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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Diagnóstico de la fertilidad química de los suelos de los municipios de Granada y Silvania para la producción de uchuva en Cundinamarca]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Adequate plant nutrition is essential to get high crop yields and good export quality for the cape gooseberry. In order to characterize the chemical fertility of soils of cape gooseberry producing areas in Cundinamarca, samples were taken in two major producing municipalities, Granada and Sylvania. To this end, we selected 30 farms for soil sampling and subsequent chemical characterization and determination of the nutrient content available to plants. The two municipalities were compared to determine the feasibility of general soil management recommendations, or zone specific ones. Significant differences were found between the two municipalities, especially for organic matter content, but in general, a serious cationic nutrient unbalance and extreme soil acidity were noticed, so management of soil fertility with technical criteria is required. Moreover, the high level of the micronutrients Zn and Mn found in the soils could reduce crop performance. Principal component analysis was done to produce coherent recommendations by zone that should be adjusted at the level of the farms.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2"> &nbsp;     <p align="right"><font size="3"><b>MANEJO Y CONSERVACI&Oacute;N DE SUELOS Y AGUAS</b></font></p> &nbsp;     <p><font size="4">    <center> <b>Diagn&oacute;stico de la fertilidad qu&iacute;mica de los suelos   de los municipios de Granada y Silvania para la producci&oacute;n   de uchuva en Cundinamarca</b> </center></font></p> &nbsp;     <p><font size="3">    <center> <b>Diagnosis   of chemical soil fertility of the municipalities of Granada and Silvania for golden cape gooseberry production in Cundinamarca</b> </center></font></p> &nbsp;     <p>    <center> <b>Gabriel Roveda<sup>1</sup>,   Andrea Pe&ntilde;aranda<sup>2</sup>, Margarita Ram&iacute;rez<sup>2</sup>, Irma Baquero<sup>3</sup>,   Ricardo Galindo P.<sup>2</sup></b> </center></p>     <p><sup>1</sup> Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional   de Colombia. Bogot&aacute; (Colombia).    <br> <sup>2</sup> Laboratorio de Ecofisiolog&iacute;a Vegetal, Centro de Investigaci&oacute;n Tibaitat&aacute;, Corporaci&oacute;n   Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (Corpoica). Mosquera (Colombia). <a href="mailto:jgalindo@corpoica.org.co">jgalindo@corpoica.org.co</a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup>3</sup> Facultad Econom&iacute;a, Escuela Colombiana de Ingenier&iacute;a.   Bogot&aacute; (Colombia).</p>     <p>Fecha de recepci&oacute;n: 08-10-2012. Fecha de aceptaci&oacute;n:   30-11-2012</p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>La nutrici&oacute;n de las plantas de uchuva es determinante   para obtener un alto rendimiento del cultivo y garantizar el nivel de calidad   del producto para exportaci&oacute;n. Con el fin de caracterizar la fertilidad qu&iacute;mica   de los suelos de las zonas productoras de uchuva en Cundinamarca, se realiz&oacute; un   muestreo en dos de los principales municipios productores, como son Granada y Silvania. Para tal fin se seleccionaron 30 fincas en las cuales   se realiz&oacute; el muestreo de suelos y la posterior caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica y su relaci&oacute;n   con el contenido de nutrientes disponibles para las plantas. Se hizo la comparaci&oacute;n   de municipios con el fin de determinar la conveniencia de un manejo similar o, en   caso contrario, espec&iacute;fico por zona. Se encontraron diferencias significativas   entre los dos municipios, relacionadas especialmente con el contenido de materia   org&aacute;nica en el suelo, pero adem&aacute;s se observaron serios problemas de desbalance de   cationes y alta acidez, que requieren una planificaci&oacute;n adecuada de la   fertilizaci&oacute;n. Adem&aacute;s, los altos niveles de micronutrientes Mn y Cu pueden ser limitantes   para el cultivo de uchuva. Se analizaron los componentes principales asociados a   la fertilidad de los suelos y se hicieron recomendaciones generales por zona que   deben ajustarse a nivel de finca.</p>     <p><i>Palabras clave</i>: capacidad de intercambio cati&oacute;nico, an&aacute;lisis   de componentes principales, materia org&aacute;nica del suelo, acidez intercambiable</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>Adequate plant   nutrition is essential to get high crop yields and good export quality for the cape   gooseberry. In order to characterize the chemical fertility of soils of cape gooseberry   producing areas in Cundinamarca, samples were taken in two major producing municipalities,   Granada and Sylvania. To this end, we selected 30 farms for soil sampling and subsequent   chemical characterization and determination of the nutrient content available to   plants. The two municipalities were compared to determine the feasibility of general   soil management recommendations, or zone specific ones. Significant differences   were found between the two municipalities, especially for organic matter content,   but in general, a serious cationic nutrient unbalance and extreme soil acidity were   noticed, so management of soil fertility with technical criteria is required. Moreover,   the high level of the micronutrients Zn and Mn found in   the soils could reduce crop performance. Principal component analysis was done to   produce coherent recommendations by zone that should be adjusted at the level of   the farms.</p>     <p><i>Key words</i>: cation exchange capacity, principal component   analysis, soil organic matter, exchangeable acidity</p> <hr size="1"> &nbsp;     <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p>El cultivo de la uchuva en Colombia como producto   de exportaci&oacute;n, tiene ventajas importantes en competitividad y calidad. A nivel   nacional se desarrolla en los departamentos de Cundinamarca, Boyac&aacute; y Antioquia,   principalmente. El principal pa&iacute;s de destino es Holanda en Europa. En el a&ntilde;o 2011,   se exportaron 6.941 t de fruta fresca (Agronet, 2012).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para garantizar la sostenibilidad de los sistemas   productivos, espec&iacute;ficamente del cultivo de uchuva, deben manejarse algunos conceptos   b&aacute;sicos, como la conservaci&oacute;n del suelo, el manejo adecuado de la fertilizaci&oacute;n   para mantener el balance adecuado de nutrientes, la elaboraci&oacute;n de planes de producci&oacute;n   agr&iacute;cola acordes con la oferta ed&aacute;fica y clim&aacute;tica, la potencialidad de la especie o especies   vegetales y el nivel de inversi&oacute;n econ&oacute;mica de acuerdo con los rendimientos esperados,   entre otros (Johnston y Bruulsema, 2006).</p>     <p>La explotaci&oacute;n de los suelos sin considerar una   adecuada reposici&oacute;n de los nutrientes extra&iacute;dos, lleva a procesos de   degradaci&oacute;n y agotamiento de los nutrientes presentes en los suelos. Un manejo eficiente   de los suelos requiere de un an&aacute;lisis a nivel de zonas productoras (Cruzate y   Casas, 2003), que permita generar recomendaciones con la precisi&oacute;n que se requiere   a nivel de finca y a nivel de regiones productivas.</p>     <p>La interpretaci&oacute;n del an&aacute;lisis qu&iacute;mico del suelo   debe hacerse desde el punto de vista del balance de los nutrientes para las plantas,   considerando adem&aacute;s que la verdadera disponibilidad de los nutrientes puede variar   a lo largo del desarrollo de un cultivo (Etchevers,   2000). Algunas propiedades asociadas con la fertilidad del suelo, como la reacci&oacute;n   del suelo (pH), capacidad de intercambio cati&oacute;nico (CIC), conductividad el&eacute;ctrica   (CE), contenido de materia org&aacute;nica (MO), porcentaje de saturaci&oacute;n de bases,   acidez intercambiable, entre otras, as&iacute; como la informaci&oacute;n sobre elementos mayores,   y menores deben tener una interpretaci&oacute;n adecuada que permita la toma de   acciones correctivas.</p>     <p>La nutrici&oacute;n vegetal debe considerar adem&aacute;s de   los aportes minerales del suelo, las complejas interacciones biol&oacute;gicas con microorganismos,   especialmente del tipo hongos formadores de micorriza arbuscular (HFMA), que en algunas casos son indispensables para el desarrollo exitoso de los   cultivos (Medina, 2001; Gonz&aacute;les <i><i>et al</i>.</i>, 2005).</p>     <p>Aunque para el cultivo de uchuva existen algunas   recomendaciones de fertilizaci&oacute;n (Zapata <i><i>et al</i>.</i>, 2002), generalmente, deben   ajustarse para incluir la extracci&oacute;n de nutrientes por el cultivo de acuerdo con   su nivel de rendimiento. De ser necesaria, la correcci&oacute;n de las condiciones de fertilidad   del suelo debe partir del diagn&oacute;stico apropiado de las propiedades qu&iacute;micas,   f&iacute;sicas y biol&oacute;gicas. Actualmente, se considera que los problemas de rajado de fruto   en uchuva, pueden estar asociados en alguna medida a problemas de nutrici&oacute;n de   la planta (Fischer, 2005; Gordillo <i><i>et al</i>.</i>, 2004; Mart&iacute;nez <i><i>et al</i>.</i>, 2008; Mart&iacute;nez <i><i>et al</i>.</i>, 2009).</p>     <p>El presente estudio se enfoca en las zonas que   demostraron ser buenas productoras de uchuva en Cundinamarca, particularmente los   municipios de Granada (2.500 - 2.700 msnm, 14Â°C) y Silvania (1.470 msnm, 20Â°C promedio).</p>     <p>En tales zonas se desarroll&oacute; una caracterizaci&oacute;n   qu&iacute;mica de suelos con el objeto de alertar a los agricultores sobre la conveniencia   del an&aacute;lisis de suelos para definir planes de fertilizaci&oacute;n efectivos para el desarrollo   de los cultivos, se&ntilde;alar aquellas acciones correctivas del suelo requeridas para   establecer el balance de nutrientes y las condiciones favorables al cultivo de uchuva,   y finalmente, promover el uso racional de insumos, de forma amigable con el ambiente.</p>     <p>Es importante considerar las limitaciones del   an&aacute;lisis de suelo y las condiciones que afectan su validez (Bullock,   2000). En este sentido, los factores a considerar son la &eacute;poca del a&ntilde;o, tipo de   cultivo, profundidad de la muestra, nivel de los nutrientes, entre otros (Cuesta   y Villaneda, 2005). Estos aspectos fueron tenidos en cuenta   para la realizaci&oacute;n del presente estudio.</p>     <p>Finalmente, conviene recordar que las zonas que   son tema de este art&iacute;culo actualmente no son objeto de producci&oacute;n de uchuva, por   los problemas de la alta incidencia de <i>Fusarium. </i>Sin embargo, la estrategia   de an&aacute;lisis aqu&iacute; presentada, es aplicable a nuevas zonas productoras, en cuanto   que se fundamenta en determinar aquellas condiciones de fertilidad del suelo que   son favorables para el desarrollo de los cultivos de uchuva.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Toma de muestras</b></p>     <p>Con el fin de caracterizar los suelos de las zonas   productoras de uchuva en Cundinamarca, se seleccionaron por su importancia los municipios   de Silvania y Granada. De estos dos municipios se seleccionaron   un total de nueve veredas, cinco de Silvania y cuatro   de Granada, de la siguiente forma: Subia Central, Subia Oriental, Subia Alta, Noruega   Baja y La Uni&oacute;n, para el municipio de Silvania, y en las   veredas Santaf&eacute;, La 22, El Hoyo y Guasimal para el municipio   de Granada. De estas veredas se seleccionaron un total de 30 fincas, 16 de Silvania y 14 de Granada. Este n&uacute;mero de fincas corresponde   al 10% del total de fincas de productores de uchuva seg&uacute;n el censo DANE del 2004.</p>     <p>En la muestra, los lotes dedicados al cultivo   de uchuva por finca tuvieron una extensi&oacute;n de 0,8 a 2,5 ha. Este tama&ntilde;o de lotes   es caracter&iacute;stico de la mayor&iacute;a de cultivos de uchuva de la regi&oacute;n. Cada lote presentaba   buen grado de homogeneidad, en cuanto a las caracter&iacute;sticas m&aacute;s importantes asociadas   con la fertilidad, como son su capacidad productiva, grado de erosi&oacute;n, clase de   drenaje, tipo de suelo y tratamientos agr&iacute;colas en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. En general   los cultivos se levantaron con sistemas de tutorado de colgadura (<a href="#f1">Figura 1</a>), con   distancias de siembra de 2-3 m entre plantas y 2-3 m entre hileras, seg&uacute;n las condiciones   del terreno.</p>     <p>    <center><a name="f1"><img src="img/revistas/ccta/v13n2/v13n2a08f1.gif"></a></center></p>     <p>De cada lote en cada finca, se aplic&oacute; un muestreo   compuesto para obtener una muestra de 1 kg de suelo que se llev&oacute; al Laboratorio   de Suelos de Corpoica, Tibaitat&aacute; (Mosquera, Cundinamarca), con el fin de realizar los an&aacute;lisis de   caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica.</p>     <p><b>An&aacute;lisis qu&iacute;mico de las muestras</b></p>     <p>Las muestras de suelo fueron llevadas y analizadas   para determinar las siguientes variables: pH (m&eacute;todo potenciom&eacute;trico,   relaci&oacute;n suelo-agua 1:2,5), acidez intercambiable (KCl 1N), Al intercambiable, textura (tacto), MO (Walkley-   Black Modificado), P (Bray II), S (fosfato monoc&aacute;lcio), bases intercambiables (Ca, Mg, K, Na, en acetato de amonio 1M a pH 7), CICE (Capacidad de   Intercambio Cati&oacute;nico Equivalente por suma de cationes), elementos menores (Fe,   Cu, Mn, Zn, con Olsen modificado y B con Azometina H), y conductividad el&eacute;ctrica, de acuerdo a los   protocolos establecidos en dicho laboratorio.</p>     <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>     <p>Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de la informaci&oacute;n   se aplicaron diferentes t&eacute;cnicas. Para la distribuci&oacute;n de valores, se usaron los   resultados de los an&aacute;lisis de suelos, an&aacute;lisis de frecuencias sobre los rangos de   valores de los contenidos de nutrientes seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n dada por la quinta   aproximaci&oacute;n (ICA, 1992); para determinar asociaciones entre propiedades qu&iacute;micas   del suelo, se us&oacute; el an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n lineal simple de Pearson, (P &le;   0,05) de significancia, entre variables num&eacute;ricas. Para la comparaci&oacute;n de los dos   municipios productores, un an&aacute;lisis de varianza sin restricciones, (P &le; 0,05)   de significancia; y finalmente, para conjugar propiedades del suelo en un n&uacute;mero   reducido de variables &quot;latentes&quot; (factores) que facilite la interpretaci&oacute;n y generaci&oacute;n   de recomendaciones de manejo de la fertilidad, se manej&oacute; un an&aacute;lisis de componentes   principales.</p> &nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p>Los suelos de Granada presentaron una textura   predominantemente franco arenosa (FA - 78,6% de las muestras), mientras que los   suelos de Silvania mostraron una textura   principalmente franco arcillosa (FAr - 62,5% de las muestras), y las texturas franco-arenosas (FA) se presentaron solo en un 6,2% de las   muestras. Seg&uacute;n la CCI (2005), los suelos recomendables para el cultivo de uchuva   tienen textura areno-arcillosa (AAr), con buen   drenaje interno.</p>     <p><b>Niveles de disponibilidad y correlaciones entre   elementos</b></p>     <p>El an&aacute;lisis de distribuci&oacute;n de frecuencias de   los rangos de valores de las propiedades qu&iacute;micas del suelo, se presentan en las   <a href="#f2">Figuras 2</a> y <a href="#f3">3</a>. En el eje de las abscisas aparecen cinco clases de valores para cada   propiedad del suelo analizada, y en el eje de las ordenadas aparece la   frecuencia y n&uacute;mero de fincas cuyos resultados tiene valores correspondientes   a cada clase. La primera clase est&aacute; constituida por los valores inferiores al valor   se&ntilde;alado en la figura, y en todos los casos tiene frecuencia cero, lo cual se explica   porque la marca de clase respectiva constituye un valor extremo. La segunda clase   incluye la frecuencia con que ocurren valores de la propiedad del suelo entre la   marca de clase anterior y la presente, y as&iacute; sucesivamente para las siguientes clases,   a excepci&oacute;n de la &uacute;ltima clase que corresponde a los valores mayores a la &uacute;ltima   marca de clase. La segunda, tercera y cuarta clases en los diagramas corresponden   a las categor&iacute;as de fertilidad baja, media y alta, respectivamente para cada   propiedad (exceptuando el pH), seg&uacute;n el criterio de la quinta aproximaci&oacute;n del ICA   (1992). A continuaci&oacute;n se comentan los resultados para cada variable, comparativamente   para los dos municipios.</p>     <p>    <center><a name="f2"><img src="img/revistas/ccta/v13n2/v13n2a08f2.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="f3"><img src="img/revistas/ccta/v13n2/v13n2a08f3.gif"></a></center></p>     <p>Respecto a la reacci&oacute;n del suelo o pH, se constata   que en Granada un 85,8%, y en Silvana un 66,7% de las muestras tuvieron un pH inferior   o igual a 5,5, lo cual corresponde a suelos extremadamente &aacute;cidos (ICA, 1992).   En esta condici&oacute;n se recomienda realizar el encalado al suelo para incrementar el   pH, con el fin de favorecer la disponibilidad de nutrientes para la planta   (Mar&iacute;n y Silva, 1987). La correcci&oacute;n del pH se puede realizar con la aplicaci&oacute;n   de cal dolom&iacute;tica, especialmente cuando se presentan deficiencias de Mg en los suelos   o se presentan desbalances en las relaciones Ca, Mg y K.</p>     <p>De acuerdo con el IPNI (1999) la acidez del suelo   est&aacute; determinada por aspectos de g&eacute;nesis de suelos, manejo cultural, condiciones   climatol&oacute;gicas de la zona, y la actividad biol&oacute;gica, algunos de los cuales se detallan   a continuaci&oacute;n: especialmente las zonas de alta precipitaci&oacute;n, presentan suelos   con alta lixiviaci&oacute;n de cationes que favorecen la acidez; tambi&eacute;n se presenta acidez   por la actividad microbiana del suelo y la respiraci&oacute;n de las ra&iacute;ces de las plantas,   produciendo CO<sub>2</sub> que se disuelve en el agua, formando &aacute;cido carb&oacute;nico; la vegetaci&oacute;n   y la materia org&aacute;nica en descomposici&oacute;n tambi&eacute;n liberan &aacute;cidos org&aacute;nicos que generan   acidez en el suelo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Sin embargo, seg&uacute;n los an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n   que se realizaron con los datos de las zonas productoras de uchuva, el pH vari&oacute;   sin relaci&oacute;n significativa con el contenido de MO (<i>r </i>= -0,28, P = 0,1347).   En cambio, los contenidos de bases como el Ca y Mg si mostraron correlaci&oacute;n con   el pH (<i>r </i>= 0,58, P &le; 0,01 y <i>r </i>= 0,60, P &le; 0,01,   respectivamente), al igual que la CICE (<i>r </i>= 0,45, P = 0,01), en cuanto que   a mayor contenido de bases, se observa una tendencia a aumentar el pH, como es lo   esperado (Mar&iacute;n y Silva, 1987).</p>     <p>La correlaci&oacute;n m&aacute;s alta del pH del suelo se   present&oacute; con la acidez Al+H, de forma negativa, es decir,   a mayor acidez intercambiable, menor pH (<i>r </i>= -0,85, P &le; 0,01). Del   an&aacute;lisis de los datos de esta relaci&oacute;n, se obtiene que por cada 0,1 meq Al+H adicional, el pH disminuy&oacute;   en 0,17 unidades (<a href="#f4">Figura 4</a>). Es de aclarar, que el nivel promedio de contenido   de Al fue cercano a cero (0,02 cmol+ kg<sup>-1</sup>) lo cual correspondi&oacute;   a una saturaci&oacute;n del complejo de cambio menor del 1%, niveles que no representan   riesgo para los cultivos.</p>     <p>    <center><a name="f4"><img src="img/revistas/ccta/v13n2/v13n2a08f4.gif"></a></center></p>     <p>Estos resultados son similares a los que obtuvo   Oliva (2009) en suelos de Centroam&eacute;rica (Salvador, Honduras y Nicaragua), en cuanto   que la acidez intercambiable tuvo relaci&oacute;n inversa con el pH del suelo. En tales   suelos, la acidez intercambiable present&oacute; un comportamiento independiente de los   contenidos de arcilla y MO, de modo que el factor determinante fue el material parental   del suelo. En el presente caso, tampoco se observ&oacute; correlaci&oacute;n entre la acidez   intercambiable y el contenido de MO.</p>     <p>En relaci&oacute;n con los contenidos de materia org&aacute;nica   (MO) de las zonas productoras de uchuva de los municipios de Granada y Silvania, se observ&oacute; que en Granada un 92,9% de las fincas present&oacute;   niveles medios o altos, mientras que Silvania, esta misma   condici&oacute;n, ocurri&oacute; s&oacute;lo en un 25% de las fincas. </p>     <p>Seg&uacute;n el an&aacute;lisis de los datos, la variaci&oacute;n del   contenido de MO en el suelo se correlacion&oacute; con los contenidos disponibles de Zn   y Mn (<i>r </i>= 0,61, P &le; 0,01, y <i>r </i>= 0,61, P &le; 0,01, respectivamente).   Es posible que el tipo de materia org&aacute;nica presente en el suelo, favorezca la disponibilidad   de estos microelementos cati&oacute;nicos, por la retenci&oacute;n en   los coloides org&aacute;nicos. Estos elementos tambi&eacute;n pueden provenir de agroqu&iacute;micos.   El contenido de materia org&aacute;nica, tambi&eacute;n mostr&oacute; correlaci&oacute;n positiva con la CE   (<i>r </i>= 0,54, P &le; 0,01). La CE puede aumentar con la liberaci&oacute;n de sales   resultantes de la mineralizaci&oacute;n de la MO (Gordillo y Ch&aacute;vez, 2010), aunque en el   caso presente los niveles de CE son bajos y adecuados para los cultivos.</p>     <p>En cuanto al contenido de f&oacute;sforo P, el 64,3%   y el 56,2% de las muestras de fincas en Granada y Silvania,   respectivamente, presentaron niveles bajos (menores o igual a 20 mg kg <sup>-1</sup>), lo   cual se puede explicar en parte por la alta capacidad de fijaci&oacute;n de fosfatos en   los suelos de la regi&oacute;n Andina, que pueden contener niveles importantes de ceniza   volc&aacute;nica (Andosoles), caracter&iacute;sticos de estas zona productora   de uchuva (IGAC, 2000). S&oacute;lo un 7,2% y 6,2% de las fincas de Granada y Silvania, respectivamente, presentaron niveles altos, por encima   de 40 mg kg<sup>-1</sup>. &Uacute;nicamente la presencia de Al+H present&oacute; correlaci&oacute;n positiva, significativa con el contenido de P (<i>r </i>= 0,40,   P = 0,03), independientemente del nivel de pH. Seg&uacute;n Ward <i><i>et al</i>. </i>(2011) el ortofosfato (Pi) puede provenir de fosfatos de Al<sup>+3</sup> en   suelos &aacute;cidos, el cual puede quedar disponible para la planta con la exudaci&oacute;n de   &aacute;cidos org&aacute;nicos por parte de las ra&iacute;ces.</p>     <p>Seg&uacute;n Takeda <i><i>et al</i>. </i>(2009), la disponibilidad del f&oacute;sforo en los andosoles se ve limitada por procesos de fijaci&oacute;n. Pero cuando est&aacute;n presentes en el suelo   los HFMA, estos contribuyen al transporte del f&oacute;sforo disponible en el suelo que   por alguna raz&oacute;n no puede ser tomado directamente por la planta. Los microorganismos solubilizadores del f&oacute;sforo (PSM o <i>Phosphate Solubilizer Microorganisms</i>), la mayor&iacute;a bacterias, como las <i>Pseudomonas</i>, <i>Enterobacter</i> y <i>Bacillus</i>, adem&aacute;s de algunos hongos, especialmente <i>Pennicillium</i> y <i>Aspergillus</i>, tambi&eacute;n   juegan un papel importante para la disponibilidad del P para las plantas (Osorio   y P&eacute;rez, 2001). Estos aspectos biol&oacute;gicos juegan por lo tanto, un papel importante   en suelos tropicales para la disponibilidad del P.</p>     <p>En cuanto a los niveles de S presente en el suelo,   fueron bajos (menores o iguales a 10 mg kg<sup>-1</sup>) en un 35,7% y 50% de las   fincas de Granada y Silvania, respectivamente. El contenido   de S mostr&oacute; una correlaci&oacute;n con la CE del suelo (<i>r </i>= 0,68, P &le; 0,01).   Al respecto, Sierra <i><i>et al</i>. </i>(2003) observaron la misma correlaci&oacute;n en suelos   tratados con S, y explicaron que este en la forma de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> reacciona con el CaCO<sub>3</sub>, lo cual genera CaSO<sub>4</sub> con el consiguiente incremento de la   salinidad.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El S se encuentra en estados de oxidaci&oacute;n que   van desdeÂ +6 hasta -2, de los cuales el estado   m&aacute;s oxidado (SO<sup>2-</sup><sub>4</sub>) es el que generalmente utiliza la planta, proveniente del suelo   (Vong <i><i>et al</i>.</i>, 2007). La oxidaci&oacute;n del S se lleva   a cabo en el suelo principalmente por la acci&oacute;n de los microorganismos del suelo,   los cuales a su vez est&aacute;n asociados con los contenidos de MO (Benavides, 1998).</p>       <p>Respecto a los cationes del complejo de     cambio, los niveles de Ca y Mg fueron bajos, y los de K altos, como se describe     a continuaci&oacute;n. El contenido de Ca en estos suelos, el nivel medio fue el predominante     (mayor de 3 y menor o igual a 6 cmol<sup>+</sup> kg<sup>-1</sup>)     en ambos municipios, de modo que el 71,4% y el 68,8% de las fincas de Granada y Silvania, respectivamente, presentaron niveles medios     o bajos de Ca. Un 85,8% de las fincas muestreadas en Granada y el 100% de las fincas     de Silvania presentaron bajos contenidos de Mg en el     suelo con valores que oscilaron entre 0,3 y 1,5 cmol<sup>+</sup> kg<sup>-1</sup>.</p>       <p>En contraste a los bajos contenidos de Ca y Mg,     el 85,7% y el 81,2% de las fincas de Granada y Silvania,     respectivamente, presentaron niveles altos de K, con valores desde 0,44 hasta 2,30 cmol<sup>+</sup> kg<sup>-1</sup>. Los valores obtenidos     de K en promedio, fueron altos a pesar de ser suelos &aacute;cidos, posiblemente debido     al manejo inadecuado de la fertilizaci&oacute;n mineral. Se observaron desbalances entre     los contenidos de cationes, que desfavorecen la absorci&oacute;n de Ca y Mg por las plantas.     Idealmente, la relaci&oacute;n Ca/Mg es de 3 - 5, y de Ca/K de 12 - 18 (ICA, 1992).</p>       <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico inferencial</b></p>       <p>El an&aacute;lisis estad&iacute;stico descriptivo de los resultados     de caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica de las muestras de suelo se presenta en la <a href="#t1">Tabla 1</a>. Cuatro     de las propiedades analizadas presentaron diferencias significativas (P &le;     0,05), a saber: contenidos de MO, CE, contenidos de Zn y Mn. Para la muestra de     las cuatro variables mencionadas, el valor promedio de las fincas de Granada fue     superior al promedio de las fincas de Silvania.</p>     <p>    <center><a name="t1"><img src="img/revistas/ccta/v13n2/v13n2a08t1.gif"></a></center></p>       <p>El an&aacute;lisis de componentes principales se aplic&oacute;     sobre las variables que presentaron correlaciones significativas con al menos otra     variable. Por lo tanto, se descartaron los elementos menores B, Fe, Cu, los cuales     presentaron un comportamiento independiente en cuanto a su variabilidad. Respecto     a estos elementos, los niveles de Fe y Cu fueron altos para los suelos analizados,     y el nivel de B fue medio, seg&uacute;n la quinta aproximaci&oacute;n.</p>       <p>El B junto con el Ca, son elementos importantes     para el desarrollo de las paredes celulares, y de hecho, hasta un 90% del B celular,     se localiza en la pared celular (Blevins y Lukaszewski, 1998). De hecho, los primeros s&iacute;ntomas de deficiencia     de B incluyen anormalidades en la pared celular y la lamela media. Para el caso     espec&iacute;fico de la uchuva, Cooman <i><i>et al</i>. </i>(2005) aseguraron     que la incidencia del rajado del fruto, se aument&oacute; con la deficiencia de Ca y B     en ensayos de laboratorio, aunque el rajado tambi&eacute;n estuvo presente en el tratamiento     testigo con fertilizaci&oacute;n completa desde el primer mes de cosecha. En el presente     caso, el nivel medio de B se refiere al concepto general de la quinta aproximaci&oacute;n     para suelos colombianos (ICA, 1992) que para el caso de una especie particular como     la uchuva debe ser ajustado con datos experimentales en un futuro.</p>       <p>Por lo tanto, las variables que entraron en el     an&aacute;lisis de componentes fueron: pH, MO, P, S, Al+H, Ca,     Mg, K, Na, CICE, CE, Mn y Zn. Como resultado de la descomposici&oacute;n     de la matriz de correlaci&oacute;n, se encontraron cuatro factores que explicaron el 81%     de la variabilidad total para el conjunto de trece variables seleccionadas. Se aplic&oacute;     la rotaci&oacute;n Varimax para ayudar a la definici&oacute;n de los     componentes. A continuaci&oacute;n se describe cada uno de los componentes resultantes.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De acuerdo con estos resultados, el primer componente,     <a href="#f5">Figura 5</a>, re&uacute;ne algunas caracter&iacute;sticas asociadas al complejo de cambio del suelo,     como son la CICE y los contenidos de bases en el suelo (Ca, Mg, K y Na). Este componente recoge un 33,4% de la variabilidad total     de las variables a la matriz de correlaci&oacute;n, y adem&aacute;s, present&oacute; una alta     correlaci&oacute;n con la CICE (<i>r </i>= 0,952, P &le; 0,01).</p>     <p>    <center><a name="f5"><img src="img/revistas/ccta/v13n2/v13n2a08f5.gif"></a></center></p>       <p>El segundo componente, est&aacute; asociado al pH del     suelo y su relaci&oacute;n inversa con la acidez intercambiable, propiedades que determinan     la disponibilidad de nutrientes y las necesidades de correcci&oacute;n de la reacci&oacute;n del     suelo. Este segundo componente aporta un 24,1% de la participaci&oacute;n de las variables     a la matriz de correlaci&oacute;n. El an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n entre este segundo componente     y el pH del suelo, fue alto y negativo (<i>r </i>= -0,795, P &le; 0,01). Este     resultado ratifica la importancia de la acidez intercambiable para el control del     pH del suelo (ICA, 1992).</p>       <p>El tercer componente aport&oacute; un 15,1% de la variabilidad     total, se relaciona con el contenido de materia org&aacute;nica del suelo que se asoci&oacute;     con la disponibilidad de los micronutrientes Mn y Zn. Este componente es el     &uacute;nico que present&oacute; diferencias significativas en el an&aacute;lisis de varianza por efecto     de la localidad: Granada o Silvania (dicho an&aacute;lisis no     est&aacute; incluido en este art&iacute;culo). Como los coeficientes de este componente fueron     en su mayor&iacute;a negativos, tambi&eacute;n present&oacute; una correlaci&oacute;n negativa con los     contenidos de MO (<i>r </i>= -0,898, P &le; 0,01).</p>       <p>Finalmente, se observ&oacute; un cuarto componente asociado     a la CE, en relaci&oacute;n con los contenidos de S. Como se anot&oacute; anteriormente, el nivel     promedio de CE es bajo para los dos municipios seg&uacute;n las muestras analizadas, inferior     a 2,0 dS m<sup>-1</sup>. Este componente explica un 9,2% de la varianza     total (<a href="#t2">Tabla 2</a>). La correlaci&oacute;n de este cuarto componente con la CE fue negativa     (<i>r </i>= -0,719, P &le; 0,01).</p>     <p>    <center><a name="t2"><img src="img/revistas/ccta/v13n2/v13n2a08t2.gif"></a></center></p>       <p>En total, se puede resumir de las 13 variables     originales 4 abarcan el 81,7% del aporte total de las variables. Es importante resaltar     que, seg&uacute;n estos resultados, el componente asociado a la CICE, refleja un comportamiento     independiente del componente asociado a la MO (<a href="#f6">Figura 6</a>). Esto significa que frente     a la variaci&oacute;n de los contenidos de MO, la CICE pudo mantenerse estable,     especialmente entre municipios. M&aacute;s a&uacute;n, el an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n simple     entre la CICE y la MO en Granada fue positivo y significativo (<i>r </i>= 0,60,     P = 0,02), mientras que en Silvania, por el contrario,     la correlaci&oacute;n entre estas dos propiedades no fue significativa (<i>r </i>= -0,09,     P = 0,73). Aparentemente, la CIC del suelo de Silvania se puede atribuir al tipo de arcilla predominante (Otero <i><i>et al</i>., </i>1998),     m&aacute;s que a la MO.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f6"><img src="img/revistas/ccta/v13n2/v13n2a08f6.gif"></a></center></p>       <p>Hay que resaltar que la CICE y el contenido de     cationes, result&oacute; ser el factor m&aacute;s importante en la fertilidad de los suelos que     se dedicaron al cultivo de uchuva, pero se presentan desbalances que deben corregirse,     especialmente por los excesos de K respecto a los contenidos de Mg y Ca. Es     posible que esto sea el resultado de las inadecuadas pr&aacute;cticas de fertilizaci&oacute;n,     por lo cual es necesario ajustar los aportes de acuerdo con el contenido de elementos     en el suelo y el balance requerido para su disponiblidad (G&oacute;mez, 2012).</p>       <p>Tambi&eacute;n hay que resaltar que el componente asociado     a la reacci&oacute;n del suelo indica que la propiedad m&aacute;s determinante en este sentido     es el contenido de Al+H, o acidez intercambiable, m&aacute;s     que el contenido de materia org&aacute;nica, similar a los resultados obtenidos por Oliva     (2009) en suelos de centroam&eacute;rica. Los elementos menores     Mn y Zn se presentaron asociados con la MO, y sus niveles son altos, lo cual puede     originar toxicidad especialmente por parte del Mn (Shi y Zhu, 2008). La alta concentraci&oacute;n de estos microelementos pudo haberse favorecido por la acidez del suelo     (G&oacute;mez, 2012) y por aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes que los contienen     (Sparks, 2005). Finalmente, la relaci&oacute;n de la CE con los     contenidos de S, como se presenta en el cuarto componente del an&aacute;lisis multivariado,     present&oacute; un valor promedio sin diferencias significativas entre municipios, y en     todo caso, los valores de CE son bajos.</p>       <p>En la <a href="#f6">Figura 6</a>, se observa como los suelos de     Granada y Silvania no difieren en forma importante por     su comportamiento en cuanto al componente asociado al complejo de cambio de cationes     del suelo, pero si en cuanto al componente asociado a la materia org&aacute;nica del suelo.     La muestra de Silvania indica una tendencia de los puntos     a ubicarse en el lado superior del eje de las abscisas, contrario a lo que ocurre     con la muestra de Granada. Como el componente asociado a la MO tiene una correlaci&oacute;n     negativa se explica porque en este caso Granada presenta valores en su mayor&iacute;a negativos.</p>   &nbsp;       <p><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>       <p>Seg&uacute;n los resultados del muestreo, los suelos     de las zonas productoras de uchuva presentan fuertes desbalances nutricionales y     deficiencias en contenidos de nutrientes para el desarrollo de los cultivos, por     lo cual se requiere la elaboraci&oacute;n de planes de fertilizaci&oacute;n que garanticen una     adecuada sostenibilidad del sistema.</p>       <p>Seg&uacute;n estos resultados el pH del suelo se correlaciona     con la acidez intercambiable. La reacci&oacute;n del suelo result&oacute; extremadamente &aacute;cida,     y para corregirla debe contemplarse la adici&oacute;n de cal dolom&iacute;tica seg&uacute;n las recomendaciones     t&eacute;cnicas ajustadas a cada caso, que adem&aacute;s de ayudar a aumentar el pH, aporta Ca y Mg que ayudar&aacute; a mejorar el balance de cationes.</p>       <p>Los suelos difieren significativamente entre las     zonas productoras de Granada y Silvania, especialmente     en cuanto a los contenidos de materia org&aacute;nica y contenidos de algunos elementos     menores (Mn y Zn). Estos elementos menores se presentan en exceso, pero si se aumenta     el pH como se recomend&oacute; en el punto anterior, se reducir&aacute; su solubilidad y toxicidad     para las plantas. Tambi&eacute;n debe manejarse adecuadamente la aplicaci&oacute;n de fungicidas     que contengan estos minerales, o utilizarse m&eacute;todos alternativos, como los biol&oacute;gicos.</p>       <p>Estos resultados deben complementarse con estudios     adicionales que contemplen la actividad biol&oacute;gica de los suelos y la posibilidad     de utilizar biofertilizantes para contribuir a la disponibilidad     de los nutrientes, especialmente de P.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS     BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Agronet. 2012. Exportaciones 1991-2012 de uchuvas (uvillas)     (<i>Physalis peruviana</i>) fresca. En: <a href="http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/ReportesAjax/VerReporte.aspx">http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/ReportesAjax/VerReporte.aspx</a>; consulta: noviembre, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0122-8706201200020000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Benavides A. 1998. El azufre en las plantas. M&eacute;xico     DF: Departamento de Horticultura, Universidad Aut&oacute;noma Agraria Antonio Narro.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0122-8706201200020000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Blevins D,     Lukaszewski K. 1998. Boron in plant structure and function. Ann Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 49:481-500.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0122-8706201200020000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Bullock D. 2000. An&aacute;lisis de suelos, algunas ideas     acerca de la precisi&oacute;n y producci&oacute;n bajo siembra directa. En: Conferencia XVII Congreso     Argentino de la Ciencia del Suelo â€“ AACS. Mar de Plata, Argentina. p. 11&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=S0122-8706201200020000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Cooman A, Torres C, Fischer G. 2005. Determinaci&oacute;n     de las causas del rajado del fruto de uchuva (<i>Physalis peruviana </i>L.) bajo     cubierta. II. Efecto de la oferta de calcio, boro y cobre. Agron Colomb 23:74-82.    &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=S0122-8706201200020000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>CCI, Corporaci&oacute;n Colombia Internacional. 2005.     Uchuva. Perfil de producto, inteligencia de mercados. Publicaci&oacute;n No. 34. 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=000102&pid=S0122-8706201200020000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>       <!-- ref --><p>Cooman A, Torres C, Fischer G. 2005. Determinaci&oacute;n     de las causas del rajado del fruto de uchuva (<i>Physalis peruviana </i>L.) bajo     cubierta. II. Efecto de la oferta de calcio, boro y cobre. Agron Colomb 23:74-82.    &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=S0122-8706201200020000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Cruzate G, Casas R. 2003. Balance de nutrientes.     Rev Fertilizar INTA 8, (N&uacute;mero especial):7-13.    &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=S0122-8706201200020000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Cuesta P, Villaneda E. 2005. El an&aacute;lisis de suelos:     toma de muestras y recomendaciones de fertilizaci&oacute;n para la producci&oacute;n ganadera.     En: Cuesta P, Mart&iacute;n M, editores. Producci&oacute;n y utilizaci&oacute;n de recursos     forrajeros en sistemas de producci&oacute;n bovina de las regiones caribe y valles     interandinos. Manual T&eacute;cnico. Bogot&aacute;: Corpoica. pp. 1-10.    &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=S0122-8706201200020000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>DANE, Departamento Administrativo Nacional de     Estad&iacute;stica 2004. I Censo Nacional de 10 Frutas Agroindustriales y Promisorias.     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=000110&pid=S0122-8706201200020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Etchevers J. 2000. T&eacute;cnicas de diagn&oacute;stico &uacute;tiles     en la medici&oacute;n de la fertilidad del suelo y el estado nutrimental de los cultivos.     Texcoco, M&eacute;xico: Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados.    &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=S0122-8706201200020000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Fischer G. 2005. El problema del rajado del fruto     de la uchuva y su posiblecontrol. En: Fischer G, Miranda D, Piedrah&iacute;ta W,     Romero J, editores. Avances en cultivo, poscosecha y exportaci&oacute;n de la uchuva <i>(Physalis       peruviana </i>L.) en Colombia. Bogot&aacute;: Unibiblos, Universidad Nacional de Colombia.     pp. 55-82.    &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=S0122-8706201200020000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>G&oacute;mez MI. 2012. Fertilizaci&oacute;n de frutales. En:     Varios autores. Manual para el cultivo de frutales para el tr&oacute;pico. Bogot&aacute;: Produmedios.     pp. 141-168.    &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=S0122-8706201200020000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Gonz&aacute;les J, Iglesias M, Venialgo C. 2005. Presencia     de micorrizas ves&iacute;culo- arbusculares en series de suelos con distintas situaciones     de uso. Sgto Cabral, Argentina: Comunicaciones Cient&iacute;ficas y Tecnol&oacute;gicas, Universidad     Nacional de Nordeste.    &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=S0122-8706201200020000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Gordillo F, Ch&aacute;vez E. 2010. Evaluaci&oacute;n comparativa     de la calidad del compost producido a partir de diferentes combinaciones de desechos     agroindustriales azucareros. Guayaquil: Escuela Superior Polit&eacute;cnica del     Litoral, Centro de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y Tecnol&oacute;gica.    &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=S0122-8706201200020000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Gordillo O, Fischer G, Guerrero R. 2004. Efecto     del riego y de la fertilizaci&oacute;n sobre la incidencia del rajado en frutos de uchuva     (<i>Physalis peruviana </i>L.) en lazona de Silvania (Cundinamarca). Agron     Colomb 22(1):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=000122&pid=S0122-8706201200020000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. 1992.     Fertilizaci&oacute;n en diversos cultivos. Quinta aproximaci&oacute;n. Manual de Asistencia T&eacute;cnica     No. 25. Bogot&aacute;: ICA.    &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=S0122-8706201200020000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>IGAC, Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi; DANE,     Departamento Nacional de Estad&iacute;stica. 2000. Estudio general de suelos y zonificaci&oacute;n     de tierras del departamento de Cundinamarca. 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=S0122-8706201200020000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>       <!-- ref --><p>IPNI, International     Plant Nutrition Institue.1999. Phosphorus interactions with other nutrients. Better     Crops 83(1):11-13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0122-8706201200020000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Johnston A, Bruulsema T. 2006. Using fertilizer efficiently. Bolet&iacute;n. Norcross, Georgia: Potash and Phosphate Institute (PPI);     Potash and Phosphate Institute of Canada (PPIC),    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0122-8706201200020000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Mar&iacute;n JG, Silva L. 1987. Acidez y encalamiento     de los suelos. En: Los suelos y su fertilidad. Bogot&aacute;: Instituto Colombiano Agropecuario     (ICA). pp. 3-37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0122-8706201200020000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Mart&iacute;nez F, J Sarmiento, Fischer G, Jim&eacute;nez     F. 2008. Efecto de la deficiencia de N, P, K, Ca, Mg y B en componentes de producci&oacute;n     y calidad de la uchuva (<i>Physalis peruviana </i>L.). Agron Colomb 26(3):389-398.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0122-8706201200020000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Mart&iacute;nez F, Sarmiento J, Fischer G, Jim&eacute;nez     F. 2009. S&iacute;ntomas de deficiencia de macronutrientes y boro en plantas de uchuva     (<i>Physalis peruviana </i>L.) Agron Colomb 27(2):169-178.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0122-8706201200020000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Medina M. 2001. Importancia de la riz&oacute;sfera para     el manejo ecol&oacute;gico de los cultivos. En: Memorias del X Congreso de la Sociedad     Colombiana de la Ciencia del Suelo. Medell&iacute;n, Colombia. pp. 89-101.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0122-8706201200020000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Oliva D. 2009. Determinaci&oacute;n de la acidez intercambiable     (Al+3+H+) a partir del pH para la estimaci&oacute;n de la capacidad de intercambio     cati&oacute;nico (CIC) en suelos de la cuenca del Pac&iacute;fico en el Salvador, Honduras y     Nicaragua &#91;Trabajo de grado&#93;. Tegucigalpa: Ciencia y Producci&oacute;n Agropecuaria,     Zamorano.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0122-8706201200020000800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Osorio N, P&eacute;rez J. 2001. Microbial solubilization of phosphates insoil. A review. En: Memorias del X Congreso de la     Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Medell&iacute;n, Colombia. pp. 103-116.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0122-8706201200020000800026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Otero L, Sastriquez F, Morales M. 1998. Participaci&oacute;n     de la arcilla y la materia org&aacute;nica en la capacidad de intercambio cati&oacute;nico de     vertisoles de la provincia de Granma. Terra 16:189-194.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0122-8706201200020000800027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Shi Q, Zhu     Z. 2008. Effects of exogenous salicylic acid on manganese toxicity, element contents     and antioxidative system in cucumber. Environ Exp Bot 63:317-326.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0122-8706201200020000800028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Sierra C, Lancelloti A, Vidal I. 2007. Azufre     elemental como corrector del pH y la fertilidad de algunos suelos de la III y IV     regi&oacute;n de Chile. Agric T&eacute;cn 67(2):173-181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0122-8706201200020000800029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Sparks D.     2005. Toxic metals in the environment: the role of surfaces. Elements 1:193-197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0122-8706201200020000800030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Takeda M,     Nakamoto T, Miyazawa K, Murayama T, Okada H. 2009. Phosphorus availability and soil     biological activity in an Andosol under composta application and winter cover cropping. Appl Soil Ecol 42:86-95.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0122-8706201200020000800031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Vong PC, Nguyen     C, Guckert A. 2007. Fertilizer sulphur uptake and transformations in soil as affected     by plant species and soil type. Eur J Agron 27:35-43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0122-8706201200020000800032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Ward C, Kleinert A, Scortecci K, Benedito V, Valentine A. 2011. Phosphorus-deficiency reduces aluminium toxicity by altering uptake and metabolism of     root zone carbon dioxide. J Plant Physiol 168:459-465.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0122-8706201200020000800033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Zapata J, Saldarriaga A, Londo&ntilde;o M, D&iacute;az C. 2002.     Manejo del cultivo de la uchuva en Colombia. Rionegro,     Colombia: Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (Corpoica).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0122-8706201200020000800034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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