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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis multivariado de propiedades químicas en Oxisoles con diferentes niveles de intervención agrícola]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Human intervention in agricultural production affects directly soil quality by promoting changes in physical and chemical properties through the use of fertilizers, correctives and tillage practices (Brachiria and corn- soybean). The aim of this study was to evaluate changes in the chemical properties of two Oxisols (Typic Hapludox y Typic Haplustox) with different intervention levels, in the municipality of Puerto Lopez (Meta-Colombia). Samples were taken at 42 points, spaced 25 m perpendicularly between 0-0, 10 my 0.10 and 0.20 m of deep, for a total of 168 samples in both fields. The data were analyzed by analysis of variance and multivariate analysis techniques, including principal component and cluster analysis. The properties studied were organic carbon, pH, exchangeable acidity, exchangeable aluminum, P, Ca, Mg, P, Na, effective cationic exchange capacity, sum of bases and base saturation. The agricultural intervention was reflected mainly in the topsoil, where the highest values of CO, Ca, Mg, K, P, SB, and ICC were found, probably due to the effect of crop residues, fertilizing and amendment applications.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">An&aacute;lisis multivariado de propiedades qu&iacute;micas en Oxisoles con diferentes niveles de intervenci&oacute;n agr&iacute;cola</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Multivariate analysis of chemical properties in Oxisols with different levels of intervention agricultural</font></center></b></p>     <p><i>    <center>Jes&uacute;s H. Camacho-Tamayo<sup>1</sup>, Carlos Luengas-G&oacute;mez<sup>2</sup>, Fabio R. Leiva<sup>3</sup></center></i></p>     <p><sup>1</sup>Programa de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola, Universidad Nacional de Colombia sede Bogot&aacute;. E-mail: <a href="mailto:jhcamachot@unal.edu.co">jhcamachot@unal.edu.co</a> <sup>2</sup>Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Facultad de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica. E-mail <a href="mailto:cluengas@udca.edu.co">cluengas@udca.edu.co</a> <sup>3</sup>Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia sede Bogot&aacute;. E-mail: <a href="mailto:frleivab@unal.edu.co">frleivab@unal.edu.co</a>. Autor para correspondencia: Fabio R. Leiva. <a href="mailto:frleivab@unal.edu.co">frleivab@unal.edu.co</a></p>     <p>    <center>Recibido.: 10.12.09 Aceptado.: 26.06.10</center></p> <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>Resumen</center></b></p>     <p>La intervenci&oacute;n humana en la producci&oacute;n agr&iacute;cola influye directamente en la calidad del suelo, promoviendo alteraciones en las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas, mediante el uso de fertilizantes, correctivos y pr&aacute;cticas de labranza. El objetivo del presente trabajo fue evaluar los cambios en las propiedades qu&iacute;micas de dos Oxisoles (Typic Hapludox y Typic Haplustox), con diferentes niveles de intervenci&oacute;n (cultivos de pasto <i>Brachiaria</i> y rotaciones de ma&iacute;z y soya), en el municipio de Puerto L&oacute;pez (Meta-Colombia). Las muestras fueron tomadas en 42 puntos, distanciados 25 m perpendicularmente, entre 0 y 0.10 m y 0.10 y 0.20 m de profundidad, para un total de 168 muestras en los dos lotes. Los datos fueron analizados mediante an&aacute;lisis de varianza y t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis multivariado, a trav&eacute;s de componentes principales y agrupamiento jer&aacute;rquico. Las propiedades estudiadas fueron carbono org&aacute;nico, pH, acidez intercambiable, aluminio intercambiable, P, Ca, Mg, P, Na, capacidad de intercambio cati&oacute;nica efectiva (CICE), suma de bases y saturaci&oacute;n de bases. La intervenci&oacute;n agr&iacute;cola se ve reflejada principalmente en la capa superficial del suelo, donde se presentaron los mayores valores de CO, Ca, Mg, K, P, SB y CICE, debido a la presencia de residuos de cosecha, as&iacute; como a la aplicaci&oacute;n de fertilizantes y correctivos.</p>     <p><b>Palabra clave:</b> Manejo del suelo; sabana nativa; rotaci&oacute;n de cultivos, carbono org&aacute;nico; fertilidad del suelo, Llanos Orientales, Colombia.</p> <hr size="1">     <p>    <center><b>Abstract</b></center></p>     <p>Human intervention in agricultural production affects directly soil quality by promoting changes in physical and chemical properties through the use of fertilizers, correctives and tillage practices (<i>Brachiria</i> and corn- soybean). The aim of this study was to evaluate changes in the chemical properties of two Oxisols (Typic Hapludox y Typic Haplustox) with different intervention levels, in the municipality of Puerto Lopez (Meta-Colombia). Samples were taken at 42 points, spaced 25 m perpendicularly between 0-0, 10 my 0.10 and 0.20 m of deep, for a total of 168 samples in both fields. The data were analyzed by analysis of variance and multivariate analysis techniques, including principal component and cluster analysis. The properties studied were organic carbon, pH, exchangeable acidity, exchangeable aluminum, P, Ca, Mg, P, Na, effective cationic exchange capacity, sum of bases and base saturation. The agricultural intervention was reflected mainly in the topsoil, where the highest values of CO, Ca, Mg, K, P, SB, and ICC were found, probably due to the effect of crop residues, fertilizing and amendment applications.</p>     <p><b>Key words:</b> Soil management; native savanna, rotational cropping, organic carbon, soil fertility, Eastern Plain, Colombia.</p> <hr size="1">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></center></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los agentes geomorfol&oacute;gicos capaces de desprender, transportar y depositar part&iacute;culas resultantes de la sedimentaci&oacute;n afectan la superficie terrestre; los m&aacute;s importantes son la precipitaci&oacute;n, la escorrent&iacute;a superficial y el viento; estos, conjuntamente con la actividad humana, son los agentes responsables de los procesos que forman o degradan nuevos paisajes (IGAC, 2005). La intervenci&oacute;n humana en la producci&oacute;n agr&iacute;cola influye directamente en la calidad del suelo, al promover alteraciones en las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas, mediante el uso de fertilizantes, correctivos y pr&aacute;cticas de labranza (Fraz&atilde;o et al., 2008). </p>     <p>El uso de la labranza intensiva favorece la p&eacute;rdida de los agregados que forman la estructura del suelo y conduce a una acelerada descomposici&oacute;n de la materia org&aacute;nica (Lal, 2003), que se refleja en la p&eacute;rdida de fertilidad del suelo. Bayer y Mielniczuk (1997) que estudiaron los cambios de las propiedades qu&iacute;micas del suelo, en funci&oacute;n del sistema de preparaci&oacute;n y de las pr&aacute;cticas de cultivo, encontraron que el manejo adecuado, incluyendo la conservaci&oacute;n superficial de residuos en el suelo, en un periodo de cinco a&ntilde;os, condujo a efectos directos favorables sobre las propiedades qu&iacute;micas, al incrementar los contenidos de carbono org&aacute;nico y la capacidad de intercambio cati&oacute;nica (CIC). En sabanas nativas recientemente incorporadas a la producci&oacute;n, la adopci&oacute;n de pr&aacute;cticas conservacionistas, junto con el uso de correctivos y fertilizantes, evita la degradaci&oacute;n del suelo y favorece incrementos en los contenidos de CO, P, K, Ca, Mg y la saturaci&oacute;n de bases, con lo cual disminuyen los limitantes de la acidez y de la presencia de Al en el suelo (Carvalho et al., 2007).</p>     <p>La materia org&aacute;nica del suelo es de fundamental importancia en los suelos tropicales para elevar la CIC. Silva et al. (1994) hallaron un aumento de la CIC a niveles entre 70 y 85% fuertemente relacionada con el contenido de la materia org&aacute;nica. Esta mejora de la calidad del suelo se refleja especialmente en la capa superficial, debido a la presencia de residuos de cosecha, as&iacute; como a la distribuci&oacute;n superficial de correctivos y fertilizantes (Carvalho et al., 2007).</p>     <p>Com&uacute;nmente, los trabajos que caracterizan la calidad del suelo tambi&eacute;n analizan diferentes atributos biol&oacute;gicos, f&iacute;sicos, qu&iacute;micos, h&iacute;dricos y mineral&oacute;gicos, descritos generalmente por medio de t&eacute;cnicas estad&iacute;sticas univariadas, lo que restringe las interpretaciones y las conclusiones, por no explorar la existencia de dependencia conjunta entre las variables analizadas, lo cual puede realizarse por medio de la estad&iacute;stica multivariada (Fidalski et al., 2007). En el an&aacute;lisis multivariado los resultados se explican mediante la conformaci&oacute;n de grupos, lo que permite visualizar la relaci&oacute;n entre cada una de las propiedades analizadas. El an&aacute;lisis de componentes principales (ACP) y el de agrupamiento jer&aacute;rquico (AAJ) son utilizados ampliamente para clasificaci&oacute;n, modelaje y evaluaci&oacute;n en estudios ambientales (Ramos et al., 2007), se constituyen en herramientas para caracterizar un &aacute;rea y establecer la interacci&oacute;n con el entorno de cada propiedad y grupo resultante.</p>     <p>El objetivo del presente trabajo fue evaluar los cambios en las propiedades qu&iacute;micas de dos Oxisoles recientemente incorporados a la producci&oacute;n agr&iacute;cola, con diferentes niveles de intervenci&oacute;n, as&iacute; como establecer las relaciones entre dichas propiedades, mediante el uso de t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis multivariado.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></center></b></p>     <p><b>Localizaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de las &aacute;reas</b></p>     <p>Las &aacute;reas de estudio seleccionadas se encuentran en el municipio de Puerto L&oacute;pez (Meta, Colombia), en zonas de Bosque H&uacute;medo Tropical, con temperatura media de 27 &deg;C, humedad relativa de 75% y r&eacute;gimen de lluvia monomodal, con precipitaciones concentradas entre abril y noviembre. La primera &aacute;rea se encuentra en la Finca Santa Cruz (SC), con coordenadas geogr&aacute;ficas 4&deg; 10&#39; 14&#34; N y 72&deg; 39&#39; 09&#34; O, altitud de 221 m, precipitaci&oacute;n media anual entre 2200 y 4000 mm y pendientes inferiores de 7%. La segunda, est&aacute; ubicada en la Estaci&oacute;n Experimental Taluma (EET) de Corpoica, con coordenadas 4&deg; 22&#39; 30,9&#34; N y 72&deg; 13&#39; 52,7&#34; O, altitud media de 177 m, precipitaci&oacute;n anual media de 2135 m y pendientes inferiores a 5%. El suelo predominante en SC es Typic Hapludox y en la EET es Typic Haplustox. Las caracter&iacute;sticas granulom&eacute;tricas, densidad aparente (Da) y densidad de part&iacute;culas (Dp) de estos suelos se describen en el <a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a03t1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>.</p>     <p>Las &aacute;reas de estudios se encuentran en sabanas nativas tradicionalmente usadas para ganader&iacute;a extensiva, donde la especie predominante es <i>Trachypogum vestitus</i>. En estas zonas, durante los &uacute;ltimos diez a&ntilde;os se ha introducido pastos mejorados y algunas &aacute;reas han sido incorporadas a la producci&oacute;n agr&iacute;cola. Debido a su baja fertilidad, con acidez fuerte y alta presencia de Al, es necesario el uso de enmiendas, como cal agr&iacute;cola. Por esta raz&oacute;n, en ambos lotes se distribuy&oacute; e incorpor&oacute; cal agr&iacute;cola utilizando discos y rastras, previamente al establecimiento de los cultivos. En el momento del muestreo hecho para la presente investigaci&oacute;n, en la EET se hab&iacute;a realizado un ciclo de cultivo con soya, es decir, se trataba de un suelo reci&eacute;n intervenido. Por otra parte, antes de la intervenci&oacute;n agr&iacute;cola en la SC predominaba el pasto <i>Brachiaria</i> y al momento del presente ensayo ten&iacute;a un tiempo de intervenci&oacute;n de tres a&ntilde;os consecutivos, con siembras alternadas semestrales de ma&iacute;z y soya. La preparaci&oacute;n del suelo para el establecimiento de los cultivos se realiz&oacute; mediante labranza de conservaci&oacute;n y la fertilizaci&oacute;n se hizo con base en el an&aacute;lisis de caracterizaci&oacute;n y los requerimientos del cultivo establecido.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Toma de muestras y an&aacute;lisis de laboratorio</b></p>     <p>Inicialmente se marcaron 42 puntos en cada sitio, distanciados perpendicularmente cada 25 m, con toma de muestras entre 0 y 0.10 m y 0.10 y 0.20 m de profundidad, para un total de 168 muestras en ambos lotes. Las propiedades determinadas para cada muestra fueron el contenido de carbono org&aacute;nico (CO) mediante el m&eacute;todo modificado de Walkley Black; pH medido con potenci&oacute;metro en relaci&oacute;n suelo agua 1:1; acidez intercambiable (Ac.I) y aluminio intercambiable (Al.I) por titulaci&oacute;n; f&oacute;sforo mediante el m&eacute;todo Bray II; contenidos de Ca, Mg, P y Na a trav&eacute;s de extracci&oacute;n con acetato de amonio a pH 7.0 y lectura en equipo de absorci&oacute;n at&oacute;mica. Con estos resultados tambi&eacute;n se estimaron la capacidad de intercambio cati&oacute;nica efectiva (CICE), la suma de bases (SB) y la saturaci&oacute;n de bases (V).</p>     <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>     <p>Para evaluar cada &aacute;rea y profundidad se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de varianza (Anova) y la comparaci&oacute;n de medias para determinar diferencias significativas. Las medias fueron comparadas por la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. Tambi&eacute;n se hizo an&aacute;lisis multivariado (componentes principales y de agrupamiento jer&aacute;rquico) con el fin de identificar relaciones entre las propiedades estudiadas para cada &aacute;rea y profundidad de muestreo.</p>     <p>El ACP reduce la dimensionalidad y muestra los diferentes componentes b&aacute;sicos, que son denominados componentes principales. Cada componente principal (PC) es descrito en t&eacute;rminos de nuevos componentes, los cuales son definidos como una combinaci&oacute;n lineal de las variables originales. El primer componente, asociado con el mayor autovalor, representa el valor m&aacute;ximo del total de la varianza. El segundo componente es la segunda combinaci&oacute;n lineal, no correlacionado con el primero, que representa la m&aacute;xima varianza residual, y as&iacute; sucesivamente, hasta contabilizar totalmente la varianza. Es deseable que un peque&ntilde;o n&uacute;mero de componentes expliquen un gran porcentaje de la varianza total, es decir, que el conjunto de datos pueda ser descrito en un menor espacio dimensional (Manly, 1997).</p>     <p>El AAJ identifica grupos en que las variables presentan semejanzas entre s&iacute;. La diferencia entre estos es una distancia estimada, utilizada para separar un conjunto de atributos en grupos, donde los resultados pueden ser presentados en forma gr&aacute;fica (dendograma) para facilitar la identificaci&oacute;n de los grupos formados por las variables analizadas. Los resultados son obtenidos al utilizar diferentes algoritmos, que calculan la distancia a trav&eacute;s de la suma de los cuadrados entre dos grupos, increment&aacute;ndose a lo largo de todas las variables. En cada estimaci&oacute;n, la suma de los cuadrados entre los grupos es minimizada a lo largo de las particiones, por medio de la fusi&oacute;n de dos agrupamientos, anteriormente estimados (Manly, 1997; Ramos et al., 2007).</p>     <p>Para el an&aacute;lisis multivariado, inicialmente se realiz&oacute; an&aacute;lisis de factores por componentes principales (ACP) y AAJ, estandarizando previamente los valores con media 0 y varianza (Manly, 1997). Para facilitar la interpretaci&oacute;n de cada componente en el ACP, se aplic&oacute; la rotaci&oacute;n de Varimax. En el AAJ se utiliz&oacute; la distancia euclidiana para separar un conjunto de propiedades en grupos, que fueron identificados en los dendogramas respectivos. Los resultados fueron obtenidos utilizando el algoritmo Ward, que calcula la distancia a trav&eacute;s de la suma de los cuadrados entre dos grupos, increment&aacute;ndose a lo largo de todas las variables. Todos los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos fueron desarrollados en el programa SPSS versi&oacute;n 12.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></center></b></p>     <p><b>Comportamiento de las variables </b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El Anova mostr&oacute; que la mayor&iacute;a de las variables, excepto el contenido de Na, presentaron diferencias significativas entre las dos zonas de estudio en ambas profundidades evaluadas (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a03f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a> y <a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a03f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). Si bien se trata de Oxisoles, estos resultados muestran que el suelo en SC es m&aacute;s acido y por consiguiente tiene valores significativamente mayores de Ac.I y Al.I; adem&aacute;s este suelo tiene mayores contenidos de CO y P. El comportamiento del Na se debe a que se trata del mismo tipo de suelo (Oxisol) y a que este elemento no es adicionado, reflejando el contenido en condici&oacute;n natural de los suelos de la zona.</p>     <p>Los valores de pH indican que los suelos presentan acidez, siendo m&aacute;s marcada en la segunda profundidad, para ambas zonas, con valores semejantes a los reportados por Jaimes et al. (2003) y Rubiano (2005) en la zona de estudio. El mayor valor del pH en la EET en la primera profundidad refleja la distribuci&oacute;n e incorporaci&oacute;n de la cal agr&iacute;cola aplicada recientemente, ocho meses antes del muestreo en campo, aspecto que se observa tambi&eacute;n en los valores de Ac.I y Al.I menores.</p>     <p>Por otra parte, se observa que la segunda profundidad en SC present&oacute; valores de Al.I menores que 4,5 cmol/kg (Figura 1), lo cual indica que se pueden presentar problemas de toxicidad en los cultivos. Este comportamiento del Al.I y del pH en SC revela la necesidad de aplicar cal peri&oacute;dicamente, dado que este insumo desciende lentamente en el suelo y su efecto puede disiparse despu&eacute;s de dos a&ntilde;os, como lo mencionan Flores et al. (2008). Por esta raz&oacute;n, en la zona es recomendable realizar una distribuci&oacute;n inicial de cal alta (entre 4 y 6 t/ha), incorpor&aacute;ndola a una profundidad entre 0 y 20 cm, cuando se introducen pastos mejorados o se decide pasar a la producci&oacute;n agr&iacute;cola y posteriormente, con una periodicidad anual, hacer distribuciones de mantenimiento superficiales, con dosis menores (entre 1 y 2 t/ha), para evitar problemas de toxicidad debido a Al.I.</p>     <p>El contenido de CO fue mayor en la primera profundidad en ambas localidades, con diferencias significativas entre profundidades. Los valores de CO encontrados en el presente estudio son menores a los reportados para la misma zona por Rubiano (2005), pero similares a los hallados por Jaimes et al. (2003). Mart&iacute;nez y Zinck (1994) encontraron valores parecidos para la Amazonia colombiana. En SC se presentaron los contenidos mayores de CO, lo cual puede ser explicado por el manejo del suelo con fertilizaci&oacute;n y pr&aacute;cticas de labranza de conservaci&oacute;n durante un tiempo superior, as&iacute; como por el contenido mayor de arcilla y el r&eacute;gimen de humedad con m&aacute;s alta precipitaci&oacute;n que en EET. De acuerdo con Franzluebbers et al. (1996) el contenido de arcilla mayor y de residuos de cosecha favorecen menores fluctuaciones en el contenido de humedad en el suelo, lo cual protege la microfauna y eleva los contenidos del CO.</p>     <p>Los valores de P reflejan el efecto de la intervenci&oacute;n agr&iacute;cola, con contenidos mayores a 5 mg/kg para ambas zonas y profundidades, siendo superiores a los hallados por Jaimes et al. (2003), quienes encontraron contenidos inferiores a 1 mg/kg en sabana nativa. En la primera profundidad se presentaron los contenidos de P mayores, particularmente en la finca Santa Cruz (SC), donde se hizo una mayor intervenci&oacute;n agr&iacute;cola. El contenido mayor de P en la primera profundidad, muestra la poca solubilidad y movilidad de este elemento en el suelo (Falleiro et al., 2003). De manera similar, Carvalho et al. (2007) encontraron la concentraci&oacute;n mayor de P en capas superficiales de un Oxisol del Cerrado brasilero que fue incorporado a la producci&oacute;n agr&iacute;cola mediante siembra directa, con incrementos de este nutriente directamente proporcionales al n&uacute;mero de ciclos de cultivo.</p>     <p>Las bases intercambiables fueron superiores para la primera profundidad (Figura 2) en ambas localidades, con valores mayores a los reportados por Jaimes et al. (2003) para la sabana nativa. Los contenido de Ca y Mg fueron similares tanto en EET como en SC en profundidades iguales, mientras que la mayor disponibilidad de K se observ&oacute; en SC, particularmente en la primera profundidad. De manera similar, Carvalho et al. (2007) encontraron incrementos de Ca, Mg y K en un suelo incorporado recientemente a la producci&oacute;n agr&iacute;cola en el Cerrado brasilero, debido a las pr&aacute;cticas de encalamiento, fertilizaci&oacute;n y labranza de conservaci&oacute;n.</p>     <p>La SB, CICE y V fueron superiores para la primera profundidad, con valores similares en las localidades. La SB reflej&oacute; el comportamiento de Ca y Mg, mientras que la CICE se comport&oacute; de manera semejante a lo observado para el CO, mostrando el efecto de la materia org&aacute;nica en el intercambio cati&oacute;nico del suelo, resultado que coincide con lo reportado por Canellas et al. (2000). Para V se observa que la segunda profundidad en SC presenta valores inferiores a 40%, que junto con los niveles altos de Ac.I y Al.I, confirman la necesidad de la incorporaci&oacute;n de cal dolomita hasta una profundidad de 20 cm para evitar limitantes al desarrollo radicular y la producci&oacute;n de cultivos (Raij et al., 1997).</p>     <p><b>Relaci&oacute;n entre propiedades y an&aacute;lisis de factores por componentes principales (ACP)</b></p>     <p>El ACP present&oacute; valores similares para ambas profundidades entre las zonas de estudio, particularmente para el primer componente principal (CP1) (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a03f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). Se observa que Ac.I y Al.I son propiedades estrechamente relacionadas y que se presentan aisladas de las dem&aacute;s propiedades qu&iacute;micas, mostrando una correlaci&oacute;n negativa marcada con las propiedades relacionadas con los cationes del suelo. Esta semejanza se debe al orden de suelo (Oxisoles), as&iacute; como a pr&aacute;cticas de manejo antr&oacute;picas similares, como la incorporaci&oacute;n de cal, fertilizaci&oacute;n, labranza de conservaci&oacute;n y establecimiento de cultivos transitorios.</p>     <p>El contenido de P y CO present&oacute; efecto menor en los dos componentes principales primeros (CP1 y CP2), excepto para EET en la segunda profundidad. El pH y las bases intercambiables mostraron una relaci&oacute;n estrecha entre s&iacute;, especialmente en la primera profundidad, donde tambi&eacute;n se observaron los contenidos mayores de bases intercambiables y por tanto, los valores de SB, CICE y la saturaci&oacute;n de bases (V) mayores. Tambi&eacute;n se observa que el Na se present&oacute; aislado de las otras bases intercambiables, sugiriendo poca influencia en los componentes principales y en las propiedades evaluadas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para todas las superficies y profundidades se analizaron los tres primeros componentes principales, con autovalores &gt;0.8, que para este estudio se considera un intervalo adecuado (Kaiser y Rice, 1974), ya que los tres primeros componentes principales explican m&aacute;s del 75% de la varianza total (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a03t2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Se observa que para la primera profundidad los valores de los componentes CO y Na fueron bajos en ambas localidades, lo que indica que estas propiedades presentaron correlaci&oacute;n baja con los dem&aacute;s atributos, as&iacute; como poca representatividad en los componentes principales analizados. Situaci&oacute;n semejante se observa para K en SC, en ambas profundidades.</p>     <p>Los tres componentes principales analizados representan m&aacute;s de 80% del valor de la varianza, para las dos profundidades en las zonas de estudio, mientras que el CP1 representa m&aacute;s de 60% de la varianza total. Para todos los casos, se destaca que los autovalores de este componente en EET fueron superiores al compararlos con los encontrados para SC; sin embargo, para el CP2 ocurri&oacute; lo contrario.</p>     <p>En ambas zonas de estudio, en la primera profundidad, las propiedades qu&iacute;micas de mayor representatividad en el CP1, fueron pH, Ac.I, Al.I, Ca, Mg, SB, CICE y V. Se confirma tambi&eacute;n la relaci&oacute;n inversa de Ac.I y Al.I respecto a las otras propiedades. Adem&aacute;s, se observa el poco peso que el P y Na representan para CP1, particularmente el P que present&oacute; coeficientes cercanos a cero. Para la segunda profundidad, el CP1 mostr&oacute; un comportamiento parecido al observado en la primera, pero la CICE ya no tiene la misma representatividad. Por el contrario, el P entra a ser representativo en la segunda profundidad de EET. En t&eacute;rminos generales, las propiedades relacionadas con la acidez del suelo son las que representan mejor el CP1.</p>     <p>El CP2 present&oacute; menos de 20% de la varianza total, siendo la varianza mayor para la segunda profundidad. El K es la propiedad que representa mejor el comportamiento del CP2 en la EET para ambas profundidades, con cierta influencia del CO y el CICE en este componente, para la segunda profundidad. Para SC, el CP2 est&aacute; influenciado principalmente por el Na en la primera profundidad y el CICE para la segunda.</p>     <p>El CP3, con valores de varianza menores de 10%, mostr&oacute; que el P es la propiedad que mejor representa este componente, excepto para EET en la segunda profundidad, donde la propiedad representativa de este componente es Na.</p>     <p><b>Relaci&oacute;n entre propiedades y an&aacute;lisis de agrupamiento jer&aacute;rquico (AAJ)</b></p>     <p>En el resultado de AAJ se observan tres grupos definidos para la primera profundidad y dos para la segunda en la EET (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a03f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). Para SC, se encuentran tres grupos definidos en ambas profundidades. Se observa la relaci&oacute;n estrecha entre Ac.I y Al.I que confirma el antagonismo de estas propiedades con las bases intercambiables. Se verifica tambi&eacute;n la estrecha relaci&oacute;n entre pH, Ca, Mg, SB y V, propiedades que se encuentran en el mismo grupo, para ambas localidades y en ambas profundidades.</p>     <p>En ambas localidades, la presencia mayor de Ca respecto a otras bases hace que este atributo presente mayor influencia en SB. Situaci&oacute;n similar sucede en el c&aacute;lculo de la CICE, propiedad fuertemente influenciada por el Ca en la primera profundidad y por Al.I en la segunda, lo cual se refleja en los grupos encontrados, donde la CICE figura en el mismo grupo cuando se analiza la primera profundidad en las localidades, presentando mayores distancias euclidianas para la segunda profundidad. Por otra parte, la presencia mayor de Al.I en la segunda profundidad de SC y el contenido bajo de Ca y Mg favorecen la correlaci&oacute;n estrecha entre la CICE y el Al.I, combinaci&oacute;n de factores limitante para la producci&oacute;n de cultivos. Salviano et al. (1998) se&ntilde;alan que el cati&oacute;n con presencia mayor en el suelo ejerce la influencia m&aacute;s alta en la CICE, lo cual hace que &eacute;sta y el cati&oacute;n de mayor presencia muestren comportamientos similares.</p>     <p>En las dos localidades, CO, P, K y Na presentaron un grupo definido de variables para la primera profundidad, y en la segunda profundidad de SC2. Para la segunda profundidad de EET, el Na y el P, revelan relaci&oacute;n menor con el CO y el K.</p>     <p><b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></center></b></p> <ul>     <li>Los valores de las propiedades qu&iacute;micas en los dos lotes experimentales evidencian el efecto de la intervenci&oacute;n sobre este tipo de suelos, en comparaci&oacute;n con los de la sabana nativa, especialmente en la capa superficial, debido a la presencia de residuos de cosecha, as&iacute; como a la aplicaci&oacute;n de fertilizantes y correctivos. Este efecto ben&eacute;fico se expresa en el aumento del contenido de P disponible, valores mayores de CO, Ca, Mg, K, acidez y aluminio intercambiable menor, contenido de bases mejor y por ende, un porcentaje de saturaci&oacute;n de bases y CICE mayores.</li>     <li>El uso de correctivos disminuye la acidez del suelo y los contenidos de Al; es necesario su uso con alguna periodicidad, para mantener o mejorar las condiciones de fertilidad y evitar limitantes en el desarrollo de las plantas en ese tipo de suelos.</li>     <li>El uso del an&aacute;lisis multivariado ayud&oacute; a identificar el comportamiento de las diferentes propiedades del suelo, as&iacute; como en la comprensi&oacute;n y establecimiento de las relaciones entre &eacute;stas, como una t&eacute;cnica que puede ayudar en la toma de decisiones para una mejor organizaci&oacute;n y control de la producci&oacute;n agr&iacute;cola.</li>     </ul>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Referencias </font></center></b></p>     <!-- ref --><p>Bayer, C.; Mielniczuk, J. 1997. Caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas do solo afetadas por m&eacute;todos de preparo e sistemas de cultura. Rev. Bras. Ci. Solo 21(1):105 - 112.&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=S0120-2812201000030000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Canellas, L. P.; Berner, P. G.; Silva, S. G. da; Silva, M. B.; Santos, G. A. 2000. Fra&ccedil;&otilde;es da mat&eacute;ria org&acirc;nica em seis solos de uma toposseq&uuml;&ecirc;ncia no Estado do Rio de Janeiro. Pesq. Agropec. Bras. 35 (1):133 - 143.&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=S0120-2812201000030000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Carvalho, J. L.; Cerri, C. E.; Cerri, C. C.; Feigl, B. J.; P&iacute;ccolo, M. C.; Godinho, V. P.; Herpin, U. 2007. Changes of chemical properties in an Oxisol after clearing of native Cerrado vegetation for agricultural use in Vilhena, Rondonia State, Brazil. Soil Tillage Res. 96 (1-2):95 - 102.&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=S0120-2812201000030000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Falleiro, R. M.; Souza, C. M.; Silva, C. S.; Sediyama, C. S.; Silva, A. A.; Fagundes, J. L. 2003. Influ&ecirc;ncia dos sistemas de preparo nas propriedades qu&iacute;micas e f&iacute;sicas do solo. Rev. Bras. Ci. Solo 27(6):1097 - 1104.&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=S0120-2812201000030000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Fidalski, J.; Tormena, C. A.; Scapim, C. A. 2007. Espacializa&ccedil;&atilde;o vertical e horizontal dos indicadores de qualidade para um Latossolo Vermelho. Rev. Bras. Ci. Solo 31(1):9 - 19.&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=S0120-2812201000030000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Flores, J. P.; Cassol, L. C.; Anghinoni, I.; Carvalho, P. C. 2008. Atributos qu&iacute;micos do solo em fun&ccedil;&atilde;o da aplica&ccedil;&atilde;o superficial de calc&aacute;rio em sistema de integra&ccedil;&atilde;o lavourapecu&aacute;ria submetido a press&otilde;es de pastejo em plantio direto. Rev. Bras. Ci&ecirc;nc. Solo 32 (6):2385 - 2396.&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=S0120-2812201000030000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Franzluebbers, A. J.; Haney, R. L.; Hons, F. M.; Zuberer, D. A. 1996. Active fractions of organic matter in soils with different texture. Soil Biol. Biochem. 28 (10 - 11):1367- 1372.&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=S0120-2812201000030000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Fraz&atilde;o, L. A.; P&iacute;ccolo, M. C.; Feigl, B. J.; Cerri, C. C.; CerriI, C. E. 2008. Propriedades qu&iacute;micas de um Neossolo Quartzar&ecirc;nico sob diferentes sistemas de manejo no Cerrado mato-grossense. Pesq. Agropec. Bras. 43 (5):641 - 648.&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=S0120-2812201000030000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>IGAC (Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi). 2005. Geomorfolog&iacute;a aplicada a levantamientos edafol&oacute;gicos y zonificaci&oacute;n f&iacute;sica de tierras. Bogot&aacute;, IGAC. 184 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=S0120-2812201000030000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jaimes, W.; Navas, G., Salamanca, C.; Conde, A. 2003. Estudio detallado de suelos de la estaci&oacute;n experimental de Corpoica Sabanas en la Altillanura colombiana. Corpoica, C. I. La Libertad, Villavicencio, Colombia. 62 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=000079&pid=S0120-2812201000030000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Kaiser, H. F.; Rice, J. 1974. Little Jiffy Mark IV. Educ. (Durham). Psychol. Meas. 34 (1):111 - 117.&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=S0120-2812201000030000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lal, R. 2003. Global potential of soil carbon sequestration to mitigate the greenhouse effect. Critical Rev. Plant Sci. 22 (2):151- 184.&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=S0120-2812201000030000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Manly, B.F.J. 1997. Multivariate statistical methods. A primer. Second Ed. Chapman & Hall, London. 216p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-2812201000030000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mart&iacute;nez, L.; Zinck, A. 1994. Modelling spatial variations of soil compaction in the Guaviare colonization area, Colombian Amazonia. ITC Journal (Enschede) 3:252 - 262.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-2812201000030000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Raij, Van B.; Cantarella, H.; Quaggio, J. A.; Furlani, A. M. 1997. Recomenda&ccedil;&otilde;es de aduba&ccedil;&atilde;o e calagem para o estado de S&atilde;o Paulo. 2.ed. Campinas: Instituto Agronômico/ Fuda&ccedil;&atilde;o IAC. Bol. T&eacute;c. 100. 285 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=000084&pid=S0120-2812201000030000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ramos, M. C.; Cots-Folch, R.; Mart&iacute;nez- Casasnovas, J. A. 2007. Effects of land terracing on soil properties in the Priorat region in Northeastern Spain: A multivariate analysis. Geoderma (Amsterdam) 142 (3 - 4):251 - 261.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-2812201000030000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Rubiano, Y. 2005. Sistema georreferenciado de indicadores de calidad del suelo. Herramienta SIG para apoyo a la planificaci&oacute;n, uso y manejo del suelo. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. Palmira,Valle, Colombia. Pp 35.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-2812201000030000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Salviano, A. A.; Vieira, S. R.; Sparovek, G. 1998. Variabilidade espacial de atributos de solo e de <i>Crotalaria juncea</i>-L em &aacute;rea severamente erodida. Rev. Bras. Ci&ecirc;nc. Solo 22 (1):115 - 122.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-2812201000030000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Silva, J. E., Lemanski, J.; Resck, D. V. 1994. Perdas de mat&eacute;ria org&acirc;nica e suas rela&ccedil;&otilde;es com a capacidade de troca de catiônica em solos da regi&atilde;o de cerrados do oeste baiano. Rev. Bras. Ci&ecirc;nc. Solo 18(3):541 – 547.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-2812201000030000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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