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Vol. 5(1 y 2):95-112 Zootecnia Trop.,1987 PATRONES DE UTILIZACIÓN
DE LA VEGETACIÓN DE
1Estación Experimental
Apure, FONAIAP. San Fernando, Venezuela. |
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INTRODUCCIÓN En las sabanas inundables venezolanas, el Estado ha afectado una superficie cercana a 250.000 ha con el establecimiento de diques para la creación del denominado proyecto módulos de Apure. La infraestructura implementada arregla diques perpendiculares a la escorrentía, diques paralelos a los principales caños y ríos, y una estructura de regulación del volumen de agua almacenada o compuerta, con cuyo producto se constituye una red de celdas dependientes y concatenadas que integran áreas de sabana con superficie variable entre 3.000 y 6.000 ha. Dentro de la gran superficie del polígono de expropiación del proyecto ubicado entre los ríos Apure y Arauca en sentido Norte-Sur y las poblaciones de El Samán de Apure y Palmarito en el eje Este-Oeste, se establecen dos grandes paisajes de llanura hiperestacional, denominados por Pérez et al. (6) como Antigua (al Oeste de Mantecal) y Sub-reciente (al Este de la misma población), predominando en la Antigua suelos de avanzado desarrollo pedo genético con plintita a poca profundidad y posición geomorfológica predominante de cubeta de desborde (bajío), mientras que en la llanura Sub-reciente existen suelos de moderado desarrollo pedogenético y son evidentes las posiciones de brazos deltaicos, napas (bancos), cubetas de desborde y cubetas de decantación (esteros). Estos dos paisajes son denominados por Ramia (7) como paisaje Las Palmeras (predominio de médanos y deposiciones del Pleistoceno), y paisaje Mantecal (las deposiciones del Holoceno cubren las del Pleistoceno), respectivamente. El agro ecosistema brinda la posibilidad de almacenar un volumen hídrico regulable que permite la reserva de agua para abrevar los animales y una humedad en el suelo capaz de garantizar una producción forrajera durante el período de sequía, aunado al surgimiento de un microclima que genera las condiciones propicias para la proliferación y dominancia de especies hidrófitas de alto valor forrajero (Hymenachne amplexicaulis y Leersia hexandra) sobre la parte afectada por lámina de inundación, mientras que en las posiciones indirectamente afectadas proliferan especies de moderado valor forrajero (Panicum laxum y Paspalum chaffanjonii en codominancia con L. hexandra), más algunos géneros de leguminosas no existentes en tal cuantía en sabanas no moduladas, (Teramnus, Aeschynomene, Calopogonium, Centrosema y Eriosema). Estos cambios logrados en cantidad, distribución y calidad de la oferta de la pastura han permitido un incremento de carga animal cercano a 500% al comparar las sabanas moduladas y sucesionadas, contra las sabanas no moduladas. (3,12). Los trabajos en esta serie pretenden contribuir al esclarecimiento de factores afectantes de cambios de peso animal, al determinar patrones de pastoreo en una vegetaci6n de sabana modulada sometida a dos métodos de pastoreo, mediante el estudio de algunas interrelaciones suelo-planta-animal. MATERIALES Y MÉTODOS El trabajo fue realizado en la provincia fisiográfica de llanos, en el módulo experimental de Mantecal (7°35' L.N. y 69°10' L.O.), cercano a la población de Mantecal, Distrito Muñoz, Estado Apure, perteneciente al Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), en su estación experimental Apure. El área experimental utilizada fue de 400 ha conformadas por los tratamientos de pastoreo continuo y pastoreo diferido, anteriormente implementados, con superficie aproximada de 200 ha cada uno, y similares proporciones de partes altas, medias y bajas del módulo. Sobre las mencionadas superficies se realizaron estudios fotointerpretativos (1.20.000), para el establecimiento de Unidades de Respuesta Ecológica (U.R.E.) bajo el contexto de comparación de sitios de sabanas caracterizados por factores ecológicos diferenciales, con apoyo de chequeos a campo comprobatorios sobre vegetación, identificando especies indicadoras para las U.R.E. basados en estudios en desarrollo de condición y tendencia de la sabana (8), identificación de unidades según criterios geomorfológicos y fisiográficos, clasificación de suelos por estudios de calicatas e identificación (13) y caracterización de regímenes de lámina de inundación y humedad disponible en los suelos. Durante el período experimental (julio 1983 a junio 1984), fueron utilizados datos provenientes de la estación metereológica del módulo experimental perteneciente al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, donde se analizó el registro de precipitación y de evaporación mensual, a partir de cuyos datos se calculó el balance hídrico (11). El registro mensual de humedad disponible en el suelo se realizó inmediato a la evaluación de vegetación, durante los meses de no lluvias o no inundación, usando muestras de suelo secadas a 90°C por 72 horas en cápsulas de aluminio, por cada taxón de suelo identificado. Se desarrollaron a su vez, curvas de tensión de retención de humedad por el suelo, con el método de olla de presión sobre pF 2 (9) y por debajo del valor anterior (2). En suelos representativos de la fisiografía de bajíos, fueron establecidos valores de densidad aparente (método del terrón parafinado) y de densidad real (método de suelo disernido y razado con kerosene) indicado por Black (2). La evaluación de la vegetación de cada U.R.E. disponible al pastoreo, se efectuó mensualmente utilizando marcos de 0,25 m lanzados al azar, con mantenimiento de dirección y sentido durante todos los muestreos. Se evaluó cobertura aérea, frecuencia y fenología de las especies individuales, llevándose registros de lámina de inundación. Este muestreo se realizó lanzando 30 marcos en las U.R.E. mayores de 10 ha y 10 marcos en las U.R.E. menores de 10 ha. RESULTADOS Y DISCUSIÓN La comparación entre los balances hídricos que se muestran en los Cuadros 1 y 2, permite establecer la ocurrencia, durante el período experimental (julio 1983 junio 1984), de dos meses adicionales de déficit hídrico, correspondientes a los meses de noviembre y mayo, además de un importante incremento de déficit para el mes de abril. Esto como consecuencia de la concentración de precipitación durante el año 1983, para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, mes éste último cuando se retiran las lluvias, y que en el año siguiente, el inicio sostenido del período lluvioso fue en el mes de junio, puesto que en los meses de abril y mayo, las precipitaciones de 100 mm/mes acaecieron con magnitudes de más de 58 m m en menos de 24 horas en cada mes (distribución poco aprovechada debido a las condiciones de insolación reinantes en el área experimental), permaneciendo la vegetación por muchos días al mes bajo una situación de no disponibilidad de humedad. En adición, la comparación entre los balances permite indicar 200 m m menos de precipitación antes del mes de junio, para el período experimental, por lo que se puede señalar al año experimental como de extrema sequía, con 7 meses de déficit hídrico y monto acumulado de 1,057 mm de déficit, cuando la precipitación fue de 1.470 mm. El estudio fotointerpretativo de las 400 ha experimentales permitió el reconocimiento de seis U.R.E. (Mapa 1). La U.R.E.:R, brazo de ruptura del caño Caicara, no fue mayormente estudiada por escaso tamaño y distribución, y además, porque hoy constituye un área de vegetación arbórea y arbustiva, donde la especie Rochefortia spinosa (guaica) es dominante y su constitución armada limita la accesibilidad y utilización animal de la unidad.
Las unidades con seguimiento de estudio fueron clasificadas fisiográficamente como: bajío de napa de desborde (U.R.E.:A); bajío de cubeta de desborde (U.R.E.:C); esteros de cubeta de decantación, donde se establecieron las U.R.E.: B y E (diferenciables principalmente por el tipo de suelo existente) y una red intrincada de bancos (U.R.E.: O), paralelos a los principales caños colmatados o actuales. La distribución de superficie/fisiografía/tratamiento fue: bancos 59,7 y 36,6 ha; bajíos 62,0 y 80,7 ha y esteros 73,3 y 75,2 ha en los tratamientos de pastoreo continuo y diferido, respectivamente. Para la identificación práctica de U.R.E. similares se establecieron como "especies claves de identificación" a Imperata contracta, (U.R.E.:O); Andropogon bicornis, (U.R.E.:C) y Soghastrum parviflorum, (U. R. E.:A); en las respectivas unidades entre paréntesis (Cuadro 3). El estudio de calicatas para los suelos representativos de las U.R.E. mostró en los diferentes horizontes pH comprendidos entre 4,3 y 5,6. excepto en los bajíos donde a profundidades de 32 y 67 cm el pH fue superior a 6 en la U.R.E.:A y la U.R.E.:C, respectivamente. La capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) es marginal en todos los casos, siendo los valores máximos encontrados para el promedio de los dos primeros horizontes de las U.R.E.:B y E de 25 y 21 meq/100 g de suelo, respectivamente, mientras que para el total del perfil estudiado los valores de C.I.C. son inferiores a 8 en la U.R.E.:C (bajío de cubeta) y 5 meq/100 g de suelo en la U.R.E.:O (banco). Los niveles de materia orgánica, expresados como porcentajes de carbono orgánico, sólo fueron medios en el primer horizonte de las U.R.E.:A, B y E; y bajos en el resto de horizontes estudiados. Los niveles de fósforo son bajos en todos los perfiles a excepcion de la U.R.E.:E, donde los dos primeros horizontes presentaron 139 y 50 ppm de P2O5 (extractado con ácido cítrico), y en la U.R.E.:B, donde se obtuvo 25 y 21 ppm en los referidos horizontes. Los valores de calcio, magnesio y potasio obtenidos fueron clasificados como de bajos a muy bajos en todos los análisis. Asimismo, se visualiza una problemática de saturación de aluminio, de menor cuantía en las unidades de esteros y que alcanza valores superiores al 70% en las U.R.E.: C y D.
Como consecuencia de los resultados anteriores se infiere la presencia de suelos marginales en el área experimental cuya clasificación taxonómica (13) resulta ser: Aquic Ustropepts en U.R.E.:D
(bancos). El estudio de retención de humedad de los suelos, (Gráficos 1,2,3 y 4), sugiere problemas de disponibilidad de humedad para la vegetación del banco a partir del mes de diciembre, ya que los valores registrados superan a 15 Bares. El análisis del gráfico correspondiente al bajío, parece indicar como mayor problema de suplencia de agua por el suelo, una escasa capacidad de almacenamiento de volumen del líquido, en cuyo caso se relaciona esta situación a la obtención de valores de 21 y 24%, y de 24 y 19% de espacio poroso total, para los horizontes H1 y H2 de las U.R.E.:C y A, respectivamente, indicando una posible compactación. En los esteros, en sentido general, se observa una problemática de fuerte tensión del suelo sobre el agua almacenada, un mes posterior a la total salida de inundación, es decir, a partir del mes de enero para la U.R.E.: B y del mes de febrero en la U.R.E.:E. Aún cuando en U.R.E. tales como el banco fueron censadas más de 50 especies herbáceos, la alta dominancia de alguna de ellas hacen reducir la representabilidad del recurso pastura en la identificación de unas pocas especies por unidad (Cuadro 4). Dentro del recurso generado al modular las especies, H. amplexicaulis y L. hexandra constituyen las de mayor calidad forrajera con amplio margen desde el punto de vista bromatolígico, antes especies como P. laxum y P. chaffanjonii (1,4,5,10). El análisis de composición de la vegetación de sabanas moduladas, constituye importante elemento de juicio para el señalamiento de un estado de condición forrajera, especialmente ante variaciones de manejo de la vegetación y sus usuarios. En el estudio la vegetación manejada bajo pastoreo diferido presentó una mayor cobertura general aérea, al compararla con superficies bajo pastoreo continuo (Cuadro 4). En particular se reportan mayores coberturas en las diferentes U.R.E. estudiadas para las especies H. amplexicaulis, L. hexandra y P. laxum, con valores promedios en las U.R.E. donde aparecen de y 38,2%; 8,5 y 11,9% y 29,9 y 33,3%, en el orden de especies indicado y para pastoreo continuo y pastoreo diferido, respectivamente. En caso de P. chaffanjonii se establece en sentido general mayor cobertura en el tratamiento de pastoreo continuo (5,9%) ante el diferido (3,7%), mientras que la cobertura del gran cúmulo de otras especies en ambos tratamientos es escasa.
RESUMEN El estudio fue realizado en el módulo experimental de Mantecal, Estado Apure (7°35'L.N. y 69°10'L.0.), perteneciente al Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, durante el año julio 1983 a junio 1984, el cual resultó de fuerte sequía. Se caracterizaron 400 ha de similar superficie y distribución de partes altas, medias y bajas del módulo en los tratamientos de pastoreo continuo (P.C.) y pastoreo diferido (P.D.). La identificación de la vegetación, suelo y relieve de las áreas experimentales permitió establecer cinco (5) unidades de respuesta ecológica (U.R.E.). En la fisiografía de banco (U.R.E.:D), con suelo Aquic Ustropepts, la vegetación presentó dominancia de las especies Panicum laxum, Paspalum chaffanjonii y Leersia hexandra, con cobertUra general aérea (C.G.A.) de 67,9% (P.C.) y 70,2% (P.D.); en la fisiografía de bajío (U.R.E.:A y C), suelo Aeric Tropaquepts, se presentaron como dominantes las especies P. laxum, L. hexandra y P. chaffanjonii con promedio de C.G.A. de 52,5% (P.C.) y 66% (P.D.); mientras que en la fisiografía de estero, fueron identificados suelos Vertic Tropaquepts (U.R.E.:E) y Entic Pellusterts (U.R.E.: B), con dominancia de coberturas en ambos casos de hymenachne amplexicaulis y L. hexandra de 44,0% (P.C.) y 54,0% (P.D.). SUMMARY The study was carried out at Mantecal experimental station, Apure State, Venezuela, (7°35'N.L.; 69°10'W.L.) of the "Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP)", between July 1983 and June 1984, which was a year wi.th a very dry season. 400 ha were characteri zed with similar area and distribution of high, medium and low areas in the treatments of continuous (C.G.) and deferred grazind (D.G.). The identification of vegetation, soil and profile of the swards allowed the establishment of five (5) different units of ecological response; in the "banco" physiography (D) with an Aquic Ustropepts soil, the vegetation showed a predominance of Panicum laxum, Paspalum chaffanjonii and Leersia hexandra, with a general aerial coverage of 67,9% (C.G.)and 70,2% (D.G.); in the "bajío" physiography (A and C) with an Aeric Tropaquepts soil, the dominant species were: P. laxum, L. hexandra and P. chaffanjoni i, wi th an average -coverage of 52,5% (c.G.1 and 66,2% (D.G.); while in the "estero" physiography with a Vertic Tropaquepts soil (E) and Entic Pellusterts soil (B), there was a dominant coverage in both cases of Hymenachne amplexicaulis and L. hexandra, 44% (C.G.) and 54% (D.G.). BIBLIOGRAFÍA 1. BARTOLI, D. Valor nutritivo y contenido mineral en relación a parámetros ambientales y la fenología de dos pastos tropicales: Panicum laxum (Swartz) y Paspalum chaffanjonii (Maury). 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