ISSN 2953-6367  
Julio - diciembre 2026  
Vol. 7 No. 20, PP. 842-854  
CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y EVALUACIÓN DE LA  
CALIDAD DEL SUELO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TUNSHI  
DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  
PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND SOIL QUALITY  
ASSESSMENT AT THE TUNSHI EXPERIMENTAL STATION OF THE  
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  
Hernán Eriberto Chamorro Sevilla1, Rodrigo Ernesto Salazar López2, Ana Lucía Zumba Maliza3,  
Keylly Marcela Chávez Inca4  
{hernan.chamorro@espoch.edu.ec1, rodrigo.salazar@espoch.edu.ec2 , ana.zumba@espoch.edu.ec3, keylly.chavez@spoch.edu.ec4}  
Fecha de recepción: 15/06/2026 / Fecha de aceptación: 06/07/2026  
/ Fecha de publicación: 08/07/2026  
RESUMEN: La caracterización fisicoquímica del suelo constituye una herramienta  
fundamental para evaluar su fertilidad, identificar posibles limitaciones productivas y  
establecer estrategias de manejo sostenible en los sistemas agrícolas andinos. En este estudio  
se evaluaron las propiedades fisicoquímicas del suelo en la Estación Experimental Tunshi  
(Riobamba, Chimborazo), ubicada en un área agrícola de 18,49 ha con una matriz productiva  
diversa. Se aplicó un muestreo aleatorio estratificado en seis zonas representativas de uso del  
suelo. Para obtener seis muestras compuestas se recolectaron 60 submuestras, las cuales  
fueron analizadas en el laboratorio de la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH mediante  
métodos estandarizados. Los resultados mostraron un pH promedio de 7,16, correspondiente  
a un suelo neutro a ligeramente alcalino, una conductividad eléctrica de 181,4 µS/cm que  
evidencia ausencia de salinidad y una concentración promedio de fósforo de 24,31 mg/kg.  
Predominó la textura franco-limosa, acompañada de una adecuada estabilidad estructural y  
niveles favorables de fertilidad natural. No obstante, el contenido promedio de carbono  
orgánico fue de 1,38%, valor inferior al reportado para otros suelos altoandinos, lo que sugiere  
la necesidad de incorporar enmiendas orgánicas para mejorar la calidad del suelo, fortalecer su  
sostenibilidad y reducir el riesgo de degradación asociado al manejo agrícola intensivo.  
1Escuela Superior Politécnica de Chimborazo - Ecuador, https://orcid.org/0000-0002-8531-7116; +5930996487535  
2Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) Sede Orellana, Ecuador, https://orcid.org/0000-0001-6194-1638;  
+593999444777  
3Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) Sede Orellana, Ecuador, https://orcid.org/0009-0005-0312-9533;  
+593987639800  
4Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) Sede Orellana, Ecuador, https://orcid.org/0000-0003-0780-6704;  
+593998603125  
842  
Revista Científica Multidisciplinaria InvestiGo  
Riobamba Ecuador  
Cel: +593 97 911 9620  
CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TUNSHI DE  
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  
Palabras clave: Análisis de suelos, fertilidad, gestión sostenible, textura, nutrientes, Chimborazo  
ABSTRACT: Physicochemical soil characterization is an essential tool for assessing soil  
fertility, identifying potential production constraints, and supporting sustainable management  
strategies in Andean agricultural systems. This study evaluated the physicochemical properties  
of soil at the Tunshi Experimental Station (Riobamba, Chimborazo), an agricultural area  
covering 18.49 ha with diverse land use. A stratified random sampling design was applied across  
six representative land-use zones. Sixty subsamples were collected and combined into six  
composite soil samples, which were analyzed at the Faculty of Natural Resources laboratory of  
ESPOCH using standardized analytical methods. The results showed an average soil pH of 7.16,  
indicating neutral to slightly alkaline conditions, an electrical conductivity of 181.4 µS/cm  
confirming the absence of salinity, and an average phosphorus concentration of 24.31 mg/kg.  
Silty loam was the predominant soil texture, accompanied by good structural stability and  
favorable natural fertility. However, the average organic carbon content was 1.38%, lower than  
values commonly reported for other high-Andean soils, suggesting the need to incorporate  
organic amendments to improve soil quality, enhance long-term sustainability, and reduce  
degradation risks associated with intensive agricultural management.  
Keywords: Soil analysis, fertility, sustainable management, texture, nutrients, Chimborazo  
INTRODUCCIÓN  
La degradación del suelo en la región andina del Ecuador es un problema que se produce en  
mayor porcentaje es por la ausencia de análisis detallados sobre su calidad que es el resultado de  
la influencia mutua de las características físicas, químicas y biológicas que combinadas sustentan  
la productividad agrícola y la sostenibilidad de los sistemas de producción (21). La falta de  
información a detalle de estas propiedades impide tener prácticas agronómicas adecuadas y una  
toma de decisiones efectiva, lo cual limita el uso óptimo de enmiendas y fertilizantes  
perjudicando el mantenimiento de la fertilidad del suelo a través del tiempo (22).  
También en las áreas geográficas de los altos Andes, actúan varios factores naturales como el  
cambio climático y antrópicos como los terrenos difíciles, el riego que puede erosionar el suelo si  
superan umbrales críticos y los sistemas de labranza inadecuados; todos estos factores  
contribuyen a la inestabilidad funcional (21). Cabe indicar que se requiere de investigaciones  
adicionales más localizadas para comprender mejor el comportamiento del suelo, y más cuando  
son ecosistemas de gran altitud en donde la heterogeneidad ambiental es más notoria.  
Estos elementos resultan fundamentales para orientar una gestión sostenible de la tierra, ya que  
permiten identificar tanto su capacidad productiva como su vulnerabilidad frente a procesos de  
degradación. Asimismo, el uso adecuado del suelo y su conservación forman parte esencial de  
este enfoque (21). Estudios científicos recientes han señalado que ciertas características  
fundamentales del suelo como el pH, el contenido de materia orgánica, la textura, la porosidad y  
la conductividad eléctrica, se les sigue considerando indicadores confiables para evaluar el nivel  
de conservación o manejo al que ha sido sometido.  
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Del mismo modo, las características del suelo son determinantes para establecer su capacidad de  
retención hídrica y su papel en la estabilidad de los ecosistemas, dependiendo del uso del terreno  
y de las condiciones del entorno. La estructura orgánica del suelo se evidencia en un nivel  
adecuado de materia orgánica, la cual influye en su organización y en su capacidad para conservar  
la humedad. A su vez, factores como la textura y la porosidad permiten entender el movimiento  
del agua y del aire a lo largo del perfil edáfico. De manera análoga, variables como la  
conductividad eléctrica y el pH resultan fundamentales, ya que se asocian con la disponibilidad  
de nutrientes y con posibles procesos de salinización o acidificación. Todos estos elementos  
facilitan una valoración integral del estado del suelo y de su potencial para cumplir distintas  
funciones productivas (23).  
La relevancia de generar datos fisicoquímicos que reflejen con precisión las características  
particulares de cada territorio y que, a su vez, orienten la formulación de prácticas agrícolas  
acordes a su realidad, no debe pasarse por alto. Esta necesidad resulta aún más evidente en zonas  
donde interactúan condiciones climáticas y características topográficas complejas, tal como  
sucede en las regiones altoandinas del Ecuador. En este contexto, la caracterización del suelo se  
vuelve fundamental, ya que permite plantear estrategias de manejo más sostenibles y eficientes  
en el uso de insumos, reduciendo simultáneamente los posibles impactos negativos sobre el  
ambiente (6,7).  
Es muy importante contar con normas claras y uniformes para tomar y analizar las muestras, ya  
que esto asegura que los resultados sean confiables. Por ello, en este estudio se aplican métodos  
reconocidos a nivel internacional, basados en la NOM021RECNAT2000 y en las guías de la FAO  
(9). Todos los análisis se realizaron en un laboratorio de la Facultad de Recursos Naturales de la  
ESPOCH, lo cual garantiza una buena calidad de la información. Esta investigación sobre la calidad  
del suelo de la Estación Experimental Tunshi, surge como una necesidad debido a que existe poca  
información básica y de referencia que favorezca la toma de decisiones adecuadas para la gestión  
de este recurso.  
El objetivo de este trabajo es aportar información técnica que, además de apoyar la conservación  
del suelo, contribuya a mejorar la producción agrícola y fomente la aplicación de prácticas  
adecuadas. Asimismo, se plantea la creación de parcelas de referencia, las cuales servirán como  
espacios demostrativos para capacitar a los agricultores locales y facilitar la transmisión de  
conocimientos sobre la estrecha relación entre la calidad del suelo y el rendimiento de los cultivos  
(24).  
Además, la investigación plantea analizar tanto las características físicas como las químicas del  
suelo de las variables textura, densidad aparente, contenido de carbono, humedad, pH, fósforo,  
potasio y calcio, las cuales se encuentran estrechamente vinculados al sistema suelo, agua y aire  
que son fundamentales para valorar la aptitud del suelo destinado a las actividades agrícolas.  
El análisis químico consiste en el pH, el contenido de materia orgánica y la cuantificación de los  
macronutrientes y micronutrientes que son necesarios para el desarrollo de las plantas. Estos  
parámetros son fundamentales para la fertilidad del suelo y constituyen la base para las  
recomendaciones de gestión que pueden mejorar la productividad (1). La hipótesis central de  
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esta investigación plantea que una caracterización fisicoquímica adecuada de los suelos en la  
Estación Experimental de Tunshi permitirá reconocer tanto sus limitaciones como sus  
potencialidades, generando información útil para planificar estrategias de manejo sostenible. En  
este sentido, se espera que los resultados obtenidos aporten de manera importante al  
fortalecimiento de la producción agrícola y a la conservación de los recursos naturales en la región  
andina del Ecuador.  
MATERIALES Y MÉTODOS  
Ubicación del área de estudio  
Figura 1. Localización de la zona agrícola de Tunshi.  
El área de estudio se localiza en la cordillera oriental de los Andes ecuatorianos, en la provincia  
de Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia Licto. Se encuentra a una altitud aproximada de  
2840 m s. n. m. y presenta un clima clasificado como Cwb según el sistema de Köppen-Geiger,  
caracterizado por condiciones templadas de montaña con invierno seco y una precipitación anual  
cercana a 800 mm. El relieve es predominantemente ondulado, con pendientes moderadas que  
favorecen el escurrimiento superficial y condicionan la infiltración del agua, la redistribución de  
la humedad y los procesos erosivos, factores que influyen directamente en propiedades del suelo  
como la densidad aparente y el almacenamiento de agua. En cuanto al uso actual del suelo,  
predominan los pastizales y cultivos de papa, mora, tuna y diversas especies de ciclo corto, lo que  
refleja una matriz agrícola heterogénea.  
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Para el diseño del muestreo se utilizó un método aleatorio estratificado en una superficie de 18,49  
hectáreas, con el propósito de representar de forma adecuada las distintas condiciones del suelo  
en el área agrícola.  
Para la toma de datos en campo, el terreno se dividió en seis zonas asignándoles un código único  
de identificación según el uso actual del suelo, específicamente en las parcelas de mora, papa,  
tuna, cultivos de medio ciclo, área en descanso y área de la estación meteorológica. En cada área  
se localizaron diez puntos con su latitud, longitud y altitud utilizando el GPS Garmin 62sc, se  
tomaron una muestra por punto, dando un total de 60 muestras considerando la consistencia del  
terreno y el tipo de cultivo presente; es así que, en las áreas cultivadas la profundidad está entre  
0 y 20 cm, mientras que en el área de la estación meteorológica se extrajo a una profundad de 20  
a 40 cm. Posteriormente, se sacó una muestra representativa mesclando las muestras por cada  
zona para finalmente enviar al laboratorio para su respectivo análisis.  
Las muestras de suelo se tomaron teniendo en cuenta la consistencia del terreno y el tipo de  
vegetación presente. En las áreas cultivadas, la recolección se realizó a una profundidad de entre  
0 y 20 cm, mientras que en la zona meteorológica se extrajeron a una profundidad mayor, de 20  
a 40 cm. La ubicación exacta de cada punto, incluyendo latitud, longitud y altitud, se registró  
mediante un GPS Garmin 62sc, y a cada sitio se le asignó un código de identificación específico.  
El proceso de muestreo se llevó a cabo en condiciones controladas con el fin de evitar cualquier  
tipo de contaminación entre las muestras. Para lo cual, se emplearon herramientas previamente  
esterilizadas, como barrenos y equipos de extracción de suelo. Antes de tomar cada muestra, se  
retiró la capa superficial de restos orgánicos. Posteriormente, las muestras se colocaron en fundas  
plásticas correctamente identificadas con su respectivo código y coordenadas. Finalmente, en  
cada zona se combinaron diez submuestras en un recipiente plástico para obtener una muestra  
compuesta representativa, la cual se guardó en una segunda funda, etiquetada con un código  
único (Z1 a Z6) junto con la ubicación geográfica del centro de cada zona.  
También se registraron variables ambientales como la temperatura y la humedad, obtenidas de  
la base de datos del proyecto NASA Power, además de observaciones directas en campo que  
ayudaron a interpretar mejor los resultados. En el laboratorio se analizaron distintas propiedades  
físicas y químicas del suelo con el propósito de obtener una caracterización completa. Se evaluó  
el pH, la conductividad eléctrica, el contenido de carbono orgánico, la humedad, nitrógeno,  
fósforo, potasio, calcio, densidad aparente, densidad real, textura y estructura. Para el pH se  
utilizó el método potenciométrico, con una suspensión del suelo en proporción 1:2,5. Para  
determinar la conductividad eléctrica se utilizó un conductímetro que permitió conocer el nivel  
de salinidad. Con el método de oxidación con dicromato de potasio y la valoración volumétrica,  
se obtuvo el carbono orgánico. La humedad se obtuvo de forma directa mediante la diferencia de  
peso de las muestras antes y después de ser sometidas al secado en la estufa a 105ꢀ°C. Se utilizó  
el método de Kjeldahl y el ácido clorhídrico para determinar el nitrógeno total. El fósforo  
disponible se extrajo utilizando el método de Olsen y cuantificado con el espectrofotómetro. Para  
sacar el potasio se utilizó acetato de amonio en la fotometría de emisión de llama. Para el calcio,  
se utilizó el método de análisis químico cuantitativo junto con el ácido etilendiaminotetraacético  
(EDTA).  
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La densidad aparente se calculó mediante el método del cilindro, mientras que para la densidad  
real se utilizó un picnómetro, la textura se obtuvo con el método de Bouyoucos y el uso del  
hidrómetro. Para determinar la estructura del suelo se realizó en campo, observando el tamaño,  
forma y grado de desarrollo de los agregados.  
Con los datos obtenidos se realizó un análisis estadístico descriptivo en R versión 4.5.2,  
complementado con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, la prueba de homogeneidad de  
varianzas de Levene y el análisis de correlación de Pearson para evaluar la relación entre las  
propiedades fisicoquímicas del suelo. La representación cartográfica se efectuó mediante  
interpolación espacial utilizando el método de Kriging Ordinario (Ordinary Kriging) en ArcGIS Pro.  
Se seleccionó un modelo de semivariograma esférico (Spherical), debido a que describe  
adecuadamente la continuidad espacial de variables edáficas y es uno de los modelos más  
utilizados en estudios de interpolación de propiedades del suelo. La estimación espacial se realizó  
considerando la estructura de autocorrelación de los datos experimentales generada por el  
semivariograma, obteniendo superficies continuas que permitieron representar la distribución  
espacial de las variables analizadas dentro del área de estudio.  
RESULTADOS  
La localización de las muestras permitió obtener los datos de forma sistemática, distribuida en la  
zona agrícola del Centro Experimental Tunshi (Ver figura 2).  
Figura 2. Distribución de muestras en la zona agrícola.  
El registro de latitud y longitud en coordenadas UTM y la zona de cada muestra tomada se  
muestra en la tabla 1.  
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Tabla 1. Porción de datos obtenidos en las zonas de los cultivos de Tunshi.  
Zona  
Cultivo  
Mora  
Mora  
Mora  
Mora  
Mora  
Cod. Puntos  
Z1mp1  
Longitud  
-78,627264  
-78,627264  
-78,626666  
-78,627305  
-78,626994  
Latitud  
-1,75088  
-1,75088  
-1,750884  
-1,751123  
-1,75115  
Altitud  
2768  
2771  
2766  
2768  
2767  
1
1
1
1
1
Z1mp2  
Z1mp3  
Z1mp4  
Z1mp5  
El resultado del análisis del laboratorio de las propiedades fisicoquímicas, se muestran en la tabla  
2.  
Tabla 2. Resultados del análisis de laboratorio.  
Identificación pH Conductividad Carbono Humedad N-NH₄  
P
K
Ca  
Densidad Densidad Textura Estructura  
(N)  
eléctrica  
(µS/cm)  
orgánico  
(%)  
(%)  
(mg/L) (mg/L) (Meq/100 (Meq/100 aparente  
real  
g)  
g)  
(g/cc)  
Zona 1 (Cultivo 7.20  
de mora)  
158.9  
182.3  
172.8  
193.4  
158.0  
223.0  
1.32  
1.45  
1.32  
1.44  
1.44  
1.34  
22.64  
19.96  
17.82  
18.13  
13.81  
18.61  
5.99 19.94  
9.43 22.49  
6.37 25.62  
7.22 22.26  
5.42 24.92  
6.60 30.60  
0.37  
13.67  
1.22  
2.2  
2.1  
2.0  
2.0  
2.0  
2.1  
Franco Bloques  
limoso subangular  
Zona 2 (Cultivo 7.07  
0.41  
0.33  
0.42  
0.39  
0.55  
11.43  
12.76  
14.98  
13.63  
10.83  
1.13  
1.25  
1.19  
1.19  
1.55  
Franco Bloques  
limoso subangular  
de papa)  
Zona 3  
7.39  
Franco Migajosa  
arenoso  
(Meteorológica)  
Zona 4 (Suelo 7.19  
de cultivo)  
Franco Bloques  
limoso subangular  
Zona 5 (Cultivo 7.25  
Franco Bloques  
limoso subangular  
de tuna)  
Zona 6 (Varios 6.86  
cultivados)  
Franco Bloques  
limoso subangular  
El análisis realizado muestra que el pH promedio de las seis zonas evaluadas es de 7,16, lo que  
ubica a estos suelos en un rango neutro a ligeramente alcalino. Esta característica resulta  
favorable para la agricultura de la región, ya que facilita la disponibilidad y absorción de la mayoría  
de los nutrientes esenciales para las plantas. Por otra parte, la conductividad eléctrica registra un  
valor medio de 181,40 µS/cm, lo que confirma que los suelos no presentan problemas de salinidad  
y son adecuados para el cultivo.  
En lo que respecta a los macronutrientes, el fósforo presenta un promedio de 24,31 mg/kg,  
alcanzando su valor más alto de 30,60 mg/kg en la zona con diversidad de cultivos que son  
considerados adecuados e incluso elevados como ha sido reportado previamente (1) lo que  
permitirá mantener una buena productividad de la papa, mora y tuna sin riesgos de deficiencia.  
El valor promedio obtenido en el potasio es de 0,38 cmol/kg y del calcio es de 12,88 cmol/kg que  
refleja una buena fertilidad del suelo. En cinco de las seis áreas consideradas en este estudio dio  
como resultado que se tiene una textura franco-limosa permitiendo tener una retención de agua  
y aireación equilibrada. La densidad aparente presentó un valor promedio de 1,25 g/cm³,  
condición que favorece el desarrollo radicular, la infiltración de agua y reduce el riesgo de  
compactación. No obstante, se observaron diferencias espaciales entre las zonas de muestreo. La  
Zona 6 registró el valor más alto (1,55 g/cm³), lo que podría estar asociado a un menor contenido  
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de materia orgánica, una mayor compactación ocasionada por el manejo agrícola y una menor  
estabilidad estructural del suelo. En contraste, la Zona 2 presentó los valores más bajos de  
densidad aparente, probablemente debido a mejores condiciones de agregación del suelo, mayor  
contenido de humedad y una estructura más favorable para el desarrollo radicular. Estas  
diferencias reflejan la heterogeneidad espacial de las propiedades físicas del suelo dentro del área  
experimental y evidencian la necesidad de implementar prácticas de manejo diferenciadas según  
las condiciones de cada zona. El carbono orgánico presentó un contenido promedio de 1,38 %,  
con valores que variaron entre las diferentes zonas de muestreo, que es considerablemente  
menor si se compara con los que se ha encontrado en otras zonas del norte de los Andes  
ecuatorianos, donde los suelos alcanzan promedios cerca al 7,8% y 1,45% en las áreas de papa y  
tuna. En cuanto a la humedad el promedio alcanza el 18,50%, destacándose el cultivo de mora  
con el mayor contenido de agua (22,64%). Aunque estos resultados evidencian un suelo  
productivo, se recomienda mejorar el contenido de carbono orgánico mediante la incorporación  
de materia orgánica. Como último paso, los mapas generados mediante interpolación por Kriging  
Ordinario (ver Figura 3) permitieron identificar la distribución espacial de las propiedades  
fisicoquímicas del suelo dentro del área de estudio. El carbono orgánico presentó mayores  
concentraciones en los sectores de menor pendiente, donde la acumulación de humedad y  
residuos orgánicos favorece su conservación, mientras que las menores concentraciones se  
localizaron en áreas con mayor pendiente, donde la escorrentía superficial incrementa la pérdida  
de materia orgánica. De manera similar, la distribución espacial del fósforo evidenció una mayor  
disponibilidad en las zonas topográficamente más estables y menores concentraciones en  
sectores con mayor pendiente, comportamiento asociado a la redistribución de partículas finas y  
al transporte superficial de nutrientes. Estos patrones espaciales demuestran la influencia de la  
topografía sobre la variabilidad de las propiedades del suelo y respaldan la necesidad de  
implementar prácticas de manejo diferenciadas para optimizar la fertilidad dentro del área  
experimental (ver Figura 3).  
pH  
Conductividad eléctrica  
Carbono orgánico  
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Humedad relativa  
Nitrógeno amoniacal  
Fósforo  
Potasio  
Calcio  
Densidad aparente  
Densidad Relativa  
Figura 3. Representación temática en la zona agrícola.  
DISCUSIÓN  
El valor promedio de pH de 7,16 que se registró en la Estación Tunshi se encuentra ubicado en el  
extremo alto con un valor entre 5,4 y 7,2 lo cual indica que es un suelo que varía entre neutro y  
ligeramente alcalino que es bastante favorable si se le compara con otras zonas como los páramos  
de Imbabura en la que los suelos están cubiertos con plantaciones exóticas presentando un  
estado más ácido con valores entre 4,5 a 5,2. En otros lugares del norte de la sierra ecuatoriana,  
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los suelos son ácidos porque tienen un origen volcánico. Ahora los valores obtenidos en el área  
de estudio, refleja mayor estabilidad como en algunos valles del callejón interandino en donde  
los suelos son mas equilibrados y aptos para el desarrollo agrícola.  
El contenido promedio de fósforo disponible fue de 24,31 mg/kg, valor considerado alto para las  
condiciones de la región andina ecuatoriana, donde muchos Andisoles presentan una  
disponibilidad limitada de este nutriente debido a los procesos de fijación por óxidos de aluminio  
y hierro. En el presente estudio, la elevada disponibilidad de fósforo, a pesar del bajo contenido  
de carbono orgánico (1,38 %), puede explicarse principalmente por el pH cercano a la neutralidad  
(7,16), condición que reduce la actividad del aluminio intercambiable y disminuye los procesos de  
fijación del fósforo, favoreciendo su permanencia en formas más disponibles para las plantas.  
Asimismo, es posible que el manejo agrícola histórico, incluyendo la aplicación de fertilizantes  
fosfatados, haya contribuido a mantener concentraciones elevadas de este nutriente; sin  
embargo, esta hipótesis deberá confirmarse mediante estudios específicos sobre el historial de  
manejo del suelo. Estos resultados evidencian que, bajo las condiciones evaluadas, la  
disponibilidad de fósforo estuvo más relacionada con la reacción del suelo y el manejo  
agronómico que con el contenido de carbono orgánico, comportamiento consistente con el  
reportado para suelos andinos con pH cercano a la neutralidad.  
Los resultados que se obtuvieron en este estudio indican un escenario favorable si se relacionan  
con los que se tienen en la región interandina ecuatoriana. Esto es que en la zona de Tunshi existe  
mayor disponibilidad de fosforo que los mencionados en diferentes zonas interandinas, por lo  
que no sería necesario por el momento en Tunshi recurrir a fertilizantes fosfatados como  
mencionan estudios realizados en los suelos de la provincia de Cotopaxi en donde si recurren a  
fertilizantes fosfatados. La textura franco-limosa del área de estudio obtenida, coincide con el  
tipo de textura que existe en el centro de la Sierra ecuatoriana en donde los suelos varían entre  
franco arenoso y franco arcilloso que garantizan la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) que  
no es otra cosa que la capacidad de retención y liberación de nutrientes (7). El potasio y el calcio  
del suelo de Tunshi superan los valores mínimos necesarios para el desarrollo adecuado de los  
cultivos de ciclo corto. El contenido de carbono orgánico de 1,38% que es menor que los  
encontrados en las zonas del norte de los Andes ecuatorianos, en donde los suelos alcanzan  
promedios cercanos a 7,8% que puede ser por desgaste posiblemente por el uso agrícola  
intensivo o por una menor acumulación de materia vegetal.  
Algunos estudios realizados en la región sobre la degradación del suelo como lo es la erosión  
indican que la materia orgánica en estos casos ha descendido por debajo del 2% lo cual reduce la  
actividad de los microorganismos que son fundamentales para el reciclaje de nutrientes, esto  
quiere decir que, a pesar de que el suelo es productivo, es necesario mejorar su contenido  
orgánico que evite el deterioro progresivo del suelo.  
La densidad aparente registrada en la zona fue de 1,25 g/cm³, cuyo valor indica que el suelo tiene  
una buena aireación permitiendo un buen crecimiento de las raíces y está considerado entre  
valores normales para suelos de este tipo en la región andina.  
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No obstante, El uso constante de la maquinaria agrícola, especialmente los tractores en la  
provincia de Chimborazo en los sistemas agrícolas tradicionales forma contínua, han  
incrementado la densidad aparente del suelo, provocando la compactación de este y la  
disminución de su porosidad. Situación por la cual se han visto afectados los cultivos al limitar la  
circulación del agua y aire en el perfil del suelo. Se sugiere implementar buenas prácticas agrícolas  
que permita conservar las propiedades físicas del suelo, siguiendo las recomendaciones  
establecidas en manuales técnicos regionales para reducir la degradación.  
CONCLUSIONES  
Al revisar los resultados del análisis del suelo en la zona, se indica que tiene condiciones naturales  
muy buenas para los cultivos andinos, tanto los de ciclo corto como los permanentes. En esta  
área, el pH oscila cerca de la neutralidad (7,16), además, está marcada por una salinidad  
relativamente baja, lo que hace que sea un suelo apto para absorber los nutrientes de las plantas.  
Además, las concentraciones de fósforo y potasio son bastante altas y superan la cantidad  
recomendada, lo que indicaría que el terreno posee la capacidad de sostener eficazmente un  
crecimiento óptimo de plantas sin depender del abono químico. La textura, franco-limosa, cuenta  
con la ventaja de no retener agua de manera excesiva ni causar empastado, lo cual favorece la  
oxigenación de las raíces, una cualidad importante para las variedades como la papa y la mora,  
cuyas necesidades nutricionales son más altas y podrían proveerse mediante estas condiciones.  
La cantidad de carbono orgánico en Tunshi es bastante baja, llegando solo hasta el 1,38%,  
mientras que en las tierras andinas bien preservadas está más elevada. Esto indica una  
degradación del suelo debido a cultivos agrícolas prolongados o ausencia de fertilizantes  
naturales. El carbono orgánico es vital para mantener la fertilidad del terreno, así como para  
mantener la consistencia del suelo, promover la actividad de los microorganismos y frenar la  
erosión y la compactación del suelo.  
Con base en lo que se ha descubierto analizando los suelos de Tunshi, son necesarias prácticas  
agrícolas más respetuosas con el medio ambiente, destinadas a restaurar la condición del suelo.  
En este sentido, los cultivos alternativos con leguminosas, mayor uso de fertilizantes naturales o  
verdes, y menos arados profundos parecen esenciales. Dichas estrategias beneficiarán la  
resistencia del suelo y mejorará su resistencia frente al cambio climático (3,6).  
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