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<journal-title><![CDATA[Acta Agronómica]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Respuesta fisiológica del cilantro a diferentes niveles de potasio y nitrógeno]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physiological response of coriander to different levels of potassium and nitrogen]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Agropecuarias ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[To evaluate the response of coriander cv. Unapal-Precoso at different levels of N and K an experiment was carried out. Plants were sown in pots with 4 kg of river washed sand and irrigated with nutrient solutions (Control: solution of Hougland and Arnon, other treatments: different concentrations of N and K). A complete randomized design with seven treatments and five repetitions was used. Four sampling every nine days until the final harvest were taken. With the high concentration of K greater biomass accumulation and the lowest post-harvest loss of water was observed. The optimum range of N concentration in the nutrient solution was estimated between 3.9-8.7 mM and the critical level of K deficiency was 8.4 mM.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Coriandrum sativum]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[solución nutritiva]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[requerimientos de N y K.]]></kwd>
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<kwd lng="en"><![CDATA[requirements of N and K.]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Respuesta fisiol&oacute;gica del cilantro a diferentes niveles de potasio y nitr&oacute;geno</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Physiological response of coriander to different levels of potassium and nitrogen</font></center></b></p>     <p><b>    <center>Mar&iacute;a Sara Mej&iacute;a de Tafur, Edgar Iv&aacute;n Estrada, Olfer Andr&eacute;s Figueroa</center></b></p>     <p>    <center>Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, A.A.237. Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Autores para correspondencia: <a href="mailto:smejiat@palmira.unal.edu.co">smejiat@palmira.unal.edu.co</a>; <a href="mailto:eiestradas@palmira.unal.edu.co">eiestradas@palmira.unal.edu.co</a></center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>REC.: 27-02-08. ACEPT.: 30-05-08</center></p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b>Se realiz&oacute; un experimento con el fin de evaluar la respuesta del cilantro cv. Unapal-Precoso a diferentes niveles de N y K. Se sembraron plantas en potes con 4 kg de arena de r&iacute;o, lavada, y se regaron con soluciones nutritivas (Testigo: soluci&oacute;n completa de Hougland y Arnon; tratamientos restantes: concentraciones variables de N y K). Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con siete tratamientos y cinco repeticiones. Se realizaron cuatro muestreos cada nueve d&iacute;as hasta la cosecha final. Con la concentraci&oacute;n alta de K se observ&oacute; mayor acumulaci&oacute;n de biomasa y menor p&eacute;rdida de agua en poscosecha. El rango &oacute;ptimo de concentraci&oacute;n de N en la soluci&oacute;n nutritiva se estim&oacute; entre 3.9 y 8.7 mM y el nivel cr&iacute;tico de deficiencia de K en 8.4 mM.</b></p>     <p><b>Palabras claves:</b> <i>Coriandrum sativum</i>; soluci&oacute;n nutritiva; requerimientos de N y K.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p><b>To evaluate the response of coriander cv. Unapal-Precoso at different levels of N and K an experiment was carried out. Plants were sown in pots with 4 kg of river washed sand and irrigated with nutrient solutions (Control: solution of Hougland and Arnon, other treatments: different concentrations of N and K). A complete randomized design with seven treatments and five repetitions was used. Four sampling every nine days until the final harvest were taken. With the high concentration of K greater biomass accumulation and the lowest post-harvest loss of water was observed. The optimum range of N concentration in the nutrient solution was estimated between 3.9-8.7 mM and the critical level of K deficiency was 8.4 mM.</b></p>     <p><b>Key words:</b> <i>Coriandrum sativum</i>; nutritive solution; requirements of N and K.</p> <hr size="1">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p>El cilantro, <i>Coriandrum sativum</i> L., es una hortaliza de alto consumo mundial en follaje y semilla. En Colombia se cultivan 3.000 ha, de las cuales 1.200 ha est&aacute;n en el Valle del Cauca; otros productores importantes son Antioquia y el Viejo Caldas (Estrada, 2003; Vallejo y Estrada, 2004). Acu&ntilde;a (1988) recomienda la aplicaci&oacute;n de 50 kg ha<sup>-1</sup> de nitr&oacute;geno antes de la siembra y la misma dosis al voleo con intervalos de ocho d&iacute;as despu&eacute;s de la emergencia. Otros autores recomiendan aplicar entre 20 kg ha<sup>-1</sup> y 40 kg ha<sup>-1</sup> de nitr&oacute;geno, porque dosis superiores a 50 kg ha<sup>-1</sup> favorecen las enfermedades foliares y retardan la madurez de los frutos (Diederichsen, 1996). Sin embargo, se han encontrado incrementos de 4.7 kg por cada kg de N en la producci&oacute;n de semilla hasta alcanzar un rendimiento de 1.900 kg ha<sup>-1</sup> (Pereira <i>et al</i>., 2006).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Investigaciones en Palmira, Valle del Cauca, Colombia, establecieron el nivel &oacute;ptimo de N en 100 kg ha<sup>-1</sup> (Arcos <i>et al</i>., 2002) para un alto rendimiento de materia fresca. Garc&iacute;a <i>et al</i>. (2002) encontraron en una poblaci&oacute;n de 200 plantas m<sup>-2</sup> de cilantro los mayores rendimientos con la aplicaci&oacute;n de 150 kg de N, P y K en relaci&oacute;n 1:0.5:3, m&aacute;s un complemento foliar de 2gL<sup>-1</sup> de nitrato de potasio. Restrepo y Estrada (2005) encontraron que la aplicaci&oacute;n de 200 kg ha<sup>-1</sup> de un fertilizante mineral completo en relaci&oacute;n 3: 1: 2 produjo efectos positivos con diferencias altamente significativas en el n&uacute;mero de hojas basales planta<sup>-1</sup> (6.3), peso fresco de follaje (9.2 g planta<sup>-1</sup>) y rendimiento de follaje fresco (2.895 g m<sup>-2</sup>). El cilantro extrae alrededor de 109 kg de K ha<sup>-1</sup> y 56 kg de N ha<sup>-1</sup> y en los tejidos foliares se presentan concentraciones de 5.58% de K y 2.87 de N (Usman <i>et al</i>., 2003).</p>     <p>La velocidad de deterioro del cilantro durante la poscosecha es alta, principalmente por deshidrataci&oacute;n y marchitez del follaje (Estrada, 2003). Como el potasio regula procesos asociados con la transpiraci&oacute;n, la investigaci&oacute;n se propuso evaluar el efecto de la concentraci&oacute;n de N y K en la soluci&oacute;n nutritiva sobre la acumulaci&oacute;n de biomasa y el deterioro del follaje en poscosecha.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</font></center></b></p>     <p>El experimento se realiz&oacute; en casa de malla en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira (1.050 m.s.n.m.; 23.5&deg;C; 77% de humedad relativa; evaporaci&oacute;n de 1.604.4 mm). Se sembr&oacute; el cultivar de cilantro Unapal-Precoso, genotipo precoz de alto potencial productivo y calidad de follaje, ampliamente difundido en las zonas hort&iacute;colas del Valle del Cauca y el Viejo Caldas (Estrada <i>et al</i>., 1999; Estrada, 2000 y 2003).</p>     <p>Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con siete tratamientos y cinco repeticiones. La unidad experimental estuvo representada por una maceta (4 kg de arena de r&iacute;o, lavada) con cinco plantas. Se tom&oacute; como testigo la soluci&oacute;n de Hougland y Arnon (Salisbury y Ross, 1994; Marschner 1995; Azcon Bieto y Tal&oacute;n, 2001). Los dem&aacute;s tratamientos fueron variaciones de las concentraciones de nitr&oacute;geno y potasio (<a href="#Tabla 1">Tabla 1</a>). Las soluciones se prepararon con las sales NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, CaSO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub>, grado reactivo (MercK) y agua destilada. El pH se control&oacute; con HCl o NaOH; la conductividad el&eacute;ctrica se estabiliz&oacute; con agua destilada cuando era mayor de 2.5 mmhos cm<sup>-1</sup> o con soluci&oacute;n nutritiva si era menor de 2 mmhos cm<sup>-1</sup> (Varela <i>et al</i>., 2002).</p>     <p>    <center><a name="Tabla 1"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a07t1.gif"></a></center></p>     <p>El volumen diario de la soluci&oacute;n, determinado por la diferencia de peso entre el sustrato seco y h&uacute;medo a capacidad de campo, fue de 133 cm<sup>3</sup> por maceta. Las fertilizaciones se realizaron dos veces a la semana, cada cuatro d&iacute;as.</p>     <p>Se realizaron tres muestreos cada nueve d&iacute;as (9, 18 y 27 dds) para evaluar la producci&oacute;n de biomasa seca; a los 36 dds, adem&aacute;s de la biomasa, se determinaron los pesos frescos al momento de la cosecha (T0), 45 (T1), 105 (T2) y 225 minutos (T3) despu&eacute;s de la cosecha con el fin de determinar el deterioro en poscosecha.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El an&aacute;lisis estad&iacute;stico de la informaci&oacute;n se hizo mediante an&aacute;lisis de varianza usando el programa SAS (Statistical Analysis System) versi&oacute;n 8.1 subrutina GLM para efectos generales y posterior comparaci&oacute;n de medias usando la prueba de Duncan al 5%. Se estimaron las varianzas y se hicieron comparaciones espec&iacute;ficas de medias, modelos de bondad de ajuste para acumulaci&oacute;n de biomasa y curvas de p&eacute;rdida de peso en periodos poscosecha. Para determinar los rangos de concentraci&oacute;n &oacute;ptima de los elementos nutritivos se proyect&oacute; una l&iacute;nea paralela al eje X tomando el 95% de la producci&oacute;n m&aacute;xima de biomasa y se la traz&oacute; de manera perpendicular a dicho eje para situar los rangos &oacute;ptimos de concentraci&oacute;n para cada elemento, representados por las l&iacute;neas punteadas en cada gr&aacute;fica (Howeler, 1983).</p>     <p>    <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p>En la curva de acumulaci&oacute;n de biomasa la fase exponencial de crecimiento se present&oacute; entre los 9 dds - 27 dds; a partir de all&iacute; comenz&oacute; la etapa lineal hasta la cosecha (<a href="#Figura 1">Figura 1</a>). A los 36 dds (<a href="#Tabla 2">Tabla 2</a>) el tratamiento con alta concentraci&oacute;n de K present&oacute; rendimiento significativamente mayor en producci&oacute;n de biomasa (0.24 g planta<sup>-1</sup>) y el tratamiento con menor producci&oacute;n fue el que ten&iacute;a bajas concentraciones del elemento. El resultado confirma lo indicado por Usman <i>et al</i>. (2003).</p>     <p>    <center><a name="Figura 1"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a07f1.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="Tabla 2"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a07t2.gif"></a></center></p>     <p>No se presentaron respuestas significativas entre los niveles de N debido posiblemente a que la adecuada concentraci&oacute;n de K en la soluci&oacute;n nutritiva (9.04 mM) correspondiente a 78 kg ha<sup>-1</sup> ayud&oacute; a la absorci&oacute;n y metabolismo del N (Marschner, 1995). La suposici&oacute;n se confirma porque el tratamiento con menor concentraci&oacute;n de K present&oacute; producci&oacute;n de biomasa significativamente menor, no obstante contar con una concentraci&oacute;n de 15 mM de N (70 kg ha<sup>-1</sup>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la respuesta del cilantro a diferentes concentraciones de N el rango &oacute;ptimo de concentraci&oacute;n se situ&oacute; entre 3.9 mM y 8.7 mM (<a href="#Figura 2">Figura 2</a>). La concentraci&oacute;n cr&iacute;tica de deficiencia para potasio fue de 8.4 mM (<a href="#Figura 3">Figura 3</a>), correspondiente a una producci&oacute;n de 0.22 g de biomasa planta<sup>-1</sup> equivalente a 95% del rendimiento m&aacute;ximo obtenido.</p>     <p>    <center><a name="Figura 2"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a07f2.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="Figura 3"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a07f3.gif"></a></center></p>     <p>Los tratamientos con N alto y el completo presentaron mayor p&eacute;rdida de agua a lo largo del tiempo (<a href="#Tabla 3">Tabla 3</a>). La menor p&eacute;rdida de peso en poscosecha del tratamiento con alta concentraci&oacute;n de K se debi&oacute; posiblemente a mecanismos fisiol&oacute;gicos de osmorregulaci&oacute;n (Marschner, 1995).</p>     <p>    <center><a name="Tabla 3"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a07t3.gif"></a></center></p>     <p>El tratamiento con soluci&oacute;n completa de Hougland present&oacute; mayor p&eacute;rdida de peso del follaje (16.4 g) 105 minutos despu&eacute;s del primer tiempo de muestreo comparado con el tratamiento de potasio alto, que present&oacute; p&eacute;rdida del 6.09 % de su peso en igual tiempo (<a href="#Tabla 4">Tabla 4</a>). El tratamiento con alto nivel de potasio perdi&oacute; 13.7% de humedad a los 225 minutos, mientras que en el mismo tiempo el tratamiento completo perdi&oacute; 24.2%.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="Tabla 4"><img src="img/revistas/acag/v57n3/v57n3a07t4.gif"></a></center></p>     <p>Tomando como referencia la producci&oacute;n promedio en la zona plana del Valle del Cauca en cultivos tecnificados de Unapal-Precoso (2 kg m<sup>-2</sup> o 20 t ha<sup>-1</sup>) la disminuci&oacute;n representa cerca de 2.74 t, mientras que con dosis altas de nitr&oacute;geno y bajas en potasio pueden llegar a casi el doble (4.84 t). La p&eacute;rdida de peso as&iacute; como el deterioro f&iacute;sico del producto significan un riesgo para el productor que debe transportar el cilantro desde lugares distantes.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">CONCLUSIONES</font></center></b></p>     <p>En el crecimiento del cultivar Unapal-Precoso de cilantro la fase exponencial de crecimiento ocurri&oacute; entre 9 y 27 d&iacute;as despu&eacute;s de siembra y la fase lineal entre 28 y 38 d&iacute;as.</p>     <p>El mayor rendimiento, 36 d&iacute;as despu&eacute;s de siembra, se present&oacute; en el tratamiento con alta concentraci&oacute;n de K.</p>     <p>El rango &oacute;ptimo de concentraci&oacute;n de N en la soluci&oacute;n nutritiva se estim&oacute; entre 3.9 mM y 8.7 mM, y el nivel cr&iacute;tico de deficiencia para el K fue de 8.4 mM.</p>     <p>La p&eacute;rdida de peso (Velocidad de deshidrataci&oacute;n) fue menor con el nivel m&aacute;s alto de potasio (13.7%).</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">AGRADECIMIENTOS</font></center></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>A la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y al programa de investigaci&oacute;n de hortalizas, por haber financiado y facilitado la infraestructura y log&iacute;stica para el trabajo de grado del Ing. Agr. O. A. Figueroa, del cual se deriv&oacute; el art&iacute;culo.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">BIBLIOGRAF&Iacute;A</font></center></b></p>     <!-- ref --><p>1. Acu&ntilde;a, R. J. 1988. Gu&iacute;a para la producci&oacute;n de hortalizas de hoja para la industria. Perejil <i>Petroselinum hortense</i> Hoffm y cilantro <i>Coriandrum sativum</i> L. Cali Colombia. 50 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=S0120-2812200800030000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Arcos, A. L.; Estrada, E. I.; Mu&ntilde;oz, J. 2002. Estabilidad de cinco cultivares de cilantro <i>Coriandrum sativum</i> L. en cinco niveles de nitr&oacute;geno y dos &eacute;pocas de siembra. Trabajo de grado (Ing. Agr.). Palmira: Universidad Nacional de Colombia. 150 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=S0120-2812200800030000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Azcon Bieto, J.; Tal&oacute;n, M. 2001. Fundamentos de fisiolog&iacute;a vegetal. Madrid: McGraw Hill/Interamericana. 522 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=000068&pid=S0120-2812200800030000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Diederichsen, A. 1996. Coriander <i>Coriandrum sativum</i> L. Promotion of conservation and use of underutilized and neglected crops. 3. Rome: IPGRI. 83 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=S0120-2812200800030000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Estrada, E. I. 2000. El cultivo de cilantro UNAPAL-precoso. Palmira:Universidad Nacional de Colombia.&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=S0120-2812200800030000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Estrada, E. I. 2003. Mejoramiento Gen&eacute;tico y Producci&oacute;n de Semillas de Hortalizas en Colombia. Palmira: Universidad Nacional de Colombia. 261p.&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=S0120-2812200800030000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Estrada, E. I.; Vallejo, F. A.; Garc&iacute;a, M. A.; Baena, D. 1999. Obtenci&oacute;n de un nuevo cultivar de Cilantro, <i>Coriandrum sativum</i> L. Programa de investigaci&oacute;n en Hortalizas. Palmira: Universidad Nacional de Colombia. (Memoria T&eacute;cnica No 5).&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=S0120-2812200800030000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Garc&iacute;a, R.; Zapata, A.; Estrada, E. I. 2002. Evaluaci&oacute;n agron&oacute;mica de sistemas de siembra para la producci&oacute;n de follaje en cilantro <i>Coriandrum sativum</i> L. Trabajo de Grado (Ing. Agr.). Palmira: Universidad Nacional de Colombia. 120 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=000073&pid=S0120-2812200800030000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Howeler, R. H.1983. An&aacute;lisis de tejido vegetal en el diagn&oacute;stico de problemas nutricionales de algunos cultivos tropicales. Palmira: CIAT. 28 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=S0120-2812200800030000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. 2nd ed. New York: Academics Press. 889 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=000075&pid=S0120-2812200800030000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Pereira de Oliveira, A.; Alves Ursulino, E.; Alc&aacute;ntara de Lucena, N.; Sander, N.. 2006. Producao e qualidade fisiol&oacute;gica de sementes de coentro, <i>Coriandrum sativum</i> L. en funcao de doses de nitrogeno. <i>Rev Bras Se mentes</i> 28 (1): 193 – 199.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-2812200800030000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Restrepo, C. L.; Estrada, E. I. 2005. Evaluaci&oacute;n del efecto de la fertilizaci&oacute;n qu&iacute;mica y org&aacute;nica en un suelo de textura liviana sobre la producci&oacute;n de follaje en el cultivo de cilantro <i>Coriandrum sativum</i> L. variedad Unapal-Precoso. Trabajo de grado (Ing. Agr.) Palmira: Universidad Nacional de Colombia. 60p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-2812200800030000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Salisbury, F.; Ross, C. W. 1994. Fisiolog&iacute;a vegetal.Trad: V. Gonz&aacute;lez. Madrid: Ibero Am&eacute;rica. 759 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=000078&pid=S0120-2812200800030000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Usman, D. C.; Usman, R.; Bonilla, C. R.; S&aacute;nchez, M. 2003. Efecto de la fertilizaci&oacute;n org&aacute;nica sobre la producci&oacute;n de follaje y rendimiento de semillas de cilantro <i>Coriandrumsativum</i>. L. variedad Unapal-Precoso. <i>Acta Agron</i> (Palmira) 52 (1/4): 59 – 63.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-2812200800030000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Vallejo, F. A.; Estrada, E. I. 2004. El cultivo de hortalizas de clima c&aacute;lido. Palmira: Universidad Nacional de Colombia. 346p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-2812200800030000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. Varela, J. C.; Vel&aacute;squez, J. C.; Mej&iacute;a de Tafur, M. S. 2002. Respuesta fisiol&oacute;gica del lulo <i>Solanum quitoense</i> Lam a diferentes concentraciones de N, P, K, Ca y Mg en la soluci&oacute;n nutritiva. <i>Acta Agron</i> (Palmira) 51 (1/2): 53 – 59.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-2812200800030000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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