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<journal-title><![CDATA[Acta Agronómica]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cambios en fracciones de fósforo en Inceptisoles y Mollisoles por aplicaciones de vinaza y&#47;o cloruro de potasio]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Changes in fractions of phosphorus in Inceptisols and Mollisols for applications of vinasse and &#47;or potassium chloride]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In order to determine the effect that the vinasse application has on P fractions and their relationship to the accumulation of total biomass in sweet corn, a greenhouse experiment was performed with soils from the municipalities of Florida (Inceptisol Typic Argiudoll with intrusions Entic Dystropept) and Palmira (Mollisol Fluventic Haplustoll) in Valle del Cauca, Colombia. A completely randomized design with four treatments and five replications was used. The treatments were applied trying to supply the potassium requirements of growing corn and separated into two periods: 15 days after sowing and, before crop flowering. The evaluation of phosphorus fractions was performed at the beginning and end of the test, as in the time of vinasse application. The application of T1 (KCl 100&#37;) in the Florida soil showed positive effects on the inorganic fraction of available and moderately available P. The T2 (100&#37; vinasse) had no effect on phosphorus fractions. Inorganic and organic fractions of available and moderately available P increased, as did applying T2 (100&#37; Vinasse) in Mollisol. For both soils these same fractions showed high levels and significant difference between sampling indicating an adequate supply at the time of this nutrient, which is beneficial for short-cycle crops. Regarding the accumulation of biomass on sweet corn, T1 and T2 were the treatments that had higher values in Inceptisol without showing significant differences between them indicating that Vinasse can completely replace KCl. In Mollisol, T1 and T4 had the highest values of total biomass accumulation, showing that it is possible to replace 75&#37; of synthetic fertilizer by Vinasse because did not statistics differ between them.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Cambios en fracciones de f&oacute;sforo en Inceptisoles y Mollisoles por aplicaciones de vinaza y/o cloruro de potasio </font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Changes in fractions of phosphorus in Inceptisols and Mollisols for applications of vinasse and /or potassium chloride</font></center></b></p>     <p><i>    <center>Diego Iv&aacute;n &aacute;ngel S, Juan Carlos Menj&iacute;var Flores</center></i></p>     <p>Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia AA 237 Palmira, Valle del Cauca Colombia. Autor para correspond&ecirc;ncia: <a href="mailto:diangels@palmira.unal.edu.co">diangels@palmira.unal.edu.co</a>; <a href="mailto:jcmenjivarf@palmira.unal.edu.co">jcmenjivarf@palmira.unal.edu.co</a></p>     <p>    <center>Recibido: 03-02-2010 Aceptado: 04-08-2010</center></p> <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>Resumen</center></b></p>     <p>Con el fin de determinar el efecto que la aplicaci&oacute;n de vinaza puede tener sobre las fracciones de f&oacute;sforo y su relaci&oacute;n con la acumulaci&oacute;n de biomasa total en ma&iacute;z dulce, un experimento en invernadero fue realizado con suelos de los municipios de Florida (Inceptisol Typic Argiudoll con intrusiones Entic Dystropept) y Palmira (Mollisol Fluventic Haplustoll) en el Valle del Cauca, Colombia. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar, con cuatro tratamientos y cinco repeticiones. Los tratamientos fueron aplicados tratando de suplir los requerimientos de potasio del cultivo de ma&iacute;z y se fraccionaron en dos &eacute;pocas: quince d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra y antes de floraci&oacute;n del cultivo. La evaluaci&oacute;n de las fracciones de f&oacute;sforo se realiz&oacute; al inicio y al final del ensayo, lo mismo que en las &eacute;pocas de aplicaci&oacute;n de la vinaza. La aplicaci&oacute;n del T1 (KCl 100%) en el suelo Inceptisol mostr&oacute; efectos positivos en las fracciones inorg&aacute;nicas de P disponible y moderadamente disponible. El T2 (100% vinaza) no present&oacute; ning&uacute;n efecto en las fracciones de f&oacute;sforo. Las fracciones inorg&aacute;nicas y org&aacute;nicas del P disponible y moderadamente disponible se incrementaron al aplicarse T2 (100% vinaza) en el suelo Mollisol. Para los dos suelos estas mismas fracciones mostraron altos contenidos y diferencias significativas entre muestreos, lo que indica una provisi&oacute;n adecuada en el tiempo de este nutriente, que resulta ben&eacute;fico para cultivos de ciclo corto. En cuanto a la acumulaci&oacute;n de biomasa en ma&iacute;z dulce, T1 y T2 fueron los tratamientos que presentaron mayores valores en el suelo Inceptisol, sin mostrar diferencias significativas entre ellos, lo cual indica que la vinaza puede reemplazar totalmente el KCl. En el Mollisol, T1 y T4 presentaron los mayores valores de acumulaci&oacute;n de biomasa total, lo cual prueba que es posible reemplazar el 75% del fertilizante de s&iacute;ntesis por vinaza, ya que no presentaron diferencias estad&iacute;sticas entre ellos.</p>     <p><b>Palabra clave:</b> Vinaza, enmiendas del suelo, potasio, compuesto org&aacute;nico de f&oacute;sforo, Inceptisol, Mollisol, ma&iacute;z, Valle del Cauca, Colombia.</p> <hr size="1">     <p>    <center><b>Abstract</b></center></p>     <p>In order to determine the effect that the vinasse application has on P fractions and their relationship to the accumulation of total biomass in sweet corn, a greenhouse experiment was performed with soils from the municipalities of Florida (Inceptisol Typic Argiudoll with intrusions Entic Dystropept) and Palmira (Mollisol Fluventic Haplustoll) in Valle del Cauca, Colombia. A completely randomized design with four treatments and five replications was used. The treatments were applied trying to supply the potassium requirements of growing corn and separated into two periods: 15 days after sowing and, before crop flowering. The evaluation of phosphorus fractions was performed at the beginning and end of the test, as in the time of vinasse application. The application of T1 (KCl 100%) in the Florida soil showed positive effects on the inorganic fraction of available and moderately available P. The T2 (100% vinasse) had no effect on phosphorus fractions. Inorganic and organic fractions of available and moderately available P increased, as did applying T2 (100% Vinasse) in Mollisol. For both soils these same fractions showed high levels and significant difference between sampling indicating an adequate supply at the time of this nutrient, which is beneficial for short-cycle crops. Regarding the accumulation of biomass on sweet corn, T1 and T2 were the treatments that had higher values in Inceptisol without showing significant differences between them indicating that Vinasse can completely replace KCl. In Mollisol, T1 and T4 had the highest values of total biomass accumulation, showing that it is possible to replace 75% of synthetic fertilizer by Vinasse because did not statistics differ between them.</p>     <p><b>Key words:</b> Vinasse, soil amendments, potassium, phosphorus, sweet corn, Inceptisol, Mollisol, Valle del Cauca, Colombia.</p> <hr size="1">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></center></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La zona plana del valle del r&iacute;o Cauca en Colombia tiene una extensi&oacute;n aproximada de 400.000 ha con predominio de suelos de fertilidad relativamente alta. En estas condiciones, el nitr&oacute;geno (N) y el potasio (K) son los principales nutrientes limitantes para producir ca&ntilde;a de az&uacute;car; por el contrario, en la regi&oacute;n los requerimientos de P en este cultivo son relativamente bajos (Quintero, 2007). La vinaza es un subproducto de la producci&oacute;n de alcohol carburante por la industria azucarera, con un alto potencial como mejorador de la fertilidad del suelo, especialmente por su contenido de potasio (K). Actualmente los productores de ca&ntilde;a emplean este subproducto en forma intensiva, no obstante no se conocen sus efectos en el corto ni en el mediano plazo sobre la din&aacute;mica del f&oacute;sforo y sus diferentes fracciones en el suelo. El objetivo del presente trabajo fue determinar los cambios en distintas fracciones de f&oacute;sforo en Inceptisoles y Mollisoles del Valle del Cauca (Colombia) por efecto de la aplicaci&oacute;n de diferentes dosis de vinaza en ma&iacute;z (<i>Zea mays</i>) en condiciones de invernadero.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></center></b></p>     <p>El ensayo se desarroll&oacute; en el invernadero de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira (Valle del Cauca, Colombia) (3&deg;30&#39; 45,6'' N y 76&deg; 18&#39; 29.911&#34; O), a 950 m.s.n.m. y 24 &deg;C de temperatura. La determinaci&oacute;n de f&oacute;sforo (P) y sus diferentes fracciones se hizo en el Laboratorio de Qu&iacute;mica de Suelos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Los suelos del ensayo fueron (1) Inceptisol Typic Argiudoll con intrusiones Entic Dystropept de la hacienda Miravalle, del municipio de Florida (3&deg; 18&#39; 20.1&#34; N y 76&deg; 14&#39; 11&#34; O) a 1037 m.s.n.m. y (2) Mollisol Fluventic Haplustoll de la hacienda Gertrudis Lote 105 en el Ingenio Manuelita (3&deg; 35&#39; 51.1&#34; N y 76&deg; 16&#39; 8.9&#34; O), a 1049 m.s.n.m. (IGAC y CVC, 2004).</p>     <p>Los tratamientos fueron propuestos seg&uacute;n los requerimientos de potasio del cultivo de ma&iacute;z, el contenido de K en los suelos y en la vinaza (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a11t1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> y <a href="#Cuadro 2">Cuadro 2</a>), aplicando 124 kg/ ha de K<sub>2</sub>O como vinaza (2,7 m<sup>3</sup>) y fertilizante qu&iacute;mico en dosis iguales (62 kg/ha de K<sub>2</sub>O) 15 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra y en prefloraci&oacute;n seg&uacute;n los tratamientos (T) siguientes: T1 = solo KCl, T2 = solo vinaza, T3 = vinaza (50%) + KCl (50%), T4 = vinaza (75%) + KCl (25%). Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar, donde los tratamientos para cada suelo tuvieron una estructura factorial 2 x 4 x 2 que correspondi&oacute; a dos &eacute;pocas de fertilizaci&oacute;n, cuando el ma&iacute;z ten&iacute;a cinco hojas (15 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra) y en prefloraci&oacute;n, 4 tipos de abonamiento y 2 tipos de suelo (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a11t3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>), y cinco repeticiones, para un total de 40 unidades experimentales. Los an&aacute;lisis de f&oacute;sforo y sus fracciones se hicieron al comienzo y al final del ensayo, y en las &eacute;pocas de aplicaci&oacute;n de fertilizantes (15 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra y en prefloraci&oacute;n) utilizando el m&eacute;todo de fraccionamiento secuencial reducido de P desarrollado por el CIAT a partir de la t&eacute;cnica modificada por Hedley et al. (1982); Tiessen y Moir (1993) y Oberson (1994, 95).</p>     <p>    <center><a name="Cuadro 2"><img src="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a11t2.jpg"></a></center></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></center></b></p>     <p><b>Din&aacute;mica de las fracciones de P en los suelos</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En general, los tratamientos mostraron efectos positivos (P &lt; 0.05) sobre el contenido de P disponible y el P moderadamente disponible en ambos suelos. Para el Inceptisol los mayores contenidos se presentan en la fracci&oacute;n inorg&aacute;nica (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a11t4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>), mientras que en el Mollisol las fracciones afectadas positivamente fueron tanto las org&aacute;nicas como las inorg&aacute;nicas (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a11t5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>). Los tratamientos 1 y 2 (T1 y T2) ocasionaron cambios importantes en los suelos. El efecto del T1 sobre el Inceptisol, que present&oacute; el mayor contenido de P inorg&aacute;nico, puede ser atribuido a la aplicaci&oacute;n en este suelo de fosfato diam&oacute;nico, una fuente inorg&aacute;nica de P que se aplic&oacute; simult&aacute;neamente con la vinaza y el KCl en las dos &eacute;pocas ya mencionadas. Otra explicaci&oacute;n posible est&aacute; relacionada con el agente extractante utilizado, hidr&oacute;xido de sodio, el cual tiene la capacidad de solubilizar P inorg&aacute;nico asociado con fosfatos de hierro (Bowman y Cole, 1978) presentes en estos suelos.</p>     <p>Palm et al. (1997) citan el importante papel que cumplen los materiales org&aacute;nicos como fuente de f&oacute;sforo y su aporte energ&eacute;tico para la actividad microbiana y procesos de inmovilizaci&oacute;n, mineralizaci&oacute;n y para reducir la absorci&oacute;n de P en el suelo. Stewart y Tiessen (1987), aseveran que el componente org&aacute;nico central del ciclo del P es la biomasa microbiana, la cual es una fracci&oacute;n l&aacute;bil (disponible) controlada por factores ambientales y por aquellos relacionados con el manejo de los suelos. Mestelan en 1997, citado por Picone, (2002), al realizar ensayos en invernadero observ&oacute; que a los 20 d&iacute;as de aplicar una soluci&oacute;n de P, los microorganismos eran un destino significativo del P aplicado, especialmente cuando se agregaba una fuente de carbono f&aacute;cilmente disponible.</p>     <p><b>Din&aacute;mica de las fracciones de P entre muestreos</b></p>     <p>En ambos suelos y en todos los tratamientos, el comportamiento de las formas de f&oacute;sforo org&aacute;nico e inorg&aacute;nico fue similar a trav&eacute;s de muestreos (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a11t6.jpg" target="_blank">Cuadro 6</a> y <a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a11t7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a>). El Po total, vari&oacute; entre el primero y los restantes muestreos. El Pi total fue m&aacute;s alto en el segundo muestreo (P &lt; 0.05). La tendencia estad&iacute;stica de las fracciones disponibles y moderadamente disponibles de P para los suelos muestra el buen efecto de los tratamientos sobre ellas, lo cual en t&eacute;rminos de provisi&oacute;n del f&oacute;sforo para el suelo y las plantas es ben&eacute;fico pues como plantea Picone (2002) en el caso del P org&aacute;nico extractable con NaHCO<sub>3</sub> este compone la fracci&oacute;n org&aacute;nica l&aacute;bil que estar&iacute;a disponible para las plantas o microorganismos en corto tiempo, del orden de d&iacute;as o semanas.</p>     <p>Halm et al. (1972) encontraron que el P org&aacute;nico l&aacute;bil extractable con 0.5 M NaHCO<sub>3</sub> correlacionaba positivamente con la actividad de la enzima fosfatasa y la poblaci&oacute;n microbiana. La posibilidad en el tiempo para estos suelos de contar con buenos contenidos de las fracciones disponibles y moderadamente disponibles de f&oacute;sforo podr&iacute;a indicar un “continuum” en la provisi&oacute;n de este nutriente lo cual ser&iacute;a adecuado para los cultivos de ciclo corto.</p>     <p>En ambos suelos el comportamiento de las fracciones inorg&aacute;nicas y org&aacute;nicas disponibles y moderadamente disponibles, tanto en el primero como en el segundo muestreo indican una reserva adecuada en el tiempo de f&oacute;sforo, lo que es ben&eacute;fico para las plantas y en este caso para ma&iacute;z dulce al coincidir respectivamente con las etapas de inicio de desarrollo y de floraci&oacute;n del cultivo (Le&oacute;n, 1990, citado por Molina, 2005).</p>     <p><b>Acumulaci&oacute;n de biomasa en ma&iacute;z dulce</b></p>     <p>Los mayores valores de acumulaci&oacute;n de biomasa en ma&iacute;z dulce se dieron en el Inceptisol con los tratamientos T1 y T2 no present&aacute;ndose diferencias estad&iacute;sticas entre ellos, lo cual indica que la vinaza puede reemplazar la aplicaci&oacute;n de KCl. En el Mollisol no se hallaron diferencias en rendimiento de biomasa entre el T1 y los T2 y T3, aunque en el primero se alcanzaron los mayores rendimientos, lo que indica que el fertilizante qu&iacute;mico puede ser reemplazado hasta un 75% por vinaza (<a href="#Figura 1">Figura 1</a>).</p>     <p>    <center><a name="Figura 1"><img src="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a11f1.jpg"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La importancia del potasio para el desarrollo de las plantas fue establecida por De Saussure en 1804 (Hartt, 1929) siendo este el segundo nutrimento con mayor extracci&oacute;n despu&eacute;s del nitr&oacute;geno.</p>     <p>Quintero (2007) no encontr&oacute; diferencias en ca&ntilde;a de az&uacute;car entre KCl y vinazas de 10 y 55% de s&oacute;lidos totales en relaci&oacute;n con el aporte de K al suelo y al cultivo. Por su parte, Cadena et al. (2007) observaron que las aplicaciones comerciales de vinaza como fuente de potasio, pueden suplir los requerimientos de este nutriente en ca&ntilde;a de az&uacute;car, lo cual incrementa o mantiene la productividad en t&eacute;rminos de toneladas de ca&ntilde;a por hect&aacute;rea (TCH), sin afectar la calidad de los jugos y el rendimiento de az&uacute;car.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></center></b></p> <ul>     <li>Los contenidos de las fracciones inorg&aacute;nicas de P disponible y moderadamente disponible se favorecen por la aplicaci&oacute;n de fertilizante de s&iacute;ntesis en el suelo Inceptisol, pero en el caso de los tratamientos que incluyeron vinaza no hubo efectos significativos sobre las fracciones de f&oacute;sforo.</li>     <li>En el Inceptisol, el contenido y comportamiento de las fracciones de P disponible y moderadamente disponible, entre los diferentes muestreos realizados en el ensayo mostraron una reserva adecuada en el tiempo de este nutriente.</li>     <li>En el Mollisol, las fracciones inorg&aacute;nica y org&aacute;nica del P disponible y moderadamente disponible fueron afectadas positivamente por la aplicaci&oacute;n de vinaza lo que determina una disponibilidad continua de este nutriente en el tiempo, que resulta ben&eacute;fico para cultivos de ciclo corto.</li>     <li>La aplicaci&oacute;n de solo vinaza o solo KCl permiti&oacute; la mayor acumulaci&oacute;n de biomasa de ma&iacute;z dulce en el Inceptisol, indicando que para este cultivo, la vinaza puede ser utilizada como fuente de K y de otros nutrientes.</li>     <li>En el Mollisol, el 75% del KCl puede ser reemplazado por vinaza, lo cual permite obtener la mayor acumulaci&oacute;n de biomasa y crecimiento del cultivo de ma&iacute;z dulce.</li>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Referencias </font></center></b></p>     <!-- ref --><p>Bowman, R. A. y Cole, C. V. 1978. Transformations of organic P substrates in soils as evaluated by Na-HCO3 extraction. Soil Sci. 125:49 – 54.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000055&pid=S0120-2812201000030001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Cadena, S.F. et al 2007. Seminario: El potasio y su importancia en el cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car. Santiago de Cali Agosto 30 y 31. CENICAÑA. Florida, Valle del Cauca,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=000056&pid=S0120-2812201000030001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Halm B.J; Stewart J.W.B. y Halstead R.L.1972. The phosphorus cycle in a native grassland ecosystem. pp. 571-586. <i>In</i>: Isotopes and radiation in soil-plant relationships including forestry. Int. Atomic Energy Agency, SM 151/7. Vienna&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0120-2812201000030001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hartt, C. E. 1929. Potassium deficiency in sugar cane. 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Levantamiento de suelos y zonificaci&oacute;n de tierras del Departamento de Valle del Cauca 2004. 775 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=S0120-2812201000030001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Le&oacute;n, L. 1990. Disponibilidad del f&oacute;sforo en los suelos &aacute;cidos del tr&oacute;pico americano. En: Salinas, J. y Gourley, L. (eds.). Taller sobre la evaluaci&oacute;n del sorgo por su tolerancia a los suelos tropicales de Am&eacute;rica Latina que contienen aluminio toxico. Mem&oacute;rias. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali. 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Efecto de la residualidad del f&oacute;sforo sobre la micorriza arbuscular (MA) en la rotaci&oacute;n ma&iacute;z-fr&iacute;jol, en suelos con influencia volc&aacute;nica del municipio de Caldono (Cauca). Tesis Maestr&iacute;a en Suelos. Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 137 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=000063&pid=S0120-2812201000030001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Oberson, A.; Besson, J. M.; Maire, N.; y Sticher, H. 1995. Microbiological processes in soil organic phosphorus transformations in conventional and biological cropping systems. Biol. Fert. 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Agosto 30 y 31. 45-48 CENICAÑA Florida, Valle del Cauca ,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=000067&pid=S0120-2812201000030001100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Stewart, J.W.B. &amp; Tiessen, H., 1987. Dynamics of soil organic phosphorus. Biogeochemistry 4: 41-60.&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=S0120-2812201000030001100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Tiessen, H. y Moir, J. O. 1993. Characterization of available P by sequential extraction. En: Carter, M. R. (ed.). Soil sampling and methods of analysis. 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