BiodiversaMente Consapevoli. Dott.ssa Stefania Pinto Dip. Di Bioscienze, Università degli Studi di Parma



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BiodiversaMente Consapevoli Dott.ssa Stefania Pinto Dip. Di Bioscienze, Università degli Studi di Parma

IL SUOLO I suoli sono corpi naturali indipendenti, ognuno dei quali ha una sua propria morfologia di profilo risultante da un unica combinazione di clima, forme biologiche, materiale derivante dalla roccia madre, dalla topografia e dal tempo (Dokuchaev, 1885). Ecologia: il prodotto dell alterazione della parte più superficiale della litosfera, ovvero come il prodotto dell interazione tra litosfera-atmosfera- biosfera. Si parla di suolo se siamo in presenza di ACCUMULO E TRASFORMAZIONE DI SOSTANZA ORGANICA, ALTERAZIONE CHIMICA DEI MINERALI, FORMAZIONE DI STRUTTURA.

FUNZIONI DEL SUOLO Da un punto di vista ecosistemico al suolo è possibile attribuire alcune importanti funzioni, tra cui: 1. Supporto alla vita delle piante; 2. Regolazione del ciclo dell acqua; 3. Trasformazione e decomposizione della sostanza organica; 4. Riserva di biodiversità; 5. Supporto fisico alle infrastrutture antropiche.

PROCESSI PEDOGENETICI Durante la formazione del suolo si realizzano una serie di processi che portano alla differenziazione del profilo del suolo in orizzonti. Questi processi possono essere ricondotti alle seguenti categorie: trasformazione; traslocazione; addizione; perdite. La formazione e differenziazione di orizzonti nel profilo deriva essenzialmente da processi di migrazioneed accumulo.

PROFILO Gli strati che si differenziano nell ambito di un suolo prendono il nome di orizzonti, la successione verticale di più orizzonti prende il nome di profilo.

COMPOSIZIONE DEL SUOLO Sostanza organica Nel suolo troviamo 3 componenti: aria, acqua e sostanze solide. Sostanza minerale Aria Acqua Le sostanze solide sono costituite da sostanze minerali e sostanza organica. la fase liquida e la fase gassosa costituiscono nel loro insieme la porosità del suolo.

FAUNA EDAFICA Edaphon: complesso di organismi che popolano il suolo. GIT = geofili inattivi temporanei GAT= geofili attivi temporanei GP = geofili periodici Gb = geobiointi

MICROFAUNA Dimensioni corporee comprese tra i 20 μm e i 200 μm Protozoi: 30.000/40.000 individui in un grammo di suolo arato. Rotiferi: prediligono suoli umidi e ricchi di sostanza organica dove possono raggiungere densità di 100.000 individui per mq. Nematodi: 30 milioni di individui per mq nelle foreste.

MESOFAUNA Dimensioni corporee comprese tra i 200 μm e i 2 mm

MACROFAUNA Dimensioni corporee comprese tra i 2 mm e i 20 mm

ADATTAMENTO AL SUOLO: fenomeno di convergenza adattativa Gli organismi del suolo si sono evoluti in un ambiente estremo che impone loro tre principali capacità: 1. Muoversi in un ambiente caratterizzato da microcavità; 2. Nutrirsi di risorse di scarsa qualità; 3. Capacità di adattamento ad occasionali essicazioni e inondazioni dello spazio poroso. I microartropodi euedafici presentano una serie di caratteristiche che testimoniano la loro colonizzazione di questo particolare habitat. Si tratta di un fenomeno evolutivo di convergenza adattativa leggibile da caratteristiche morfologiche.

I principali caratteri morfologici di adattamento alla vita ipogea sono i seguenti: - miniaturizzazione del corpo o forte riduzione della sua sezione trasversale; - riduzione della pigmentazione anche attraverso la semplificazione della livrea o assunzione di una pigmentazione di camuffamento o alla completa depigmentazione;

riduzione della lunghezza delle appendici, fino alla degenerazione completa o scomparsa; riduzione degli apparati visivi fino all anoftalmia; presenza di strutture esterne apomorfiche di adattamento alla vita ipogea come l organo postantennale (PAO),ecc. semplificazione delle fanere con loro eventuale specializzazione; nel caso degli insetti, nelle specie appartenenti a gruppi primitivamente alati, atrofia o sparizione delle ali (o di entrambe le paia o di quello metatoracico).

ARTROPODI Originariamente metamerici (in alcuni gruppi la metameria è ridotta); Come condizione primitiva portano un paio di appendici per segmento; Possiedono un esoscheletro chitinoso (CUTICOLA) diviso in segmenti; Abbandono periodico dell esoscheletro in fase di crescita: MUTA.

ARACNIDI

CROSTACEI

MIRIAPODI

INSETTI

Alcune funzioni chiave della fauna edafica del suolo: 1. Mantenimento della struttura del suolo; 2. Decomposizione della sostanza organica; 3. Supporto e controllo della produzione delle piante e della diversità di specie.

DEGRADO DEL SUOLO Le cause principali e i processi più diffusi di degrado del suolo comprendono: Erosione; Compattazione; Salinizzazione; Inondazioni e smottamenti; Contaminazione; Impermeabilizzazione; Perdita di biodiversità.

Obiettivi più comuni ed importanti nel monitoraggio ambientale sono: Caratterizzazione dell ambiente; Valutazione dell impatto ambientale di una fonte d inquinamento; Valutazione dell impatto ambientale di un area e del suo sviluppo antropico; Valutazione dell impatto ambientale di un incidente (accidentale o intenzionale); Valutazione dell efficacia di azioni di miglioramento dell ambiente (es. attività di bonifica); Monitoraggio in tempo reale del ripristino ambientale.

Valutazione del livello di alterazione e degrado di un suolo: Analisi chimiche Analisi fisiche Studio di alcuni aspetti delle comunità biotiche

Indicazioni possono essere ottenute da diversi livelli di organizzazione biologica. I più semplici, biomarker, consentono la misura di variabili biochimiche e fisiologiche negli individui e nei loro prodotti di escrezione; I bioindicatori, organismi con specifiche richieste ecologiche, forniscono indicazioni relative ai cambiamenti ambientali; Le comunità, che rappresentano i livelli di complessità più elevata, consentono di ottenere informazioni riguardanti l intera zoocenosi e le relazioni che la caratterizzano. Gli indici, complesso di più indicatori.

L idea di base della bioindicazione è che le relazioni tra fattori del suolo e comunità del suolo possono essere strette: quando i fattori del suolo influenzano la struttura di comunità, la struttura di comunità può contenere informazioni relative alle caratteristiche del suolo. Le caratteristiche chiave nella valutazione del disturbo del suolo sono: 1. Ricchezza e diversità in specie. 2. Rapporto tra le specie (dominanti e rare). 3. Distribuzione della taglia del corpo nelle varie specie. 4. Classificazione degli attributi del ciclo di vita. 5. Classificazione in accordo con le preferenze eco-fisiologiche 6. Struttura delle catene trofiche.

INDICI BASATI SULLA MICROFAUNA PROTOZOI e NEMATODI Quali problemi? Incertezza sistematica; mancata definizione di accurati modelli di distribuzione degli organismi nel terreno(incertezza spaziale); difficoltà ad arrivare ad un elaborazione sufficientemente robusta dell indice senza avere una completa conoscenza sistematica dei gruppi (incertezza formativa); utilizzo di dati elaborati in altre nazioni / altri tipi di suolo rispetto alla realtà italiana (incertezza geografica/pedologica); necessità di un sito di riferimento (controllo) in ogni investigazione per una interpretazione conclusiva.

MATURITY INDEX Consente di valutare le condizioni di maturità di un ecosistema basandosi sulla composizione della comunità nematologica. Si basa sulla frequenza relativa di famiglie a elevato tasso riproduttivo (colonizzatori), caratterizzate da ciclo riproduttivo rapido e alta tolleranza agli inquinanti e di famiglie definite persistenti, con ciclo vitale più lungo e maggiormente sensibili alle perturbazioni del sistema. Colonizzatori e persistenti vengono considerati come i due estremi di una scala di valori (c-p)ilcuirangenumericovariatra1e5: -c-p 1: organismi con generazioni brevi (pochi giorni), che producono numerose uova e crescono a ritmo esponenziale in condizioni di abbondanza di nutrimento; - c-p 2: organismi con brevi tempi di generazione ma non in grado di entrare in criptobiosi; - c-p 3: organismi con tempi di generazione più lunghi e relativa sensibilità agli inquinanti; - c-p 4: organismi caratterizzati da lunghi cicli vitali, cuticola permeabile e discreta sensibilità agli inquinanti; - c-p 5:organismi con cicli vitali più lunghi e tasso riproduttivo più basso, produzione di poche uova, capacità di spostamento limitata e molto sensibili agli inquinanti e ai fenomeni di disturbo.

Il Maturity Indexè calcolato come la media pesata dei valori c-p individuali n MI= v(i)f(i) i=1 v(i) è il valore c-p della famiglia considerata; f(i) è la frequenza relativa della stessa nel campione; Valore dell indice vicino a 1 esprime una predominanza di individui Valore dell indice vicino a 1 esprime una predominanza di individui colonizzatori e indicatori di un ambiente poco stabile. Valore dell indice compreso tra 2 e 4 esprime una maggior abbandonza di persistenti ed è indice di un sistema tendenzialmente più stabile.

INDICI BASATI SULLA MESOFAUNA Enchitreidi Lombrichi Coleotteri Imenotteri Ortotteri Collemboli Acari Pauropodi Sinfili Isopodi

INDICI SPECIALISTICI: Forte sforzo nella determinazione dei gruppi sistematici; Danno un informazione parziale del sistema. INDICI COMPLESSIVI: Non è necessaria la determinazione dei taxa fino a livello specifico; Permettono uno studio più completo della stabilità dell ecosistema. INDICI SPECIALISTICI: 1. QBS-collembola(Parisi, 2008); 2. Rapporto Acari/Collemboli(Bachelier, 1986); 3. Rapporto Oribatea/altri Acari (Aoki et al., 1977); 4. Indice di diversità di Shannon (Shannon, 1948); 5. Analisi della biodiversità degli acari Oribatei(Jacomini et al., 2000; Knoepp et al., 2000). INDICI COMPLESSIVI: 1. QBS-ar(Parisi et al., 2005); 2. IQ (Casarini et al., 1990); 3. Arthropod acidity index(van Straalen, 1998).

TEST DI RIPRODUZIONE CON Folsomia candida ISO 11267-99 Permette di testare la tossicità di sostanze come pesticidi, metalli pesanti o matrici complesse aggiunte al suolo. Preparazione di suolo standard: 70% sabbia quarzosa, 20 % argilla caolino, 10% sfagno, con l aggiunta di CaCO3 per portare il ph a 5.5-6.5; Spessore del suolo 4 cm; Età 10-12 giorni, sincronizzati per età e muta; Temperatura 18-20 C; Durata del test generalmente 4 settimane; Alimentazione con lievito in polvere.

Lunga evoluzione alla vita ipogea ADATTAMENTI E MODIFICAZIONI Leggibili da caratteristiche morfologiche

QBS-c Si basa sulla misura di alcuni caratteri, con punteggi che tengano conto del livello di evoluzione regressiva in rapporto alla vita ipogea. I caratteri presi in esame I caratteri presi in esame sono: dimensioni; pigmentazione; sviluppo di fanere; anoftalmia; antenne; zampe; furca. Ad ognuno di questi è assegnato un punteggio.

CAMPIONAMENTO E ESTRAZIONE DEI MICROARTROPODI Prelievo di zolle di suolo. Estrazione dei microartropodi. Osservazione del campione allo stereomicroscopio.

Maggiore è il grado di adattamento dei microartropodi al suolo e minore è la loro capacità di abbandonare il suolo in condizioni sfavorevoli. ADATTAMENTO VULNERABILITÀ La presenza/assenza degli La presenza/assenza degli organismi più adattati diventa un buon indicatore del livello di disturbo del suolo.

Dove è stato applicato l indice QBS Aree boschive a diverso regime; Aree boschive incendiate; Aree a pioppeto sottoposte ad esondazione; Prati stabili; Colture; Agricoltura biologica e agricoltura convenzionale; Smaltimento di fanghi di reflui urbani; Aree circostanti discariche; Interventi di ingegneria naturalistica; Opere di bonifica.

180 160 140 120 100 80 Valori medi di QBS Valori QBS 56,33 60,52 64,94 65,00 65,62 66,59 75,25 89,19 91,07 94,00 95,50 102,86 116,74 118,63 Orzo Incolto Vite incolto tra file Girasole Pomodoro Pesco Soia Erba medica Frumento Pioppeto Arato Mais Sorgo Barbabietola 60 40 20 0

250 200 150 100 50 0 Fagus sylvatica - Riserva Guadine Pradaccio (PR) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 (a) A9 (b) A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Q B S

CASO DI STUDIO: Gestione agrocompatibile delle superfici agricole OBIETTIVI: 1. Verificare l efficacia delle diverse misure oggetto di sperimentazione; 2. Valutare eventuali effetti delle diverse misure sulla comunità di microartropodi edafici. Risultati del primo anno di sperimentazione.

DESCRIZIONE DEL PROTOCOLLO È stata applicata la seguente rotazione: frumento, colza, mais, soia e frumento. 3 itinerari tecnici: a) Convenzionale: l ordinario itinerario tecnico aziendale, che prevede la lavorazione del terreno e la coltivazione delle sole colture principali con periodi intermedi di non copertura del terreno; b) Azione 2: assimilabile all itinerario convenzionale ma con il terreno sempre coperto con erbai estivi e colture di copertura autunno-invernali (cover-crops), sovesciate prima della coltura principale; c) Azione 1: si adotta invia esclusiva la semina susodo, edove non si effettua alcun tipo di lavorazione del terreno, mantenendo coperto il terreno con la semina di erbai primaverili-estivi e cover crops autunno-vernine, devitalizzate prima della coltura principale. le colture di copertura scelte sono: Erbaio estivo: panico; Cover-crop autunno-vernine: orzo e veccia.

RISULTATI Tukey multiple comparisons of means diff lwr upr p adj AZIONE_2-AZIONE_1-53.055556-97.66333-8.44778 0.0173197* CONVENZIONALE-AZIONE_1-59.088889-94.77511-23.40267 0.0009467* CONVENZIONALE-AZIONE_2-6.033333-46.91704 34.85037 0.9290541

ANALISI DELLE DENSITÁ 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Acari - Frumento AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE Tukey p-value AZIONE 1 AZIONE 2 0.0019 AZIONE 1 CONVENZIONALE 0.0004 12000 10000 8000 6000 4000 Acari - Colza Tukey p-value 2000 AZIONE 1 CONVENZIONALE 0.0065 0 AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Diplopodi - Frumento AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE Tukey p-value AZIONE 1 CONVENZIONALE 0.0143 Tukey p-value AZIONE 1 CONVENZIONALE 0.0441 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pauropodi - Frumento AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE

140 120 100 80 60 40 20 0 Sinfili - Frumento AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE Tukey p-value AZIONE 1 CONVENZIONALE 0.0476 120 Sinfili - Colza 100 80 60 40 20 Tukey p-value AZIONE 1 CONVENZIONALE 0.0414 0 AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE

250 200 150 100 50 0 Imenotteri - Colza AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE Tukey p-value AZIONE 1 CONVENZIONALE 0.0329 Ditteri (larve) - Frumento Coleotteri (larve) - Frumento 60 200 50 40 150 30 100 20 10 50 0 AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE 0 AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE Tukey p-value AZIONE 1 AZIONE 2 0.0495 AZIONE 1 CONVENZIONALE 0.0213 Tukey p-value AZIONE 1 CONVENZIONALE 0.0289

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Coleotteri - Frumento AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE Tukey p-value AZIONE 2 CONVENZIONALE 0.0255 Coleotteri - Colza Tukey p-value AZIONE 2 CONVENZIONALE 0.0095 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE

120 100 Dipluri - Frumento Tukey p-value AZIONE 1 AZIONE 2 0.0229 AZIONE 1 CONVENZIONALE 0.0077 80 60 40 20 0 AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE Tukey p-value CONVENZIONALE AZIONE 1 0.0323 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Dipluri - Soia AZIONE 1 AZIONE 2 CONVENZIONALE

CONCLUSIONI i risultati del primo anno di sperimentazione sembrerebbero evidenziare un effetto dei tre itinerari tecnici sulla comunità edafica; l AZIONE 1 risulta essere l itinerario migliore, in quanto sembra garantire una qualità del suolo migliore; la maggior parte dei taxa hanno mostrato densità significativamente maggiori nei suoli gestiti con l itinerario tecnico AZIONE 1; i seguenti risultati saranno integrati non solo con i risultati dei successivi anni di sperimentazione ma anche con ulteriori indici di biodiversità e qualità del suolo (indice di Shannon-Wiener, indice di equiripartizione di Pielou e l indice Acari/Collemboli).

GRAZIE PER L ATTENZIONE