Métodos modernos para la producción de césped a base de leonardita y preparados Agro.Bio
Los programas estatales y medioambientales modernos de Ucrania hacen hincapié en que la lucha contra la erosión hídrica y eólica del suelo debe considerarse una de las tareas prioritarias en el sistema de medidas adoptadas para el desarrollo sostenible de la producción agrícola y la conservación de los recursos terrestres.
Bajo la influencia de las precipitaciones y las variaciones de la temperatura del aire, las laderas de las estructuras hidráulicas, los márgenes de los canales, las vías férreas y las carreteras están sujetas a erosión y destrucción. Los procesos erosivos en las estructuras hidráulicas reducen la resistencia y la fiabilidad de las presas de tierra y erosionan los márgenes, lo que obliga a una limpieza y profundización más frecuentes de los canales. En las regiones industriales de Ucrania, en particular en la región de Dnipropetrovsk, la erosión hídrica y eólica afecta a las laderas del canal de Orel, los sistemas de riego, las carreteras modernas y otras estructuras.
La forma más fiable y accesible de aumentar la estabilidad de las pendientes es crear una cubierta de césped resistente sobre su superficie .
El césped, o tepes, es la capa superior del suelo cubierta de vegetación herbácea y densamente entrelazada con raíces y rizomas. Sus raíces fijan la capa superficial del suelo, aumentando su permeabilidad y reduciendo la conductividad térmica. En pendientes pronunciadas, las exigencias sobre el césped son mayores: la estabilización de la superficie se suele lograr mediante la colocación de tepes en lugar de la siembra de césped. Una dificultad de la colocación de tepes es la escasez de césped de buena calidad. Para este fin, se suele utilizar césped procedente de prados naturales. Sin embargo, el césped de la calidad requerida suele ser insuficiente.
En la región de Dnipropetrovsk, los prados naturales con césped frondoso son prácticamente inexistentes. Por lo tanto, se necesita césped artificial. Según instituciones de investigación especializadas y expertos de Agro.Bio , el césped artificial de alta calidad se produce cultivando gramíneas perennes en sustratos de leonardita .
Hasta hace poco, los depósitos de leonardita en la región de Dnipropetrovsk estaban poco explorados y se consideraban inadecuados para la minería a gran escala y el uso agrícola. Los datos de los estudios de suelo revelaron que el antiguo cauce del río Orel contenía numerosas zonas pantanosas. Con la construcción del canal de Orel, el nivel freático en esta zona descendió a 2-2,5 metros, dejando al descubierto áreas ricas en leonardita y materia orgánica humificada en una superficie aproximada de 5.000 hectáreas. Los estudios revelaron que la mayoría de estos depósitos están muy descompuestos.
Gracias a la disponibilidad de un sustrato de leonardita rico en nutrientes cerca de los canales, los agrónomos ucranianos comenzaron a estudiar el cultivo de césped en los tramos de leonardita del canal de Orel.
Métodos para obtener césped leonardita
La obtención de césped mediante el cultivo de gramíneas cerealeras perennes en leonardita se resolvió de dos maneras:
- Mediante la siembra de pastos perennes directamente sobre el macizo de leonardita.
- Se sembraron gramíneas perennes en un sustrato preparado con leonardita, al que se añadieron fertilizantes minerales y estimulantes húmicos modernos. Para abordar el segundo aspecto, se realizaron experimentos en recipientes de cultivo con formas especiales, y se cultivó césped de leonardita sobre una película de polietileno.
Los objetivos de nuestra investigación fueron:
- Identificación de especies prometedoras de gramíneas perennes formadoras de césped, teniendo en cuenta las características específicas del mismo;
- Desarrollo de métodos agrícolas eficaces para su cultivo con el fin de obtener césped leonardita duradero (estudio de la influencia de los fertilizantes, las tasas de siembra y los tiempos de siembra);
- Estudio de las características de crecimiento y desarrollo de diversos tipos de gramíneas perennes en relación con su resistencia a condiciones meteorológicas desfavorables;
- Estudio de la tasa de supervivencia del césped después de su trasplante a los lugares que se van a proteger.
Condiciones y métodos para realizar experimentos
Se realizaron experimentos de vegetación entre 2022 y 2023 en una granja en Dnipro en macetas de 0,12 m² y 3 cm de altura, con cuatro réplicas. Se utilizó suelo leonardita cerca del canal Orel para el experimento. Las plantas se regaron con agua corriente hasta alcanzar un contenido de humedad del 60% de la capacidad total de agua. Los experimentos de campo se llevaron a cabo en la empresa agrícola Peremoha en el óblast de Dnipropetrovsk entre 2023 y 2025 en suelos leonardita cerca del canal Orel. El tamaño de la parcela fue de 25 m² . Los experimentos se repitieron cuatro veces. Los pastos se cultivaron de acuerdo con las prácticas agrícolas aceptadas en nuestra región. Las semillas de pasto se sembraron a mano.
Se estudió el crecimiento y desarrollo de gramíneas perennes durante la ontogenia utilizando métodos generalmente aceptados. La cobertura proyectiva se determinó mediante un método estándar. La dinámica de biomasa y formación de brotes se registró recolectando muestras de césped de 1 dm² en los siguientes momentos: reanudación de la vegetación en primavera, espigado y reanudación de los procesos de crecimiento en otoño. La calidad de la cobertura de césped se evaluó en función de la densidad de la masa de pasto y la densidad de brotes. Los indicadores de peso de las partes aéreas y subterráneas complementaron las características del césped. El volumen de raíces y la resistencia a la tracción del césped se determinaron mediante métodos especializados. Los datos sobre acumulación de biomasa y formación de brotes se procesaron estadísticamente. La precisión de los experimentos osciló entre el 1,3 y el 5,0 %. El valor HSR 05 muestra que la diferencia establecida entre las variantes experimentales observadas es fiable en la mayoría de los casos.
Identificación de especies prometedoras de gramíneas perennes formadoras de césped.
La calidad del césped depende de su proceso de formación, el cual, a su vez, está determinado por las características de crecimiento y desarrollo de las gramíneas que lo componen. Al seleccionar una gama de gramíneas perennes, consideramos el ecotipo de la gramínea, es decir, su idoneidad para una zona climática y de suelo determinada, y su patrón de macollamiento.
Según el tipo de ahijamiento, las más valiosas para obtener un césped fuerte son las gramíneas de bajo crecimiento, con rizomas sueltos y arbustivas .
En nuestros estudios sobre el cultivo de césped en sustratos de leonardita, utilizamos algunas de las especies recomendadas para la estabilización de taludes por investigadores modernos: bromo sin aristas, bromo recto, agropiro crestado, festuca de pradera, festuca roja, poa pratense, raigrás perenne, agrostis blanca, agrostis estolonífera y agropiro sin rizomas. Un estudio ecológico más detallado en nuestros experimentos se realizó con bromo sin aristas, agropiro crestado, festuca roja, festuca de pradera, raigrás perenne, agrostis blanca, poa pratense, así como con mezclas de pastos: agropiro crestado 40% + bromo sin aristas 40% + alfalfa azul híbrida 20%; festuca de pradera 33% + agropiro crestado 33% + bromo sin aristas 33%.
Se realizaron experimentos preliminares en un invernadero con 12 especies de gramíneas perennes y dos mezclas de gramíneas. De estas, seleccionamos una mezcla de especies que posteriormente estudiamos en el campo. En el campo, las gramíneas perennes se sembraron a principios de primavera (del 14 al 20 de abril) y otoño (del 20 al 25 de agosto). Se obtuvieron plántulas individuales el 28 de abril y el 2 de mayo, y plántulas en masa entre el 5 y el 10 de mayo. El ahijamiento comenzó a principios de junio. En las siembras de otoño, se obtuvieron plántulas individuales entre el 10 y el 15 de septiembre, y plántulas en masa entre el 20 y el 25 de septiembre. El ahijamiento comenzó a finales de octubre. Dado que las gramíneas se cultivaron sin riego, durante el período seco del verano, desde finales de junio hasta septiembre, adquirieron un color amarillo y entraron en un estado de depresión. Los procesos de crecimiento se reanudaron a mediados de septiembre.
Tabla 1. Formación de la masa de pastos perennes en el primer año de vegetación.
(Datos promedio de experimentos de campo para 2024-2025)
| Tipos de hierbas | Vegetación otoñal: número de plantas por 1 m2 en primavera. | Vegetación otoñal: número de plantas por 1 m2 en otoño. | Vegetación otoñal: número de brotes por 1 m2 | Negocios en general | Cobertura proyectiva, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrostis blanca | 4500 | — | — | — | — |
| pasto azul de pradera | 5000 | — | — | — | — |
| Hierba de trigo crestada | 6500 | 6540 ± 354 | 17950 ± 870 | 2,74 | 100 |
| Bromo sin aristas | 6000 | 3074 ± 161 | 6664 ± 431 | 2.16 | 60 |
| Festuca de pradera | 5500 | 3740 ± 201 | 7000 ± 389 | 1,87 | 40 |
| Festuca roja | 6000 | 5514 ± 253 | 14183 ± 914 | 2,56 | 90 |
| raigrás perenne | 6500 | 4850 ± 180 | 10550 ± 764 | 2.17 | 45 |
| Mezcla de pastos: agropiro crestado 40% + bromo sin aristas 40% + alfalfa híbrida azul 20% | 6000 | 5066 ± 230 | 18600 ± 577 | 3,69 | 100 |
La tabla muestra que durante el período de emergencia masiva, todas las especies tuvieron aproximadamente la misma densidad de 5500 a 6500 plantas por metro cuadrado . Desde el momento de la emergencia hasta la reanudación del crecimiento en otoño, el número de plantas disminuyó debido a las condiciones meteorológicas desfavorables durante el verano. El pasto de trigo crestado, la festuca roja y una mezcla de pasto de trigo crestado con bromo sin aristas y alfalfa híbrida azul mostraron una ligera disminución en la densidad de plantas. La festuca de pradera, el bromo sin aristas y el raigrás perenne se vieron particularmente afectados por la sequía. Los cultivos de agrostis blanca y poa pratense fueron completamente destruidos.
La calidad de la cubierta vegetal durante los primeros años de crecimiento se caracteriza mejor por el número de brotes de gramíneas por unidad de área y sus variaciones durante la temporada de crecimiento. Al evaluar la calidad del césped al final de la temporada de crecimiento según el número de brotes en el pasto crestado, la festuca roja y las mezclas de gramíneas, se puede considerar buena. Estas mismas especies de gramíneas mostraron la mayor cobertura proyectiva (90-100%), mientras que el raigrás perenne y la festuca de pradera presentaron una cobertura proyectiva del 40-45%.
La resistencia del césped depende en gran medida de la profundidad de penetración de las raíces y del grado de ramificación en los horizontes superiores. Al final de la temporada de crecimiento, la mayor cantidad de masa radicular fue formada por cultivos puros de pasto crestado y festuca roja (1340-1330 g/m2 ) , y algo menos por festuca de pradera, raigrás perenne y mezclas de pastos (1100-1050-1230 g/m2 ) .
Tabla 2. Efecto de diferentes tipos de gramíneas perennes sobre la calidad del césped al final del primer año de vida.
(Datos promedio de experimentos de campo para 2024-2025)
| Tipos de hierbas | Parte subterránea: peso bruto, g/ m2 | Volumen radicular, cm3 / m2 en la capa de suelo 0-10 cm | Resistencia a la tracción del césped, kg/ dm2 |
|---|---|---|---|
| Festuca de pradera | 1100 ± 20 | 1100 ± 20 | 4,0 ± 0,2 |
| Festuca roja | 1330 ± 20 | 1370 ± 20 | 5,5 ± 0,1 |
| Hierba de trigo crestada | 1340 ± 60 | 1380 ± 80 | 5,0 ± 0,1 |
| Bromo sin aristas | 720 ± 10 | 740 ± 20 | 2,5 ± 0,1 |
| raigrás perenne | 1050 ± 30 | 1000 ± 20 | 2,5 ± 0,1 |
| Mezcla de pastos: agropiro crestado 40% + bromo sin aristas 40% + alfalfa híbrida azul 20% | 1230 ± 80 | 1200 ± 80 | 3,5 ± 0,2 |
En la misma tabla se observa claramente que existe una correlación positiva entre la acumulación de masa radicular, el volumen radicular y la resistencia a la tracción del césped.
En el segundo año de vida del césped, se observaron las mismas tendencias de crecimiento y desarrollo, pero al final del segundo año, el número de brotes y el peso de las raíces por unidad de área casi se habían duplicado en comparación con el primer año. La resistencia a la tracción del césped también aumentó en consecuencia. En 2025, las condiciones climáticas severas adelgazaron severamente los cultivos de raigrás perenne, festuca roja y festuca de pradera. Las plantas de bromo sin aristas y agropiro crestado emergieron de sus etapas de crecimiento libre, pero no produjeron espigas.
Así, los resultados de nuestra investigación mostraron que, de las gramíneas perennes estudiadas en leonardites en la región de Dnipropetrovsk, en condiciones sin riego, el césped de mayor calidad está formado por festuca roja, agropiro crestado, festuca de pradera, así como mezclas de estas especies .
La influencia de la densidad de siembra de semillas de pastos perennes en la formación de césped
La densidad de siembra es fundamental para la formación de césped de alta calidad. Para estudiar este aspecto, realizamos ensayos en macetas y en campo abierto entre 2022 y 2025. Los datos actuales indican que se obtiene césped de alta calidad con 35-40 plantas por dm² . Por lo tanto, utilizamos densidades de siembra de 40-60-80-100 millones de semillas viables por hectárea.
Los resultados mostraron que, en cultivos de pasto puro, la densidad de siembra afecta el peso de las raíces, el volumen de las raíces y la saturación de las raíces en el suelo.
Tabla 3. Efecto de la densidad de siembra de gramíneas perennes en cultivos puros y mixtos sobre el crecimiento y la acumulación de masa radicular.
(experimentos con vegetación)
| Tipos de hierbas | Tasa de siembra de semillas, millones/ha | Longitud media de la raíz, cm | Peso seco al aire de la masa radicular, g/ m2 | Volumen de la raíz, cm³ / m² en la capa de 0-3 cm | Saturación del suelo con raíces, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Festuca de pradera | 40 | 12,4 ± 0,69 | 47.5 | 160 | 3.7 |
| 60 | 11,8 ± 0,40 | 65.4 | 200 | 4.4 | |
| 80 | 10,7 ± 0,59 | 93.7 | 283 | 6.3 | |
| Hierba de trigo crestada | 40 | 13,0 ± 0,66 | 27.9 | 790 | 1.3 |
| Hierba de trigo crestada | 60 | 10,8 ± 0,40 | 27.8 | 104.0 | 2.3 |
| 80 | 8,7 ± 0,46 | 47.7 | 260.0 | 5.8 | |
| Bromo sin aristas | 40 | 9,6 ± 0,52 | 77.3 | 212 | 4.7 |
| Bromo sin aristas | 60 | 10,0 ± 0,66 | 85.8 | 275 | 6.1 |
| 80 | 10,0 ± 0,60 | 97.0 | 308 | 6.0 | |
| Mezcla de pastos: Festuca de pradera 33% + Agropyron crestado 33% + Bromus incarnata 33% | 40 | 10,7 ± 0,50 | 45.7 | 175 | 3.8 |
| 60 | 11,0 ± 0,55 | 68.2 | 233 | 5.2 | |
| 80 | 10,7 ± 0,62 | 72.1 | 233 | 5.2 | |
| Mezcla de pastos: Trigo crestado 40% + bromo sin aristas 40% + alfalfa híbrida azul 20% | 40 | 11,7 ± 0,57 | 59.3 | 240 | 4.9 |
| 60 | 8,5 ± 0,47 | 95.4 | 420 | 8.6 | |
| 80 | 9,0 ± 0,53 | 90.0 | 326 | 6.7 |
La densidad de siembra afectó de manera diferente el crecimiento y desarrollo de la parte aérea de las distintas especies de gramíneas. En general, la altura de las plantas disminuyó al aumentar la densidad de siembra en el caso del agropiro crestado, la festuca de pradera y las mezclas de gramíneas. El peso seco al aire de la masa aérea de las gramíneas aumentó en la mayoría de los casos al incrementar la densidad de siembra de 40 a 60 millones de semillas por hectárea, y se mantuvo sin cambios o incluso disminuyó con incrementos posteriores en la densidad de siembra (Tabla 4).
Tabla 4. Influencia de la densidad de siembra de gramíneas perennes en cultivos puros y mixtos sobre el crecimiento y desarrollo de la parte aérea.
(experimentos con vegetación)
| Cultura | Tasa de siembra de semillas, millones/ha | Número de plantas por 1 m2 | Altura de los tallos, cm | Peso seco al aire de la masa aérea, g/ m2 |
|---|---|---|---|---|
| Festuca de pradera | 40 | 2316 | 16,2 ± 1,08 | 6.3 |
| 60 | 3891 | 14,2 ± 0,69 | 103.4 | |
| 80 | 4733 | 14,6 ± 0,28 | 103.4 | |
| Hierba de trigo crestada | 40 | 1891 | 13,8 ± 0,49 | 37.6 |
| 60 | 2500 | 12,7 ± 0,20 | 50.4 | |
| 80 | 2716 | 11,0 ± 0,53 | 39.4 | |
| Bromo sin aristas | 40 | 5541 | 9,2 ± 0,65 | 62.2 |
| 60 | 7350 | 9,9 ± 0,39 | 75.6 | |
| 80 | 7700 | 10,1 ± 0,71 | 86.3 | |
| Mezcla de pastos: Festuca de pradera 33% + Agropyron crestado 33% + Bromus incarnata 33% | 40 | 3300 | 12,3 ± 0,20 | 71.4 |
| 60 | 3807 | 13,6 ± 0,40 | 105.2 | |
| 80 | 5566 | 12,7 ± 0,20 | 101.3 | |
| Mezcla de pastos: Trigo crestado 40% + bromo sin aristas 40% + alfalfa híbrida azul 20% | 40 | 4088 | 11,7 ± 0,50 | 70.3 |
| 60 | 4388 | 9,8 ± 0,20 | 63.6 | |
| 80 | 4516 | 8,9 ± 0,32 | 66,7 |
En experimentos de campo, la misma densidad de siembra durante la temporada de crecimiento otoñal dio como resultado un número diferente de plantas, un ahijamiento total diferente y una cobertura proyectiva diferente.
Tabla 5. Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento y desarrollo de gramíneas perennes en cultivos puros y mixtos durante el primer año de vida.
(Experimentos de campo 2024)
| Cultura | Tasa de siembra de semillas, millones/ha | Número de plantas por 1 m2 | Número de brotes por 1 m2 | Peso fresco de la masa aérea, g/ m2 | Negocios en general | Cobertura proyectiva, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festuca de pradera | 60 | 3260 ± 136 | 8990 ± 370 | 1400 ± 20 | 2.70 | 60 |
| 80 | 3740 ± 101 | 7000 ± 589 | 780 ± 10 | 1,98 | 40 | |
| 100 | 3956 ± 182 | 7360 ± 451 | 1060 ± 10 | 1,85 | 40 | |
| Hierba de trigo crestada | 60 | 5680 ± 180 | 17560 ± 965 | 880 ± 20 | 3.00 | 100 |
| 80 | 6540 ± 254 | 17950 ± 870 | 1280 ± 40 | 2.60 | 100 | |
| 100 | 10180 ± 382 | 22160 ± 1300 | 1120 ± 50 | 2.10 | 100 | |
| Bromo sin aristas | 60 | 2040 ± 514 | 4466 ± 372 | 520 ± 30 | 2.10 | 50 |
| 80 | 3074 ± 151 | 6664 ± 431 | 640 ± 20 | 2.10 | 60 | |
| 100 | 2400 ± 304 | 4740 ± 497 | 870 ± 20 | 1.90 | 50 | |
| Mezcla de pastos: agropiro crestado 40% + bromo sin aristas 40% + alfalfa híbrida azul 20% | 60 | 4533 ± 155 | 16950 ± 380 | 840 ± 20 | 3,74 | 100 |
| 80 | 5066 ± 230 | 18600 ± 577 | 980 ± 20 | 3.60 | 100 | |
| 100 | 3980 ± 107 | 16500 ± 130 | 540 ± 30 | 4.10 | 100 |
Con la misma densidad de siembra, el peso de las raíces, su volumen y la resistencia a la tracción del césped no son los mismos para los diferentes tipos de césped (Tabla 6).
Tabla 6. Efecto de la densidad de siembra de gramíneas perennes sobre la calidad y resistencia del césped en el primer año de vida.
(Experimentos de campo 2024)
| Cultura | Tasa de siembra de semillas, millones/ha | Peso fresco de las raíces, g/ m2 | Volumen radicular en la capa de suelo de 0 a 10 cm, cm³ / m². | Resistencia a la tracción, kg/ dm2 |
|---|---|---|---|---|
| Festuca de pradera | 60 | 1000 ± 30 | 800 ± 20 | 4,0 ± 0,2 |
| 80 | 1100 ± 20 | 1180 ± 10 | 4,6 ± 0,2 | |
| 100 | 1200 ± 20 | 1000 ± 10 | 5,4 ± 0,1 | |
| Hierba de trigo crestada | 60 | 1190 ± 40 | 1350 ± 50 | 8,0 ± 0,3 |
| 80 | 1340 ± 60 | 1380 ± 70 | 8,0 ± 0,1 | |
| 100 | 1200 ± 40 | 1200 ± 70 | 7,7 ± 0,3 | |
| Bromo sin aristas | 60 | 490 ± 30 | 520 ± 10 | 2,0 ± 0,1 |
| 80 | 720 ± 10 | 740 ± 20 | 2,5 ± 0,1 | |
| 100 | 980 ± 70 | 880 ± 50 | 3,3 ± 0,1 | |
| Mezcla de pastos: agropiro crestado 40% + bromo sin aristas 40% + alfalfa híbrida azul 20% | 60 | 820 ± 40 | 830 ± 10 | 5,3 ± 0,2 |
| 80 | 1530 ± 80 | 1200 ± 30 | 5,5 ± 0,2 | |
| 100 | 780 ± 50 | 770 ± 10 | 5,0 ± 0,1 |
En el segundo año de vida, la cantidad de plantas y brotes por unidad de área de las distintas especies de césped disminuye significativamente, mientras que el macollamiento, el peso de las raíces y la resistencia a la tracción del césped aumentan significativamente. La mayor resistencia a la tracción del césped (22,0 kg/dm² ) se observó en la mezcla de césped (Tabla 7).
Tabla 7. Efecto de la densidad de siembra de gramíneas perennes en cultivos puros y mixtos sobre la calidad de la cubierta vegetal en la etapa de espigado (segundo año de vida).
(experimentos de campo 2025)
| Tipos de hierbas | Tasa de siembra de semillas, millones/ha | Número de plantas por 1 m2 | Número de brotes por 1 m2 | Negocios en general | Peso fresco de las raíces, g/ m2 | Resistencia a la tracción del césped, kg/ dm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festuca de pradera | 60 | 2018 ± 81 | 8000 ± 114 | 3,96 | 1840 ± 20 | 17.6 |
| 80 | 1975 ± 100 | 10110 ± 280 | 5.11 | 2870 ± 100 | 19.5 | |
| 100 | 2475 ± 79 | 9500 ± 465 | 3.83 | 1620 ± 10 | 17.0 | |
| Hierba de trigo crestada | 60 | 4183 ± 250 | 12594 ± 824 | 3.01 | 2210 ± 200 | 17.0 |
| 80 | 5180 ± 139 | 17900 ± 170 | 3.45 | 2600 ± 100 | 18.0 | |
| 100 | 8100 ± 86 | 15388 ± 787 | 1.90 | 1760 ± 20 | 16.0 | |
| Bromo sin aristas | 60 | 3533 ± 83 | 5933 ± 400 | 1,68 | 1550 ± 20 | 6.5 |
| 80 | 2316 ± 75 | 4731 ± 201 | 2.04 | 1670 ± 20 | 10.0 | |
| 100 | 4000 ± 147 | 4820 ± 245 | 1.20 | 1340 ± 10 | 5.5 | |
| Mezcla de pastos: agropiro crestado 40% + bromo sin aristas 40% + alfalfa híbrida azul 20% | 60 | 3172 ± 200 | 7700 ± 346 | 2.42 | 1680 ± 20 | 22.0 |
| 80 | 2225 ± 65 | 7200 ± 109 | 3.23 | 110 ± 10 | 20.5 | |
| 100 | 4908 ± 107 | 7900 ± 519 | 1.60 | 1420 ± 100 | 22.0 |
La densidad de siembra óptima para la formación de un césped denso es de 80 millones de semillas por hectárea , lo que equivale a 180-200 kg/ha.
La influencia de los fertilizantes y preparados Agro.Bio en la formación de césped
Los terraplenes y taludes de canales creados artificialmente suelen caracterizarse por suelos deficientes en nutrientes esenciales para las plantas y con escasa actividad microbiológica. Los sustratos de leonardita poseen un alto potencial de fertilidad, pero requieren nutrientes adicionales en forma digerible. La aplicación de fertilizantes minerales favorece la movilización de nutrientes y activa los procesos microbiológicos. Además, los fertilizantes proporcionan un alto potencial para la regeneración vegetativa.
Para estudiar el efecto de los fertilizantes en la calidad del césped, realizamos experimentos de vegetación. En estos experimentos, se aplicaron fertilizantes a razón de 1 litro de agua con 18 % de amoníaco y 1,2 kg de superfosfato simple por cada 100 kg de leonardita con un 50 % de humedad, junto con el innovador producto Totem Agro.Bio (2 l/ha) . Esta combinación de fertilizantes se aplicó para maximizar la activación de la materia orgánica de la leonardita y potenciar la actividad microbiológica, prolongando así la temporada de crecimiento.
Los resultados de los experimentos demostraron que la aplicación de fertilizantes y del bioestimulante Totem Agro.Bio promovió un crecimiento y desarrollo acelerados de los pastos de cereales. En todas las especies de pastos, la altura del tallo en el suelo leonardito fertilizado se duplicó, el número de brotes aumentó de 2 a 2,5 veces y el peso de la parte aérea aumentó de 2 a 3 veces en comparación con el control (Tabla 8).
Tabla 8. Efecto de los fertilizantes en la formación de rodales de pastos perennes.
(promedio de los experimentos de vegetación realizados en 2022-2023)
| Tipos de hierbas | Opción | Número de brotes por 1 m2 | Longitud de los tallos, cm | Longitud de la raíz, cm | Peso en seco al aire de la parte aérea, g/ m² | Peso seco al aire de las raíces en la capa de suelo de 0-30 cm, g/ m2 | Saturación del suelo con raíces, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierba de trigo crestada | Leonardita | 2500 | 15.2 | 10.1 | 30.0 | 20.0 | 1.3 |
| Leonardita + fertilizantes + Totem Agro.Bio (2 l/ha) | 7564 | 30.9 | 14.2 | 128.3 | 38.1 | 4.1 | |
| Festuca de pradera | Leonardita | 3891 | 14.2 | 11.8 | 103.3 | 36.6 | 4.4 |
| Leonardita + fertilizantes + Totem Agro.Bio (2 l/ha) | 15564 | 28.2 | 14.6 | 247.5 | 45.0 | 4.8 | |
| Bromo sin aristas | Leonardita | 5350 | 12.4 | 11.7 | 76.6 | 71.5 | 6.3 |
| Leonardita + fertilizantes + Totem Agro.Bio (2 l/ha) | 14375 | 29.4 | 13.0 | 262,5 | 97.5 | 7.6 | |
| Mezcla de pastos: 40% pasto de trigo crestado + 40% pasto bromo estéril + 20% alfalfa híbrida azul | Leonardita | 4388 | 11.4 | 11.7 | 80.0 | 107.0 | 5.7 |
| Leonardita + fertilizantes + Totem Agro.Bio (2 l/ha) | 11094 | 26.5 | 16.4 | 248.3 | 135.3 | 8.1 |
Los fertilizantes, en todas las dosis de siembra, aumentaron la cantidad de clorofila en las hojas (Tabla 9).
Tabla 9. Efecto de los fertilizantes y las densidades de siembra sobre el contenido de clorofila en las hojas de los pastos cereales.
| Cultura | Tasas de siembra, millones/ha | Contenido de clorofila en mg% sobre base húmeda (Leonardita sin fertilizantes) | Contenido de clorofila en mg% de materia prima (Leonardita con fertilizantes + Totem Agro.Bio) |
|---|---|---|---|
| Festuca de pradera | 40 | 620 | 946 |
| 60 | 500 | 700 | |
| 80 | 460 | 623 | |
| Hierba de trigo crestada | 40 | 700 | 848 |
| 60 | 670 | 819 | |
| 80 | 570 | 750 | |
| Bromo sin aristas | 40 | 746 | 784 |
| 60 | 539 | 726 | |
| 80 | 518 | 660 |
Los datos obtenidos pueden utilizarse de forma independiente para cultivar "alfombras" de césped de leonardita sobre película de polietileno. Se extiende una capa de sustrato de leonardita de 1,5 a 3 cm de espesor sobre la película y se siembran diversas especies de césped. Por ejemplo, el 20 de agosto de 2025 sembramos una mezcla de festuca roja y poa pratensis sobre una película con sustrato de leonardita y fertilizante. A mediados de octubre, se había formado un césped denso (10-12 kg/dm² ) que se transportaba fácilmente.
Tasa de supervivencia del césped de leonardita
La fase final de nuestro trabajo consiste en el establecimiento de césped leonardita en las laderas de las estructuras hidráulicas y su uso para el paisajismo de las laderas de barrios, edificios nuevos y algunas empresas urbanas. Se realizaron pruebas preliminares de supervivencia en un invernadero de una granja de Dnipro. El césped ha enraizado correctamente.
Sobre esta base, en 2024 se utilizó césped de segundo año cultivado en una parcela de prueba en la empresa agrícola Peremoga para estabilizar las pendientes del embalse del Sistema de Riego Frunzenskaya. El césped se cortó en cuadrados de 40x40 cm. Todo el césped se estableció bien, en gran parte gracias al tratamiento con el reductor de estrés Amino Energy Agro.Bio (2 l/ha) . Después de dos meses, las raíces de las plantas penetraron en el suelo hasta una profundidad de 11-16 cm, y durante la temporada de crecimiento de otoño, hasta una profundidad de 14-19 cm.
El césped de leonardita cultivado sobre una película de polietileno se utilizó para estabilizar la pendiente en el parque T. G. Shevchenko, así como con fines decorativos en exposiciones medioambientales a gran escala y presentaciones de universidades agrícolas.
Conclusiones
- El factor principal para la formación de césped en leonardita es el desarrollo de una densa cubierta vegetal y un sistema radicular robusto. En sustratos de leonardita, en años con niveles normales de humedad, las especies más prometedoras son la festuca roja, la festuca de los prados, el agropiro crestado, el bromo sin aristas y las mezclas de estas especies.
- La resistencia del césped depende en gran medida de la densidad de siembra. La densidad óptima es de 80 millones de semillas viables por hectárea (180-200 kg de semilla por hectárea). El césped de alta calidad de gramíneas perennes se obtiene en el segundo año de crecimiento.
- La aplicación de fertilizantes minerales previos a la siembra junto con el estimulador Totem Agro.Bio (2 l/ha) al cultivar césped en leonardita acelera el crecimiento y desarrollo de las plantas, aumenta sus propiedades ornamentales y garantiza la formación de césped de leonardita en un período de tiempo más corto.
- El césped cultivado sobre un sustrato de leonardita y fertilizante en una película de polietileno es muy duradero, ligero y fácil de transportar. Este césped, que puede cubrir completamente el suelo, se puede lograr en 10 a 12 semanas.
- Cuando el césped cultivado en leonardites se traslada a laderas, especialmente con el apoyo de los preparados antiestrés Amino Energy Agro.Bio (2 l/ha) , enraíza bien y protege el suelo de la degradación.
El uso que hace Agro.Bio de los avances biotecnológicos modernos lleva los métodos de fitorremediación y control de la erosión a un nivel completamente nuevo. La combinación de las propiedades únicas de la leonardita ucraniana con los productos Totem y Amino Energy permite la rápida formación de una cubierta vegetal resistente a las fluctuaciones de temperatura y la sequía. Agro.Bio continúa desarrollando esta tecnología, ofreciendo a agricultores y empresas municipales herramientas eficaces para la restauración ecológica de los suelos.
