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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estabilidad estructural del suelo bajo diferentes sistemas y tiempo de uso en laderas andinas de Nariño, Colombia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[To evaluate the impact of different land use systems for long periods of time on soil structural properties, a sampling to 0-20 cm of depth was carried in the following treatments: Forest 25% slope (control), pasture crops for 25 years with 25% slope and use agricultural wheat-corn (rw-c) of 25, 45 and 70 years of use, each one of these last, with 12% and 25% slope, in a Inceptisol (Dystric haplustepts) of the area of reconversion of the wheat cropping area located at 2.400 to 2.800 masl in the Andean zone of the department of Nariño, Colombia (longitude 75º 14&#39; west, latitude 0.5º 10&#39; north, 2710 msnm, 80% RH, 12ºC). Results showed significant differences between the type and intensity of soil use for long periods of time in aggregate size distribution, aggregate stability and pore size distribution. The increment of the intensity of soil use, decreased its structural stability and affected soil porosity. The percentage of water stable aggregates larger than 2.0 mm was significantly higher in not intervened soil. The control had 51.5% of water stable aggregates larger than 2.0 mm. Change to agricultural use (rw-c) during 25,45 and 70 years, decreased the stable aggregates larger than 2.0 mm, to 36.9%, 35.3%y 29.1% respectively. The change of forest to pasture, decreased the total porosity in 18%. The agricultural use (rw-c) through the time, generated gradual decrease of the total porosity.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Estabilidad estructural del suelo bajo diferentes sistemas y tiempo de uso en laderas andinas de Nari&ntilde;o, Colombia</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Soil structural stability under different use systems and time in andean hillsides of Nari&ntilde;o, Colombia.</font></center></b></p>     <p><b>    <center>Belisario Volver&aacute;s Mambuscay,<sup>1</sup> Edgar Am&eacute;zquita Collazos.<sup>2</sup></center></b></p>     <p>    <center><sup>1</sup>Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria- CORPOICA, Pasto, Nari&ntilde;o, Colombia. <sup>2</sup>Unidad de F&iacute;sica de Suelos, Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT, Cali, Colombia. Autor para correspondencia: <a href="mailto:belisariovolveras@yahoo.es">belisariovolveras@yahoo.es</a></center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>REC.: 19-04-07. ACEPT.: 09-02-09</center></p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b>Con el fin de evaluar el impacto de largos periodos de uso del terreno en propiedades estructurales del suelo, se realiz&oacute; un muestreo a 0-20 cm de profundidad en los siguientes tratamientos: Suelo no intervenido 25% de pendiente (testigo), uso en pastura por 25 a&ntilde;os 25% de pendiente y uso agr&iacute;cola rotaci&oacute;n trigo-ma&iacute;z (rt-m) de 25, 45 y 70 a&ntilde;os de uso a 12% y 25% de pendiente, en un Inceptisol de la zona de reconversi&oacute;n del cultivo de trigo de Nari&ntilde;o (2.400 a 2.800 msnm), Colombia (longitud 75&deg; 14&#39; oeste, latitud 0.5&deg; 10&#39; norte, 2710 msnm, 80% HR, 12&deg;C). Los resultados mostraron diferencias significativas entre el tipo e intensidad de uso del suelo por largos periodos en distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de agregados secos al aire, estabilidad de agregados al agua y distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de poros. El incremento de la intensidad de uso disminuy&oacute; la estabilidad estructural y afect&oacute; la porosidad del suelo. El porcentaje de agregados estables al agua mayores a 2.0 mm fue significativamente mayor en suelo no intervenido (51.5%). El cambio a uso agr&iacute;cola (rt-m) durante 25, 45 y 70 a&ntilde;os disminuy&oacute; los agregados estables mayores a 2.0 mm a 36.9%, 35.3% y 29.1% respectivamente. La porosidad total del uso en pastura disminuy&oacute; en 18% respecto al testigo y tendi&oacute; a disminuir al aumentar la intensidad de uso del suelo rt-m.</b></p>     <p><b>Palabras claves:</b> <i>Dystric haplusteps</i>; agregado; porosidad; trigo; Nari&ntilde;o.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT </b></p>     <p><b>To evaluate the impact of different land use systems for long periods of time on soil structural properties, a sampling to 0-20 cm of depth was carried in the following treatments: Forest 25% slope (control), pasture crops for 25 years with 25% slope and use agricultural wheat-corn (rw-c) of 25, 45 and 70 years of use, each one of these last, with 12% and 25% slope, in a Inceptisol (Dystric haplustepts) of the area of reconversion of the wheat cropping area located at 2.400 to 2.800 masl in the Andean zone of the department of Nari&ntilde;o, Colombia (longitude 75&deg; 14&#39; west, latitude 0.5&deg; 10&#39; north, 2710 msnm, 80% RH, 12&deg;C). Results showed significant differences between the type and intensity of soil use for long periods of time in aggregate size distribution, aggregate stability and pore size distribution. The increment of the intensity of soil use, decreased its structural stability and affected soil porosity. The percentage of water stable aggregates larger than 2.0 mm was significantly higher in not intervened soil. The control had 51.5% of water stable aggregates larger than 2.0 mm. Change to agricultural use (rw-c) during 25,45 and 70 years, decreased the stable aggregates larger than 2.0 mm, to 36.9%, 35.3%y 29.1% respectively. The change of forest to pasture, decreased the total porosity in 18%. The agricultural use (rw-c) through the time, generated gradual decrease of the total porosity.</b></p>     <p><b>Key words:</b> <i>Dystric haplusteps</i>; aggregate; porosity; wheat; Nari&ntilde;o.</p> <hr size="1">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p>El sistema de cultivo de trigo de Nari&ntilde;o, Colombia (75&deg; 14&#39; oeste, latitud 0.5&deg; 10&#39; norte), en laderas con fuertes y prolongadas pendientes, presencia acentuada de minifundio con preparaci&oacute;n temprana y excesiva y quema de residuos de cosecha por largos periodos de uso, genera alta presi&oacute;n sobre la tierra, causa erosi&oacute;n y p&eacute;rdida de estructura (Volver&aacute;s, 2006). Los principales efectos de la degradaci&oacute;n f&iacute;sica de suelos se expresan a trav&eacute;s de cambios en las propiedades de la estructura. La labranza modifica la forma (arreglo y geometr&iacute;a de part&iacute;culas de suelo y poros), la estabilidad (capacidad de mantener la forma) y la capacidad de restaurar la condici&oacute;n estructural. Una buena estructura debe contar con alta proporci&oacute;n de macroagregados (2-10 mm de di&aacute;metro) estables y buena proporci&oacute;n de poros con di&aacute;metro mayor a 75 &#181;m para permitir desag&uuml;e y aireaci&oacute;n durante la temporada lluviosa, y al mismo tiempo tener un volumen adecuado de poros del tama&ntilde;o medio (30-0.4 &#181;m) para guardar el agua disponible para los per&iacute;odos secos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En trabajos realizados en suelos andinos con trigo y ma&iacute;z en el departamento de Nari&ntilde;o (Volver&aacute;s, 2006) se encontr&oacute; que despu&eacute;s de 80 a&ntilde;os de uso del terreno, el nivel actual del suelo est&aacute; 80 cent&iacute;metros por debajo del nivel original, lo que corresponde a p&eacute;rdida de suelo de un cent&iacute;metro por a&ntilde;o de uso. Tambi&eacute;n disminuy&oacute; la tasa de infiltraci&oacute;n en 70.4% respecto al testigo (bosque) e increment&oacute; la escorrent&iacute;a al aumentar la intensidad de uso del suelo.</p>     <p>Como la degradaci&oacute;n de la estructura del suelo afecta otras propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas (Hakansson y Lipiec, 2000) y disminuye la productividad, el cambio a usos del suelo m&aacute;s sostenibles (reconversi&oacute;n) es importante para la zona triguera de Nari&ntilde;o que cubre 16.000 ha en 10 municipios del departamento. Ante la necesidad de identificar propiedades sensibles que podr&iacute;an usarse como indicadoras del potencial de reconversi&oacute;n de uso del suelo, la presente investigaci&oacute;n se plante&oacute; como objetivo evaluar el impacto del tipo e intensidad de uso sobre la estabilidad estructural en un inceptisol (<i>Dystric haplustepts</i>) cultivado por largos periodos con la rotaci&oacute;n trigo-ma&iacute;z (rt-m).</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </font></center></b></p>     <p>Despu&eacute;s de la cosecha de trigo (junio de 2005) se realiz&oacute; el muestreo de suelo a 0-20 cm de profundidad para determinar densidad aparente (Forsythe, 1980), distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de agregados (tamizado en seco), estabilidad de agregados al agua (Yoder, 1936), distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de poros (curvas caracter&iacute;sticas de humedad), distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;culas, profundidad de arada y materia org&aacute;nica en la zona y tratamientos descritos en Volver&aacute;s <i>et al</i>., 2007.</p>     <p>Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar, ocho tratamientos (suelo no intervenido a 25% de pendiente (testigo), uso en pastura por 25 a&ntilde;os, 25% de pendiente y uso agr&iacute;cola rotaci&oacute;n trigo-ma&iacute;z (rt-m) de 25, 45 y 70 a&ntilde;os a 12% y 25% de pendiente) con tres repeticiones que correspondieron a lotes o fincas entre 0.4 y 1.0 ha. El an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n se hizo a trav&eacute;s del paquete estad&iacute;stico SAS versi&oacute;n 8.0. Se realiz&oacute; an&aacute;lisis de varianza, prueba de comparaci&oacute;n de medias de Tukey (P &#8249; 0.05) y an&aacute;lisis descriptivo por variable para determinar el efecto de los sistemas o tipos de uso del suelo sobre algunas propiedades f&iacute;sicas.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p><b>Impacto del tipo e intensidad de uso sobre las propiedades del suelo</b></p>     <p>El an&aacute;lisis de varianza mostr&oacute; diferencias altamente significativas para las propiedades f&iacute;sicas del suelo (<a href="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a06t1.gif" target="blank">Tabla 1</a>). El tipo e intensidad de uso modific&oacute; negativamente las propiedades f&iacute;sicas del suelo. Respecto al testigo, la densidad aparente de la pastura y del uso agr&iacute;cola despu&eacute;s de 25, 45 y 70 a&ntilde;os se increment&oacute; 27.6%, 8.5%, 8% y 13.2% respectivamente. Con excepci&oacute;n del tratamiento 45 a&ntilde;os 12% de pendiente, el cambio a pastura y uso agr&iacute;cola rt-m gener&oacute; valores de densidad aparente superiores a 1.03 g cm<sup>-3</sup> y contrastaron con los reportados por Salamanca (2000) en trabajos en la zona andina colombiana. Dentro del uso agr&iacute;cola rt-m hubo m&iacute;nimas diferencias tanto en densidad real como en densidad aparente, lo que sugiere que antes de 25 a&ntilde;os de uso agr&iacute;cola se pierde volumen del suelo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El uso intensivo del suelo por largos periodos (rt-m) gener&oacute; p&eacute;rdida de materia org&aacute;nica (MO) y cambios en la clase textural por disminuci&oacute;n paulatina del porcentaje de arcilla; despu&eacute;s de 25 y 70 a&ntilde;os de uso rt-m el porcentaje de arcilla disminuy&oacute; (12% y 10% respectivamente) y aument&oacute; el porcentaje de arena. El cambio en la clase textural de FAr en el testigo a F despu&eacute;s de 25 a&ntilde;os de uso rt-m y a FArA a partir de los 45 a&ntilde;os de uso rt-m demostr&oacute; que en pocos a&ntilde;os se pueden modificar negativamente propiedades dif&iacute;ciles de retornar a la condici&oacute;n inicial lo que afecta procesos y propiedades como la retenci&oacute;n de humedad, distribuci&oacute;n de poros, contenidos de materia org&aacute;nica y niveles de nutrientes. La labranza continua y excesiva por largos periodos de uso bajo suelo desnudo debido a la quema de residuos de cosecha gener&oacute; cambios en el volumen del suelo y clase textural por la destrucci&oacute;n continua de agregados superficiales (Lal, 1993).</p>     <p><b>Impacto del tipo e intensidad de uso del suelo sobre la materia org&aacute;nica y la profundidad de arada</b></p>     <p>El uso del arado de vertedera de tracci&oacute;n animal en los sistemas de cultivo en ladera desde la d&eacute;cada de los sesenta aument&oacute; la intensidad de la labranza, puesto que profundiza m&aacute;s que el arado de chuzo e invierte el suelo. Este tipo de labranza en fuertes pendientes genera desplazamientos de suelo de cerca de un cent&iacute;metro anual, al punto que en terrenos con 70 a&ntilde;os de uso agr&iacute;cola rt-m, el nivel actual del suelo est&aacute; 70 cm por debajo de la condici&oacute;n inicial (Volver&aacute;s <i>et al</i>., 2007). El arado de vertedera ha permitido que el agricultor ahonde y mantenga la profundidad de arada en suelos con muchos a&ntilde;os de uso, pr&aacute;ctica que unida a la frecuente quema de residuos de cosecha, genera p&eacute;rdida de la fertilidad f&iacute;sica del suelo.</p>     <p>En la zona triguera de Nari&ntilde;o la producci&oacute;n de residuos de cosecha (tamo y ca&ntilde;a) es escasa y con amplia relaci&oacute;n C/N, con tasa lenta de descomposici&oacute;n asociada con las condiciones de clima de la regi&oacute;n. Desde el punto de vista f&iacute;sico, la p&eacute;rdida de humus genera disminuci&oacute;n de la agregaci&oacute;n, de la porosidad, de la capacidad de infiltraci&oacute;n y aumenta la escorrent&iacute;a y la erosi&oacute;n. Respecto al testigo, el cambio a pastura y a uso agr&iacute;cola rt-m durante 25 y 70 a&ntilde;os, disminuy&oacute; el contenido de materia org&aacute;nica en 26.7%, 24% y 33.4%, respectivamente. El nivel de MO para 25 y 70 a&ntilde;os de uso agr&iacute;cola rt-m fue preocupante y se ajust&oacute; al proceso reportado por Garc&iacute;a (1990) quien encontr&oacute; en 24 a&ntilde;os una reducci&oacute;n del 3.9%.</p>     <p><b>Efecto del tipo y tiempo de uso en la agregaci&oacute;n del suelo</b></p>     <p>La estructura del suelo definida como el arreglo de part&iacute;culas de suelo y espacio poroso entre ellas, tambi&eacute;n puede definirse en t&eacute;rminos de distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de poros, los cuales determinan la capacidad del suelo para transmitir y retener agua e intervienen en los procesos de interceptaci&oacute;n, flujo de masa y difusi&oacute;n para el suministro de nutrientes (Lawrence, 1977; Am&eacute;zquita, 1994). Una proporci&oacute;n alta de microagregados se puede considerar como indicador de degradaci&oacute;n estructural del suelo (Boersma y Kooistra, 1994; Am&eacute;zquita, 1994) lo cual deduce una relaci&oacute;n entre dispersi&oacute;n del suelo, infiltraci&oacute;n, erosi&oacute;n y las modificaciones en la estructura por efecto del tipo de uso del suelo. En un momento dado, es m&aacute;s importante conocer la estabilidad estructural que el estado estructural puesto que la primera es din&aacute;mica y cambia con el agua y las pr&aacute;cticas de uso del suelo. El cambio a uso agr&iacute;cola rt-m tuvo efecto negativo en la distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de agregados secos aire y disminuy&oacute; el grado de agregaci&oacute;n del suelo (<a href="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a06t2.gif" target="blank">Tabla 2</a>).</p>     <p>Para el testigo y la pastura cerca del 55% de los agregados tuvieron tama&ntilde;os superiores a 2.0 mm; despu&eacute;s de 25 y 45 a&ntilde;os de uso agr&iacute;cola rt-m la proporci&oacute;n de agregados mayores de 2.0 mm disminuy&oacute; a 35.6% y 33.8% respectivamente; despu&eacute;s de 70 a&ntilde;os de rt-m tendieron a aumentar debido al mayor deterioro de las condiciones f&iacute;sicas, que gener&oacute; terrones duros que no respondieron al tamizado en seco.</p>     <p>El tipo y tiempo de uso del suelo gener&oacute; cambios en la distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de agregados estables y afect&oacute; la estabilidad estructural (<a href="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a06t3.gif" target="blank">Tabla 3</a>); el testigo y la pastura presentaron un comportamiento mucho m&aacute;s regular en tama&ntilde;os de agregados estables. Solo el testigo present&oacute; 51.5% de agregados estables mayores a 2.0 mm; el cambio a uso agr&iacute;cola rt-m despu&eacute;s de 25, 45 y 70 a&ntilde;os los disminuy&oacute; a 36.9%, 35.3% y 29.1% respectivamente, como respuesta a mayor intensidad de uso que gener&oacute; bajos niveles de MO y dominio de part&iacute;culas gruesas en el suelo (Tabla 1).</p>     <p>Los resultados de la investigaci&oacute;n mostraron que a partir de los 25 a&ntilde;os de uso agr&iacute;cola rt-m, cerca del 45% de los agregados estables fueron menores a 1.0 mm, llegando a 54% a los 70 a&ntilde;os de uso.</p>     <p><b>Porosidad total y distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de poros</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El an&aacute;lisis de varianza mostr&oacute; diferencias altamente significativas entre tratamientos para porosidad total (%), macroporos (%), mesoporos (%) y microporos (%). El aumento de la intensidad de uso del suelo en t&eacute;rminos de tiempo y labranza, afect&oacute; la porosidad total y la distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de poros; la porosidad total de la pastura se redujo en 18% respecto al testigo. Entre los tratamientos de uso agr&iacute;cola rt-m no hubo diferencias estad&iacute;sticas en la porosidad total, lo que sugiere que el cambio de uso del suelo puede afectar negativamente su volumen en periodos cortos; aunque no se observaron diferencias entre el testigo y el uso agr&iacute;cola rt-m, la tendencia general de la porosidad total fue a disminuir al aumentar el tiempo de uso del suelo (<a href="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a06f1.jpg" target="blank">Figura 1</a>).     <p>El cambio a uso agr&iacute;cola rt-m mejor&oacute; la distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de poros; en el testigo, los microporos representaron el 68% de la porosidad total y despu&eacute;s de 70 a&ntilde;os de uso agr&iacute;cola rt-m, se redujo a 48%. Estos cambios generaron aumento paulatino de los meso y macroporos debido al efecto ben&eacute;fico temporal de la labranza (Am&eacute;zquita, 2004), propiciado adem&aacute;s por contar a&uacute;n con parte del perfil profundo y por la biomasa de ra&iacute;ces producto de los cultivos consecutivos de gram&iacute;neas, trigo y ma&iacute;z.</p>     <p>Sin embargo, la distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de poros sugiri&oacute; problemas de drenaje y de flujo de nutrientes del suelo hacia la planta debido a los niveles de macro y mesoporos y de la composici&oacute;n textural del mismo. La reducci&oacute;n de la porosidad total y aumento de la densidad aparente reduce el contenido de agua a succi&oacute;n cero y la conductividad hidr&aacute;ulica a saturaci&oacute;n (Pla, 1990).</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">CONCLUSIONES</font></center></b></p> <ul>     <li>En laderas andinas de Nari&ntilde;o el tipo de uso afect&oacute; la estructura del suelo. Los usos con mayor intensidad de labranza disminuyeron la proporci&oacute;n de macroagregados, la estabilidad estructural y el volumen del suelo.</li>     <li>El aumento de la intensidad de uso del suelo gener&oacute; cambios hacia texturas con dominio de fracciones gruesas.</li>     <li>El uso agr&iacute;cola por largos periodos en condiciones de ladera, gener&oacute; degradaci&oacute;n relacionada con p&eacute;rdida de suelo, disminuci&oacute;n de materia org&aacute;nica y estabilidad estructural y cambios negativos en la proporci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;culas.</li>     <li>Cambios a usos m&aacute;s sostenibles del suelo requieren estudios de suelo amplios y sistem&aacute;ticos que permitan definir &aacute;reas, que desde el punto de vista biof&iacute;sico, soporten la reconversi&oacute;n.</li>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center><font face="verdana" size="3">AGRADECIMIENTOS</font></center></b></p>     <p>A los funcionarios de Corpoica Pasto y de la Unidad de F&iacute;sica de suelos del Ciat, por la colaboraci&oacute;n y participaci&oacute;n en la presente investigaci&oacute;n.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">BIBLIOGRAF&Iacute;A </font></center></b></p>     <!-- ref --><p>1. Amezquita, E. 2004. La fertilidad f&iacute;sica del suelo. 354 p. <i>En</i>: Congreso Latinoamericano, 16, y Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo sobre Suelo, ambiente y Seguridad Alimentaria, 12, Cartagena, 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=000058&pid=S0120-2812200900010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Amezquita, E. 1994. Las propiedades f&iacute;sicas y el manejo productivo de los suelos. p. 137 –152. <i>En</i>: Fertilidad de suelos, diagn&oacute;stico y control. Bogot&aacute;: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0120-2812200900010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Boersma, O. H.; Kooistra, M. J. 1994. Differences in soil structure of silt loam <i>Typic Fluvaquents</i> under various agricultural management practices. <i>Agric Ecosyst Environ</i> 51: 21-42.&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=S0120-2812200900010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Forsythe, W. 1980. F&iacute;sica de Suelos, Manual de laboratorio. San Jos&eacute; de Costa Rica: IICA, 211p.&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=S0120-2812200900010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Garc&iacute;a, B. 1990. Cambios de algunas caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas de los suelos de la zona Andina de Nari&ntilde;o a trav&eacute;s del periodo de 1964 - 1990. p 8- 11. <i>En</i>: Informe Anual de Actividades. Nari&ntilde;o: ICA.&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=S0120-2812200900010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Hakansson, I.; Lipiec, J. A. 2000. Review of the usefulness of relative bulk density values in studies of soil structure and compaction. <i>Soil Tillage Res</i> 53: 77-85.&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=S0120-2812200900010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Lal, R. 1993. Tillage effects on soil degradation, soil resilience, soil quality and sustainability. <i>Soil Tillage Res</i> 27: 1-8&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=S0120-2812200900010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Lawrence, G.R. 1977. Measurements of pore sizes in fine-textures soils: A review of existing techniques. <i>J Soil Esc</i> 28: 527-540.&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=S0120-2812200900010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Pla, I. 1990. Methodological problems to evaluate soil physics degradation. 95-100. <i>In</i>: Int. Cong. Soil Science, 14, Kyoto, Japan. Trans I.&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=S0120-2812200900010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Salamanca, A. 2000. Influencia de las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas del suelo y su interacci&oacute;n con las condiciones clim&aacute;ticas en el comportamiento y calidad del <i>Desmodium</i> en tres regiones de Colombia. Trabajo de grado (Ing Agr) Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 200 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=S0120-2812200900010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11.Volveras M. B. 2006. Evaluaci&oacute;n del efecto de tres sistemas de uso y manejo del suelo sobre algunas propiedades f&iacute;sicas en la vereda San Jos&eacute; de Quisnamuez en la zona de reconversi&oacute;n del cultivo de trigo (<i>Triticum vulgare</i>) del departamento de Nari&ntilde;o. Tesis de maestr&iacute;a. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 139p&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=S0120-2812200900010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Volveras M.   B.; Am&eacute;zquita, E.; Tafur, H. 2007. Efecto del tiempo de uso en las condiciones f&iacute;sicas del suelo Andino en el departamento de Nari&ntilde;o, Colombia. <i>Acta Agron</i> (Palmira) 56 (1): 29-37.&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=S0120-2812200900010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Yoder, R.E. 1936. A direct method of agregate analysis of soils and study of the physical nature of erosion losses. <i>J. Am Soc. Agron</i>. 28: 337-351&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=S0120-2812200900010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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