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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de las diferentes formas de potasio en suelos de la zona platanera de Córdoba (Colombia)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of the different forms of potassium in soils of plantain plantation zone of Córdoba (Colombia)]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Córdoba Departamento de Ingeniería Agronómica y Química ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Potassium is one of the principal nutrients in cultivation of plantain Musa AAB Simmonds. Therefore, it is important to know the conditions in soils of productive zones of Cordoba in order to provide this nutrient to the plants in short and long terms. The evaluation were made in different sites of Moñitos municipality with the objective to evaluate the K forms in soil and the existent relation among them. The methods used for these determinations were: soluble K (extraction from saturation pasta), exchangeable K (extraction with ammonium acetate), non exchangeable K, interlaminar K (extraction whit HNO3), structural K (difference between total K and other K forms), total K (humid digestion with HF). The result of this study showed high contents of K in soils CM-CA and low ones in soils PM of plantain productive zone, and a good reserve source of K in medium term for soils CM-CA and low one for soils PM. The less available forms (interlaminar and structural K) represented about 90% K in soil principally in the zone CM-CA, where the estimated values were high.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[extractantes químicos]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Evaluaci&oacute;n de las diferentes formas de potasio en suelos de la zona   platanera de C&oacute;rdoba (Colombia)</font></center></b></p>     <p>&nbsp; </p>       <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Evaluation of the different forms of potassium in soils of plantain plantation zone of C&oacute;rdoba (Colombia)</font></center></b></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><b>Andrea Ramos<sup>1</sup>, Jorge Durango<sup>2</sup>, Garnier Grandett<sup>3</sup>, Basilio D&iacute;az<sup>4</sup> y Jos&eacute; L. Barrera<sup>5</sup></b></p>     <p><sup><b>1</b></sup> Qu&iacute;mico, Universidad de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a (Colombia).      <br>e-mail: <a href="mailtoandrearamosh@gmail.com">andrearamosh@gmail.com</a></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><sup><b>2</b></sup> Qu&iacute;mico, Universidad de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a (Colombia).       <br> e-mail: <a href="mailtojmariodp@gmail.com">jmariodp@gmail.com</a></p>       <p><sup><b>3</b></sup> Docente, Departamento de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica y Qu&iacute;mica, Universidad de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a (Colombia).</p>       <p><sup><b>4</b></sup>Docente, Departamento de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica y Qu&iacute;mica, Universidad de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a (Colombia).       <br> e-mail: <a href="mailtobdiaz@sinu.unicordoba.edu.co">bdiaz@sinu.unicordoba.edu.co</a></p>     <p><sup><b>5</b></sup> Docente, Departamento de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica y Qu&iacute;mica, Universidad de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a (Colombia).      <br>e-mail: <a href="mailtojbarrera@sinu.unicordoba.edu.co">jbarrera@sinu.unicordoba.edu.co</a></p>     <p>&nbsp;</p> <hr size="1">     <p><b>Resumen: </b></p>     <p>El potasio es uno de los principales nutrientes   que necesita el cultivo de pl&aacute;tano (Musa AAB   Simmonds), por lo tanto, es importante conocer las   condiciones que presentan los suelos de las zonas productoras   del departamento de C&oacute;rdoba (Colombia)   para proveer este nutriente a las plantas en el corto   y largo plazo. Las evaluaciones se realizaron en diferentes   sitios del municipio de Mo&ntilde;itos con el objetivo   de evaluar las formas de K en el suelo y la relaci&oacute;n   existente entre cada una de ellas. Los m&eacute;todos utilizados   para estas determinaciones fueron: K soluble, por   extracci&oacute;n a partir de pasta de saturaci&oacute;n; K intercambiable,   por extracci&oacute;n con acetato de amonio; K   no intercambiable o K interlaminar, por extracci&oacute;n   con HNO3; K estructural, por diferencia entre K total   y las otras formas de K, y K total, por el m&eacute;todo de   digesti&oacute;n h&uacute;meda con HF. El resultado de este estudio   mostr&oacute; altos contenidos de K en los suelos CM-CA y   PM de esta zona productora de pl&aacute;tano, y una buena   fuente de reserva para el mediano plazo para los suelos   de colina CM-CA y baja para los suelos PM (terrazas   marinas). Las formas menos disponibles &ndash;K interlaminar   y K estructural&ndash; representaron cerca de 90%   del K en el suelo, principalmente en los suelos CM-CA,   donde los valores encontrados fueron altos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   <b>Palabras claves adicionales:</b> extractantes qu&iacute;micos,   nutrientes, pl&aacute;tano</p>       <p>&nbsp;</p> <hr size="1">       <p><b>Abstract:</b></p>       <p>Potassium is one of the principal nutrients     in cultivation of plantain Musa AAB Simmonds.     Therefore, it is important to know the conditions     in soils of productive zones of Cordoba in order to     provide this nutrient to the plants in short and long     terms. The evaluation were made in different sites of     Mo&ntilde;itos municipality with the objective to evaluate     the K forms in soil and the existent relation among     them. The methods used for these determinations     were: soluble K (extraction from saturation pasta),     exchangeable K (extraction with ammonium acetate),     non exchangeable K, interlaminar K (extraction     whit HNO3), structural K (difference between     total K and other K forms), total K (humid digestion     with HF). The result of this study showed high contents     of K in soils CM-CA and low ones in soils PM of     plantain productive zone, and a good reserve source     of K in medium term for soils CM-CA and low one     for soils PM. The less available forms (interlaminar     and structural K) represented about 90% K in soil     principally in the zone CM-CA, where the estimated values were high.</p>       <p>     <b>Additional key words:</b> chemical extractants, nutrients,     plantain     </p>        <p>&nbsp;</p> <hr size="1">       <p><b><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>       <p>     EN EL DEPARTAMENTO DE C&Oacute;RDOBA (Colombia) el &aacute;rea     sembrada con pl&aacute;tano se ha incrementado progresivamente     en la &uacute;ltima &eacute;poca, contando con una proyecci&oacute;n     de 32.993 ha. En los municipios de Mo&ntilde;itos, Lorica,     Los C&oacute;rdobas, Puerto Escondido y San Bernardo del     Viento, los m&aacute;s productores de la zona, este cultivo se     ha explotado durante muchas d&eacute;cadas como monocultivo     en forma intensiva y se ve afectado por problemas     fitosanitarios &ndash;plagas y enfermedades&ndash; y mal manejo     agron&oacute;mico, destac&aacute;ndose los planes insuficientes de nutrici&oacute;n, que se reflejan en algunas zonas como deficiencias     nutricionales de las plantas (Corpoica, 2001).</p>       <p>     El K puede estar en la soluci&oacute;n del suelo, adsorbido     en la superficie de las arcillas, fijado entre la capa de     arcilla y en los minerales primarios del suelo, haciendo     parte del enrejado cristalino. Todas estas formas se encuentran     en equilibrio en el suelo, a trav&eacute;s de los procesos     de absorci&oacute;n-desorci&oacute;n, fijaci&oacute;n, inmovilizaci&oacute;n,     meteorizaci&oacute;n, originando cambios de una forma a     otra y movimientos de una forma a otra (Hoa, 2003).     La determinaci&oacute;n de las diferentes formas en que se encuentra     el K en el suelo es de gran inter&eacute;s, ya que no existe     una metodolog&iacute;a de extracci&oacute;n que se utilice de manera     general (Bohn et al., 1993); adem&aacute;s, la cantidad de K que     se obtiene depende de la soluci&oacute;n extractora que se utilice     en cada procedimiento y de la facilidad con que &eacute;ste se encuentre     disponible en el suelo para las plantas. En raz&oacute;n a     que los estudios realizados en esta zona de C&oacute;rdoba &ndash;una     de las principales productoras de pl&aacute;tano del pa&iacute;s&ndash; son escasos,     se realiz&oacute; esta investigaci&oacute;n para conocer los contenidos     de K en los suelos de esta regi&oacute;n platanera.</p>       <p>     <b><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>     El estudio se llev&oacute; a cabo en dos etapas: una en campo,     en los suelos cultivados de pl&aacute;tano (Musa AAB Simmonds)     en el municipio de Mo&ntilde;itos, teniendo en cuenta     las distintas unidades de suelo existentes en esta zona     de C&oacute;rdoba: a) suelos de colina (CM-CA), que poseen     predominio de arcillolitas y est&aacute;n clasificados principalmente     como Inceptisoles y, en menor proporci&oacute;n, como     Vertisoles y b) terrazas marinas (PM), suelos con variaci&oacute;n     granulom&eacute;trica clasificados como Inceptisoles.     Estas unidades est&aacute;n basadas en un sistema geol&oacute;gico     y geomorfol&oacute;gico incluido en el Plan de ordenamiento     territorial del Municipio de Mo&ntilde;itos (Alcald&iacute;a Municipal     de Mo&ntilde;itos y Costa Atl&aacute;ntica Ltda., 2001).</p>       <p>     Se utiliz&oacute; un muestreo al azar estratificado, en el que     cada unidad de suelo constitu&iacute;a un estrato y cada muestra     estuvo conformada por cuatro submuestras tomadas     en un &aacute;rea de 10 m2, a una profundidad de 0 a 20 cm en     cada uno de los puntos seleccionados, en &eacute;poca lluviosa     y seca. Una vez tomadas las muestras &ndash;de 2 kg, cada     una&ndash;, se empacaron en bolsas de polietileno y se rotularon     para su transporte inmediato.</p>       <p>     La etapa de an&aacute;lisis se realiz&oacute; en el laboratorio de suelos     y aguas para riegos de la Universidad de C&oacute;rdoba,     en Monter&iacute;a, y consisti&oacute; inicialmente en la homogenizaci&oacute;n     de las muestras, a trav&eacute;s de secado y tamizado     en una malla de 2 mm; la realizaci&oacute;n de los an&aacute;lisis de     caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica se llevaron a cabo utilizando     las metodolog&iacute;as recomendadas por el Instituto     Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi (IGAC, 1990). Se hizo un     estudio de las propiedades fisicoqu&iacute;micas de 24 muestras     recolectadas en la zona de estudio y, luego, los an&aacute;lisis     necesarios para observar el comportamiento de las     muestras en cada unidad de suelo. Se seleccionaron las     muestras m&aacute;s representativas, de acuerdo a los resultados     obtenidos en el muestreo previo, y en la cantidad de     suelo cultivado con pl&aacute;tano.</p>       <p>     Para la determinaci&oacute;n de las diferentes formas de K     se utilizaron los siguientes m&eacute;todos: K soluble, por extracci&oacute;n     a partir de pasta de saturaci&oacute;n; K intercambiable,     por extracci&oacute;n con acetato de amonio 1 N pH     7,0 (Sadzawka, 1990), pH 8,2 y pH 8,0, cloruro de     sodio 1 N; K no intercambiable, o interlaminar, por     extracci&oacute;n con HNO3 1 N en ebullici&oacute;n (Knudsen et     al., 1982); K estructural, por diferencia entre K total y     las otras formas de K en el suelo, y K total, por el m&eacute;todo     de digesti&oacute;n h&uacute;meda con HF (Page et al., 1982).     El proceso de cuantificaci&oacute;n de K se realiz&oacute; con un     espectrofot&oacute;metro de absorci&oacute;n at&oacute;mica Perkin-Elmer     3110, en el modo de emisi&oacute;n. Para el an&aacute;lisis de las diferentes     formas de K en el suelo se realizaron pruebas     de hip&oacute;tesis y an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n con la ayuda de     softwares estad&iacute;sticos.</p>       <p>     <b><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></b></p>       <p>     <b>Caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica de los suelos</b></p>       <p>     La <a href="#t1">tabla 1</a> muestra las propiedades fisicoqu&iacute;micas de     los suelos de la zona platanera del municipio de Mo&ntilde;itos     (C&oacute;rdoba), divididos en dos grandes unidades, de     acuerdo a su ubicaci&oacute;n geomorfol&oacute;gica. Se observaron:     pH moderadamente &aacute;cidos a neutros; contenidos medios     de materia org&aacute;nica (2-3%); bajos contenidos de     azufre y f&oacute;sforo en los suelos CM-CA (menos de 20 ppm y     entre 0-20 ppm, respectivamente), not&aacute;ndose la influencia     del arrastre por las lluvias desde las colinas hasta las     zonas de planicie, expresada por un leve aumento en     la concentraci&oacute;n en &eacute;stas. Los cationes intercambiables     se encontraron dentro de los l&iacute;mites aceptables, seg&uacute;n     lo reportado por el Instituto Colombiano Agropecuario     (1992), con contenidos de calcio y magnesio alrededor     de los 20 ppm; los valores mayores se hallaron en las     zonas CM-CA. En cuanto a los elementos menores, los contenidos estuvieron en el rango de bajo a medio; estos     l&iacute;mites est&aacute;n de acuerdo con los reportados por el     Instituto Colombiano Agropecuario (1992).</p> 	    <p>    <center><a name="t1"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a17t1.gif"></a></center></p>       <p>Los resultados obtenidos en este estudio mostraron   variaciones entre los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos que   m&aacute;s afectan la din&aacute;mica del K en el suelo y la disponibilidad   de este elementos para las plantas, como son: el   contenido de materia org&aacute;nica, la capacidad de intercambio   cati&oacute;nico y el contenido de Ca y Mg entre las   unidades geomorfol&oacute;gicas analizadas, como se puede   observar en la tabla 1. Las pruebas estad&iacute;sticas t-student   y F-Fisher realizadas para comparar las propiedades de   las dos unidades de suelo estudiadas se encuentran en la   <a href="#t2">tabla 2</a> y confirmaron las diferencias de las propiedades; para el resto de los par&aacute;metros las diferencias no fueron significativas. Por la importancia que tienen estas propiedades para la din&aacute;mica del K se estudiaron como suelos diferentes.</p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="t2"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a17t2.gif"></a></center></p>       <p>     <b>Formas de K en el suelo</b></p>       <p>     La cantidad de K intercambiable en las muestras difiere     seg&uacute;n las soluciones utilizadas para extraerlo del suelo,     como lo evidencian los resultados en la <a href="#t3">tabla 3</a>: las     soluciones extractoras con ion &iacute;ndice sodio extrajeron     mayor cantidad de K que las soluciones con amonio     como ion &iacute;ndice; con la soluci&oacute;n extractora de acetato     de sodio 1 N pH 8,0 se obtuvieron valores muy altos     y mayor similitud con el resto de las metodolog&iacute;as de     extracci&oacute;n estudiadas. Esto se confirm&oacute; al comparar las     medias de las cantidades de K intercambiable en los     suelos a trav&eacute;s del test estad&iacute;stico t-student, mostrando     diferencias significativas con respecto a la metodolog&iacute;a     de acetato de amonio 1 N pH 7,0.</p> 		    <p>    <center><a name="t3"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a17t3.gif"></a></center></p>       <p>     En el estudio realizado por Rojas et al. (2000) en suelos     de la regi&oacute;n andina, tambi&eacute;n se obtuvieron resultados     diferentes con cada metodolog&iacute;a implementada     para extraer esta forma de K, lo que demuestra que     el comportamiento de las metodolog&iacute;as utilizadas para     extraer K intercambiable depende de las caracter&iacute;sticas     fisicoqu&iacute;micas de los suelos que se estudien, por lo que     es necesario saber en qu&eacute; casos se puede estar sobrestimando     los contenidos.</p>       <p>     En las unidades CM-CA las concentraciones promedios     fueron de 1,3 meq de K por 100 g de suelo y en los suelos PM, de 0,6 meq por 100 g de suelo; en estos suelos,     las cantidades de K intercambiable fueron altas, seg&uacute;n     lo reportado por Garavito (1979), para quienen los valores     por encima de 0,3 meq son valores altos de K. Los     suelos de las zonas CM-CA y PM presentaron diferencias     significativas en los contenido de K intercambiable, tanto     en las &eacute;pocas secas como en las de lluvias.</p>       <p>     Con respecto a las &eacute;pocas de muestreo, se presentaron     peque&ntilde;as variaciones en los contenidos de K intercambiable:     en el periodo de lluvias, el promedio fue 0,98     meq de K por 100 g de suelo, mientras que en el periodo     seco fue 0,90 meq de K por 100 g de suelo; esta     situaci&oacute;n es consistente con lo reportado por Rold&aacute;n et     al. (2004), quienes la atribuyen a cambios en la humedad     del suelo. Este comportamiento refleja un flujo de     nutrientes desde las zonas altas CM-CA hacia las zonas de     playa PM, el paso de K no disponible a K intercambiable     con facilidad.</p>       <p>     En la <a href="#t4">tabla 4</a> se muestran los contenidos de las diferentes     formas de K en el suelo.</p> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="t4"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a17t4.gif"></a></center></p>       <p>     Para la &eacute;poca seca, el K soluble se encontr&oacute; en concentraciones     cercanas a 0,50 meq&middot; L<sup>-1</sup> (19,5 mg&middot; L<sup>-1</sup>),     observ&aacute;ndose en los suelos pertenecientes a las zonas     CM-CA las mayores cantidades, en promedio, de esta     forma de K; para la &eacute;poca lluviosa se encontraron niveles     cercanos a 0,39 meq&middot; L<sup>-1</sup> (15,21 mg&middot; L<sup>-1</sup>), not&aacute;ndose     en esta &eacute;poca una disminuci&oacute;n de los contenidos para     ambas unidades de suelo. Los contenidos encontrados     para estos suelos variaron de medios a bajos, seg&uacute;n lo     establecido por Zhu y Luo (1993), que consideran baja     una concentraci&oacute;n de K del orden de 0,51 meq&middot; L<sup>-1</sup>;     sin embargo, est&aacute;n por encima de los encontrados por     Silva et al. (2001) en suelos del Valle del Cauca y Rojas     et al. (2000) en suelos del Quind&iacute;o.</p>       <p>     La determinaci&oacute;n del K no intercambiable se discrimin&oacute;     en K recientemente fijado y K estructural. El K     recientemente fijado, que se encuentra entre las capas     de las arcillas 2:1 de estos suelos, present&oacute; valores entre     1,01 y 4,39 meq por 100 g suelo, con un promedio de     2,13 meq por 100 g suelo, resultado de los altos contenidos     encontrados para la unidad CM-CA, que, de acuerdo     a Amiri (1995), posee una gran reserva de este nutriente,     considerando como buenos contenidos de K interlaminar     niveles superiores a 2,56 meq K/100 g suelo. Por     su parte, la zona PM mostr&oacute; contenidos bajos &ndash;alrededor     de 1,6 meq por 100 g de suelo&ndash;, a causa de las propiedades     fisicoqu&iacute;micas de esta unidad. Esta forma de K     se encuentra principalmente en la parte m&aacute;s soluble &oacute;     mas susceptible al movimiento hacia las formas intercambiable     y/o soluble, como lo indica el que la mayor     parte &ndash;en promedio, el 70%&ndash; se haya solubilizado en el     menor tiempo con la soluci&oacute;n extractora, mostr&aacute;ndose     la facilidad que tiene el K en estos suelos para pasar a     formas m&aacute;s disponibles para la planta.</p>       <p>La fracci&oacute;n del K no intercambiable correspondiente   al K estructural present&oacute; contenidos altos que estuvieron   cerca de los 37 meq por 100 g suelo (14,346 mg&middot; kg<sup>-1</sup>   suelo), similares a los reportados por Bedrossian y Signh   (2004) para suelos cultivados con algod&oacute;n en Australia,   los mayores valores se registraron para la unidad CM-CA.   Los contenidos de K en las estructura de los minerales   primarios representaron entre 86% y 95% de los contenidos   totales de este nutriente en el suelo, mostrando   que posee grandes cantidades de material parental sin   meteorizarse. Los contenidos de estas formas no disponibles   para las plantas marcan gran diferencia entre los   dos suelos estudiados, lo que se puede corroborar con las pruebas t-student (t-calculado: 5,23 - t-cr&iacute;tico).</p>       <p>     Las correlaciones entre las diferentes formas de K presentes     en el suelo para las diferentes &eacute;pocas de muestreo     mostraron la correlaci&oacute;n existente entre las formas de K     no disponibles entre s&iacute; (K estructural - K interlaminar), con     un coeficiente de r = 0,91 para ambas &eacute;pocas de muestreo,     y entre el K intercambiable con el K estructural y el K     interlaminar, con r = 0,87 y 0,70, respectivamente. Las dem&aacute;s     correlaciones fueron bajas, indicando que las formas     de menor disponibilidad para la plantas son las responsables     de mantener los niveles de K intercambiable en estos     suelos y corroborando que el paso f&aacute;cil de K interlaminar     que se observ&oacute; en este estudio es de gran influencia para la forma disponible para las plantas.</p>       <p>     Las correlaciones realizadas con las cantidades de     arcillas y arena en los suelos fueron en su mayor&iacute;a     bajas para todas las formas de K, con excepci&oacute;n del K     interlaminar y el K estructural, que presentaron correlaciones     medias con la cantidad de arcilla en estos     suelos (r = 0,82 y 0,80, respectivamente), lo que muestra     que la mayor parte del K a&uacute;n est&aacute; en la estructura     mineral de los suelos sin meteorizar, tambi&eacute;n denominados &lsquo;j&oacute;venes&rsquo; (Alcald&iacute;a de Mo&ntilde;itos y Costa Atl&aacute;ntica Ltda., 2001). La correlaci&oacute;n entre el K interlaminar y la arcilla del suelo es baja en las dos &eacute;pocas de muestreo: 0,42 para la &eacute;poca de lluvias y 0,55 para la seca; en &eacute;poca seca se notaron mejores regularidades, por los procesos de encerramiento de iones dentro del enrejado cristalino. Lo anterior es muy interesante para estos suelos, ya que la mayor dependencia de esta clase de K es con las arcillas tipo 2:1, deduci&eacute;ndose que, a pesar de las buenas cantidades de esta forma de K en las zonas CM-CA, existe un factor variable respecto a las cantidades de arcillas tipos 2:1 que posean, las cuales deben ser bajas en comparaci&oacute;n con las dem&aacute;s clases de arcillas.</p>       <p>     <b><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></b></p>       <p>     Los suelos cultivados con pl&aacute;tano en la zona productora     de C&oacute;rdoba var&iacute;an sus propiedades fisicoqu&iacute;micas de     acuerdo a su unidad geomorfol&oacute;gica, dando a cada unidad     caracter&iacute;sticas diferentes para la din&aacute;mica del K.</p>       <p>     En general, los suelos de esta zona presentan altos     contenidos de K, pero en su gran mayor&iacute;a se encuentra     en las formas menos disponibles para las plantas.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las metodolog&iacute;as de extracci&oacute;n utilizadas &ndash;exceptuando   la del acetato de sodio 1 N pH 8,0&ndash; extrajeron   cantidades de K similares a las obtenidas con acetato de   amonio 1 N pH 7,0, m&eacute;todo utilizado en los laboratorios de an&aacute;lisis a nivel mundial.</p>       <p>     La mayor parte del K interlaminar de los suelos CMCA     y PM se puede convertir en una fuente mediata de K     intercambiable y soluble, necesitando los suelos de la     zona PM una mayor intervenci&oacute;n con fertilizante, ya que sus reservas son pobres.</p>       <p> <b><font face="verdana" size="3">Agradecimientos</font></b></p>       <p>     Al laboratorio de suelos y aguas para riego de la Universidad     de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a, y al proyecto de investigaci&oacute;n &ldquo;Evaluaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de alternativas de producci&oacute;n org&aacute;nica en el cultivo de pl&aacute;tano (Musa AAB) y banano (Musa AAA) en las zonas productoras de C&oacute;rdoba y Urab&aacute; Antioque&ntilde;o&rdquo;, financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad de C&oacute;rdoba.</p>       <p>     <b><font face="verdana" size="3">Literatura citada</font></b></p>       <!-- ref --><p>     Alcald&iacute;a de Mo&ntilde;itos y Costa Atl&aacute;ntica Ltda. 2001. Generalidades     urbano-rurales, componente urbano, cabecera municipal de     Mo&ntilde;itos, esquema de ordenamiento territorial del Municipio     de Mo&ntilde;itos. Mo&ntilde;itos, C&oacute;rdoba (Colombia). 873 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=000068&pid=S0120-9965200600020001700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Amiri, R. 1995. Forms of potassium and clay mineralogy in some     paddy soils of northern Iran. Potash Rev. 02, 1-12&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=S0120-9965200600020001700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Bedrossian, S. y S. Balwant. 2004. Potassium adsorption characteristics     and potassium forms in some New South Wales soils     in relation to early senescence in cotton. Australian J. Soil.     42(7), 747-753.&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=S0120-9965200600020001700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>     Bohn, H.L., B.L. McNeal y G.A. O&rsquo;Connor. 1993. Qu&iacute;mica de suelos.     Limusa editores, M&eacute;xico DF. 370 p.</p>       <!-- ref --><p>     Conti, M.E. 2000. Din&aacute;mica de la liberaci&oacute;n y fijaci&oacute;n de K en el     suelo. Archivos Agron&oacute;micos N&ordm; 4. Inpofos - Cono Sur.&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=S0120-9965200600020001700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria [Corpoica].     2001. Diagn&oacute;stico de competitividad de la cadena hortifrut&iacute;cola.     N&uacute;cleo pl&aacute;tano. Ministerio de Agricultura y Desarrollo     Rural, Centro de investigaciones Turipan&aacute;, C&oacute;rdoba.&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=S0120-9965200600020001700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Garavito, N.F. 1979. Propiedades qu&iacute;micas de los suelos. 2a edici&oacute;n.     Bogot&aacute;. pp. 275-288.&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=S0120-9965200600020001700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Hoa, N. 2003. Soil potassium dynamics under intensive rice cropping.     A case study in the Mekong Delta, Vietnam. Doctoral thesis, Wageningen     University, Wageningen, The Netherlands. 216 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=000075&pid=S0120-9965200600020001700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Instituto Colombiano Agropecuario [ICA]. 1992. Fertilizaci&oacute;n en diversos     cultivos. Manual de asistencia t&eacute;cnica N&ordm; 25. 5a edici&oacute;n.     Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Bogot&aacute;. 64 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=000076&pid=S0120-9965200600020001700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi [IGAC]. 1990. M&eacute;todos anal&iacute;ticos     del laboratorio de suelos. 5a edici&oacute;n. Olarte Editor, Bogot&aacute;. 345 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=000077&pid=S0120-9965200600020001700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Knudsen, D., G.A. Peterson y P.F. Pratt. 1982. Lithium, sodium and     potassium. pp. 225-246. En: Page, A.L., R.H. Miller y D.R.     Keeney (eds.). Methods of soil analysis. Chemical and microbiological     properties. Part 2. American Society of Agronomy,     Soil Science Society of America, Madison, WI.&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=S0120-9965200600020001700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Miller, J.C. y J.N. Miller. 1993. Estad&iacute;stica para qu&iacute;mica anal&iacute;tica.     Adisson-Wesley Iberoamericano. 210 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=S0120-9965200600020001700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Rold&aacute;n, M.F., C.A. Venialgo y N.C. Guti&eacute;rrez. 2004. Potasio disponible,     de reserva y energ&iacute;a de reemplazamiento en suelos y el nivel     foliar en rye-grass. Universidad Nacional del Nordeste (Argentina).     Comunicaciones Cient&iacute;ficas y Tecnol&oacute;gicas A-072, pp. 1-3.&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=S0120-9965200600020001700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Rojas, L.A., L.M. Chac&oacute;n y E.L. L&oacute;pez. 2000. Mineralog&iacute;a de suelos     de clima medio de la regi&oacute;n andina (Quind&iacute;o) y su relaci&oacute;n     con la disponibilidad de potasio en suelos cultivados con pl&aacute;tano.     Suelos Ecuatoriales 30(2), 141-146.&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=S0120-9965200600020001700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>     Sadzawka, A. 1990. M&eacute;todos de an&aacute;lisis de suelos. Instituto de Investigaciones     Agropecuarias La Platina N&deg;16, Estaci&oacute;n Experimental     La Platina, Chile. 130 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=000082&pid=S0120-9965200600020001700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>     Silva, A.F., G.A. D&aacute;vila y A. Dom&iacute;nguez. 2001. Disponibilidad y     fraccionamiento de potasio en suelos cultivados con c&iacute;tricos     (naranja &lsquo;Valencia&rsquo;) del municipio de Caicedonia, Valle del     Cauca. Suelos Ecuatoriales 31(2), 152-160.</p>       <!-- ref --><p>     Zhu, Y.G. y J.X. Luo. 1993. Release of non-exchangeable soil K by     organic-acids. Pedosphere 3(3), 269-276.&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=S0120-9965200600020001700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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