,18 32,8
43-71 5,2 4,9 1,88 3,9 3,9 29,0 4,0 0,16 0,14 33,3
Perfil 5 (poco erosionado)
0-18 6,5 6,2 3,37 3,4 9,8 18,5 4,5 0,13 0,21 23,3
18-41 5,7 4,8 2,20 3,0 5,6 20,0 2,5 0,14 0,12 22,8
41-66 5,9 5,2 1,88 7,1 7,1 16,0 4,5 0,15 0,13 20,8
Perfil 6 (fuertemente erosionado)
0-14 6,1 5,9 2,55 3,0 3,3 15,0 3,0 0,10 0,07 18,2
14-40 5,7 5,8 2,34 3,2 3,7 18,5 4,0 0,10 0,08 22,7
40-60 5,4 5,4 2,22 4,6 6,6 19,0 2,0 0,23 0,14 21,4

El suelo FrsRL, que tiene reacción de neutra a medianamente ácida, es diferente a los Fersialíticos Rojos formados de caliza en Cuba, caracterizados (2020. Jiménez AH, Benítez YB, Amaya FLM, Cruz MM. Presencia de propiedades vérticas en los suelos Fersialíticos de la antigua provincia La Habana. 2011;32(2):6. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/1932/193222422002.pdf ,2121. Bernal-Fundora A, Hernández-Jiménez A, González-Cañizares PJ, Cabrera-Rodríguez A. Caracterización de dos tipos de suelos dedicados a la producción de plantas forrajeras. Cultivos Tropicales [Internet]. 2019;40(3). Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362019000300005&script=sci_arttext&tlng=en ). Este suelo FrsRL, es similar al que se clasificó inicialmente en Cuba como Red Soil (2222. Hernández Jiménez A. Importancia del estudio genético de los suelos. 1966; Consejo del Plan de la Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y Ganadería. La Habana, Cuba, No. 2:36-65.) y al denominado Red Soil, en la India, China (2323. Gong Zitong. Progress in Soil Classification of China. In: Soil Classification. Report of the International Conference on Soil Classification, 12-16 September 1988. Alma- Ata, URSS; 1990. 123-141 p.) y como Krasnozión en la zona cálida de la antigua URSS (1010. Dobrovolskii G, Urusevskii IS. Geografía de Suelos (en ruso) [Internet]. Rusia: Universidad de Moscú; 2006 [cited 24/01/2022]. Available from: https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/946395/ ,2424. Egorov, V. V., Fridland, V. M., Ivanova, E. I., Rozov, N. N., Nosin, V. A., Friev, T. A. Diagnóstico y Clasificación de los Suelos de Rusia (en ruso). Kolos; 1977. 219 p.,2525. Guerasimov, I.P., Glazovskaya M.A. Fundamentals of Soil Science and Soil Geography [Internet]. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem; 1965. 382 p. Available from: https://www.abebooks.com/Fundamentals-Soil-Science-Geography-Gerasimov-Glazovskaya/30617502070/bd ).

Con respecto al contenido en MO en los poco erosionados, no resulta bajo, sino entre 3 y 4, que se clasifica como mediano; pero en los fuertemente erosionados es menor de 3,0 % por lo que se consideran como bajos (2626. Vera Macías L, Gallo F, Guzmán Cedeño A, Jiménez A, Sacon A, Pazmiño D. Aportes al conocimiento edafológico para lograr la agricultura sostenible del sistema Carrizal - Chone [Internet]. 2017. Available from: https://www.researchgate.net/publication/330968102_Aportes_al_conocimiento_edafologico_para_lograr_la_agricultura_sostenible_del_sistema_Carrizal_-_Chone ). Estas diferencias se manifiestan también en las RCO, siendo el perfil fuertemente erosionado con menor cantidad en CO que todos los suelos anteriores. Si se comparan con el subtipo húmico se puede ver que estos últimos tienen un contenido más alto en MO y, por tanto, en RCO (Tabla 6).

Tabla 6.  Contenido y reservas del carbono del suelo FrsRLer
Profundidad MO C Dv W Reservas de C Reservas de C (Mg ha-1)
(cm) (%) (%) (kg dm-3) (%) (Mg ha-1) 0-20 0-30 0-50
Perfil 2 (poco erosionado)
0-13 3,97 2,30 1,21 17 36,1 49 71 114
13-24 2,34 1,36 1,33 24 19,9
24-43 2,94 1,71 1,45 28 47,1
43-71 1,88 1,09 1,49 22 45,5
Perfil 5 (poco erosionado)
0-18 3,37 1,95 1,49 21 52,30 60 75 112
18-41 2,20 1,28 1,50 19 44,16
41-66 1,88 2,09 1,62 18 43,87
Perfil 6 (fuertemente erosionado)
0-14 2,55 1,48 1,36 18 28,18 40 59 99
14-40 2,34 1,36 1,41 12 49,86
40-60 2,22 1,29 1,60 13 41,28

Es notable que estos suelos a pesar de que son erogénicos no son tan bajos en MO ni en RCO, lo cual pueda estar relacionado con la acción de la vegetación que existía anteriormente en esa superficie que era de marabú. Este tipo de vegetación durante muchos años conlleva al enriquecimiento en MO y nitrógeno al suelo. Es posible que en el tiempo con el pastizal que se implante entre los árboles ya sea con moringa o acerola, estos suelos alcancen la categoría de húmicos. Además, los suelos Fersialíticos Rojos Lixiviados tienen cierta evolución, con un contenido relativamente alto de hierro libre, estimado de 6-7 %. Es necesario destacar, que estudios recientes constatan que la labranza activa el hierro para prevenirla pérdida de carbono orgánico del suelo tras la conversión de bosques a maizales en suelos rojos ácidos tropicales (2727. Zong M, Lin C, Li S, Li H, Duan C, Peng C, et al. Tillage activates iron to prevent soil organic carbon loss following forest conversion to cornfields in tropical acidic red soils. Science of The Total Environment [Internet]. 2021 [cited 24/01/2022];761:143253. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143253 ).

Pérdidas en RCO en suelos FrsRL por la erosión

 

Como puede observarse por los resultados de estas investigaciones (Tabla 7), los perfiles tomados bajo marabú tienen un contenido mayor de RCO que los suelos erogénicos, tanto para la capa de 0-20 cm como las de 0-50 y 0-100 cm. Si se realiza una generalización promediando las RCO en estos perfiles se obtiene que para la capa de 0-20 cm los suelos con cobertura de marabú tienen 74 ton ha-1 de RCO; mientras que los suavemente erosionados es de 55 y los medianamente erosionados de 40 t ha-1 de RCO. Por lo que los poco erosionados han perdido 19 ton ha-1 de RCO y los medianamente erosionados 34 t ha-1 de RCO.

Tabla 7.  Cuadro comparativo por el contenido en RCO (t ha-1) en los suelos FrsRL
Suelos FrsRLmh (Perfiles 1 y 4) Perfil diagnóstico: A11h-A12h-B-BCgr-CRca-Rca y A11m-A12m-Bt-CRca-R
RCO 0-20 0-30 0-50
64 83 Nd
84 111 148
FrsRLer suavemente erosionado (Perfiles 2 y 5) Perfil diagnóstico: Aer-B1-B21-B22t y Aerp-B1-B2t-B3gr-CRca
RCO 0-20 0-30 0-50
51 73 115
60 75 112
FrsRLer fuertemente erosionado (Perfil 6) Perfil diagnóstico: BAer-Bt-BCgr
RCO 0-20 0-30 0-50
40 59 99

La eliminación del marabú como vegetación secundaria que estaba establecida en estos suelos, en relieve ondulado alomado, trajo como consecuencia la manifestación del proceso de erosión, con pérdidas del horizonte A, que conlleva al mismo tiempo a pérdidas de RCO. Esta problemática ha sido estudiada en otras regiones, donde se evidencia que con la erosión del suelo se pierde MO y por tanto RCO (2828. Luna DV, Díaz M del CC, Escamilla T de JP, Romero ÁHH, Aponte AR. Secuestro de carbono en suelo cafetalero con alta pendiente en la Sierra de Santa Marta. Revista Biológico Agropecuaria Tuxpan [Internet]. 2018 [cited 24/01/2022];6(1):113-20. doi:10.47808/revistabioagro.v6i1.144 -3232. Lal R. Fate of Soil Carbon Transported by Erosional Processes. Applied Sciences [Internet]. 2022;12(1):48. doi:10.3390/app12010048 ).

El problema de las pérdidas de carbono en los suelos constituye un tema de investigación actual, ya que la captura y secuestro de carbono por los suelos es una de las medidas más importantes para evitar las emisiones de CO2 a la atmósfera y por tanto para combatir el cambio climático (CC) (3333. Orjuela HB. El carbono orgánico del suelo y su papel frente al cambio climático. Revista de Ciencias Agrícolas [Internet]. 2018;35(1):82-96. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6572299 -3838. Mayer S, Wiesmeier M, Sakamoto E, Hübner R, Cardinael R, Kühnel A, et al. Soil organic carbon sequestration in temperate agroforestry systems - A meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment [Internet]. 2022;323:107689. doi:10.1016/j.agee.2021.107689 ). Dichas pérdidas en gran parte enriquecen los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI), que a su vez está conllevando al calentamiento de la atmósfera que provoca el denominado CC, principalmente por el cambio de uso del suelo y las prácticas inadecuadas de manejo del mismo (3939. Hafif B, Sasmita KD. The organic carbon dynamics of peat soil under liberica coffee cultivation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [Internet]. 2020;418(1):012021. doi:10.1088/1755-1315/418/1/012021 -4343. Ansari MA, Choudhury BU, Mandal S, Jat SL, Meitei CB. Converting primary forests to cultivated lands: Long-term effects on the vertical distribution of soil carbon and biological activity in the foothills of Eastern himalaya. Journal of Environmental Management [Internet]. 2022;301:113886. doi:10.1016/j.jenvman.2021.113886 ).

Por otra parte, las pérdidas en RCO conllevan al deterioro de distintas propiedades de los suelos (4444. Mesías-Gallo FW, Hernández-Jiménez A, Vera-Macías LR, Guzmán-Cedeño ÁM, Cedeño-Sacón ÁF, Ormaza-Cedeño KP, et al. Reservas de carbono orgánico en suelos de la llanura fluvial Calceta-Tosagua, Manabí, Ecuador. Cultivos Tropicales [Internet]. 39(4):27-33. doi:10.1234/ct.v39i4.1477 ). Teniendo en cuenta la importancia que tiene esta problemática, en Cuba se han realizado algunas investigaciones que demuestran cómo las pérdidas de RCO en suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados de las llanuras cársicas, influyen negativamente en otras propiedades del suelo (4545. Alberto Hernández, Marisol Morales, Greter Carnero, Yakelín Hernández, Zoilo Terán, Dayana Grandio, et al. Nuevos resultados sobre el cambio de las propiedades de los suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados de la “LLanura Roja de La Habana” [Internet]. Ediciones INCA. 2020. 159 p. Available from: https://ediciones.inca.edu.cu/ ). Los resultados obtenidos sirven de indicadores para establecer el subtipo de suelos agrogénico en este tipo de suelo, según la clasificación de suelos de Cuba (99. Hernández-Jimenez A, Pérez-Jimémez JM, Bosch Infante D. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Libro [Internet]. [cited 24/01/2022]. Available from: https://isbn.cloud/9789597023777/clasificacion-de-los-suelos-de-cuba-2015/ ). De igual forma se han obtenido, recientemente, resultados sobre la cuantificación de estas pérdidas en t ha-1 año-1 para estos suelos, según su uso (4646. Carnero-Lazo G, Hernández-Jiménez A, Terry-Alfonso E, Bojorquez-Serrano JI. Cambios en la reservas de carbono orgánico en suelos ferraliticos rojos lixiviados de Mayabeque, Cuba. Revista Bio Ciencias [Internet]. 2019;6:12. Available from: http://revistabiociencias.uan.mx/index.php/BIOCIENCIAS/article/view/564 ).

Suelo Fersialítico Rojo Lixiviado gléyico

 

Se encuentran situados, principalmente, en el paisaje II, en las terrazas fluviales hacia la presa. En ellos para su uso agrícola es importante tener en cuenta la pendiente, ya que algunos se encuentran en la parte intermedia entre la pendiente y la parte baja cerca de los arroyos. A pesar que este suelo está situado en una parte del relieve relativamente alta, hay síntomas de gleyzación en el mismo, como resultado de una formación con más influencia de exceso de humedad que en la actualidad. Esta situación va cambiando a medida que el relieve fue ascendiendo por los movimientos neotectónicos en el período Cuaternario (55. Arlı M, Çelik H, Fakültesi E. The Biological Importance of Curcumin. 2020 [cited 24/01/2022]; Available from: http://acikerisim.agri.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12501/2016 ), y no tiene esa influencia tan marcada como ocurre en las partes bajas del relieve, donde la gleyzación es actual por las manchas que presenta el suelo, debido al proceso de oxidación reducción por el estancamiento temporal que se produce en épocas de lluvia. Es decir, en esta parte del relieve, se pueden formar subtipos gléyicos, mientras que en las terrazas más bajas los suelos son Gleysoles (11. Rodríguez SG, Botello MAE. Stevia La Hierba Dulce ¿ Puede crecer en Tabasco? Kuxulkab’ [Internet]. 2021;27(58):41-7. Available from: https://revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab/article/view/3920 ,1010. Dobrovolskii G, Urusevskii IS. Geografía de Suelos (en ruso) [Internet]. Rusia: Universidad de Moscú; 2006 [cited 24/01/2022]. Available from: https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/946395/ ).

CONCLUSIONES

 
  • El estudio de la caracterización detallada de los suelos del agrupamiento Fersialítico posibilitó aclarar su clasificación, así como demostrar que los niveles de fertilidad de los elementos esenciales, fósforo y potasio asimilables, son muy bajos.

  • El suelo FrsRL tiene varios subtipos; en áreas conservadas se presenta el suelo FrsRL húmico, y mullido en las partes altas del relieve. En regiones más bajas se forma el suelo FrsRL gléyico. Además, debido a la pérdida de suelo por causas antrópicas, se clasifican los subtipos FrsRL erogénico y FrsRL erogénico y gléyico.

RECOMENDACIONES

 
  • Tomar en consideración los resultados de este trabajo para la posibilidad de abrir un nuevo Tipo genético de Fersialítico Rojo Lixiviado en la próxima versión de Clasificación de los Suelos de Cuba.

  • Desarrollar acciones para elevar el contenido de fósforo y potasio del suelo, y, a su vez lograr una adecuada nutrición de las plantas proteicas (moringa, morera, tithonia y cratylia) en la unidad productiva.

  • Realizar la actualización de la fertilidad de los suelos, mediante el muestreo agroquímico cada cuatro años. Además, monitorear el estado del carbono ya que sería muy importante para la captura y secuestro de carbono por las plantas proteicas presentes en la finca.

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Cultivos Tropicales Vol. 43, No. 3, julio-septiembre, 2022, ISSN: 1819-4087
 
Original article

Characteristics of the Red Leached Fersialitic soils of the high southern plain of Pinar del Río

 

iDGreter Carnero-Lazo*✉:gretercarnerolazo@gmail.com

iDAlberto Hernández-Jiménez

iDAndy Bernal-Fundora

iDElein Terry-Alfonso


Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), carretera San José-Tapaste, km 3½, Gaveta Postal 1, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32 700

 

*Author for correspondence: gretercarnerolazo@gmail.com

ABSTRACT

Soil fertility is considered a determining factor in the availability of nutrients for plants, mainly in tropical regions where transformation and translocation processes of substances are more energetic in soil formation compared to temperate regions. This problem is related to the climatic factor, mainly rainfall and temperature, which are more accentuated in these areas. Considering the above, a detailed edaphological study of "El Pitirre" Productive Base Unit, in Pinar del Río province, was carried out through the application of the Dokuchaevian comparative geographic method, with the main objective of evaluating the edaphological properties. For this, different factors of soil formation are diagnosed, which with their morphological, physical and chemical properties, the soil formation process is established; which is the main basis for soil classification in Cuba. On these results, a new genetic type of soils was diagnosed, the Red Leached Fersialitic, with several subtypes according to relief differences and anthropic causes. In addition, it was shown that the soils are of the ABtC profile type, deep, red, clayey, formed from ancient Quaternary sediments rich in basalt, in undulating to hilly relief, with acid reaction pH and have a low to very low content of assimilable potassium and phosphorus.

Key words: 
edaphology, classification, fertility

INTRODUCTION

 

Approximately two years ago, the Science, Technology and Innovation Entity (ECTI) "Sierra Maestra" was established and it is progressing in the development of various experimental projects in which plants and seeds with high protein values are used. At present, together with other national organizations, various medicinal and food products are being developed, such as the use of mulberry (Morus alba L.), stevia (S. rebaudiana Bertoni), the Jamaican flower (Hibiscus sabdariffa L.), acerola (Malpighia emarginata) and turmeric (C. longa L.). They have properties that control sugar in diabetics and incorporate vitamins (11. Rodríguez SG, Botello MAE. Stevia La Hierba Dulce ¿ Puede crecer en Tabasco? Kuxulkab’ [Internet]. 2021;27(58):41-7. Available from: https://revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab/article/view/3920 -55. Arlı M, Çelik H, Fakültesi E. The Biological Importance of Curcumin. 2020 [cited 24/01/2022]; Available from: http://acikerisim.agri.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12501/2016 ) and sacha inchi cultivation (Plukenetia volubilis L.), from whose seeds an oil-containing omega 3, 6 and 9 is extracted (66. González Medina S. Revisión bibliográfica sobre la caracterización del aceite de semilla de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) y las propiedades de sus emulsiones. 2021; Available from: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/51635/22697.pdf?sequence=1&isAllowed=y -88. Kodahl N, Sørensen M. Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) Is an Underutilized Crop with a Great Potential. Agronomy [Internet]. 2021;11(6):1066. Available from: https://www.mdpi.com/2073-4395/11/6/1066 ).

The Fersialitic Soil Grouping is characterized by its ABC profile, medium to shallow, formed by the process of fersialitization, with a fersialitic diagnostic horizon. They are established on different parent rocks (carbonate, igneous, basic, ultrabasic, intermediate, and acidic). In the last version of Cuban soil classification within this group of soils there are three genetic types: Reddish Brown Fersialitic, Red Fersialitic and Yellowish Fersialitic (99. Hernández-Jimenez A, Pérez-Jimémez JM, Bosch Infante D. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Libro [Internet]. [cited 24/01/2022]. Available from: https://isbn.cloud/9789597023777/clasificacion-de-los-suelos-de-cuba-2015/ ).

However, in the research carried out in "El Pitirre" Farm (93.36 ha) a Fersialitic Red Leached soil (FrsRL) was found, which does not exist as a genetic type in the current 2015 version of Cuban soil classification, but which was in the 1999 version, occupying an extension of 73.77 ha. Considering the above, the objective of this work is to evaluate the genetic-geographic characteristics of these soils formation.

MATERIALS AND METHDS

 

Location and selection of the study area

 

The agricultural unit "El Pitirre" is one of the farms that make up the ECTI "Sierra Maestra", which is geographically located 10 km north of Los Palacios municipality in Pinar del Río province; between the coordinates of Latitude: 317, 319 N and Longitude: 269, 271 E.

In the investigation of the soils, the dokuchaevian comparative geographic method was applied, which consists of the study of the soil profile morphology, its characteristics, distribution and its relation with the soil formation factors (SFF), establishing at the same time the processes of soil formation and its classification (1010. Dobrovolskii G, Urusevskii IS. Geografía de Suelos (en ruso) [Internet]. Rusia: Universidad de Moscú; 2006 [cited 24/01/2022]. Available from: https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/946395/ ). This method provides recommendations to improve soil fertility and productivity. The study was carried out in an area of approximately 100 ha, using a 1:10 000 map of the region as a cartographic base. Six soil profiles were taken according to differences in relief, five of which were analyzed.

Characterization and classification of the soils under study

 

The soils were classified according to the Cuban Soil Classification (99. Hernández-Jimenez A, Pérez-Jimémez JM, Bosch Infante D. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Libro [Internet]. [cited 24/01/2022]. Available from: https://isbn.cloud/9789597023777/clasificacion-de-los-suelos-de-cuba-2015/ ), in addition to the international classifications: Soil Taxonomy (1111. Cooperative Research Group on Chinese Soil Taxonomy, Li F, Gong Z, Zhongguo ke xue yuan, Nanjing tu rang yan jiu suo, Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China). Chinese soil taxonomy [Internet]. Beijing; New York: Science Press; 2001. Available from: https://www.worldcat.org/title/chinese-soil-taxonomy/oclc/52117246 ) and World Reference Base (1212. FAO F and AO. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps [Internet]. FAO. Roma; 2015. Available from: https://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf ).

Physical analysis

 

The analyses were carried out at the Soil Physics Laboratory of the Department of Biofertilizers and Plant Nutrition from National Institute of Agricultural Sciences (INCA). The evaluations and analytical methods used were the following:

  • Mechanical composition: by the modified Bouyoucos method, using sodium pyrophosphate to eliminate organic matter and sodium hexametaphosphate as a dispersant.

  • Texture: determined using the textural triangle.

  • Bulk density (BD): in the field using 100 cm3 cylinders.

  • Determination of natural or field moisture: using the gravimetric method.

  • Organic Carbon Reserves (OCR) by the international method:

  • OCR (Mg ha-1) = Organic Carbon (%) x BD (kg dm-3) x thickness (cm).

where:

  • Organic Carbon (%) = Organic Matter (%)/1,724.

Chemical analysis

 

The samples were analyzed in the laboratory mentioned above, using the methods described below:

  • pH in water: it was determined according to the potentiometric method, soil: water ratio 1:2.5.

  • pH in potassium chloride: soil: solution ratio 1:2.5.

  • OM: by Walkley & Black method.

  • Exchangeable cations: by extraction method with ammonium acetate 1 mol L-1 at pH 7 and determination by complexometry (Ca++ and Mg++) and flame photometry (K + and Na+).

  • Assimilable phosphorus: by Oniani's method.

  • Assimilable potassium is calculated from the results obtained for exchangeable potassium.

RESULTS AND DISCUSSION

 

Soil formation factors

 

"El Pitirre" farm is currently located in two main forms of relief; a strongly undulating relief, with slopes ranging between 6 and 12 % and some areas with undulating relief with gentler slopes of 2-4 %. It is located in the highest part of the southern coastal plain of Pinar del Río (100-120 m a.s.l.), in a foothill adjacent to Sierra de los Órganos. The present relief evolved in the Quaternary Period from a flat to gently undulating relief, to strongly undulating due to neotectonic movements that took place during the formation of the southern coastal plain (1313. Iturralde Vinent MA. Los movimientos tectónicos de la etapa de desarrollo platafórmico en Cuba. 1977;24.).

The source material is from ancient Quaternary sediments, represented by basic and ultrabasic rock materials over large limestone boulders; both formations are from the early Quaternary period. It is proposed that in the ancient Quaternary, Cuba´s climate was very humid (1414. Gradusov, B. P., Cherniajovski, A. G., Chiyikova I. P. Composición mineralógica de la fracción arcillosa de los suelos en relación con la evolución del medio (en ruso). En colección de artículos científicos “Génesis y fertilidad del suelo de las regiones del sur y su utilización. Instituto de Suelos V. V. Dokuchaev,; 1987. 106-113 p.,1515. Kartashov, I. P., Cherniajovski, A. G., Peñalver, L. El Antropógeno de Cuba (en ruso). Moscú: Nauka; 1976. 107-145 p.). For this reason, it is estimated that, in this ancient terrace level of the South Plain of Pinar del Río, under a very rainy ancient climate, there were sediments with large limestone rocks (larger than 10-15 cm) and on top of it, sediments with fragments of basic and ultrabasic rocks, which are found in the Sierra.

The current climate is tropical sub-humid with rainfall ranging from 1500 to 1600 mm annually, with the highest incidence in the summer (May to October) and average temperature around 24-25 ºC (Paso Real de San Diego Agrometeorological Station, Pinar del Río, 2019).

The primary vegetation may have been semi-deciduous forest, currently largely replaced by marabu secondary vegetation (Dichrostachys cinérea L.).

Soil formation processes

 

Due to the interaction of the FFS, from the Quaternary period, relatively weathered soils were formed, and on the other hand, due to the tropical climate and over time, these have been subject to the intense washing process that could have been more evolved than at present, possibly remaining as roots of Ferrallitic soils formed in the past. The above mentioned is corroborated by the distribution of the genetic map of Cuba soils 1:250 000, in which they appear classified as Red Latosolic little evolved formed of materials transported from basic and ultrabasic rocks (1616. Mapa Genético de los Suelos de Cuba. Instituto de Suelos: Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía; 1970.).

From the FFS data interaction, together with the characteristics of profile morphology, as well as analytical results, it can be diagnosed that in these soils there are currently manifested processes of formation of fersialitization and leaching. In addition, there is the presence of an argillic horizon by results of the texture analysis. On the basis that they are soils with accumulation of free iron by the red color, and have sialitic composition by the data of exchangeable cations in 100 g of clay, it gives rise to the process of phersialitization (1717. Hernández, A., Ascanio M.O., Morales M., Bojórquez J.I., García N.E. y García J.D. El Suelo: Fundamentos sobre su formación, los cambios globales y su manejo [Internet]. México: Universidad Autónoma de Nayarit; 2006. 255 p. Available from: https://www.worldcat.org/title/suelo-fundamentos-sobre-su-formacion-los-cambios-globales-y-su-manejo/oclc/310768849 ).

The fersialitization process is diagnosed by the Sum of Changeable cations (SCC), that although the soils are under a process of marked weathering, it is not proper of ferralitization, since the SCC is higher than 20 cmol in the soil, which means that in clay it must be higher and for ferralitization it must be lower than 20 cmol in 100 g of clay, according to the Cuban Soil Classification (99. Hernández-Jimenez A, Pérez-Jimémez JM, Bosch Infante D. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Libro [Internet]. [cited 24/01/2022]. Available from: https://isbn.cloud/9789597023777/clasificacion-de-los-suelos-de-cuba-2015/ ). Following what it is established in this classification, for the establishment of the diagnostic profile the B-horizon is placed with the sub-indicator frs, which indicates that the soil is Fersialitic. The leaching process is presented by the enrichment in clay in the Bt horizon (textural B), which in all cases there is a difference of 8% or more in relation to the A horizon (typical of argillic horizons, for soils that have 40 % or more in the A horizon), as a result of this process. In the establishment of the diagnostic profile, it is placed with the sub-indicator t, which means textural.

Types of soils and their characteristics

 

Fersialitic Red Leaching Soil, fluffy and humic (FrsRLmh)

This soil occupies the high and stable part of the relief with preserved vegetation, either pasture or grassland between established groves. It is represented by profiles 1 and 4, with a diagnostic profile Amh-Btfrs-BCgr-CRca, occupying an area of 5 ha, with a reddish-brown color well marked in the Bt horizon and moderately deep with an underlying horizon rich in stones of hard and rounded limestone rocks at 45-50 cm depth. The morphological, chemical and physical characteristics of both soil profiles are presented below:

According to the results of the mechanical analysis and the texture determination (Table 1) they have loam-clay- sandy to clay-sandy texture in the A horizon and more clayey in Bt. The structure is very good in the A horizon, of the granular type, among other characteristics, it is classified as fluffy due to its color, structure and base saturation (1818. Hernández-Jiménez A, Pérez-Jiménez JM, Bosch-Infante D, Speck NC. La clasificación de suelos de Cuba: énfasis en la versión de 2015. Cultivos Tropicales [Internet]. 2019;40(1). Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0258-59362019000100015&lng=es&nrm=iso&tlng=es ,1919. Zúñiga Ugalde F. Essential of Soil Science: Soil Formation, Functions, Use and Classification (World Reference Base, WRB). 2018. Agro Sur; Vol. 47 Núm. 1 (2019) [Internet]. 2019;171. Available from: http://revistas.uach.cl/index.php/agrosur/article/view/5934 ).

Table 1.  FrsRLmhsoil mechanical composition
Horizon Depth Ag Af Lg Lf Clay Texture
(cm) (2.0-0.2) (0.2-0.02) (0.02-0.01) (0.01-0.002) < 0.002
Profile 1
A11h 0-14 46.53 6.00 8.00 4.00 35.47 Sandy clay loam
A12h 14-29 33.25 8.00 6.00 5.28 47.47 Clayey
Bt 29-41 33.25 10.00 4.00 7.28 47.63 Clayey
Profile 4
A11m 0-10 38.53 8.00 6.00 4.00 43.47 Sandy clay
A12m 10-24 37.25 2.00 12.00 2.00 46.75 Clayey
Bt 24-55 33.81 4.00 4.00 5.28 52.91 Clayey
CRca 55-70 39.25 8.00 6.00 2.00 44.75 Sandy clay

Ag: coarse sand, Af: fine sand, Lg: coarse silt, Lf: fine silt

The surface soil reaction is slightly acidic, low in assimilable phosphorus and very low in assimilable potassium. The surface Ca+2Mg+2 ratio in profile 1 is between 7 and 8, which is high; however, in profile 4 it is ideal, being in the range between 4 and 5 (Table 2).

Table 2.  Physical-chemical characteristics of the soil FrsRLmh
Depth pH OM P2O5 K2O Exchangeable cations (cmol kg-1)
(cm) H2O KCl (%) mg 100g-1 mg 100g-1 Ca++ Mg++ Na+ K+ Sum
Profile 1
0-14 6.6 6.5 4.90 3.9 9.4 27.5 3.5 0.10 0.20 31.3
14-29 6.5 6.5 4.25 3.7 7.5 26.0 5.0 0.14 0.16 31.3
29-41 6.4 6.3 2.94 4.6 7.0 30.0 3.0 0.14 0.15 33.3
Profile 4
0-10 5.8 5.8 4.40 3.7 7.0 19.0 5.0 0.13 0.15 24.3
10-24 6.0 5.9 4.47 5.0 6.6 17.0 3.5 0.12 0.14 20.8
24-55 6.7 6.4 1.91 5.0 5.1 16.5 4.5 0.10 0.11 21.2
55-70 6.8 6.6 1.67 3.9 3.3 15.5 4.0 0.08 0.07 19.7

They have an OM content of 4 % or more in a thickness of 20 cm in the superficial part, so they are classified as humic as well as fluffy (99. Hernández-Jimenez A, Pérez-Jimémez JM, Bosch Infante D. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Libro [Internet]. [cited 24/01/2022]. Available from: https://isbn.cloud/9789597023777/clasificacion-de-los-suelos-de-cuba-2015/ ). For this reason, the COR are relatively high in both profiles, mainly between 64 and 84 Mg ha-1 for the 0-20 cm layer, in correspondence with the soil humification degree under preserved conditions (Table 3).

Table 3.  FrsRLmh soil carbon content and reserves
Depth OM C Dv W Reserves of C Reserves of C (Mg ha-1)
(cm) (%) (%) (kg dm-3) (%) (Mg ha-1) 0-20 0-30 0-50
Profile 1
0-14 4.90 2.84 1.17 17 46.5 64 83 Nd
14-29 4.25 2.47 1.39 21 44.1
29-41 2.94 1.71 1.21 24 24.9
Profile 4
0-10 4.40 2.55 1.69 16.82 43.1 84 111 148
10-24 4.47 2.59 1.58 19.25 57.3
24-55 1.91 1.11 1.66 16.71 57.1
55-70 1.67 0.97 Nd Nd Nd

Nd= not determined

Fersialitic Red Leached erogenic soil (FrsRLer)

This soil is present in the slope phase or in a high and stable part, under recent planting with very little vegetation cover or is prepared for planting, without vegetation cover. In the process of clearing marabú for planting, soil losses about 20 cm occurred, which are still evident in very recent plantations (one year or less) due to the low vegetation cover between the bushes.

Due to erosion losses, they are classified as erogenous soil subtypes. They are represented by profiles 2, 5 and 6. Profiles 2 and 5 are little eroded, while profile 6 is strongly eroded, since it lost a large part of the A horizon and part of the B horizon, with a BA horizon emerging on the surface.

These erogenous subtype soils occupy an area of 68.77 ha, those that are gently eroded are of profile or Aer-Bt-B3gr-CRca type and those moderately eroded are of profile or BA-Bt-Bgr-CRca type. They are deeper than the previous ones, reaching up to 80-85 cm depth if the B3gr horizon is included. In the results of the mechanical analysis and the determination of the texture (Table 4), they have a clayey to clayey sandy horizon on the surface, which passes to a Bt horizon, with well differentiated coatings.

Table 4.  Mechanical composition and FrsRLer soil texture
Horizon Depth Ag Af Lg Lf Clay Texture
(cm) (2.0-0.2) (0.2-0.02) (0.02-0.01) (0.01-0.002) < 0.002
Profile 2 (little eroded)
Aer 0-13 34.53 8.00 4.00 6.00 47.47 Clayey
B1 13-24 30.53 6.00 3.28 6.00 54.19 Clayey
B21 24-43 31.81 6.00 4.00 6.00 52.19 Clayey
B22t 43-71 29.25 6.00 4.00 4.00 56.75 Clayey
Profile 5 (little eroded)
Aerp 0-18 40.53 6.00 6.00 4.00 43.47 Sandy clay
B1t 18-41 32.37 8.00 4.00 6.00 51.63 Clayey
B2t 41-66 34.53 6.00 3.28 6.00 50.19 Clayey
Profile 6 (strongly eroded)
BAer 0-14 39.25 8.00 4.00 4.00 44.75 Sandy clay
Bt 14-40 38.37 4.00 3.00 1.28 53.35 Clayey
BCgr 40-60 39.25 6.00 2.00 4.00 48.75 Clayey

Ag: coarse sand, Af: fine sand, Lg: coarse silt, Lf: fine silt

Soils with 2:1 clay minerals, such as the Fersialitic soils, generally in wavy-hilly reliefs, are easily eroded when used for agricultural production (2020. Jiménez AH, Benítez YB, Amaya FLM, Cruz MM. Presencia de propiedades vérticas en los suelos Fersialíticos de la antigua provincia La Habana. 2011;32(2):6. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/1932/193222422002.pdf ). This particularity is more accentuated when the B horizon presents vertic properties or the argillic horizon. In the specific case of the farm's red ferric soils, they are leached by the presence of the argillic horizon. Due to the above, these soils are easily eroded and in this case they are eroded by anthropogenic influence; that is why they are classified as erogenic, following what is established in the 2015 Cuban Soil Classification.

When analyzing the physical-chemical characteristics of the FrsRLer soil (Table 5), the results reflected that the pH on surface is of slightly acid reaction, which decreases in depth, reaching values lower than 5.0 in potassium chloride, but without reaching less than 4.5, so it is deduced that they are not Alitic. As in the previous profiles, they have low and very low assimilable phosphorus and potassium contents. In relation to exchangeable bases, as in the other soils, calcium and magnesium predominate, with an adequate Ca+2/Mg+2 ratio (between 2 and 6).

Table 5.  Physical-chemical characteristics of the FrsRLer soil
Depth pH OM P2O5 K2O Exchangeables cations(cmol kg-1)
(cm) H2O KCl (%) mg 100g-1 mg 100g-1 Ca++ Mg++ Na+ K+ Sum
Profile 2 (little eroded)
0-13 6.0 5.9 3.97 3.2 9.0 29.5 4.5 0.07 0.19 34.3
13-24 5.0 4.6 2.34 3.2 7.5 26.5 8.0 0.12 0.16 34.8
24-43 5.1 4.9 2.94 4.4 8.4 23.5 9.0 0.09 0.18 32.8
43-71 5.2 4.9 1.88 3.9 3.9 29.0 4.0 0.16 0.14 33.3
Profile 5 (little eroded)
0-18 6.5 6.2 3.37 3.4 9.8 18.5 4.5 0.13 0.21 23.3
18-41 5.7 4.8 2.20 3.0 5.6 20.0 2.5 0.14 0.12 22.8
41-66 5.9 5.2 1.88 7.1 7.1 16.0 4.5 0.15 0.13 20.8
Profile 6 (strongly eroded)
0-14 6.1 5.9 2.55 3.0 3.3 15.0 3.0 0.10 0.07 18.2
14-40 5.7 5.8 2.34 3.2 3.7 18.5 4.0 0.10 0.08 22.7
40-60 5.4 5.4 2.22 4.6 6.6 19.0 2.0 0.23 0.14 21.4

The FrsRL soil, which has a neutral to moderately acid reaction, is different from the Red Phersialitic soils formed from limestone in Cuba, characterized (2020. Jiménez AH, Benítez YB, Amaya FLM, Cruz MM. Presencia de propiedades vérticas en los suelos Fersialíticos de la antigua provincia La Habana. 2011;32(2):6. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/1932/193222422002.pdf ,2121. Bernal-Fundora A, Hernández-Jiménez A, González-Cañizares PJ, Cabrera-Rodríguez A. Caracterización de dos tipos de suelos dedicados a la producción de plantas forrajeras. Cultivos Tropicales [Internet]. 2019;40(3). Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362019000300005&script=sci_arttext&tlng=en ). This FrsRL soil is similar to the one initially classified in Cuba as Red Soil (2222. Hernández Jiménez A. Importancia del estudio genético de los suelos. 1966; Consejo del Plan de la Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y Ganadería. La Habana, Cuba, No. 2:36-65.) and to the one called Red Soil in India, China (2323. Gong Zitong. Progress in Soil Classification of China. In: Soil Classification. Report of the International Conference on Soil Classification, 12-16 September 1988. Alma- Ata, URSS; 1990. 123-141 p.) and as Krasnozion in the warm zone of the former USSR (1010. Dobrovolskii G, Urusevskii IS. Geografía de Suelos (en ruso) [Internet]. Rusia: Universidad de Moscú; 2006 [cited 24/01/2022]. Available from: https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/946395/ ,2424. Egorov, V. V., Fridland, V. M., Ivanova, E. I., Rozov, N. N., Nosin, V. A., Friev, T. A. Diagnóstico y Clasificación de los Suelos de Rusia (en ruso). Kolos; 1977. 219 p.,2525. Guerasimov, I.P., Glazovskaya M.A. Fundamentals of Soil Science and Soil Geography [Internet]. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem; 1965. 382 p. Available from: https://www.abebooks.com/Fundamentals-Soil-Science-Geography-Gerasimov-Glazovskaya/30617502070/bd ).

With respect to the OM content in the slightly eroded soils, it is not low, but between 3 and 4, which is classified as medium; but in the strongly eroded soils it is less than 3.0 %, so they are considered as low (2626. Vera Macías L, Gallo F, Guzmán Cedeño A, Jiménez A, Sacon A, Pazmiño D. Aportes al conocimiento edafológico para lograr la agricultura sostenible del sistema Carrizal - Chone [Internet]. 2017. Available from: https://www.researchgate.net/publication/330968102_Aportes_al_conocimiento_edafologico_para_lograr_la_agricultura_sostenible_del_sistema_Carrizal_-_Chone ). These differences are also manifested in the COR, being the strongly eroded profile with a lower amount of CO than all the previous soils. When compared with the humic subtype, it can be seen that the latter have a higher content in OM and, therefore, in COR (Table 6).

Table 6.  FrsRLer soil carbon content and reserves
Depth OM C Dv W Reserves of C Reserves of C (Mg ha-1)
(cm) (%) (%) (kg dm-3) (%) (Mg ha-1) 0-20 0-30 0-50
Profile 2 (little eroded)
0-13 3.97 2.30 1.21 17 36.1 49 71 114
13-24 2.34 1.36 1.33 24 19.9
24-43 2.94 1.71 1.45 28 47.1
43-71 1.88 1.09 1.49 22 45.5
Profile 5 (little eroded)
0-18 3.37 1.95 1.49 21 52.30 60 75 112
18-41 2.20 1.28 1.50 19 44.16
41-66 1.88 2.09 1.62 18 43.87
Profile 6 (strongly eroded)
0-14 2.55 1.48 1.36 18 28.18 40 59 99
14-40 2.34 1.36 1.41 12 49.86
40-60 2.22 1.29 1.60 13 41.28

It is noteworthy that these soils, despite being erogenous, are not so low in OM or COR, which may be related to the action of the vegetation that previously existed on that surface, which was marabú. This type of vegetation over many years leads to the enrichment of OM and nitrogen to the soil. It is possible that in time with the pasture that is implanted between the trees either with moringa or acerola, these soils reach the humic category. In addition, the Red Red Leached Phersialytic soils have a certain evolution, with a relatively high content of free iron, estimated at 6-7 %. It should be noted that recent studies show that tillage activates iron to prevent soil organic carbon loss after conversion from forest to cornfields in tropical acid red soils (2727. Zong M, Lin C, Li S, Li H, Duan C, Peng C, et al. Tillage activates iron to prevent soil organic carbon loss following forest conversion to cornfields in tropical acidic red soils. Science of The Total Environment [Internet]. 2021 [cited 24/01/2022];761:143253. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143253 ).

Losses in COR in FrsRL soils due to erosion

 

As can be seen from the results of these investigations (Table 7), the profiles taken under marabú have a higher COR content than the erogenous soils, both for the 0-20 cm layer and the 0-50 and 0-100 cm layers. If a generalization is made by averaging the COR in these profiles, it is obtained that for the 0-20 cm layer, the soils with marabú cover have 74 ton ha-1 of COR; while those that are slightly eroded have 55 and those that are moderately eroded have 40 t ha-1 of COR. Therefore, the slightly eroded soils have lost 19-ton ha-1 of COR and the moderately eroded soils 34 t ha-1 of COR.

Table 7.  Comparative table by COR content (t ha-1) in FrsRL soils
Soils FrsRLmh (Profiles 1 and 4) Diagnostic profile: A11h-A12h-B-BCgr-CRca-Rca and A11m-A12m-Bt-CRca-R
COR 0-20 0-30 0-50
64 83 Nd
84 111 148
FrsRLer lightly eroded (Profiles 2 y 5) Diagnostic profile: Aer-B1-B21-B22t and Aerp-B1-B2t-B3gr-CRca
COR 0-20 0-30 0-50
51 73 115
60 75 112
FrsRLer strongly eroded (Profiles 6) Diagnostic profile: BAer-Bt-BCgr
COR 0-20 0-30 0-50
40 59 99

The elimination of the marabú as secondary vegetation that was established in these soils, in undulating hilly relief, resulted in the manifestation of the erosion process, with losses of the A horizon, which at the same time leads to losses of COR. This problem has been studied in other regions, where it is evident that soil erosion leads to the loss of OM and therefore COR (2828. Luna DV, Díaz M del CC, Escamilla T de JP, Romero ÁHH, Aponte AR. Secuestro de carbono en suelo cafetalero con alta pendiente en la Sierra de Santa Marta. Revista Biológico Agropecuaria Tuxpan [Internet]. 2018 [cited 24/01/2022];6(1):113-20. doi:10.47808/revistabioagro.v6i1.144 -3232. Lal R. Fate of Soil Carbon Transported by Erosional Processes. Applied Sciences [Internet]. 2022;12(1):48. doi:10.3390/app12010048 ).

The problem of carbon losses in soils is a current research topic, since carbon capture and sequestration by soils is one of the most important measures to avoid CO2 emissions to the atmosphere and therefore to combat climate change (CC) (3333. Orjuela HB. El carbono orgánico del suelo y su papel frente al cambio climático. Revista de Ciencias Agrícolas [Internet]. 2018;35(1):82-96. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6572299 -3838. Mayer S, Wiesmeier M, Sakamoto E, Hübner R, Cardinael R, Kühnel A, et al. Soil organic carbon sequestration in temperate agroforestry systems - A meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment [Internet]. 2022;323:107689. doi:10.1016/j.agee.2021.107689 ). These losses largely enrich the so-called Greenhouse Gases (GHG), which in turn is leading to the warming of the atmosphere that causes the so-called CC, mainly due to land use change and inadequate land management practices (3939. Hafif B, Sasmita KD. The organic carbon dynamics of peat soil under liberica coffee cultivation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [Internet]. 2020;418(1):012021. doi:10.1088/1755-1315/418/1/012021 -4343. Ansari MA, Choudhury BU, Mandal S, Jat SL, Meitei CB. Converting primary forests to cultivated lands: Long-term effects on the vertical distribution of soil carbon and biological activity in the foothills of Eastern himalaya. Journal of Environmental Management [Internet]. 2022;301:113886. doi:10.1016/j.jenvman.2021.113886 ).

On the other hand, losses in COR lead to the deterioration of different soil properties (4444. Mesías-Gallo FW, Hernández-Jiménez A, Vera-Macías LR, Guzmán-Cedeño ÁM, Cedeño-Sacón ÁF, Ormaza-Cedeño KP, et al. Reservas de carbono orgánico en suelos de la llanura fluvial Calceta-Tosagua, Manabí, Ecuador. Cultivos Tropicales [Internet]. 39(4):27-33. doi:10.1234/ct.v39i4.1477 ). Considering the importance of this problem, some research has been carried out in Cuba that shows how COR losses in Ferrallitic Red Leached soils of the karst plains negatively influence other soil properties (4545. Alberto Hernández, Marisol Morales, Greter Carnero, Yakelín Hernández, Zoilo Terán, Dayana Grandio, et al. Nuevos resultados sobre el cambio de las propiedades de los suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados de la “LLanura Roja de La Habana” [Internet]. Ediciones INCA. 2020. 159 p. Available from: https://ediciones.inca.edu.cu/ ). The results obtained serve as indicators to establish the subtype of agrogenic soils in this type of soil, according to the Cuban soil classification (99. Hernández-Jimenez A, Pérez-Jimémez JM, Bosch Infante D. Clasificación de los suelos de Cuba 2015. Libro [Internet]. [cited 24/01/2022]. Available from: https://isbn.cloud/9789597023777/clasificacion-de-los-suelos-de-cuba-2015/ ). In the same way, results have been obtained recently on the quantification of these losses in t ha-1 year-1 for these soils, according to their use (4646. Carnero-Lazo G, Hernández-Jiménez A, Terry-Alfonso E, Bojorquez-Serrano JI. Cambios en la reservas de carbono orgánico en suelos ferraliticos rojos lixiviados de Mayabeque, Cuba. Revista Bio Ciencias [Internet]. 2019;6:12. Available from: http://revistabiociencias.uan.mx/index.php/BIOCIENCIAS/article/view/564 ).

Fersialitic Red Gleyic Leached Soil

They are mainly located in landscape II, on the fluvial terraces towards the dam. For their agricultural use, it is important to take into account the slope, since some of them are located in the intermediate part between the slope and the lower part near the streams. Despite the fact that this soil is located in a relatively high part of the relief, there are symptoms of gleyzation in it, as a result of a formation with more influence of excess moisture than at present. This situation is changing as the relief was ascending by the neotectonic movements in the Quaternary period (55. Arlı M, Çelik H, Fakültesi E. The Biological Importance of Curcumin. 2020 [cited 24/01/2022]; Available from: http://acikerisim.agri.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12501/2016 ), and does not have that influence as marked as it occurs in the lower parts of the relief, where the gleyzation is current by the stains that the soil presents, due to the oxidation process reduction by the temporary stagnation that occurs in times of rain. In other words, in this part of the relief, gleyic subtypes can be formed, while in the lower terraces the soils are Gleysols (11. Rodríguez SG, Botello MAE. Stevia La Hierba Dulce ¿ Puede crecer en Tabasco? Kuxulkab’ [Internet]. 2021;27(58):41-7. Available from: https://revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab/article/view/3920 ,1010. Dobrovolskii G, Urusevskii IS. Geografía de Suelos (en ruso) [Internet]. Rusia: Universidad de Moscú; 2006 [cited 24/01/2022]. Available from: https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/946395/ ).

CONCLUSIONS

 
  • The study of the detailed characterization of Fersialitic grouping soils made it possible to clarify their classification, as well as to demonstrate that the fertility levels of essential elements, assimilable phosphorus and potassium, are very low.

  • The FrsRL soil has several subtypes; in conserved areas the FrsRL soil is humic, and fluffy in the higher parts of the relief. In lower regions, gleyic FrsRL soil is formed. In addition, due to soil loss due to anthropogenic causes, the subtypes FrsRL erogenic and FrsRL erogenic and gleyic are classified.

RECOMMENDATIONS

 
  • To take into consideration this work results for the possibility of opening a new genetic type of Leached Red Fersialitic in the next version of the Cuban Soil Classification.

  • To develop actions to increase the phosphorus and potassium content of the soil, and, at the same time, to achieve an adequate nutrition of protein plants (moringa, mulberry, tithonia and cratylia) in the productive unit.

  • Update soil fertility through agrochemical sampling every four years. In addition, monitor the carbon status since it would be very important for the capture and sequestration of carbon by the protein plants present on the farm.