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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Barbechos mejorados con leguminosas: una promisoria alternativa agroecológica para el manejo alelopático de malezas y mejoramiento del cultivo de arroz y maíz en los Llanos de Colombia]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Legume improved fallows: a promissory agroecological alternative for allelopathic weed control in rice and maize crops in the Colombian Eastern Plains]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) Facultad de Ciencias Agropecuarias Grupo Manejo Biológico de Cultivos]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Chemical weed control in rice reaches up to 20% of total crop costs, therefore reducing profitability. Seeking for management alternatives, the present research assessed the effect of three plowing and four legume improved fallow systems, a native fallow and three herbicide doses on resurging crop weeds, rice and maize yield and some soil properties. The experiment was carried out at Research Center &#39;La Libertad&#39;, in the city of Villavicencio, and in two farms in the Ariari river region, by means of a sub-split plot design with four repetitions. The strongest allelopathic effects were exhibited by Mucuna deeringianum (Bort.) Smal, with additional to herbicide weed control percentages ranging from 41 to 62%; followed by Crotalaria ochroleuca G. Don (20 to 46%). In the Ariari research site, such performance allowed obtaining higher (although not significant) maize and favored upland rice yields than those reached with full herbicide commercial doses; while reducing the latter by 30%, and still attaining adequate weed control. Both cover crops increased rice yield up to 1,446 kg ha-1, while only C. ochroleuca increased maize yield in 331 kg ha-1. The multiple and integrated agronomic benefits of fallow improvement periods highlight their potential for allelopathic weed control, and as an agro ecological practice in rice and maize crops.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2"> &nbsp;     <p><b>    <center><font size="4">Barbechos mejorados con leguminosas: una promisoria alternativa   agroecol&oacute;gica para el manejo alelop&aacute;tico de malezas y mejoramiento del cultivo de arroz y ma&iacute;z en los Llanos de Colombia</font></center></b></p> &nbsp;     <p><b>    <center><font size="3">Legume improved fallows: a promissory agroecological alternative for allelopathic   weed control in rice and maize crops in the Colombian Eastern Plains</font></center></b></p> &nbsp;       <p>Hernando Delgado H.<sup>1, 4</sup>, Gloria Elena Navas R.<sup>2</sup>, Carmen Rosa Salamanca S.<sup>2</sup> y Adolfo Chac&oacute;n D.<sup>3</sup></p>     <p>1 Grupo Manejo Biol&oacute;gico de Cultivos, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia (UPTC), Tunja (Colombia).    <br> 2 Centros de Investigaci&oacute;n La Selva y La Libertad, Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (Corpoica), Rionegro y Villavicencio (Colombia).    <br> 3 Unidad de Asistencia T&eacute;cnica, Centro Provincial Agroparques, Villavicencio (Colombia).    <br> 4 Autor de correspondenecia. <a href="mailto:hernando.delgado@uptc.edu.co">hernando.delgado@uptc.edu.co</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Fecha de recepci&oacute;n: 12 de agosto de 2008. Aceptado para publicaci&oacute;n: 2 de julio de 2009</p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>El manejo qu&iacute;mico de malezas en arroz asciende hasta un 20%   de los costos totales del cultivo, bajando as&iacute; su rentabilidad.   Buscando explorar alternativas de manejo, el presente trabajo   evalu&oacute; el efecto de tres sistemas de labranza, cuatro barbechos   mejorados con leguminosas, el barbecho nativo y tres dosis   de herbicidas, sobre la densidad total de malezas resurgentes   dentro de los cultivos, algunas propiedades del suelo y el rendimiento   del arroz y el ma&iacute;z. El ensayo se llev&oacute; a cabo en el   Centro de Investigaci&oacute;n La Libertad (Villavicencio) y en dos   fincas en la zona del Ariari, bajo un dise&ntilde;o experimental de parcelas   subdivididas con tres repeticiones. <i>Mucuna deeringianum</i>   (Bort.) Smal present&oacute; los m&aacute;s fuertes efectos alelop&aacute;ticos, con   porcentajes promedio de control de malezas -adicionales al   efecto de los herbicidas- entre 41 y 62%; seguida de <i>Crotalaria   ochroleuca</i> G. Don, con porcentajes de control entre 27 y 46%.   Por esta raz&oacute;n, dosis de herbicidas reducidas al 70% de las comerciales   mostraron adecuados niveles de control. Es as&iacute; que   los rendimientos de arroz secano favorecido y ma&iacute;z en la zona   del Ariari llegaron a ser incluso superiores a los obtenidos con   dosis completas de herbicidas, aunque sin mostrar diferencias   significativas. Ambas leguminosas aumentaron el rendimiento   del arroz secano favorecido hasta en 1.446 kg ha<sup>-1</sup>, y mejoraron   algunas propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del suelo, en   tanto que &uacute;nicamente <i>C. ochroleuca</i> increment&oacute; la producci&oacute;n   de ma&iacute;z en 331 kg ha<sup>-1</sup>. Los m&uacute;ltiples e integrales beneficios   agron&oacute;micos obtenidos con el uso de un per&iacute;odo de barbecho   mejorado muestran su potencial para el manejo alelop&aacute;tico de   malezas, y como pr&aacute;ctica agroecol&oacute;gica en cultivos de arroz y ma&iacute;z.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> leguminosas de cobertura, cultivos anuales, manejo integrado de malezas.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>Chemical weed control in rice reaches up to 20% of total crop   costs, therefore reducing profitability. Seeking for management   alternatives, the present research assessed the effect of three   plowing and four legume improved fallow systems, a native   fallow and three herbicide doses on resurging crop weeds,   rice and maize yield and some soil properties. The experiment   was carried out at Research Center &#39;La Libertad&#39;, in the city   of Villavicencio, and in two farms in the Ariari river region,   by means of a sub-split plot design with four repetitions.   The strongest allelopathic effects were exhibited by <i>Mucuna deeringianum</i> (Bort.) Smal, with additional to herbicide weed   control percentages ranging from 41 to 62%; followed by <i>Crotalaria   ochroleuca</i> G. Don (20 to 46%). In the Ariari research   site, such performance allowed obtaining higher (although   not significant) maize and favored upland rice yields than   those reached with full herbicide commercial doses; while   reducing the latter by 30%, and still attaining adequate weed   control. Both cover crops increased rice yield up to 1,446 kg ha<sup>-1</sup>, while only <i>C. ochroleuca</i> increased maize yield in 331 kg ha<sup>-1</sup>. The multiple and integrated agronomic benefits of fallow   improvement periods highlight their potential for allelopathic   weed control, and as an agro ecological practice in rice and maize crops.</p>     <p><b>Key words:</b> legume cover crops, annual crops, weed integrated management.</p> <hr size="1"> &nbsp;     <p><b><font size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>     <p>En cultivos como el arroz en los Llanos Orientales, el control   qu&iacute;mico de las malezas participa con hasta un 20% o   m&aacute;s de los costos de producci&oacute;n.</p>     <p>A las altas poblaciones de malezas nocivas interfiriendo con   los cultivos anuales en los Llanos, caso de la &quot;Caminadora&quot;   <i>Rottboellia cochinchinensis</i> L.F. y la &quot;Falsa Caminadora&quot; <i>Ischaemum rugosum</i> Salisb., ha contribuido su libre crecimiento   y alta producci&oacute;n de semillas en los periodos entre   cultivos, acrecentando cada d&iacute;a m&aacute;s su banco de semillas   latentes en el suelo, as&iacute; como el sembrar continuamente,   semestre tras semestre por muchos a&ntilde;os, con insuficientes,   inadecuados y no planeados periodos de barbecho, lo que   ha ocasionado la degradaci&oacute;n f&iacute;sica, qu&iacute;mica y biol&oacute;gica   de los suelos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los barbechos mejorados con plantas leguminosas (Haggar   <i>et al</i>., 2000) recuperan m&aacute;s r&aacute;pidamente la fertilidad de los   suelos que los barbechos nativos, y con algunas leguminosas,   por su vigoroso crecimiento y efectos alelop&aacute;ticos sobre   semillas de malezas en germinaci&oacute;n, pueden contribuir a disminuir sus poblaciones.</p>     <p>Peque&ntilde;os agricultores en Centroam&eacute;rica usan pr&aacute;cticas   tradicionales de control de malezas, con las leguminosas <i>M.   deeringianum</i> y <i>Canavalia</i> spp. como cultivos de cobertura.   Siembran un segundo ciclo de ma&iacute;z en la temporada seca   sobre la cobertura del &quot;fr&iacute;jol terciopelo&quot; o <i>M.   deeringianum</i>,   que dejan crecer durante seis meses despu&eacute;s de haberla   sembrado intercalada con un ma&iacute;z anterior en &eacute;poca de   floraci&oacute;n. Esta ahoga casi todas las malezas y es muy f&aacute;cil   de cortar. Han recuperado tierras degradadas, reducido el   uso de fertilizantes qu&iacute;micos en un 80%, aumentado en un   300% el rendimiento de ma&iacute;z, y sus costos de producci&oacute;n   son 22% menores que los de agricultores que usan fertilizantes   qu&iacute;micos y monocultivos (Buckles, 1993; Caamal- Maldonado <i>et al</i>., 2001; Altieri y Nicholls, 2002).</p>     <p><i>M.   deeringianum</i> se us&oacute; exitosamente en Urab&aacute;, Colombia,   para controlar la maleza Imperata contracta o &quot;Guayacana&quot;,   duplicando el rendimiento posterior del cultivo de ma&iacute;z   (Van Eijk-Bos <i>et al</i>., 1987). En Brasil, Mucuna aterrima   es recomendada como cobertura en sistemas de siembra   directa, y se reporta su efecto alelop&aacute;tico sobre Cyperus   rotundus o &quot;Coquito&quot; y muchas otras especies de malezas   (Lorenzi, 1984). En el Cerrado brasile&ntilde;o, <i>Canavalia brasiliensis</i>   y <i>Mucuna pruriens</i> presentaron buenos resultados en   control de malezas, esta &uacute;ltima por su alta velocidad inicial de crecimiento (Carvalho y Sodr&eacute;-Filho, 2000).</p>     <p>El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto sobre   la resurgencia de poblaciones de malezas dentro de los   cultivos siguientes de arroz y ma&iacute;z, sobre las propiedades   f&iacute;sico-qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del suelo y sobre el rendimiento   de los cultivos principales, de un periodo precedente de   barbecho mejorado de nueve meses con cuatro coberturas   leguminosas, en comparaci&oacute;n con el barbecho nativo espont&aacute;neo,   combinado con tres tipos de labranza y tres dosis   de herbicidas para el manejo de los cultivos principales,   en un suelo oxisol de terraza alta del C.I. La Libertad en   Villavicencio y en dos fincas de productores de arroz y ma&iacute;z   en suelos inceptisoles (vega y veg&oacute;n, respectivamente) de la   zona del Ariari en Granada, Meta. El mismo se justific&oacute; en   la necesidad de buscar pr&aacute;cticas biol&oacute;gicas alternativas de   manejo de malezas, ante el alto costo econ&oacute;mico y ambiental   de su control exclusivamente qu&iacute;mico, as&iacute; como evaluar   el efecto de barbechos mejorados con leguminosas sobre   las propiedades del suelo y el rendimiento de los cultivos de arroz y ma&iacute;z en los Llanos Orientales.</p> &nbsp;       <p><b><font size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>     <p>En las poblaciones iniciales de malezas, aunque tend&iacute;an   a prevalecer las dicotiled&oacute;neas, las malezas m&aacute;s nocivas   y de m&aacute;s costoso control qu&iacute;mico en los Llanos son las   gram&iacute;neas, que estaban en segundo lugar en porcentaje   en las localidades 1 y 2 donde se evalu&oacute; el cultivo de arroz,   con 37,0 y 34,3%, respectivamente. En la localidad 1, entre   las gram&iacute;neas predominaba &quot;Caminadora&quot; <i>R. cochinchinensis</i>,   mientras que en la localidad 2, un 40% de estas   correspond&iacute;a a &quot;Falsa Caminadora&quot; <i>I. rugosum</i>, un 25% a &quot;Caminadora&quot; y un 35% a otras gram&iacute;neas. En la localidad 3, donde se evalu&oacute; el cultivo de ma&iacute;z, por el contrario, las gram&iacute;neas presentaron baja poblaci&oacute;n, predominando las hojas anchas y ciper&aacute;ceas.</p>     <p>Se establecieron barbechos mejorados con cuatro leguminosas:   <i>Crotalaria juncea</i> L., <i>Crotalaria   ochroleuca</i> G.   Don, <i>Mucuna deeringianum</i> (Bort.) Smal nombre com&uacute;n &quot;Vitabosa&quot; o &quot;Fr&iacute;jol terciopelo&quot; y <i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC, en comparaci&oacute;n con el barbecho nativo espont&aacute;neo, con preparaci&oacute;n convencional, fertilizaci&oacute;n baja de 30 kg ha<sup>-1</sup> de N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> y K<sub>2</sub>O y dosis baja de herbicida de 2,0 L ha<sup>-1</sup> de pendimetal&iacute;n. Las dos Crotalarias, en surcos a 30 cm con 30 kg ha<sup>-1</sup> de semilla. <i>Canavalia</i>, a 50 cm entre surcos y 40 cm entre plantas con 65 kg ha<sup>-1</sup>, y Vitabosa, a 60 cm entre surcos y entre plantas con 30 kg ha<sup>-1</sup> de semilla. Estos cubrieron el suelo durante un periodo de nueve meses hasta ser desbrozados antes de la preparaci&oacute;n y siembra de los cultivos principales de arroz y ma&iacute;z.</p>     <p>Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o de parcelas subdivididas y tres repeticiones,   con tres sistemas de labranza en la parcela principal:   labranza cero o siembra directa, reducida con cincel r&iacute;gido   y convencional (rastra + pulidor) para el arroz y el ma&iacute;z;   cinco tipos de barbecho precedente en las subparcelas y   tres dosis de herbicidas (Cero herbicidas, 70% de dosis comercial   y 100% de dosis) en los cultivos de arroz y de ma&iacute;z   en las subsubparcelas. Las unidades experimentales fueron de 1.160 m<sup>2</sup> para los sistemas de labranza, 232 m<sup>2</sup> para los   tipos de barbecho y 32, 99 y 99,00 m<sup>2</sup> para las tres dosis de   herbicidas, respectivamente, y un &aacute;rea total de 10.400 m<sup>2</sup>   (1,04 ha) por localidad.</p>     <p>Los cultivos y los herbicidas (ingredientes activos) y dosis comerciales utilizadas en cada localidad fueron:</p>     <p><b>Localidad 1:</b> C.I. La Libertad. Villavicencio. Arroz de   sabana, Variedad Corpoica Llanura 11:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&bull; Preemergente: 4,0 L ha<sup>-1</sup> de pendimetal&iacute;n.    <br> &bull; Postemergente: 7,0 + 3,5 + 0,3 L ha<sup>-1</sup> (propanil + butaclor   + ioxinil).</p>     <p><b>Localidad 2:</b> Finca &quot;Bella Vista&quot;, Vereda &quot;Dos Quebradas&quot;.   Municipio de Granada. Arroz secano favorecido, Variedad Progreso 4-25:</p>     <p>&bull; Preemergente: 4,0 + 4,0 + 0,35 L ha<sup>-1</sup> (pendimetal&iacute;n +   butaclor + ioxinil).    <br> &bull; Postemergente: 7,0 + 2,0 + 0,25 L ha<sup>-1</sup> (propanil +   butaclor + ioxinil).</p>     <p><b>Localidad 3:</b> Finca &quot;El Guacimal&quot;, Vereda &quot;Los Andes&quot;. Municipio de Granada. Ma&iacute;z, H&iacute;brido Pionneer 3041:</p>     <p>&bull; Post-temprano: 4,0 + 2,0 L ha<sup>-1</sup> (pendimetal&iacute;n + atrazina).</p>     <p>A partir de estas dosis completas se determinaron las del   tratamiento de 70% de dosis comercial, tanto en preemergentes   como en posemergentes. La fertilizaci&oacute;n de los cultivos   de arroz y ma&iacute;z fue constante seg&uacute;n niveles cr&iacute;ticos   de nutrientes en an&aacute;lisis qu&iacute;mico de suelos. Se establecieron   luego del periodo de nueve meses de cobertura de los barbechos   y posterior a su desbrozado y su dejado en superficie o incorporaci&oacute;n, seg&uacute;n el sistema de labranza evaluado.</p>     <p>Como variables dependientes se evaluaron:</p>     <p>- Las poblaciones totales de malezas resurgentes (gram&iacute;neas,   dicotiled&oacute;neas, ciper&aacute;ceas y conmelin&aacute;ceas) dentro   de los cultivos de arroz y ma&iacute;z mediante conteos de   las mismas en estado de desarrollo de 2 - 4 hojas, en tres   marcos al azar de 1 m<sup>2</sup> en cada uno de los tratamientos,   despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de las dosis de herbicidas, y a   los 76, 90 y 62 d, respectivamente, en las localidades   1, 2 y 3, despu&eacute;s de desbrozados o incorporados los barbechos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>- Los cambios f&iacute;sico-qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos en los suelos   debidos a los tratamientos en: resistencia mec&aacute;nica   del suelo a la penetraci&oacute;n de ra&iacute;ces con penetr&oacute;metro   electr&oacute;nico de cono, en tres puntos por tratamiento y   hasta 40 cm de profundidad; contenidos de materia   org&aacute;nica, bases intercambiables, elementos mayores   y menores; cuantificaci&oacute;n de actividad microbiana y   de hongos heter&oacute;trofos del suelo, seg&uacute;n Garc&iacute;a (1984);   diversidad de hongos heter&oacute;trofos mediante c&aacute;lculo del &iacute;ndice de Shannon e identificaci&oacute;n de hongos aislados en suelo rizosf&eacute;rico mediante clave taxon&oacute;mica (Barnett y Hunter, 1972).</p>     <p>- El rendimiento de grano al 14% de humedad del arroz   y del ma&iacute;z.</p>     <p>Para las variables poblaci&oacute;n total de malezas resurgentes y   rendimiento de los cultivos se efectu&oacute; an&aacute;lisis de varianza   y determinaci&oacute;n de diferencias entre medias con la prueba   de Tukey mediante el sistema estad&iacute;stico SAS&reg;.</p> &nbsp;       <p><b><font size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></b></p>     <p><b>Efecto de los sistemas de labranza</b>    <br> En las tres localidades, el promedio del n&uacute;mero total de   malezas/m<sup>2</sup> resurgidas dentro de los cultivos de arroz y de   ma&iacute;z y el rendimiento de grano, no presentaron diferencias   significativas por efecto de este factor.</p>     <p><b>Efectos del tipo de barbecho precedente</b>    <br> En las tres localidades, todos los barbechos mejorados con   leguminosas contribuyeron a reducir las poblaciones totales   de malezas resurgidas dentro de los cultivos de arroz y de   ma&iacute;z, en comparaci&oacute;n con el testigo barbecho nativo, en el   cual el control de malezas s&oacute;lo fue ejercido por las dosis de   herbicidas, y present&oacute;, en las tres localidades, la poblaci&oacute;n   total de malezas m&aacute;s alta. En las localidades 1 y 2 (arroz   de sabana y arroz secano favorecido), los tratamientos   provenientes de <i>M.   deeringianum</i> y <i>C. ochroleuca</i> presentaron   las poblaciones de malezas m&aacute;s bajas, con 248 y 256   malezas/m<sup>2</sup>, respectivamente y con diferencia significativa   respecto al barbecho nativo en la localidad 1 y con 140 y   199 malezas/m<sup>2</sup>, respectivamente en la localidad 2, con   diferencia significativa s&oacute;lo para <i>M.   deeringianum</i> (<a href="#fig1">Fig. 1</a>).</p>     <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/agc/v27n2/v27n2a11fig1.GIF"></a></center></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>S&iacute; se interpreta este resultado como un mayor porcentaje de   control adicional de malezas en comparaci&oacute;n con el barbecho   nativo, o sea con el control ejercido por los herbicidas,   estos mismos tratamientos presentaron en la localidad 1, un   41 y 39% y en la localidad 2, un 62 y 46% de mayor control   de malezas, respectivamente.</p>     <p>Se deduce que entre 75 y 90 d despu&eacute;s de desbrozada o   incorporada la biomasa de estas dos leguminosas, la liberaci&oacute;n   de aleloqu&iacute;micos en su descomposici&oacute;n ejerci&oacute; un efectivo, alto y residual efecto alelop&aacute;tico sobre malezas   gram&iacute;neas, ciper&aacute;ceas y dicotiled&oacute;neas en su germinaci&oacute;n,   incluyendo las gram&iacute;neas &quot;Caminadora&quot; y &quot;Falsa Caminadora&quot;,   dos de las malezas m&aacute;s limitantes agron&oacute;mica y   econ&oacute;micamente para el cultivo del arroz en los Llanos.</p>     <p>El control alelop&aacute;tico diferencial entre los suelos Oxisol   de la localidad 1 e Inceptisol (vega) de la localidad 2, este &uacute;ltimo donde fue mayor (<a href="#fig1">Fig. 1</a>), puede deberse no s&oacute;lo a la mayor producci&oacute;n de biomasa de las leguminosas en un suelo de mayor fertilidad, sino a otras diferencias de los suelos. El Inceptisol, por ejemplo, ten&iacute;a mayores contenidos de materia org&aacute;nica y mayor CIC que el Oxisol (<a href="#tab1">Tab. 1</a>). Inderjit (2001) plantea que caracter&iacute;sticas como materia org&aacute;nica, capacidad de intercambio cati&oacute;nico, iones inorg&aacute;nicos y factores abi&oacute;ticos y bi&oacute;ticos del ambiente del suelo, influyen significativamente tanto en la actividad aleloqu&iacute;mica, como en la calidad y cantidad requeridas de los aleloqu&iacute;micos para causar da&ntilde;o a las semillas de malezas en germinaci&oacute;n.</p>     <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/agc/v27n2/v27n2a11tab1.GIF"></a></center></p>     <p>Para el ma&iacute;z en la localidad 3, <i>M.   deeringianum</i> present&oacute;   la menor poblaci&oacute;n total de malezas resurgentes (498 malezas/   m<sup>2</sup>), con diferencia significativa respecto al barbecho   nativo, y un 50% de mayor control respecto al promedio   de las dosis de herbicidas. <i>C. ochroleuca</i>, <i>C. juncea</i> y <i>Canavalia   ensiformis</i> disminuyeron menos el n&uacute;mero de   malezas, sin diferencia significativa entre ellas, ni con el   testigo (<a href="#fig1">Fig. 1</a>).</p>     <p>En las tres localidades, los barbechos mejorados con   leguminosas contribuyeron tambi&eacute;n a incrementar el   rendimiento de grano del arroz y ma&iacute;z, respecto al testigo   de barbecho nativo. El efecto m&aacute;s alto y significativo fue   en arroz secano favorecido en la localidad 2 en el Ariari,   donde <i>M.   deeringianum</i> y <i>C. ochroleuca</i> lo incrementaron   en 1.446 y 1.015 kg ha<sup>-1</sup>, respectivamente, agron&oacute;mica y   econ&oacute;micamente muy significativo e importante. En ma&iacute;z,   el mayor incremento fue con <i>C. ochroleuca</i>, con 331 kg ha<sup>-1</sup>   adicionales, aunque sin diferencia significativa (<a href="#fig2">Fig. 2</a>).</p>     <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/agc/v27n2/v27n2a11fig2.GIF"></a></center></p>       <p><b>Efecto de las dosis de herbicidas</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> En las tres localidades, tipos de suelo y en los cultivos de   arroz y ma&iacute;z, gracias al efecto alelop&aacute;tico de las leguminosas,   que actu&oacute; adicionalmente a los herbicidas aplicados,   se manejaron adecuadamente poblaciones de malezas tan   agresivas como las de la localidad 2 en el Ariari, con dosis   reducidas al 70% de la comercial recomendada, con resultado   muy cercano al obtenido con el 100% de dosis (<a href="#fig3">Fig. 3</a>) y sin reducci&oacute;n significativa del rendimiento, e incluso   con rendimientos superiores de arroz secano favorecido   y de ma&iacute;z en las localidades 2 y 3, aunque sin diferencia   significativa del obtenido con la dosis completa (<a href="#fig4">Fig. 4</a>).</p>     <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/agc/v27n2/v27n2a11fig3.GIF"></a></center></p>     <p>    <center><a name="fig4"><img src="img/revistas/agc/v27n2/v27n2a11fig4.GIF"></a></center></p>       <p>Seg&uacute;n el an&aacute;lisis de varianza, las interacciones dobles y la   triple de los tres factores analizados no fueron significativas   en las tres localidades.</p>     <p>Analizando la poblaci&oacute;n total de malezas en el tratamiento   cero herbicidas dentro de cada tipo de leguminosa, en comparaci&oacute;n   con el barbecho nativo, lo cual expresa el control   ejercido exclusivamente por el efecto de los aleloqu&iacute;micos   liberados en la descomposici&oacute;n de su biomasa, se observa   que en todas las localidades efectivamente <i>M.   deeringianum</i>   o &quot;Vitabosa&quot; present&oacute; el mayor control alelop&aacute;tico de   malezas, con un promedio efectivo incluyendo las tres localidades   del 57% de la poblaci&oacute;n total de malezas, seguida por <i>C. ochroleuca</i> con un 37% de control (<a href="#tab2">Tab. 2</a>).</p>     <p>    <center><a name="tab2"><img src="img/revistas/agc/v27n2/v27n2a11tab2.GIF"></a></center></p>     <p>Putnam y Duke (1974) y Rice (1979) ya encontraban que   los aleloqu&iacute;micos elaborados por las plantas se mantienen   en sus tejidos incluso despu&eacute;s de su muerte, y en la descomposici&oacute;n   de su biomasa son liberados al suelo donde   pueden afectar la germinaci&oacute;n de semillas o el desarrollo   de pl&aacute;ntulas de otras especies. La intensidad del efecto   alelop&aacute;tico depende de la calidad y cantidad de los aleloqu&iacute;micos   liberados.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Almeida (1991) encontr&oacute; que, algunas veces, las coberturas   vegetales muertas aparentan prolongar la eficacia de los herbicidas,   especialmente los preemergentes. Pero en realidad   no es as&iacute;. Cuando la acci&oacute;n residual de los herbicidas es m&aacute;s   corta que la del efecto alelop&aacute;tico de la cobertura, el suelo   se mantiene con una baja densidad de malezas, pero no   por acci&oacute;n de los herbicidas, sino por la acci&oacute;n alelop&aacute;tica   de la cobertura. Esto lo observ&oacute; en ma&iacute;z sembrado sobre   diversas coberturas muertas y con aplicaci&oacute;n de herbicida   preemergente alachlor + atrazina. Esta observaci&oacute;n en   Brasil, coincide plenamente con el efecto observado en el   presente trabajo en los Llanos de Colombia, especialmente   con <i>M.   deeringianum</i> y <i>C. ochroleuca</i>.</p>     <p>En M&eacute;xico, <i>M.   deeringianum</i>, <i>C. ensiformis</i>, <i>L. leucocephala</i>   y <i>L. latisiliquum</i> redujeron el crecimiento de malezas, pero   <i>M.   deeringianum</i> produjo la mayor reducci&oacute;n de biomasa   de malezas con un 68%. Las leguminosas tambi&eacute;n mejoraron   el rendimiento del ma&iacute;z durante los primeros dos   a&ntilde;os del experimento. El potencial efecto alelop&aacute;tico de <i>M.   deeringianum</i> se demostr&oacute; claramente tanto <i>in vitro</i>,   como en invernadero y en campo (Caamal-Maldonado <i>et al</i>., 2001).</p>     <p>Es ya conocido que el principal agente alelop&aacute;tico de <i>M.   deeringianum</i> es L-Dopa, y tambi&eacute;n en esta y otras leguminosas   usadas como cultivos de cobertura, varios amino&aacute;cidos   poco comunes han sido encontrados (Fujii, 1999).   L-Dopa o dihidroxifenilalanina est&aacute; presente en la planta   en 0,5 a 1,5% de peso verde. Aislado presenta poco efecto.   Como Mucuna produce entre 20 a 30 t ha<sup>-1</sup> de biomasa   verde, significan 200-300 kg ha<sup>-1</sup> de L-Dopa, lo que hace   posible que este producto sea de mayor importancia para el   manejo de malezas. Algunos autores recomiendan cultivar   Mucuna por m&aacute;s de un a&ntilde;o para percibir la reducci&oacute;n de   infestaci&oacute;n de malezas (Narwal, 1994).</p>     <p>Duke (2001), reconoce que &quot;plantas de cobertura alelop&aacute;ticas   pueden ser usadas en campo para una gran reducci&oacute;n   del uso de herbicidas&quot;. Narwal (1999) afirma incluso que   los cultivos de cobertura no ejercen un 100% de control   pero pueden reducir las malezas a niveles que no causen   da&ntilde;os econ&oacute;micos y as&iacute; poder usar herbicidas s&oacute;lo como   complemento de manejo. Teasdale (2004) resalta tambi&eacute;n   la importancia y las opciones del uso de los cultivos de cobertura   en los sistemas agr&iacute;colas para desarrollar sistemas   ecol&oacute;gicos de manejo de malezas.</p>     <p>El periodo de nueve meses se us&oacute; por referencias anteriores,   como la de Van Eijk-Bos <i>et al</i>. (1987) que utilizaron   exitosamente <i>M.   deeringianum</i> para controlar Imperata   contracta en periodos de cinco a nueve meses y de otros   como Narwall (1994), que recomiendan periodos de un   a&ntilde;o o m&aacute;s. No obstante, <i>M.   deeringianum</i> en los Llanos   florece y produce su semilla gradual y escalonadamente   desde aproximadamente los 6-7 meses despu&eacute;s de siembra,   y estas presentan alg&uacute;n nivel de latencia temporal por impermeabilidad   de su testa, lo que hace que al caer al suelo   o ser incorporadas en la preparaci&oacute;n con maquinaria, germinen   tambi&eacute;n escalonadamente y puedan competir, dado   su crecimiento vigoroso y agresivo, con el cultivo principal   siguiente. Esto sugiere que, para evitarlo, no se deben recomendar   periodos de cobertura mayores a 6-7 meses, o   si se usan, se deben quitar las pl&aacute;ntulas espont&aacute;neas. Para   <i>C. ochroleuca</i> no se observ&oacute; ning&uacute;n limitante en cuanto a   latencia de sus semillas y posibilidad de interferencia con   el cultivo siguiente.</p>     <p><i>M.   deeringianum</i> tiene la gran ventaja de su rusticidad, tolerancia   a toxicidad de aluminio y baja exigencia en nutrientes,   tolerancia tanto a sequ&iacute;a (toler&oacute; el periodo de verano)   como a suelos h&uacute;medos, acumulaci&oacute;n gradual y continua   de hojarasca o biomasa en el suelo, vigoroso crecimiento   y cubrimiento r&aacute;pido por su h&aacute;bito rastrero, que le dan   ventajas competitivas desde el inicio de su desarrollo, aun   sobre malezas nocivas tan agresivas como &quot;caminadora&quot;   y &quot;falsa caminadora&quot;, y luego por su alto poder alelop&aacute;tico   en la descomposici&oacute;n de su biomasa acumulada. Estas propiedades   la hacen &uacute;til para todo tipo de suelos, incluso con   problemas muy acentuados de malezas de alta agresividad,   como los de la regi&oacute;n del Ariari. En el caso de <i>C. ochroleuca</i>   esta tolera menos los suelos mal drenados, su vigor de crecimiento   inicial es bajo, y por tanto tambi&eacute;n su capacidad   inicial de competencia con malezas agresivas.</p>     <p>Efecto de barbechos mejorados con leguminosas sobre   caracter&iacute;sticas f&iacute;sico-qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del suelo   Se reportan s&oacute;lo los cambios m&aacute;s sobresalientes. Los   mayores cambios f&iacute;sico-qu&iacute;micos promedio de dos repeticiones   y de muestreo a cuatro profundidades (5, 10, 20   y 30 cm), se observaron precisamente en el Inceptisol de   la localidad 2 en el Ariari en arroz secano favorecido, y se   muestran en la <a href="#fig5">Fig. 5</a> y <a href="#tab3">Tab. 3</a>, coincidiendo con los mayores   aumentos de rendimiento. Tambi&eacute;n, en el Oxisol de la   localidad 1 hubo un alto incremento del azufre (S en mg   kg<sup>-1</sup>) de 51,7% con <i>C. ochroleuca</i>. En la localidad 3, para el   siguiente cultivo de ma&iacute;z, altos incrementos de todas las   leguminosas en el boro (B en mg kg<sup>-1</sup>) de 19,1; 44,7; 51,0 y   69,1% con <i>C. ochroleuca</i>, <i>M.   deeringianum</i>, <i>C. juncea</i> y <i>C. ensiformis</i>, respectivamente, e incrementos de 19,0, 19,8,   15,4 y 12,2% en los contenidos de K, Ca, S y Zn, tambi&eacute;n   respectivamente, en relaci&oacute;n con los contenidos de estos   en el tratamiento testigo barbecho nativo.</p>     <p>    <center><a name="fig5"><img src="img/revistas/agc/v27n2/v27n2a11fig5.GIF"></a></center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab3"><img src="img/revistas/agc/v27n2/v27n2a11tab3.GIF"></a></center></p>       <p>En la localidad 2 en el Ariari, todas las leguminosas contribuyeron   a disminuir la resistencia mec&aacute;nica del suelo a   la penetraci&oacute;n de ra&iacute;ces del arroz, respecto del barbecho   nativo en el que se mantuvo siempre m&aacute;s alta, entre 1,5   y 3,4 MPa desde los 5 hasta los 40 cm de profundidad.   La leguminosa con tendencia m&aacute;s constante a mantener   valores bajos de resistencia fue <i>C. ochroleuca</i>, entre 0,6 y   1,7 MPa hasta los 32 cm de profundidad (<a href="#fig5">Fig. 5</a>), condici&oacute;n   f&iacute;sica muy favorable para el adecuado desarrollo de ra&iacute;ces   del arroz y exploraci&oacute;n de un mayor volumen de suelo,   lo que seguramente contribuy&oacute; a su alto incremento en   rendimiento.</p>     <p>En la <a href="#tab3">Tab. 3</a> y a continuaci&oacute;n se reportan los principales   cambios qu&iacute;micos observados en el suelo Inceptisol de la localidad   2. Todas las coberturas leguminosas contribuyeron   con importantes incrementos en el contenido de materia   org&aacute;nica del suelo, de hasta un 33,3%, especialmente con   <i>C. ochroleuca</i>, <i>M.   deeringianum</i> y <i>C. ensiformis</i>.</p>     <p>Igualmente, todas las leguminosas precedentes incrementaron   el contenido del P en el suelo en comparaci&oacute;n con   el testigo barbecho nativo, especialmente en el caso de <i>C. juncea</i> y <i>M.   deeringianum</i> y el del K, especialmente en <i>M.   deeringianum</i>. Todas aumentaron los contenidos de Ca,   especialmente <i>C. ochroleuca</i> y <i>C. ensiformis</i> y el de Mg   con mayores porcentajes en <i>C. ensiformis</i>, <i>C. ochroleuca</i>   y <i>M.   deeringianum</i>. Las leguminosas <i>C. ensiformis</i>, <i>M.   deeringianum</i> y <i>C. ochroleuca</i> contribuyeron a aumentar el contenido de Zn en el suelo, en 84,2; 31,6 y 21,0%, respectivamente.</p>     <p>Tambi&eacute;n en el Inceptisol de la localidad 2, la actividad biol&oacute;gica   de los microorganismos, que en el barbecho nativo   fue de 112 kg ha<sup>-1</sup> de CO2, aument&oacute; con las leguminosas <i>C. ensiformis</i> y <i>C. juncea</i> a 127 y 122 kg ha<sup>-1</sup> de CO<sub>2</sub>, respectivamente.   Adem&aacute;s, la mayor diversidad de hongos, seg&uacute;n &iacute;ndice de Shannon, se present&oacute; con <i>M.   deeringianum</i> y <i>C. ensiformis</i> con 81 y 72%, respectivamente, predominando los g&eacute;neros <i>Aspergillus</i> sp., <i>Clamydomices</i> sp., <i>Cladosporium</i> sp., <i>Fusarium</i> sp., <i>Gliocephalis</i> sp., <i>Penicillium</i> sp. y <i>Trichoderma</i> sp. De estos, <i>Aspergillus</i>, <i>Cladosporium</i>, <i>Trichoderma</i> y <i>Penicillium</i> han sido reportados como hongos solubilizadores de fosfatos (P&eacute;rez <i>et al</i>., 2005) y pueden haber contribuido a los incrementos del f&oacute;sforo en este suelo. En el Oxisol de la localidad 1, la mayor diversidad de hongos se present&oacute; con <i>C. ochroleuca</i> con 86%, y predominaron, adem&aacute;s de los mismos g&eacute;neros de la localidad 2, <i>Cephalosporium</i> sp. y <i>Verticillium</i> sp.</p>     <p>Todos estos efectos ben&eacute;ficos coinciden con m&uacute;ltiples   reportes de mejoramiento integral del suelo obtenido   con el uso de plantas leguminosas en sistemas agr&iacute;colas   (Alvarenga <i>et al</i>., 1993; Delgado y Alarc&oacute;n, 1997; Navas y   Delgado, 1997; Amabile <i>et al</i>., 1997; Delgado, 1998; Alegre   <i>et al</i>., 2000; Delgado <i>et al</i>., 2003).</p>     <p>Tambi&eacute;n coinciden con que, en diversos escenarios a nivel   mundial y m&aacute;s recientemente, se reporta que los sistemas   de cero labranza o siembra directa complementados con   la inclusi&oacute;n de leguminosas como abonos verdes en la   rotaci&oacute;n, incrementan el secuestro de carbono en el suelo,   posibilitan el remplazo de fertilizantes inorg&aacute;nicos,   aumentan la fertilidad del suelo y los rendimientos de los   cultivos, contribuyendo con mejoramiento en nivel de vida   y seguridad alimentaria de los productores (FAO, 2002; FAO, 2007).</p> &nbsp;       <p><b><font size="3">Conclusiones</font></b></p>     <p>En general, <i>M.   deeringianum</i> y <i>C. ochroleuca</i> manifestaron   los m&aacute;s altos efectos alelop&aacute;ticos, contribuyendo a reducir la   densidad total de todo el complejo de malezas resurgentes,   incluidas las gram&iacute;neas &quot;caminadora&quot; y &quot;falsa caminadora&quot;,   dos de las malezas nocivas y de m&aacute;s costoso control qu&iacute;mico   en los Llanos, mostrando el uso de barbechos mejorados   con estas dos leguminosas, como una pr&aacute;ctica agron&oacute;mica   promisoria para ser utilizada en planes de manejo integrado   de malezas y de cultivos anuales, y que podr&iacute;a contribuir   a reducir gradualmente los altos costos econ&oacute;micos del   manejo exclusivamente qu&iacute;mico de malezas.</p>     <p>El buen efecto alelop&aacute;tico observado con <i>C. ochroleuca</i>,   en un grado un poco menor que el de <i>M.   deeringianum</i>,   es de gran relevancia agron&oacute;mica, y por primera vez que   se reporta a nivel internacional. Es importante realizar   investigaciones adicionales para comprobar si periodos de   barbecho m&aacute;s cortos con estas dos leguminosas, por ejemplo   de cuatro a seis meses, ser&iacute;an suficientes y efectivos para   ejercer un control alelop&aacute;tico adecuado de malezas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Debido al efecto alelop&aacute;tico de las leguminosas en el suelo,   que actu&oacute; adicionalmente al efecto de los herbicidas, fue   posible controlar adecuadamente las malezas con dosis   de herbicidas pre y posemergentes reducidas al 70% de   las dosis comerciales y sin disminuir el rendimiento de   los cultivos de arroz y ma&iacute;z, con beneficios econ&oacute;micos   y ambientales.</p>     <p>Los incrementos en el contenido de materia org&aacute;nica del   suelo Inceptisol del Ariari obtenidos con <i>M.   deeringianum</i>   y <i>C. ochroleuca</i> son agron&oacute;mica y ecol&oacute;gicamente muy   importantes, pues al constituir un mecanismo de captura   de carbono, como se ha evidenciado a nivel mundial (FAO,   2002; FAO, 2007), se constituye en una opci&oacute;n real y pr&aacute;ctica   a largo plazo, que contribuye a reducir las emisiones netas   de CO<sub>2</sub> a la atm&oacute;sfera y a atenuar el calentamiento global, el   cambio clim&aacute;tico y sus potenciales efectos desastrosos.</p>     <p>Las leguminosas <i>M.   deeringianum</i> y <i>C. ochroleuca</i> fueron   las que m&aacute;s contribuyeron al mejoramiento integral f&iacute;sico,   qu&iacute;mico y biol&oacute;gico, principalmente en el Inceptisol del   Ariari, propiciando un mejor ambiente ecol&oacute;gico del suelo   y el alto incremento en rendimiento de grano del cultivo   del arroz.</p>     <p><b>Agradecimientos</b></p>     <p>Al Programa Nacional de Transferencia de Tecnolog&iacute;a,   Pronatta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural   de Colombia, por la cofinanciaci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n.</p> &nbsp;       <p><b><font size="3">Literatura citada</font></b></p>     <!-- ref --><p>Alegre, J., A. Meza y L. Ar&eacute;valo. 2000. Establecimiento de barbechos   con leguminosas. Agrofor. Am. 27, 31-33.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-9965200900020001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Almeida, F.S. 1991. Controle de plantas daninhas em plant&iacute;o direto.   Fundacao Instituto Agron&oacute;mico do Paran&aacute;, Iapar. Circ. 67.   Londrina, Brasil.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-9965200900020001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Altieri, M. y C. Nicholls. 2002. Una perspectiva agroecol&oacute;gica para   una agricultura ambientalmente sana y socialmente m&aacute;s   justa en la Am&eacute;rica Latina del siglo XXI. Instituto Nacional   de Ecolog&iacute;a, M&eacute;xico. En: Semarnat, <a target="_blank" href="http://www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/363/cap12.html">http://www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/363/cap12.html</a>; consulta: julio de 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-9965200900020001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Alvarenga, R., L. Costa, W. Moura-Filho y A. Reg&aacute;is. 1993. Potencialidades   de adubos verdes para conservacao e recuperacao   de solos. pp. 101-102. En: Resumos 24 Congresso Brasileiro   de Ci&ecirc;ncia do solo, Sociedade Brasileira de Ci&ecirc;ncia do Solo.   Campinas, Brasil.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-9965200900020001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Barnett, H. y B. Hunter. 1972. Lustrated genera of imperfect fungi.   3a ed. Burgess Publishing Company. Minneapolis, MN.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-9965200900020001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Buckles, D. 1993. La revoluci&oacute;n de los abonos verdes. Pasos 5, 30-   33.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-9965200900020001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Caamal-Maldonado, J., J. Jim&eacute;nez-Osornio, A. Torres-Barrag&aacute;n   y A. Anaya. 2001. The use of allelopathic legume cover and   mulch species for weed control in cropping systems. Agron.   J. 93, 27-36.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-9965200900020001100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Carvalho, A.M. y J. Sodr&eacute;-Filho. 2000. Uso de adubos verdes como   cobertura do solo. Embrapa, CPAC, Bol. Inv. 11. Planaltina,   Brasil.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-9965200900020001100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Carvalho, A.M., R.F. Amabile, J. Pereira, A.M. Carvalho y A.C.   Gomes. 1997. Produ&ccedil;&atilde;o de fitomassa e exporta&ccedil;&atilde;o de nutrientes   pela parte a&eacute;rea em gen&oacute;tipos de Mucuna.(CD) En: 26 Congresso   brasileiro de ciencia do solo, Informacao, globalizacao,   uso do solo: anais, Sociedade Brasileira de Ci&ecirc;ncia do Solo. Rio   de Janeiro, Brasil.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-9965200900020001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Delgado, H. 1998. Rotaciones de cultivos y pasturas transitorias en   sistemas sostenibles para suelos &aacute;cidos de sabanas. Cuadernos   de Agronom&iacute;a 3(4), 53-62.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-9965200900020001100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Delgado, H. y H. Alarc&oacute;n. 1997. Efecto de la incorporaci&oacute;n de caup&iacute;   (<i>Vigna unguiculata</i> L.) como abono verde sobre la eficiencia   del arroz en el uso de f&oacute;sforo en un Oxisol de la Altillanura   Plana Colombiana. Suelos Ecuat. 27, 86-90.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-9965200900020001100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Delgado, H., G. Navas, C. Salamanca y J. Bernal. 2003. El uso de   coberturas leguminosas: alternativa para el manejo integrado de malezas y mejoramiento de suelos agr&iacute;colas. Corpoica-   Pronatta. Bol. Tec. 35. Villavicencio, 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=000110&pid=S0120-9965200900020001100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Duke, S. 2001. Weed management based on natural products. pp.   49-55. En: Memorias, XV Congreso de la Asociaci&oacute;n Latinoamericana   de Malezas. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad   del Zulia. 26-30 de noviembre. Maracaibo, Venezuela.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-9965200900020001100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>FAO. 2002. Captur a de carbono en los suelos para un mejor manejo   de la tierra. En: FAO. Informes sobre recursos mundiales de   suelos No. 96. Roma.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-9965200900020001100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>FAO. 2007. Secuestro de carbono en tierras &aacute;ridas. pp. 111-120. En:   FAO. Informes sobre recursos mundiales de suelos, No. 102.   Roma.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-9965200900020001100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Fujii, Y. 1999. Allelopathy of hairy vetch and Mucuna: their application   for sustainable agriculture. pp. 289-300. En: Chou C.H.,   G.R. Waller y C. Reinhardt (eds.). Biodiversity and allelopathy:   from organisms to ecosystem in the Pacific. Academia Sinica.   Taipei, Taiw&aacute;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-9965200900020001100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Garc&iacute;a, T. 1984. Experimentos en microbiolog&iacute;a del suelo. Editorial   Continental, M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-9965200900020001100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Haggar, J.P., G. Uribe, J.G. Granel y A. Ayala. 2000. Barbechos mejorados   en la pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n. Agrofor. Am. 7(27), 19-24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-9965200900020001100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Inderjit. 2001. Soil: environmental effects on allelochemical activity.   Agron. J. 93, 79-84.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-9965200900020001100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lorenzi, H. 1984. Inibicao alelop&aacute;tica de plantas daninhas. pp.   183-198. En: Fundacao Cargill. Adubacao verde no Brasil.   Fundacao Cargill, Campinas, Brasil.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-9965200900020001100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Narwall, S. 1994. Exploitation of allelopathy for crops production.   pp. 162-217. En: Narwal, S.S. (ed.). Allelopathy in crop production.   Scientific Publishers, Jodhpur, India.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-9965200900020001100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Narwal, S.S. 1999. Allelopathy in weed management. pp. 203-254.   En: Narwal S.S. (ed.). Allelopathy update. Basic and aplied   aspects. Scientific Publishers. Vol. 2. Enfield, NH.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-9965200900020001100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Navas, G. y H. Delgado. 1997. Potencialidad del uso de los abonos   verdes en el mejoramiento de suelos de los Llanos Orientales.   Corpoica; SENA. Bol. Tec. 4. Villavicencio, 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=000121&pid=S0120-9965200900020001100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>P&eacute;rez, A., C. P&eacute;rez y G. Cardona. 2005. Hongos solubilizadores de   fosfatos en suelos arroceros de La Mojana, Sucre - Colombia.   Arroz 53(458), 22-31.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-9965200900020001100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Putnam, A. y W. Duke. 1974. Biological suppression of weeds:   evidence of allelopathy in accessions of cucumber. Sci. 185,   370-372.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-9965200900020001100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Rice, E. 1979. Allelopathy-an update. Bot. Rev. 45(1), 15-109.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-9965200900020001100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Teasdale, J. 2004. Principios y pr&aacute;cticas para el uso de cultivos de   cobertura en el manejo de sistemas de malezas. En: Labrada,   R., J.C. Caseley y C. Parker (eds.). Manejo de malezas para   pa&iacute;ses en desarrollo. FAO; ONU, <a target="_blank" href="http://www.fao.org/docrep/t1147s/t1147s00.HTM">http://www.fao.org/docrep/t1147s/t1147s00.HTM</a>; consulta: febrero de 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-9965200900020001100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Van Eijk-Bos, C., L.A. Moreno y L.E. Vega. 1987. Recuperaci&oacute;n de   tierras invadidas por <i>Imperata contracta</i> (H.B.K.) Hitch, a   partir de la incorporaci&oacute;n de la leguminosa <i>Mucuna deeringianum</i>   (Bort.) Smal en Urab&aacute;-Colombia. Convenio CONIFHolanda-   Corpuraba. Bol. Conif Informa 8. Bogot&aacute;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-9965200900020001100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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