Biofabrica Milpa Alta

Biofabrica Milpa Alta Biofábrica rural para la producción de microorganismos agrícolas.

16/11/2025

𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝗯𝗶𝗼𝘁𝗮, 𝗽𝗼𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗲𝗹𝗼 𝘆 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗮í𝘇⁣ 🌱

La estructura del suelo impacta la actividad y crecimiento de la raíz, y a su vez, esto tiene efecto en la microbiota circundante⁣ 🦠

Cómo podemos observar en la siguiente ilustración, cuando los 𝗽𝗼𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗲𝗹𝗼 son estrechos y están saturados de humedad, la raíz tiene una mayor proximidad con la microbiota y tiende a 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝗿 𝗲𝘅𝘂𝗱𝗮𝗱𝗼𝘀 para facilitar su paso a través del suelo y atraer 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗯𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗻𝗮𝘀 que estimulen su crecimiento y le proporcionen nutrientes⁣ 👍 🍃

Por el contrario, cuando la raíz se adentra en macroporos, tiende a liberar exudados radiculares para promover 𝗿𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗺𝗯𝗶𝗼́𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀, especialmente con 𝗵𝗼𝗻𝗴𝗼𝘀 𝗳𝗶𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀𝗼𝘀 𝘆 𝗺𝗶𝗰𝗼𝗿𝗿í𝗰𝗶𝗰𝗼𝘀 🍄‍🟫 que le ayuden a explorar el macroporo y le aproximen agua 💧 y nutrientes⁣

Al mismo tiempo, algunas 𝗯𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝗵𝗼𝗻𝗴𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗲𝗹𝗼 🧫 tienen la capacidad de liberar moléculas (exopolisacáridos y glomalina) que mejoran la 𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗲𝗹𝗼 a través de la formación de agregados y microagregados, dando lugar a un círculo virtuoso entre suelo, raíces y microbios⁣



𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗯𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝗴𝗿𝗮́𝗳𝗶𝗰𝗮:⁣
Lucas M. y colaboradores. 2023. The soil pore structure encountered by roots affects plant-derived carbon inputs and fate. New Phytologist. Vol. 240(2): 515-528.⁣
𝗗𝗢𝗜: 10.1111/nph.19159⁣

15/11/2025

🌿 Nopal: innovación verde para un futuro sostenible
Símbolo de México y fuente de vida en el campo, el nopal es mucho más que un ingrediente tradicional. De sus pencas surgen alimentos, productos cosméticos, materiales biodegradables e incluso soluciones para purificar agua. Su versatilidad demuestra cómo la agricultura puede impulsar la bioeconomía y la sostenibilidad, aprovechando los recursos naturales sin comprometer el equilibrio ambiental.
💚 En el promovemos el uso responsable y la innovación en torno a cultivos como el nopal, que unen tradición, ciencia y futuro.

13/11/2025

‼️Su campo 🗻 está llevando a cabo más experimentos de investigación 👨‍🔬 y desarrollo simultáneamente que las mejores universidades del mundo combinadas‼️ ...

🟠 Y ha estado publicando resultados durante 400 millones de años.

🟤 Esta visualización muestra cómo el carbono se transforma a través de cuatro etapas críticas:

▪️Etapa 1: ENTRADA DE CARBONO 🪨
Las plantas 🪴 alimentan activamente el suelo a través de exudados de raíces 🫚, hojarasca 🍂 y células radiculares 🫚 vivas

▪️Etapa 2: LA FÁBRICA MICROBIANA
Los microbios 🦠 del suelo descomponen la materia orgánica 🪨 , utilizan el carbono para obtener energía ⚡️ y construyen nueva biomasa, creando un almacenamiento de carbono vivo

▪️Etapa 3: ALMACENAMIENTO DE CARBONO
El "efecto de sepultura", donde los restos microbianos 🦠 quedan atrapados dentro de las partículas del suelo🏜️,creando almacenamiento de carbono durante décadas o siglos

▪️Etapa 4: FLUJO DE CARBONO
Parte del carbono se oxida de nuevo a CO₂, viaja a través de los poros del suelo 🏜️ y regresa a la atmósfera ⛅️

🔵 Esto no es solo almacenamiento de CARBONO, es una gestión activa por parte de las comunidades de suelos vivos.

✅ Microbios 🦠 saludables del suelo = Más carbono permanece bajo tierra 🌎
❌ Biología del suelo dañada = Más fugas de carbono en forma de CO₂

🟣 Sus decisiones de manejo del suelo influyen directamente en la dirección en la que fluye este bucle.

🟢 ¿Tiene dificultades para explicar su innovación AgTech a los agricultores 👩‍🌾 ? Creemos imágenes que conviertan la ciencia compleja en historias convincentes. ¿Listo para hacer visible lo invisible?

🟧 Ilustración © Jagdish Patel, Historias del suelo Adaptado de Naylor et al. (2020), doi: 10.1146/annurev-environ-012320-082720

👉 Traducción: Doctor Suelo

13/11/2025

Multifunciones de la rizovaina 🔬🌱

🔎 La rizovaina es una estructura única donde las partículas de suelo se cementan a las raíces de las plantas mediante una combinación de pelos radiculares y mucílago.

🌾 La rizovaina se forma principalmente en pastos y constituye una adaptación clave para la supervivencia y el crecimiento en suelos desafiantes.

🛡️ Sirve como amortiguador protector, protegiendo las puntas sensibles de las raíces de tensiones físicas como la sequía, la erosión eólica y la compactación del suelo.

💧 La rizovaina actúa como una esponja, mejorando la retención de agua y la conectividad hidráulica justo en la superficie de la raíz para mejorar la absorción de agua.

🔄 Al concentrar la actividad microbiana y los exudados de las raíces, la rizovaina mejora la solubilización y la absorción de nutrientes críticos, como el fósforo y el nitrógeno.

🦠 Esta estructura también crea un microambiente especializado que enriquece y nutre selectivamente los microorganismos beneficiosos del suelo.

🔄 Al concentrar la actividad microbiana y los exudados de las raíces, la rizovaina mejora la solubilización y la adquisición de nutrientes críticos como el fósforo y el nitrógeno.

Imagen: resumen de las funciones de la rizovaina (créditos: Huang et al. 2025; DOI: 10.1016/j.envexpbot.2025.106217). Via Michal Slota.

31/03/2025

"Explorando el equilibrio del suelo" hablamos del agua disponible en el suelo, que se refiere al agua que puede ser absorbida por las plantas. 🌿

💦 Cuando un campo se encuentra encharcado, el espacio de aire en el suelo se desplaza por el agua. Se denomina Capacidad de Campo (CC) a la cantidad de agua el suelo es capaz de retener luego de ser saturado y dejado drenar libremente evitando evapotranspiración y hasta que el potencial hídrico se estabilice (tras 24 a 48 horas de la lluvia o riego).

💧 El agua ocupando el espacio de los poros más grandes (macroporos) drena hacia capas inferiores bajo la fuerza de gravedad. Los poros más pequeños (microporos) se llenan de agua y los más grandes de aire y agua.

🎯El punto Capacidad de Campo corresponde a una succión de 1/3 bar. Las plantas deben producir una succión hasta 15 bares como máximo.
📌A los 15 bares de succión la cantidad de agua en el suelo se denomina por el Punto de Marchitez Permanente (PMP). A ese punto las plantas pierden la capacidad de succión y siguen perdiendo agua mediante la transpiración. Se pierde la turgencia de la planta resultando en su marchitez.

💧🪴Gráficamente la diferencia entre el Punto de Capacidad de Campo y el Punto de Marchitez Permanente resulta en el agua disponible para cultivo en mm o expresado porcentualmente 📈.

🪨La textura del suelo influencia en la cantidad de agua en un suelo drenado hasta el punto de capacidad de campo y la cantidad que está disponible para las plantas. La humedad del suelo que se encuentra disponible se puede determinar en el laboratorio obteniendo curvas de retención de humedad del suelo 📊.

22/03/2025

💡🤠Toma nota: Este importante nutriente entra en la composición de la clorofila, de la protoclorofila pectina y fitina. 🌱

Hoy celebro 1 año en Facebook. Gracias por su apoyo constante. No podría haberlo logrado sin ustedes. 🙏🤗🎉
07/03/2025

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