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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[HUMEDAD CRÍTICA Y REPELENCIA AL AGUA EN ANDISOLES COLOMBIANOS BAJO COBERTURA DE Pinus patula Schltdl y Cham]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[CRITICAL MOISTURE AND WATER REPELLENCY OF COLOMBIAN ANDISOLS COVERED WITH Pinus patula Schltdl and Cham]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In a stand with Andisoles planted with Pinus patula Schltdl and Cham, 4 transects were established for horizontal sampling every 5 cm in 4 depths to establish whether there was a transition zone for critical humidity in the soil that could determine the presence of water repellency in it. Determinations of WDPT were made in the field and later on samples dried at 35 °C in the laboratory. For each condition, the gravimetric content of humidity of each sample was determined and these contents were compared to their corresponding WDPT. The soils presented high humidity contents, both in the field and when dried at 35 °C. Most of the sites were humidified in the field, but upon drying the samples at 35 °C, the majority of them from the first three pit depths became strongly water repellent. Both properties were highly variability. In some pit depths of some transects it was possible to define, precariously, critical areas of humidity for water repellency, but upon attempting to generalize this area for the entire transect profile, it was impossible to define.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>HUMEDAD CRÍTICA       Y REPELENCIA AL AGUA EN ANDISOLES COLOMBIANOS BAJO COBERTURA DE <i>Pinus patula </i>Schltdl     y Cham</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><b>CRITICAL MOISTURE AND WATER REPELLENCY     OF COLOMBIAN ANDISOLS </b></i><b><i>COVERED  WITH Pinus patula Schltdl     and Cham</i></b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Daniel Francisco Jaramillo Jaramillo<sup>1</sup>.</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup><i>1</i></sup></b><i> Profesor     Titular.  Universidad Nacional de Colombia,   Sede Medellín.  Facultad de Ciencias. A.A. 3840, Medellín, Colombia. &lt;<a href="mailto:djaramal@unalmed.edu.co">djaramal@unalmed.edu.co</a>&gt;</i></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Recibido: Marzo 3 de 2005; aceptado:  Agosto 23 de 2005.</b></font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><b>RESUMEN</b></i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>En un lote con Andisoles bajo cobertura de <b>Pinus       patula </b>Schltdl y Cham se ubicaron 4 transectos sobre los cuales se       hizo un muestreo horizontal cada 5 cm, en 4 profundidades, con el fin de       establecer si había una zona de transición de humedad crítica en el suelo       que estuviera controlando la presencia de repelencia al agua en él. Se       hicieron determinaciones de WDPT en el campo y luego en muestras secadas       a 35 °C, en laboratorio. En cada condición se determinó el contenido gravimétrico       de humedad a cada muestra y se relacionaron estos contenidos con su correspondiente       WDPT.  Los suelos presentaron altos contenidos de humedad, tanto en campo,       como secos a 35 °C. La mayoría de los sitios fueron humectables en campo       pero, al secar las muestras a 35 °C, la mayoría de ellas, en las tres primeras       profundidades, se tornaron fuertemente repelentes al agua. Ambas propiedades       tuvieron una alta variabilidad. En algunas profundidades de varios transectos       fue posible definir, precariamente, zonas críticas de humedad para la repelencia       al agua pero, al tratar de generalizar esta zona para todo el perfil del       transecto, no fue posible definirla.</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Palabras claves</b>:     Suelos repelentes al agua, contenido crítico de humedad en el suelo, zona de transición,   Andisoles.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>ABSTRACT</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>In a stand with Andisoles planted with <b>Pinus       patula </b>Schltdl and Cham, 4 transects were established for horizontal       sampling every 5 cm in 4 depths to establish whether there was a transition       zone for critical humidity in the soil that could determine the presence       of water repellency in it. Determinations of WDPT were made in the field       and later on samples dried at 35 °C in the laboratory.  For each condition,       the gravimetric content of humidity of each sample was determined and these       contents were compared to their corresponding WDPT. The soils presented       high humidity contents, both in the field and when dried at 35 °C. Most       of the sites were humidified in the field, but upon drying the samples       at 35 °C, the majority of them from the first three pit depths became strongly       water repellent. Both properties were highly variability. In some pit depths       of some transects it was possible to define, precariously, critical areas       of humidity for water repellency, but upon attempting to generalize this       area for the entire transect profile, it was impossible to define. </i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Key words</b>: Water repellent soils, critical soil water content, transition   zone, Andisols.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Abreviaturas:</b> <b>WDPT</b>:     Water Drop Penetration Time (Tiempo de Penetración de la Gota de Agua en   el suelo).</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="indice"></a><a href="#1"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/down.gif" border="0"></a> MATERIALES     Y MÉTODOS    <br>     <a href="#2"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/down.gif" border="0"></a> RESULTADOS     Y DISCUSIÓN    <br>     <a href="#3"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/down.gif" border="0"></a> CONCLUSIONES    <br>     <a href="#4"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/down.gif" border="0"></a> AGRADECIMIENTO    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a href="#5"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/down.gif" border="0"></a> BIBLIOGRAFÍA </b></font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Según Dekker; Ritsema y Oostindie (2000) la repelencia   al agua depende fuertemente del contenido de agua que tenga el suelo. Dekker   (1998) encontró diferencias importantes en el comportamiento de la repelencia   al agua en suelos arenosos de Holanda, al comparar la distribución de la frecuencia   del WDPT en ellos cuando la determinación se hacía con suelo inicialmente húmedo   y cuando se hacía con el suelo inicialmente seco: En general, cuando el suelo   estaba seco se presentaba mayor cantidad de muestras con valores altos de WDPT   y el volumen del suelo afectado por dicho grado de repelencia también era mayor   que cuando las determinaciones se hacían con el suelo inicialmente húmedo.   Igual comportamiento observó Vanegas (2003) en Andisoles de la cuenca de la   quebrada Piedras Blancas, oriente antioqueño (Colombia).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Shakesby <i>et al</i>.     (2000) hicieron notar que la hidrofobicidad del suelo no sólo es variable espacialmente sino que también   tiene una variación estacional importante y sostienen que, en condiciones de   campo, los suelos alternan estacionalmente entre estados repelentes y humectables,   en respuesta a los cambios de precipitación y de temperatura. Ellos midieron   el WDPT en campo y encontraron que su valor era mayor en la estación de verano   seco que en la de invierno húmedo, aunque sostienen que un periodo largo de   condiciones secas previas al verano también puede restaurar la repelencia al   agua en el suelo.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dekker y Ritsema     (1994), estudiando la relación   entre el contenido de humedad del suelo y su grado de repelencia al agua, llegaron   a detectar que había, en sus suelos, un valor de contenido de humedad por debajo   del cual todas las muestras eran repelentes al agua y por encima, todas eran   humectables; con estas observaciones definieron el concepto de “<b>contenido   de agua crítico del suelo</b>”   para referirse al valor de humedad que se comporta como límite entre el estado   hidrofóbico y el estado humectable en un suelo.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dekker y Ritsema     (2000), Dekker (1998) y Ritsema (1998), en varios tipos de suelos de Holanda,     desde arenosos hasta arcillosos turbosos, hallaron una alta variabilidad     en el contenido de humedad de los suelos, tanto horizontal como vertical,     así como en el contenido de humedad crítico para   generar la hidrofobicidad en ellos. Encontraron valores críticos de humedad   volumétrica desde 2 %, entre 35 y 40 cm de profundidad en un <i>Psammaquent</i>,   hasta 25 % entre 10 y 15 cm de profundidad en un <i>Fluvaquent</i> <i>franco   limoso</i>. Jaramillo (2003) y Vanegas y Jaramillo (2004) también observaron   que el comportamiento de la humedad en los Andisoles que estudiaron presentó una   alta variabilidad espacial, tanto horizontal como vertical, encontrando la   máxima variación en su horizonte superficial.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Doerr y Thomas     (2000) establecieron un nivel crítico   de humedad de 28 % en suelos de Portugal sometidos a explotación forestal con   eucalipto y pino. Los mismos autores estudiaron el papel que jugaba la humedad   sobre la hidrofobicidad de dichos suelos y observaron que, después de humedecerlos   y dejarlos secar nuevamente, en algunos se restauraba la condición de hidrofobicidad   inicial y en otros no, por lo que concluyen que el cambio en el contenido de   agua en el suelo no era el único factor de control de la repelencia al agua   en él.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dekker <i>et al</i>.     (2001) revisaron el concepto de “contenido   crítico de humedad del suelo”   propuesto por Dekker y Ritsema en 1994 y concluyeron que no es adecuado plantear   ese contenido de humedad, con un valor único, como un límite tajante por encima   del cual el suelo es humectable y por debajo es repelente al agua, sino que   es más conveniente y refleja mejor la relación humedad-repelencia al agua,   si se define un rango de humedad crítico que cumpla esa función de clasificación   de la humectabilidad del suelo; a este rango le dieron el nombre de “<b>zona   de transición del contenido de humedad crítico del suelo</b>”. Las muestras   de suelo pueden ser humectables o repelentes al agua, dentro de la zona de   transición.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dekker <i>et al</i>.     (2001) evaluaron el contenido de humedad crítico en suelos arenosos de dunas de Holanda, haciendo ocho muestreos en   transecto, en diferentes épocas y en seis profundidades. Determinaron la persistencia   de la repelencia real y potencial al agua a 25 °C y a 65 °C con el método del   WDPT y la expresaron en términos de las clases de repelencia propuestas por   Dekker y Jungerius (1990). A cada una de las muestras, en las diferentes condiciones   experimentales, se les determinó   el contenido de humedad. Los límites de la zona de transición, en una determinada   profundidad, los establecieron con el contenido mínimo de humedad que se obtuvo   en la clase 0 de WDPT y el contenido máximo de humedad obtenido en cualesquiera   de las otras clases de WDPT, diferentes a la clase 0. Con el procedimiento   descrito, los autores citados encontraron que, en los primeros 20 cm del suelo   estudiado, la zona de transición tuvo, como límite inferior de humedad, contenidos   entre 18 % en la superficie y 2 % a 19 cm de profundidad, mientras que el límite   superior, para las mismas profundidades, fue de 23 % y de 5 % de humedad volumétrica.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con este trabajo     se pretende establecer si hay una zona de transición en el contenido de humedad que se relacione con la persistencia   de la repepelencia al agua en Andisoles de la cuenca de la quebrada Piedras   Blancas (Medellín, Colombia), bajo cobertura de <i>Pinus patula</i>, en condiciones   de campo y de secado de las muestras a 35 °C.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="1"></a>MATERIALES Y MÉTODOS </b></font><a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/up.gif" border="0"></a></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la cuenca de     la quebrada Piedras Blancas, 17 km al oriente de Medellín, Colombia, se seleccionó una plantación     de <i>Pinus patula</i> de   18 años de edad en el sitio El Tambo. En dicha plantación se ubicaron 4 transectos   o líneas sobre las cuales se hizo el muestreo (T1, T2, T3 y T4) con las dimensiones   y orientación que se muestran en la <a href="#fig01">Figura 1</a>. La plantación se encuentra sembrada   en suelos <i>Acrudoxic Fulvudands</i>, ricos en materia orgánica, fuertemente ácidos,   desaturados de bases, con abundante cantidad de aluminio intercambiable y sin   evidencias de erosión hídrica; la pendiente de los transectos no supera el   7 % de inclinación.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig01"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/a07fig01.gif">    <br>   Figura       1</b>. Ubicaci&oacute;n, orientaci&oacute;n y longitud de los transectos       en el &aacute;rea de estudio en Andisoles de la quebrada Piedras Blancas (Medell&iacute;n, Colombia), bajo cobertura de <i>Pinus patula.</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la   época húmeda (Junio-Julio) y en cada uno de los transectos se hizo un muestreo   en 4 profundidades como se muestra en el esquema de la <a href="#fig02">Figura   2</a>, mediante el   siguiente procedimiento: de la superficie de la capa de acículas, cuyo espesor   varió entre 5 y 22 cm, se retiraron las acículas más frescas (aproximadamente   una capa de 1 a 2 cm de espesor) y sobre las acículas que quedaron expuestas   en la superficie del terreno, se determinó la persistencia de la repelencia   al agua en puntos separados 5 cm entre sí, a todo lo largo del transecto. Una   vez realizada la determinación de la persistencia, se procedió a tomar una   muestra de acículas de cada uno de los puntos evaluados, es decir, 1 muestra   cada 5 cm:   ésta fue la profundidad 1 de muestreo.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig02"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/a07fig02.gif">    <br>   Figura       2</b>. Esquema de muestreo utilizado en cada transecto ubicado para el       estudio en Andisoles de la quebrada Piedras Blancas (Medell&iacute;n, Colombia),   bajo cobertura de <i>Pinus patula.</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se procedió luego a retirar el resto de la capa de acículas,   formando una especie de canaleta de unos 15 cm de ancho y de todo el largo   del transecto, de modo que quedara expuesta la superficie del suelo mineral;   sobre esta superficie se determinó también la persistencia de la repelencia,   conservando el espaciamiento utilizado en la capa de acículas; después de evaluada   la persistencia, se tomaron las respectivas muestras de suelo para llevar al   laboratorio: aquí se tuvo la profundidad 2 de muestreo. En la misma canaleta   se profundizó en el suelo extrayendo una capa de material de 10 cm de espesor   para exponer la profundidad 3 de muestreo y en la superficie expuesta se determinó   nuevamente la persistencia de la repelencia al agua y se tomaron las muestras   de suelo, como se indicó anteriormente. Este último procedimiento se repitió   una vez más para tener la profundidad 4 de muestreo y hacer la última determinación   de la persistencia de la repelencia al agua a 20 cm de profundidad, medidos   a partir de la superficie de contacto entre la capa de acículas y la superficie   del suelo mineral. Todas las 479 muestras tomadas fueron inmediatamente empacadas   en bolsas plásticas y selladas para que conservaran la humedad que poseían.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las muestras recolectadas     fueron llevadas al laboratorio y pesadas; se secaron a 35 ºC en estufa durante 4 días, se pesaron nuevamente   y se les evaluó la persistencia de la repelencia al agua. Se continuó el secado   de las muestras a 105 ºC y, en esta condición, se pesaron nuevamente. Con los   pesos registrados se calcularon los contenidos de humedad gravimétrica de las   muestras en su condición de campo (Hc) y secadas a 35 °C (H35).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La determinación de la persistencia de la repelencia al   agua se hizo por el método del WDPT (Jaramillo, 2001). En el campo, se colocaron   tres gotas de agua sobre la superficie a evaluar y se registró el tiempo que   tardaron en entrar completamente en ella, teniendo un tiempo máximo de observación   de 240 segundos (King, 1981). En el laboratorio, sobre la superficie de las   muestras secadas a 35 °C y colocadas en una caja de Petri, se depositaron 3   gotas de agua y se registró el tiempo que gastaron en entrar completamente   en la muestra, teniendo como tiempo máximo de observación 3600 segundos. En   todos los casos, el valor de la persistencia corresponde al promedio de los   tres registros de tiempo disponibles: WDPTc para la persistencia en campo y   WDPT35 para la de laboratorio. Los valores del WDPT que se obtuvieron se agruparon   en las categorías propuestas por Dekker y Jungerius (1990) para clasificar   la persistencia de la repelencia al agua del suelo, expuestas en la <a href="#tab01">Tabla   1</a>.   Los resultados obtenidos, tanto de WDPT como de humedad, se sometieron a análisis   estadísticos descriptivos, con ayuda del programa Statgraphics Plus 5.0.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab01" id="tab01"></a>Tabla 1</b>.     Clasificación   de la persistencia de la repelencia al agua en suelos, propuesta por Dekker   y Jungerius (1990).</font>    <br>   <img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/a07tab01.gif"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="2"></a>RESULTADOS Y DISCUSIÓN</b></font><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> </b></font><a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/up.gif" border="0"></a></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Persistencia de la repelencia al agua.</i>  </b>En   la <a href="#fig03">Figura 3</a> se aprecia como se distribuyen las clases de WDPT de los suelos   estudiados, en cada transecto y en las diferentes profundidades de muestreo;   además, se ven los cambios que se producen sobre la persistencia de la repelencia   al agua, por efecto del secado del suelo: obsérvese que al secar el suelo (WDPT35),   no sólo se incrementa la persistencia de la repelencia al agua sino que, además,   se incrementa el volumen del suelo que se torna más repelente al agua; nótese   que prácticamente en todos los transectos, al secar el suelo a 35 ºC, la parte   superior del suelo mineral que está en contacto con las acículas (profundidad   2) se torna extremadamente repelente al agua.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/a07fig03.gif">    <br>   Figura 3</b>. Distribución porcentual de las   clases del WDPT en las 4 profundidades de muestreo, en campo y con muestras   secadas a 35 °C en laboratorio, en todos los transectos estudiados en Andisoles   de la cuenca de la quebrada Piedras Blancas (Medellín, Colombia) bajo cobertura   de <i>Pinus patula</i>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En todos los transectos     se observa que sólo en la capa de   acículas se presenta hidrofobicidad real (en condiciones de campo) en algunos   puntos de muestreo; en el suelo mineral, solamente en el transecto 3 se presentaron   4 puntos donde se encontró una condición fuertemente repelente al agua en la   hidrofobicidad actual del suelo. Un comportamiento similar al que se ha descrito   en los apartes anteriores observó Dekker (1998) en algunos suelos arenosos   de dunas de Holanda cuando los sometió a secado de 25 ºC y luego a 65 ºC; al   aumentar la temperatura de secado en ellos, se aumentó el grado de repelencia   al agua y la profundidad hasta la cual el suelo se tornaba hidrofóbico. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Vanegas (2003)     trabajó Andisoles de la cuenca de la quebrada   Piedras Blancas, bajo coberturas de pino y de roble, midiendo el WDPT en muestras   con la humedad de campo y secadas a 15, 20, 25, 30, 35 y 105 °C y observó el   mismo comportamiento mencionado en el párrafo anterior.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Jaramillo (2004)     comprobó un     incremento en la persistencia de la repelencia al agua en Andisoles, por     efecto del secado, bajo 4 coberturas forestales: <i>Pinus patula, Pinus elliottii </i>Englem., <i>Cupressus   lusitanica</i> Mill y <i>Quercus humboldtii </i>Bonpl., al encontrar que el   porcentaje de muestras superficiales de suelo de clase 4 de WDPT pasó del 43   %, en muestras secadas a 35 °C, al 71 %, cuando fueron secadas a 105 °C.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La alta variabilidad     que se observa en la repelencia al agua de los Andisoles de la <a href="#fig03">Figura     3</a>,     a pesar de que los transectos fueron ubicados muy cerca y de que se tenían     los mismos suelos y la misma cobertura vegetal, confirma lo que han afirmado     muchos investigadores citados por Doerr <i>et   al</i> (2000) y por Jaramillo (2004), en el sentido de que la repelencia al   agua genera respuestas diferenciales en cada suelo y lugar y que los factores   que la controlan no se han comprendido aún.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Contenido         de humedad del suelo.  </i></b>En la <a href="#tab02">Tabla   2</a> se presentan los estadísticos más importantes que caracterizaron los contenidos   de humedad de los suelos, tanto en campo (Hc) como cuando fueron secados a   35 ºC (H35), en todos los transectos y a las diferentes profundidades de muestreo.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab02"></a>Tabla       2</b>.&nbsp; Principales estad&iacute;sticos del contenido de humedad       gravim&eacute;trica de Andisoles de la quebrada Piedras Blancas (Medell&iacute;n,       Colombia), en condici&oacute;n de campo (Hc) y secado a 35 &ordm;C (H35),       bajo cobertura de <i>Pinus patula</i>, en 4 transectos y 4 profundidades   de muestreo en cada transecto.</font>    <br>   <img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/a07tab02.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#tab02">Tabla       2</a>  son evidentes los altos contenidos de humedad que presentan las muestras   en campo, así como la gran cantidad de humedad que   se pierde por el secado de las muestras a 35 °C. También es notable la alta   variabilidad de esta propiedad del suelo, reflejada en los valores de las desviaciones   estándar obtenidas y en las diferencias existentes entre los valores promedios,   máximos y mínimos que se presentan entre las diferentes profundidades del mismo   transecto; además, los valores que toman los coeficientes de variación están   indicando un comportamiento muy variable en las propiedades evaluadas. La asimetría   en la distribución de los datos de humedad es bastante amplia en aquellas muestras   que fueron sometidas a secado a 35 ºC, alejando dicha distribución de la normal.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para tratar de     establecer alguna relación entre el contenido   de humedad de las muestras, en su condición de campo y secadas a 35 ºC, con   el WDPT, se hizo un análisis de correlación entre ellas, obteniéndose los resultados   que se presentan en la <a href="#tab03">Tabla 3</a>. En esta tabla se observa que existen algunas   correlaciones significativas entre la humedad y la persistencia de la repelencia   al agua en varios transectos pero cabe resaltar dos aspectos: uno, que la mayoría   de las correlaciones significativas tienen coeficientes de correlación mayores   con Spearman que con Pearson, lo que implica que las relaciones entre esas   dos variables no son lineales y, dos, que los coeficientes de correlación no   son altos, lo que se traduce en unos coeficientes de determinación (R<sup>2</sup>)   bajos que explican muy poco porcentaje de la variabilidad observada en las   propiedades relacionadas.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab03"></a>Tabla 3</b>.     Coeficientes de correlación (r) de Pearson   y de Spearman, significativos estadísticamente, entre la humedad   gravimétrica y la persistencia de la repelencia al agua en Andisoles de la   cuenca de la quebrada Piedras Blancas (Medellín, Colombia) bajo cobertura de <i>Pinus   patula</i>, con su humedad de campo (Hc) y secados a 35 °C (H35) en los transectos   estudiados.</font>    <br>   <img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/a07tab03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se aprecia también en la <a href="#tab03">Tabla       3</a> que, a pesar de la cercanía   que hay entre los transectos y la homogeneidad aparente del sitio, las relaciones   encontradas no son estables: algunas desaparecen en ciertos transectos, lo   que concuerda con lo que han observado Dekker (1998), Ritsema (1998), Dekker <i>et   al</i>. (2000), Doerr <i>et al</i>. (2000), Doerr y Thomas (2000), Jaramillo   (2004), entre otros, quienes tampoco han encontrado relaciones estrechas y   estables entre el contenido de humedad y la repelencia al agua en el suelo   y confirma la alta variabilidad de la hidrofobicidad y la respuesta diferencial   y puntual de cada suelo a ella.</font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Valor crítico y zona de transición de humedad crítica en el suelo.</i>  No fue posible obtener un valor crítico de humedad en los suelos en el que se manifestara la repelencia al agua en él, tal como lo encontraron Dekker y Ritsema (1994), Dekker (1998), Ritsema (1998) y Doerr y Thomas (2000). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En   algunas profundidades de muestreo de varios transectos fue posible definir   zonas de transición de humedad crítica en el   suelo, siguiendo la metodología propuesta por Dekker <i>et al</i>. (2001),   aunque precariamente, es decir, con muy pocas muestras por fuera del rango   crítico de humedades, como puede verse en la <a href="#fig04">Figura 4</a>.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig04"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/a07fig04.gif">    <br>   Figura       4</b>.&nbsp;&nbsp; Zonas de transici&oacute;n de humedad cr&iacute;tica       (&aacute;rea entre las dos l&iacute;neas punteadas verticales dentro del       gr&aacute;fico) obtenidas en algunas profundidades de varios de los transectos       estudiados en Andisoles de la cuenca de la quebrada Piedras Blancas (Medell&iacute;n, Colombia), bajo cobertura de <i>Pinus patula</i>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La gran variedad   de formas en que se distribuyen los valores de humedad y de repelencia al   agua que se observa en las gráficas de las <a href="#fig04">Figuras   4</a> y <a href="#fig05">5</a> está mostrando la alta variabilidad que tienen estas dos propiedades   en el suelo, así como lo específica que es la manifestación del fenómeno de   la hidrofobicidad en cada suelo y en cada una de sus partes, aún en distancias   muy cortas entre muestras.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig05"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/a07fig05.gif">    <br>   Figura       5</b>.&nbsp;&nbsp; Algunos ejemplos de relaciones humedad-persistencia       de la repelencia al agua en las cuales no se puede definir una zona de       transici&oacute;n de humedad cr&iacute;tica para que se manifieste el fen&oacute;meno       de la hidrofobicidad en Andisoles de la cuenca de la quebrada Piedras Blancas (Medell&iacute;n, Colombia) bajo cobertura de <i>Pinus patula</i>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En las profundidades   y transectos que no aparecen representados en la <a href="#fig04">Figura 4</a> no fue posible   definir ninguna zona de transición   de humedad crítica en el suelo por alguna de las siguientes razones:</font></p> <ul>    <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Porque     todas las muestras presentaron una persistencia que correspondió a la clase     0 de WDPT, es decir, ninguna fue repelente al agua (<a href="#fig05">Figura     5a</a>).</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Porque     todas las muestras presentaron una persistencia que correspondió a una misma     clase de WDPT, diferente de 0.  No se presentaron muestras humectables y no     se pudo establecer el límite inferior de humedad de la zona de transición     (<a href="#fig05">Figura 5b</a>).</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Porque     hubo muestras que presentaron persistencia correspondiente a varias clases     de WDPT, pero ninguna a clase 0. No se presentaron muestras humectables y     no se pudo establecer el límite inferior de humedad de la zona de transición     (<a href="#fig05">Figura 5c</a>).</font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Porque     al hacer la zona de transición, todas las muestras quedan cubiertas por ella.  No     hay muestras cuya humedad esté por fuera de los límites de la zona de transición     (<a href="#fig05">Figura 5d</a>).</font></li>     </ul>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La ausencia de     una relación estable entre la humedad y la   persistencia de la repelencia al agua observada en este trabajo hace muy difícil   el diagnóstico y el manejo del problema de la repelencia al agua en los suelos   estudiados. En los suelos arenosos que trabajaron Dekker <i>et al</i>. (2001)   la alta variabilidad se presentó sólo en los primeros 5 cm pero, a mayor profundidad,   el comportamiento de estas dos variables mantuvo unos patrones muy similares   y con rangos de variación estrechos, lo que permitió que en ellos se pudiera   establecer un modelo generalizado para todo el suelo que involucraba muestras   tomadas en diferentes épocas y que, por lo tanto, es aplicable a una gran variedad   de condiciones y facilita el diseño de prácticas para su manejo.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las dificultades     planteadas antes se evidenciaron al hacer gráficos generalizados para cada transecto, con todas las profundidades   de muestreo involucradas, como puede apreciarse en la <a href="#fig06">Figura   6</a>, en la cual,   tanto en muestras con la humedad de campo, como en muestras secadas a 35 °C,   al generalizar la relación humedad-persistencia de la repelencia al agua para   todo el transecto se pierde cualquier posibilidad de definir una zona de transición   para la humedad crítica en el suelo que controle la manifestación de la hidrofobicidad   en él. Esto dificulta el modelamiento del fenómeno y el diseño de prácticas   generales para su manejo.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig06"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/a07fig06.gif">    <br>   Figura       6</b>. Gr&aacute;ficas generalizadas (incluyendo todas las profundidades       de muestreo) de la relaci&oacute;n humedad-persistencia de la repelencia       al agua en Andisoles de la quebrada Piedras Blancas (Medell&iacute;n, Colombia),       con humedad de campo y secados a 35 &deg;C, para los transectos estudiados bajo cobertura de <i>Pinus patula</i>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las diferencias sustanciales que   se han detectado entre el comportamiento de los suelos de este trabajo y el   de los que utilizaron Dekker <i>et al</i>. (2001) pueden deberse, por lo menos,   a tres diferencias fundamentales entre ellos (las que deben ser estudiadas   en detalle en futuras investigaciones):</font></p> <ul>    <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Primero,     diferencias mineralógicas importantes: los materiales no cristalinos que dominan     la mineralogía de la fracción arcilla de los Andisoles tienen una altísima     capacidad de retención de humedad y cualquier pequeña variación en el contenido     de ellos puede generar grandes variaciones en la humedad almacenada en el     suelo.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Segundo,     los suelos de las dunas tenían cobertura de pastos, mientras que los Andisoles     presentaban cobertura forestal con pinos, lo que genera diferencias importantes     en el tipo de materia orgánica que se le está aportando al suelo.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tercero,     los suelos de las dunas tenían contenidos de materia orgánica con valores entre     10 y 18 % en los primeros 5 cm superficiales y a mayor profundidad dichos contenidos     no llegaban al 2 %. El contenido y la distribución de la materia orgánica en     los suelos holandeses no son comparables con el contenido de materia orgánica     de los Andisoles de la cuenca de la quebrada Piedras Blancas que, bajo cobertura     de <i>Pinus patula</i>, pueden tener contenidos de materia orgánica promedios     de 27,4 %, con rango de variación de 50,3 % (Jaramillo, 2004), en los primeros     30 cm del suelo.</font></li>     ]]></body>
<body><![CDATA[</ul>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="3"></a>CONCLUSIONES </b></font><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> </b></font><a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/up.gif" border="0"></a></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los Andisoles     estudiados presentaron altos contenidos de humedad tanto en campo como después de ser secados a 35 °C, aunque con alta   variabilidad. También en la persistencia de la repelencia al agua mostraron   una amplia gama de valores de WDPT y una alta variabilidad en ellos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">No se presentó una relación consistente entre la humedad   y la persistencia de la repelencia al agua y tampoco fue posible definir adecuada   y consistentemente un contenido o una zona de transición de humedad crítica   en el suelo que controlara la manifestación de la hidrofobicidad en los Andisoles   estudiados, probablemente debido a diferencias fundamentales en las características   tanto orgánicas como minerales de los mismos, posibilidad que debe ser estudiada   con detalle en futuras investigaciones.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="4"></a>AGRADECIMIENTO</b></font><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> </b></font><a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/up.gif" border="0"></a></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se agradece al     Ingeniero Forestal Huber Alexander Vanegas Villa por su colaboración en el   trabajo de laboratorio.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="5"></a>BIBLIOGRAFÍA </b></font><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> </b></font><a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n2/up.gif" border="0"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DEKKER, L. W.     Moisture variability resulting from water repellency in Dutch soils. The     Netherlands,  1998.   240 p. (Doctoral Thesis). Wageningen Agricultural University. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0304-2847200500020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________. and RITSEMA, C. J. How water moves in   a water repellent sandy soil. Part 1: potential and actual water repellency. <i>En</i>:   Water Resources Research. Vol. 30, No. 9 (1994); p. 2507-2517.</font>&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=S0304-2847200500020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________. Wetting patterns and moisture variability   in water repellent Dutch soils. <i>En</i>: Journal of Hydrology.  Nos. 231/232   (2000); p. 148-164. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0304-2847200500020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">________ and JUNGERIUS, P. D. 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Cartagena: El Congreso, 2004.  [CD ROM].                                      </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0304-2847200500020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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