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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[Efecto del potasio sobre la producción y calidad de forraje de Brachiaria decumbens Stapf en el piedemonte de los Llanos Orientales de Colombia]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of potassium on production and forage quality of Brachiaria decumbens Stapf in the Colombia piedmont east plain region]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Centro de Investigaciones La Libertad Corpoica  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This experiment was conducted at the Research Center La Libertad CORPOICA, located in Villavicencio, Meta, Colombia, in an Oxisol of middle terrace with a content of 0.08 cmol.kg-1 potassium (K). The statical design consisted of a randomized complete block with an arrangement of split plot with four replications, four K levels (30, 60, 90 and 120 kg%ha) were used. As main plot was assessed basic fertilization (fertilized and unfertilized basic). The basic fertilization (in kg%ha) consisted of 100 of P2O5, 60 N, 30 S, 3 Zn, 0.1 Cu and 0.5 for B. There were no significant differences in forage production due to the levels of K applied, then it can be argued that B. decumbens respond well to 30 kg.ha-1 of K, however, basic fertilization applied together with K, contributed to improving the production of forage B. decumbens to 12 months after application. K content in soil, was higher than 0.10 cmol%kg of soil, a level considered appropriate for the development of grasses such as B. decumbens.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b><i>Art&iacute;culo cient&iacute;fico</i></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Efecto del potasio sobre la producci&oacute;n y calidad de forraje de <i>Brachiaria decumbens</i> Stapf en el piedemonte de los Llanos Orientales de Colombia</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Effect of potassium on production and forage quality of <i>Brachiaria decumbens</i> Stapf in the Colombia piedmont east plain region</font></center></b></p>     <p><i>    <center>&Aacute;lvaro Rinc&oacute;n Castillo</center></i></p>     <p>Centro de Investigaciones La Libertad Corpoica, Km 17 v&iacute;a a Puerto L&oacute;pez, Villavicencio, Meta, Colombia. Correspondencia: <a href="mailto:arincon@corpoica.org.co">arincon@corpoica.org.co</a>, <a href="mailto:forrajestropicales@gmail.com">forrajestropicales@gmail.com</a></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>Rec.: 25.05.11 Acept.: 06.12.11</center></p>     <p><b>    <center>Resumen</center></b></p>     <p>En el Centro de Investigaciones La Libertad, de la Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (Corpoica), localizado en Villavicencio, Meta (Colombia), en un Oxisol de terraza media con un contenido de 0.08 cmol/kg de potasio (K), en un dise&ntilde;o de bloques completos al azar en parcelas divididas con cuatro replicaciones, se evalu&oacute; el efecto de cuatro niveles de K (30 kg/ha, 60 kg/ha, 90 kg/ha y 120 kg/ha) en la producci&oacute;n de forraje de <i>Brachiaria decumbens</i>. Como parcela principal se evaluaron la aplicaci&oacute;n de fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica y sin fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica. La primera consisti&oacute; en (kg/ha) de 100, 60, 30, 3, 01 y 0.5 de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, N, S, Zn, Cu, y B, respectivamente. No se encontraron diferencias significativas en la producci&oacute;n de forraje entre los niveles de K aplicados. En las condiciones del ensayo <i>B. decumbens</i> responde bien a 30 kg/ha de K. No obstante, la fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica aplicada junto con el K contribuy&oacute; a mejorar la producci&oacute;n de forraje hasta los 12 meses despu&eacute;s de su aplicaci&oacute;n. La concentraci&oacute;n de K en el suelo, en los tratamientos evaluados, fue &gt; 0.10 cmol/kg, un nivel adecuado para el desarrollo de pastos poco exigentes como <i>B. decumbens</i>.</p>     <p><b>Palabra clave:</b> <i>Brachiaria decumbens</i>, fertilizaci&oacute;n de pastos, minerales en pastos, suelos &aacute;cidos.</p>     <p>    <center><b>Abstract</b></center></p>     <p>This experiment was conducted at the Research Center La Libertad CORPOICA, located in Villavicencio, Meta, Colombia, in an Oxisol of middle terrace with a content of 0.08 cmol.kg<sup>-1</sup> potassium (K). The statical design consisted of a randomized complete block with an arrangement of split plot with four replications, four K levels (30, 60, 90 and 120 kg/ha) were used. As main plot was assessed basic fertilization (fertilized and unfertilized basic). The basic fertilization (in kg/ha) consisted of 100 of P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 60 N, 30 S, 3 Zn, 0.1 Cu and 0.5 for B. There were no significant differences in forage production due to the levels of K applied, then it can be argued that <i>B. decumbens</i> respond well to 30 kg.ha<sup>-1</sup> of K, however, basic fertilization applied together with K, contributed to improving the production of forage <i>B. decumbens</i> to 12 months after application. K content in soil, was higher than 0.10 cmol/kg of soil, a level considered appropriate for the development of grasses such as <i>B. decumbens</i>.</p>     <p><b>Key words:</b> Acid soils, <i>Brachiaria decumbens</i>, grass fertilization, grass minerals.</p>     <p><b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></center></b></p>     <p>El potasio (K) es un elemento activador de enzimas por excelencia, requerido por m&aacute;s de 50 de ellas para aumentar la celeridad de reacci&oacute;n, a la vez que interviene en la s&iacute;ntesis de prote&iacute;nas, en la fotos&iacute;ntesis y en el cierre y apertura de estomas (Salisbury y Ross, 1992). En el suelo est&aacute; presente como componente estructural de minerales primarios como micas y feldespatos, disponible solamente cuando estos minerales son descompuestos; atrapado temporalmente entre las arcillas expansibles; intercambiable; y soluble en la soluci&oacute;n del suelo. En suelos altamente meteorizados como los Oxisoles, donde la materia org&aacute;nica, la caolinita y los &oacute;xidos de hierro (Fe) y aluminio (Al) son los responsables de la capacidad de intercambio cati&oacute;nico, el K intercambiable es el indicativo de disponibilidad del elemento para las plantas, y la principal fuente de reposici&oacute;n de K en la soluci&oacute;n absorbido por las plantas (Mendes <i>et al.</i>, 2004; Vilela <i>et al.</i>, 2004). En condiciones de los suelos &aacute;cidos de los Llanos Orientales de Colombia la concentraci&oacute;n de K en la mayor&iacute;a de los casos no supera a 0.1 cmol/kg, por lo cual es un elemento deficiente para el desarrollo y producci&oacute;n de las pasturas; no obstante, en los an&aacute;lisis foliares la concentraci&oacute;n de este elemento siempre aparece en niveles &gt; 0.6%, que permite llenar los requerimientos de los bovinos (McDowell <i>et al.</i>, 1994), inclusive en las pasturas nativas. Esta situaci&oacute;n ha creado dudas sobre la necesidad de aplicarlo con la fertilizaci&oacute;n en pasturas, ya que aparentemente estos suelos tienen la capacidad de restituir el K fijado por las arcillas y liberarlo en forma disponible para las plantas (D&aacute;vila <i>et al.</i>, 1998). Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del K en la producci&oacute;n y calidad del forraje de <i>B. decumbens</i> Stapf en Oxisoles del Piedemonte de los Llanos Orientales de Colombia.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></center></b></p>     <p>El trabajo se realiz&oacute; en el Centro de Investigaciones La Libertad (9&deg; 6&#39;N y 73&deg; 34&#39;O, a 330 m.s.n.m.), de la Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (Corpoica), localizado en Villavicencio, Meta (Colombia). La precipitaci&oacute;n anual es de 2800 mm, distribuida entre abril y diciembre; la temperatura promedio es de 26&deg;C; y la humedad relativa es de 85% en la &eacute;poca lluviosa y de 65% en la seca. El experimento se desarroll&oacute; en pasturas establecidas de <i>B. decumbens</i> con s&iacute;ntomas de degradaci&oacute;n manifestados por color verde-amarillo, escaso vigor y lenta recuperaci&oacute;n despu&eacute;s del pastoreo, pero con buena poblaci&oacute;n de plantas.</p>     <p>Las dosis de K evaluadas fueron 30 kg/ ha, 60 kg/ha, 90 kg/ha y 120 kg/ha, utilizando como fuente cloruro de K (50% de K). En forma uniforme se aplicaron (kg/ha) 100 -P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> como roca fosf&oacute;rica, 30 -S como yeso agr&iacute;cola, 60 -N como urea, 3 -Zn, 0.1 -Cu, y 0.5 -B como borozinco.</p>     <p>Los tratamientos se distribuyeron en bloques completos al azar en arreglo de parcelas divididas con cuatro repeticiones, donde la parcela principal estaba constituida por la fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica (con fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica y sin ella) en un &aacute;rea de 200 m<sup>2</sup> , y la subparcela por los niveles de K en un &aacute;rea de 50 m<sup>2</sup>. Antes y despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de los tratamientos se realizaron las mediciones siguientes: (1) K en el suelo, por el m&eacute;todo de acetato de amonio 1M a pH 7; (2) concentraci&oacute;n de K a tres profundidades en el suelo; (3) K en el forraje mediante absorci&oacute;n at&oacute;mica; (4) Disponibilidad de forraje como materia verde (MV), materia verde seca (MVS), altura y cobertura de planta. Para la evaluaci&oacute;n de la materia verde, 30 d&iacute;as antes se realiz&oacute; un corte de uniformizaci&oacute;n con guada&ntilde;a manual a una altura de 20 cm. Para las evaluaciones se utiliz&oacute; un marco de 0.25 m<sup>2</sup> (0.5 m x 0.5 m) colocado al azar en tres sitios de cada unidad experimental para cosechar el pasto a 20 cm de altura y medir su cobertura y altura 30 d&iacute;as despu&eacute;s del corte de uniformizaci&oacute;n. Una vez se determin&oacute; el peso verde se tomaron muestras para determinar el peso seco en estufa a 70 &deg;C durante 3 d&iacute;as. Las evaluaciones se hicieron en &eacute;pocas seca y lluviosa de los a&ntilde;os 2008 y 2009. Para conocer las propiedades f&iacute;sicas del suelo antes de aplicar los tratamientos se midieron la densidad real (IGAC, 1990), la densidad aparente (IGAC, 1990) y la porosidad. Los resultados fueron analizados utilizando an&aacute;lisis de varianza y la comparaci&oacute;n de medias con la prueba de Duncan utilizando el software SAS (Littell <i>et al.</i>, 2002).</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></center></b></p>     <p><b>Caracter&iacute;sticas de suelo y calidad de forraje</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los an&aacute;lisis de suelo al comienzo del ensayo mostraron un contenido de materia org&aacute;nica de 2.5% y una concentraci&oacute;n de K de 0.08 cmol/kg, una densidad aparente de 1.50 g/ cm<sup>3</sup>, densidad real de 2.60 g/cm<sup>3</sup> y porosidad de 42.7%, lo que indica compactaci&oacute;n del suelo, el cual hab&iacute;a sido sometido al pastoreo durante m&aacute;s de 15 a&ntilde;os. La disponibilidad de MS del forraje despu&eacute;s de 40 d&iacute;as de descanso fue de 689 kg/ha, considerada baja, teniendo en cuenta que en condiciones del Piedemonte llanero normalmente es de 1.2 t/ha cada 35 d&iacute;as. El contenido de prote&iacute;na cruda en el forraje fue de 8%, la fibra en detergente neutro fue de 63%, y la digestibilidad in vitro, de 64.2%.</p>     <p><b>Producci&oacute;n de forraje</b></p>     <p>Sesenta d&iacute;as despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de los tratamientos la producci&oacute;n de forraje fue m&aacute;s alta (P &lt; 0.05) con la aplicaci&oacute;n de K y fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica completa (2.4 t/ha de MS) en comparaci&oacute;n con los tratamientos sin fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica (1.6 kg/ha de MS) (<a href="img/revistas/acag/v60n3/v60n3a09f1.jpg" target="blank">Figura 1</a>). Quince meses despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de los tratamientos la producci&oacute;n de forraje igualmente vari&oacute; (P &lt; 0.05) entre tratamientos a favor del K con fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica (2.2 t/ha de MS); no obstante, 25 meses despu&eacute;s de aplicar K no se observaron diferencias (P &gt; 0.05) entre tratamientos con fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica (2.08 t/ ha de MS) y sin fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica (2.04 t/ ha de MS). Los Oxisoles se caracterizan por su baja fertilidad; por tanto, es importante realizar fertilizaciones balanceadas para obtener buen desarrollo de la planta (Potash y Phosphate Institute, 1997). En el presente trabajo la fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica m&aacute;s K mostr&oacute; beneficios en la producci&oacute;n de forraje despu&eacute;s de 2 meses y hasta 12 meses de la aplicaci&oacute;n. La producci&oacute;n de MSV no vari&oacute; entre &eacute;pocas seca y lluviosa por efecto de los tratamientos. En la &eacute;poca lluviosa el promedio de rendimiento fue de 2.07 t/ha, y en la &eacute;poca seca fue de 0.88 t/ha (<a href="img/revistas/acag/v60n3/v60n3a09f2.jpg" target="blank">Figura 2</a>). Aunque las diferencias en producci&oacute;n de forraje no fueron significativas, en la &eacute;poca lluviosa se pudo apreciar una tendencia de aumento en la disponibilidad de biomasa kg a mayor fertilizaci&oacute;n pot&aacute;sica, que alcanz&oacute; a tener 2266 kg MS/ha en la dosis de 120 kg/ha de K. La comparaci&oacute;n de medias de los tratamientos evaluados se realiz&oacute; por separado para la &eacute;poca lluviosa y para la &eacute;poca seca. En la &eacute;poca lluviosa los valores estuvieron entre 1900 kg MS y 2260 kg MS, no hubo diferencias significativas, con un coeficiente de variaci&oacute;n del 16.2%. En la &eacute;poca seca tampoco existieron diferencias significativas en la comparaci&oacute;n de los promedios de los tratamientos, y los valores obtenidos estuvieron entre 832 kg MS/ha y 948 kg MS/ha con un coeficiente de variaci&oacute;n de 12.4 %.</p>     <p><b>Potasio en el suelo</b></p>     <p>Cuatro meses despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n la concentraci&oacute;n de K en el suelo era de 0.08 cmol/ kg; a los 15 meses era de 0.12 cmol/kg, y a los 25 meses baj&oacute; nuevamente a 0.09 cmol/ kg (<a href="img/revistas/acag/v60n3/v60n3a09f3.jpg" target="blank">Figura 3</a> y <a href="img/revistas/acag/v60n3/v60n3a09f4.jpg" target="blank">Figura 4</a>). Salinas y Garc&iacute;a (1985) consideran que una concentraci&oacute;n de 0.13 cmol/kg es alta para el desarrollo de pasturas en suelos &aacute;cidos, y 0.10 cmol/kg es una concentraci&oacute;n intermedia. De acuerdo con esta recomendaci&oacute;n, en este estudio 25 meses despu&eacute;s de aplicados los tratamientos el nivel de K en todos los tratamientos a&uacute;n se encontraba en concentraciones adecuadas para llenar los requerimientos de <i>B. decumbens</i>.</p>     <p>La mayor concentraci&oacute;n de K en el suelo se present&oacute; entre 0 cm y 5 cm (0.19 cmol/kg) y descendi&oacute; para 0.09 cmol/kg entre 5 cm y 10 cm, y 0.05 cmol/kg entre 10 cm y 20 cm (<a href="img/revistas/acag/v60n3/v60n3a09t1.jpg" target="blank">Cuadro 1</a>). La mayor concentraci&oacute;n de K a nivel superficial limita su aprovechamiento por las ra&iacute;ces, las cuales alcanzan su mayor desarrollo a una profundidad de 20 cm (Rinc&oacute;n, 2007); por tanto, en suelos compactados por efectos del pisoteo de los animales es indispensable mejorar las condiciones f&iacute;sicas de los suelos mediante labranza vertical. De esta forma se dan las condiciones para una mejor infiltraci&oacute;n y movilidad de los nutrientes.</p>     <p><b>An&aacute;lisis foliar</b></p>     <p>La concentraci&oacute;n foliar de K en el pasto fue m&aacute;s alta (P &lt; 0.05) cuando adem&aacute;s de este nutriente se aplic&oacute; fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica tanto a los 4 meses (0.88%) como a los 15 meses (0.89%). Cuando no se aplic&oacute; fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica, estos valores fueron, respectivamente, de 0.84% y 0.79% (<a href="img/revistas/acag/v60n3/v60n3a09f5.jpg" target="blank">Figura 5</a>).</p>     <p>No se encontraron diferencias (P &gt; 0.05) en las concentraciones de K en el tejido foliar por efecto de las dosis de este nutriente aplicadas (<a href="img/revistas/acag/v60n3/v60n3a09f6.jpg" target="blank">Figura 6</a>). Esta concentraci&oacute;n es adecuada para cumplir con los requerimientos de vacunos en programas de engorde; sin embargo, puede ser deficiente para vacas en lactancia (McDowell <i>et al.</i>, 1994). No obstante (Mendes <i>et al.</i>, 2004), los valores encontrados en este estudio en la parte a&eacute;rea de <i>B. decumbens</i> pueden ser considerados como deficientes.</p>     <p><b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></center></b></p> <ul>     <li>En un Oxisol de los Llanos Orientales de Colombia, el pasto <i>B. decumbens</i> en una pastura degradada respondi&oacute; significativamente a la aplicaci&oacute;n de 30 kg/ha de K m&aacute;s una fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica completa. Dosis mayores de K no presentaron respuestas diferentes.</li>     <li>La concentraci&oacute;n de K en el suelo aument&oacute; en forma proporcional con las cantidades de K aplicadas, hasta 15 meses despu&eacute;s de su aplicaci&oacute;n. La concentraci&oacute;n de K en el suelo en todos los tratamientos fue superior a 0.10 cmol/kg, considerado un nivel adecuado para el desarrollo de pastos poco exigentes en fertilidad en el suelo, como es el caso de <i>B. decumbens</i>.</li>     <li>La concentraci&oacute;n de K foliar en <i>B. decumbens</i> (aproximadamente 0.9%) en todos los tratamientos cumple con los requerimientos de bovinos en producci&oacute;n de carne.</li>     <li>La fertilizaci&oacute;n b&aacute;sica aplicada junto con el K contribuy&oacute; a mejorar la producci&oacute;n del forraje de <i>B. decumbens</i> hasta 12 meses despu&eacute;s de su aplicaci&oacute;n.</li>     </ul>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Agradecimientos</font></center></b></p>     <p>Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a Fedegan, por su contribuci&oacute;n econ&oacute;mica para la realizaci&oacute;n de este experimento.</p>     <p><b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><font face="verdana" size="3">Referencias</font></center></b></p>     <!-- ref --><p>D&aacute;vila, G.; Guerrero, R. y Rojas, E. 1998. Disponibilidad de K en algunos suelos palmeros de los Llanos Orientales de Colombia. Suelos Ecuatoriales 28:71 - 80.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000054&pid=S0120-2812201100030000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>McDowell, L. R.; Conrad, J. H.; Ellis, G. L.; y Loosli J. K. 1994. Minerales para rumiantes en pastoreo en regiones tropicales. Departamento de Ciencia Animal, Centro de Agricultura Tropical, Universidad de Florida, Gainesville y Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional. 92 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=000055&pid=S0120-2812201100030000900002&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). 1990. M&eacute;todos anal&iacute;ticos del laboratorio de suelos. Bogot&aacute;, D.C. 502 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=000056&pid=S0120-2812201100030000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Littell, R.; Stroup, W. and Freund, R. 2002. SAS for Linear Models. SAS Press. 492 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=000057&pid=S0120-2812201100030000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mendes, E. L.; da Silva, A. R.; Monteiro, F. A.; y de Andrade, L. R. 2004. Aduba&ccedil;&atilde;o pot&aacute;ssica em forrajes. Em: Fertilidade do solo para pastagens produtivas. C. G. Silveira, J. C. de Moura y V. P. de Faria (eds.).. Anais do 21&deg; Simp&oacute;sio sobre manejo da pastagens. Fundaci&oacute;n de Est&uacute;dios Agr&aacute;rios Luiz de Queiroz-FEALQ. Piracicaba, SP. Brasil. p: 219 - 278.&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=S0120-2812201100030000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Potash and Phosphate Institute. 1997. Manual internacional de fertilidad de suelos. Norcross, G.A. U.S.A. 146 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=000059&pid=S0120-2812201100030000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Rinc&oacute;n, A. 2007. Asociaci&oacute;n ma&iacute;z pastos para establecimiento y renovaci&oacute;n de praderas en los Llanos Orientales. Bolet&iacute;n de investigaci&oacute;n No. 09. Corpoica, Colciencias. Villavicencio. 71 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=S0120-2812201100030000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Salinas, J. G.; y Garc&iacute;a, R. 1985. M&eacute;todos qu&iacute;micos para el an&aacute;lisis de suelos &aacute;cidos y plantas forrajeras. Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, Programa de Pastos Tropicales. Cali, Colombia. 83 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0120-2812201100030000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Salisbury, F. B.; y Ross, C. W. 1992. Fisiolog&iacute;a vegetal. Ed. Iberoam&eacute;rica S.A. M&eacute;xico. p: 319 – 338.&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=S0120-2812201100030000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Vilela, L.; Gomes de Sousa, D. M.; y da Silva, J. E. 2004. Aduba&ccedil;&atilde;o potassica. Em: Cerrado, Corre&ccedil;&atilde;o do solo e aduba&ccedil;&atilde;o. Gomes de Sousa, D. M. e Lobato, E. (eds.). 2 ed. Embrapa, Informa&ccedil;&atilde;o Tecnol&oacute;gica, Bras&iacute;lia DF. p. 170 – 185.&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=S0120-2812201100030000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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