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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS POR SALINIDAD]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Salinity and sodium content in soils interferes with proper growth of most crops and therefore constitutes a serious problem facing sustainable agriculture. The objective of this research was to evaluate a series of unconventional technologies used in recovery of salt-affected soils according to the agronomic response of a maize crop. The application of three alternative treatments with Biofertilizers, Biopolymers and Electromagnetism were proposed to make a comparison with the USDA-based conventional theory approach (United States Department of Agriculture) of chemical amendments (gypsum - sulfur). In addition to an absolute control (drainage only). The most effective treatments in terms of physiological response and productivity were the biological using microorganisms (biofertilizers and electromagnetism), clarifying that electromagnetic stimulation was included to accelerate microbial activity and lower soil time recovery in salt affected soils.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><b><font size="4" face="Verdana">EVALUACI&Oacute;N DE TECNOLOG&Iacute;AS PARA LA RECUPERACI&Oacute;N DE SUELOS DEGRADADOS POR SALINIDAD</font></b></p>         <p><i><b><font size="3" face="Verdana">EVALUATION OF TECHNOLOGIES FOR THE RECOVERY OF  SOILS DEGRADED BY SALINITY</font></b></i></p>         <p>&nbsp;</p>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Orlando Z&uacute;&ntilde;iga Escobar</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>1</sup></b></font><font size="2" face="Verdana"><b>; Juan Carlos Osorio Saravia</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>2</sup></b></font><font size="2" face="Verdana"><b>; Ramiro Cuero Guependo</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>3</sup></b></font><font size="2" face="Verdana"><b> y Juli&aacute;n Andr&eacute;s Pe&ntilde;a Ospina</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>4</sup></b></font></p>         <p>&nbsp;</p>         <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup><i>1</i></sup></b></font><i><font size="2" face="Verdana"> Profesor Titular. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Calle 13 No 100 &ndash; 00. A.A. 25360, Cali, Colombia. &lt;<a href="mailto:orlando.zuniga@correounivalle.edu.co">orlando.zuniga@correounivalle.edu.co</a>&gt;</font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>2</sup></b></font><font size="2" face="Verdana"> Asesor T&eacute;cnico y Cient&iacute;fico. Grupo Integral de Gesti&oacute;n Agr&iacute;cola GIGA. Calle 11 No. 100 &ndash; 121, Oficina. 606 &ndash; Edificio Campestre Tower, Cali, Colombia. &lt;<a href="mailto:jco@giga-agro.com">jco@giga-agro.com</a>&gt;</font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>3</sup></b></font><font size="2" face="Verdana"> Estudiante Doctorado en Ciencias Ambientales. Profesor Hora C&aacute;tedra. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Calle 13 No 100 &ndash; 00. A.A. 25360, Cali, Colombia. &lt;<a href="mailto:racuerog@univalle.edu.co">racuerog@univalle.edu.co</a>&gt;</font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>4</sup></b></font><font size="2" face="Verdana"> Ingeniero Agr&iacute;cola, Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Calle 13 No 100 &ndash; 00. A.A. 25360, Cali, Colombia. &lt;<a href="mailto:julianpo@univalle.edu.co">julianpo@univalle.edu.co</a>&gt;</font></i></p>         <p>&nbsp;</p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"><b>Recibido: Noviembre 05 de 2010; Aceptado: Abril 27 de 2011. </b></font></p> <hr>         <p><i><font size="2" face="Verdana"><b>Resumen</b>. La presencia de salinidad y sodio en los suelos interfiere en el crecimiento adecuado de la mayor&iacute;a de los cultivos y por lo tanto constituye uno de los problemas m&aacute;s serios que enfrenta la agricultura sostenible. Se evaluaron una serie de tecnolog&iacute;as no convencionales utilizadas en recuperaci&oacute;n de suelos afectados por salinidad seg&uacute;n la respuesta agron&oacute;mica de un cultivo de ma&iacute;z. Se plante&oacute; la aplicaci&oacute;n de 3 tratamientos alternativos: 1) Biofertilizantes, 2) Biopolimeros y 3) Electromagnetismo comparados frente a la propuesta: 4) Convencional con base en la teor&iacute;a del USDA (United States Departament of Agriculture) de enmiendas qu&iacute;micas (yeso - azufre). Adem&aacute;s de un testigo absoluto (S&oacute;lo drenaje). Los tratamientos m&aacute;s efectivos en cuanto respuesta fisiol&oacute;gica y productividad fueron los biol&oacute;gicos con uso de microorganismos (biofertlizantes y electromagnetismo), se incluy&oacute; la estimulaci&oacute;n electromagn&eacute;tica la cual acelera la actividad microbiana para disminuir el tiempo de recuperaci&oacute;n de suelos afectados por salinidad del suelo.</font></i></p>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Palabras clave:</b> Microorganismos ben&eacute;ficos, t&eacute;cnica electromagn&eacute;tica, biopol&iacute;meros, yeso-azufre, ma&iacute;z.</font></p>         <p><i><font size="2" face="Verdana"><b>Abstract</b>. Salinity and sodium content in soils interferes with proper growth of most crops and therefore constitutes a serious problem facing sustainable agriculture. The objective of this research was to evaluate a series of unconventional technologies used in recovery of salt-affected soils according to the agronomic response of a maize crop. The application of three alternative treatments with Biofertilizers, Biopolymers and Electromagnetism were proposed to make a comparison with the USDA-based conventional theory approach (United States Department of Agriculture) of chemical amendments (gypsum - sulfur). In addition to an absolute control (drainage only). The most effective treatments in terms of physiological response and productivity were the biological using microorganisms (biofertilizers and electromagnetism), clarifying that electromagnetic stimulation was included to accelerate microbial activity and lower soil time recovery in salt affected soils.</font></i></p>         <p><font size="2" face="Verdana"><b>Key words:</b> Beneficial microorganisms, electromagnetic techniques, biopolymers, gypsum-sulfur, corn. </font></p>     <hr>         <p>&nbsp;</p>         <p><font size="2" face="Verdana">Gran parte de los alimentos del mundo se producen en tierras de regad&iacute;o, pero alrededor de una d&eacute;cima parte de la superficie irrigada del planeta est&aacute; saturada de sal, lo que se ha convertido en un serio peligro para la seguridad alimentaria (FAO, 2002). En Colombia, aproximadamente el 1% de los suelos est&aacute;n afectados por problemas de este tipo (FAO, 2000). </font>         </p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los suelos susceptibles a la salinizaci&oacute;n en Colombia cubren una extensi&oacute;n de 86.592 km2 de los cuales 78.277 km2 est&aacute;n en zonas secas, es decir el 90,39%. Las zonas susceptibles a la salinizaci&oacute;n abarcan gran parte de la regi&oacute;n Caribe, los valles interandinos (r&iacute;os Magdalena y Cauca) y los altiplanos donde se desarrolla actualmente y se tiene proyectado ampliar la producci&oacute;n agr&iacute;cola intensiva del pa&iacute;s (MAVDT, 2004), por lo cual se alerta para atender oportunamente esta problem&aacute;tica con tecnolog&iacute;as apropiadas para su recuperaci&oacute;n.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Este problema tiene efectos negativos sobre el suelo, como la disminuci&oacute;n de la actividad biol&oacute;gica, la reducci&oacute;n en la disponibilidad de nutrientes, genera cambios en la estructura, provoca la degradaci&oacute;n y la desertificaci&oacute;n de las tierras, lo que es limitante para el desarrollo de los cultivos (CVC-Univalle, 2009).</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Estos problemas impulsan el desarrollo de trabajos de investigaci&oacute;n enfocados en la generaci&oacute;n de conocimientos, t&eacute;cnicas y tecnolog&iacute;as que permitan recuperar los suelos afectados por salinidad seg&uacute;n la respuesta agron&oacute;mica del cultivo. Con este prop&oacute;sito, se evaluaron una serie de tecnolog&iacute;as apropiadas para controlar las &aacute;reas degradadas por problemas de salinidad en el Valle del Cauca, Colombia.</font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>         <p><b><font size="3" face="Verdana">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b><i>Zona de estudio.</i></b> Para evaluar las tecnolog&iacute;as propuestas de recuperaci&oacute;n de suelos degradados por problemas de salinidad se opt&oacute; por utilizar una parcela de 2 ha con un cultivo de ma&iacute;z ubicado en la hacienda Las Gramas, municipio de Roldanillo, departamento del Valle del Cauca a una altura de 965 msnm, con una temperatura promedio de 26 &ordm;C, latitud norte 4&deg;27&rsquo;15&rdquo; y longitud oeste (O) 76&deg;07&rsquo;27&rdquo;. La duraci&oacute;n del periodo experimental fue de 5 meses.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">La hacienda Las Gramas se encuentra sobre la consociaci&oacute;n de suelo El Lim&oacute;n, localizada en los cauces abandonados del r&iacute;o Cauca entre Toro y Roldanillo sobre la margen del r&iacute;o. En general, presenta relieves de forma convexa y amplitud corta de sentido longitudinal. Los suelos se han desarrollado en aluviones finos; son bien drenados, profundos, moderadamente alcalinos, de fertilidad alta y se encuentran artificialmente drenados. Los suelos presentan moderadas limitaciones para la agricultura y la ganader&iacute;a, debido a las texturas finas y la afecci&oacute;n sectorizada por sales y por sodio en grado ligero. Presenta problemas de sodio, con niveles superiores a 15 PSI y ligeramente salinos de 4 &ndash; 8 CE (mmhos/cm2) (IGAC-CVC, 2004).</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana"><b><i>Tecnolog&iacute;as implementadas.</i></b> El establecimiento del estudio, se inici&oacute; con el reconocimiento y descripci&oacute;n de suelos que permiti&oacute; conocer las condiciones in&iacute;ciales del terreno. La descripci&oacute;n de suelos incluy&oacute; barrenadas en diferentes puntos de la parcela para escoger el perfil modal, donde se construy&oacute; una calicata para su caracterizaci&oacute;n en cada horizonte con el fin de realizar una evaluaci&oacute;n de la anisotrop&iacute;a del suelo teniendo en cuenta los resultados de dichas pruebas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Adem&aacute;s se cont&oacute; con un sistema de drenaje entubado distribuido en espina de pescado, abarcando toda el &aacute;rea de cada parcela experimental. </font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Se definieron tres tecnolog&iacute;as a comparar frente a la propuesta convencional basada en la teor&iacute;a del USDA (United States Departament of Agriculture) de enmiendas qu&iacute;micas (yeso - azufre) que se manejaron en los &uacute;ltimos 30 a&ntilde;os por la CVC (Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma Regional del Valle del Cauca), y en donde se ha comprobado que en muchos casos no surtieron efecto y que por costo muchos agricultores desecharon. Por experiencias no publicadas de agricultores del Valle del Cauca se plante&oacute; la aplicaci&oacute;n de 3 tratamientos alternativos al tradicional como fueron los 1. Biofertilizantes, 2. Biopolimeros, 3. Electromagnetismo. La parcela piloto de 2 ha, se subdividi&oacute; en cinco franjas de 4.000 m2 al azar denominadas unidades experimentales, a las cuales se les aplic&oacute; los tratamientos en menci&oacute;n; incluyendo una franja testigo absoluto que consisti&oacute; en s&oacute;lo drenaje. En la <a href="#tab01">Tabla 1</a> se presenta la descripci&oacute;n de las tecnolog&iacute;as propuestas.</font></p>         <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="tab01" id="tab01"></a>Tabla 1.</b> Descripci&oacute;n de las tecnolog&iacute;as propuestas en recuperaci&oacute;n de suelos afectados por salinidad en el norte del Valle del Cauca, Colombia.    <br>     </font><img src="/img/revistas/rfnam/v64n1/a03tab01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Estos tratamientos se aplicaron al inicio del periodo del cultivo. Adem&aacute;s se realizaron aplicaciones adicionales correspondientes a segunda y tercera dosis de algunos de los productos en los tratamientos T1 y T4 (<a href="#tab01">Tabla 1</a>), con frecuencia de aplicaci&oacute;n de 45 d.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"><b><i>Tecnolog&iacute;a biofertilizantes.</i></b> Se utilizaron micro-organismos ben&eacute;ficos para el control de la salinidad del suelo (<a href="#tab02">Tabla 2</a>), estos degradan contaminantes org&aacute;nicos o disminuyen la toxicidad de otros contaminantes inorg&aacute;nicos del suelo a trav&eacute;s de la actividad biol&oacute;gica natural, mediante reacciones que forman parte de sus procesos metab&oacute;licos.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="tab02" id="tab02"></a>Tabla 2.</b> Concentraci&oacute;n de las fuentes org&aacute;nicas empleadas en la recuperaci&oacute;n de suelos degradados por sales.    <br>     </font><img src="/img/revistas/rfnam/v64n1/a03tab02.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los biofertilizantes actualmente son muy demandados por los cultivadores de la zona por presentar menores costos que los fertilizantes qu&iacute;micos, adem&aacute;s de generar menor impacto ambiental sobre el suelo y el ecosistema circundante. A continuaci&oacute;n se describen sus componentes mencionados en la <a href="#tab01">Tabla 1</a>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Multibiol: mezcla de microorganismos ben&eacute;ficos, biofungicidas, bioinsecticidas y nutrientes generadores de sustancias bioactivas que estimulan la germinaci&oacute;n y desarrollo de las plantas.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Biofertil: est&aacute; formulado en una soluci&oacute;n liquida de microorganismos ben&eacute;ficos que se solubilizan por medio de digesti&oacute;n biol&oacute;gica convirti&eacute;ndolos a formas m&aacute;s asimilables para las plantas.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Biosol New: fertilizante org&aacute;nico de suelos procedente de extractos vegetales. Promueve los procesos energ&eacute;ticos de microorganismos presentes en el suelo, mejorando la s&iacute;ntesis de &aacute;cidos org&aacute;nicos.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Humisoil: es un producto a base de &aacute;cidos h&uacute;micos procedentes de leonarditas, totalmente soluble en agua de riego. Ejerce una acci&oacute;n favorable sobre suelos y plantas, mejorando las caracter&iacute;sticas f&iacute;sico &ndash; qu&iacute;micas del suelo y la disponibilidad de nutrientes.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Biocompost: enmienda org&aacute;nica y acondicionador biol&oacute;gico de suelos que act&uacute;a aportando nutrientes directamente asimilables por la planta y mejorando las condiciones del suelo al aportar humus y materia org&aacute;nica que ser&aacute; mineralizada.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Micorrizas: &oacute;rganos formados por la ra&iacute;z de una planta y el micelio de un hongo. Su funci&oacute;n es la de absorci&oacute;n, por lo que se extienden por el suelo proporcionando agua y nutrientes y protegiendo las ra&iacute;ces de algunas enfermedades.</font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"><b><i>Tecnolog&iacute;a convencional.</i></b> Es la tecnolog&iacute;a utilizada tradicionalmente por los campesinos del &aacute;rea de estudio para disminuir los niveles de salinidad en el suelo. La aplicaci&oacute;n de yeso y azufre aumentan la permeabilidad de los suelos floculando las part&iacute;culas de arcilla, logrando aumentar el porcentaje de poros medianos disminuyendo los microporos. Luego con riegos abundantes se lavan las sales.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Estas enmiendas fueron utilizadas en el pasado como mejoradores por su bajo costo, pero ahora los costos del azufre se han incrementado enormemente, desestimando el uso de esta tecnolog&iacute;a.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana"><b><i>Tecnolog&iacute;a biopol&iacute;meros.</i></b> Una de las caracter&iacute;sticas de los suelos salinos y salino &ndash; s&oacute;dicos es la falta de estructura, esta tecnolog&iacute;a tiene la ventaja de estabilizar y formar agregados en la estructura del suelo, para as&iacute; mejorar la velocidad de infiltraci&oacute;n y por medio de lavado, facilitar el lixiviado de las sales presentes. Adem&aacute;s de servir como fertilizantes, los productos utilizados act&uacute;an como estabilizadores de la estructura del suelo. A continuaci&oacute;n se describen sus componentes mencionados en la <a href="#tab01">Tabla 1</a>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Codiphos: aporta f&oacute;sforo org&aacute;nico granulado de buena asimilaci&oacute;n, est&aacute; enriquecido con carbono org&aacute;nico, &aacute;cidos h&uacute;micos y fulvicos; aporta adem&aacute;s calcio, magnesio y silicio de origen vegetal, tiene efecto mejorador sobre las condiciones f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del suelo.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Kimelgran: es un complejo org&aacute;nico sil&iacute;cico de origen vegetal que mejora las condiciones f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del suelo. </font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Desalt: es una formulaci&oacute;n con base en poli&aacute;cidos, &aacute;cidos org&aacute;nicos y acetatos como componentes fundamentales de la formulaci&oacute;n. Tienen un efecto muy positivo sobre los cloruros y otras sales t&oacute;xicas de sodio (carbonatos y bicarbonatos) y los acetatos act&uacute;an mejorando la permeabilidad y contribuyen a la recuperaci&oacute;n de la textura perdida por la degradaci&oacute;n que produce una excesiva sodificaci&oacute;n.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Biosol New y Humisoil: Descritos en la tecnolog&iacute;a biofertilizantes.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana"><b><i>Tecnolog&iacute;a electromagnetismo.</i></b> Utiliza campos magn&eacute;ticos para acelerar la acci&oacute;n din&aacute;mica de los microorganismos ben&eacute;ficos (<a href="#tab02">Tabla 2</a>) realizando un proceso de rehabilitaci&oacute;n qu&iacute;mico-biol&oacute;gico sobre los suelos afectados por la salinidad, reduciendo el tiempo y aumentando la eficiencia del mejoramiento a trav&eacute;s de la actividad biol&oacute;gica.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">La estimulaci&oacute;n electromagn&eacute;tica se realiza con un equipo (<a href="#fig01">Figura 1</a>) desarrollado por el Grupo de Investigaci&oacute;n en Ciencias Ambientales y de la Tierra &ndash; ILAMA de la Universidad del Valle (CVC-UNIVALLE, 2009).</font></p>         <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="fig01" id="fig01"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v64n1/a03fig01.gif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>           <b>Figura 1.</b> Circuito de estimulaci&oacute;n electromagn&eacute;tica din&aacute;mico o cin&eacute;tico utilizado en la recuperaci&oacute;n de suelos degradados por sales.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">La estimulaci&oacute;n electromagn&eacute;tica se realiza por solenoides. La generaci&oacute;n de campos electromagn&eacute;ticos a trav&eacute;s de bobinas el&eacute;ctricas permite obtener un campo con corriente alterna, lo cual mejora significativamente la estimulaci&oacute;n, en relaci&oacute;n a los campos magn&eacute;ticos continuos (con imanes). El tratamiento de estimulaci&oacute;n electromagn&eacute;tica complementa las llamadas t&eacute;cnicas duras (estimulaci&oacute;n f&iacute;sica con campos magn&eacute;ticos) con t&eacute;cnicas blandas (estimulaci&oacute;n biol&oacute;gica con microorganismos) (CVC-UNIVALLE, 2009).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Para la aplicaci&oacute;n de esta tecnolog&iacute;a se vierten 10 L de biofertilizante el cual contiene los microorganismos ben&eacute;ficos en un tanque de almacenamiento (<a href="#fig01">Figura 1</a>) a&ntilde;adiendo agua hasta completar una mezcla de 200 L, luego son sometidos al campo electromagn&eacute;tico de 4,0 mT con frecuencia de 25 Hz durante 2 h (Cuero y Tulande, 2004). Sus componentes eran: Multibiol, Biosol New, Desalt, Biocompost y Micorrizas.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana"><b><i>Testigo absoluto.</i></b> Este tratamiento comprende s&oacute;lo drenaje sin aplicaci&oacute;n de enmiendas y es denominado testigo absoluto para comparaci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b><i>Seguimiento y monitoreo de evaluaci&oacute;n de los tratamientos.</i></b> Para evaluar las parcelas experimentales de salinidad, se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente aleatorizado (Montgomery, 2002) dise&ntilde;o experimental simple con un solo factor experimental (tratamiento de recuperaci&oacute;n de suelos afectados por salinidad), con unidades experimentales completas en sentido de la pendiente y con un ancho representativo. Se evaluaron tres submuestras; en cada unidad experimental se ubicaron los tres puntos de muestreo al azar para el montaje de estaciones de crecimiento fijas para el an&aacute;lisis de variables explicativas (variables f&iacute;sicas del suelo: macro porosidad y densidad aparente) y variables respuesta (variables fisiol&oacute;gicas del cultivo: di&aacute;metro, n&uacute;mero de hojas, eficiencia fotosint&eacute;tica, potencial h&iacute;drico, poblaci&oacute;n, n&uacute;mero de mazorcas por planta, per&iacute;metro transversal de la mazorca, n&uacute;mero de filas de granos por mazorca, biomasa ganada en ma&iacute;z) a las que se les realiz&oacute; seguimiento peri&oacute;dico en fases claves respecto al desarrollo vegetativo y aplicaci&oacute;n de los tratamientos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Respecto al muestreo de suelos, por cada punto de evaluaci&oacute;n se tomo una muestra no alterada, a una profundidad de 00-20 cm. Las muestras de suelo fueron enviadas al Laboratorio de F&iacute;sica Ambiental de la Universidad del Valle, para obtener los par&aacute;metros f&iacute;sicos que permitieron aproximarse a una explicaci&oacute;n del comportamiento f&iacute;sico del suelo en cada tratamiento.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">La medici&oacute;n de la altura de los tallos y los respectivos di&aacute;metros de las plantas se realiz&oacute; en un cuadrado de 1 m de lado en las estaciones de crecimiento demarcadas. La poblaci&oacute;n de tallos se obtuvo para 10 m de la l&iacute;nea de cultivo (5 m centrados, a lado y lado, del punto de evaluaci&oacute;n), donde se asume homog&eacute;nea la siembra de semillas por todo el lote debido a que se realiz&oacute; con sembradora mec&aacute;nica.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">La eficiencia fotosint&eacute;tica se midi&oacute; en las hojas de las plantas, usando un Fluor&oacute;metro port&aacute;til Modelo Mini-PAM-2100 Chlorophyl Walz&reg;.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">El potencial h&iacute;drico de la planta se determin&oacute; en el tejido de las hojas; para ello se sustrajo una muestra de por lo menos 1 cm2 que se introdujo en el sensor de un Psic&oacute;metro Psypro Wescor&reg;. Este sistema determina el potencial h&iacute;drico midiendo la humedad relativa, en equilibrio, con la muestra de material vegetal.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Como variables respuesta de evaluaci&oacute;n de producci&oacute;n se tomaron los granos de todas las mazorcas de cada estaci&oacute;n de crecimiento. La estaci&oacute;n de crecimiento correspondi&oacute; a 1 m2 de cultivo de ma&iacute;z, lo cual facilit&oacute; los c&aacute;lculos de producci&oacute;n por hect&aacute;rea para cada tratamiento y as&iacute; se logr&oacute; realizar la comparaci&oacute;n entre ellos. Adicionalmente se determin&oacute; la materia seca a&eacute;rea de cada estaci&oacute;n de monitoreo, donde se cort&oacute; la planta a ras del suelo y se llev&oacute; al horno para secado.</font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">Para la recolecci&oacute;n de la cosecha se emple&oacute; una cosechadora combinada con un ancho de trabajo de 2,5 m correspondiente a 4 surcos de recolecci&oacute;n por pase de la m&aacute;quina.</font></p>         <p>&nbsp;</p>         <p><b><font size="3" face="Verdana">RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana">En la <a href="#fir02">Figura 2</a> se muestra el ma&iacute;z cosechado en cada una de las estaciones de crecimiento (1 m2 de cultivo de ma&iacute;z) acorde a cada tratamiento. Se observ&oacute; que hubo diferencias en la intensidad de la coloraci&oacute;n en los granos de ma&iacute;z, especialmente se percibi&oacute; una decoloraci&oacute;n en las mazorcas correspondientes al testigo, lo que desmejor&oacute; sus caracter&iacute;sticas organol&eacute;pticas. Se apreci&oacute; mayor n&uacute;mero y tama&ntilde;o de las mazorcas en el tratamiento electromagnetismo. </font></p>         <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="fir02" id="fir02"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v64n1/a03fig02.gif">    <br>           <b>Figura 2. </b>Expresi&oacute;n del rendimiento en plantas de ma&iacute;z sembradas en suelos salinos sometidos a tratamientos de recuperaci&oacute;n en el norte del Valle del Cauca, Colombia.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">La <a href="#tab03">Tabla 3</a>, muestra, el an&aacute;lisis de varianza (P&gt;F), donde se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados para recuperaci&oacute;n de suelos salinos. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="tab03" id="tab03"></a>Tabla 3.</b> Componentes de rendimiento en plantas de ma&iacute;z sembradas en suelos salinos sometidos a tratamientos de recuperaci&oacute;n en el norte del Valle del Cauca, Colombia.    <br> </font><img src="/img/revistas/rfnam/v64n1/a03tab03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana">La prueba de rango m&uacute;ltiple de Duncan realizada con una confianza del 80% permiti&oacute; concluir que respecto a la producci&oacute;n de grano de ma&iacute;z (biomasa en grano g/m-2) el mejor tratamiento fue el T4 (<a href="#tab03">Tabla 3</a>), seguido por los tratamientos T2 y el T1.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">El tratamiento T4 aument&oacute; significativamente la biomasa producida en grano de ma&iacute;z (<a href="#tab03">Tabla 3</a>) que es el producto principal del cultivo. Esta tecnolog&iacute;a se basa en la estimulaci&oacute;n electromagn&eacute;tica de microorganismos, lo cual acelera la descomposici&oacute;n org&aacute;nica del compost facilitando la asimilaci&oacute;n de los nutrientes de este biofertilizante a la planta (Cuero y Tulande, 2004; Pe&ntilde;a, 2010).</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">El tratamiento T1 obtuvo buenos resultados en altura y di&aacute;metro de la planta (<a href="#tab03">Tabla 3</a>), esto debido a la alta densidad de poblaciones de bacterias fijadoras de nitr&oacute;geno o de hongos que interact&uacute;an con las ra&iacute;ces, estas facilitan la captaci&oacute;n de nutrientes por parte de las plantas, e incluso activan en ellas los procesos de resistencia inducida (Gonz&aacute;lez-Ch&aacute;vez, 2000a). </font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Los tratamientos biol&oacute;gicos que utilizaron microorganismos (T1 y T4) fueron eficaces puesto que facilitan la disponibilidad de los nutrientes, algunas especies del genero Bacillus son capaces de solubilizar el f&oacute;sforo contenido en compuestos no asequibles, haci&eacute;ndolo disponible, mejorando por tanto, el r&eacute;gimen fosf&oacute;rico de los suelos (Lynch, 1981; Gouzou et al., 1993). Los microorganismos del genero Thiobacillus tienen una funci&oacute;n importante en la oxidaci&oacute;n del azufre desde su forma elemental hasta &aacute;cido sulf&uacute;rico por lo que puede utilizarse en la recuperaci&oacute;n de los suelos afectados por sales con alto contenido de sodio (Lindemann et al., 1991; Germida et al., 1992).</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">De acuerdo con Casierra y Rodr&iacute;guez (2006) y B&aacute;rcenas et al. (2002), al aumentar la concentraci&oacute;n de sales en la soluci&oacute;n del suelo disminuyen los potenciales osm&oacute;tico e h&iacute;drico del sustrato, lo cual presenta serias limitaciones a las ra&iacute;ces para la toma de agua, por tanto, las plantas deben mantener un potencial h&iacute;drico m&aacute;s negativo que el del medio externo para asegurar la absorci&oacute;n de agua. Respecto a los datos de potencial h&iacute;drico mostrados en la <a href="#tab03">Tabla 3</a> en la planta de ma&iacute;z, se puede afirmar que los tratamientos T1 y T4 fueron m&aacute;s efectivos para contrarrestar el efecto de estr&eacute;s h&iacute;drico causado por el exceso de sales en el suelo.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Otra ventaja de los tratamientos T1 y T4 fue la incorporaci&oacute;n de micorrizas (<a href="#tab01">Tabla 1</a>), estos hongos que se establecen en las ra&iacute;ces de las plantas, que forman micorriza arbuscular, y otros mutualistas de la rizosfera (Rhizobium y Azospirillum) representan un promisorio elemento microbiol&oacute;gico en la recuperaci&oacute;n de suelos salinos. Varios reportes mencionan que los hongos micorr&iacute;zicos auxilian a las plantas a establecerse y crecer en condiciones de estr&eacute;s, como suelos salinos, contaminados con metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos y tambi&eacute;n las protegen contra enfermedades de la ra&iacute;z (Leyval y Binet, 1998; Cabello, 1999; Binet et al., 2000; Gonz&aacute;lez-Ch&aacute;vez, 2000a,b; 2004; Gonz&aacute;lez-Ch&aacute;vez et al., 2002a).</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Los resultados de los tratamientos T1 y T4 coincidieron con los estudios realizados por Rao y Sharma (1995), quienes encontraron que la inoculaci&oacute;n con cepas de Rhizobium y/o con el suplemento de nitrato disminuyeron el estr&eacute;s salino en garbanzo (Cicer arietinum L.). De acuerdo con Velagaletti y Marsh (1989), el &eacute;xito en la asociaci&oacute;n simbi&oacute;tica para la fijaci&oacute;n de N2 est&aacute; determinada por la tolerancia de la planta hu&eacute;sped; en el presente estudio la inoculaci&oacute;n con cepas tolerantes a la salinidad mejor&oacute; el crecimiento de las plantas de ma&iacute;z.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Lo anterior concuerda con las conclusiones de las investigaciones de Kennedy y Gewin, 1997, Bollag et al. 1994 y Garland, 1996, donde expresan que los m&eacute;todos biol&oacute;gicos con uso de microorganismos adquieren una importancia relevante para la recuperaci&oacute;n de los suelos salinos, elevar la fertilidad de los suelos y su productividad.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">En la <a href="#tab03">Tabla 3</a> y <a href="#fig03">Figura 3</a> (cosecha final realizada con maquina combinada en cada una de las unidades experimentales) se observa que el tratamiento T4 fue el que obtuvo m&aacute;s producci&oacute;n del cultivo de ma&iacute;z. </font></p>         <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="fig03" id="fig03"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v64n1/a03fig03.gif">    <br>           <b>Figura 3.</b> Producci&oacute;n en plantas de ma&iacute;z sembradas en suelos salinos sometidos a tratamientos de recuperaci&oacute;n en el norte del Valle del Cauca, Colombia.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">Con lo anterior se muestra que el tratamiento T4 no s&oacute;lo tiene los beneficios de los procesos biol&oacute;gicos de los microorganismos en el enriquecimiento del suelo, sino tambi&eacute;n acelera este proceso con la aplicaci&oacute;n de campos electromagn&eacute;ticos para aumentar la eficacia y reducir el tiempo de mejoramiento del suelo; esto se debe a que al aplicar campos electromagn&eacute;ticos alternos al sistema de fertirriego permite disminuir la tensi&oacute;n superficial de la soluci&oacute;n salina en el suelo, aumentando la solubilidad de las sales y mejorando los procesos din&aacute;micos de infiltraci&oacute;n y movilidad de iones (Mezentsev, 1981; CNEA, 1997).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">El tratamiento T1 disminuy&oacute; la densidad aparente del suelo y aument&oacute; la macroporosidad (<a href="#tab04">Tabla 4</a>), por lo tanto disminuy&oacute; la compactaci&oacute;n del suelo y mejor&oacute; su estructura, esto se explica porque los microorganismos aplicados al suelo liberan compuestos de azufre emitidos por el biocompost ayudando en el intercambio del sodio por el calcio en el suelo y as&iacute; mejorando sus propiedades f&iacute;sicas, estos mismos resultados los obtuvo Hern&aacute;ndez (2000), al recuperar suelos salino s&oacute;dicos con la aplicaci&oacute;n de azufre y microorganismos, reduciendo el tiempo del mejoramiento debido a la r&aacute;pida oxidaci&oacute;n del azufre por el aumento de las poblaciones microbianas oxidantes del azufre.</font></p>         <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="tab04" id="tab04"></a>Tabla 4. </b>Cambios en las propiedades f&iacute;sicas de suelos salinos sometidos a tratamientos de recuperaci&oacute;n en el norte del Valle del Cauca, Colombia.    <br>     </font><img src="/img/revistas/rfnam/v64n1/a03tab04.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana">El tratamiento T3 tambi&eacute;n present&oacute; mejor&iacute;as en las propiedades f&iacute;sicas del suelo con una disminuci&oacute;n de la densidad aparente y aumento de la macroporosidad (<a href="#tab04">Tabla 4</a>). Lo anterior concuerda con los resultados de L&oacute;pez et al. (1998), donde comprob&oacute; la eficacia del pol&iacute;mero en el aumento de la estabilidad estructural y reducci&oacute;n del porcentaje de arcilla dispersa. Seg&uacute;n Letey (1994), la principal acci&oacute;n de los pol&iacute;meros sobre los agregados es la formaci&oacute;n de una capa protectora en torno a &eacute;stos, aumentando su estabilidad en agua.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Por lo tanto los tratamientos T1 y T3, coadyuvaron en gran medida a disminuir la compactaci&oacute;n y a mejorar la estructura del suelo, facilitando la infiltraci&oacute;n del agua para poder realizarse m&aacute;s f&aacute;cilmente el lavado de sales, recuperando gradualmente los suelos. Seg&uacute;n Gili (2004) la remoci&oacute;n del estr&eacute;s salino en suelos por la t&eacute;cnica de lavado, produce cambios cuantitativos (disminuye la CE de 6,1 a 1,6 dS/m) y cualitativos (salinidad s&oacute;dica a salinidad s&oacute;dico c&aacute;lcica).</font></p>         <p>&nbsp;</p>         <p><b><font size="3" face="Verdana">CONCLUSIONES</font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los tratamientos basados en el uso de micro-organismos fueron los m&aacute;s efectivos en cuanto respuesta fisiol&oacute;gica y productividad. Se resalta la estimulaci&oacute;n electromagn&eacute;tica, puesto que acelera la actividad microbiana, lo cual disminuye el tiempo de mejoramiento y enriquecimiento de los suelos.</font></p>         <p><font size="2" face="Verdana">Se espera que con la aplicaci&oacute;n continua y prolongada de los productos org&aacute;nicos, acompa&ntilde;ados de est&iacute;mulo electromagn&eacute;tico, se minimice la contaminaci&oacute;n del suelo por sales y finalmente se establezca un equilibrio entre el biofertilizante, el suelo, las plantas y los pat&oacute;genos.</font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">Los biofertilizantes y los biopol&iacute;meros influyeron en el mejoramiento de las propiedades f&iacute;sicas del suelo, con una disminuci&oacute;n de la compactaci&oacute;n y mejora en su estructura.</font></p>         <p>&nbsp;</p>         <p><b><font size="3" face="Verdana">AGRADECIMIENTOS</font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana">A la Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma Regional del Valle del Cauca (CVC) por el apoyo financiero a la investigaci&oacute;n y al trabajo del Grupo de Investigaci&oacute;n en Ciencias Ambientales y de la Tierra, ILAMA, de la Universidad del Valle.</font></p>         <p>&nbsp;</p>         <p><b><font size="3" face="Verdana">BIBLIOGRAF&Iacute;A</font></b></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">B&aacute;rcenas, P., L. Tijerina. A. Mart&iacute;nez, A. Becerril. A. Larqu&eacute; y M. Colinas. 2002. Respuesta de tres materiales del g&eacute;nero Hylocereus a la salinidad sulf&aacute;tico-clorh&iacute;drica. Terra 20(2): 123-127.</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=000099&pid=S0304-2847201100010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Binet, Ph., J. Portal and C. Leyval. 2000. Fate of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in the rhizosphere and mycorrhizosphere of reygrass. Plant and Soil 227(1-2): 207-213.</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=000100&pid=S0304-2847201100010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Bollag, J., T. Mertz, and L. Otjen. 1994. Chapter 1: Role of microorganisms in soil bioremediation. pp. 2-10. In: Anderson, T. and J. Coats (eds.). Bioremediation through rhizosphere technology. American Chemical Society, Washington. 249 p.</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=000101&pid=S0304-2847201100010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Cabello, M.N. 1999. Effectiveness of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) isolated from hydrocarbons polluted soils. Journal of Basic Microbiology 39(2): 89-95.</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=000102&pid=S0304-2847201100010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Casierra, F. y S.Y. Rodr&iacute;guez. 2006. Tolerancia de plantas de feijoa (Acca sellowiana [Berg] Burret) a la salinidad por NaCl. Agronom&iacute;a Colombiana 24(2): 258-265.</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=000103&pid=S0304-2847201100010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA). 1997. El tratamiento magn&eacute;tico del agua en sistemas industriales. Universidad de Oriente. Sede Julio Antonio Mella, Cuba.</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=000104&pid=S0304-2847201100010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Cuero, R. y R. Tulande. 2004. Evaluaci&oacute;n de la estimulaci&oacute;n magn&eacute;tica con campo magn&eacute;tico variable en la cachaza seca y en el per&iacute;odo de compostaje de la cachaza verde de ca&ntilde;a de az&uacute;car (Saccharum officinarum L.) tratadas con microorganismos ben&eacute;ficos. Trabajo de grado Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola. Universidad del Valle. Facultad de Ingenier&iacute;as, Cali. 170 p.</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=000105&pid=S0304-2847201100010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><font size="2" face="Verdana">Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma Regional del Valle del Cauca (CVC). 2009. Proyecto &ldquo;Dise&ntilde;o y promoci&oacute;n de tecnolog&iacute;as y pr&aacute;cticas para la recuperaci&oacute;n de &aacute;reas con suelos degradados por erosi&oacute;n y salinidad&rdquo;. CVC-UNIVALLE, Cali, Colombia. 456 p.</font></p>         <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Food and Agriculture Organization (FAO). 2000. Land resource potential and constraints at regional and country levels. Land and Water Development Division. FAO, Rome. 63 p.</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=000107&pid=S0304-2847201100010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Food and Agriculture Organization (FAO). 2002. The salt of the earth: hazardous for food production. Food and Agriculture Organization. In: <a href="http://www.fao.org/worldfoodsummit/spanish/newsroom/focus/focus1.htm" target="Referencia">http://www.fao.org/worldfoodsummit/spanish/newsroom/focus/focus1.htm</a>; consulta: julio 2010.</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=S0304-2847201100010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Garland, J.L. 1996. Patterns of potential C source utilization by rhizosphere communities. Soil Biology and Biochemisty 28(2): 223-230.</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=000109&pid=S0304-2847201100010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Germida, J.J., M. Wainwright, and V.V. Grupta. 1992. Biochemistry of sulfur cycling in soil. pp. 1-53. In: Stotzky, G. and J.M. Bollag (eds.). Soil Biochemistry. Marcel Dekker INC, New York. 519 p.</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=000110&pid=S0304-2847201100010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Gili P., G. Marando, J. Irisarri y M. Sagardoy. 2004. Efecto de las t&eacute;cnicas de lavado y fertilizaci&oacute;n sobre la salinidad en suelos del Alto Valle de R&iacute;o Negro y Neuqu&eacute;n Argentina. Agricultura T&eacute;cnica 64(3): 295-304.</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=000111&pid=S0304-2847201100010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Gonz&aacute;lez-Ch&aacute;vez, M.C. 2000a. Biorremediaci&oacute;n de suelos contaminados con metales pesados. pp. 714-731. En: Quintero, R., T. Reyna, L. Corlay, A. Ib&aacute;&ntilde;ez y N.E. Garc&iacute;a (eds.). La Edafolog&iacute;a y sus perspectivas al Siglo XXI. Tomo II. Colegio de Postgraduados, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico-Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. M&eacute;xico, D.F. 810 p.</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=000112&pid=S0304-2847201100010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Gonz&aacute;lez-Ch&aacute;vez, M.C. 2000b. Arbuscular mycorrhizal fungi from As/Cu polluted soils, contribution to plant tolerance and importance of the external mycelium. Ph.D. Thesis. University of Reading, University of Reading. School of Plant Sciences, Department of Agricultural Botany, Reading, UK. </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=000113&pid=S0304-2847201100010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Gonz&aacute;lez-Ch&aacute;vez, M.C. 2004. Los hongos micorr&iacute;zicos en suelos contaminados con elementos potencialmente t&oacute;xicos: mecanismos de tolerancia, relevancia ecol&oacute;gica y su uso en biorremediaci&oacute;n. En: Ferrera-Cerrato, R. y A. Alarc&oacute;n. (eds.). Microbiolog&iacute;a agr&iacute;cola para el siglo XXI. Editorial Mundi- Prensa, M&eacute;xico. (En prensa.)</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=000114&pid=S0304-2847201100010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Gonz&aacute;lez-Ch&aacute;vez, M.C., R. Ferrera-Cerrato and M.E. Lara-Hern&aacute;ndez. 2002a. Hydrocarbons for microorganisms meal. In: VI International Symposium on Environmental Biotechnology and IV International Symposium on Cleaner Bioprocesses and Sustainable Development. Veracruz, M&eacute;xico. </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=000115&pid=S0304-2847201100010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Gouzou, L., G. Burtin, R. Philippy, F. Bartoli and T. Heulin. 1993. Effect of inoculation with bacillus polymsa on soil aggregation in the wheat rhizosphere: preliminar examination. Geoderma 56: 479-491.</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=000116&pid=S0304-2847201100010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Hern&aacute;ndez O., 2000. Uso de m&eacute;todos qu&iacute;micos-biol&oacute;gicos como mejoradores de la conductividad hidr&aacute;ulica de un suelo salino-s&oacute;dico. Tesis Doctoral. Biotecnolog&iacute;a Microbiana. Universidad de Colima, Tecom&aacute;n, Col. 119 p.</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=000117&pid=S0304-2847201100010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi (IGAC) y Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma Regional del Valle del Cauca (CVC). 2004. Levantamiento de suelos y zonificaci&oacute;n de tierras del departamento del Valle del Cauca. 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Soil Science 158(4): 244-248.</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=000120&pid=S0304-2847201100010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Leyval, C. and P. Binet. 1998. Effect of polyaromatic hydrocarbons in soil arbuscular mycorrhizal plants. Journal of Environmental Quality 27(2): 402-407.</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=000121&pid=S0304-2847201100010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Lindemann, W., J. Aburto, W. Haffner and A. Bono. 1991. Effect of sulfur source on sulfur oxidation. Soil Science Society of America Journal 55(1): 85-90.</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=000122&pid=S0304-2847201100010000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">L&oacute;pez P., J. Gisbert, L. G&oacute;mez y C. Oliveira. 1998. Efecto de dosis de &aacute;cido polimaleico en la estabilidad estructural de suelos salinos. Edafologia - Revista de la Sociedad Espa&ntilde;ola de la Ciencia del Suelo, Granada (5): 11-18.</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=000123&pid=S0304-2847201100010000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Lynch, L. M. 1981. Promotion and inhibition of soil aggregate stabilization by microorganismos. Journal of General Microbiology 126(2): 371-375.</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=000124&pid=S0304-2847201100010000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MADVT). 2004. Plan de acci&oacute;n nacional de lucha contra la desertificaci&oacute;n y la sequ&iacute;a en Colombia. MADVT, Bogot&aacute;. 33 p.</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=000125&pid=S0304-2847201100010000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Mezentsev, V. 1981. Enciclopedia de las Maravillas. Primera edici&oacute;n. Editorial MIR, Mosc&uacute;. 277 p.</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=000126&pid=S0304-2847201100010000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Montgomery, D.C. 2002. Dise&ntilde;o y an&aacute;lisis de experimentos. Segunda edici&oacute;n. Limusa, M&eacute;xico. 681 p.</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=000127&pid=S0304-2847201100010000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Pe&ntilde;a, J. 2010. Estimulaci&oacute;n magn&eacute;tica de microorganismos ben&eacute;ficos aplicados a la cachaza para mejorar su uso como fertilizante org&aacute;nico. Universidad del Valle-Colciencias, Cali. 79 p.</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=000128&pid=S0304-2847201100010000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Velagaletti, R. and S. Marsh. 1989. Influence of host cultivars and Bradyrhizobium strains on the growth and symbiotic performance of soybean under salt stress. Plant and Soil 119(1): 133-138.</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=000129&pid=S0304-2847201100010000300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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