Cristina Contreras
Formación Académica
- Ingeniera Civil de Industrias, con diploma en ingeniería ambiental, Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Ph.D en Ciencias de la Ingeniería, donde desarrolló metodologías para el análisis de propiedad hidrodinámicas del suelo con técnicas de machine learning.
Investigación
- Su línea de investigación se centra en física de suelos, la comprensión de las dinámicas suelo-atmósfera-vegetación, y los impactos que puede provocar el cambio climático en estas dinámicas.
Proyectos
- Investigadora Asociada en el proyecto Anillo ATE23006 Altiplano Wetlands, donde se busca comprender los ciclos de energía y agua en cuencas endorreicas, como el Salar del Huasco.
- Participación en proyectos financiados por ANID como FONDEF IDeA “Desarrollo y aplicación de un modelo de interrupción de tráfico por falla de taludes de caminos por eventos climáticos extremos” y también proyectos FONDECYT Regular “A machine learning approach to predict soil hydraulic conductivity from simpler soil properties or limited data” y “Evaluation of Pedotransfer functions in predicting the soil water contents at field capacity and wilting point of Chilean soils”. También ha colaborado con entidades municipales y no gubernamentales con su experiencia en innovación y sustentabilidad.
Publicaciones peer-review
Contreras, C. P., Acevedo, S. E., Ávila, C. J., Martínez, S. I., and Bonilla, C. A. 2025. A combined and extended procedure for measuring the soil water retention and hydraulic conductivity curves. European Journal of Soil Science 76:e70141. https://doi.org/10.1111/ejss.70141
Acevedo, S. E., Willaredt, M., O’Brien, L., Giraldo, C. V., Vega, A., Contreras, C. P., and Pastén, P. 2025. ggsoiltexture: An R package based on ggplot2 for soil texture data visualization. SoftwareX 31:102293. https://doi.org/10.1016/j.softx.2025.102293
Contreras, C. P., Acevedo, S. E., Ávila, C. J., and Bonilla, C. 2025. A. In-tandem methodology and recommendations for measuring soil hydraulic properties from saturation to dryness. Accepted International Agrophysics 39(2): 203-208 https://doi.org/10.31545/intagr/200976
Giraldo, C. V., Acevedo, S. E., Contreras, C. P., Santibáñez, F. S., Sáez, E., Calderón, F. J., Bonilla, C. A. 2024. Effects of soil heating changes on soil hydraulic properties in Central Chile. Geoderma 449:117013. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2024.117013
Melej, M. J., Acevedo, S. E., Contreras, C. P., Giraldo, C. V., Maurer, T., Calderón, F. J., Bonilla, C. A. 2024. Changes in macroaggregate stability as a result of wetting/drying cycles of soils with different organic matter and clay contents. Geoderma 448:116965. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2024.116965
Acevedo, S. E., Martínez, S. I., Contreras, C. P., Bonilla, C. A. 2023. Effect of data availability and pedotransfer estimates on water flow modeling in wildfire-affected soils. Journal of Hydrology 617:128919. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128919
Martínez, S. I., Contreras, C. P., Acevedo, S. E., and Bonilla, C. A. 2022. Unveiling soil temperature reached during a wildfire event using ex-post chemical and hydraulic soil analysis. Science of the Total Environment 822:153654. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153654
Acevedo, S. E., Contreras, C. P., Ávila, C. J., and Bonilla, C. A. 2021. Testing the integral suspension pressure method for soil particle size analysis across a range of soil organic matter contents. International Agrophysics 35:357-363. https://doi.org/10.31545/intagr/144387
Contreras, C. P, and Bonilla, C. A. 2018. A comprehensive evaluation of pedotransfer functions for predicting soil water content in environmental modeling and ecosystem management. Science of the Total Environment 644:1580-1590. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.063

