A sustainable integrated agroforestry system

Autores
Comolli, Luis Raúl; Schegg, Esteban; Infuleski, Cristian; Fassola, Hugo Enrique; Von Wallis, Alejandra; Bulfe, Nardia María; Barth, Sara Regina; González, Paola Analía; Gauchat, Maria Elena; Munaretto, Néstor; Gross, Victoria; Cruz, Paula; Wyss, Victor Fabio
Año de publicación
2025
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Agricultural intensification has boosted global food supply but has also driven deforestation, soil degradation, biodiversity loss, and greenhouse gas emissions, posing critical sustainability challenges. In response, alternative practices such as agroforestry have emerged, yet few long-term experimental systems exist that integrate high biodiversity with commercial perennial crops. Over 25 years, we have developed and refined a perennial, multi-species agroforestry system in northeastern Argentina, integrating Ilex paraguariensis (yerba mate) and 19 associated tree species. The experimental design monitored crop yields, soil restoration metrics (including soil organic matter content), and population dynamics of the detrimental psyllid Gyropsylla spegazziniana. Long-term field data were collected from replicated agroforestry and monoculture plots to evaluate the ecological and agronomic performance of the system. This biodiverse, perennial system restores degraded soils through sustained increases in organic matter, stabilizes or enhances I. paraguariensis yields relative to monoculture controls, substantially diminishes psyllid infestation through natural regulation, and facilitates broader biodiversity recovery, including avian and mammal recolonization. A striking and unplanned finding was the system’s resilience during the extreme 2021–2022 South American drought, heatwaves, and wildfires—plants within the agroforestry system showed markedly less stress than those in monocultures, underscoring its adaptive capacity. These findings demonstrate the ecological and agronomic advantages of agroforestry as a scalable alternative to monoculture. By mimicking natural forests, our system shows how biodiversity-driven complexity enhances resilience, reduces dependence on external inputs, and provides climate adaptation and mitigation benefits. Integrated agroforestry offers a vital pathway to achieve the 2030 biodiversity targets of the CBD COP-15 and aligns agriculture with the UN Decade on Ecosystem Restoration. A finales de 2021 y durante los dos primeros meses de 2022, una ola de calor azotó el noreste de Argentina, parte del sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, tras una prolongada sequía. Los efectos fueron catastróficos para la agricultura, la biodiversidad y la economía local. Los fenómenos climáticos extremos se han vuelto más comunes a nivel mundial y este hecho ha contribuido a crear un mayor nivel de conciencia pública sobre el calentamiento global. Vale la pena difundir y debatir todas las estrategias de adaptación y mitigación climática con potencial de impacto global. Durante más de dos décadas y media nos hemos comprometido fuertemente con la creación del sistema agroforestal integrado que documentamos aquí. La creación y el aprovechamiento continuo del sistema proporcionan un ejemplo de que es posible recuperar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en tierras previamente erosionadas debido a una explotación altamente extractiva sin una reposición adecuada. Las colaboraciones con agencias públicas de extensión han ayudado a la creación de capacidades y la divulgación pública para mostrar cómo una actividad económica puede fortalecerse mediante la recuperación de la complejidad natural. Creemos que nuestro proyecto y otros similares deberían ser un tipo de estrategia en el conjunto de herramientas para cumplir con los objetivos de biodiversidad de 2030, por ejemplo, como se discutió en el Marco Global de Biodiversidad de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 15 del CDB). Este Marco debe tratar de brindar al mundo el conjunto de herramientas para hacer posible la visión de 2050 de vivir en armonía con la naturaleza, lograr un cambio transformador en nuestras sociedades y poner a la naturaleza en el camino de la recuperación para 2030.
EEA Montecarlo
Fil: Comolli, Luis. Productor independiente. El Rocío SA, Santo Pipo, Misiones; Argentina
Fil: Schegg, Esteban. Instituto Línea Cuchilla (ILC). Departamento de Producción; Argentina
Fil: Infuleski, Cristian. Productores Yerba Mate SCL. Departamento de Extensión Agrícola, Misiones; Argentina
Fil: Fassola, Hugo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina
Fil: Von Wallis, Alejandra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina.
Fil: Bulfe, Nardia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina
Fil: Barth, Sara Regina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina
Fil: Gauchat, María Elena. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina
Fil: Munaretto, Néstor. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina
Fil: Gross, Victoria. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina
Fil: Cruz, Paula. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Biología Suptropical; Argentina
Fil: Cruz, Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Biología Suptropical; Argentina
Fil: Wyss, Fabio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Centro Regional Misiones; Argentina
Fuente
Frontiers in Plant Science. Sec. Functional Plant Ecology 16 : 1635422. (2025)
Materia
Sistemas Agroforestales
Sostenibilidad
Adaptación al Cambio Climático
Mitigación del Cambio Climático
Biodiversidad
Conservación de Suelos
Agroforestry Systems
Sustainability
Climate Change Adaptation
Climate Change Mitigation
Biodiversity
Soil Conservation
Sistemas Multiespecíficos
Restauración del Suelo
Multi-species Systems
Soil Restoration
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
INTA Digital (INTA)
Institución
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
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In response, alternative practices such as agroforestry have emerged, yet few long-term experimental systems exist that integrate high biodiversity with commercial perennial crops. Over 25 years, we have developed and refined a perennial, multi-species agroforestry system in northeastern Argentina, integrating Ilex paraguariensis (yerba mate) and 19 associated tree species. The experimental design monitored crop yields, soil restoration metrics (including soil organic matter content), and population dynamics of the detrimental psyllid Gyropsylla spegazziniana. Long-term field data were collected from replicated agroforestry and monoculture plots to evaluate the ecological and agronomic performance of the system. This biodiverse, perennial system restores degraded soils through sustained increases in organic matter, stabilizes or enhances I. paraguariensis yields relative to monoculture controls, substantially diminishes psyllid infestation through natural regulation, and facilitates broader biodiversity recovery, including avian and mammal recolonization. A striking and unplanned finding was the system’s resilience during the extreme 2021–2022 South American drought, heatwaves, and wildfires—plants within the agroforestry system showed markedly less stress than those in monocultures, underscoring its adaptive capacity. These findings demonstrate the ecological and agronomic advantages of agroforestry as a scalable alternative to monoculture. By mimicking natural forests, our system shows how biodiversity-driven complexity enhances resilience, reduces dependence on external inputs, and provides climate adaptation and mitigation benefits. Integrated agroforestry offers a vital pathway to achieve the 2030 biodiversity targets of the CBD COP-15 and aligns agriculture with the UN Decade on Ecosystem Restoration. A finales de 2021 y durante los dos primeros meses de 2022, una ola de calor azotó el noreste de Argentina, parte del sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, tras una prolongada sequía. Los efectos fueron catastróficos para la agricultura, la biodiversidad y la economía local. Los fenómenos climáticos extremos se han vuelto más comunes a nivel mundial y este hecho ha contribuido a crear un mayor nivel de conciencia pública sobre el calentamiento global. Vale la pena difundir y debatir todas las estrategias de adaptación y mitigación climática con potencial de impacto global. Durante más de dos décadas y media nos hemos comprometido fuertemente con la creación del sistema agroforestal integrado que documentamos aquí. La creación y el aprovechamiento continuo del sistema proporcionan un ejemplo de que es posible recuperar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en tierras previamente erosionadas debido a una explotación altamente extractiva sin una reposición adecuada. Las colaboraciones con agencias públicas de extensión han ayudado a la creación de capacidades y la divulgación pública para mostrar cómo una actividad económica puede fortalecerse mediante la recuperación de la complejidad natural. Creemos que nuestro proyecto y otros similares deberían ser un tipo de estrategia en el conjunto de herramientas para cumplir con los objetivos de biodiversidad de 2030, por ejemplo, como se discutió en el Marco Global de Biodiversidad de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 15 del CDB). Este Marco debe tratar de brindar al mundo el conjunto de herramientas para hacer posible la visión de 2050 de vivir en armonía con la naturaleza, lograr un cambio transformador en nuestras sociedades y poner a la naturaleza en el camino de la recuperación para 2030.EEA MontecarloFil: Comolli, Luis. Productor independiente. El Rocío SA, Santo Pipo, Misiones; ArgentinaFil: Schegg, Esteban. Instituto Línea Cuchilla (ILC). Departamento de Producción; ArgentinaFil: Infuleski, Cristian. Productores Yerba Mate SCL. Departamento de Extensión Agrícola, Misiones; ArgentinaFil: Fassola, Hugo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; ArgentinaFil: Von Wallis, Alejandra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina.Fil: Bulfe, Nardia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; ArgentinaFil: Barth, Sara Regina. 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EEA Montecarlo
Fil: Comolli, Luis. Productor independiente. El Rocío SA, Santo Pipo, Misiones; Argentina
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