Muestreo con fines de fertilidad
Proceso de recolección de muestras representativas del suelo, principalmente de la capa arable, con el objetivo de evaluar su estado nutricional y sus propiedades químicas, para apoyar la toma de decisiones en la planificación y manejo de la fertilización agrícola.
Objetivo del muestreo
Determinar el nivel de fertilidad de la capa arable del suelo.
Apoyar la planificación adecuada de la fertilización agrícola.
La capa arable es la más relevante porque es donde se desarrollan las raíces.

Representatividad de la muestra
Una muestra de ≈1 kg de suelo representa toda la parcela.
En 1 ha y 20 cm de profundidad:
- Volumen ≈ 2.000 m³
- Masa ≈ 3.000.000 kg (Da ≈ 1.500 kg/m³)
El análisis de laboratorio es extrapolable a toda el área muestreada.

Importancia de la muestra compuesta
Permite evaluar correctamente el estado nutricional del suelo.
Se obtiene a partir de varias submuestras tomadas al azar.
Solo es válida si el área es homogénea.

Definición de unidades de muestreo
Material parental (terrazas fluviales, coluviones)
Primero se identifican los tipos de suelo presentes.
Las unidades se definen según:
- Pendiente (plano / inclinado)
- Uso del suelo (pastos, bosque)
- Manejo agrícola (fertilizado / no fertilizado)

Número y distribución de submuestras
Profundidad y tamaño uniformes en todas las submuestras.
Recomendado: 10 a 20 submuestras por unidad homogénea.
Distribución aleatoria en zigzag.

Procedimiento de muestreo en campo
Depositar en un recipiente limpio.
Retirar residuos superficiales (hojarasca, piedras, raíces).
Área de limpieza: 40 × 40 cm, profundidad de 1–3 cm.
Extraer 100–200 g por submuestra con barreno o pala limpia.

Manejo y conservación de la muestra
Analizar en máximo 48 h (idealmente < 24 h).
Mezclar homogéneamente todas las submuestras.
Extraer 1 kg de muestra final.
Guardar en bolsa ziploc etiquetada.
Conservar refrigerada (4–10 °C).

Prevención de contaminación
Mantener manos y herramientas completamente limpias.
No fumar ni ingerir alimentos durante el muestreo.
Evitar zonas cercanas a:
- Carreteras, viviendas, establos
- Depósitos de fertilizantes o químicos
- Áreas con quemas recientes

Muestreo con fines de clasificación
Proceso de exploración y recolección de muestras del suelo por horizontes, mediante la observación y descripción del perfil edáfico, con el propósito de identificar sus características morfológicas, físicas y químicas, y así establecer su clasificación taxonómica y su origen pedogenético.
Anisotropía y formación del suelo
El número y las características de los horizontes reflejan los procesos de formación del suelo (edafogénesis).
El suelo presenta variación vertical de propiedades, conocida como anisotropía.
Esta variación da lugar a capas diferenciadas llamadas horizontes.

Importancia de identificar los horizontes
Material parental
La identificación de horizontes es fundamental para la clasificación de suelos.
Cada horizonte aporta información sobre:
- Procesos pedogenéticos
- Condiciones ambientales

Principales horizontes del suelo
- Horizonte R: roca madre, material original del suelo.
- Horizonte O: capa superficial con materia orgánica fresca o parcialmente descompuesta.
- Horizonte A: rico en humus, raíces y nutrientes; color oscuro.
- Horizonte E (cuando aparece): zona de lavado (eluviación) de arcillas y óxidos; color claro.
- Horizonte B: acumulación de arcillas, hierro, aluminio y otros minerales; poca materia orgánica.
- Horizonte C: material parental poco consolidado.

Observación de los horizontes
Estas exposiciones permiten el análisis directo del perfil del suelo.
Los horizontes pueden observarse fácilmente en:
- Cortes de carreteras
- Excavaciones y obras civiles

Calicata como técnica de muestreo
Tomar muestras por horizonte
La calicata es una excavación utilizada para el estudio y clasificación de suelos.
Dimensiones recomendadas:
- Sección mínima: 0,80 × 1,20 m
- Profundidad: 1,50 a 2,0 m
Permite:
- Identificar horizontes
- Describir propiedades

Seguridad y estabilidad de la excavación
El entibado evita el colapso de las paredes de la excavación.
En suelos inestables (arenosos o deleznables) se requiere entibado.

Descripción del perfil de suelo
Tomar muestras individuales de cada horizonte
Consiste en:
- Seleccionar el perfil representativo
- Identificar y delimitar horizontes
- Describir propiedades físicas, químicas y morfológicas

Muestreo con fines de remediación
Proceso de recolección y análisis de muestras de suelo orientado a identificar, cuantificar y evaluar la distribución, movilidad y riesgo de contaminantes, con el fin de diseñar, aplicar y verificar estrategias de remediación ambiental que permitan recuperar la calidad del suelo y proteger la salud humana y los ecosistemas.
Objetivo del muestreo
Identificar, cuantificar y caracterizar contaminantes presentes en el suelo.
Evaluar el riesgo ambiental y para la salud humana.
Definir y monitorear estrategias de remediación.
Verificar la efectividad de los procesos de limpieza del suelo.

Contaminación por hidrocarburos
Tipos de contaminantes evaluados:
- Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH)
- Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs)
- BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos)
- Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)
- Metales pesados asociados a hidrocarburos

Contaminación por metales pesados
Tipos de análisis:
- Metales totales
- Lixiviación de metales (TCLP)
- Fraccionamiento de metales (BCR)
- Bioaccesibilidad y biodisponibilidad
- Residuos de metales en agroquímicos

Contaminación por pesticidas
Presencia de residuos persistentes en el suelo.
Riesgo para:
- Organismos del suelo
- Cultivos
- Cadenas tróficas
Importantes en suelos agrícolas e históricamente tratados.

Microorganismos patógenos
Tipos evaluados:
- Bacterias patógenas
- Hongos y mohos patógenos
- Parásitos
Importancia:
- Indicadores de riesgo sanitario.
- Relevantes en suelos con:
- Aguas residuales
- Lodos
- Residuos orgánicos mal manejados

Importancia del diseño del muestreo
Selección adecuada de:
- Profundidad
- Densidad de muestreo
- Conservación de muestras
Fundamental para obtener resultados confiables y decisiones correctas de remediación.

Alistamiento y preparación de muestras
Conjunto de procedimientos de laboratorio que incluyen secado, disgregación, tamizado, separación de fracciones, pesaje y descripción de la muestra, con el fin de obtener la tierra fina representativa y garantizar resultados confiables en los análisis físicos y químicos del suelo.
Objetivo de la preparación de muestras
Acondicionar las muestras de suelo recolectadas en campo para obtener resultados confiables en laboratorio.
Garantizar homogeneidad, representatividad y ausencia de contaminación.

Materiales necesarios
- Guía de prácticas
- Muestra de suelo de campo
- Tamiz de 2 mm
- Balanza de precisión de 0,1 g
- Martillo blando o botella de vidrio
- Bolsas plásticas identificadas
- Tabla Munsell para determinación de color

Secado y pretratamiento del suelo
Retirar restos orgánicos visibles como hojas, raíces, tallos, etc.
Extender la muestra en bandeja o papel periódico.
Espesor máximo: 2 cm.
Romper agregados grandes para facilitar el secado.
Secado al aire durante mínimo 48 horas.

Disgregación de agregados
Evitar romper elementos gruesos para no alterar las propiedades químicas.
Romper suavemente los agregados con martillo blando o botella.
Diferenciar:
- Agregados: se deshacen al presionarlos.
- Elementos gruesos: no se rompen fácilmente.

Tamizado de la muestra
Tamizar la muestra con malla de 2 mm.
Realizar el proceso en pequeñas cantidades.
Retirar raíces y fragmentos gruesos retenidos en el tamiz.
Repetir la disgregación si persisten agregados.

Fracciones obtenidas
Restos orgánicos.
Tierra fina (< 2 mm): fracción usada para análisis de laboratorio.
Elementos gruesos (> 2 mm).

Pesaje y manejo de fracciones
Calcular el porcentaje de cada fracción respecto al peso total.
Pesar cada fracción:
- Restos orgánicos
- Elementos gruesos
- Tierra fina
Desechar restos orgánicos.
Conservar tierra fina y elementos gruesos para descripción.

Descripción de los elementos gruesos
Una vez descritos, los elementos gruesos pueden desecharse.
Identificar:
- Abundancia
- Tamaño
- Forma
- Naturaleza litológica
Uso de ácido clorhídrico diluido:
- Efervescencia → presencia de carbonatos (roca caliza).

Determinación del color del suelo
El color se anota como: Matiz Valor/Croma y su nombre.
Se determina el color en seco en laboratorio.
Se usa la tabla Munsell.
El color se define por:
- Matiz (Hue): color dominante
- Valor (Value): claridad u oscuridad (1–8)
- Croma (Chroma): intensidad del color (1–8)
El color se anota como: Matiz Valor/Croma y su nombre.

Almacenamiento final
Dejar lista la muestra para los análisis de laboratorio y la descripción del suelo.
Guardar la tierra fina en bolsas plásticas correctamente identificadas.

