MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 586 / JULIO 2026 12 cas minerales (Herrera & Pla, 2006). Este proceso desplaza los suelos superficiales (topsoils), que a menudo se almacenan en depósitos durante largos periodos, lo que altera sus propiedades fisicoquímicas (Booshehrian et al., 2020). Asimismo, se generan nuevas estructuras en el paisaje, como tajos, vías de acceso y rellenos, lo que ocasiona impactos ambientales significativos tanto a nivel biótico como abiótico (Yáñez-Vargas Apolinar, 2008). El cierre de minas busca restaurar los ecosistemas y paisajes a su estado original. Sin embargo, la reutilización de la capa superficial del suelo (topsoil) presenta importantes desafíos, debido a sus alteraciones producto del almacenamiento, que dificultan el crecimiento vegetal y la recuperación del suelo en comparación con las condiciones prístinas (Morales & Domas, 2020). Por otro lado, las comunidades microbianas del suelo, especialmente bacterias y hongos, son esenciales para el funcionamiento del ecosistema al mejorar el ciclo biogeoquímico, la estructura del suelo, la descomposición de contaminantes y las relaciones simbióticas con plantas y animales. Equilibrar estas comunidades es fundamental para el éxito a largo plazo de la restauración del suelo y del ecosistema (Farrell et al., 2020; Gangola et al., 2019; Watson et al., 2022). Por ello, estudiar los microorganismos del suelo es esencial para una remediación sostenible. Estudios de cronosecuencia, que evalúan la recuperación del ecosistema a lo largo del tiempo, podrían proporcionar información valiosa sobre los patrones de los microorganismos e informar sobre las estrategias para la restauración sostenible del suelo en áreas impactadas por la minería (Schmid et al., 2020; Tibbett, 2010; Walker, 2011). Así también, realizar análisis metagenómicos, obtenidos mediante secuenciación de fragmentos de ADN microbiano, proporciona información completa sobre la biodiversidad microbiana presente en el entorno estudiado (Marco, 2010). Su aplicación está ampliamente extendida en contextos de remediación de suelos (Breed et al., 2019; Liddicoat et al., 2022; Rivera-Urbalejo et al., 2021). En esta investigación, se realizaron análisis metagenómicos para identificar la totalidad de comunidades bacterianas y fúngicas de diferentes muestras de suelo de Minera La Zanja y Compañía Minera Coimolache. Se realizaron rigurosos análisis bioinformáticos y estadísticos para correlacionar la estructura microbiana con las propiedades fisicoquímicas de estos ecosistemas durante las fases de operación y restauración. Objetivos Identificar las comunidades bacterianas y fúngicas de las diferentes muestras de suelo de Minera La Zanja y Compañía Minera Coimolache. Tabla 1. Información de Puntos de Muestreo Muestra Código Unidad minera Georreferencia UTM Altitud (msnm) Parámetros Suelo prístino PSP MLZ 731335 9244709 3223 pH: 4.5; C.O: 8.8%; N.T.: 5430 mg/Kg; Textura: franco arcilloso Tecnosol maduro TCZ MLZ 733269 9244976 3560 pH: 7.7; C.O: 6.8– 7.9%; N.T.: 2459-3076 mg/Kg; Textura: franco arenoso Tecnosol revegetado TCP MLZ 731909 9245363 3299 pH: 6.5 – 7.5; C.O: 5– 8.8%; N.T.: 24003500 mg/Kg; Textura: franco arenoso Topsoil - DMO Oeste TSO MLZ 732169 9244278 3546 pH 4-4.7; C.O: 4.4 -8%; N.T.: > 3300 mg/ kg; Textura: franco arcilloso Topsoil aireado - Plataforma 3 L-01 MLZ 733158 9245035 3546 pH 6.53; C.O: 5.4%; N.T.: 4167 mg/kg; Textura: franco arenoso Topsoil - DMO Tiwinza TSC CMC 757482.22 9256252.37 3932 pH: 3.9; C.O: 3 – 5%; N.T.: > 2000 mg/kg; Textura: franco arcilloso Topsoil - DMO Ciénega TSD CMC 753665 9255506.84 3800 pH: 4.27; C.O: 5 – 7%; N.T.: > 2000 mg/kg; Textura: franco arcilloso Nota: CMC: Minera Coimolache; MLZ: Minera La Zanja; C.O: Carbono orgánico total; N.T.: Nitrógeno total; C.T: Carbono total.
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