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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[MEJORAMIENTO QUÍMICO DE SUELOS ÁCIDOS MEDIANTE EL USO COMBINADO DE MATERIALES ENCALANTES]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[With the aim of contributing to the improvement of the chemical fertility of the acid soils on the Altiplano Boyacense (Colombia) through liming techniques, the lime (t ha-1CaCO3) requirements for controlling acidity were estimated, using liming curves obtained by submitting the soils to incubation tests. According to the acidic character of the soils, CaCO3 doses were explored in the present study, incorporated in a pure form and combined with commercial liming materials (quicklime, dolomite and Thomas slag) at a ratio of 50:40:10, respectively. The corrective effect was evaluated in two soils with different acidification processes: an unproductive acid sulfate soil (UASS) of an organic origin and a mineral soil (Oxic Horizon). The following parameters were examined to describe the degree of chemical soil improvement: pH, Al3+, S and P. The results demonstrate that liming requirements are directly related to the chemical processes that characterize the acidity of each soil. The two greater corrective effects on acidity were seen with 16t ha-1CaCO3 in the UASS and 4t ha-1CaCO3 in the soil with oxic characteristics, doses that were able to neutralize the aluminum in the studied soils and bring the pH to values close to 5.5. While achieving similar effects in the acidity control, the liming requirements were decreased when the studied CaCO3 doses were applied combined with commercial liming materials; thereby demonstrating the most effective action of the complex supplements in the improvement of the unsaturated acid soils, which have limited fertility.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">     <p align=right><b>CIENCIAS AGROPECUARIAS-Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align="center"><b>MEJORAMIENTO QU&Iacute;MICO DE SUELOS &Aacute;CIDOS MEDIANTE EL USO COMBINADO DE MATERIALES ENCALANTES</b></p>     <p align="center"><b>CHEMICAL IMPROVEMENT OF ACIDIC SOILS THROUGH THE USE OF COMBINED LIMING MATERIALS</b></p>     <p>Hugo Castro1, &Oacute;scar Munevar2</p>     <p><sup>1</sup> I.A., M.Sc., Profesor Titular, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia, Grupo de Investigaci&oacute;n Suelos Sulfatados &Aacute;cidos Tropicales, Gissat-Uptc. Avenida Central del Norte, Tunja, Boyac&aacute;, Colombia, <a href="mailto:hcastrofranco@yahoo.com.mx">hcastrofranco@yahoo.com.mx</a></p>     <p><sup>2</sup> I.A., Investigador Gissat-Uptc, <a href="mailto:oscarmunev@hotmail.com">oscarmunev@hotmail.com</a></p>     <p>Rev. U.D.CA Act. &amp; Div. Cient. 16(2): 409-416, Julio Diciembre, 2013</p> <hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Con el prop&oacute;sito de contribuir, mediante la t&eacute;cnica del encalado, al mejoramiento de la fertilidad qu&iacute;mica de suelos &aacute;cidos del Altiplano Boyacense (Colombia), se estimaron los requerimientos de cal (t ha<sup>-1</sup>CaCO<sub>3</sub>), para controlar la acidez, a partir de curvas de encalamiento, obtenidas de someter el suelo a pruebas de incubaci&oacute;n. Seg&uacute;n el car&aacute;cter &aacute;cido del suelo, se exploraron experimentalmente dosis de CaCO<sub>3</sub>, incorporadas en forma pura y mediante combinaci&oacute;n de materiales encalantes comerciales (cal viva, dolomita y escorias Thomas), bajo una relaci&oacute;n porcentual 50:40:10, respectivamente. Se evalu&oacute; el efecto correctivo en dos suelos con diferentes procesos de acidificaci&oacute;n: un suelo sulfatado &aacute;cido improductivo (SSAI) de origen org&aacute;nico y un suelo mineral (Horizonte &Oacute;xico). Los par&aacute;metros examinados para calificar el grado de mejoramiento qu&iacute;mico del suelo fueron pH, Al<sup>3+</sup>, S y P. Los resultados muestran que los requerimientos de encalado est&aacute;n relacionados directamente con los procesos qu&iacute;micos, que caracterizan la acidez de cada suelo. El mejor efecto correctivo de la acidez, se present&oacute; con 16t ha<sup>-1</sup>CaCO<sub>3</sub>, en SSAI y 4t ha<sup>-1</sup>CaCO<sub>3</sub>, para el suelo de caracter&iacute;sticas &oacute;xicas, dosis con las cuales fue posible, en los suelos estudiados, neutralizar el aluminio y llevar el pH a valores cercanos a 5,5. Para similares efectos en el control de acidez, disminuyeron las necesidades de encalamiento, cuando las dosis de CaCO<sub>3</sub> exploradas fueron suministradas mediante la combinaci&oacute;n de materiales encalantes comerciales; de esta manera, se comprob&oacute; la acci&oacute;n m&aacute;s efectiva de las enmiendas complejas en el mejoramiento de suelos &aacute;cidos desaturados, limitados en su fertilidad.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palabras clave:</b> mejoramiento suelos, incubaci&oacute;n, encalado, acidez, equivalente qu&iacute;mico.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b></p>     <p>With the aim of contributing to the improvement of the chemical fertility of the acid soils on the Altiplano Boyacense (Colombia) through liming techniques, the lime (t ha<sup>-1</sup>CaCO<sub>3</sub>) requirements for controlling acidity were estimated, using liming curves obtained by submitting the soils to incubation tests. According to the acidic character of the soils, CaCO<sub>3</sub> doses were explored in the present study, incorporated in a pure form and combined with commercial liming materials (quicklime, dolomite and Thomas slag) at a ratio of 50:40:10, respectively. The corrective effect was evaluated in two soils with different acidification processes: an unproductive acid sulfate soil (UASS) of an organic origin and a mineral soil (Oxic Horizon). The following parameters were examined to describe the degree of chemical soil improvement: pH, Al<sup>3+</sup>, S and P. The results demonstrate that liming requirements are directly related to the chemical processes that characterize the acidity of each soil. The two greater corrective effects on acidity were seen with 16t ha<sup>-1</sup>CaCO<sub>3</sub> in the UASS and 4t ha<sup>-1</sup>CaCO<sub>3</sub> in the soil with oxic characteristics, doses that were able to neutralize the aluminum in the studied soils and bring the pH to values close to 5.5. While achieving similar effects in the acidity control, the liming requirements were decreased when the studied CaCO<sub>3</sub> doses were applied combined with commercial liming materials; thereby demonstrating the most effective action of the complex supplements in the improvement of the unsaturated acid soils, which have limited fertility.</p>     <p><b>Key words:</b> Soil improvement, incubation, liming, acidity, chemical equivalent.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>Una de las limitaciones m&aacute;s comunes en los suelos colombianos est&aacute; relacionada con los fen&oacute;menos ocurridos por la acidez, lo cual, es consecuencia de la toxicidad generada, principalmente, por el aluminio de cambio y en otros casos, como en los suelos sulfatados &aacute;cidos improductivos (SSAI), por la demanda de &aacute;cido sulf&uacute;rico y hierro. Las interacciones qu&iacute;micas derivadas de la acidez repercuten sobre la fertilidad del suelo, por alterar su equilibrio i&oacute;nico e inhibir en diferente grado la absorci&oacute;n de importantes nutrientes, como calcio, magnesio y f&oacute;sforo (G&oacute;mez <i>et al.</i> 2005).</p>     <p>En zonas agr&iacute;colas del Altiplano Boyacense (Colombia), la ocurrencia de diferentes tipos de suelos &aacute;cidos obedece a los estados y los procesos de degradaci&oacute;n qu&iacute;mica, involucrados con la g&eacute;nesis de cada suelo (IGAC, 2005). Para los suelos sulfatados &aacute;cidos improductivos (SSAI), estos procesos son producto de la oxidaci&oacute;n primaria de sulfuros de hierro (FeS<sub>2</sub>) y de la generaci&oacute;n de &aacute;cido sulf&uacute;rico, con la consecuente destrucci&oacute;n de minerales primarios e hidr&oacute;lisis secundaria del aluminio (Dent, 1986). Este cuadro, se evidencia en campo, por la ocurrencia de horizontes sulf&uacute;ricos y la acumulaci&oacute;n de sales sulfatadas met&aacute;licas, que originan &aacute;reas escaldadas improductivas, como las caracterizadas por Gissat (2006), en el valle de Tundama, Distrito de Riego del Alto Chicamocha. De otra parte, tambi&eacute;n es frecuente encontrar, superficialmente, horizontes minerales de caracter&iacute;sticas &oacute;xicas en zonas degradadas del Altiplano, evidenciando suelos altamente meteorizados, con excesos de aluminio y de &oacute;xidos de hierro, bajos en materia org&aacute;nica, lo que refleja un pobre nivel de fertilidad, comparado con otros suelos de la regi&oacute;n (Castro &amp; G&oacute;mez, 2010).</p>     <p>Las pr&aacute;cticas de manejo que conllevan al mejoramiento qu&iacute;mico de suelos afectados en diferente grado por problemas de acidez deben contemplar el uso de materiales de encalado (Zapata &amp; Restrepo, 2011; Osorno &amp; Osorno, 2011; Oliveira, 2003; Bernal, 2008). Estos materiales que se utilizan como correctivos de acidez son productos comerciales tipificados como fuentes minerales de origen natural o industrial, que portan en su composici&oacute;n carbonatos, &oacute;xidos, hidr&oacute;xidos y silicatos de calcio o magnesio (Valerio &amp; Molina, 2012). Todos los materiales de encalado difieren en su capacidad de neutralizar la acidez del suelo. Para conocer esta caracter&iacute;stica, se utiliza el criterio de Efectividad Qu&iacute;mica, Equivalente Qu&iacute;mico (EQ) o Poder de Neutralizaci&oacute;n, que se define como la capacidad de neutralizar la acidez, que tiene un material con relaci&oacute;n al carbonato de calcio (CaCO<sub>3</sub>) puro, al cual, se le asigna un valor de 100% (PPIC, 1999; Spera <i>et al.</i> 2008).</p>     <p>La elaboraci&oacute;n de curvas de encalamiento, enfrentando los par&aacute;metros qu&iacute;micos que intervienen en el manejo de la acidez (pH, Al<sup>3+</sup>), permiten definir dosis &oacute;ptimas de neutralizaci&oacute;n, que muestran las necesidades de cal expresadas en t&eacute;rminos de equivalencia qu&iacute;mica en CaCO<sub>3</sub> (Castro, 2008; Combatt <i>et al.</i> 2009). Este m&eacute;todo deducible de pruebas de incubaci&oacute;n en laboratorio viene siendo validado y extrapolado a campo, por parte del Gissat, como un enfoque de mayor contenido cient&iacute;fico aplicable al manejo de suelos &aacute;cidos.</p>     <p>Los requerimientos para la neutralizaci&oacute;n parcial o total de la acidez pueden ser definidos con un criterio m&aacute;s t&eacute;cnico y preciso, mediante curvas de encalamiento, obtenidas a partir de pruebas de incubaci&oacute;n (Alfaro &amp; Bernier, 2008; Epstein &amp; Bloom, 2005). Esta prueba en laboratorio consiste en la adici&oacute;n de dosis crecientes de CaCO<sub>3</sub> expresadas como equivalente qu&iacute;mico (EQ), a cantidades constantes de suelo, en donde, como primera medida a la aproximaci&oacute;n de las necesidades de encalamiento, se debe tener en cuenta la capacidad buffer del suelo, que puede variar de acuerdo con el material parental, contenido y tipo de arcilla, contenido de materia org&aacute;nica y presencia de &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de hierro y de aluminio (Espinosa, 2003).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De acuerdo con las anteriores consideraciones, la presente investigaci&oacute;n pretende aportar la experiencia investigativa del Grupo de Suelos Sulfatados &Aacute;cidos Tropicales, Gissat-Uptc, en el tema de control de acidez y mejoramiento de la fertilidad qu&iacute;mica de suelos &aacute;cidos, mediante el uso combinado de materiales encalantes o enmiendas complejas.</p>     <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>Con el fin de evaluar la neutralizaci&oacute;n de acidez por efecto del encalamiento, se seleccionaron muestras de suelos, a nivel de capa arable (0 - 25cm), de un suelo sulfatado &aacute;cido improductivo (SSAI) de origen org&aacute;nico, ubicado en el Distrito de Riego del Alto Chicamocha, clasificado taxon&oacute;micamente como Tipyc sulfohemist y el horizonte &oacute;xico de un suelo mineral altamente evolucionado, ubicado en la superficie de un &aacute;rea erosional periurbana, de la ciudad de Tunja. Mediante un dise&ntilde;o completamente aleatorio, aplicado al tipo de acidez de cada suelo, se definieron tratamientos de incubaci&oacute;n expresados como dosis de CaCO<sub>3</sub>. Utilizando 4 r&eacute;plicas por tratamiento, se evalu&oacute;, a nivel de invernadero, el efecto de dosis de CaCO<sub>3</sub> puro (EQ = 100) y de dosis de CaCO<sub>3</sub>, producto de la combinaci&oacute;n de materiales encalantes comerciales, incluyendo cal viva (75% CaO; EQ=134), dolomita (55% CaCO<sub>3</sub> + 33% MgCO3; EQ=94) y escorias Thomas (abono paz del r&iacute;o de composici&oacute;n 48% CaO + 1,2% MgO + 10% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; EQ=89), utilizados en una relaci&oacute;n porcentual 50:40:10, respectivamente. </p>     <p>Las dosis exploradas para el horizonte &oacute;xico fueron 0,0; 0,5; 1,0; 2,0 y 4,0t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub> puro (EQ=100); la combinaci&oacute;n de materiales encalantes contempl&oacute; dosis de 0,0; 0,5; 1,0; 2,0 y 4,0t ha<sup>-1</sup> CaCO<sub>3</sub> en relaci&oacute;n porcentual 50:40:10. Adicionalmente, se incluy&oacute; un tratamiento sat&eacute;lite de 2t ha<sup>-1</sup> CaCO<sub>3</sub> relaci&oacute;n 50:40:10 + 1t ha<sup>-1</sup> de gallinaza, cuyo uso estuvo asociado a la mezcla con escorias Thomas.</p>     <p>Para los suelos sulfatados &aacute;cidos improductivos (SSAI), dado su complejo cuadro de acidez (Al<sup>3+</sup> + S + Fe) y experiencias validadas con anterioridad por el Gissat (2006), se seleccionaron dosis m&aacute;s amplias 0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 y 30,0t ha<sup>-1</sup> CaCO<sub>3</sub> puro (EQ=100); la combinaci&oacute;n de materiales encalantes contempl&oacute;, para este caso, dosis de 0,0; 2,0; 4,0; 8,0 y 16,0t ha<sup>-1</sup> CaCO<sub>3</sub>. Adicionalmente, se incluy&oacute; un tratamiento sat&eacute;lite de 4t ha<sup>-1</sup> CaCO<sub>3</sub> relaci&oacute;n 50:40:10+1t ha<sup>-1</sup> de gallinaza, cuyo uso estuvo asociado a la mezcla con escorias Thomas.</p>     <p>Siguiendo la metodolog&iacute;a propuesta por Dantas <i>et al.</i> (2006) y G&oacute;mez <i>et al.</i> (2007), cada unidad experimental representada por 200g de suelo, se someti&oacute; a pruebas de incubaci&oacute;n en invernadero, una vez adicionada las dosis de cal expresadas en EQ CaCO<sub>3</sub>. El proceso de incubaci&oacute;n, se llev&oacute; a cabo a temperaturas de 25&deg;C, manteniendo el suelo a capacidad de campo durante 45 d&iacute;as, en recipientes pl&aacute;sticos, herm&eacute;ticamente sellados. Para monitorear los cambios qu&iacute;micos inducidos al suelo por efecto del encalamiento, se realizaron evaluaciones a los par&aacute;metros de pH, aluminio (Al<sup>3+</sup>), azufre (S) y f&oacute;sforo disponible, con el fin de comparar esta informaci&oacute;n con las condiciones originales del suelo. Teniendo como referente las curvas de encalamiento obtenidas a partir de pruebas de incubaci&oacute;n, se extrapolaron a campo los resultados obtenidos para SSAI, donde mediante la t&eacute;cnica de microparcelas (1m<sup>2</sup> por tratamiento), sugerida por Martini (1996) y utilizando como cultivo indicador Avena sativa, se evalu&oacute; la interacci&oacute;n de las variables de pH y aluminio (Al<sup>3+</sup>) en el suelo y la producci&oacute;n de biomasa fresca en plantas. </p>     <p>Con el fin de predecir la respuesta de las variables anal&iacute;ticas (pH, Al<sup>3+</sup>, S, P) a la aplicaci&oacute;n de dosis de CaCO<sub>3</sub>, suministradas al suelo en forma pura o como enmienda complejas, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de regresi&oacute;n para modelar la relaci&oacute;n entre estas variables. La agrupaci&oacute;n estad&iacute;stica de esta informaci&oacute;n, se efectu&oacute; utilizando el programa SPSS v.17,0.</p>     <p>Los an&aacute;lisis qu&iacute;micos de los suelos estudiados y el monitoreo de los par&aacute;metros de tipo experimental (pH, Al<sup>3+</sup>, S, P), se realizaron, durante el 2011, en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UPTC, siguiendo los m&eacute;todos y procedimientos estandarizados y recomendados por el Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi (IGAC, 2006).</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>Las condiciones in&iacute;ciales de los suelos estudiados (<a href="#t1">Tabla 1</a>), reportaron en su diagn&oacute;stico que el pH y el aluminio de cambio (Al<sup>3+</sup>), son los indicadores de acidez m&aacute;s importantes. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v16n2/v16n2a15t1.jpg"></p>     <p>Los suelos minerales de caracter&iacute;sticas &oacute;xicas presentan reacci&oacute;n muy fuertemente &aacute;cida (pH 4,5) y concentraciones de Al<sup>3+</sup> de 6cmolc kg<sup>-1</sup>. Los suelos sulfatados &aacute;cidos improductivos (SSAI), se caracterizan por presentar reacci&oacute;n ultra &aacute;cida (pH 3,3) y concentraciones de Al<sup>3+</sup> de 8,5cmolc kg<sup>-1</sup>, su estado de sulfataci&oacute;n est&aacute; relacionado con los altos contenidos de azufre extractable (275mg kg<sup>-1</sup>), que al oxidarse a formas de sulfatos, conforman sales met&aacute;licas que impiden, junto a la acidez, el crecimiento vegetal. Por las caracter&iacute;sticas mencionadas, los suelos estudiados se pueden agrupar dentro de la connotaci&oacute;n de suelos &aacute;licos (suelos de reacci&oacute;n extremada a fuertemente &aacute;cida con presencia de altas concentraciones de aluminio intercambiable) (Castro &amp; G&oacute;mez, 2010).</p>     <p>Las curvas de neutralizaci&oacute;n de acidez elaboradas para mostrar la interacci&oacute;n pH - Al<sup>3+</sup> con respecto a la aplicaci&oacute;n de dosis crecientes de CaCO<sub>3</sub> expresado en forma pura, demostraron que para obtener pH cercanos a 5,5 y disminuir la concentraci&oacute;n del aluminio de cambio hasta niveles no t&oacute;xicos, se requieren aplicaciones de CaCO<sub>3</sub> puro del orden de 4t ha<sup>-1</sup>, para el horizonte &oacute;xico y 15t ha<sup>-1</sup>, para el caso de los SSAI (<a href="#f1">Figura 1</a>).</p>     <p><a name="f1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v16n2/v16n2a15f1.jpg"></p>     <p>Si se comparan los suelos incubados con CaCO<sub>3</sub> puro (<a href="#f1">Figura 1</a>) con los incubados, mediante la combinaci&oacute;n de materiales encalantes comerciales (cal viva, dolomita y escorias Thomas), en la relaci&oacute;n porcentual 50:40:10 (<a href="#f2">Figura 2</a>), se puede observar que las cantidades de CaCO<sub>3</sub>, necesarias para neutralizar el aluminio de cambio en el horizonte &oacute;xico, son mucho m&aacute;s bajas cuando se suministra de forma combinada los materiales de encalado. En este caso, con la aplicaci&oacute;n de 1t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub>, se logr&oacute; neutralizar la concentraci&oacute;n de Al<sup>3+</sup> de cambio y obtener valores de pH de 5,5, situaci&oacute;n a, la cual, solamente se llegar&iacute;a con 4t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub> puro. Con el uso combinado de materiales de encalado tambi&eacute;n es posible que con dosis de 2t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub>, se obtenga pH agr&iacute;colas de 6,2; sin embargo, se debe resaltar que el objetivo principal del encalado no es elevar el pH sino conseguir la mayor disminuci&oacute;n de la concentraci&oacute;n del aluminio t&oacute;xico, para lograr niveles tolerables por las plantas (Valerio &amp; Molina, 2012). Aunque el pH es un excelente indicador de acidez, este no determina el requerimiento o cantidad de enmienda, ya que &uacute;nicamente determina la acidez activa sin considerar la acidez potencial, en los coloides minerales y org&aacute;nicos del suelo (Espinosa &amp; G&oacute;mez, 2005).</p>     <p><a name="f2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v16n2/v16n2a15f2.jpg"></p>     <p>Un factor muy importante a tener en cuenta en el control de acidez es el relacionado con el uso de compuestos org&aacute;nicos, principalmente esti&eacute;rcoles deshidratados y pulverizados, para ser mezclados con los fosfosilicatos de calcio (tipo escorias Thomas, roca fosf&oacute;rica), que forman parte de la enmienda compleja. Sobre el particular, se comprob&oacute; para el horizonte &oacute;xico (<a href="#f2">Figura 2</a>), que cuando a 1t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub> de la relaci&oacute;n 50:40:10 de materiales de encalado, se agrega 1t ha<sup>-1</sup> de gallinaza, es posible incrementar el pH de 5,5 hasta 6,0 manteniendo precipitado el aluminio de cambio. De este resultado, se deduce la importancia que representa, agron&oacute;micamente, el uso del componente org&aacute;nico dentro de los programas integrales de control de acidez multiprop&oacute;sito (PICAM), tratados por Castro &amp; G&oacute;mez (2010).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La interacci&oacute;n del pH y el Al<sup>3+</sup> en la incubaci&oacute;n de suelos sulfatados &aacute;cidos improductivos (SSAI) con materiales de encalado suministrados de forma combinada, demostr&oacute; que para llevar el pH de su estado original (pH 3,3) a valores en el rango de 5,0 - 5,3, se requiere del orden de 16t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub> (<a href="#f2">Figura 2</a>). Cuando se obtienen estos pH, las concentraciones de Al<sup>3+</sup> intercambiable pasan de 8,5 a 0,83cmolc kg<sup>-1</sup>, lo que representar&iacute;a en la pr&aacute;ctica la restauraci&oacute;n agr&iacute;cola del suelo, desde el punto de vista qu&iacute;mico (Gissat, 2006). Se debe resaltar que a dosis de 4t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub>, se consiguen cambios qu&iacute;micos importantes, pero no suficientes para contrarrestar la extrema acidez, generada por efecto del aluminio y el azufre, en estos suelos. El rango de 8 a 12t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub>, se convierte en la mejor alternativa para el control de la acidez en los SSAI estudiados. Similar a lo ocurrido en el horizonte &oacute;xico, la adici&oacute;n de 1t ha<sup>-1</sup> de gallinaza a la relaci&oacute;n 50:40:10 de materiales de encalado, permiti&oacute; que con la aplicaci&oacute;n de 4t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub> se registrara, comparativamente, mayores incrementos de pH en SSAI (<a href="#f2">Figura 2</a>).</p>     <p>Al analizar la interacci&oacute;n azufre (S) - pH en suelos sulfatados &aacute;cidos improductivos (SSAI), se demuestra que con dosis entre 10 y 15t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub> es posible mitigar las altas concentraciones de azufre extractable (275mg kg<sup>-1</sup>), hasta niveles tolerables para la planta (75mg kg<sup>-1</sup>), situaci&oacute;n que ocurre cuando, por efecto del encalamiento, el suelo cambia su reacci&oacute;n de extremada a ligeramente &aacute;cida (<a href="#f3">Figura 3</a>). Igualmente, queda claro la necesidad de ampliar el estudio sobre la din&aacute;mica del azufre en el proceso de neutralizaci&oacute;n v&iacute;a encalamiento, teniendo en cuenta que, a partir de 15t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub>, la curva del azufre presenta una tendencia polinomial de cuarto orden, que refleja nuevos incrementos de este elemento, lo que explicar&iacute;a una eventual restituci&oacute;n de la acidez, causada por el azufre en estos suelos, asunto que se encuentra referenciado por investigadores, como Hicks <i>et al.</i> (2009) y Dear <i>et al.</i> (2004).</p>     <p><a name="f3"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v16n2/v16n2a15f3.jpg"></p>     <p>La tendencia a disminuir las concentraciones de azufre por efecto del encalamiento en suelos sulfatados &aacute;cidos improductivos (SSAI), valora a&uacute;n m&aacute;s el significado de esta pr&aacute;ctica, al responder, de manera integral, al control de la acidez, dicho de otra manera, se comprueba que, a trav&eacute;s del encalamiento, adem&aacute;s de incrementar el pH y neutralizar el aluminio intercambiable, es posible mitigar el efecto t&oacute;xico de concentraciones altas de azufre. Seg&uacute;n Dent &amp; Dawson (2000), el efecto t&oacute;xico del azufre en SSAI, se mitiga como consecuencia de la neutralizaci&oacute;n de las formas solubles de azufre (SO42-) por parte del calcio, procedente de la disoluci&oacute;n de carbonatos suministrados v&iacute;a encalamiento.</p>     <p>En cuanto a la acci&oacute;n del encalamiento sobre la din&aacute;mica del f&oacute;sforo (<a href="#f4">Figura 4</a>), se comprob&oacute; que en los suelos de car&aacute;cter &oacute;xico los contenidos de f&oacute;sforo aumentaron respecto a su estado inicial (3,4mg kg<sup>-1</sup>), a medida que se increment&oacute; el pH, con el uso de materiales encalantes combinados. Merece atenci&oacute;n que en los tratamientos donde no se aplic&oacute; fosfosilicatos de calcio (escorias Thomas), es decir, donde se emple&oacute; solamente CaCO<sub>3</sub> puro, el f&oacute;sforo se mantuvo constante. Se registra una mayor respuesta cuando se asociaron los materiales org&aacute;nicos (gallinaza) con materiales encalantes portadores de f&oacute;sforo; en este caso, se increment&oacute; en el horizonte &oacute;xico el contenido, hasta 21mg kg<sup>-1</sup> de f&oacute;sforo, a dosis de 2t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub>. En los SSAI, se pasa de concentraciones iniciales de 12mg kg<sup>-1</sup> a 23mg kg<sup>-1</sup> de f&oacute;sforo, con dosis de 4t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub>, suministradas por la relaci&oacute;n 50:40:10 + gallinaza. Estos niveles de f&oacute;sforo (23mg kg<sup>-1</sup>), se lograron igualmente cuando se emple&oacute; 6t ha<sup>-1</sup> de la relaci&oacute;n 50:40:10 y con la aplicaci&oacute;n de 16t ha<sup>-1</sup> de CaCO<sub>3</sub> puro.</p>     <p><a name="f4"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v16n2/v16n2a15f4.jpg"></p>     <p>Con base en los resultados de pruebas de encalamiento encontrados, a nivel de invernadero, se realiz&oacute; en campo sobre SSAI un montaje de microparcelas (1m<sup>2</sup> por tratamiento), donde se exploraron dosis de CaCO<sub>3</sub>, definidas a partir de la aplicaci&oacute;n combinada de materiales encalantes comerciales (cal viva, dolomita y roca fosf&oacute;rica), en las relaciones porcentuales 50:40:10 (relaci&oacute;n 1), 60:30:10 (relaci&oacute;n 2) y 70:20:10+1t ha<sup>-1</sup> de gallinaza (relaci&oacute;n 3), utilizando como cultivo indicador de la recuperaci&oacute;n Avena sativa. La <a href="#f5">Figura 5</a> representa la dosis &oacute;ptima de neutralizaci&oacute;n del aluminio, encontr&aacute;ndose que entre 12 y 15t ha<sup>-1</sup> en equivalente qu&iacute;mico de CaCO<sub>3</sub>, se obtienen pH cercanos a 5,5 y concentraciones de Al<sup>3+</sup> menores a 0,5cmolc kg<sup>-1</sup>, lo que indica un efecto correctivo a las condiciones de extrema acidez que, originalmente, caracterizaban a los suelos sulfatados &aacute;cidos improductivos (SSAI) del Distrito de Riego del Alto Chicamocha (Boyac&aacute;). Este resultado correlaciona con lo obtenido para este tipo de suelo en las pruebas de incubaci&oacute;n. </p>     <p><a name="f5"></a></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v16n2/v16n2a15f5.jpg"></p>     <p>La producci&oacute;n de biomasa fresca de Avena sativa aument&oacute; a medida que se incrementaron las dosis de CaCO<sub>3</sub> equivalente. La relaci&oacute;n 3 (70:20:10 + 1t ha<sup>-1</sup> de gallinaza) super&oacute; las dem&aacute;s relaciones, por presentar mayor poder de neutralizaci&oacute;n total, derivado de una mayor participaci&oacute;n del calcio en los materiales de encalado, que componen la enmienda compleja (Munevar &amp; P&eacute;rez, 2006). Con los resultados de producci&oacute;n de biomasa, se ratifica, en pruebas de campo, lo observado en pruebas de incubaci&oacute;n, sobre el efecto favorable de la gallinaza cuando se mezcla con materiales encalantes portadores de f&oacute;sforo, en este caso, roca fosf&oacute;rica, como componente del 10% de las relaciones estudiadas.</p>     <p>Al reunir la totalidad de la informaci&oacute;n experimental e interpretar su utilidad pr&aacute;ctica, se deduce la importancia y el significado que representa para la agricultura de suelos &aacute;cidos el uso del encalamiento, concebido como una t&eacute;cnica orientada desde la presiembra al mejoramiento qu&iacute;mico integral de la fertilidad del suelo. En este sentido, los resultados de la presente investigaci&oacute;n comprueban que, mediante curvas de encalamiento, es posible definir, de forma &oacute;ptima, los requerimientos de cal (t ha<sup>-1</sup> CaCO<sub>3</sub>), para neutralizar parcial o totalmente la acidez, que afecta la productividad de suelos agr&iacute;colas. </p>     <p>La aplicaci&oacute;n de enmiendas complejas, producto de la mezcla de materiales encalantes de diferente origen, composici&oacute;n y reactividad, hacen m&aacute;s efectivo el proceso del mejoramiento qu&iacute;mico de suelos &aacute;cidos desaturados, limitados en su fertilidad. </p>     <p>Los procesos qu&iacute;micos que caracterizan la acidez del suelo son determinantes al momento de definir las necesidades de encalamiento. Los suelos minerales de caracter&iacute;sticas &oacute;xicas ofrecen mayor respuesta a la aplicaci&oacute;n de dosis bajas de enmiendas de origen calc&aacute;reo, lo que contrasta con las altas necesidades de encalamiento de los SSAI, como consecuencia de la alta capacidad buffer promovida por su car&aacute;cter org&aacute;nico y los procesos de sulfataci&oacute;n propios de la composici&oacute;n de los materiales de origen que conforman estos suelos.</p>     <p>Las pruebas de encalamiento, por m&eacute;todos de incubaci&oacute;n en laboratorio, apoyan decisiones de campo para implementar planes de control de acidez, que mejoran integralmente la fertilidad del suelo, desde la presiembra y antes de proceder al uso de fertilizantes.</p>     <p>Los resultados obtenidos constituyen referentes investigativos susceptibles de extrapolaci&oacute;n a suelos ubicados en otras regiones agr&iacute;colas del pa&iacute;s, con caracter&iacute;sticas similares a las estudiadas.</p>     <p><u>Conflicto de intereses:</u> El manuscrito fue preparado y revisado con la participaci&oacute;n de todos los autores, quienes declaramos que no existe ning&uacute;n conflicto de intereses, que ponga en riesgo la validez de los resultados presentados.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1. ALFARO, M.; BERNIER, R. 2008. Enmiendas calc&aacute;reas y estimaci&oacute;n de dosis de aplicaci&oacute;n. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA - Minagricultura. Chile. 50p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0123-4226201300020001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>2. BERNAL, J. 2008. Encalado y uso de correctivos del suelo en pastos. En: Pastos y forrajes tropicales. Ed. Rocca. Bogot&aacute; (Colombia). p.187-209.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0123-4226201300020001500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>3. CASTRO, H.; G&Oacute;MEZ, M. 2010. Fertilidad de suelos y Fertilizantes. En: Ciencia del suelo. Principios B&aacute;sicos. Eds. Mojica y Burbano. Ed. Guadalupe S.A. Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Bogot&aacute;. p.217-303.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0123-4226201300020001500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>4. CASTRO, H. 2008. Actualidad y tendencias del uso de enmiendas calc&aacute;reas en Colombia. En: Actualizaci&oacute;n en fertilizaci&oacute;n de cultivos y uso de fertilizantes. Soc. Col. de la Ciencia del Suelo. p.141-153.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0123-4226201300020001500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>5. COMBATT, E.; MERCADO, T.; PALENCIA, G. 2009. Alteraci&oacute;n qu&iacute;mica de la soluci&oacute;n del suelo sulfatado &aacute;cido, con encalamiento y lavado en columnas disturbadas. Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. (Colombia) 12(1):23-32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0123-4226201300020001500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>6. DANTAS, R.; SILVA, J.; CH&Aacute;VES, L. 2006. Manejo de solos &aacute;cidos: comparaÒ«&acirc;o de m&eacute;todos para avaliar a necessidade de calc&aacute;rio dos solos do Estado da Para&iacute;ba. Rev. Biol. Cienc. Terra (Brasil). 6(1):34-38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0123-4226201300020001500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>7. DEAR, S.; MOORE, M.; DOBOS, S. 2004. Soil management guidelines. Queensland Acid Sulfate Soil Technical Manual. Departament of Natural Resources, Indooroopilly, Australia. 71p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0123-4226201300020001500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>8. DENT, D.; DAWSON, B. 2000. The acid test. An expert system for acid sulphate soils. International Institute for Land Reclamation and Improvement. Wageningen, The Netherlands. 128p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0123-4226201300020001500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>9. DENT, D. 1986. Acid sulphate soils: a baseline for research and development. International institute for land reclamation and improvement / ILRI, Publication 39. Wageningen, The Netherlands. 204p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0123-4226201300020001500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>10. EPSTEIN, E.; BLOOM, A. 2005. Mineral nutrition of plants: principles and perspectives.Ed. Sinauer Associates, Inc. Publishers. Sunderland, Massachusetts. 380p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0123-4226201300020001500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>11. ESPINOSA, J.; G&Oacute;MEZ, M. 2005. Conceptos utilizados para diagnosticar integralmente la fertilidad del suelo mediante el uso de indicadores. Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 8(2):23-32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0123-4226201300020001500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>12. ESPINOSA, J. 2003. Encalado de suelos tropicales. Fertilidad de Suelos Tropicales. Ed. Soc. Col. Ciencia del Suelo. Bogot&aacute;. p.75-84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0123-4226201300020001500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>13. GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACI&Oacute;N EN SUELOS SULFATADOS &Aacute;CIDOS TROPICALES, GISSAT UPTC. 2006. Caracterizaci&oacute;n de la problem&aacute;tica de suelos sulfatados &aacute;cidos improductivos y evaluaci&oacute;n del manejo para su habilitaci&oacute;n agr&iacute;cola. Uptc, Colciencias, Usochicamocha. Tunja. 153p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0123-4226201300020001500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>14. G&Oacute;MEZ, M.; CASTRO, H.; MUN&Eacute;VAR, O. 2007. Diagn&oacute;stico y control de la acidez en suelos sulfatados &aacute;cidos mediante pruebas de incubaci&oacute;n. Agr. Col. 24(1):123-130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0123-4226201300020001500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>15. G&Oacute;MEZ, M.; CASTRO, H.; PACHECO, W. 2005. Recover and management of actual acid sulphate soil in Boyac&aacute; (Colombia). Agr. Col. 23(1):128-135.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0123-4226201300020001500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>16. HICKS, W.; BOWMAN, G.; FITZPATRICK, R. 2009. Effect of season and landscape position on the aluminium geochemistry of tropical acid sulfate soil leachate. Soil Res. (Australia). 47(2):137-153.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0123-4226201300020001500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>17. INSTITUTO GEOGR&Aacute;FICO AGUST&Iacute;N CODAZZI -IGAC-. 2006. M&eacute;todos anal&iacute;ticos del laboratorio de suelos, sexta edici&oacute;n. Imprenta Nacional de Colombia. Bogot&aacute;. 648p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0123-4226201300020001500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>18. INSTITUTO GEOGR&Aacute;FICO AGUST&Iacute;N CODAZZI -IGAC-. 2005. Estudio general de suelos y zonificaci&oacute;n de tierras del departamento de Boyac&aacute;. IGAC, Subdirecci&oacute;n Agrol&oacute;gica - UPTC. Bogot&aacute;. Imprenta Nacional de Colombia. 252p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0123-4226201300020001500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>19. MARTINI, J. 1996. La microparcela de campo como un m&eacute;todo biol&oacute;gico r&aacute;pido para evaluar la fertilidad del suelo. Centro de Investigaci&oacute;n Turrialba - Costa Rica. 16(3):267-270.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0123-4226201300020001500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>20. MUNEVAR, O.; P&Eacute;REZ, C. 2006. Exploraci&oacute;n por la t&eacute;cnica de microparcelas de la correcci&oacute;n qu&iacute;mica de los suelos sulfatados &aacute;cidos improductivos. Distrito de riego del alto Chicamocha (Boyac&aacute;). 62p.    &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=S0123-4226201300020001500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>21. OLIVEIRA, J. 2003. Sistema para c&aacute;lculo de balanÒ«o nutricional e recomendaÒ«&acirc;o de calagem e edubaÒ«&acirc;o de povoamentos de Teca - Nutriteca. Universidad Federal de ViÒ«osa. ViÒ«osa, Brasil. 76p.    &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=S0123-4226201300020001500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>22. OSORNO, H.; OSORNO, L. 2011. Determinaci&oacute;n de los requerimientos de cal. Suelos Ecuat. 41(1):29-35.    &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=S0123-4226201300020001500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>23. 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VALERIO, J.; MOLINA, E. 2012. Evaluaci&oacute;n de una fuente de enmienda l&iacute;quida en el rendimiento de arroz en un Ultisol de la zona norte de Costa Rica. Agr. Costarric. 36(1):86-96.    &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=S0123-4226201300020001500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>26. ZAPATA, R.; RESTREPO, F. 2011. Efectos de la adici&oacute;n de cal y yeso como correctores del aluminio del suelo. 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