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Los métodos que usamos para ser más eficientes en el monitoreo son: |
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Plagueo |
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Trampas para insectos. |
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Modelos de grados día. |
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Fenología y plantas indicadoras claves. |
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Modelos de predicción de enfermedades. |
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Información histórica, marcar en el mapa áreas vulnerables específicas – llevar registros. |
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Pruebas crónicas. |
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Consultas con otros superintendentes y profesionales en el campo – mantener redes de información. |
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Computadores. |
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CAPTURAR EN TRAMPAS LOS INSECTOS PLAGAS – Hemos usado trampas de feromonas y trampas de luz negra. Las trampas de feromonas se usan para atrapar ciertos insectos. Las trampas de luz negra son de uso más general, ya que recolectan muchos tipos de insectos. Las trampas nos ayudan a comprender mejor los ciclos de las poblaciones y las densidades de los insectos lo mismo que a establecer la intensidad del plagueo. La mayoría de los insectos atrapados en trampas son estados adultos, los cuales pueden aparecer antes que las orugas o las larvas en el suelo que son las que hacen el daño a los prados. Las trampas de luz negra nos han ayudado a hacer seguimientos de las explosiones de población de los escarabajos japoneses. El incremento continuo de escarabajos confirmó el incremento continuo del daño causado por las larvas en el suelo. Usamos trampas de feromonas para capturar las polillas adultas del gusano cortador. Esta información la empleamos para juzgar cuando debemos recoger la grama cortada y compostarla en otro lugar. Típicamente, preferimos recoger el pasto cortado, compostarlo en el lugar de corte y volverlo a poner sobre el pasto. Sin embargo, cuando se atrapan altos números de polillas del gusano cortador, recogemos la grama cortada la cual contiene el mayor número de los huevos puestos por la plaga. Esta práctica has reducido la cantidad de aplicaciones de insecticidas. La única preocupación con el gusano cortador son los greens. Durante la puesta apunto de la cancha se evalúan los greens para determinar huecos hechos por los gusanos cortadores. A menudo el número de huecos es suficientemente reducido para tratarlos simplemente con una asperjadora manual. MODELOS DE GRADOS DÍA – El desarrollo de los insectos depende de muchos factores. Uno de los principales factores es la temperatura. Los científicos han desarrollado una mejor manera de predecir la emergencia de los insectos y su actividad computando el calor acumulado, expresado como grados día. Metos (nuestra estación meteorológica) calcula los grados día sumando cada día 120 medidas de la temperatura del día, y dividiendo esa suma por 120 para obtener una temperatura promedio para el día. Este promedio integrado es mucho más preciso que simplemente tomar las temperaturas máxima y mínima y dividir por dos. Este último era el método que usábamos en el pasado. Una vez que se obtiene el promedio, el total de grados para el día es la temperatura base menos el mínimo. Usábamos una base de grados de 50°F (10°C). De modo que, para un día con una temperatura promedio de 59°F (55°C), con una base de 50°F (10°C), los grados día para ese día serían 9. Por ejemplo, GD = ([Temp. Max. + Temp. Min.]/2) - 50°F = 9 Cada día este cálculo se repite y los resultados se suman a los del día anterior para ir obteniendo los valores de los grados día acumulados. Si la temperatura promedio para el día es menor que la base, los grados día para ese día son cero, no un número negativo. Los investigadores han desarrollado grados día para muchos insectos. Al conocer el valor de los grados día para el desarrollo de un insecto particular, podemos establecer un calendario de las actividades del insecto. Seguir tal calendario le ayuda a la persona que maneja los prados a enfocar un plagueo intenso para un insecto en particular y tener una información más precisa si se necesitara una aplicación de pesticida. Otras actividades biológicas también se pueden predecir usando los grados día. Las plantas también responden a la acumulación de calor. En algunas plantas se puede predecir el momento de la floración, o de la fructificación, con los grados día. El pasto pata de gallina, Poa annua, tiene un modelo de grados día para su período de floración. Al comprender el estado fisiológico de las plantas se puede determinar mejor el momento de la aplicación de los reguladores de crecimiento. Como las plantas y los insectos comparten este fenómeno relacionado con el calor, las observaciones de las actividades de las plantas también pueden ayudar a determinar las actividades de los insectos y las malezas. Un ejemplo es la aplicación de los herbicidas de preemergencia para control del pasto cangrejo (Digitaria) cuando florece la Spirea ramo de novia (Spirea vanhouttei). Aprendí que la fenología no solo es útil sino que también es divertida. PLANTAS CLAVES – También usamos plantas claves como plantas indicadoras. En el sitio se mantiene un vivero de pasto Agrostis, se mantiene y se produce de la misma manera que el prado usado por el jugador de golf, excepto que allí no se usan agroquímicos protectantes. En este vivero se mantienen más de 35 variedades de Agrostis palustris. Cada variedad tiene sus propias características. Dentro de las especies de pastos para prados cada cultivar tiene sus relativas susceptibilidades a varias enfermedades. Algunos son más susceptibles a la mancha del dólar (Sclerotinia homoeocarpa) que otros. Algunos son más susceptibles al parche marrón (Rhizoctonia) que otros. La observación de estas plantas claves nos da una vista anticipada de lo que veremos en el campo debido a la alta susceptibilidad del hospedero a la enfermedad. La observación de otras especies de pastos cultivados en el sitio también nos ayuda para hacer predicciones tempranas. Las parcelas de ryegrasses perennes (Lolium) que son susceptibles a añublos por Pythium pueden ser examinadas para observar el desarrollo de la enfermedad. Si en esos pastos se ve Pythium, y continúan las condiciones favorables para el desarrollo de Pythium, será posible que otros pastos menos susceptibles puedan desarrollar los síntomas de la enfermedad. Al observar los síntomas en estas plantas susceptibles tendremos una indicación temprana de cómo será el desarrollo de la enfermedad en otros sitios, si persisten las condiciones favorables. MODELOS DE PREDICCIÓN DE ENFERMEDADES – Nuestra estación meteorológica Metos tiene tres modelos de predicción para enfermedades de la grama, añublo por Pythium (Pythium aphanidermatum), parche marrón (Rhizoctonia solani), y mancha del dólar. Los modelos predictivos se basan en cálculos matemáticos complejos para estimar la severidad y el momento de ocurrencia de los eventos patológicos. Los cálculos incluyen información recolectada con sensores de temperatura del aire, temperatura del suelo, lluvia o riego, humedad relativa y duración del agua sobre las hojas. Estos modelos de predicción de enfermedades se usan como indicadores de condiciones del medio ambiente favorables para la enfermedad. No tienen en cuenta la presión del inóculo, la resistencia de la especie o del cultivar a la enfermedad, las condiciones de fertilidad o clima futuro (medio ambiente) que pueden o no favorecer aún más el desarrollo de la enfermedad. En última instancia, es la persona que maneja los prados quién toma las decisiones de la presión de la enfermedad y de los controles que pudieran ser necesarios. ANÁLISIS – Se realizan análisis efectivos. Para un balance nutricional adecuado periódicamente se realizan análisis de tejidos junto con análisis de suelos, que se hacen cada año. Con nuestra nueva fuente de agua el análisis del agua se hace cada tres años. Nuestra vieja fuente de agua tenía un alto nivel de sodio, de modo que antes el análisis se hacía cada año. También se hacen análisis patológicos para identificar o confirmar qué patógeno es responsable de los síntomas. En nuestro presupuesto anual de operaciones tenemos una cuenta separada solo para pagar los análisis. RED DE CONSULTORÍAS –Las consultas con otros profesionales son de mucha ayuda. Si nos enteramos de lo que otros superintendentes de canchas de golf o profesionales de las universidades están encontrando nos damos cuenta de que nos sirve de indicación de lo que tal vez pronto nosotros estemos encontrando. COMPUTADORES – El uso de computadores nos ha ayudado de varias maneras. Desde nuestros computadores en la oficina podemos tener acceso a nuestra estación climatológica y desarrollar los datos para los grados día, tener información climática cruda, hacer predicciones con base en modelos de enfermedades, evapotranspiración, humedad y temperatura del suelo. El computador también nos ha ayudado en la labor muy importante de tomar notas. En cada uno de nuestros computadores tenemos dos juegos de gráficos. Cada juego es un dibujo de la cancha, hoyo por hoyo, a una escala de 1 a 100. Uno de los juegos tiene nuestros riegos y drenajes, el otro se usa par los "puntos calientes". El computador también se usa para entrar en línea con otros computadores. Varios superintendentes de canchas de golf tienen boletines a los cuales podemos tener acceso, lo cual nos ayuda mucho en el trabajo en red de unos con otros. También hay servicios noticiosos disponibles. Uno de ellos es el Centro de Información sobre Prados [Turfgrass Information Center] de la Universidad del Estado de Míchigan. Esta referencia me permite investigar temas rápidamente. IV – MÉTODOS CULTURALESLo que sigue es una visión general de las prácticas culturales que considero tienen un impacto significativamente favorable en las condiciones en que manejamos la grama. Pero de ninguna manera esto incluye todos los métodos culturales usados. Podas y desbroce apropiado de los árboles. Esto asegura un mejor movimiento del aire y penetración de la radiación solar al dosel de la grama. Poda de las raíces que rodean todos los greens, tees y fairways. Esta práctica se hace cada cinco a siete años. Se usa una haladora de tubos con un arado vibratorio. Esta práctica reduce las necesidades de riego. Se resiembra usando cultivares mejorados. En los greens, tees y fairways, se usan cultivares compatibles en mezclas de Bentgrass (Agrostis). Escogemos variedades con hojas de textura fina y hábito de crecimiento vertical. En los roughs, se usan mezclas empleando, en cuanto sea posible, variedades endófitas mejoradas. En nuestras evaluaciones de compatibilidad buscamos texturas de las hojas, hábitos de crecimiento, color y requerimientos por fertilizantes que sean similares. Nuestro objetivo es lograr diversidad genética con potencial de adaptación. El agua de rocío y de gutación se remueve diariamente. El primer trabajo del día es la poda del pasto o el arrastre de tubos pesados. Una porción de manguera de riego de alta presión se usa entre dos minitractores para remover de modo mecánico los exudados en los fairways. Esto ha mejorado las condiciones de juego en las mañanas y remueve el agua libre que es favorable para el desarrollo de enfermedades. Cada vez que se podan los prados se hace también poda vertical. En tees y fairways cada vez que se podan los prados se barre y se retira la basura. Esto, junto con la resiembra con cultivares de crecimiento vertical y hojas de textura fina mantiene los prados libres de granos. A los jugadores de golf les gusta esto para la caída de las pelotas y un verdadero rodamiento de las pelotas. Cuando esto se logra, se pueden realizar las podas a alturas ligeramente mayores sin sacrificar la calidad del juego. Antes de los eventos de golf después de podar los prados se pasan rodillos sobre los greens. Esto nos permite obtener que las pelotas rueden más rápido sin necesidad de podar la grama más baja. Con el uso de abundante arena en la zona alta de las raíces no hemos observado compactación ni desgaste. MANEJO DE LA FERTILIDAD – El siguiente es nuestro programa básico de fertilización. Aunque constantemente estamos afinando nuestro programa, creo que los productos usados nos han dado un gran sistema de soporte de la vitalidad para la salud de las plantas y de los microorganismos del suelo esenciales para formar plantas que crecen fuertes, sanas y agresivas, a la vez que mejoramos la productividad del suelo de manera natural. Los análisis de suelo se realizan cada año, se hace extracción por ácidos y la saturación de bases. Con esto, los análisis de tejidos se realizan de manera periódica para tener ‘instantáneas’ de la actividad de las plantas. Nos esforzamos por balancear los nutrientes a la medida en que lo requieren estos prados, tomando nota del pH y de las proporciones de unos nutrientes con los otros. La columna vertebral de nuestro programa de fertilización se basa en muchos fertilizantes tanto orgánicos como naturales. Los productos usados se derivan de aguas residuales activadas, torta hidrolizada de plumas, torta de carne, torta de hueso, torta de pollos, torta de sangre, torta de pescado, langbeinita y ceniza de las cáscaras de semillas de girasol. Estos portadores contienen carbohidratos, grasas, proteínas, azúcares, humus y ácido húmico. También usamos más de 12 aminoácidos y vitaminas como E, B12, riboflavina, biotina, corina, tiamina, ácido fólico y niacina. Estos bioestimulantes incrementan la actividad biológica, y también son una fuente de nutrientes para las plantas. Cuando aplicamos los fertilizantes, el programa es hacer aplicaciones ligeras y frecuentes, estimular la actividad microbial sin que haya un excesivo crecimiento de las hojas. Ocasionalmente se usan aspersiones foliares con elementos listos para aplicación. Glucoheptonato de calcio como calcio quelatado; nitrato férrico como hierro soluble; nitrato de potasio, sulfato de magnesio y silicato de sodio. Como estimulantes biológicos hacemos aplicaciones de hormonas. Como fuente de citoquinina se usa extracto de algas marinas. Recientemente hemos usado compost de residuos de jardines a manera de enmiendas del suelo, fertilizante y supresor de enfermedades en fairways. En general, los resultados de estas aplicaciones hechas por encima han probado ser buenos, con una menor cantidad de manchas secas, reducción en arbustos indeseables y aumento de la actividad de la lombriz de tierra. La integración de estos diversos insumos ha creado un ambiente que le permite a las plantas de los prados soportar mejor las condiciones climáticas adversas, suprimir las enfermedades y ofrecer mejores condiciones para el juego a la vez que promueven una densa población de pasto, con buena tolerancia al desgaste y una superficie más elástica. MANEJO DEL CULTIVO – La reducción de la compactación roturando el suelo en forma profunda se hace en greens y tees. Esta práctica nos ha ayudado enormemente en el enraizamiento. Usamos púas de media pulgada, que penetran a 25 cm de profundidad. Los huecos que quedan se dejan abiertos para ayudar a desarrollar la masa de raíces. A medida que colapsan los huecos internos (un período de 2 a 3 años), quedan pequeñas cantidades de material orgánica, lo cual permite una profunda penetración de las raíces sin que los huecos sean visibles. Esta herramienta nos ha mejorado mucho el intercambio gaseoso del suelo y la percolación del agua. En tees, fairways y roughs, se extraen muestras cilíndricas de suelo en la primavera y el otoño. En tees las muestras son removidas. En fairways y roughs las muestras son desmoronadas y se las vuelve a enterrar en el perfil del suelo. En fairways hemos incluido una aplicación superficial de compost de desechos de jardín como parte de la operación. El procedimiento en fairways es: 1.) Sacar las muestras, 2.) Romper las muestras con una podadora vertical, 3.) Colocarla sobre la grama junto con compost de jardín bien descompuesto, 4.) Mezclar, traer y colocar una mezcla de compost y suelo virgen, 5.) Soplar la basura remanente del fairway al rough, 6.) Recoger la basura del rough con una podadora rotatoria equipada con un implemento para embolsar. La cultivada de mitad de la estación en los greens y tees se hace mediante inyecciones de agua a alta presión, cuando sea necesario. RIEGO – Nuestras necesidades de riego son determinadas por la información suministrada por nuestra estación climatológica en, combinación con el monitoreo diario del campo. La estación climatológica calcula los datos de evapotranspiración (ET) de acuerdo con la fórmula de Penmann. Un sensor de humedad está situado a 5 cm de profundidad en nuestro green cuatro. Las lecturas reflejan la tensión del agua del suelo o la succión. Esta fuerza física del agua del suelo es un indicador directo de qué tanto esfuerzo tiene que hacer el sistema de raíces para extraerle el agua al suelo. La medida que usa el sensor es 0 - 200 centibares. Cuanto más seco esté el suelo, más alta será la lectura. Nuestro objetivo son lecturas de humedad consistentes de 50 - 60 centibares, y evitar ciclos severos de secamiento. En promedio esto consiste en riegos diarios ligeros en lugar de riegos pesados poco frecuentes. Las lluvias periódicas a menudo son suficientes para saturar el suelo y asegurar suficiente humedad en la zona de las raíces. Diariamente, durante la puesta a punto de la cancha la grama se inspecciona para determinar si hay aspersores que no están funcionando o lo hacen mal y si hay puntos secos. La humedad de suelo junto con el enraizamiento se hace al cambiar las tazas o copas de los greens. Luego toda la información se analiza para determinar cuales son las necesidades de riego. En nuestro sistema de riego se inyectan varios aditivos para tratar el agua. Se usan surfactantes, siguiendo las instrucciones de la etiqueta, para ayudar a la retención y percolación del agua. Un sistema de inyección incorpora una mezcla de úrea y ácido sulfúrico. El ácido se inyecta a una dosis promedio de 1 litro por cada 35.000 litros de agua en cada tercer ciclo de riego. Este sistema ayuda a manejar los altos niveles de bicarbonato en el agua de riego. Nuestra intención no es usar ese material para alterar el pH del suelo. El objetivo general es tener agua de riego que se mueva bien por el perfil del suelo, no precipitará el calcio y ofrecerá agua de calidad para los sistemas de soporte de la vida. Otro sistema de inyección involucra un bioreactor para incorporar bacterias antagónicas para supresión de enfermedades. Esto se cubre en "Controles Biológicos". V – MÉTODOS QUÍMICOS Y CONSIDERACIONESNuestro programa de protección está diseñado para reducir al mínimo el uso de productos químicos. Cuando se usan apropiadamente sobre la grama, los productos químicos representan poco peligro para la vida Silvestre o la salud humana. Sin embargo, las tolerancias de los animales difieren con cada individuo. Todas las actividades humanas tienen un elemento de riesgo. Por ejemplo, el maní se encuentra en muchos alimentos sanos, pero hay gente que, debido a sus reacciones hipersensibles, ha muerto al comerlos. Las razones por las cuales hacemos el esfuerzo de evitar los productos químicos están en sus efectos colaterales conocidos; incluyendo: modificaciones en el metabolismo de los carbohidratos, alteraciones de los tejidos y de los contenidos de nutrientes, cambios en la composición microbial, reducción en la mineralización del nitrógeno. Los fitopatógenos han desarrollado resistencia a ciertos fungicidas. En determinadas condiciones, con los fungicidas puede ocurrir un incremento de la incidencia y severidad de las enfermedades tanto en objetivos como en no objetivos. El efecto de los pesticidas que degradan a los microorganismos se incrementa con el uso de múltiples pesticidas. Los pesticidas son costosos. Los costos aumentan debido a la gran cantidad de pruebas exigidas por la Agencia para la Protección del Medio ambiente (EPA). Cuando se usan pesticidas, se los escoge cuidadosamente y se usan de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Se toma en cuenta cómo pueden afectar a los biológicos, especialmente los microorganismos que estamos usando. Se hacen todos los esfuerzos posibles para dar máxima efectividad a los productos químicos que usamos. Se determina el pH para asegurarnos que la hidrólisis alcalina se reduce al mínimo. Los aguilones de aspersión están cubiertos y equipados con boquillas de abanico plano de alta presión. Esto asegura una buena distribución que penetra profundo dentro del césped. Al tener cubiertos los aguilones, se evita el arrastre colocando todo el producto sobre el objetivo. Con la excepción de los greens para putting y algunas enfermedades, me adhiero a un programa químico curativo. Sin embargo, muchas enfermedades causadas por hongos ectotróficos que infectan las raíces y aparecen en parches, como Pythium y enfermedades del invierno aún son controladas de manera preventiva, cuando las condiciones son favorables para la enfermedad. Tengo la esperanza de poder usar productos biológicos contra estos organismos, junto con mejores predicciones mediante modelos de predicción o inmunoensayos. Los modelos que uso para Pythium y parche marrón a partir de la estación climatológica trabajan bien para indicarnos la necesidad de hacer plagueo. También consideramos controles químicos no tradicionales. Por ejemplo, el sulfato de amonio, usado como nutriente y para alteración del pH. El efecto acidificante nos ha ayudado a controlar el parche toma-todo. Antitranspirantes y surfactantes han sido usados para reducir al mínimo el mildeo polvoriento. Lo que ha logrado el mayor impacto para la reducción del uso de productos químicos es mi actitud hacia las enfermedades. En el pasado se seguían programas estrictos de aspersiones preventivas. Si se observaba algún síntoma de enfermedad (con cierta tolerancia para la mancha del dólar), primero trataba de entender cómo la enfermedad 'pasó a través' del programa de aspersiones preventivas. Luego trataba de figurarme qué debería ser aplicado al día siguiente para detener cualquier crecimiento adicional de de la enfermedad. He aprendido que es posible tolerar algo de ciertas enfermedades de las plantas. Muchas veces los síntomas desaparecen a causa del antagonismo microbial, inmunidad o cambio de las condiciones ambientales. También he aprendido que era yo quién exigía el prado perfecto, libre de enfermedades, no el jugador de golf. Los golfistas no reconocen síntomas menores de enfermedades a menos que ellas estuvieran en los greens de putting. Nuestro programa general se ha convertido en gran parte en uno preventivo mediante el uso de enfoques culturales, biológicos y de bioestimulantes. Esto nos ha permitido movernos en la dirección de un programa químico curativo. Este cambio es un reto por varias razones. Primero, se necesita una comprensión más íntima del ecosistema de las plantas para entender mejor el cuidado de la salud de las plantas. Es más fácil hacer presupuestos para programas de aspersiones preventivas. Y le pone a uno los nervios de punta tener que tomar una actitud de 'esperar a ver'. VI – CONTROL Y PRÁCTICAS BIOLÓGICASUn breve estudio de microbiología demuestra rápidamente que la actividad microbial gobierna al mundo. Aunque en gran parte son invisibles al ojo desnudo, el efecto que los microorganismos tienen sobre la tierra es colosal. Su poderoso mundo es una red de organismos vivos de gran diversidad. Cada uno de ellos ha desarrollado una forma de habitar en su nicho ecológico. Las interacciones básicas de sus poblaciones son antagonismo, competencia, predación, parasitismo, patogenicidad. Es el conocimiento de estas funciones lo que nos permite ponerle el arnés a su poder para favorecer la ecología de los prados. Las interrelaciones ocurren en la planta, tanto por encima como por debajo del suelo. Los microorganismos, la topografía, el clima y el material parental del suelo, determinan en gran parte la clase de comunidades vegetales que prosperarán allí. Mi manejo general del cuidado de la salud de las plantas ha crecido de manejo de prados a bionomía de los prados. El objetivo es enriquecer la actividad microbial, intensificar los antagonistas residentes y la inoculación de otros antagonistas para eliminar las enfermedades. Existen incontables microorganismos, pero solo unos pocos están disponibles comercialmente. Es difícil hacer generalizaciones o resúmenes del manejo de los microbios. Es una ciencia dinámica de la cual no se lo suficiente para hacer afirmaciones amplias y precisas. En el pasado nombres como Rhizoctonia, Fusarium, Typhula significaban enfermedades de las plantas. Ahora la ciencia ha descubierto que hay especies de Rhizotonia que controlan el parche marrón; especies de Fusarium que controlan la mancha del dólar y Typhula phacorrhiza controla Typhula que es patógena en las plantas. La siguiente es una lista de organismos que he usado: Bacillus subtilus, Bacillus licheniformes, Bacillus megaterium, Bacillus thuringiensis, Pseudomonas aureofaceans, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum, tres razas de marca registrada de endo-Mycorrhiza VAM, Azospirillum brasilense, endófitas y Steinemema riobravis. He visto Buenos resultados con algunos de estos organismos y con otros fue difícil cuantificarlos. Científicamente puedo compartir algunos de los datos que he recogido. La inoculación de la micorrhiza VAM incrementó nuestro porcentaje de colonización de las raíces de 34% a 55%. La profundidad de las raíces aumentó de 6.7 cm a 10.3 cm. Trichoderma harzianum colonizó con éxito el sistema de raíces de los pastos formando colonias de 5x10 a la quinta unidades (CFUs). Los microorganismos son seres vivos que tienen necesidades específicas. Es posible que esas necesidades no sean satisfechas de una cancha a la siguiente. Antes de iniciar aplicaciones a gran escala, la efectividad se debe probar en áreas pequeñas. Para que los microorganismos sean efectivos, es necesario lograr umbrales que les permitan mantener poblaciones suficientemente altas. En los suelos, esto es una labor difícil, porque la competencia con las poblaciones nativas es inmensa. A menudo se necesitan aplicaciones frecuentes para asegurar poblaciones suficientemente grandes. He usado un sistema de inyección de riego durante dos años. Se trata de un sistema autocontenido de fermentación microbial que aplica los microorganismos cada vez que regamos. Hacerlo de esta manera resuelve muchas de las dificultades que teníamos en el pasado. A medida que este sistema se ha ido perfeccionando, microorganismos antagónicos conocidos son inoculados al pasto cada noche mientras regamos. El sistema coloca organismos vivos (en oposición a organismos latentes) en altas cantidades. El procedimiento se realiza de noche evitando de esa manera la degradación causada por la luz ultravioleta. Desde la incorporación de este equipo, ahora riego casi todas las noches. Toda el agua libre sobre las hojas está sembrada con organismos antagónicos que impiden que se desarrollen fitopatógenos. Implementando este procedimiento he visto buenos resultados. A medida que haya disponibles más microorganismos que se puedan usar mejorará el sistema multiplicando los altos conteos de microorganismos. Puedo ver que en le futuro esta será una práctica muy común. Mis experiencias con los productos biológicos en conjunto han sido favorables. Sin embargo, en este momento hay más preguntas que respuestas. La ciencia apenas está aprendiendo ahora cómo separar los elementos de esos ecosistemas y comprender las funciones de la comunidad de los prados. Greens, tees y a menudo fairways son sitios alterados. Miro al futuro con optimismo y le doy la bienvenida al reto a medida que la ciencia pasa de la teoría a la función para restablecer estos sitios con la óptima salud para las plantas, eso es en armonía con la naturaleza. La modificación genética de los cultivares de pasto junto con el manejo de poblaciones microbiales es una visión a largo plazo de procedimientos sostenibles en el cuidado holístico de las plantas. ¡Si los jugadores de golf supieran! Mi experiencia y práctica se basa en los 20 años de trabajo en el North Shore Country Club situado a 30 kilómetros al norte de Chicago, Illinois. Su clima templado es adecuado para pastos de estaciones frescas en una zona 5 de temperatura baja (temperatura mínima anual de -7 grados Celsius). Aunque es una región agronómicamente diversa con más de 145 diferentes tipos de suelos, lo que tenemos básicamente es un suelo arcillo limoso. La cancha de golf fue diseñada por H. S. Colt y C. H. Alison y construida en 1924. Mantenemos los tees y fairways en suelos vírgenes y los greens están sobre bases superpuestas de construcción utilizando suelo virgen como la base, con una capa modificada de alto contenido de arena y turba de aproximadamente 8 cm de profundidad que fue colocada encima. Los pastos de los greens, tees y fairways son de creeping Bentgrass (Agrostis) y Poa annua. |
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