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<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Influencia de la aplicación de vinaza en actividad y biomasa microbiana en un Entic Dystropept y un Fluventic haplustoll del Valle del Cauca, Colombia]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of the vinasse application on activity and microbial biomass in an Entic dystropept and a Fluventic haplustoll soils of the Cauca Valley, Colombia]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Agropecuarias ]]></institution>
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<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-28122009000100007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-28122009000100007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-28122009000100007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Con la aplicación de vinaza, residuo de la producción de alcohol carburante a partir de la caña de azúcar, se evaluó el efecto sobre la actividad y biomasa microbiana del suelo y el suministro de K+ al cultivo de maíz dulce (Zea Mays) en un Entic Dystropept y un Fluventic Haplustoll del Valle del Cauca, Colombia. Se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y cinco repeticiones: T1 (100% requerimiento de K+ con KCl), T2 (100% requerimiento de K+ con vinaza), T3 (50% requerimiento de K+ con KCl +50% con vinaza) y T4 (25% requerimiento de K+ con KCl +75% con vinaza). Se estimó biomasa microbiana por el método de fumigación-extracción. Se realizó análisis de varianza, prueba de comparación de medias, regresiones y correlaciones (SAS). Se presentaron diferencias significativas en la actividad y biomasa microbiana por época de muestreo y entre los diferentes muestreos; al final del cultivo el Entic Dystropept presentó el contenido más alto de biomasa microbiana-C en el T2, mientras que en el Fluventic Haplustoll fue en el T1. El menor qCO2 fue para el T2 del Entic Distropept y T1 del Fluventic Haplustoll, estos tratamientos presentaron mayor acumulación de biomasa en cada suelo respectivamente T2 (30 450 kg ha-1) y T1 (21 015.6 kg ha-1).]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[With the vinasse application, a residue from the production of fuel ethanol from sugarcane, the effect on the activity of soil microbial biomass an the supply of K+ to crop sweet corn (Zea Mays) in two soils of the Cauca Valley, Colombia were evaluated: Entic Dystropept and Fluventic Haplustoll . Was used a completely randomized design with four replications and five treatments: T1 (100% requirement of K+ with KCl), T2 (100% requirement of K+ with vinasse), T3 (50% requirement of K+ with KCl + 50% with vinasse), T4 (25% requirement of K+ with KCl +75% with vinasse). The microbial biomass was estimated by the fumigation-extraction method. The results were evaluated using analysis of variance, mean comparison test and correlation and resgression (SAS). There were significant differences in the activity and microbial biomass-C by sampling time and among deferent samples. At the end of the crop, the Entic Dystropept had higher content of microbial biomass-C at T2, while in the Fluventic Haplustoll showed higher content in T1. The lowest qCO2 was for the Entic Distropept at T2 and T1 in Fluventic Haplustoll. These treatments had a greater accumulation of biomass in each soil respectively T2 (30 450 kg ha-1) and T1 (21 015.6 ha kg-1).]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Influencia de la aplicaci&oacute;n de vinaza en actividad y biomasa microbiana en un <i>Entic Dystropept</i> y un <i>Fluventic haplustoll</i> del Valle del Cauca, Colombia</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Influence of the vinasse application on activity and microbial biomass in an <i>Entic dystropept</i> and a <i>Fluventic haplustoll</i> soils of the Cauca Valley, Colombia</font></center></b></p>     <p><b>    <center>Sandra Patricia Montenegro G&oacute;mez, Juan Carlos Menjivar Fl&oacute;rez, Carmen Rosa Bonilla Correa, Ra&uacute;l Madri&ntilde;&aacute;n Molina.</center></b></p>     <p>    <center>Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia. AA. 237, Palmira, Valle del Cauca, Colombia.Autores para correspondencia: <a href="mailto:spmontenegrog@palmira.unal.edu.co">spmontenegrog@palmira.unal.edu.co</a>, <a href="mailto:jcmenjivar@unal.edu.co">jcmenjivar@unal.edu.co</a>,<a href="mailto:crbonillac@palmira.unal.edu.co">crbonillac@palmira.unal.edu.co</a></center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>REC.: 10-09-08.  ACEPT.: 01-12-08.  FORMA DEFINITIVA: 04-02-09</center></p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b>Con la aplicaci&oacute;n de vinaza, residuo de la producci&oacute;n de alcohol carburante a partir de la ca&ntilde;a de az&uacute;car, se evalu&oacute; el efecto sobre la actividad y biomasa microbiana del suelo y el suministro de K<sup>+</sup> al cultivo de ma&iacute;z dulce (<i>Zea Mays</i>) en un <i>Entic Dystropept</i> y un <i>Fluventic Haplustoll</i> del Valle del Cauca, Colombia. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con cuatro tratamientos y cinco repeticiones: T1 (100% requerimiento de K<sup>+</sup> con KCl), T2 (100% requerimiento de K<sup>+</sup> con vinaza), T3 (50% requerimiento de K<sup>+</sup> con KCl +50% con vinaza) y T4 (25% requerimiento de K<sup>+</sup> con KCl +75% con vinaza). Se estim&oacute; biomasa microbiana por el m&eacute;todo de fumigaci&oacute;n-extracci&oacute;n. Se realiz&oacute; an&aacute;lisis de varianza, prueba de comparaci&oacute;n de medias, regresiones y correlaciones (SAS). Se presentaron diferencias significativas en la actividad y biomasa microbiana por &eacute;poca de muestreo y entre los diferentes muestreos; al final del cultivo el <i>Entic Dystropept</i> present&oacute; el contenido m&aacute;s alto de biomasa microbiana-C en el T2, mientras que en el <i>Fluventic Haplustoll</i> fue en el T1. El menor qCO<sub>2</sub> fue para el T2 del <i>Entic Distropept</i> y T1 del <i>Fluventic Haplustoll</i>, estos tratamientos presentaron mayor acumulaci&oacute;n de biomasa en cada suelo respectivamente T2 (30 450 kg ha<sup>-1</sup>) y T1 (21 015.6 kg ha<sup>-1</sup>).</b></p>     <p><b>Palabras claves:</b> Inceptisol; Mollisol; biomasa microbiana; cociente metab&oacute;lico; acumulaci&oacute;n de biomasa.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT </b></p>     <p><b>With the vinasse application, a residue from the production of fuel ethanol from sugarcane, the effect on the activity of soil microbial biomass an the supply of K<sup>+</sup> to crop sweet corn (<i>Zea Mays</i>) in two soils of the Cauca Valley, Colombia were evaluated: <i>Entic Dystropept</i> and <i>Fluventic Haplustoll</i> . Was used a completely randomized design with four replications and five treatments: T1 (100% requirement of K<sup>+</sup> with KCl), T2 (100% requirement of K<sup>+</sup> with vinasse), T3 (50% requirement of K<sup>+</sup> with KCl + 50% with vinasse), T4 (25% requirement of K<sup>+</sup> with KCl +75% with vinasse). The microbial biomass was estimated by the fumigation-extraction method. The results were evaluated using analysis of variance, mean comparison test and correlation and resgression (SAS). There were significant differences in the activity and microbial biomass-C by sampling time and among deferent samples. At the end of the crop, the <i>Entic Dystropept</i> had higher content of microbial biomass-C at T2, while in the <i>Fluventic Haplustoll</i> showed higher content in T1. The lowest qCO<sub>2</sub> was for the <i>Entic Distropept</i> at T2 and T1 in <i>Fluventic Haplustoll</i>. These treatments had a greater accumulation of biomass in each soil respectively T2 (30 450 kg ha<sup>-1</sup>) and T1 (21 015.6 ha kg<sup>-1</sup>).</b></p>     <p><b>Key words:</b> Inceptisol; Mollisol; microbial biomass; metabolic quotient; accumulation of biomass.</p> <hr size="1">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p>La &#34;vinaza&#34;, residuo de la producci&oacute;n de etanol carburante, en las aguas tiene elevada demanda bioqu&iacute;mica de ox&iacute;geno-DBO, sin embargo, el poder &#34;buffer&#34; del suelo disminuye el potencial contaminante (Korndorfer <i>et al</i>., 2004). En la actualidad se utiliza para suplir requerimientos de potasio de algunos cultivos ya que puede contener entre 2.1 -3.4 kgm<sup>-3</sup> de K<sub>2</sub>O sin haber evaluado el impacto en las propiedades biol&oacute;gicas del suelo, descomposici&oacute;n de residuos org&aacute;nicos, secuestro y desintoxicaci&oacute;n de sustancias t&oacute;xicas, entre otros (L&oacute;pez y Da Silvieira, 2004).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los microorganismos, representados por una peque&ntilde;a fracci&oacute;n de la materia org&aacute;nica del suelo, son responsables de los procesos de mineralizaci&oacute;n (Jenkinson, 1988). La biomasa microbiana en el suelo es un agente catab&oacute;lico de procesos biogeoqu&iacute;micos y tambi&eacute;n reservorio de energ&iacute;a y nutrientes, pero muy susceptible a cambios en el manejo agron&oacute;mico y caracter&iacute;sticas f&iacute;sico-qu&iacute;micas del medio, y determina el equilibrio de la productividad del ecosistema.</p>     <p>La estimaci&oacute;n de la biomasa contribuye al conocimiento del estado de la calidad y fertilidad del suelo y al mantenimiento de esta caracter&iacute;stica en el tiempo (Powlson, 1994). La biomasa microbiana es el indicador m&aacute;s importante de la composici&oacute;n microbiana en el suelo, especialmente en combinaci&oacute;n con un par&aacute;metro de actividad tal como la producci&oacute;n de CO<sub>2</sub>(Anderson y Domsch, 1993).</p>     <p>Se realiz&oacute; la investigaci&oacute;n tratando de suplir los requerimientos de potasio en cultivo de ma&iacute;z dulce (<i>Zea mays</i>) con aplicaci&oacute;n de vinaza en diferentes dosis y estimar el efecto sobre la biomasa y actividad microbiana en dos &oacute;rdenes de suelos del Valle del Cauca, Colombia.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </font></center></b></p>     <p>El trabajo tuvo lugar en casa de malla de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, Valle del Cauca (N 03&deg; 30&#39; 45.6&#34; y W 76&deg; 18&#39; 29.91&#34;, 1050 m.s.n.m., 23&deg;C y 70% de humedad relativa) con dos suelos de bajo contenido de potasio (<a href="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a07t1.gif" target="blank">Tabla 1</a>). La vinaza se obtuvo del Ingenio Providencia (<a href="#Tabla 2">Tabla 2</a>).</p>     <p>    <center><a name="Tabla 2"><img src="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a07t2.gif"></a></center></p>     <p>En el experimento se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con cuatro tratamientos generados a partir de la provisi&oacute;n de los requerimientos nutricionales de K<sup>+</sup> del ma&iacute;z dulce (<i>Z. mays</i>) (K<sub>2</sub>O: 124 kgha<sup>-1</sup>), con dos fuentes (KCl y vinaza) sola o satisfaciendo el KCl el 50 y 25% (<a href="#Tabla 3">Tabla 3</a>). Los dem&aacute;s nutrientes requeridos por el cultivo para una cosecha de tres a cuatro toneladas por hect&aacute;rea, corresponden aproximadamente a N: 190kgha<sup>-1</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 62 kgha<sup>-1</sup>, Ca: 1kg., Mg: 6 kg., S: 6 kg. (Valencia, 2005).</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="Tabla 3"><img src="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a07t3.gif"></a></center></p>     <p>La estimaci&oacute;n de la biomasa microbiana se realiz&oacute; por el m&eacute;todo de fumigaci&oacute;n-extracci&oacute;n usando K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.5M (Vance <i>et al</i>., 1987). El CO<sub>2</sub> se estim&oacute; por el m&eacute;todo de Vance <i>et al</i>. (1987) y el del Centro de Agrobiolog&iacute;a del Brasil CAB. Durante la incubaci&oacute;n del suelo en un sistema cerrado, se captur&oacute; en soluci&oacute;n de NaOH, la cual se titul&oacute; posteriormente con HCl. El cociente metab&oacute;lico (<i>q</i>CO<sub>2</sub>) se calcul&oacute; de la siguiente manera: <i>q</i>(CO<sub>2</sub>)= <i>Actividad microbiana (ugC-CO<sub>2</sub> g<sup>-1</sup> Suelo d&iacute;a <sup>-1</sup>) / Biomasa microbiana (ugCg<sup>-1</sup> Suelo</i>).</p>     <p>Se determin&oacute; la acumulaci&oacute;n de biomasa de tallos y hojas transformando la producci&oacute;n a kgha<sup>-1</sup>, a los resultados obtenidos se les realiz&oacute; an&aacute;lisis de varianza y prueba de comparaci&oacute;n de medias, regresiones y correlaciones (SAS)</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</font></center></b></p>     <p>En estado de floraci&oacute;n del ma&iacute;z ambos suelos mostraron tendencia a la disminuci&oacute;n del C de la biomasa microbiana (<a href="#Figura 1">Figura 1</a>); concordante con lo reportado en lechuga (Constantini <i>et al</i>., 1997). Es posible que los resultados se relacionen con la etapa del cultivo y el efecto rizosf&eacute;rico ya que la microbiota se estimula o inhibe por exudados radicales y restos de microorganismos (Carrillo, 2003).</p>     <p>    <center><a name="Figura 1"><img src="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a07f1.jpg"></a></center></p>     <p>El contenido final de C de biomasa microbiana en ambos suelos present&oacute; comportamiento similar en el tratamiento sin vinaza (T1), con tendencia a la recuperaci&oacute;n del contenido de biomasa microbiana. Con aplicaci&oacute;n de vinaza el comportamiento fue diferente en cada suelo, con marcada diferencia en T2; mientras que en el muestreo final el <i>Entic dystropept</i> reflej&oacute; mayor recuperaci&oacute;n del contenido de biomasa microbiana, en <i>Fluventic haplustoll</i> disminuy&oacute; desde la aplicaci&oacute;n del tratamiento hasta el final del cultivo (Figura 1). Los resultados en <i>Entic dystropept</i> concuerdan con lo hallado en pl&aacute;tano por Bola&ntilde;os (2006), la misma autora referencia que en 1997 Sparling y en 2004 el grupo de Vepsalainen encontraron mayor biomasa microbiana en el suelo cuya vegetaci&oacute;n ten&iacute;a mayor tiempo de desarrollo.</p>     <p>En <i>Fluventic haplustoll</i> la respiraci&oacute;n microbiana mostr&oacute; en menor tiempo respuesta a la aplicaci&oacute;n de los tratamientos. En ambos suelos despu&eacute;s de un ciclo de alta actividad respiratoria, se present&oacute; un descenso (<a href="#Figura 2">Figura 2</a>) concordante con lo hallado por Silva (2005) y atribuido a la estabilizaci&oacute;n de las poblaciones despu&eacute;s de un ciclo intenso por efecto de la aplicaci&oacute;n de los fertilizantes.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="Figura 2"><img src="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a07f2.jpg"></a></center></p>     <p>La eficiencia metab&oacute;lica de cada suelo present&oacute; comportamiento diferente por efecto de la aplicaci&oacute;n de los tratamientos. En <i>Entic dystropept</i> el <i>q</i>CO<sub>2</sub> de los tratamientos con vinaza se estabiliz&oacute; en el tiempo y disminuy&oacute; al final del cultivo; en <i>Fluventic haplustoll</i> se increment&oacute;, principalmente en los tratamientos de mayor contenido de vinaza (T2 y T4), presentando valores mayores a 1 (<a href="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a07f3.jpg" target="blank">Figura 3</a>), lo que indica menor eficiencia en la utilizaci&oacute;n del carbono, resultado de mayor liberaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> por unidad de sustrato, lo que refleja estr&eacute;s microbiano y estado de dormancia como mecanismo de supervivencia evitando posible toxicidad (Insam <i>et al</i>., 1996, Lopez y Da Silvieira, 2004).</p>     <p>Los resultados en <i>Fluventic haplustoll</i> podr&iacute;an estar relacionados con el incremento en la densidad aparente originada por la aplicaci&oacute;n de los tratamientos con vinaza lo cual concordar&iacute;a con lo registrado por Santruckova <i>et al</i>.(1993), quienes en suelos con tratamientos de compactaci&oacute;n concluyeron que la destrucci&oacute;n de capas compactadas y gradual re-compactaci&oacute;n de las mismas ser&iacute;a la principal causa de p&eacute;rdida de biomasa microbiana, acompa&ntilde;ada del incremento en la actividad de los microorganismos.</p>     <p>La acumulaci&oacute;n de biomasa (<a href="img/revistas/acag/v58n1/v58n1a07f4.jpg" target="blank">Figura 4</a>) en <i>Entic dystropept</i> promedi&oacute; 27.331.7 kg ha<sup>-1</sup> y en <i>Fluventic haplustoll</i> 16.856.1 kg ha<sup>-1</sup>. Aunque no hubo correlaci&oacute;n estad&iacute;stica vale la pena mencionar que en el suelo de Florida, con mayor contenido de materia org&aacute;nica, hubo m&aacute;s cantidad de biomasa microbiana-C; lo cual usualmente se correlaciona con el crecimiento y productividad de las plantas (Paul y Clarck, 1989).</p>     <p>La mayor acumulaci&oacute;n de biomasa en el <i>Entic dystropept</i> se vio en los tratamientos con 100% de vinaza (33.372 kg ha<sup>-1</sup>) y sin vinaza (30.450 kg ha<sup>-1</sup>); en el suelo de Manuelita los valores m&aacute;s altos se observaron en los tratamientos sin vinaza (21.016 kg ha<sup>-1</sup>) y con 50% de KCl (18.457 kg ha<sup>-1</sup>).</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">CONCLUSIONES</font></center></b></p> <ol>     <li>En el <i>Fluventic haplustoll</i> la biomasa microbiana y eficiencia metab&oacute;lica de los tratamientos que inclu&iacute;an vinaza no presentaron recuperaci&oacute;n en el tiempo.</li>     <li>La acumulaci&oacute;n de biomasa en ma&iacute;z dulce fue superior en el <i>Entic dystropept</i>; la aplicaci&oacute;n de vinaza afect&oacute; este par&aacute;metro en el <i>Fluventic haplustoll.</i>     ]]></body>
<body><![CDATA[</ol>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">AGRADECIMIENTOS</font></center></b></p>     <p>Al grupo de investigaci&oacute;n en &#34;Uso, manejo de suelos y aguas con &eacute;nfasis en degradaci&oacute;n de suelos&#34; por el soporte t&eacute;cnico, cient&iacute;fico y financiero de la Tesis de Maestr&iacute;a de S.P. Montenegro G. de cuyos resultados se deriv&oacute; el art&iacute;culo de investigaci&oacute;n.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">BIBLIOGRAF&Iacute;A </font></center></b></p>     <!-- ref --><p>1. Anderson, T. H.; K. H. Domsch. 1993. The metabolic quotient for CO2 (qCO2) as a specific activity parameter to assess the effects of environmental conditions, such as pH, on the microbial biomass of forest soils. <i>Soil Biol Biochem</i> 25:393-395&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=S0120-2812200900010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Bola&ntilde;os, M. M. 2006. Evaluaci&oacute;n de la Actividad Enzim&aacute;tica (Deshidrogenasa, Proteasa, Fosfatasas y Aril sulfatasa) en la rizosfera de pl&aacute;tano (Musa AAB): Relaci&oacute;n con propiedades de un Andisol. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Colombia, Palmira, Colombia. 2006. 214 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=S0120-2812200900010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Carrillo, L. 2003. Microbiolog&iacute;a Agr&iacute;cola. Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Salta:<a href="http://www.unsa.edu.ar/matbib" target="blank">http://www.unsa.edu.ar/matbib </a> Acceso: (02-06-2008)&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=S0120-2812200900010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Constantini, A; Segat, A; De Almeida, D; De-Polli, H. 1997. Effect of different fertilizers on microbial biomass carbon, respiration and yield under a lettuce crop. <i>Communic Soil Sci Plant Analysis</i> 26: 2761-2767.&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=S0120-2812200900010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Insam, H.; Hutchinson, T.C.; Reber, H. H. 1996. Effects of heavy metal stress on the metabolic quotient of the soil microflora. <i>Soil Biol Biochem</i> 28: 691-694.&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=S0120-2812200900010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Jenkinson, D.S. 1988. Determination of microbial biomass nitrogen and carbon in soil. p369-386. <i>In</i>: Wilson, J.T.(ed). Advances in Nitrogen Cycling in Agricultural Ecosystems. Wallingford: CABI.&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=S0120-2812200900010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Korndorfer, G.H. ; Nolla, A; Waldo A. Lara, C. 2004. Impacto ambiental del uso de la vinaza en la agricultura y su influencia en las caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas y f&iacute;sicas del suelo. 11 p. <i>En</i>: Encuentro sobre vinazas, potasio y elementos menores para una agricultura sostenible, Corpoica, Palmira, Colombia, 14 -15 de mayo.&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=S0120-2812200900010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Lopez De A, S, A; Da Silvieira, A. 2004. Biomassa e actividade microbianas do solo sob influencia de chumbo e da rizosfera da soja micorrizada. <i>Pesq Agropec Bras</i> 39(12): 1191-1198&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=S0120-2812200900010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Paul, E. A.; Clark, F. E. 1989. Soil microbiology and biochemistry. San Diego: Academic Press. 340p.&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=S0120-2812200900010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Powlson, D.S. 1994. 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The influence of soil compaction on microbial biomass and organic carbon turnover in microaggregates and macroaggregates. <i>Geoderma</i> 56: 587–598.&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=S0120-2812200900010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Silva, A. 2005. Efecto de la fertilizaci&oacute;n nitrogenada sobre la presencia, actividad microbial, rendimiento y calidad de avena forrajera (<i>Avena sativa</i> L.) en dos suelos del departamento de Nari&ntilde;o. 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