Amaranto (Amarantospp.)
El amaranto es una de las plantas más interesantes para la restauración del suelo, ya que combinaCrecimiento muy rápido, enorme biomasa, sistema radicular potente y capacidad para absorber algunos metales pesados.A diferencia de la alfalfa o la epilobio, el amaranto no es una planta perenne, pero puede producir una gran cantidad de follaje verde en una sola temporada.
Se están estudiando diversas especies de amaranto como plantas prometedoras para la fitorremediación de cadmio, plomo, zinc, cobre, níquel y arsénico. Sin embargo, su eficacia varía considerablemente según la especie de amaranto, el tipo de suelo y el contaminante específico.mdpi.com)
Principales ventajas
| Propiedad | Significado |
|---|---|
| Crecimiento muy rápido | Cubre el suelo rápidamente |
| Gran biomasa | Alto potencial para eliminar contaminantes durante la cosecha. |
| Sistema de raíces profundas | Mejora la estructura del suelo. |
| Resistencia a la sequía | Adecuado para zonas cálidas |
| Resistencia al calor | Crece bien en verano. |
| Hojas grandes | Alta actividad fotosintética |
| Acumulación rápida de materia orgánica | Mejora el suelo una vez finalizado el ciclo. |
| Buena compatibilidad con microorganismos | rizosfera activa |
1. Sistema radicular
El amaranto tiene:
raíz principal poderosa;
muchas raíces laterales;
una gran cantidad de pelos radiculares.
Esto le permite:
penetran más profundamente que muchos cultivos anuales;
utilizar agua de los horizontes inferiores;
aflojar el suelo compactado;
crear canales para los siguientes cultivos.
2. Alta biomasa
Una de las principales ventajas del amaranto es la enorme cantidad de materia verde que produce.
Esto es especialmente importante en la fitoextracción.
Por ejemplo:
La planta A ha acumulado 100 mg de metal/kg de biomasa; 1 tonelada = 100 g de metal.
La planta B acumuló 40 mg/kg, pero su biomasa es de 8 toneladas = 320 g de metal.
Por eso, a veces el amaranto resulta ser más eficaz que las plantas hiperacumuladoras poco comunes.
3. ¿Qué metales puede acumular?
| Contaminación | Potencial |
|---|---|
| Cadmio | alto |
| Zinc | alto |
| Cobre | promedio |
| Níquel | promedio |
| Dirigir | limitado |
| Cromo | limitado |
| Arsénico | está siendo estudiado |
| Mercurio | corto |
Los mejores resultados se suelen obtener mediante:
Cd
Zn
Con
4. Cadmio
Este es uno de los usos más prometedores del amaranto.
Él es capaz de:
absorben activamente el cadmio;
transferirlo a la masa sobre el suelo;
forman una gran biomasa;
tolerar la contaminación moderada.
Por eso, el amaranto se considera a menudo una alternativa a la mostaza.
5. Zinc
El zinc es un oligoelemento esencial.
En concentraciones elevadas, el amaranto es capaz de:
absorberlo activamente;
retirar parcialmente del suelo;
mantener un buen crecimiento.
6. Cobre
El cobre se extrae peor,
pero debido a la enorme biomasa, la eliminación total de cobre puede ser bastante elevada.
7. Liderar
La situación aquí es diferente.
Dirigir:
poco soluble;
mal transportado;
a menudo permanece en las raíces.
Por lo tanto, el amaranto no se considera la mejor planta para el plomo.
Lo más racional:
Amaranto + biocarbón + fosfatos + encalado + césped.
8. Aceite
El amaranto en sí no "consume" aceite.
Sin embargo, su sistema radicular:
satura el suelo de oxígeno;
estimula las bacterias;
apoya la red de setas.
Por lo tanto, puede utilizarse para:
diesel;
productos ligeros derivados del petróleo;
algunos HAP.
9. Radionúclidos
Tras el accidente nuclear de Chernóbil, se estudiaron diversos cultivos, incluido el amaranto, como posibles acumuladores de cesio y estroncio. Los resultados dependen de la especie, el suelo y el contenido de potasio, por lo que el amaranto solo debe utilizarse para estos fines en el marco de un proyecto radiológico especializado.
10. Mejora del suelo
Amaranto:
✔ mejora la estructura
✔ aumenta la porosidad
✔ crea materia orgánica
✔ estimula los microorganismos
✔ protege la superficie
✔ Reduce la erosión
11. Resistencia a la sequía
El amaranto tolera el calor mucho mejor que:
avena;
trigo;
centeno;
cebada.
Por lo tanto, es de interés:
Europa meridional;
Marruecos;
Sáhara Occidental (si hay agua disponible en la etapa de enraizamiento);
zonas de estepa.
12. Restricciones
Al amaranto no le gusta:
riego excesivo;
sombreado intenso;
suelos muy ácidos;
salinización severa.
13. Utilizar después de la fitorremediación.
Si el amaranto se cultivó en un área contaminada,
No se puede utilizar:
como alimento;
como alimento;
para la producción de petróleo;
para harina;
para cereales;
para productos medicinales.
Toda la biomasa se considera potencialmente contaminada y debe eliminarse de forma controlada.
Amaranto y otras plantas
| Planta | La principal ventaja |
|---|---|
| Amaranto | Gran biomasa, rápido crecimiento, extracción de Cd y Zn |
| Alfalfa | Fijación de nitrógeno, raíces profundas, restauración del suelo |
| Hierba de fuego | Pioneros de la sucesión, restauración de tierras degradadas |
| Mostaza | Extracción rápida de Cd y Zn |
| Girasol | Biomasa a gran escala, purificación de agua y algunos metales. |
| Iva | Cultivo de árboles perennes, intercepción de agua, estabilización |
| Álamo | Crecimiento rápido, gestión de aguas subterráneas contaminadas |
| Miscanthus | Muy alta biomasa, protección y estabilización del suelo. |
| cáñamo industrial | De rápido crecimiento y con un sistema radicular fuerte, se está estudiando para la extracción de diversos metales y la restauración de la estructura del suelo. |
Perspectivas del proyecto DREVO
Para la recuperación de tierras a gran escala, una combinación de plantas con diferentes funciones parece especialmente prometedora:
Amaranto— acumulación rápida de biomasa y fitoextracción parcial de cadmio y zinc.
Alfalfa— restauración de la biología del suelo y del ciclo del nitrógeno.
cáñamo industrial- Estructuración del suelo, alta biomasa y fitoextracción adicional.
Miscanthus- Estabilización a largo plazo de la superficie y acumulación de materia orgánica.
Iva- Sistema radicular profundo y control del régimen hídrico.
Hierba de fuego— restauración de la sucesión natural y apoyo a la biodiversidad.
Este enfoque multicapa suele ser más eficaz y sostenible que el uso de una sola planta "generalista", ya que las diferentes especies desempeñan funciones complementarias en las distintas etapas de la restauración del ecosistema.