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	<title>Soil Ecology Wiki - User contributions [en]</title>
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		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=11002</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-10T18:13:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología== &lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
[[File:Conservacion.jpg|thumb|right|Conservación en Guatemala]]&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Biodiversidad_del_Suelo&amp;diff=10806</id>
		<title>Biodiversidad del Suelo</title>
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		<updated>2023-05-10T03:58:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Biodiversidad del Suelo ==&lt;br /&gt;
[[File:Biod.png|thumb|right|400px]]&lt;br /&gt;
La biodiversidad se refiere a la [[diversidad]] de los organismos vivos en el [[suelo]]. La parte más diversa biológicamente de la tierra es el suelo. El suelo tiene una vasta red biológica de interacciones entre microorganismos, plantas, y macroorganismos, bacterias, hongos, anélidos, arañas, y otra infinidad de organismos que forman la diversidad de suelo. Estos organismos son muy importantes para el flujo de nutrientes a través del suelo el cual ayuda a la productividad. Las cortezas biológicas de los suelos son particularmente eficaces para la conservación de la fertilidad del suelo en las tierras áridas de todo el mundo. &amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;&amp;gt;Laban, P., G. Metternicht, and J. Davies. 2018. &#039;&#039;Bioversidad de suelos y carbono orgánico en suelos: cómo mantener vivas las tierras áridas.&#039;&#039; First edition. IUCN, International Union for Conservation of Nature.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ellos ayudan a las plantas a que crezcan sobre el suelo proveyendo servicios como: retención de nutrientes, prevención de filtración de nutrientes, descomposición de materia muerta, regresando los nutrientes a su forma mineral, y mejorando la filtración de agua por la formación de los agregados del suelo. El suelo puede no parecer vivo porque muchos de sus organismos son muy pequeños, pero no significa que no haya diversidad de vida. Un puñado de suelo puede contener un billón de organismos diferentes&amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. &#039;&#039;Fundamentals of [[Soil]] [[Ecology]]&#039;&#039;. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Materia Orgánicas ===&lt;br /&gt;
Materia orgánica del suelo se define como todos los componentes orgánicos del suelo, incluyendo la biomasa viva (tejidos intactos de plantas, animales, y microorganismos) raíces muertas y otros residuos de plantas, así como tejidos muertos y [[humus]]. Cada uno de estos componentes es importante para la actividad biológica del suelo además de ser una fuente principal de energía y nutrientes. La calidad de MOS influye directamente la biodiversidad en el suelo ya que es la fuente principal de energía para sobrevivir y crecer. Tiene influencia sobre las propiedades del habita como tamaño de los poros, forma de agregados etc.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Singh&amp;quot;&amp;gt;Singh, B. K., editor. 2018. &#039;&#039;Soil carbon storage: modulators, mechanisms and modeling.&#039;&#039; Academic Press, London.&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:Servicios.png|thumb|left|400px]]&lt;br /&gt;
===Carbono Orgánico===&lt;br /&gt;
El carbono orgánico de suelo (COS) forma parte del más amplio ciclo mundial del carbono. Las reservas de COS no son estáticas, están sometidas a un ciclo constante entre diversos sumideros de carbono en el suelo, la vegetación, el océano y la atmósfera. Los suelos contienen la segunda mayor reserva de carbono, y contienen una tercera parte de las reservas mundiales de carbono.&lt;br /&gt;
Los beneficios del carbono orgánico en los suelos, y por extensión los de la biodiversidad de los suelos es un tema ampliamente establecido en la ciencia. Un aumento en COS mejora la fertilidad del suelo, su estructura y su capacidad de retener agua. Además, esto resulta en una amplia gama de servicios de los ecosistemas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;/&amp;gt; Humanos se benefician de los vastos servicios que ofrece los suelos, como agua limpia por acciones de filtración, producción de cultivos, control hidrológico (especialmente en lugares costales donde inundación es una posibilidad) &amp;lt;ref name=&amp;quot;Barbie2011&amp;quot;&amp;gt;Barbier, E. B., S. D. Hacker, C. Kennedy, E. W. Koch, A. C. Stier, and B. R. Silliman. 2011. &#039;&#039;The value of estuarine and coastal [[Ecosystem Services|ecosystem services]].&#039;&#039; Ecological Monographs 81:169–193.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fauna===&lt;br /&gt;
[[File:Fauna.jpg|thumb|right|300px|]]&lt;br /&gt;
La fauna del suelo es numerosos y diversos. La variedad de especies es grande, e incluye representantes de todos los filos terrestres. Muchos de ellos no son bien conocidos a taxónomos, y los detalles de su historia natural y biología son virtualmente desconocidos. por ejemplo, es estima que solo el 10% de las especies de micro artrópodos están descritas. Cuando se discute las varias maneras en que se puede proteger la biodiversidad, es importante incluir el suelo como hábitat crítico para la biodiversidad. &amp;lt;ref name=&amp;quot;EU&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Soil Biodiversity&#039;&#039; - ESDAC - European Commission. (n.d.). . https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-biodiversity.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=File:Fauna.jpg&amp;diff=10805</id>
		<title>File:Fauna.jpg</title>
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		<updated>2023-05-10T03:45:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
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		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Biodiversidad_del_Suelo&amp;diff=10804</id>
		<title>Biodiversidad del Suelo</title>
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		<updated>2023-05-10T03:40:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Biodiversidad del Suelo */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[File:Biod.png|thumb|right|400px]]&lt;br /&gt;
== Biodiversidad del Suelo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad se refiere a la [[diversidad]] de los organismos vivos en el [[suelo]]. La parte más diversa biológicamente de la tierra es el suelo. El suelo tiene una vasta red biológica de interacciones entre microorganismos, plantas, y macroorganismos, bacterias, hongos, anélidos, arañas, y otra infinidad de organismos que forman la diversidad de suelo. Estos organismos son muy importantes para el flujo de nutrientes a través del suelo el cual ayuda a la productividad. Las cortezas biológicas de los suelos son particularmente eficaces para la conservación de la fertilidad del suelo en las tierras áridas de todo el mundo. &amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;&amp;gt;Laban, P., G. Metternicht, and J. Davies. 2018. &#039;&#039;Bioversidad de suelos y carbono orgánico en suelos: cómo mantener vivas las tierras áridas.&#039;&#039; First edition. IUCN, International Union for Conservation of Nature.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ellos ayudan a las plantas a que crezcan sobre el suelo proveyendo servicios como: retención de nutrientes, prevención de filtración de nutrientes, descomposición de materia muerta, regresando los nutrientes a su forma mineral, y mejorando la filtración de agua por la formación de los agregados del suelo. El suelo puede no parecer vivo porque muchos de sus organismos son muy pequeños, pero no significa que no haya diversidad de vida. Un puñado de suelo puede contener un billón de organismos diferentes&amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. &#039;&#039;Fundamentals of [[Soil]] [[Ecology]]&#039;&#039;. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Materia Orgánicas ===&lt;br /&gt;
Materia orgánica del suelo se define como todos los componentes orgánicos del suelo, incluyendo la biomasa viva (tejidos intactos de plantas, animales, y microorganismos) raíces muertas y otros residuos de plantas, así como tejidos muertos y [[humus]]. Cada uno de estos componentes es importante para la actividad biológica del suelo además de ser una fuente principal de energía y nutrientes. La calidad de MOS influye directamente la biodiversidad en el suelo ya que es la fuente principal de energía para sobrevivir y crecer. Tiene influencia sobre las propiedades del habita como tamaño de los poros, forma de agregados etc.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Singh&amp;quot;&amp;gt;Singh, B. K., editor. 2018. &#039;&#039;Soil carbon storage: modulators, mechanisms and modeling.&#039;&#039; Academic Press, London.&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Carbono Orgánico===&lt;br /&gt;
El carbono orgánico de suelo (COS) forma parte del más amplio ciclo mundial del carbono. Las reservas de COS no son estáticas, están sometidas a un ciclo constante entre diversos sumideros de carbono en el suelo, la vegetación, el océano y la atmósfera. Los suelos contienen la segunda mayor reserva de carbono, y contienen una tercera parte de las reservas mundiales de carbono.&lt;br /&gt;
Los beneficios del carbono orgánico en los suelos, y por extensión los de la biodiversidad de los suelos es un tema ampliamente establecido en la ciencia. Un aumento en COS mejora la fertilidad del suelo, su estructura y su capacidad de retener agua. Además, esto resulta en una amplia gama de servicios de los ecosistemas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;/&amp;gt; Humanos se benefician de los vastos servicios que ofrece los suelos, como agua limpia por acciones de filtración, producción de cultivos, control hidrológico (especialmente en lugares costales donde inundación es una posibilidad). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fauna===&lt;br /&gt;
La fauna del suelo es numerosos y diversos. La variedad de especies es grande, e incluye representantes de todos los filos terrestres. Muchos de ellos no son bien conocidos a taxónomos, y los detalles de su historia natural y biología son virtualmente desconocidos. por ejemplo, es estima que solo el 10% de las especies de micro artrópodos están descritas. Cuando se discute las varias maneras en que se puede proteger la biodiversidad, es importante incluir el suelo como hábitat crítico para la biodiversidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
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		<updated>2023-05-10T03:04:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
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		<updated>2023-05-10T03:04:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
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		<title>Biodiversidad del Suelo</title>
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		<updated>2023-05-10T03:03:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Biodiversidad del Suelo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad se refiere a la [[diversidad]] de los organismos vivos en el [[suelo]]. La parte más diversa biológicamente de la tierra es el suelo. El suelo tiene una vasta red biológica de interacciones entre microorganismos, plantas, y macroorganismos, bacterias, hongos, anélidos, arañas, y otra infinidad de organismos que forman la diversidad de suelo. Estos organismos son muy importantes para el flujo de nutrientes a través del suelo el cual ayuda a la productividad. Las cortezas biológicas de los suelos son particularmente eficaces para la conservación de la fertilidad del suelo en las tierras áridas de todo el mundo. &amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;&amp;gt;Laban, P., G. Metternicht, and J. Davies. 2018. &#039;&#039;Bioversidad de suelos y carbono orgánico en suelos: cómo mantener vivas las tierras áridas.&#039;&#039; First edition. IUCN, International Union for Conservation of Nature.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ellos ayudan a las plantas a que crezcan sobre el suelo proveyendo servicios como: retención de nutrientes, prevención de filtración de nutrientes, descomposición de materia muerta, regresando los nutrientes a su forma mineral, y mejorando la filtración de agua por la formación de los agregados del suelo. El suelo puede no parecer vivo porque muchos de sus organismos son muy pequeños, pero no significa que no haya diversidad de vida. Un puñado de suelo puede contener un billón de organismos diferentes&amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. &#039;&#039;Fundamentals of [[Soil]] [[Ecology]]&#039;&#039;. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Materia Orgánicas ===&lt;br /&gt;
Materia orgánica del suelo se define como todos los componentes orgánicos del suelo, incluyendo la biomasa viva (tejidos intactos de plantas, animales, y microorganismos) raíces muertas y otros residuos de plantas, así como tejidos muertos y [[humus]]. Cada uno de estos componentes es importante para la actividad biológica del suelo además de ser una fuente principal de energía y nutrientes. La calidad de MOS influye directamente la biodiversidad en el suelo ya que es la fuente principal de energía para sobrevivir y crecer. Tiene influencia sobre las propiedades del habita como tamaño de los poros, forma de agregados etc.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Singh&amp;quot;&amp;gt;Singh, B. K., editor. 2018. &#039;&#039;Soil carbon storage: modulators, mechanisms and modeling.&#039;&#039; Academic Press, London.&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Carbono Orgánico===&lt;br /&gt;
El carbono orgánico de suelo (COS) forma parte del más amplio ciclo mundial del carbono. Las reservas de COS no son estáticas, están sometidas a un ciclo constante entre diversos sumideros de carbono en el suelo, la vegetación, el océano y la atmósfera. Los suelos contienen la segunda mayor reserva de carbono, y contienen una tercera parte de las reservas mundiales de carbono.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los beneficios del carbono orgánico en los suelos, y por extensión los de la biodiversidad de los suelos es un tema ampliamente establecido en la ciencia. Un aumento en COS mejora la fertilidad del suelo, su estructura y su capacidad de retener agua. Además, esto resulta en una amplia gama de servicios de los ecosistemas (iucn y foto). Humanos se benefician de los vastos servicios que ofrece los suelos, como agua limpia por acciones de filtración, producción de cultivos, control hidrológico (especialmente en lugares costales donde inundación es una posibilidad). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fauna===&lt;br /&gt;
La fauna del suelo es numerosos y diversos. La variedad de especies es grande, e incluye representantes de todos los filos terrestres. Muchos de ellos no son bien conocidos a taxónomos, y los detalles de su historia natural y biología son virtualmente desconocidos. por ejemplo, es estima que solo el 10% de las especies de micro artrópodos están descritas. Cuando se discute las varias maneras en que se puede proteger la biodiversidad, es importante incluir el suelo como hábitat crítico para la biodiversidad. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Biodiversidad_del_Suelo&amp;diff=10777</id>
		<title>Biodiversidad del Suelo</title>
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		<updated>2023-05-10T02:37:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Biodiversidad del Suelo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad se refiere a la [[diversidad]] de los organismos vivos en el [[suelo]]. La parte más diversa biológicamente de la tierra es el suelo. El suelo tiene una vasta red biológica de interacciones entre microorganismos, plantas, y macroorganismos, bacterias, hongos, anélidos, arañas, y otra infinidad de organismos que forman la diversidad de suelo. Estos organismos son muy importantes para el flujo de nutrientes a través del suelo el cual ayuda a la productividad. Las cortezas biológicas de los suelos son particularmente eficaces para la conservación de la fertilidad del suelo en las tierras áridas de todo el mundo. &amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;&amp;gt;Laban, P., G. Metternicht, and J. Davies. 2018. &#039;&#039;Bioversidad de suelos y carbono orgánico en suelos: cómo mantener vivas las tierras áridas.&#039;&#039; First edition. IUCN, International Union for Conservation of Nature.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ellos ayudan a las plantas a que crezcan sobre el suelo proveyendo servicios como: retención de nutrientes, prevención de filtración de nutrientes, descomposición de materia muerta, regresando los nutrientes a su forma mineral, y mejorando la filtración de agua por la formación de los agregados del suelo. El suelo puede no parecer vivo porque muchos de sus organismos son muy pequeños, pero no significa que no haya diversidad de vida. Un puñado de suelo puede contener un billón de organismos diferentes&amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. &#039;&#039;Fundamentals of [[Soil]] [[Ecology]]&#039;&#039;. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== MOS ===&lt;br /&gt;
Materia orgánica del suelo se define como todos los componentes orgánicos del suelo, incluyendo la biomasa viva (tejidos intactos de plantas, animales, y microorganismos) raíces muertas y otros residuos de plantas, así como tejidos muertos y [[humus]]. Cada uno de estos componentes es importante para la actividad biológica del suelo además de ser una fuente principal de energía y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
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		<title>Biodiversidad del Suelo</title>
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		<updated>2023-05-10T00:06:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Biodiversidad del Suelo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad se refiere a la [[diversidad]] de los organismos vivos en el [[suelo]]. La parte más diversa biológicamente de la tierra es el suelo. El suelo tiene una vasta red biológica de interacciones entre microorganismos, plantas, y macroorganismos, bacterias, hongos, anélidos, arañas, y otra infinidad de organismos que forman la diversidad de suelo. Estos organismos son muy importantes para el flujo de nutrientes a través del suelo el cual ayuda a la productividad. Las cortezas biológicas de los suelos son particularmente eficaces para la conservación de la fertilidad del suelo en las tierras áridas de todo el mundo. &amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;&amp;gt;Laban, P., G. Metternicht, and J. Davies. 2018. &#039;&#039;Bioversidad de suelos y carbono orgánico en suelos: cómo mantener vivas las tierras áridas.&#039;&#039; First edition. IUCN, International Union for Conservation of Nature.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ellos ayudan a las plantas a que crezcan sobre el suelo proveyendo servicios como: retención de nutrientes, prevención de filtración de nutrientes, descomposición de materia muerta, regresando los nutrientes a su forma mineral, y mejorando la filtración de agua por la formación de los agregados del suelo. El suelo puede no parecer vivo porque muchos de sus organismos son muy pequeños, pero no significa que no haya diversidad de vida. Un puñado de suelo puede contener un billón de organismos diferentes&amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. &#039;&#039;Fundamentals of [[Soil]] [[Ecology]]&#039;&#039;. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== MOS ===&lt;br /&gt;
Materia orgánica del suelo se define como todos los componentes orgánicos del suelo, incluyendo la biomasa viva (tejidos intactos de plantas, animales, y microorganismos) raíces muertas y otros residuos de plantas, así como tejidos muertos y [[humus]]. Cada uno de estos componentes es importante para la actividad biológica del suelo además de ser una fuente principal de energía y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCN2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Cambio Climático===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Biodiversidad_del_Suelo&amp;diff=10738</id>
		<title>Biodiversidad del Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T23:57:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Biodiversidad del Suelo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad se refiere a la [[diversidad]] de los organismos vivos en el [[suelo]]. La parte más diversa biológicamente de la tierra es el suelo. El suelo tiene una vasta red biológica de interacciones entre microorganismos, plantas, y macroorganismos, bacterias, hongos, anélidos, arañas, y otra infinidad de organismos que forman la diversidad de suelo. Estos organismos son muy importantes para el flujo de nutrientes a través del suelo el cual ayuda a la productividad. Las cortezas biológicas de los suelos son particularmente eficaces para la conservación de la fertilidad del suelo en las tierras áridas de todo el mundo. (1) Ellos ayudan a las plantas a que crezcan sobre el suelo proveyendo servicios como: retención de nutrientes, prevención de filtración de nutrientes, descomposición de materia muerta, regresando los nutrientes a su forma mineral, y mejorando la filtración de agua por la formación de los agregados del suelo. El suelo puede no parecer vivo porque muchos de sus organismos son muy pequeños, pero no significa que no haya diversidad de vida. Un puñado de suelo puede contener un billón de organismos diferentes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== MOS ===&lt;br /&gt;
Materia orgánica del suelo se define como todos los componentes orgánicos del suelo, incluyendo la biomasa viva (tejidos intactos de plantas, animales, y microorganismos) raíces muertas y otros residuos de plantas, así como tejidos muertos y [[humus]]. Cada uno de estos componentes es importante para la actividad biológica del suelo además de ser una fuente principal de energía y nutrientes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T22:30:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología== &lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
[[File:Conservacion.jpg|thumb|right|Conservación en Guatemala]]&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10722</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T22:30:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Conservación */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología== &lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
[[File:Conservacion.jpg|thumb|right|Conservación en Guatemala]]&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10721</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10721"/>
		<updated>2023-05-09T22:30:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Ecología */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología== &lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
[[File:Conservacion.jpg|thumb|right|Conservación en Guatemala]]&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10720</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T22:29:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Conservación */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología== &lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
[[File:Conservacion.jpg|thumb|right|Conservación en Guatemala]]&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10719</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10719"/>
		<updated>2023-05-09T22:29:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología== &lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
[[File:Conservacion.jpg|thumb|left|Conservación en Guatemala]]&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10718</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T22:26:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología== &lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
[[File:Conservacion.jpg|thumb|left|Conservación en Guatemala]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10717</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T22:24:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología== &lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Conservacion.jpg|thumb|right|Conservación en Guatemala]]&lt;br /&gt;
[[File:finca.jpg|thumb|right|]]&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10716</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T22:24:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Bibliografía */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología== &lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Conservacion.jpg|thumb|right|Conservación en Guatemala]]&lt;br /&gt;
[[File:finca.jpg|thumb|right|]]&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10715</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T22:23:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Ecología */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología== &lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Conservacion.jpg|thumb|right|Conservación en Guatemala]]&lt;br /&gt;
[[File:finca.jpg|thumb|right|]]&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
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		<updated>2023-05-09T22:22:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: Conservación en Guatemala&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Conservación en Guatemala&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
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		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10712</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T22:14:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:SMain.jpg|thumb|right|400px|Capas de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=File:SMain.jpg&amp;diff=10711</id>
		<title>File:SMain.jpg</title>
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		<updated>2023-05-09T22:05:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: Soil Main&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Soil Main&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
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		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10710</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T22:04:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El suelo es una mezcla de materia orgánica, minerales, gases, líquidos y organismos que juntos sostienen la vida de las plantas y los organismos del suelo. Algunas definiciones científicas distinguen la suciedad del suelo restringiendo el término anterior específicamente al suelo desplazado.Dada su complejidad y fuerte conexión interna, los ecologistas del suelo consideran el suelo como un ecosistema.&lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10707</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T21:50:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Destrucción */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang2003&amp;quot;&amp;gt;Yang, D., S. Kanae, T. Oki, T. Koike, and K. Musiake. 2003. &#039;&#039;Global potential [[soil erosion]] with reference to land use and climate changes.&#039;&#039; Hydrological Processes 17:2913–2928.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ballabio2018&amp;quot;&amp;gt;Ballabio, C., P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, O. Fernández-Ugalde, P. Borrelli, and L. Montanarella. 2018. &#039;&#039;Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey.&#039;&#039; Science of The Total Environment 636:282–298.&amp;lt;/ref&amp;gt; Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos a campos agricolas también puede introducir micro plásticos en los suelos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;UNEP2021&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste&#039;&#039; Vital Graphics. 2021, October 21. . http://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10700</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10700"/>
		<updated>2023-05-09T21:38:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Humedad del Suelo */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). [[Organic Matter|ORGANIC MATTER]], HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sphen2000&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Spehn, E. M., J. Joshi, B. Schmid, J. Alphei, and C. Körner. 2000. Plant diversity effects on soil heterotrophic activity in experimental grassland ecosystems.&#039;&#039; Plant and Soil 224:217–230.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10695</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T21:34:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* El Humus */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pettit&amp;quot;&amp;gt;Pettit, D. R. E. (n.d.). ORGANIC MATTER, HUMUS, HUMATE, HUMIC ACID, FULVIC ACID AND HUMIN: THEIR IMPORTANCE IN SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH.&amp;lt;/ref&amp;gt; El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Ji2000&amp;quot;&amp;gt;Ji, R., A. Kappler, and A. Brune. 2000. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding [[termites]]. Soil Biology and Biochemistry 32:1281–1291.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10692</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T21:30:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Horizontes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;/&amp;gt; El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A. Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Masters2012&amp;quot;&amp;gt;Masters, B. 2012. &#039;&#039;Australian Soil and Land Survey Field Handbook&#039;&#039;, 3rd edition. Austral Ecology 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10686</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10686"/>
		<updated>2023-05-09T21:23:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Estructuras */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10684</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10684"/>
		<updated>2023-05-09T21:22:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Estructuras */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas.&amp;lt;ref name&amp;quot;Bronick2005&amp;quot;&amp;gt;Bronick, C. J., and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma 124:3–22.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleaman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10680</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10680"/>
		<updated>2023-05-09T21:17:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Formación */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10679</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10679"/>
		<updated>2023-05-09T21:17:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Formación */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10678</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10678"/>
		<updated>2023-05-09T21:16:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Formación */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo. El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños &amp;lt;ref name=&amp;quot;Colman2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10677</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10677"/>
		<updated>2023-05-09T21:12:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Matriz */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;McC&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Vannier1987&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo (text). El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10673</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10673"/>
		<updated>2023-05-09T21:09:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Matriz */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Coleman2013&amp;quot;&amp;gt;Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2013. Fundamentals of soil [[ecology]]. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam ; Boston.&amp;lt;/ref&amp;gt; El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua.&amp;lt;ref name&amp;quot;&amp;quot;&amp;gt;McClellan, T. (n.d.). Soil Management. https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp.aspx.&amp;lt;/ref&amp;gt; La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;&amp;quot;&amp;gt;Vannier, G. 1987. The porosphere as an ecological medium emphasized in Professor Ghilarov’s work on soil animal adaptations. Biology and Fertility of Soils 3:39–44.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo (text). El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10667</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T21:00:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Procesos */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dominati2010&amp;quot; &amp;gt;Dominati, E., M. Patterson, and A. Mackay. 2010. &#039;&#039;A framework for classifying and quantifying the natural capital and [[ecosystem services]] of soils.&#039;&#039; Ecological Economics 69:1858–1868.&amp;lt;/ref&amp;gt; Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Dykhuizen1998&amp;quot;&amp;gt; Dykhuizen, D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: &#039;&#039;Why are there so many species of bacteria?&#039;&#039; Antonie van Leeuwenhoek 73:25–33.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Torsvik2002&amp;quot;&amp;gt; Torsvik, V., and L. Øvreås. 2002. &#039;&#039;Microbial [[diversity]] and function in [[soil]]: from genes to ecosystems.&#039;&#039; Current Opinion in Microbiology 5:240–245.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. (Textb). Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos(textb). El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua(lista32). La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo(lista34). La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo (text). El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10661</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10661"/>
		<updated>2023-05-09T20:07:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Conservación */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. (lista19). Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. (Lista20,21)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. (Textb). Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos(textb). El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua(lista32). La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo(lista34). La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo (text). El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para detener la destrucción, es urgente defender y reponer los bosques y selvas nativos. Hay que tomar en cuenta que los suelos se forman por factores abiótica y biótica, durante un lapso de miles de años. La conservación se puede lograr a través de la educación y con cambios a costumbres más respetuoso al medio ambiente. Por ejemplo, agricultores pueden implementar la rotación de cultivos, minimizar el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10660</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10660"/>
		<updated>2023-05-09T19:47:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. (lista19). Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. (Lista20,21)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. (Textb). Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos(textb). El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua(lista32). La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo(lista34). La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo (text). El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228). &lt;br /&gt;
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en que el suelo fértil y productivo pierde parcialmente o algunas veces, en totalidad, el potencial de producción. Las causas principales son la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la sobreexplotación (ciencias de tierra).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10659</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10659"/>
		<updated>2023-05-09T19:36:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. (lista19). Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. (Lista20,21)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|400px|]] &lt;br /&gt;
===Matriz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. (Textb). Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos(textb). El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua(lista32). La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo(lista34). La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo (text). El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
[[Humus]] se refiere a la materia orgánica que ha sido descompuesta por la fauna y microflora del suelo. Solo constituye 5% del suelo por volumen, pero es una fuente muy importante de minerales y nutrientes(lista157). El humus alimenta artrópodos, lombrices y muchas otras faunas(lista158).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. Se puede medir la humedad en volumen o peso. Capacidad de agua disponible es un término que describe agua sostenido en el perfil del suelo y que puede ser usado por las plantas. Cuando cae el contenido de agua, las plantas tienen que trabajar contra las fuerzas de adhesión para extraer lo ( Lista63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La degradación de la tierra es un proceso natural o echo por causa de los humanos, que impide la tierra a funcionar y causa desequilibro. La degradación implica acidificación, contaminación, y desertificación. Naturalmente el suelo es levemente acido, pero sobre los anos el aumento de fertilizantes nitrógenos, la deforestación y precipitación acido ha acelerado este proceso(lista233). &lt;br /&gt;
la contaminación industrial y otras actividades de desarrollo dañan el suelo a tal grado que la tierra no puede usarse de manera segura o productiva(lista227).  Las microfibras de los textiles sintéticos son un tipo de contaminación plástica del suelo, el 100 % de las muestras de suelo agrícola del suroeste de China contenían partículas de plástico, el 92 % de las cuales eran microfibras. La aplicación de biosólidos de lodos de depuradora y [[compost]] también puede introducir micro plásticos en los suelos (lista228).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10658</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10658"/>
		<updated>2023-05-09T17:59:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. (lista19). Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. (Lista20,21)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|300px|]] Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. (Textb). Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos(textb). El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua(lista32). La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo(lista34). La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|left| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo (text). El suelo está formado esencialmente a partir de rocas, las rocas del horizonte basal R. Las capas orgánicas de los suelos se van formando a lo largo del tiempo gracias a la deposición de los restos en descomposición de animales y plantas que se mueren, los cuales se mezclan con las partículas sólidas/minerales del suelo en formación. Estas rocas cambian con el tiempo gracias a las distintas fuerzas a las que están sometidas: el viento, el agua, la temperatura, etc., que hacen que se rompan en fragmentos cada vez más pequeños.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes=== &lt;br /&gt;
[[File:Horizontes.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. Horizonte C no tiene muchos nutrientes o materia orgánica, sino que está compuesta por rocas partidas y es granuloso y denso en textura. Horizonte R es el más basal, pues corresponde a la capa mas fondo. Aquí no existe materiales orgánicos, esta formado principalmente por rocas de granito o basalto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Materia Orgánico del Suelo==&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
===Influencia Climatológico===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=File:Horizontes.jpg&amp;diff=10657</id>
		<title>File:Horizontes.jpg</title>
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		<updated>2023-05-09T17:57:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: Horizontes del Suelo&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Horizontes del Suelo&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10656"/>
		<updated>2023-05-09T17:26:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. (lista19). Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. (Lista20,21)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|300px|]] Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. (Textb). Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos(textb). El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua(lista32). La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo(lista34). La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|left| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo (text). En regiones del mundo donde la precipitación es alta, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso es marcado por un cambio de color distinto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Materia Orgánico del Suelo==&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
===Influencia Climatológico===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10655</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T17:24:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: /* Procesos */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es un mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. (lista19). Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. (Lista20,21)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|300px|]] Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. (Textb). Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos(textb). El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua(lista32). La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo(lista34). La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|left| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo (text). En regiones del mundo donde la precipitación es alta, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso es marcado por un cambio de color distinto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Materia Orgánico del Suelo==&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
===Influencia Climatológico===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Clasificación==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Utilidad==&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10654</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T17:23:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es una mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. (lista19). Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. (Lista20,21) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|300px|]] Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. (Textb). Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos(textb). El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua(lista32). La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo(lista34). La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.)&lt;br /&gt;
===Estructuras===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|left| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
Suelo es resultado de varios factores que trabajan juntos, el clima, los organismos, el material principal, la topografía, y finalmente el tiempo (text). En regiones del mundo donde la precipitación es alta, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso es marcado por un cambio de color distinto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Horizontes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En regiones del mundo donde las precipitaciones son altas, minerales se separan de la matriz sólida y fluyen a capas inferiores. Este proceso crea horizontes en el suelo y es marcado por cambios de color distinto. Un horizonte de suelo es una capa paralela a la superficie, que es distinta en edad, composición y en sus características químicas, y biológicas a capas alrededor de él. Descendiendo a través del perfil desde la superficie, se pasa por la zona hojarasca, zona de fermentación, y zona de humificación (etiquetado como Oi Oe y Oa) (TEXTB). El horizonte A es una capa de suelo mineral con la mayor acumulación de materia orgánica y actividad de vida. Contiene descompuesta oscura y orgánica que se llama “humus”. Además, debido a la meteorización, se forman y acumulan óxidos y minerales arcillosos. Horizonte E (conocido como horizonte de eluvial) se caracteriza por su composición mineral pero que ha perdido arcillas, hierro y aluminio. Es distinto ya que tiene un color mucho más claro que los horizontes O y A (TEXTB). Debajo de E es el horizonte B, compuesto de arcillas, hierro, aluminio y carbonatos. Por esta razón tiene diferente colores y tonos de rojo y naranja. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Materia Orgánico del Suelo==&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
===Influencia Climatológico===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Clasificación==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Utilidad==&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Main_Page&amp;diff=10653</id>
		<title>Main Page</title>
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		<updated>2023-05-09T17:22:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=&amp;lt;strong&amp;gt;[[Soil Ecology]] WIKI from the University at Buffalo&amp;lt;/strong&amp;gt;=&lt;br /&gt;
[[File:Rhizo.jpg|230px|thumb|left|Soil ecology encompasses interactions between plants, soils, and the organisms that live within them.]]  [[Soil]] is a vast reservoir for a wide [[diversity]] of [[organisms]].  [[Plant roots]] explore this [[diversity]] daily.  Various other [[animals]] consume [[smaller creatures]] either intentionally or unintentionally by [[foraging]] on [[plant roots]], [[insects]], and [[microorganisms]].&lt;br /&gt;
Soil [[ecology]] is the study of how these [[soil organisms]] interact with other organisms and their environment - their influence on and response to numerous [[soil processes]] and [[properties]] form the basis for delivering [[essential ecosystem services]].  Some of the key processes in soil are [[nutrient cycling]], soil [[aggregate formation]], and [[biodiversity interactions]]. Sometimes, individual species can strongly influence overall soil ecology, such as [[Black Willow]].&lt;br /&gt;
The [[diversity]] and abundance of [[soil life]] exceeds that of any other ecosystem.  [[Plant establishment]], competitiveness, and growth is governed largely by the [[ecology belowground]], with many interactions attributed to the interconnectivity of [[Plant roots]] due to [[Arbuscular Mycorrhizal Fungi]] and [[Ectomycorrhizal Fungi]] in the [[rhizosphere]].  Therefore, a deep understanding of these systems are an essential component of plant sciences and [[terrestrial ecology]]. You can read more about early soil scientists like [[Vasily Dokuchaev]] here.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Many of the concepts of soil ecology were developed by Hans Jenny and his creation of the [[Jenny Equation]].  These concepts envelop the ideas of the abiotic interactions of [[Organisms]] and plants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Algunas paginas en Espanol:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Biodiversidad del Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Diversidad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ecología de Suelo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Servicios del Ecosistema]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Suelo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<updated>2023-05-09T01:55:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: Siclo de Carbono&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Siclo de Carbono&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10639</id>
		<title>Suelo</title>
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		<updated>2023-05-09T01:54:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es una mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. (lista19). Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. (Lista20,21) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|left|Classes de Texturas|thumb|300px|]] Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. (Textb). Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos(textb). El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua(lista32). La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo(lista34). La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.) Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Estructura.jpg|right| |thumb|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Materia Orgánico del Suelo==&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
===Influencia Climatológico===&lt;br /&gt;
===Horizontes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Clasificación==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Utilidad==&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=File:Estructura.jpg&amp;diff=10638</id>
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		<updated>2023-05-09T01:45:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: Tipos de Estructuras del Suelo&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Tipos de Estructuras del Suelo&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10634</id>
		<title>Suelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=Suelo&amp;diff=10634"/>
		<updated>2023-05-09T01:27:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;TEST TEST &lt;br /&gt;
==Procesos==&lt;br /&gt;
El suelo es una mayor componente de los ecosistemas de la tierra. Los ecosistemas globales son impactados de manera extensiva debido a los procesos que ocurren en el suelo. En él, existe una grande cantidad de carbono, lo que lo hace una parte sumamente importante en el siclo de carbono de la tierra. Por esta razón, los cambios en el suelo pueden tener consecuencias severas en el cambio climático. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pequeños organismos habitan el suelo, y nutrientes y residuos orgánicos son reciclados rápidamente en él. Carbono orgánico es transferido del suelo al aire por el proceso de respiración por parte de organismos heterotróficos. Suelo también trabaja como un filtro para agua y es el medio en que se establecen las plantas. (lista19). Parte de la [[diversidad]] genética que existe en la plantea puede se atribuido a los organismos que habitan en el suelo en sus nichos y habitas únicos. Es estimado que un gramo de suelo puede contener billones de organismos, muchos de ellos aún no oficialmente clasificados. (Lista20,21) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Composición== &lt;br /&gt;
[[File:Matriz Suelo.jpg|right|Classes de Texturas|thumb|300px|]]&lt;br /&gt;
Varios elementos existen en la corteza terrestre y por eso también se encuentran en el suelo. Los elementos que dominan son: hidrogeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicón, aluminio, y varios metales terrestres. (Textb). Se puede definir el suelo como un matriz de arena, limo y barro que tiene materia orgánica viva y no viva, además que varios gases y líquidos(textb). El suelo típico se puede dividir en porcentajes, 50% sólidos y 50% espacio vacío, ocupado por gases y agua(lista32). La presencia de estos poros es la razón porque existe vida en el suelo(lista34). La proporción de arena, limo y barro es lo que defina la textura del suelo. Estos porcentajes forman un espectro de diferentes tipos de suelo (como suelo arenoso, suelo arcilloso o suelo limoso.) Las interacciones químicas de partículas individuos con elementos, gases, y líquidos hacen que las partículas a floculen y formen agregadas(lista38). Las agregadas forman estructuras distintas en los suelos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estructuras granulares y migajosas son partículas individuales de arena limo y barro agrupadas en granos pequeños y casi esféricos, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelo. &lt;br /&gt;
Estructuras en bloques son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados con los bordes pronunciados. Se localiza generalmente en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prismáticas y columnares son agregadas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separado por fisuras verticales. Localizado en el horizonte B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laminar se compone de partículas de suelo similares a placas, esta estructura suele ser mas largo que alto ya que las placas se sobreponen(text). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad del Suelo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Materia Orgánico del Suelo==&lt;br /&gt;
===El Humus===&lt;br /&gt;
===Influencia Climatológico===&lt;br /&gt;
===Horizontes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Clasificación==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Utilidad==&lt;br /&gt;
==Ecología==&lt;br /&gt;
===Destrucción===&lt;br /&gt;
===Conservación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografía==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://soil.evs.buffalo.edu/index.php?title=File:Matriz_Suelo.jpg&amp;diff=10633</id>
		<title>File:Matriz Suelo.jpg</title>
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		<updated>2023-05-09T01:23:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dorisari: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dorisari</name></author>
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