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<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de las épocas de lluvia y sequía sobre la absorción de potasio y fósforo en plantaciones de plátano]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Córdoba Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería Departamento de Química]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The effect of the times of rains and drought, on the absorption of potassium and phosphorus in plantains plantations (Musa AAB) Simmonds, were evaluated in four geomorphológics soils units in the municipality of Moñitos (Còrdoba), using a stratified sampling at random. The analyzed parameters were, contained of phosphorus, potassium and calcium in the soils and the plant, pH and organic matter of the soils. The value of pH for soils was distributed from acid neutral moderately and the content of the organic matter was average, were contained calcium stops in the ground, that in spite of being secondary nutrient for the plants, regulates the absorption of other main nutrients like potassium, but was fundamental for the absorption of potassium and phosphorus at the two times of sampling. The potassium content in the plant (mineralización via humid) was high at both times (4%), being greater at the time of rains, whereas the phosphorus stayed in normality ranks (<1%) for both times.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Efecto de las &eacute;pocas de lluvia y sequ&iacute;a sobre la absorci&oacute;n de potasio y f&oacute;sforo en plantaciones de pl&aacute;tano</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Effect of the times of rains and drought on the absorption of potassium and phosphorus in plantains plantations</font></center></b></p>     <p><b>    <center>Jos&eacute; L. Barrera V,<sup>1</sup> Bas&iacute;lio D&iacute;az P,<sup>2</sup> Jorge Durango P,<sup>3</sup> Andrea Ramos H<sup>4</sup></center></b></p>     <p>    <center><sup>1</sup>Departamento de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica, Facultad de Ciencias Agr&iacute;colas <a href="mailto:jbarrera11@sinu.unicordoba.edu.co">jbarrera11@sinu.unicordoba.edu.co</a>- Universidad de C&oacute;rdoba <sup>2,3,4</sup>Departamento de Qu&iacute;mica, Facultad de Ciencias B&aacute;sicas e Ingenier&iacute;a <a href="mailto:bdiaz@sinu.unicordoba.edu.co">bdiaz@sinu.unicordoba.edu.co</a>; <a href="mailto:jmariodp@gmail.com">jmariodp@gmail.com</a>; <a href="mailto:andrea_ramosh@yahoo.es">andrea_ramosh@yahoo.es</a>- Universidad de C&oacute;rdoba. AA 354, Monter&iacute;a, C&oacute;rdoba.</center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>REC: 03-09-07. ACEPT.: 30-11-07</center></p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b>El efecto de las &eacute;pocas de lluvia y sequ&iacute;a sobre la absorci&oacute;n de potasio y f&oacute;sforo en plantaciones de pl&aacute;tano (<i>Musa</i> AAB) Simmonds se evalu&oacute; en cuatro unidades geomorfol&oacute;gicas de suelo en el municipio de Moñitos (C&oacute;rdoba) utilizando un muestreo al azar estratificado. Los par&aacute;metros analizados fueron; contenido de f&oacute;sforo, potasio y calcio en el suelo y en la planta, pH y materia org&aacute;nica del suelo. El valor del pH para los suelos se distribuy&oacute; desde moderadamente &aacute;cido a neutro y el contenido de la materia org&aacute;nica fue medio, se encontraron altos contenidos de calcio en el suelo, que a pesar de ser nutriente secundario para las plantas, regula la absorci&oacute;n de otros nutrimentos principales como el potasio, pero fue fundamental para la absorci&oacute;n de potasio y f&oacute;sforo en las dos &eacute;pocas de muestreo. El contenido de potasio en la planta (mineralizaci&oacute;n v&iacute;a h&uacute;meda) fue alto en ambas &eacute;pocas (&gt;4%), pero fue mayor en la &eacute;poca de lluvia, mientras que el f&oacute;sforo se mantuvo en rangos de normalidad (&lt;1%) para ambas &eacute;pocas.</b></p>     <p><b>Palabras claves:</b> <i>Musa</i> AAB, unidades geomorfol&oacute;gicas de suelo, nutriente, calcio, antagonismo.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT </b></p>     <p><b>The effect of the times of rains and drought, on the absorption of potassium and phosphorus in plantains plantations (<i>Musa</i> AAB) Simmonds, were evaluated in four geomorphol&oacute;gics soils units in the municipality of Moñitos (Còrdoba), using a stratified sampling at random. The analyzed parameters were, contained of phosphorus, potassium and calcium in the soils and the plant, pH and organic matter of the soils. The value of pH for soils was distributed from acid neutral moderately and the content of the organic matter was average, were contained calcium stops in the ground, that in spite of being secondary nutrient for the plants, regulates the absorption of other main nutrients like potassium, but was fundamental for the absorption of potassium and phosphorus at the two times of sampling. The potassium content in the plant (mineralizaci&oacute;n via humid) was high at both times (4%), being greater at the time of rains, whereas the phosphorus stayed in normality ranks (&lt;1%) for both times.</b></p>     <p><b>Key words:</b> <i>Musa</i> AAB, geomorphologics soils units, nutrient, calcium, antagonism.</p> <hr size="1">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p>En el departamento de C&oacute;rdoba el &aacute;rea sembrada con pl&aacute;tano en 2001 se estim&oacute; en 32.993 ha. El municipio de Moñitos contribuy&oacute; con un 13.3% (4.214 ha) de la superficie y 8% de la producci&oacute;n del departamento (22.334 t) (Mart&iacute;nez, 2001). El 80% de la superficie se siembra en las unidades geomorfol&oacute;gicas, colinas medias (CM), colinas altas (CA), y planicies marinas (PM). El 80% del &aacute;rea sembrada corresponde a productores menores de una hect&aacute;rea, aunque tambi&eacute;n se presentan sistemas intensivos de cultivo, los cuales, al igual que todos, se ven afectados por problemas fitosanitarios (plagas y enfermedades) (Corpoica, 2001). Existen diferentes factores que influyen en la absorci&oacute;n de los nutrimentos por la planta, tales como: desarrollo de ra&iacute;ces, disponibilidad del agua, concentraci&oacute;n de la soluci&oacute;n del suelo, pH, aireaci&oacute;n. El f&oacute;sforo, elemento indispensable para la vida vegetal, se encuentra en condiciones normales en cantidades menores a 1% y se absorbe de la soluci&oacute;n del suelo en forma de iones H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>  y HPO<sub>4</sub> = en un medio ligeramente &aacute;cido hasta ligeramente b&aacute;sico. El contenido de potasio en la planta es mayor (alrededor de 2.7% a 4.5 %), influye en la fotos&iacute;ntesis, transporte de los carbohidratos, interviene en la absorci&oacute;n de los nitratos y desempeña papel importante como elemento antag&oacute;nico del nitr&oacute;geno (Hanke, 2005). La investigaci&oacute;n tuvo como objetivo principal evaluar el efecto de las condiciones clim&aacute;ticas sobre la absorci&oacute;n de potasio y f&oacute;sforo en plantas de pl&aacute;tano y asociar los contenidos de estos nutrimentos con los encontrados en el suelo donde est&aacute;n sembrados los cultivos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center><font face="verdana" size="3">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</font></center></b></p>     <p>Las muestras de suelos y tejido vegetal se colectaron en las zonas cultivadoras de pl&aacute;tano del municipio de Moñitos, situado en el noroeste del departamento, en el golfo de Morrosquillo, 9&deg;06&#39;04.4&quot; N y 9&deg;18&#39;39.7&quot; N y 76&deg;04&#39;19.4&quot; WO y 76&deg;10&#39;42&quot; WO, pertenecientes a cuatro unidades geomorfol&oacute;gicas (suelos de colinas altas y medias CM-CA, valles estrechos PV, terrazas marinas PM y terrazas fluviomarinas PF) (Alcald&iacute;a de Moñitos. Costa Atl&aacute;ntica Ltda., 2001). Se utiliz&oacute; un muestreo al azar estratificado para recolectar las muestras a mediados de la &eacute;poca lluviosa y seca, en los meses de febrero y julio respectivamente.</p>     <p>Las muestras de tejido vegetal correspondieron al tercio medio de una hoja acabada de madurar (Mart&iacute;n- Prevel, 1980), secadas a 75&deg;C durante 48 horas, los macronutrimentos se extrajeron mediante la metodolog&iacute;a de mineralizaci&oacute;n v&iacute;a h&uacute;meda y se cuantificaron por espectroscopia de absorci&oacute;n at&oacute;mica (K y Ca) y por absorci&oacute;n molecular (P) (Rodr&iacute;guez, 2000), para la cuantificaci&oacute;n fue necesario realizar an&aacute;lisis previos de validaci&oacute;n de la cuantificaci&oacute;n de cada analito con nivel de confianza del 95%(0.05), con el fin de asegurar la medida.</p>     <p>Las muestras de suelos se tomaron usando cuatro submuestras en un &aacute;rea de 10 m<sup>2</sup>, a una profundidad de 0 cm a 20 cm en cada uno de los puntos seleccionados, en las dos &eacute;pocas (lluviosa y seca); la determinaci&oacute;n de los par&aacute;metros qu&iacute;micos del suelo [pH, % materia org&aacute;nica, potasio intercambiable, calcio intercambiable (Sadzawka, 1990), f&oacute;sforo disponible] se llev&oacute; a cabo empleando las metodolog&iacute;as recomendadas por el Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi (IGAC, 1990). Finalmente se realizaron an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n entre cada una de las variables estudiadas y se utilizaron programas estad&iacute;sticos con un nivel de 95% (0.05). (Microsoft Excel; XLSTAT 2006).</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p>Se observ&oacute; que para las dos &eacute;pocas de estudio los valores del pH oscilaron entre 6.2 y 7.0, lo que indica que los suelos son de moderadamente &aacute;cidos a neutros; estos valores son adecuados para la absorci&oacute;n de potasio en suelos cultivados con pl&aacute;tano, pero en el f&oacute;sforo del suelo puede producir insolubilizaci&oacute;n (L&oacute;pez-Acevedo <i>et al.</i>, 1994). El contenido de materia org&aacute;nica (valores entre 2% y 3%) oscil&oacute; de medio a bajo, contenidos bajos de azufre y f&oacute;sforo, aunque se not&oacute; variabilidad en las unidades geomorfol&oacute;gicas, se detect&oacute; influencia del arrastre desde las colinas altas y medias hasta las zonas de planicie. Los cationes intercambiables se encontraron dentro de los l&iacute;mites aceptables, la relaci&oacute;n Ca/Mg fue estrecha en &eacute;poca lluviosa e invertida en la &eacute;poca seca y mostr&oacute; procesos de solubilizaci&oacute;n de calcio con el aumento de la humedad del suelo y por ende mejor absorci&oacute;n por las plantas. La textura de los suelos vari&oacute; de franca a franco-arcillosa y franco-arcillolimosa, los suelos fueron sueltos, permeables y aluviales, calificados como suelo de buenas caracter&iacute;sticas para la plantaci&oacute;n de pl&aacute;tano (Corpoica, 2001). (<a href="#1a08t01">Tabla 1</a>).</p>     <p>    <center><a name="1a08t01"></a><img src="img/revistas/acag/v57n1/1a08t01.jpg"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El contenido de potasio intercambiable del suelo fue notable debido a que la fertilizaci&oacute;n se realiza en los comienzos de la lluvia. A pesar de los procesos de lixiviaci&oacute;n, los niveles de potasio tuvieron similitud con los encontrados en la &eacute;poca seca; en las muestras de tejido vegetal se obtuvieron altos contenidos en la &eacute;poca lluviosa y normales en la &eacute;poca seca, estos resultados corresponden a lo expuesto por Garavito, 1979 y Hanke (2005).</p>     <p>En las &eacute;pocas de lluvia abundante, debido a los procesos de diluci&oacute;n, los iones bivalentes se mueven con mayor rapidez hacia las ra&iacute;ces, lo que se reflej&oacute; en el aumento del contenido de calcio en la planta (<a href="#1a08t02a">Tabla 2a</a>) y en mayores correlaciones positivas y altas en esta &eacute;poca (r=0.76). En la &eacute;poca seca (r=-0.80), a pesar del alto contenido de calcio en el suelo, la escasez de agua no facilit&oacute; la absorci&oacute;n de este nutriente (<a href="#1a08t02b">Tabla 2b</a>). El aumento de los iones calcio en la planta increment&oacute; la absorci&oacute;n de iones potasio, pasando en la &eacute;poca de lluvias de 4% hasta 20%-30%, con altos contenidos de potasio intercambiable en el suelo para ambas &eacute;pocas; la correlaci&oacute;n entre el potasio intercambiable del suelo y el potasio en la planta, para la &eacute;poca lluviosa, fue (r=-0.80) y para la &eacute;poca seca (r=0.63), y se not&oacute; que a pesar de que existieron altos contenidos en el suelo, la planta puede absorberlos hasta cierto punto y quedar la fracci&oacute;n restante expuesta a la fijaci&oacute;n, lixiviaci&oacute;n u otros procesos en el suelo (<a href="#1a08f01">Figuras 1</a> y <a href="#1a08f02">2</a>).</p>     <p>    <center><a name="1a08t02a"></a><img src="img/revistas/acag/v57n1/1a08t02a.jpg"></center></p>     <p>    <center><a name="1a08t02b"></a><img src="img/revistas/acag/v57n1/1a08t02b.jpg"></center></p>     <p>    <center><a name="1a08f01"></a><img src="img/revistas/acag/v57n1/1a08f01.jpg"></center></p>     <p>    <center><a name="1a08f02"></a><img src="img/revistas/acag/v57n1/1a08f02.jpg"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El contenido de f&oacute;sforo en la planta fue menor de 1%, nivel que se considera normal (Hanke, 2005); en ambas &eacute;pocas se observ&oacute; absorci&oacute;n relativamente constante (<a href="#1a08f03">Figura 3</a>), la baja movilidad del elemento en el suelo se not&oacute; en mayor parte en la &eacute;poca lluviosa, donde a pesar de las abundantes cantidades de agua que se presentaron, el f&oacute;sforo no se moviliz&oacute; en grandes flujos hacia la planta, causal de estos suelos de Moñitos, donde se encontr&oacute; alto contenido de calcio y pH alrededor de 7.0, condiciones para que el calcio insolubilice el f&oacute;sforo. La correlaci&oacute;n entre el f&oacute;sforo disponible del suelo y el f&oacute;sforo en el tejido vegetal no fue significativamente importante con un criterio de 95% (0.05), pero a pesar de esto fue mayor en la &eacute;poca lluviosa (r=0.34), lo que confirm&oacute; la existencia de proceso de insolubilizaci&oacute;n del nutriente en &eacute;pocas de escasez de agua. Entre las correlaciones realizadas entre los contenidos de los nutrimentos en las plantas, la de mayor relevancia (r=0.70) fue la encontrada entre el potasio y el f&oacute;sforo (<a href="#1a08f04">Figura 4</a>), que confirma que la concentraci&oacute;n de potasio en la planta regula la entrada y el metabolismo de nutrimentos.</p>     <p>    <center><a name="1a08f03"></a><img src="img/revistas/acag/v57n1/1a08f03.jpg"></center></p>     <p>    <center><a name="1a08f04"></a><img src="img/revistas/acag/v57n1/1a08f04.jpg"></center></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">CONCLUSIONES</font></center></b></p> <ul>     <li>El pH de los suelos de las cuatro unidades geomorfol&oacute;gicas no fue factor relevante para la absorci&oacute;n de potasio por las plantas de pl&aacute;tano, pero s&iacute; para la absorci&oacute;n de f&oacute;sforo en la &eacute;poca lluviosa.</li>     <li>Las condiciones ambientales y la concentraci&oacute;n de calcio en el suelo influyeron en la absorci&oacute;n de potasio y f&oacute;sforo.</li>     <li>Los contenidos de potasio en la zona de estudio fueron altos tanto para las muestras de suelo como para las muestras de tejido vegetal, los contenidos de f&oacute;sforo estuvieron dentro del rango establecido para ambas matrices.</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Las plantas de pl&aacute;tano absorbieron potasio hasta un cierto punto a pesar de los altos contenidos disponibles en el suelo.</li>     </ul>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">AGRADECIMIENTOS</font></center></b></p>     <p>A la Facultad de Ciencias Agr&iacute;colas, Departamento de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica, proyecto evaluaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de alternativas de producci&oacute;n org&aacute;nica de pl&aacute;tano (<i>Musa</i> AAB) y banano (<i>Musa</i> AAA) en las zonas productoras de C&oacute;rdoba y Urab&aacute; antioqueño. Al Laboratorio de Suelos y Aguas para Riegos de la Universidad de C&oacute;rdoba y al Departamento de Qu&iacute;mica de la Universidad de C&oacute;rdoba.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">BIBLIOGRAF&Iacute;A</font></center></b></p>     <!-- ref --><p>1. Alcald&iacute;a de Moñitos. Costa Atl&aacute;ntica Ltda. (2001). Generalidades urbano-rural, componente urbano, cabecera municipal de Moñitos, esquema de ordenamiento territorial del municipio de Moñitos, Moñitos, C&oacute;rdoba. 985 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-2812200800010000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Bazelet, M.; Feigenbaum, S. 1988. M&eacute;todos para el an&aacute;lisis de potasio disponible en el suelo y su interpretaci&oacute;n. Bolet&iacute;n especial. Instituto Internacional de la potasa. CH-3048 Worblaufen - Berna. Suiza. 14 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0120-2812200800010000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Corpoica, 2001. Diagn&oacute;stico de competitividad de la cadena hortofrut&iacute;cola, N&uacute;cleo pl&aacute;tano. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Turipana. Monter&iacute;a, C&oacute;rdoba.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-2812200800010000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Garavito, N. F. 1979. Propiedades Qu&iacute;micas de los Suelos. 2<sup>a</sup>. ed, Bogot&aacute; D.E. Cap&iacute;tulo IX. El Potasio en el Suelo. 275-288p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0120-2812200800010000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Hanke, F. 2005. Los nutrimentos de la planta y su absorci&oacute;n. <i><u>En</u></i>: Nutrici&oacute;n vegetal a partir de abonos org&aacute;nicos fermentados- AOF. Fundaci&oacute;n Universitaria Juan de Castellano. Tunja -Colombia. p1-26.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-2812200800010000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Instittuto Colombiano Agropecuario. 1992. Fertilizaci&oacute;n en diversos cultivos 5<sup>a</sup>. ed. Bogot&aacute;: ICA, 64 p. (Manual de Asistencia T&eacute;cnica No. 25).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0120-2812200800010000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi, 1990. M&eacute;todos anal&iacute;ticos del laboratorio de suelos. . IGAC . 5<sup>a</sup>. ed. Bogot&aacute;. 842 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-2812200800010000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. L&oacute;pez-Acevedo M.; Porta J.; Roquero C. 1994. Edafolog&iacute;a. Agricultura y el medio ambiente. Madrid: Mundi-prensa. 765 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0120-2812200800010000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Martin-Prevel, P. 1980. La nutrition minerale du bananier dans le monde. Premiere partie. <i>Fruits</i> 35: 503-518&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-2812200800010000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Miller, J.C.; Miller, J.N. 1993. Estad&iacute;stica para Qu&iacute;mica Anal&iacute;tica, Adisson-Wesley iberoamericano, 210 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-2812200800010000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Mart&iacute;nez, A. 2001. Acuerdo regional de competitividad de la cadena productiva de pl&aacute;tano en la regi&oacute;n caribe h&uacute;medo, con &eacute;nfasis en el departamento de C&oacute;rdoba. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Monter&iacute;a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-2812200800010000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Mutscher, H. 1997. Measurement and Assessment of Soil potassium. Internacional Potash Institute. Bern, Switzerland. 102 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-2812200800010000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Rodr&iacute;guez, L. F 2000. Laboratorio An&aacute;lisis de Suelos y Aguas. Corpoica C. I. Tibaitat&aacute;. Colombia. 415 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-2812200800010000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Rold&aacute;n, M.; Venialgo C. 2004. Potasio disponible, de reserva y energ&iacute;a de reemplazamiento en suelos y el nivel foliar en ryegrass. Comunicaciones cient&iacute;ficas y tecnol&oacute;gicas. Universidad Nacional del Nordeste. Argentina. p 1-4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-2812200800010000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Sadzawka, A. 1990. M&eacute;todos de an&aacute;lisis de suelos. Instituto de Investigaciones Agropecuarias La Platina N&deg;16, Estaci&oacute;n Experimental La Platina, Santiago, Chile. 130 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-2812200800010000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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