<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0122-8706</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ciencia y Tecnología Agropecuaria]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Corpoica cienc. tecnol. agropecu.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0122-8706</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0122-87062014000100008</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Requerimientos hídricos de cuatro gramíneas de corte para uso eficiente del agua en el Caribe seco colombiano]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Water requirement of four cutting grasses water efficiency in the Colombian dry Caribbean region]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Murillo Solano]]></surname>
<given-names><![CDATA[José]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Barros Henríquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Justo A.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Roncallo Fandiño]]></surname>
<given-names><![CDATA[Belisario]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arrieta Pico]]></surname>
<given-names><![CDATA[Guillermo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Corpoica C.I. Motilonia ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Agustín Codazzi Cesar]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Corpoica C.I. Motilonia ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Agustín Codazzi Cesar]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Corpoica C.I. Motilonia ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Agustín Codazzi Cesar]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Corpoica C.I. Motilonia ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cesar ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>01</day>
<month>06</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>01</day>
<month>06</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<volume>15</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>83</fpage>
<lpage>99</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0122-87062014000100008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0122-87062014000100008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0122-87062014000100008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En la región Caribe colombiana la baja precipitación (600 a 1500 mm) e irregular distribución conllevan a una drástica reducción de la disponibilidad de forrajes y de la producción animal. El objetivo del proyecto fue determinar los requerimientos hídricos de cuatro gramíneas de corte, encontrar las funciones agua-producción y evaluar el efecto del déficit hídrico sobre el rendimiento. Se utilizó la metodología del gradiente en riego por aspersión y diseño de parcelas divididas con 4 repeticiones y 6 tratamientos correspondientes a 100%, 80%, 60%, 40%, 20% y 0% de la lámina de agotamiento. En época de mínima precipitación (febrero - abril), el promedio de consumo diario de agua de las gramíneas king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa fue en su orden de 4,7; 4,6; 4,6 y 4,9 mm/día, con factores K promedios de 0,70; 0,69; 0,69 y 0,75, respectivamente. Los rendimientos en materia seca con los consumos de agua señalados fueron mayores en 301%, 317%, 166%, 415% respectivamente, en relación con los tratamientos sin riego. En época de máxima precipitación (abril - junio) el promedio de requerimiento hídrico de las gramíneas mencionadas fue de 4,25; 4,23; 4,22; 4,54 mm/día, con factores K promedios de 0,75; 0,75; 0,74 y 0,81. Los rendimientos en materia seca con los consumos anteriores superaron en 146%, 178%, 141% y 204% respectivamente a los tratamientos sin riego. En condiciones de riego es recomendable sembrar maralfalfa y en condiciones de secano, pasto elefante.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In the Colombia Caribbean region&#39;s low rainfall (600 to 1500 mm) and irregular distribution leads to a drastic reduction in availability of fodder. The project objectives were to determine the water requirements of 4 grasses, evaluate water - production equations and the effect of water deficit on yield. Spray gradient methodolog y was used on a split plot design with 4 repetitions and 6 treatments for 100, 80, 60, 40, 20 y 0% of the water deficit. In summer season from January to April, the average daily water consumption of grasses purple King grass, green King grass, Elephant and Maralfalfa was 4,7; 4,6; 4,6 y 4,9 mm/day with average K factors 0,68; 0,66; 0,67 y 0,73 respectively. Dry matter productions with indicated water consumptions were higher in 301, 317, 140 and 415% respectively than productions in treatments without irrigation. At maximum rainfall (April - June) the average water requirements of these grasses in the same old order was 4,25; 4,23; 4,22; 4,54 mm/day with average K factors of 0,75; 0,75; 0,74 and 0,81. Yields in dry matter with previous consumptions exceeded 146, 178, 141 y 204% respectively to no irrigation treatments. Under irrigated conditions Maralfalfa is recommended while under rainfed conditions Elephant grass is recommended.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[gradiente]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Pennisetum purpureum]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Pennisetum sp.]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[riego]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Gradient]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Pennisetum purpureum]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Pennisetum sp.]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[irrigation]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</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>    <center> <font size="4"><b>Requerimientos h&iacute;dricos de cuatro gram&iacute;neas de corte para uso eficiente del agua en el Caribe seco colombiano</b></font> </center></p> &nbsp;     <p><font size="3">    <center> <b>Water requirement of four cutting grasses water efficiency in the Colombian dry Caribbean region</b> </center></font></p> &nbsp;     <p>    <center> <b>Jos&eacute; Murillo Solano<sup>1</sup>, Justo A. Barros Henr&iacute;quez<sup>2</sup>, Belisario Roncallo Fandi&ntilde;o<sup>3</sup>, Guillermo Arrieta Pico<sup>4</sup></b> </center></p>     <p><sup>1</sup> Ingeniero Agr&iacute;cola, Especialista en Riego. Corpoica. C.I. Motilonia. Agust&iacute;n Codazzi, Cesar, Colombia. <a href="mailto:josemurillosolano@hotmail.com">josemurillosolano@hotmail.com</a>    <br>   <sup>2</sup> Ingeniero Agr&oacute;nomo. MSc. Corpoica. C.I. Motilonia. Agust&iacute;n Codazzi, Cesar, Colombia. <a href="mailto:jualbahe@hotmail.com">jualbahe@hotmail.com</a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <sup>3</sup> M.V.Z. MSc. Corpoica. C.I. Motilonia. Agust&iacute;n Codazzi, Cesar, Colombia. <a href="mailto:broncallo@corpoica.org.co">broncallo@corpoica.org.co</a>    <br> <sup>4</sup> Ingeniero Agr&oacute;nomo, MSc. Corpoica. C.I. Motilonia. Agust&iacute;n Codazzi, Cesar, Colombia. <a href="mailto:guillermoarrietapico@yahoo.com">guillermoarrietapico@yahoo.com</a></p>     <p>Fecha de recepci&oacute;n: 14/08/2013. Fecha de aceptaci&oacute;n: 06/02/2014</p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>En la regi&oacute;n Caribe colombiana la baja precipitaci&oacute;n (600 a 1500 mm) e irregular distribuci&oacute;n conllevan a una  dr&aacute;stica reducci&oacute;n de la disponibilidad de forrajes y de la producci&oacute;n animal. El objetivo del proyecto fue  determinar los requerimientos h&iacute;dricos de cuatro gram&iacute;neas de  corte,  encontrar  las  funciones agua-producci&oacute;n y evaluar el efecto del d&eacute;ficit h&iacute;drico sobre el rendimiento. Se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a del gradiente en riego por aspersi&oacute;n y dise&ntilde;o de parcelas divididas con 4 repeticiones y 6 tratamientos correspondientes a  100%,  80%, 60%, 40%, 20% y 0% de la l&aacute;mina de agotamiento. En &eacute;poca de m&iacute;nima precipitaci&oacute;n (febrero - abril), el promedio de consumo diario de agua de las gram&iacute;neas king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa fue en su orden de 4,7; 4,6; 4,6 y  4,9 mm/d&iacute;a, con factores K promedios de 0,70; 0,69;  0,69  y  0,75,  respectivamente. Los rendimientos en materia seca con los consumos de agua se&ntilde;alados fueron mayores en 301%, 317%, 166%, 415% respectivamente, en relaci&oacute;n con los tratamientos sin riego. En &eacute;poca de m&aacute;xima precipitaci&oacute;n (abril - junio) el promedio de requerimiento h&iacute;drico de las gram&iacute;neas mencionadas fue de 4,25; 4,23; 4,22; 4,54 mm/d&iacute;a, con factores K promedios de 0,75; 0,75; 0,74 y 0,81. Los rendimientos en materia seca con los consumos anteriores superaron en 146%, 178%, 141% y 204% respectivamente a los tratamientos  sin  riego. En condiciones de riego es recomendable sembrar maralfalfa y en condiciones de secano, pasto elefante.</p>     <p><b>Palabras claves: </b>gradiente, <i>Pennisetum  purpureum </i>x <i>Pennisetum typhoides</i>, <i>Pennisetum purpureum</i>, <i>Pennisetum </i>sp., riego.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>In the Colombia Caribbean region&#39;s low rainfall (600 to  1500 mm) and irregular distribution leads to a drastic reduction in availability of fodder. The project objectives were to determine the water requirements of 4 grasses, evaluate water - production equations and the effect of water  deficit on yield. Spray gradient methodolog y was used on a split plot design with 4 repetitions and  6 treatments for 100, 80, 60, 40, 20 y 0% of the water deficit. In summer season from January to April, the average daily water consumption of grasses purple King grass, green King grass, Elephant and Maralfalfa was  4,7; 4,6; 4,6 y 4,9 mm/day with average K factors 0,68;  0,66; 0,67 y 0,73 respectively. Dry matter productions with indicated water consumptions were higher in 301,  317, 140 and 415% respectively than productions in treatments without  irrigation.  At  maximum rainfall (April - June) the average water requirements of these grasses in the same old order was 4,25; 4,23; 4,22; 4,54 mm/day with average K factors of 0,75; 0,75; 0,74 and  0,81. Yields in dry matter with previous consumptions exceeded  146,  178,  141  y  204%  respectively  to no  irrigation treatments. Under irrigated conditions Maralfalfa  is  recommended  while   under   rainfed conditions Elephant grass is recommended.  </p>     <p><b>Key   words: </b>Gradient, <i>Pennisetum   purpureum </i>x <i>Pennisetum   typhoides</i>, <i>Pennisetum   purpureum</i>, <i>Pennisetum </i>sp., irrigation.  </p> <hr size="1"> &nbsp;     <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El agua es un factor de producci&oacute;n que incide en la falta de competitividad de la  ganader&iacute;a del  Caribe  seco colombiano, por la baja precipitaci&oacute;n (600 a 1500 mm) e irregular distribuci&oacute;n, lo cual conlleva a una reducci&oacute;n   de  disponibilidad  de  forrajes  con  descensos en la producci&oacute;n de leche y carne y bajo desempe&ntilde;o reproductivo de los hatos. Debido a que no existe informaci&oacute;n adecuada sobre requerimientos h&iacute;dricos de los pastos de corte, se incurre en uso irracional del agua con niveles bajos de eficiencia, degradaci&oacute;n de suelos  y  salinizaci&oacute;n. Adem&aacute;s, se ha prestado poco inter&eacute;s al conocimiento de materiales forrajeros m&aacute;s tolerantes a sequ&iacute;as para su producci&oacute;n sin aplicaci&oacute;n de riego. Lacki  (1996) ha recomendado identificar las ineficiencias  tecnol&oacute;gicas con el fin de eliminarlas a trav&eacute;s de la investigaci&oacute;n y transferencia de tecnolog&iacute;as.  </p>     <p>Uno  de  los  pasos imprescindibles para  el  dise&ntilde;o, instalaci&oacute;n y operaci&oacute;n de cualquier sistema de riego es la determinaci&oacute;n de los requerimientos h&iacute;dricos de los cultivos que se programen.  </p>     <p>En Colombia la bibliograf&iacute;a actualizada sobre riego en pastos de corte es limitada, y la disponible internacionalmente son investigaciones realizadas en zonas templadas, inadecuadas para su aplicaci&oacute;n en el tr&oacute;pico (Camejo y  Duarte, 2002;  Ter&aacute;n, 2004).  No obstante, el ICA realiz&oacute; evaluaciones de requerimientos h&iacute;dricos en pastos en el Centro de Investigaci&oacute;n Nataima, Tolima, entre  1982 y 1983 (Rojas y Caicedo, 1986) en las cuales se  obtuvo la curva de evapotranspiraci&oacute;n real con valores promedios de  3,76;  3,54;  3,98;  2,42;  2,34;  4,53; 4,71; 4,11; 3,06; 5,15 y 2,78 mm/d&iacute;a para per&iacute;odos de crecimiento de 10% del ciclo anual.</p>     <p>El objetivo del presente estudio fue determinar los requerimientos h&iacute;dricos y factores K de cuatro gram&iacute;neas forrajeras, estimar  rendimientos seg&uacute;n los niveles de evapotranspiraci&oacute;n y evaluar la reducci&oacute;n de rendimientos seg&uacute;n los d&eacute;ficits h&iacute;dricos.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>      <p><b>Selecci&oacute;n del sitio experimental</b></p>     <p>La investigaci&oacute;n se desarroll&oacute; en el Centro de Investigaci&oacute;n  Motilonia,  Agust&iacute;n  Codazzi  (Cesar),   localizada  a  10&deg;11&#39; latitud  Norte, 73&deg;15&#39; longitud Oeste, altitud de 160  msnm, temperatura media anual de 29  &deg;C, precipitaci&oacute;n promedia anual de 1501 mm con distribuci&oacute;n bimodal de las lluvias, un per&iacute;odo entre mayo y junio y el otro entre agosto y noviembre. Pertenece a la zona agroecol&oacute;gica C<sub>j</sub>.</p>     <p><b>Dise&ntilde;o experimental</b></p>     <p>Se estableci&oacute; el experimento con las gram&iacute;neas king grass morado (<i>Pennisetum purpureum </i>x <i>Pennisetum typhoides</i>), king grass verde (<i>Pennisetum purpureum </i>x <i>Pennisetum typhoides</i>), elefante (<i>Pennisetum purpureum</i>) y maralfalfa (<i>Pennisetum </i>sp). Se utiliz&oacute; el m&eacute;todo del gradiente en riego por aspersi&oacute;n con dise&ntilde;o experimental de parcelas divididas y tratamientos no aleatorios. Los genotipos se sembraron en las parcelas con 4 repeticiones y los tratamientos se distribuyeron en las subparcelas. El &aacute;rea del  experimento fue de 1209,60  m<sup>2</sup>. Cada parcela de 64,26 m<sup>2</sup> (12,6 m x 5,1 m) y cada subparcela de 10,71 m<sup>2</sup> (5,1 m x 2,10 m). Los tratamientos evaluados fueron los siguientes: </p>     <p>T1.       L&aacute;mina igual al 100% de la l&aacute;mina de agotamiento, siendo &eacute;sta 50% del agua aprovechable en el primer nivel.  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>T2.       L&aacute;mina aproximadamente igual a 80%  de la l&aacute;mina de agotamiento.  </p>     <p>T3.       L&aacute;mina aproximadamente igual a 60%  de la l&aacute;mina de agotamiento.  </p>     <p>T4. L&aacute;mina aproximadamente igual a 40%  de la l&aacute;mina de agotamiento.</p>     <p>  T5.       L&aacute;mina aproximadamente igual a 20%  de la l&aacute;mina de agotamiento.  </p>     <p>T6.       Sin riego (testigo).</p>     <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>     <p>El m&eacute;todo de riego por gradiente tiene como caracter&iacute;stica que los tratamientos no son aleatorios, siendo &eacute;sta una limitaci&oacute;n para el uso del an&aacute;lisis de varianza; por esta raz&oacute;n en la evaluaci&oacute;n de los datos se utiliz&oacute; an&aacute;lisis de regresi&oacute;n (Rojas, 1984).</p>     <p><b>Propiedades f&iacute;sicas del suelo</b></p>     <p>La textura se determin&oacute; por el m&eacute;todo de boyoucos; la densidad aparente, por la t&eacute;cnica del cilindro de volumen conocido; la  capacidad de campo, por el m&eacute;todo de campo; el punto de marchitez permanente, por el girasol enano; la infiltraci&oacute;n, por el m&eacute;todo de anillos infiltr&oacute;metros. En todos los casos se tomaron tres muestras por horizonte.</p>     <p><b>Dise&ntilde;o del equipo de riego</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para el dise&ntilde;o y manejo del sistema de riego en gradiente por aspersi&oacute;n, se allegaron informaciones sobre suelo, agua, cultivos, clima, topograf&iacute;a y sistema de riego por aspersi&oacute;n: Se dise&ntilde;&oacute; el equipo de riego utilizando el modelo matem&aacute;tico de Hazen -  Williams  (Garc&iacute;a y Briones, 1997) y las experiencias de investigaciones en riego por gradiente en cultivos de algod&oacute;n (Murillo,  2002),  donde se obtuvieron resultados satisfactorios con tubos de 3&quot;, aspersores con boquillas de 4 x 2 mm, operados a una presi&oacute;n de 45 PSI. Luego del dise&ntilde;o, el equipo de riego qued&oacute; conformado as&iacute;:  </p>     <p>    <center><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t1.gif"></center></p>     <p><b>Evaluaci&oacute;n del equipo de riego</b></p>     <p>La evaluaci&oacute;n del equipo de riego consisti&oacute; en verificar la aplicaci&oacute;n lineal del agua, para lo cual se hicieron pruebas de funcionamiento del sistema, repitiendo cada prueba 4 veces y tomando el promedio de l&aacute;mina aplicada de las 4 repeticiones. Se grafic&oacute; la distancia de los pluvi&oacute;metros (recipientes de &frac14; de gal&oacute;n) a la l&iacute;nea de aspersores contra agua aplicada y se corrobor&oacute; su tendencia lineal (Rojas, 1984).</p>     <p><b>Programaci&oacute;n de riego y medici&oacute;n de l&aacute;minas de agua</b></p>     <p>Los riegos se aplicaron cuando el porcentaje de agotamiento fue de 50% del agua aprovechable en el primer nivel. Se calcularon las l&aacute;minas netas y brutas, las frecuencias de riego y el tiempo de riego. Las l&aacute;minas de agua se midieron con pluvi&oacute;metros colocados en el centro de las subparcelas.</p>     <p><b>Registro diario de informaciones meteorol&oacute;gicas, humedad del suelo y evaluaciones agron&oacute;micas peri&oacute;dicas</b></p>     <p>Se tomaron diariamente los valores de precipitaci&oacute;n, evaporaci&oacute;n, temperatura, viento y humedad relativa de la estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica ubicada en Motilonia el Centro de Investigaci&oacute;n. Diariamente se tomaron 2 valores de humedades en el suelo en cada subparcela, utilizando el m&eacute;todo gravim&eacute;trico. Cada 10 d&iacute;as se midi&oacute; la profundidad de las ra&iacute;ces y al final de cada ciclo se cosech&oacute; el surco central de cada subparcela para medir los rendimientos en materia seca.  </p>     <p><b>C&aacute;lculo de la evapotranspiraci&oacute;n diaria y coeficientes k  </b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Diariamente se calcul&oacute; la evapotranspiraci&oacute;n de los materiales evaluados en cada subparcela mediante el m&eacute;todo del balance h&iacute;drico, utilizando la ecuaci&oacute;n:</p>     <p>       <center> <i>ET = R + Pe + <font face="symbol" size="3">D</font>H</i> (Rojas, 1996) </center> </p>     <p>Donde:</p>     <p><i>ET</i> = evapotranspiraci&oacute;n en mm    <br>   <i>R</i> = l&aacute;mina de riego en mm    <br>   <i>Pe</i> = precipitaci&oacute;n efectiva en mm    <br> <i><font face="symbol" size="3">D</font>H</i> = diferencia entre la humedad de un d&iacute;a y el anterior</p>     <p>Los factores k se calcularon usando la relaci&oacute;n:</p>     <p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<center> <i>k = ET/EV</i> (Almanza, 1996) </center> </p>     <p>Donde:</p>     <p><i>ET</i> = evapotranspiraci&oacute;n en mm    <br> <i>EV</i> = evaporaci&oacute;n del tanque tipo A en mm</p>     <p><b>Ecuaciones agua - producci&oacute;n</b></p>     <p>Los promedios de rendimientos obtenidos y las evapotranspiraciones calculadas de cada gram&iacute;nea de corte en los niveles de  humedad se ajustaron a ecuaciones mediante regresi&oacute;n con el prop&oacute;sito de describir las funciones agua - rendimiento.</p>     <p><b>Efecto del d&eacute;ficit h&iacute;drico sobre el rendimiento</b></p>     <p>Se utiliz&oacute; la ecuaci&oacute;n del factor del efecto sobre el rendimiento:</p>     <p>       <center> <i>Ky = (1 - R/Rm) / (1 - ET/Etm)</i>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     (Doorenbos y Kassan, 1980).     </center> </p>     <p>Las pendientes de las ecuaciones obtenidas mediante regresiones entre los porcentajes de reducci&oacute;n de rendimiento y los porcentajes de d&eacute;ficits de evapotranspiraci&oacute;n de los genotipos calculadas con las expresiones (1 - <i>R</i>/<i>Rm</i>) y (1 - <i>ET</i>/<i>Etm</i>), respectivamente, determinan los valores del factor del efecto sobre el rendimiento <i>Ky</i>. Las funciones de regresi&oacute;n indican que por cada unidad de d&eacute;ficit de evapotranspiraci&oacute;n ocurre una reducci&oacute;n de rendimiento igual a la pendiente de la ecuaci&oacute;n. Se infiere que la de menor pendiente (<i>Ky</i>) corresponde a la gram&iacute;nea m&aacute;s tolerante a la sequ&iacute;a.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p><b>Propiedades f&iacute;sicas del suelo</b></p>     <p>El suelo present&oacute; una textura franco-arenosa en los perfiles estudiados (<a href="#t1">tabla 1</a>). Por tratarse de suelos con esta textura, el horizonte de 0 - 30 cm no presenta restricciones en la densidad aparente; el valor promedio de infiltraci&oacute;n de 14,8 mm/h se cataloga como moderadamente lento. La retenci&oacute;n de humedad del horizonte de 0 - 30 cm se clasifica como moderada, y la presente en el horizonte de  30 - 60 cm se considera baja.</p>     <p>    <center><a name="t1"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t2.gif"></a></center></p>     <p><b>Agua</b></p>     <p>La fuente de agua se localiz&oacute; contigua al sitio experimental proveniente de un pozo profundo de 30 L/s. Su calidad qu&iacute;mica result&oacute; buena seg&uacute;n muestra enviada al laboratorio del Centro de Investigaci&oacute;n Motilonia. No se encontraron problemas de nivel fre&aacute;tico en calicatas de  1 m de profundidad en &eacute;pocas de m&aacute;xima precipitaci&oacute;n.</p>     <p><b>Clima</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El clima es el principal factor que incide en los requerimientos h&iacute;dricos de los cultivos. De acuerdo con la clasificaci&oacute;n de Holdridge y datos de la <a href="#t2">tabla 2</a>, el &aacute;rea en estudio corresponde a clima bosque seco tropical. El promedio de precipitaci&oacute;n anual es de 1501 mm con dos per&iacute;odos secos y dos lluviosos. El primer per&iacute;odo seco corresponde a  los meses de  diciembre, enero, febrero, marzo y principios de abril y el segundo a finales de junio, julio y principios de agosto. Los dos per&iacute;odos lluviosos, el primero a finales de abril, mayo y principios de junio y el segundo a finales de agosto, septiembre, octubre y noviembre. La temperatura media anual se mantiene constante aproximadamente en 29 &deg;C, con fluctuaciones de s&oacute;lo 3 &deg;C. Los valores de humedad relativa est&aacute;n entre 59% y 78%, los cuales presentan relaci&oacute;n con las temperaturas altas y los vientos que causan alta evaporaci&oacute;n; as&iacute; se observa que los meses de menor humedad relativa son los de mayor temperatura, vientos m&aacute;s fuertes y mayor evaporaci&oacute;n.</p>     <p>    <center><a name="t2"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t3.gif"></a></center></p>     <p><b>Evaluaci&oacute;n del equipo de riego</b></p>     <p>En la <a href="#t3">tabla 3</a> se presenta los resultados obtenidos en la evaluaci&oacute;n del equipo de riego para hallar un patr&oacute;n de distribuci&oacute;n de agua que gener&oacute; las l&aacute;minas requeridas para  el  gradiente de  humedad del  experimento de gram&iacute;neas. En la <a href="#f1">figura 1</a> se muestra el resultado de la evaluaci&oacute;n del equipo del experimento, satisfactoriamente lineal  decreciente a  medida que  aumenta la distancia a la l&iacute;nea de aspersores con una funci&oacute;n de regresi&oacute;n: Y = 8,99 - 0,74X, y un coeficiente de determinaci&oacute;n significativo (0,97).</p>     <p>    <center><a name="t3"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t4.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="f1"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08f1.gif"></a></center></p>     <p>El patr&oacute;n de aplicaci&oacute;n de agua se obtuvo en el experimento con las siguientes condiciones de operaci&oacute;n:  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t13.gif"></center></p>     <p>Este patr&oacute;n fue mantenido en los riegos que se aplicaron durante el experimento, tratando de hacerlos en las primeras horas de la ma&ntilde;ana cuando las condiciones del viento fueron favorables, es decir, menos de 3 km/hora.</p>     <p><b>Dise&ntilde;o estad&iacute;stico del experimento de gram&iacute;neas</b></p>     <p>La <a href="#f2">figura 2</a> muestra el esquema del experimento con las gram&iacute;neas de corte distribuidas al azar en los bloques y los niveles de humedad N1, N2, N3, N4, N5 y N6.</p>     <p>    <center><a name="f2"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08f3.gif"></a></center></p>     <p><b>Evapotranspiraci&oacute;n real y factores K de gram&iacute;neas en establecimiento</b></p>     <p>Las fechas de germinaci&oacute;n y primer corte de las gram&iacute;neas en el ciclo de establecimiento estuvieron comprendidas entre el 04 de agosto y el 19 de noviembre de 2008.  </p>     <p>En un experimento de gradiente, la evapotranspiraci&oacute;n en el primer nivel suple las necesidades h&iacute;dricas del cultivo ya que corresponde b&aacute;sicamente a la evapotranspiraci&oacute;n en condiciones est&aacute;ndar (Allen <i>et al</i>., 2006). En este nivel la humedad del suelo var&iacute;a entre  la capacidad de campo y 50% del agua aprovechable, o sea que hay suministro &oacute;ptimo de agua. Los otros niveles son sometidos a estr&eacute;s h&iacute;drico. Por lo tanto, en todos los ciclos de este experimento los requerimientos h&iacute;dricos de las gram&iacute;neas fueron calculados en el primer nivel.  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El ciclo de establecimiento de las gram&iacute;neas correspondi&oacute; con la temporada de lluvias del segundo semestre del  2008, de agosto a noviembre, cuando la precipitaci&oacute;n estuvo at&iacute;picamente bien distribuida de manera que no hubo necesidad de suministrar riego y por consiguiente no se present&oacute; gradiente. Los tratamientos fueron uniformes.  </p>     <p>En la <a href="#t4">tabla 4</a> se presentan los requerimientos h&iacute;dricos del primer ciclo de las gram&iacute;neas y  los respectivos factores K. Se observ&oacute; que el consumo total de agua de las gram&iacute;neas king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa fueron de 389,2; 328,3; 372,0 y  440,0 mm, respectivamente, los cuales respecto a la distribuci&oacute;n del requerimiento h&iacute;drico en las distintas fases de desarrollo,  muestran la misma tendencia de presentar valores bajos al inicio de la etapa de crecimiento, valores altos durante la fase de m&aacute;ximo crecimiento y disminuci&oacute;n al final de la &eacute;poca de crecimiento (<a href="#f3">figura 3</a>). La  evapotranspiraci&oacute;n m&iacute;nima  y  m&aacute;xima diaria  de la maralfalfa fue de 6,2 y 1,7 mm/d&iacute;a, la de king grass morado fue de 5,4 y 2,1 mm/d&iacute;a, la de king grass verde de 4,8 y 1,6 mm/d&iacute;a y la de elefante 5,2 y 1,8 mm/d&iacute;a. La temporada agosto-noviembre fue la de menor temperatura media, menor evaporaci&oacute;n y menor velocidad del viento como, se observa en la <a href="#t2">tabla 2</a>; adem&aacute;s, hay que anotar que las ra&iacute;ces de los pastos durante el establecimiento est&aacute;n en desarrollo y, por lo tanto, los consumos de agua son en general menores que en los otros ciclos.</p>     <p>    <center><a name="t4"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t5.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="f3"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08f3.gif"></a></center></p>     <p>Los requerimientos h&iacute;dricos expresados en factores K en el ciclo de establecimiento de las gram&iacute;neas king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa son en promedio 0,85; 0,78; 0,80; 0,93 con valores m&iacute;nimos de  0,5; 0,38; 0,43; 0,55 y valores m&aacute;ximos de 1,48; 1,32;  1,43; 1,40 respectivamente. Los factores K permiten ajustar la evapotranspiraci&oacute;n de los materiales evaluados a las condiciones  clim&aacute;ticas de las diferentes zonas agroecol&oacute;gicas relacionando estos coeficientes con la evaporaci&oacute;n del tanque clase A de la localidad donde se va a hacer la extrapolaci&oacute;n, mediante la expresi&oacute;n:</p>     <p>       <center>     <i>    ET = K x Ev     </i>   </center> </p>     <p>Donde:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>ET</i> = evapotranspiraci&oacute;n en mm    <br> <i>Ev</i> = evaporaci&oacute;n del tanque tipo A en mm</p>     <p>En un estudio realizado por Herrera <i>et al</i>. (2010), en la estaci&oacute;n central de pastos &quot;Ni&ntilde;a Bonita&quot; de Cuba en un cultivo de king grass en diferentes &eacute;pocas del a&ntilde;o y edad de la planta, determinaron que los consumos diarios de agua variaron entre 1,5 y 5,0 mm/d&iacute;a y los factores K entre 0,13 y 0,97. Estos valores son menores a los obtenidos en el presente experimento, lo que es consecuente si tenemos en cuenta que la temperatura media de la zona de Ni&ntilde;a Bonita es 25,9 &deg;C, la cual es inferior a la registrada en la zona  de  ubicaci&oacute;n de Motilonia (29 &deg;C).  </p>     <p>Hay que resaltar que la evapotranspiraci&oacute;n de los cultivos de las diferentes zonas no son comparables si no se tienen en cuenta los distintos factores que la determinan, como son los aspectos clim&aacute;ticos, suelos, especies, duraci&oacute;n del ciclo vegetativo, edad del cultivo, &eacute;poca del a&ntilde;o. Incluso, el consumo h&iacute;drico de un cultivo en el mismo sitio tiene variaciones importantes en diferentes &eacute;pocas del a&ntilde;o.</p>     <p><b>Evapotranspiraci&oacute;n  y factores K de gram&iacute;neas segundo ciclo</b></p>     <p>El primer y el segundo corte se realizaron entre el 18 de noviembre de 2008 y el 28 de enero de 2009. En este ciclo se aplicaron 6 riegos con l&aacute;minas promedio de 33,4; 23,6; 18,6; 11,1; 7,1 y 0 mm en los niveles del  1 al 6 respectivamente. La precipitaci&oacute;n efectiva en el primer nivel fue de 102 mm. En la <a href="#t5">tabla 5</a> se presentan  los requerimientos h&iacute;dricos de las gram&iacute;neas en la cual se observa que el consumo total de agua de los materiales king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa fueron 284,9; 280,7; 282,1 y 303,1 mm, respectivamente. La <a href="#f4">figura 4</a> muestra las variaciones de las gram&iacute;neas de corte en sus fases vegetativas.  </p>     <p>    <center><a name="t5"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t6.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="f4"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08f4.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En los materiales estudiados se observa poca diferencia en cuanto al consumo total, excepto la maralfalfa, que supera a las otras gram&iacute;neas en 20 mm, lo cual equivale aproximadamente a un riego en suelos arenosos. Esta diferencia  se  puede  atribuir  a  la  mayor  biomasa producida por la maralfalfa. En el primer ciclo no se observ&oacute; esa similitud porque los per&iacute;odos vegetativos no coincidieron (<a href="#t4">tabla 4</a>). El m&iacute;nimo y m&aacute;ximo diario de evapotranspiraci&oacute;n obtenido por las gram&iacute;neas king grass morado, king  grass verde, elefante y maralfalfa fue en su orden 2,2 y 5,2; 2,3 y 5,4; 2,1 y 5,3; 2,4 y  5,5 mm/d&iacute;a. Los factores k promedios para este ciclo fueron 0,80; 0,80; 0,81 y 0,86 para king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa, respectivamente presentando como m&iacute;nimo y m&aacute;ximo 0,59 y 1,02; 0,57 y 1,00; 0,57 y 1,07; 0,67 y 1,09, respectivamente.  </p>     <p>Doorembos y Pruitts (1976) reportan evapotranspiraciones de pastos mediante coeficientes de cultivo Kc con valores que fluct&uacute;an entre 0,5 y 1,25 con promedios de  1,0. Los investigadores suelen presentar los consumos h&iacute;dricos en t&eacute;rminos de coeficiente de cultivo = Kc. Sin embargo, existen las siguientes equivalencias:  </p>     <p>       <center>     <i>    Kc =   Kt x K       </i>   </center> </p>     <p><i>Kt</i> =   coeficiente del tanque de evaporaci&oacute;n clase A     <br>   <i>Kt</i> =   0,80; este valor es recomendado para regiones  tropicales donde predominen alta humedad relativa y  baja velocidad del viento (FAO,  1977)  como es el caso de Codazzi, Cesar.    <br>    Entonces:  Kc = 0,8 x K o tambi&eacute;n K = Kc/0,80.  </p>     <p>De acuerdo con lo anterior, valores de Kc 0,5 y 1,25 y promedio de 1,0 equivalen en t&eacute;rminos de K a 0,63 y 1,56 y promedio 1,25; valores de k m&aacute;s altos que los obtenidos en el presente experimento, lo cual es atribuido a que los reportados por Doorembos  son resultados de investigaciones realizadas en Europa, en ambientes templados, donde las temperaturas y evaporaciones son muy inferiores a los tr&oacute;picos durante gran parte del a&ntilde;o.</p>     <p><b>Funciones agua - rendimiento de las gram&iacute;neas en el segundo ciclo</b></p>     <p>En la <a href="#t6">tabla 6</a>  se presentan los rendimientos de las gram&iacute;neas en cuanto a materia seca, obtenidos en campo en los diferentes niveles de humedad para cada material en el segundo ciclo. Se observ&oacute; que en el verano de fin de a&ntilde;o y principios del siguiente, el rendimiento con riego de la gram&iacute;nea king grass duplica la producci&oacute;n del tratamiento sin riego, maralfalfa la triplica y elefante es  135% superior. Las producciones obtenidas por Bajuk <i>et al</i>., (2004) con la aplicaci&oacute;n de riego por ciclo de pasto llor&oacute;n triplica la producci&oacute;n de materia seca en comparaci&oacute;n con el cultivo sin riego.  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="t6"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t7.gif"></a></center></p>     <p>En el centro de investigaci&oacute;n Motilonia, Roncallo <i>et al</i>. (2012)  obtuvieron, sin riego, con king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa producciones de materia seca de 8,5; 9,1; 12,2 y 11,2 ton/ ha, respectivamente siendo similar a las obtenidas en el tratamiento sin riego del presente experimento.  </p>     <p>Realizadas las regresiones con los datos de la <a href="#t6">tabla 6</a> en king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa, se obtuvieron las siguientes ecuaciones respectivamente:  </p>     <p>R =  0,157 ET<sup>2</sup> - 9,8 ET + 7978     <br> R =  - 0,055 ET<sup>2</sup> + 82,5 ET + 722     <br> R =  0,003 ET<sup>2</sup> + 20,3 ET + 10810     <br> R =  - 0,089 ET<sup>2</sup> + 120 ET - 3320 </p>     <p>Donde:  </p>     <p>R = rendimiento (kg/ha)      ]]></body>
<body><![CDATA[<br> ET = evapotranspiraci&oacute;n (mm)  </p>     <p>Los coeficientes de determinaci&oacute;n obtenidos fueron en su orden 0,97; 0,99; 0,98 y 0,99; los cuales son altamente significativos (P â‰¤ 0,001) (Little y Hills, 1989).  </p>     <p>Las ecuaciones de tipo cuadr&aacute;tico fueron las que mejor se ajustaron a los datos obtenidos en el campo; por lo tanto, en el presente experimento la relaci&oacute;n entre la evapotranspiraci&oacute;n y los rendimientos en materia seca de las gram&iacute;neas en estudio tuvieron una relaci&oacute;n cuadr&aacute;tica. Estas funciones son &uacute;tiles para predecir el rendimiento con el agua disponible y as&iacute; minimizar los riesgos de las inversiones. Doorembos y Kazan (1986) sugieren que la relaci&oacute;n entre el rendimiento y la evapotranspiraci&oacute;n es lineal siempre y cuando el d&eacute;ficit h&iacute;drico no sea mayor de 50%, aproximadamente.  </p>     <p>En la <a href="#t6">tabla 6</a> se observa que la evapotranspiraci&oacute;n en los niveles 5 y 6 es mayor de 50% de la evapotranspiraci&oacute;n en el primer nivel,  lo que determina que la relaci&oacute;n agua-rendimiento sea diferente a la lineal.</p>     <p><b>Evapotranspiraci&oacute;n y factores K de gram&iacute;neas en el tercer ciclo</b></p>     <p>El segundo y el tercer corte se realizaron entre el 28 de enero y el 7 de abril de 2009; en este lapso se aplicaron 8 riegos con l&aacute;minas promedios de 35,6; 25,3; 19,5; 13,8;  9,6 y 0 mm. La lluvia efectiva fue 61 mm en el primer nivel.  </p>     <p>En la <a href="#t7">tabla 7</a> se presentan los requerimientos h&iacute;dricos de las gram&iacute;neas en la continuaci&oacute;n del verano, donde se observa que el consumo de agua de king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa son de 327, 323,  322 y 342 mm, respectivamente. El m&iacute;nimo y m&aacute;ximo  diario de evapotranspiraci&oacute;n obtenido por la Maralfalfa fue de 3,72 y 6,21 mm/d&iacute;a. Las gram&iacute;neas king grass morado, king grass verde y elefante consumieron 3,38 y  6,08; 3,61 y 6,10; 3,49 y 5,89 mm/d&iacute;a, respectivamente. El promedio de factores K para este ciclo fue 0,70; 0,69;  0,69 y 0,75 para king grass morado, king grass verde, elefante  y  maralfalfa,  respectivamente  presentando como m&iacute;nimo y m&aacute;ximo 0,56 y 0,89; 0,58 y 0,89; 0,62 y  0,85; 0,62 y 0,91, respectivamente.</p>     <p>    <center><a name="t7"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t8.gif"></a></center></p>     <p>  En este tercer ciclo se observ&oacute; la misma tendencia que en los anteriores, en cuanto a la distribuci&oacute;n del requerimiento h&iacute;drico en las fases de desarrollo de los materiales forrajeros (<a href="#f5">figura 5</a>), excepto la maralfalfa que super&oacute; en requerimiento h&iacute;drico a los otros materiales, tanto en &eacute;ste como en el segundo ciclo.  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="f5"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08f5.gif"></a></center></p>     <p>En este tercer ciclo, se present&oacute; un notable incremento del consumo total de agua en todas las gram&iacute;neas, debido principalmente a las diferencias clim&aacute;ticas entre los dos ciclos, que son los factores que m&aacute;s afectan la evapotranspiraci&oacute;n de los cultivos. En la temporada de enero a abril se presentaron mayores temperatura, velocidad del  viento y evaporaci&oacute;n, y menor humedad relativa comparados con los de noviembre a enero (<a href="#t2">tabla 2</a>), que  inducen a mayor evapotranspiraci&oacute;n (Israelsen y Hansen, 1965). </p>     <p><b>Funciones agua-rendimiento  de gram&iacute;neas en el tercer ciclo</b></p>     <p>En la <a href="#t8">tabla 8</a> presentan los rendimientos de materia seca de las gram&iacute;neas obtenidos en campo en los diferentes niveles de humedad para cada gram&iacute;nea en el ciclo del segundo al tercer corte.  </p>     <p>    <center><a name="t8"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t9.gif"></a></center></p>     <p>De las regresiones realizadas basadas en los datos registrados en la <a href="#t8">tabla 8</a> para los materiales king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa, se obtuvieron las siguientes ecuaciones:  </p>     <p>R =  0,006 ET2 + 47,7 ET + 2448      <br> R =  - 0,085 ET2 + 89 ET + 558      ]]></body>
<body><![CDATA[<br> R =  0,03 ET2 + 8 ET + 11870      <br> R =  - 0,185 ET2 + 144 ET - 2518  </p>     <p>Donde:</p>     <p>  R = rendimiento (kg/ha) y ET = evapotranspiraci&oacute;n  (mm)</p>     <p>  Los coeficientes de determinaci&oacute;n fueron altamente significativos en  su  orden  0,98;  0,98;  0,99  y  0,99 (P â‰¤ 0,001).  </p>     <p>Las ecuaciones obtenidas en el tercer ciclo y en el anterior presentan diferencias debido a que cambia el comportamiento de la evapotranspiraci&oacute;n y del rendimiento como consecuencia de que fueron desarrolladas en temporadas diferentes con variaciones importantes en las condiciones clim&aacute;ticas. En la <a href="#t8">tabla 8</a> se observ&oacute; que la evapotranspiraci&oacute;n de los niveles 4, 5 y 6 superan en m&aacute;s de 50% la evapotranspiraci&oacute;n en el primer nivel y por tal raz&oacute;n se obtuvieron funciones cuadr&aacute;ticas, como en el ciclo anterior. </p>     <p><b>Evapotranspiraci&oacute;n y factores K de gram&iacute;neas en el cuarto ciclo</b></p>     <p>El tercero y el cuarto corte se realizaron entre el 7 de abril a 16 de junio de 2009. Este ciclo coincidi&oacute; con el per&iacute;odo de lluvias del primer semestre, cuyas precipitaciones son menores que las del segundo semestre. Durante este per&iacute;odo se aplicaron 5 riegos con l&aacute;minas promedio de 36,1; 26,7; 18,2; 13; 9,1 y 0 mm y precipitaci&oacute;n efectiva en el nivel 1 de 140 mm. De acuerdo con la <a href="#t9">tabla 9</a>, los requerimientos h&iacute;dricos de king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa son en  su orden de 297,5; 296,1; 295,4 y 317,8 mm, consumos menores que los del tercer ciclo, ya que los factores clim&aacute;ticos decrecieron (<a href="#t2">tabla 2</a>). El consumo m&aacute;ximo de las gram&iacute;neas king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa fue de 5,3; 5,4 y 5,3 y 5,9 mm/d&iacute;a y m&iacute;nimo 3,8; 3,7; 3,7 y 3,9, respectivamente (<a href="#f6">figura 6</a>). Los factores k promedios para este ciclo fueron 0,75;  0,75; 0,74 y 0,80 para los genotipos king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa, respectivamente presentando como m&iacute;nimo y m&aacute;ximo 0,49 y 1,06;  0,48 y 1,08; 0,48 y 1,06; 0,50 y 1,18, respectivamente.</p>     <p>    <center><a name="t9"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t10.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="f6"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08f6.gif"></a></center></p>     <p>El ICA realiz&oacute; evaluaciones de requerimientos h&iacute;dricos en pastos en el Centro de Investigaci&oacute;n Nataima (Espinal, Tolima)  entre 1982  y 1983  (Rojas, 1986; Rojas y Caicedo, 1986), en las cuales se obtuvo la curva de evapotranspiraci&oacute;n real con  valores  promedios de  3,76; 3,54; 3,98; 2,42; 2,34; 4,53; 4,71; 4,11; 3,06;  5,15; 2,78 mm/d&iacute;a para per&iacute;odos de crecimiento de  10% del ciclo anual y promedio total 3,67 mm/d&iacute;a.  </p>     <p>Teniendo en cuenta el promedio de los resultados de  ET real obtenidos en Motilonia cada 4 semanas (<a href="#t4">tablas  4</a>, <a href="#t5">5</a>, <a href="#t7">7</a> y <a href="#t9">9</a>), que corresponden aproximadamente a 10% del ciclo total de agosto de 2008 a junio de 2009 de las gram&iacute;neas, se obtiene: </p>     <p>ET king grass verde: 2,45; 3,53; 4,82; 2,77; 4,68; 4,3;  4,57; 5,29; 3,74; 4,83; 3,88 mm/d&iacute;a; con promedio total 4,08 mm/d&iacute;a.      <br> ET king grass morado: 2,8; 3,23; 4,5; 2,35; 4,5; 4,38;  4,61; 5,21; 3,6; 4,78; 3,93 mm/d&iacute;a; con promedio total  3,99 mm/d&iacute;a.      <br> ET  elefante:  2;  3,5;  4,76;  3,28;  4,73;  4,15;  5,12;  5,12;  3,57;  4,68;  4  mm/d&iacute;a;  con  promedio  total  4,07 mm/d&iacute;a.      <br> ET maralfalfa: 2,83; 3,73; 5,42; 3,38; 5; 4,48; 5,5; 5,5;  3,9; 5,18; 4,2 mm/d&iacute;a con promedio total 4,50 mm/d&iacute;a.  </p>     <p>Los resultados anteriores son concordantes con los obtenidos en Nataima, lo que es explicable teniendo en cuenta que las condiciones clim&aacute;ticas de las dos localidades Nataima y Motilonia tienen similitud. Los promedios totales de las gram&iacute;neas king grass verde (4,08 mm/d&iacute;a), king grass morado (3,99 mm/d&iacute;a), elefante (4,07 mm/ d&iacute;a) guardan similitud con el promedio total obtenido en Nataima (3,67 mm/d&iacute;a), ya que las diferencias son menores de 10%.  </p>     <p>Los datos obtenidos en Motilonia (durante la segunda, tercera y cuarta fase que corresponden a las fases de riego, fertilizaci&oacute;n y generaci&oacute;n de un modelo de producci&oacute;n de forraje, entre 2009 y 2011) se sometieron a ajuste tecnol&oacute;gico con resultados satisfactorios.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Relaci&oacute;n agua-rendimiento de las gram&iacute;neas en el cuarto ciclo</b></p>     <p>En la <a href="#t10">tabla 10</a> se presentan los rendimientos de materia seca de las gram&iacute;neas, obtenidos en campo a diferentes grados de humedad para cada genotipo, en el cuarto ciclo. En la &eacute;poca de lluvias del primer semestre, se observ&oacute; que el rendimiento con riego de las gram&iacute;neas fue mayor que las producciones del tratamiento sin riego, as&iacute;: king grass verde 144%, king grass morado 149%, elefante 126% y maralfalfa 100%.  </p>     <p>    <center><a name="t10"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t11.gif"></a></center></p>     <p>Las regresiones realizadas con los datos registrados en la <a href="#t8">tabla 8</a> para los materiales king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa arrojaron las siguientes ecuaciones:</p>     <p>  R =  43,9 ET + 7947  </p>     <p>R =  44,8 ET + 4489  </p>     <p>R =  43,7 ET + 9818  </p>     <p>R =  94,7 ET - 1188  </p>     <p>Donde:  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>R = rendimiento (kg/ha)      <br> ET = evapotranspiraci&oacute;n (mm)  </p>     <p>Los coeficientes de determinaci&oacute;n fueron significativos, siendo en su orden de 0,97; 0,88; 0,97 y 0,98; con nivel de significancia de 5% (P â‰¤ 0,05) para king grass morado y de 1% (P â‰¤ 0,001) para las otras gram&iacute;neas.  </p>     <p>Las ecuaciones lineales fueron las que mejor se ajustaron a los datos obtenidos en el campo; por lo tanto, en este ciclo la relaci&oacute;n entre la evapotranspiraci&oacute;n y los rendimientos  en  materia  seca de  las  gram&iacute;neas en estudio tuvieron una relaci&oacute;n lineal que de acuerdo con Doorenbos y Kazan (1986)  ocurre cuando el d&eacute;ficit h&iacute;drico no es mayor de 50%  aproximadamente.  Las ecuaciones anteriores indican que por cada mm de incremento en evapotranspiraci&oacute;n, el rendimiento  de las gram&iacute;neas en materia seca se incrementa 43,9 kg/ha,  44,8 kg/ha, 43,7 kg/ha y 94,7 kg/ha, respectivamente en las gram&iacute;neas mencionadas, por lo cual se deduce que la maralfafa es el material de mayor incremento en rendimiento por unidad de incremento en evapotranspiraci&oacute;n y el elefante es el de menor incremento.</p>     <p><b>Efectos del  agua  sobre el  rendimiento  de  las gram&iacute;neas en el cuarto ciclo</b></p>     <p>En el experimento de gradiente, el tratamiento 1 dispuso de agua suficiente, por lo que se obtuvo la evapotranspiraci&oacute;n m&aacute;xima y &eacute;sta fue decreciendo hasta el tratamiento 6; es decir, los tratamientos 2 a 6 se sometieron a estr&eacute;s h&iacute;drico producido por los d&eacute;ficits de evapotranspiraci&oacute;n. Lo anterior permiti&oacute; comparar cada nivel de estr&eacute;s obtenido con los m&aacute;ximos niveles de rendimiento y evapotranspiraci&oacute;n en cuanto a porcentaje de reducci&oacute;n de rendimiento contra porcentaje de d&eacute;ficit de evapotranspiraci&oacute;n. </p>     <p>La <a href="#t11">tabla 11</a> registra los porcentajes de reducci&oacute;n de rendimiento y los correspondientes porcentajes de d&eacute;ficits de  evapotranspiraci&oacute;n de  cada  variedad  calculados con los valores de la <a href="#t10">tabla 10</a> mediante las expresiones (1 - R/Rmax) y (1 - ET/ETmax), respectivamente.  </p>     <p>    <center><a name="t10"><img src="img/revistas/ccta/v15n1/v15n1a08t11.gif"></a></center></p>     <p>Las regresiones realizadas con los datos de la <a href="#t11">tabla 11</a> arrojaron las siguientes ecuaciones para los materiales king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa:  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>RR =  0,63D ET - 1,8  </p>     <p>RR =  0,72D ET + 3,6  </p>     <p>RR =  0,58 D ET - 1,5  </p>     <p>RR =  1,07D ET - 3,4  </p>     <p>Donde:  </p>     <p>RR = % de reducci&oacute;n de rendimiento      <br> DET = % de d&eacute;ficit de evapotranspiraci&oacute;n  </p>     <p>Los coeficientes de determinaci&oacute;n fueron significativo (P â‰¤ 0,05) en king grass morado y altamente significativos (P â‰¤ 0,001) en las otras gram&iacute;neas (0,98; 0,90; 0,98 y  0,99 respectivamente).  </p>     <p>Los coeficientes de las ecuaciones anteriores corresponden a Ky (factor del efecto sobre el rendimiento) e indican para las gram&iacute;neas king grass morado, king grass verde, elefante y maralfalfa que por cada unidad porcentual de d&eacute;ficit de evapotranspiraci&oacute;n se presenta una reducci&oacute;n de rendimiento de 0,63%; 0,72%; 0,58% y 1,07%, respectivamente. Por lo tanto, la gram&iacute;nea m&aacute;s eficiente en el uso de agua o m&aacute;s tolerante a la sequ&iacute;a es el pasto elefante, el cual presenta menor disminuci&oacute;n de rendimiento (0,58%) por cada 1% de d&eacute;ficit de evapotranspiraci&oacute;n, y el menos eficiente es la maralfalfa con una reducci&oacute;n de rendimiento de 1,07% por cada 1% de d&eacute;ficit h&iacute;drico. En general, valores de Ky menores de  1 indican alta eficiencia en el uso de agua (Rojas, 1984); por lo tanto, todas las gram&iacute;neas evaluadas son tolerantes a la sequ&iacute;a, y entre ellas el pasto elefante demostr&oacute; la mayor tolerancia. Doorembos y Kassan (1980) sostienen que los genotipos de m&aacute;s baja producci&oacute;n con riego, por su poca sensibilidad al agua, suelen ser los m&aacute;s eficientes y adecuados para la producci&oacute;n en secano, mientras los materiales con alta producci&oacute;n con riego, por su gran sensibilidad en su respuesta al agua, generalmente son menos eficientes.  </p>     <p>Ruiz <i>et  al</i>. (2011)  reportaron un Ky promedio para gram&iacute;neas forrajeras en Tabasco, M&eacute;xico de 0,80, mientras el promedio de Motilonia para las cuatro gram&iacute;neas fue  0,75.</p> &nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>      <p>Los requerimientos totales de agua en cuanto a evapotranspiraci&oacute;n para las condiciones de Agust&iacute;n Codazzi (Cesar) de las gram&iacute;neas king grass verde, king grass morado, elefante y maralfalfa, en &eacute;pocas de sequ&iacute;a, fueron en su orden de 327, 323, 322 y 342 mm, en un per&iacute;odo de 70 d&iacute;as entre dos cortes; entre tanto, en &eacute;poca de lluvias, en el mismo per&iacute;odo, fueron de 297, 296, 295 y 317,8 mm, respectivamente.  </p>     <p>La relaci&oacute;n entre la evapotranspiraci&oacute;n y el rendimiento de las gram&iacute;neas king grass verde, king grass morado,  elefante y maralfalfa est&aacute; determinada por ecuaciones cuadr&aacute;ticas y lineales.  </p>     <p>El m&aacute;ximo diario de evapotranspiraci&oacute;n de las gram&iacute;neas fue obtenido por la maralfalfa con 6,2 mm/d&iacute;a.  </p>     <p>El pasto elefante fue la gram&iacute;nea m&aacute;s eficiente en el uso de agua, con un porcentaje de reducci&oacute;n de rendimiento de 0,57%, mientras que el menos eficiente fue la maralfalfa con un porcentaje de reducci&oacute;n de rendimiento de  1,07%.  Se recomienda en condiciones de riego sembrar maralfalfa y en condiciones de secano sembrar elefante.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>Almanza ME. 1996. Requerimientos de agua por las plantas. En: Aspectos b&aacute;sicos del riego. Corpoica - INAT. Ibagu&eacute;, Colombia. p. 80 - 81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000219&pid=S0122-8706201400010000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Allen GRL, Santos PD, Raes, M Smith. 2006. Evapotranspiraci&oacute;n del cultivo. Gu&iacute;as para la determinaci&oacute;n de los requerimientos de agua de los cultivos. Riego y Drenaje #56. Roma. p. 87 - 88.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000221&pid=S0122-8706201400010000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Bajuc M. 2004. Productividad del pasto llor&oacute;n con riego limitado. Biblioteca digital. <a href="http:bdigital.Uncu.edu.ar" target="_blank">http:bdigital.Uncu.edu.ar</a>. 8 p. Consulta: mayo 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000223&pid=S0122-8706201400010000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Camejo BL, Duarte NL. 2002. Relaci&oacute;n agua - rendimiento y manejo del riego en algunos de los principales cultivos de la zona central de Cuba. Ingenier&iacute;a hidr&aacute;ulica 23 (3) <a href="http://www.bvsde.paho.org" target="_blank">http://www.bvsde.paho.org</a>. 4 p. Consulta: junio 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000225&pid=S0122-8706201400010000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Doorembos J, Kassan AH. 1986. Efectos del agua sobre el rendimiento de los cultivos. Riego y Drenaje #33. Roma, FAO. 178 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000227&pid=S0122-8706201400010000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Doorembos J, Pruitt WO. 1976. Las necesidades de agua de los cultivos. Riego y drenaje #24. Roma FAO 78 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000229&pid=S0122-8706201400010000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Garc&iacute;a CI, Briones SG. 1997. Sistemas de riego por aspersi&oacute;n y goteo. Editorial Trillas, M&eacute;xico. 127 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000231&pid=S0122-8706201400010000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Herrera J, Gonz&aacute;lez F, Zamora E. 2010. Coeficientes de cultivo (Kc) del King grass para diferentes &eacute;pocas del a&ntilde;o y edad de la planta. Revista Ciencias T&eacute;cnicas Agropecuarias 19(1):44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000233&pid=S0122-8706201400010000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Instituto Colombiano Agropecuario. 1993. Resumen del diagn&oacute;stico sobre la problem&aacute;tica biof&iacute;sica, econ&oacute;mica y tecnol&oacute;gica agropecuaria de la  Regional Tres del ICA (Cesar, Guajira y Magdalena). Valledupar. 100 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000235&pid=S0122-8706201400010000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Israelsen OW, Hansen VE. 1965. Principios y aplicaciones de riego. Editorial Revert&eacute; Barcelona 246 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000237&pid=S0122-8706201400010000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Little MT, Hills F. 1989. M&eacute;todos estad&iacute;sticos para la investigaci&oacute;n en la agricultura. Editorial Trillas. M&eacute;xico. 245 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000239&pid=S0122-8706201400010000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Murillo SJ. 2002. Requerimientos h&iacute;dricos y efectos del agua sobre el rendimiento del algodonero. En: Estrategias de organizaci&oacute;n, comercializaci&oacute;n y tecnol&oacute;gicas para mejorar la competitividad del sistema de producci&oacute;n del algod&oacute;n en el Cesar y La Guajira. Foro tecnol&oacute;gico. Colombia (Aguachica, Codazzi, Villanueva). p. 71-79.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000241&pid=S0122-8706201400010000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n  (FAO).  1996.  Rentabilidad  en  la  agricultura: &iquest;Con m&aacute;s subsidios o con m&aacute;s profesionalismo? Organizaci&oacute;n Regional de la FAO para Am&eacute;rica Latina y el Caribe, Santiago de Chile. 20. Bogot&aacute;. 13 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000243&pid=S0122-8706201400010000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n (FAO). 1977. Necesidades de agua de los cultivos. Hidrolog&iacute;a/riego.  <a href="http://www.fagro.edu.uy" target="_blank">http://www.fagro.edu.uy</a>. 38  p.  Consulta: mayo 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000245&pid=S0122-8706201400010000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rojas PH, Caicedo A. 1986. Investigaciones del ICA sobre requerimientos h&iacute;dricos de los cultivos. En: Manual de Riego y Drenajes. ICA, Bogot&aacute;. p. 7-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000247&pid=S0122-8706201400010000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rojas PH. 1984. Riego por gradiente en el cultivo del algod&oacute;n. (Tesis de Magister en recursos hidr&aacute;ulicos) Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingenier&iacute;a. Bogot&aacute;. 100 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000249&pid=S0122-8706201400010000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rojas PH. 1986. Investigaciones del ICA sobre requerimientos h&iacute;dricos de los cultivos. En: Manual de Riego y Drenajes. Bogot&aacute;, ICA. 2 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000251&pid=S0122-8706201400010000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Rojas PH. 1996. Balance h&iacute;drico. En: Aspectos b&aacute;sicos del riego. Bogot&aacute;: Corpoica - INAT. 87 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000253&pid=S0122-8706201400010000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Roncallo FB, Sierra AA, Castro RE. 2012. Rendimiento de forraje de gram&iacute;neas de corte y efecto sobre calidad composicional y  producci&oacute;n de leche en el Caribe  seco. Revista Corpoica 13(1):71-78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000255&pid=S0122-8706201400010000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ruiz AO <i>et al</i>. 2011. Requerimiento de riego y predicci&oacute;n del rendimiento en gram&iacute;neas forrajeras mediante un modelo de simulaci&oacute;n en Tabasco, M&eacute;xico. Agrociencia. <a href="http://www.colpos.mx" target="_blank">http://www.colpos.mx</a>. 16 p. Consulta: mayo 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000257&pid=S0122-8706201400010000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ter&aacute;n C. 2004. Manejo del recurso h&iacute;drico en sistemas de producci&oacute;n ganaderos en el tr&oacute;pico alto En: primera reuni&oacute;n de la Red de Recursos Forrajeros. Memorias. Corpoica. Bogot&aacute;. 8 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000259&pid=S0122-8706201400010000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Almanza]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Requerimientos de agua por las plantas. En: Aspectos básicos del riego]]></source>
<year>1996</year>
<page-range>80 - 81</page-range><publisher-loc><![CDATA[Ibagué ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CorpoicaINAT]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Allen]]></surname>
<given-names><![CDATA[GRL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Santos]]></surname>
<given-names><![CDATA[PD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Raes]]></surname>
<given-names><![CDATA[M Smith]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos]]></source>
<year>2006</year>
<page-range>87 - 88</page-range><publisher-loc><![CDATA[Roma ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bajuc]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Productividad del pasto llorón con riego limitado]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>8</page-range><publisher-name><![CDATA[Biblioteca digital]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Camejo]]></surname>
<given-names><![CDATA[BL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Duarte]]></surname>
<given-names><![CDATA[NL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Relación agua - rendimiento y manejo del riego en algunos de los principales cultivos de la zona central de Cuba]]></source>
<year>2002</year>
<volume>23</volume>
<page-range>4</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Doorembos]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kassan]]></surname>
<given-names><![CDATA[AH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Efectos del agua sobre el rendimiento de los cultivos]]></source>
<year>1986</year>
<page-range>178</page-range><publisher-loc><![CDATA[Roma ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[FAO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Doorembos]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pruitt]]></surname>
<given-names><![CDATA[WO]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Las necesidades de agua de los cultivos]]></source>
<year>1976</year>
<page-range>78</page-range><publisher-loc><![CDATA[Roma ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[FAO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[CI]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Briones]]></surname>
<given-names><![CDATA[SG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Sistemas de riego por aspersión y goteo]]></source>
<year>1997</year>
<page-range>127</page-range><publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Editorial Trillas]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Herrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zamora]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Coeficientes de cultivo (Kc) del King grass para diferentes épocas del año y edad de la planta]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias]]></source>
<year>2010</year>
<volume>19</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>44</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Instituto Colombiano Agropecuario</collab>
<source><![CDATA[Resumen del diagnóstico sobre la problemática biofísica, económica y tecnológica agropecuaria de la Regional Tres del ICA (Cesar, Guajira y Magdalena)]]></source>
<year>1993</year>
<page-range>100</page-range><publisher-loc><![CDATA[Valledupar ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Israelsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[OW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hansen]]></surname>
<given-names><![CDATA[VE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Principios y aplicaciones de riego]]></source>
<year>1965</year>
<page-range>246</page-range><publisher-name><![CDATA[Editorial Reverté Barcelona]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Little]]></surname>
<given-names><![CDATA[MT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hills]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Métodos estadísticos para la investigación en la agricultura]]></source>
<year>1989</year>
<page-range>245</page-range><publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Editorial Trillas]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Murillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[SJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Requerimientos hídricos y efectos del agua sobre el rendimiento del algodonero]]></source>
<year>2002</year>
<conf-name><![CDATA[ Estrategias de organización, comercialización y tecnológicas para mejorar la competitividad del sistema de producción del algodón en el Cesar y La Guajira. Foro tecnológico]]></conf-name>
<conf-loc>AguachicaCodazziVillanueva </conf-loc>
<page-range>71-79</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)</collab>
<source><![CDATA[Rentabilidad en la agricultura: ¿Con más subsidios o con más profesionalismo?]]></source>
<year>1996</year>
<page-range>13</page-range><publisher-loc><![CDATA[Santiago de ChileBogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Organización Regional de la FAO para América Latina y el Caribe]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)</collab>
<source><![CDATA[Necesidades de agua de los cultivos]]></source>
<year>1977</year>
<page-range>38</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rojas]]></surname>
<given-names><![CDATA[PH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caicedo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Investigaciones del ICA sobre requerimientos hídricos de los cultivos]]></source>
<year>1986</year>
<page-range>7-8</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[ICA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rojas]]></surname>
<given-names><![CDATA[PH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Riego por gradiente en el cultivo del algodón]]></source>
<year>1984</year>
<page-range>100</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rojas]]></surname>
<given-names><![CDATA[PH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Investigaciones del ICA sobre requerimientos hídricos de los cultivos]]></source>
<year>1986</year>
<page-range>2</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[ICA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rojas]]></surname>
<given-names><![CDATA[PH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Balance hídrico]]></source>
<year>1996</year>
<page-range>87</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CorpoicaINAT]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Roncallo]]></surname>
<given-names><![CDATA[FB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sierra]]></surname>
<given-names><![CDATA[AA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castro]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Rendimiento de forraje de gramíneas de corte y efecto sobre calidad composicional y producción de leche en el Caribe seco]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Corpoica]]></source>
<year>2012</year>
<volume>13</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>71-78</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ruiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[AO]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Requerimiento de riego y predicción del rendimiento en gramíneas forrajeras mediante un modelo de simulación en Tabasco, México]]></source>
<year>2011</year>
<page-range>16</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Terán]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Manejo del recurso hídrico en sistemas de producción ganaderos en el trópico alto]]></source>
<year>2004</year>
<conf-name><![CDATA[primera reunión de la Red de Recursos Forrajeros]]></conf-name>
<conf-loc>Bogotá </conf-loc>
<page-range>8</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
