[Orador 1]: Hola, mi nombre es María José Fernández Huella de Carbono en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural. Este vídeo titulado Cuantificación de los flujos de gases de efecto invernadero de los suelos es el último del tema 11, Posibilidades de mitigación del cambio climático por el suelo, y por tanto con él cerramos el cuarto módulo del curso La Contra Huella. Los suelos están biológicamente activos, de hecho si cogemos en nuestra mano un puñado de suelo estaríamos sosteniendo más organismos vivos que humanos hay en el planeta Tierra. Estos organismos además son muy variados y constituyen una red trófica que sostiene la vida en el planeta a través de funciones tan imprescindibles como por ejemplo el reciclado de la materia orgánica, la transferencia de nutrientes, la mejora de la estructura del suelo y la degradación de contaminantes. Esta actividad biológica de los suelos hace que haya un intercambio de gases de efecto invernadero con la atmósfera, gases como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Actualmente este intercambio natural de gases de efecto invernadero entre el suelo y la atmósfera se está viendo alterado por factores del cambio global como pueden ser el cambio en el uso del suelo, el incremento de las temperaturas y los cambios en los regímenes de precipitaciones. A escala global el incremento de las emisiones de estos gases puede retroalimentar el balance energético terrestre y por tanto acelerar el cambio climático. Debido a ello en las últimas décadas ha surgido un volumen creciente de investigaciones que están orientadas a cuantificar estos flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres y además pretenden determinar cuáles son sus principales controladores bióticos y abióticos. El objetivo último de estos trabajos es tratar de entender cómo la influencia de la gestión del suelo afecta a la actividad biológica y con ello a la dinámica de estos gases. Existen múltiples técnicas para determinar los flujos de dióxido de carbono, cada una de ellas con una complejidad y características muy distintas. El método de Decovarian se basa en la teoría del transporte turbulento en la capa superficial de la atmósfera y consiste en una serie de sensores que están montados sobre una torre que miden de forma continua y precisa los flujos de energía y también los intercambios gaseosos entre la superficie del ecosistema y la atmósfera a una altura determinada. La instalación de la Torre de Icovariant se adapta para cada lugar e investigación particular y la más básica incluye analizadores de dióxido de carbono y vapor de agua y además un anemómetro. El método más usual para medir las emisiones de dióxido de carbono del suelo, tanto in situ como en condiciones de laboratorio, consiste en la utilización de cámaras respiratorias que van a estar conectadas a un medidor de gases por infrarrojos. Estas medidas pueden realizarse de forma manual o bien con dispositivos de medida automatizados. Es importante resaltar que las mediciones en campo van a recoger la respiración total del suelo, es decir, la suma de la componente autótrofa que es el resultado de la actividad fisiológica y metabólica de las raíces de las plantas y de la componente heterotrófica que es consecuencia de la descomposición de la materia orgánica del suelo por los microorganismos y la fauna del suelo. Estas mediciones realizadas en campo muestran una gran variabilidad temporal en respuesta a condiciones ambientales que son cambiantes, como por ejemplo la temperatura y la humedad. En comparación, las emisiones que se miden en laboratorio solo incluyen la componente heterotrófica de la respiración y se realizan bajo condiciones de humedad y temperatura controladas. Una alternativa más asequible a los analizadores comerciales y que está cobrando cada vez más protagonismo es la de recurrir a placas y sensores Arduino para construir dispositivos de medida que estén adaptados a cada experimento, de manera que muestren la respiración del suelo y las condiciones de temperatura y humedad en tiempo real. Arduino es un proyecto de hardware libre que cuenta con una comunidad muy numerosa en Internet utilizando código abierto, lo que va a facilitarnos y a mejorar mucho la parte de la programación. Otra opción para determinar la respiración del suelo en laboratorio consiste en colocar en el interior de un recipiente estanco hidróxido sódico diluido y normalizado que va a funcionar como una trampa que va a absorber el dióxido de carbono que produce la comunidad microbiana presente en las muestras de suelo. Tras un periodo de incubación la cantidad de bióxido de carbono que es atrapado es equivalente a la cantidad de sosa consumida. Para terminar esto se precipita el carbonato en la disolución con cloruro de bario y posteriormente se valora el hidróxido sódico remanente o en exceso con ácido clorhídrico estándar. En esta metodología las condiciones de incubación como por ejemplo el número de días, la temperatura, la humedad del suelo o incluso la adición de algún tipo de sustrato pueden modificarse de acuerdo al objetivo que se persiga en cada caso. La última técnica que abordaremos en esta presentación consiste en utilizar cámaras cerradas provistas en su parte superior de un tapón de goma para la toma de muestras gaseosas del interior utilizando una jeringa. Las muestras se toman en diferentes momentos tras el cierre de la cámara, seguidamente las concentraciones de gases de efecto invernadero se determinan utilizando un cromatógrafo de gases que va a estar equipado con dos tipos de detectores, un detector de ionización de llama para cuantificar el metano y el dióxido de carbono y un detector de captura de electrones para determinar el óxido nitroso. Finalmente los flujos de gases de efecto invernadero se calculan como el incremento lineal de las concentraciones de gas durante el tiempo de cierre de la cámara. En esta diapositiva final podéis encontrar vínculos a trabajos científicos donde se utilizan las técnicas que hemos descrito a lo largo de la presentación. Con este vídeo terminamos el módulo de la contrahuella, espero que os haya resultado interesante. Hasta la próxima.