viernes, 17 de febrero de 2012

Evolución del invernadero para cultivo emergido

Vista general de la zona central con el generador de humedad funcionando.

A continuación os muestro algunas fotos de las plantas que mantengo en este invernadero en estado emergido.

Proserpinaca palustris "cuba"

Cryptocoryne wendtii "green" (¿Gecko?)

Eleocharis parvula

Pogostemon helferi

Cryptocoryne parva

Cryptocoryne bullosa

Cryptocoryne crisputala var. balansae

Micrantenum umbrosum

Staurogyne repens

Cryptocoryne wendtii "Tropica"

Ludwigia arcuata

Cryptocoryne willsii

Lilaeopsis novae-zelandiae

Utricularia graminifolia

Riccardia chamedryfolia (también conocido como Minipelli o Coral moss)
Por último os dejo un vídeo en el que se observa al generador de humedad en acción.


miércoles, 18 de enero de 2012

Nannostomus marginatus desovando

Os dejo un vídeo de estos magníficos lebiasinidaes.




Por si os interesan los valores del agua os dejo algunos de la última medición del día 7 de enero de este año recién entrado: el pH que hay en el acuario lo desconozco ya que no tengo calibrado el medidor desde hace tiempo y ya hace meses que no lo mido pero intuyo que debe de ser ácido si se que el agua es blanda, rondando un KH de entre 1º y 2º y un GH de 2º a 3º. El total de sales disueltas (TDS) es de 130ppm. Por otro lado los niveles de fosfatos, nitratos, amonio e hierro se mantienen en 0; no queriendo decir esto que no sea así a lo largo de todo el día, pero se suministran cantidades al inicio del fotoperíodo que se consumen a su finalización.

sábado, 7 de enero de 2012

9.4 Leyendo nuestro acuario


En este punto no voy a hacer una exposición de la sintomatología en lo que a carencias y excesos se refiere ya que estoy convencido que debido a la capacidad de adaptación de las plantas al medio en el que se encuentran puede inducirnos a error ya que la misma planta en dos acuarios diferentes puede presentar el mismo síntoma y ser causado por hechos diferentes.

A rasgos generales voy a describir unas pautas en las que si podemos fijarnos para saber que algo no marcha bien y que debemos de buscar el error y corregirlo.

El siguiente gráfico es a mi forma de ver muy claro.

Esquema de deficiencias. No es mío, está obtenido de internet mediante el buscador de imágenes de Google.

Lo primero que debemos analizar es la cantidad de CO2 disuelto en el agua mediante el uso de un drop check. La mayoría de los problemas nutricionales en las plantas acuáticas aparecen por la falta de este gas, es decir que podemos tener enmascarada una falta de CO2 y el síntoma visible ser una falta de otro nutriente ya que la falta de CO2 provocará que la planta no absorba ese nutriente; dicho de otro modo podemos ver una clara falta de nitrógeno en la planta y tenerlo disponible en la columna de agua y no absorberlo por falta de CO2 o simplemente de iluminación.

Una vez tengamos esto en cuenta podemos observar algunos síntomas orientativos de falta de CO2:

  • En hojas nuevas: podemos observar retrasos en el crecimiento y/o hojas pequeñas entre blancas y amarillas.
  • En hojas viejas: transparencia en las hojas y defectos estructurales, con el paso del tiempo empeorará. También podemos observar la aparición de algas pincel (BBA) en hojas donde no hay movimiento de agua, esto se da en zonas muy densamente plantadas. En algunas especies de plantas como los echinodorus y afines las hojas viejas pueden presentar agujeros.

Estos problemas que se han presentado los podemos solucionar mejorando la circulación del agua, añadiendo una bomba de movimiento de manera que no queden zonas con escasa circulación del agua para que el CO2 llegue a todos sitios, realizando tareas de mantenimiento en el filtro con más frecuencia para que no se vea reducido el caudal pudiendo cambiarse el perlón, limpiado las mangueras y el rotor y añadiendo un indicador permanente de CO2 (drop check) para monitorizar que los niveles de CO2 con los que trabajamos son correctos.

Si la concentración de CO2 es correcta entonces podemos guiarnos por otros síntomas:

  • En hojas nuevas:
    • La deficiencia de calcio y/o micronutrientes o el exceso de potasio y/o magnesio puede provocar un crecimiento pálido y retorcido de las hojas.
    • Un deficiencia fuerte de nitrógeno puede provocar el crecimiento de hojas nuevas amarillentas, blanquecinas y pequeñas.
    • Formación de hojas nuevas pálidas y amarillentas son indicios de falta de hierro.
  • En hojas viejas:
    • Un síntomas claro de falta de hierro es la visualización amarilla de la planta entera.
    • Las hojas vienes se tornan de color amarillo y aparecen zonas en las que la hoja muere, éstas hojas se caen rápido y los síntomas parecen a los del primer estado de la carencia de nitrógeno. Pueden aparecer algas punto verde (GSA, green spot algae) en las hojas viejas.
    • La aparición de venas oscuras y un tejido fino de la hoja pueden ser síntomas de falta de magnesio.
    • Unos agujeros con los bordes amarillos en las hojas viejas pueden llevarnos a pensar en una carencia de potasio.

La manera de corregir estos síntomas normalmente consiste en hacer un chequeo antes del cambio de agua de los valores del agua lo más completo y exacto posible poniendo especial incapié en los nitratos, fosfatos, pH, kH, amoníaco/amonio y nitritos. Dosificar según las carencias mostradas en los resultados de los test realizados y recalcular el consumo de los nutrientes como veremos más adelante en el punto 9.5.

También podemos mencionar que las plantas de crecimiento rápido nos sirven muy bien como bioindicadores de carencias de nutrientes, CO2 y luz ya que son las que muestran antes estos síntomas.

Me gustaría aclarar que todo lo descrito en este punto es meramente orientativo y que hay que analizar con calma la situación y no actuar a la ligera añadiendo uno y otro nutriente porque probablemente agravemos el problema o incluso aparezcan otros. Esta es una pequeña guía orientativa que debemos usarla de la siguiente manera: en primer lugar verificar los niveles de CO2, si son correctos analizar los niveles de pH, kH, nitratos, fosfatos y hierro, evaluar y aumentar muy poco a poco la dosis del nutriente deficitario calculando el consumo de todos los nutrientes aunque no estén deficitarios ya que el aumento de un nutriente por deficiencia puede disparar el consumo de otro provocando un déficit de otro nutriente. Siempre actuar con serenidad.

lunes, 12 de diciembre de 2011

Invernadero para cultivo en emergido

Os presento mi pequeño invernadero en el que cultivo plantas en estado emergido.

Consta de un depósito de plástico de 61 litros de capacidad con 8 litros de agua y una iluminación temporal de 2 PL de 18W.

El agua se mantiene a 25ºC con una conductividad de 31microS/cm y un PH de 5,25.

La mayoría del los sustratos constan de akadama y arlita exceptuando las macetas de cryptocorynes que además tienen turba rubia y aqualit.

Os dejo algunas fotillos
Vista general desde fuera

Arriba izquierda C. crispulata "balansae", a la derecha C. x willisii

C. wendtii "green" a la derecha

C. parva


C. wendtii "Tropica"

Vista general del lado izquierdo


En el centro pogostemon helferi, arriba derecha micrantenum umbrosum,
abajo izquierda hydrocotyle sp. "japan"

Detalle de riccardia chamedryfolia en esponja y
fissidens fontanus en recipiente redondo

En el centro hydrocotyle sp. "japan"

domingo, 11 de diciembre de 2011

9.3. Los micronutrientes


Los micronutrientes son los elementos que son imprescindibles para que las plantas desarrollen correctamente su actividad pero éstas los necesitan en pequeñas cantidades. Destacaremos el boro (B), cobre (Cu) zinc (Zn), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), y sobre todo destacaremos el hierro (Fe).

Boro (B): el boro intervine en la utilización del Calcio, la síntesis de los ácidos nucléicos y la integridad de las membranas. Las plantas lo absorben en forma de borato (BO3 3-).

Cobre (Cu): el cobre es el activador o componente de algunas enzimas que se producen en las oxidaciones y las reducciones. En nuestros acuarios debemos de tener cuidado si mantenemos invertebrados ya que para ellos es altamente tóxico. Las plantas lo absorben en forma de ión cobre (Cu 2+).

Zinc (Zn): el zinc es el activador o componente de numerosos enzimas. Las plantas lo absorben en forma de ión zinc (Zn 2+).

Manganeso (Mn): el manganeso es activador de algunas enzimas; necesario para la integridad de la membrana cloroplástica y para la liberación de oxígeno en la fotosíntesis. Las plantas lo absorben en forma de ión manganeso (Mn 2+).

Molibdeno (Mo): el molibdeno es necesario para la fijación del nitrógeno y en la reducción de los nitrato. Las plantas lo absorben en forma de molibdato (MoO4 2-).

Este conjunto de micronutrientes se lo podemos proporcionar a las plantas mediante los cambios de agua con agua del grifo y/o con un complejo de micronutrientes llamado kelamix complex.

Hierro (Fe): el hierro es necesario para la síntesis de la clorofila; componente de los citocromos y de la nitrogenasa. Las plantas lo absorben principalmente como ión ferroso (Fe 2+). El complejo mencionado anteriormente, Kelamix Complex ya lleva hierro pero la cantidad que lleva en comparación con lo que se adita es muy pequeña y se lo proporcionaremos en su mayor parte con sulfato ferroso con el quelante EDTA (FeSO4 + EDTA).

Más adelante veremos como aditar estas sales.

jueves, 1 de diciembre de 2011

9.2 Los macronutrientes


Los macronutrientes son aquellos que las plantas consumen en cantidades grandes. Entre los macronutrientes destacaremos el nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), azufre (S) calcio (Ca) y Magnesio (Mg).

Nitrógeno (N): es el componente de los aminoácidos, de los ácidos nucleicos, de los nucleótidos, de la clorofila, y de las coenzimas. Es imprescindible para la síntesis de proteínas, nucleótidos, enzimas, etc. Las plantas lo absorben en las formas de amoníaco/amonio, nitrito y nitrato, prefiriendo absorberlo en forma de amoníaco/amonio, aunque es mejor que lo tomen del nitrato. Se lo proporcionaremos mediante nitrato potásico (KNO3).

Fósforo (P): el fósforo se encuentra en los compuestos fosfatados que transportan energía (ATP, ADP), losácidos nucléicos varias coenzimas y los fosfolípidos. Las plantas lo absorben como fosfato. Se lo proporcionaremos en forma de fosfato monopotásico (KH2PO4).

Potasio (K): el potasio se produce en la ósmosis y el equilibrio iónico, así como en la apertura y el cierre de los estomas; activa también de numerosas enzimas. Es esencial para las plantas. Las plantas lo absorben como ión potasio (K+). Se lo proporcionaremos mediante sulfato potásico (K2SO4).

Azufre (S): el azufre forma parte de algunos aminoácidos (cisteína, metionina), así como de la coenzima A. Las plantas lo absorben como sulfato (SO4). Se lo proporcionaremos mediante sulfato potásico (K2SO4) al igual que el potasio.

Calcio (Ca): El calcio es un componente de la pared celular; cofactor de enzimas; interviene en la permeabilidad de las membranas celulares; componiendo la calmodulina, regulador de actividades enzimáticas y también de las membranas. Las plantas lo absorben en forma de ión calcio (Ca2+). Se lo proporcionaremos en los cambios de agua mediante agua del grifo, tan solo en lugares donde el agua sea excesivamente blanda o debamos usar mucha agua de osmosis deberemos aditarlo y podemos hacerlo en forma de cloruro de calcio (CaCl2) o en forma de sulfato de calcio (CaSO4). Como este caso es excepcional y no habitual no lo veremos.

Magnesio (Mg): El magnesio es un componente de clorofila; activador de numerosas enzimas. Las plantas lo absorben como ión magnesio (Mg2+). Se lo proporcionaremos en los cambios de agua mediante agua del grifo, tan solo en lugares donde el agua sea excesivamente blanda o debamos usar mucha agua de osmosis deberemos aditarlo como ocurre con el calcio. Podemos hacerlo en forma de sulfato de magnesio (MgSO4). Al igual que ocurre con el calcio este caso es excepcional y no habitual no lo veremos.

Más adelante veremos como abonar con algunas de estas sales.