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<journal-title><![CDATA[Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[RESPUESTA DEL PASTO RAIGRASS AUBADE (Lolium sp.) A DOSIS DE SILICIO EN INTERACCION CON DIFERENTES DOSIS DE NPK]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The present work was carried out at the township (corregimiento) of Catambuco, municipality of Pasto, located at 01°06'33 N and 77°19’07.8 WO. The effect of silicon on the NPK absorption in the Raigrass aubade grass (Lolium sp.) in a Typichumitropeptssoil was studied. A complete randomized blocks design was used, with three repetitions and 10 treatments distributed in high, medium and low NPK doses (High: 529 kg/ha of urea, 72 kg/ha of SFT, 160 kg/ha of KCl. Medium: 397 kg/ha of urea, 54 kg/ha of SFT, 120 kg/ha of KCl. Low: 265 kg/ha of urea, 36 kg/ha of SFT, 80 kg/ha of KCl), contrasted with high, medium and low Si doses (High 100 kg/ha, medium 75 kg/ha, low 50 kg/ha of SiO2), in addition to a control without Si fertilization. High Si and high NPK doses presented better results in plant height (101 cm), production of green forage (167,2 Ton/ha/year), dry matter (27,44 Ton/ha/year), and concentrations of P (leaves 0,53% and root 0,42%) and K (leaves 3,11% and root 2,27%). When applying high and medium doses to the soil, P and K concentrations decreased. The high NPK and high Si treatments presented the highest economic benefit, followed by the NPK half-dose and high Si treatment.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[O trabalho foi desenvolvido em um solo Tipyc Humitropepts, objetou-se saber o efeito do silício na absorção de NPK; utilizou-se um arranjo em delineamento de blocos casualizados com três repetições e 10 tratamentos, distribuídos em doses altas, intermedias e baixas de NPK (alta: 529 kg/ha de uréia, 72 kg/ha de TSP, 160 kg/ha de KCl. Media: 397 kg/ha de uréia, 54 kg/ha de TSP, 120 kg/ha de KCl. Baixas: 265 kg/ha de uréia, 36 kg/ha de TSP, 80 kg/ha KCl), contrastou-se com doses altas, médias e baixas de silício (Alta 100 kg/ha, media 75 kg/ha, baixa 50 kg/ha de SiO2) e uma testemunha sem adubação com silício. O silício em doses altas e NPK alto, apresentaram os melhores resultados na altura da planta (101 cm), a produção de forragem (167,2 Ton/ha/ano), matéria seca (27,44 Ton/ha/ano), as concentrações de P (parte aérea 0,53% e 0,42% raiz), K (parte aérea de 3,11% e raiz 2,27%). O tratamento e alto teor de silício de alta dose de NPK teve o maior lucro, seguido pela dose média de tratamento de NPK e alto teor de silício.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <center>     <p><b><font size="4">RESPUESTA DEL PASTO RAIGRASS AUBADE (<i>Lolium</i> sp.) A DOSIS DE SILICIO EN INTERACCION CON DIFERENTES DOSIS DE NPK</font></b></p>      <p><b><font size="3">RESPONSE OF THE RAIGRASS AUBADE GRASS (<i>Lolium</i> sp.) TO SILICON DOSAGE IN INTERACTION WITH DIFFERENT DOSES OF NPK</font></b></p>      <p><b><font size="3">RESPOSTA DO PASTO RAI GRASS AUBADE (<i>Lolium</i> sp.) A DOSES DE SILICIO EM INTERA&Ccedil;&Atilde;O COM DIFERENTES DOSES DE NPK</font></b></p>     <p><a name="1">DIANA LEGARDA - LOPEZ.</a><a href="1a"><sup>1</sup></a>, <a name="2">GALO BENAVIDEZ - CUESTA.</a><a href="2a"><sup>2</sup></a>, <a name="3">HUGO RUIZ - ERAZO.</a><a href="3a"><sup>3</sup></a></p> </center>      <p><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup>Universidad de Nari&ntilde;o, Grupo Cultivos Andinos. Ingeniera (o) Agr&oacute;noma (o). Pasto, Colombia.</p>     <p><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup>Universidad de Nari&ntilde;o, Grupo Cultivos Andinos. Ph.D. Suelos y Nutrici&oacute;n. Pasto, Colombia.</p>      <p><b>Correspondencia</b>: <a href="hugoruize@yahoo.com">mhugoruize@yahoo.com</a></p>     <p><b>Recibido para evaluaci&oacute;n</b>: 4 de Agosto de 2014. <b>Aprobado para publicaci&oacute;n:</b> 15 de Abril de 2015.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>       <p>El presente trabajo se realiz&oacute; en el corregimiento de Catambuco, municipio de Pasto, localizado a 01&deg;06&#39;33&#34; N y 77&deg;19 &#39;07.8 &#34;WO; con el objeto de conocer El presente trabajo se realiz&oacute; en el corregimiento de Catambuco, municipio de Pasto, localizado a 01&deg;06 &#39;33 &#34;N y 77&deg;19´07.8&#34; WO; con el objeto de conocer con tres repeticiones y 10 tratamientos distribuidos en dosis altas, medias y bajas de NPK (Altas: 529 kg/ha de &uacute;rea, 72 kg/ha de SFT, 160 kg/ha de KCl. Medias: 397 kg/ha de urea, 54 kg/ha de SFT, 120 kg/ha de KCl. Bajas: 265 kg/ha de &uacute;rea, 36 kg/ha de SFT, 80 kg/ha de KCl) contrastadas con dosis altas, medias y bajas de Si (Alta 100 kg/ha, media 75 kg/ha, baja 50 kg/ha de SiO<sub>2</sub>) y un testigo sin fertilizaci&oacute;n con Si. El Si en dosis alta y NPK alto, present&oacute; mejores resultados en altura de planta (101cm), producci&oacute;n de forraje verde (167,2 Ton/ha/a&ntilde;o), materia seca (27,44 Ton/ha/a&ntilde;o), concentraciones de P (parte a&eacute;rea 0,53&#37;y ra&iacute;z 0,42&#37;),de K (parte a&eacute;rea 3,11&#37; y ra&iacute;z 2,27&#37;). Al aplicar dosis altas y medias en el suelo,la concentraci&oacute;n de P y K disminuy&oacute;. El tratamiento dosis alta de NPK y alta de Si present&oacute; el mayor beneficio econ&oacute;mico, seguido del tratamiento dosis media de NPK y alta de Si.</p>      <p><b>PALABRAS CLAVE:</b> Fertilizaci&oacute;n, Silicio, Sinergismo. </p>        <br>      <p><b><font size="3">ABSTRACT</font></b></p>      <p>The present work was carried out at the township (corregimiento) of Catambuco, municipality of Pasto, located at 01&deg;06&#39;33&#34; N and 77&deg;19&rsquo;07.8&#34; WO. The effect of silicon on the NPK absorption in the Raigrass aubade grass (<i>Lolium</i> sp.) in a Typichumitropeptssoil was studied. A complete randomized blocks design was used, with three repetitions and 10 treatments distributed in high, medium and low NPK doses (High: 529 kg/ha of urea, 72 kg/ha of SFT, 160 kg/ha of KCl. Medium: 397 kg/ha of urea, 54 kg/ha of SFT, 120 kg/ha of KCl. Low: 265 kg/ha of urea, 36 kg/ha of SFT, 80 kg/ha of KCl), contrasted with high, medium and low Si doses (High 100 kg/ha, medium 75 kg/ha, low 50 kg/ha of SiO<sub>2</sub>), in addition to a control without Si fertilization. High Si and high NPK doses presented better results in plant height (101 cm), production of green forage (167,2 Ton/ha/year), dry matter (27,44 Ton/ha/year), and concentrations of P (leaves 0,53&#37; and root 0,42&#37;) and K (leaves 3,11&#37; and root 2,27&#37;). When applying high and medium doses to the soil, P and K concentrations decreased. The high NPK and high Si treatments presented the highest economic benefit, followed by the NPK half-dose and high Si treatment.</p>      <p><b>KEY WORDS:</b> Fertilization, Silicon, Synergism.</p>     <br>      <p><b><font size="3">RESUMO</font></b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>O trabalho foi desenvolvido em um solo Tipyc Humitropepts, objetou-se saber o efeito do sil&iacute;cio na absor&ccedil;&atilde;o de NPK; utilizou-se um  arranjo em delineamento de blocos casualizados com tr&ecirc;s repeti&ccedil;&otilde;es e 10 tratamentos, distribu&iacute;dos em doses altas, intermedias e baixas de NPK (alta: 529 kg/ha de ur&eacute;ia, 72 kg/ha de TSP, 160 kg/ha de KCl. Media: 397 kg/ha de ur&eacute;ia, 54 kg/ha de TSP, 120 kg/ha de KCl. Baixas: 265 kg/ha de ur&eacute;ia, 36 kg/ha de TSP, 80 kg/ha KCl), contrastou-se com doses altas, m&eacute;dias e baixas de sil&iacute;cio (Alta 100 kg/ha, media 75 kg/ha, baixa 50 kg/ha de SiO<sub>2</sub>) e uma testemunha sem aduba&ccedil;&atilde;o com sil&iacute;cio. O sil&iacute;cio em doses altas e NPK alto, apresentaram os melhores resultados na altura da planta (101 cm), a produ&ccedil;&atilde;o de forragem (167,2 Ton/ha/ano), mat&eacute;ria seca (27,44 Ton/ha/ano), as concentra&ccedil;&otilde;es de P (parte a&eacute;rea 0,53&#37; e 0,42&#37; raiz), K (parte a&eacute;rea de 3,11&#37; e raiz 2,27&#37;). O tratamento e alto teor de sil&iacute;cio de alta dose de NPK teve o maior lucro, seguido pela dose m&eacute;dia de tratamento de NPK e alto teor de sil&iacute;cio.</p>      <p><b>PALAVRAS-CHAVE:</b> Fertiliza&ccedil;&atilde;o, Sil&iacute;cio, Sinergismo.</p>     <br>  <hr>      <p><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></p>     <br>     <p>El Silicio es el elemento mas abundante en la naturaleza, pero uno de los menos utilizados en t&eacute;rminos de potenciar la fertilizaci&oacute;n y nutrici&oacute;n de las plantas, sobre todo por su amplia y conocida interacci&oacute;n con el fosforo no labil, que finalmente puede ser precipitado por la presencia del Si, permitiendo as&iacute;  una mayor aprovechabilidad del P por los cultivos.</p>      <p>En ese sentido Borda et al., (2007), manifiestan que el silicio es absorbido en un rango de pH de 2 hasta 9 en forma energ&eacute;ticamente pasiva, siendo tomado por la ra&iacute;ces en la soluci&oacute;n como &aacute;cido monosil&iacute;cico Si(OH)<sub>4</sub> para ser acumulado en las c&eacute;lulas epidermales que las impregna en una fina y al asociarse con pectinas y polifenoles en la pared celular pueden ser barreras efectivas a la p&eacute;rdida de agua, transpiraci&oacute;n cuticular e infecciones fungosas; sin embargo, a medida que se acumula este &aacute;cido en forma de s&iacute;lice de 87 a 99&#37;, aun cuando el efecto es casi netamente f&iacute;sico, se ha sugerido que la asociaci&oacute;n del silicio con los constituyentes de la pared celular los hace menos susceptibles a la degradaci&oacute;n enzim&aacute;tica que acompa&ntilde;a la penetraci&oacute;n de la pared celular por las hifas de los hongos &#91;1&#93;. </p>      <p>Igualmente la SCCS (2001) manifiesta, que se ha probado que el Si suprime muchas enfermedades y ataques de plagas en las plantas; este efecto se debe al reforzamiento de las cut&iacute;culas, que efect&uacute;a el Si al acumularse debajo de la cut&iacute;cula, despu&eacute;s de ser absorbido por la planta. La optimizaci&oacute;n en la nutrici&oacute;n con Si resulta en mayor masa y volumen de ra&iacute;ces, lo cual representa mayor superficie de absorci&oacute;n de nutrientes y agua, adem&aacute;s de un aumento de la respiraci&oacute;n de las ra&iacute;ces &#91;2&#93;.</p>      <p>El Raigr&aacute;s aubade (<i>Lolium</i> sp.) es uno de los forrajes mas sembrados, debido principalmente a su gran desarrollo, su elevada productividad, su precocidad y su calidad nutritiva. En la actualidad este cultivo representa un rengl&oacute;n importante en la alimentaci&oacute;n bovina en varias regiones de Colombia, una de ellas es la zona andina del departamento de Nari&ntilde;o. Este forraje requiere adecuada fertilizaci&oacute;n la cual debe ser completa y equilibrada, para conseguir buena alimentaci&oacute;n para el ganado, y eficiencia econ&oacute;mica para el ganadero. Dentro de los elementos necesarios para un adecuado desarrollo del pasto esta el silicio.</p>      <p>Epstein citado por Borda et al., (2007), afirma que el Si es absorbido en forma energ&eacute;ticamente pasiva &#91;3&#93;; a su vez Hern&aacute;ndez et al., (2011), refieren que es tomado por  las  ra&iacute;ces en la soluci&oacute;n como &aacute;cido monosil&iacute;cico Si(OH)<sub>4</sub> &#91;4&#93;. Dentro de la influencia del Si en diferentes cultivos Horna (2012), explica que para lograr que los elementos entren a la soluci&oacute;n del suelo, el silicio se intercambia con estos, quedando el silicio adherido a los coloides, liber&aacute;ndolos y permitiendo que queden disponibles para las plantas &#91;5&#93;. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue, evaluar el efecto de dosis de silicio, en interacci&oacute;n con diferentes dosis de NPK, en la producci&oacute;n de forraje verde y materia seca; y en la concentraci&oacute;n de P y K en el cultivo de pasto Raigr&aacute;s aubade (<i>Lolium</i> sp.).</p>     <br>      <p><b><font size="3">METODO</font></b></p>     <br>      <p><b>Localizaci&oacute;n</b></p>     <p>El trabajo de investigaci&oacute;n se realiz&oacute; en el corregimiento de Catambuco, Municipio de Pasto, localizado a 01&deg;06&#39;33&#34; N y 77&deg;19´07.8&#34; WO, a 3350 msnm, con temperatura de 11&deg;C. Esta zona est&aacute; clasificada seg&uacute;n Holdridge (1979) como montano (M) &#91;6&#93;; el suelo corresponde a un Tipyc humitropepts &#91;7&#93;.</p>      <p><b>Preparaci&oacute;n del suelo, encalado y siembra</b></p>     <p>El suelo se prepar&oacute; con arado de cincel a 20 cm de profundidad, posteriormente se nivel&oacute; con rastrillo. Se utilizaron 2,54 Ton/ha de material encalante dolomita aplicada 30 d&iacute;as antes de la siembra. Luego se realiz&oacute; la delimitaci&oacute;n del terreno y divisi&oacute;n de las parcelas principales y secundarias. Se sembr&oacute; semilla certificada de pasto Raigrass aubade (<i>Lolium</i> sp.) al voleo (35 kg/ha).</p>      <p><b>Cosecha</b></p>     <p>Se realizaron 3 cortes, el primero se hizo a los 60 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra y los dos restantes cada 45 d&iacute;as. </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>&Aacute;rea y dise&ntilde;o experimental</b></p>     <p>Se utiliz&oacute; un lote de 300 m<sup>2</sup>, el cual se distribuyo en 3 bloques de 5 m x 10 m cada uno; cada bloque se dividi&oacute; en 10  parcelas de 10 m<sup>2</sup> que corresponden a los tratamientos; entre bloques y parcelas se dejaron calles de 0,3 m. Se emple&oacute; un dise&ntilde;o de bloques completos al azar con 10 tratamientos (<a href="#t_01">cuadro 1</a>), y 3 repeticiones. Los datos obtenidos en las diferentes variables se procesaron en el paquete estad&iacute;stico INFOSTAT 2011, la comparaci&oacute;n de medias se realiz&oacute; por medio de contrastes ortogonales.</p>      <p>    <center><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t01.jpg"></center></p>      <p><b>Tratamientos. </b>En los tratamientos las dosis altas est&aacute;n basadas en los requerimientos de Raigr&aacute;s (<i>Lolium</i> sp.): N 432 kg/ha, P 110 kg/ha, K 480 kg/ha; seg&uacute;n Fried y Broeshart (1998) &#91;8&#93;. Ajustadas al contenido nutricional seg&uacute;n el an&aacute;lisis de suelo. Las dosis de silicio como producto comercial Magnesil (granular), fueron aplicadas con base a la informaci&oacute;n suministrada por Mejisulfatos, donde la concentraciones fueron de SiO2 (37&#37;) y el MgO (28&#37;). Para las dosis medias se empleo el 75&#37; de las dosis altas, y para las dosis bajas se empleo el 50&#37; de las dosis altas, siendo la dosis alta 100 kg/ha de producto comercial. El KCl, el SFT y el 50 &#37; de la Urea se aplicaron 20 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra; el restante 50&#37; de urea se aplic&oacute; 30 d&iacute;as despu&eacute;s de la primera aplicaci&oacute;n(<a href="#t_01">cuadro 1</a> ).</p>         <p><b>Variables evaluadas.</b> La metodolog&iacute;a de cada variable evaluada se referencia en el <a href="#t_02">cuadro 2</a>. </p>      <p>    <center><a name="t_02"></a><a href="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t02.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a></center></p>     <br>      <p><b><font size="3">RESULTADOS</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En el <a href="#t_03">cuadro 3</a> se observan diferencias estad&iacute;sticas altamente significativas entre tratamientos para todas las variables.      <p>    <center><a name="t_03"></a><a href="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t03.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a></center></p>  <a href="#t_03">Cuadro 3</a>. An&aacute;lisis de varianza para las variables: AP, PFV, PMS, CPPA, CPR, CPS, CKPA, CKR, CKS.      <p><b>Altura de planta (AP)</b></p>      <p>El <a href="#t_04">cuadro 4</a> muestra que el T1 present&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas con los dem&aacute;s tratamientos. El tratamiento T1 tiene la mayor AP con una media de 101cm seguido por los tratamientos T4 y T2 con 95,67 y 92,56 cm respectivamente (<a href="#g_01">figura 1</a>), los cuales no presentan diferencias estad&iacute;sticas significativas entre s&iacute; (<a href="#t_04">Cuadro 4</a>). El T0 present&oacute; una menor AP en comparaci&oacute;n con T1, con una media de 84,67; similar a los promedios encontrados en T3, T5, T8 y T6 (<a href="#g_01">figura 1</a>). En dosis altas y medias de NPK combinadas con dosis altas de Si se presentaron los mejores resultados en AP, esto se debe posiblemente al efecto del Si en la potenciaci&oacute;n de la absorci&oacute;n de nutrientes de manera m&aacute;s eficiente, produciendo un mejor balance nutricional, que se vio reflejado en una mayor AP, al respecto Borda et al., (2007) encontraron en avena  forrajera respuesta positiva en cuanto a altura de plantas tras la aplicaci&oacute;n de Si &#91;1&#93;; igualmente Okuda y Takahashi (1964) en el cultivo de arroz utilizando soluciones nutritivas con aplicaci&oacute;n de Si, encontraron respuesta positiva al incrementar el n&uacute;mero de tallos y la altura de las plantas &#91;13&#93;.</p>      <p>    <center><a name="t_04"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t04.jpg"></center></p>      <p>    <center><a name="g_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12g01.jpg"></center></p>      <p><b>Producci&oacute;n de forraje verde (PFV)</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El T1 present&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas con los dem&aacute;s tratamientos (<a href="#t_05">cuadro 5</a>). El T1 present&oacute; la mayor PFV con una media de 167.2 Ton/ha/a&ntilde;o, seguido del tratamiento T4 y T2 con 138,87 y 135,47 Ton/ha/a&ntilde;o respectivamente (<a href="#g_02">Figura 2</a>). T0 present&oacute; menor producci&oacute;n en comparaci&oacute;n con T1, con una media de 89,09 Ton/ha/a&ntilde;o; similar a los promedios encontrados en T5, T6 y T8 (<a href="#t_05">cuadro 5</a>), con el resultado anterior se  puede deducir que a medida que se incrementaron las dosis de Si, tambi&eacute;n se increment&oacute; la PFV; ya que posiblemente este elemento actu&oacute; de forma sin&eacute;rgica con elementos como el P y K en los cuales se evidencia una notable eficiencia de absorci&oacute;n (<a href="#t_07">cuadros 7</a> y <a href="#t_10">10</a>); facilitando su absorci&oacute;n por parte de la planta, y por consiguiente se vio reflejado en una mayor producci&oacute;n.</p>      <p>    <center><a name="t_05"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t05.jpg"></center></p>      <p>    <center><a name="g_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12g02.jpg"></center></p>      <p>    <center><a name="t_07"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t07.jpg"></center></p>      <p>    <center><a name="t_10"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t10.jpg"></center></p>      <p>Lo anterior se puede soportar en lo propuesto por Quero (2008) y Matichenkov (2008),  cuando afirman que a mayores contenidos de Si en el suelo mejora la absorci&oacute;n de otros nutrimentos y mantiene las hojas erectas lo cual es importante para la tasa de fotos&iacute;ntesis &#91;14,15&#93;. Evidenci&aacute;ndose esto, en la presente investigaci&oacute;n cuando las dosis altas y medias de Si, en interacci&oacute;n con dosis altas y medias de NPK, obtuvieron respuesta positiva en la PFV (<a href="#g_02">Figura 2</a> ).</p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Producci&oacute;n de materia seca (PMS)</b></p>       <p>El T0 present&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas con todos los tratamientos excepto con T6 y T8 (<a href="#t_06">cuadro 6</a>) y menor PMS con media de 14,09 Ton/ha/a&ntilde;o; similar a los promedios en  T6 y T8 (<a href="#g_023">figura 3</a>). Los resultados encontrados muestran una clara relaci&oacute;n entre las dosis altas y medias de Si con la dosis altas de NPK, en el incremento de la PMS (<a href="#g_03">figura 3</a>), en este sentido Loaiza (2003), expresa que el Si en condiciones de campo,  puede estimular el crecimiento (entendido como la acumulaci&oacute;n irreversible de materia seca, que se asocia a procesos de elongaci&oacute;n y crecimiento celular) que se refleja en incremento de los contenidos de materia seca &#91;16&#93;.</p>      <p>    <center><a name="t_06"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t06.jpg"></center></p>       <p>    <center><a name="g_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12g03.jpg"></center></p>      <p>Respuestas  similares fueron encontradas por Parra et al., (2009), cuando al aumentar la concentraci&oacute;n de Si en la soluci&oacute;n nutritiva, se increment&oacute; en forma significativa la materia seca de los frutos de pepino &#91;17&#93;,  por su parte &Aacute;lvarez y Andrade (2006), observaron que la absorci&oacute;n del Si es paralela al aumento de materia seca, comprobando as&iacute; que este elemento genera  cosechas de mejores rendimientos y calidad &#91;18&#93;;  igualmente con los resultados del presente trabajo se ratifica lo propuesto por Caicedo y Chavarriaga (2008), quienes mostraron la influencia del silicio en complemento con el DAP mostrando un efecto significativo sobre la nutrici&oacute;n de las plantas, que se ven reflejados en una mayor acumulaci&oacute;n de materia seca &#91;19&#93;.</p>      <p><b>Concentraci&oacute;n de P en el material vegetal</b></p>      <p>En la parte a&eacute;rea, el T1 present&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas con los dem&aacute;s tratamientos (<a href="#t_01">cuadro 7</a> ) y tiene la mayor concentraci&oacute;n de P en la parte a&eacute;rea con una media de 0,53 &#37; de P, seguido de T2 y T4 con un valor promedio de 0,48 y 0,47 &#37; respectivamente (<a href="#g_04">Figura 4</a>). El T0 present&oacute; una menor concentraci&oacute;n de P en comparaci&oacute;n con T1, con una media de 0,43&#37;; similar a los promedios encontrados  en  T3, T5, T6, T7, T8 y T9 (<a href="#g_04">Figura 4</a>).</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="g_04"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12g04.jpg"></center></p>      <p>En la ra&iacute;z, el T1 tiene diferencias estad&iacute;sticas significativas con los dem&aacute;s tratamientos (<a href="#t_08">cuadro 8</a>) y la mayor concentraci&oacute;n de P en la ra&iacute;z con una media de 0,42 &#37;, seguido de T2 y T4 con valores promedio de 0,38 y 0,38 &#37; respectivamente (<a href="#g_05">Figura 5</a>). El T0 present&oacute; menor concentraci&oacute;n de P en la ra&iacute;z en comparaci&oacute;n con T1, con una media de 0,32&#37;; similar a los promedios encontrados en  T3, T5, T6, T7 y T8 siendo este grupo los promedios inferiores (<a href="#g_05">figura 5</a>). Se observa una respuesta positiva del Si en la concentraci&oacute;n de P en la parte a&eacute;rea y ra&iacute;z en los tratamientos con dosis altas y medias de Si, combinadas con dosis altas y medias de NPK (<a href="#g_04">figura 4 y <a href="#g_05">5</a>). Esto se debi&oacute; posiblemente a que el Si favorece la asimilaci&oacute;n del P por parte de la planta, expresado en la concentraci&oacute;n de este elemento en el tejido foliar y ra&iacute;z. </p>      <p>    <center><a name="g_05"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12g05.jpg"></center></p>      <p>    <center><a name="t_08"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t08.jpg"></center></p>      <p>En estudios similares realizados por  Caicedo y Chavarriaga (2008), encontraron que la aplicaci&oacute;n de DAP por s&iacute; sola presenta bajas respuestas, pero evidencia el beneficio de la aplicaci&oacute;n conjunta de P y Si &#91;19&#93;. En trabajos realizados por Quero (2006), se encontr&oacute; que el Si aumenta la nutrici&oacute;n del P en las plantas de un 40 a 60&#37; &#91;20&#93;. Por su parte Name y Villareal (2004), manifiestan  que el aplicar niveles crecientes de Si influye en la absorci&oacute;n de P &#91;21&#93;, igualmente  Epstein y Bloom (2007), aseguran que el Si tiene un efecto indirecto sobre la absorci&oacute;n natural de otros elementos como el P necesarios para el crecimiento radical &#91;22&#93;. Todo lo anterior ratifica lo encontrado en la presente investigaci&oacute;n.</p>      <p><b>Concentraci&oacute;n de P en el suelo (CPS)</b></p>      <p>El T0 present&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas con todos los dem&aacute;s tratamientos (<a href="#t_09">cuadro 9</a>), obtuvo la mayor CPS con un valor promedio de 33,18 mg/kg seguido de T3 y T6 con una media de 28,39 y 24,84 mg/kg respectivamente (<a href="#g_06">figura 6</a>). T7 y T4 tienen los valores m&aacute;s bajos de CPS con un valor promedio de 8,76 y 11,3 mg/kg respectivamente (<a href="#g_06">figura 6</a>).</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t_09"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t09.jpg"></center></p>      <p>    <center><a name="g_06"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12g06.jpg"></center></p>      <p>Al aplicar dosis altas y medias de Si, en todas las dosis de NPK se presentaron menores CPS. Esto se explica por los  conceptos de Guerrero et al., (1972), que afirman que en suelos volc&aacute;nicos, como el que se realiz&oacute; esta investigaci&oacute;n, existe la probabilidad de una precipitaci&oacute;n de los fosfatos, lo cual hace que el P se encuentre en una forma no asimilable por la planta; el Si induce una disminuci&oacute;n la precipitaci&oacute;n de los fosfatos especialmente la precipitaci&oacute;n a los fosfatos de hierro provocando as&iacute; un incremento significativo del P aprovechable &#91;23&#93;.</p>      <p>Esto tambi&eacute;n concuerda con lo referido por Caicedo y Chavarriaga (2008), el Si en su forma de i&oacute;n silicato aumenta disponibilidad de P al liberarlo a partir de los coloides del suelo y de los fosfatos de hierro, calcio, manganeso y aluminio, en suelos con reacci&oacute;n &aacute;cida, ya que hace una sustituci&oacute;n de los fosfatos por los silicatos, permitiendo a su vez contrarrestar el efecto t&oacute;xico de los microelementos met&aacute;licos, liberando &aacute;cido fosf&oacute;rico, que es la forma asimilable para la planta &#91;19&#93;. </p>      <p><b>Concentraci&oacute;n de K en el material vegetal</b></p>      <p>El cuadro 10 presenta diferencias estad&iacute;sticas significativas entre T1 y los dem&aacute;s tratamientos; a acepci&oacute;n de T2, T3, T4 y T5. El T1 tiene la mayor concentraci&oacute;n de K en la parte a&eacute;rea, con un valor promedio de 3,11&#37; (<a href="#g_07">figura 7</a>). El T0 present&oacute; una menor concentraci&oacute;n de K en comparaci&oacute;n con T1, con una media de 2,70&#37;, similar a los promedios encontrados en  T6 y T9 (<a href="#g_07">figura 7</a>).</p>      <p>    <center><a name="g_07"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12g07.jpg"></center></p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t_10"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t10.jpg"></center></p>      <p>En la ra&iacute;z el T1, presenta diferencias estad&iacute;sticas significativas con los dem&aacute;s tratamientos, exceptuando T2 y T4 (<a href="#t_11">cuadro 11</a>), y tiene el valor m&aacute;s alto en concentraci&oacute;n de K con una media de 2,27&#37; seguido de T2 y T4 con valores promedio de 2,23&#37; y 2,14&#37; respectivamente (<a href="#g_08">figura 8</a>). El T0 present&oacute; una menor concentraci&oacute;n de K en ra&iacute;z en comparaci&oacute;n con T1, con una media de 1,51&#37;; similar al promedio encontrado en T6, siendo estos los valores m&aacute;s bajos respecto a concentraci&oacute;n de K en la ra&iacute;z (<a href="#g_08">figura 8</a>). Es un indicio que la aplicaci&oacute;n de dosis altas de NPK sin Si, y dosis bajas de Si con dosis altas y medias de NPK no presentaron un efecto significativo en la concentraci&oacute;n de K en la parte a&eacute;rea (<a href="#g_07">figura 7</a> ).</p>      <p>    <center><a name="t_11"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t11.jpg"></center></p>       <p>    <center><a name="g_08"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12g08.jpg"></center></p>      <p>De acuerdo a los resultados encontrados, se establece que tanto las dosis medias y altas de Si, incrementan la concentraci&oacute;n de K en la parte a&eacute;rea y la ra&iacute;z; esto posiblemente se deba a que la aplicaci&oacute;n de Si tuvo un efecto sin&eacute;rgico con el K. Lo anterior se corrobora por Quero (2011), al afirmar que la aplicaci&oacute;n de Si establece un efecto sobre los otros nutrientes presentes en el suelo como el K &#91;24&#93;. Igualmente en estudios realizados por Parra et al., (2009), encontraron que las concentraciones de K de las hojas superiores y del fruto en el cultivo de pepino, fueron significativamente influenciados por las concentraci&oacute;n de Si; obteni&eacute;ndose diferencias significativas del contenido de K, obtenido por efecto de las concentraciones media y alta de Si &#91;17&#93;.      <p><b>Concentraci&oacute;n de K en el suelo (CKS)</b></p>      <p>Se observa diferencias estad&iacute;sticas significativas entre T0 y los tratamientos, excepto T3 (<a href="#t_12">cuadro 12</a>). El T0 tiene la mayor CKS con media de 0,31 cmol/carga, seguido de T3 y T6 con medias de 0,30 y 0,28 cmol/carga respectivamente. Cabe resaltar que T4 y T7 con medias de 0,22 y 0,20 cmol/carga respectivamente, son considerados como los promedios m&aacute;s bajos de CKS (<a href="#g_09">figura 9</a>).</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t_12"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t12.jpg"></center></p>      <p>    <center><a name="g_09"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12g09.jpg"></center></p>      <p>De lo anterior se deduce que las mayores CKS se presentaron en el T0 sin aplicaci&oacute;n de Si y en los tratamientos T3 y T6 con dosis bajas de Si (<a href="#g_09">figura 9</a> ). Contrario a esto se observa que en dosis altas y medias de Si se presentaron menores CKS; as&iacute; pues en T1 con fertilizaci&oacute;n de una dosis alta de K, est&aacute; relacionado con las m&aacute;s bajas CKS. Esto debido posiblemente a que el Si tiende a potencializar la asimilaci&oacute;n de K por parte de la planta; lo cual conlleva a disminuir las CKS. Al respecto Quero (2007), afirma que en la fase soluble del suelo se encuentra el Si en la forma de  &aacute;cido ortosil&iacute;cico, el cual forma sales con los cationes presentes, dando lugar a silicatos que promueven la creaci&oacute;n de gradientes de concentraci&oacute;n de nutrientes minerales como el K desde el suelo hasta la planta &#91;25&#93;. De la misma forma Hern&aacute;ndez et al., (2011), encontraron que emplear materiales ricos en Si se mejora la nutrici&oacute;n con P, Fe, K y Zn; ya que el Si activa el intercambio cati&oacute;nico y la movilizaci&oacute;n de nutrientes &#91;4&#93;, ratificando lo encontrado en la presente investigaci&oacute;n.</p>        <p><b>An&aacute;lisis econ&oacute;mico</b></p>      <p>Se puede ver en el <a href="#t_13">cuadro 13</a> el diferencial de rentabilidad y los respectivos costos donde se corrobora que una alternativa de manejo para el productor a partir de los resultados obtenidos es la utilizaci&oacute;n de NPK en dosis media con la combinaci&oacute;n de Si alto, siendo esta una de las combinaciones rentables obtenidas con el presente ensayo.</p>       <p>    <center><a name="t_13"></a><a href="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a12t13.jpg" target="_blank">Cuadro 13</a></center></p>      <p><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></p>      <p>La interacci&oacute;n de dosis altas Si (100 kg/ha de producto comercial), con dosis altas de NPK (Urea 529 kg/ha, SFT 72 kg/ha, KCl 160 kg/ha) y dosis medias de NPK (Urea 397 kg/ha SFT 54 kg/ha KCl 120 kg/ha), incrementaron la AP, la PFV y la PMS en el pasto Raigrass aubade (<i>Lolium</i> sp.). Las concentraciones de P y K, en la parte a&eacute;rea y ra&iacute;z del cultivo de pasto Raigrass aubade (<i>Lolium</i> sp.), fueron influenciados por la interacci&oacute;n de la fertilizaci&oacute;n con dosis altas de NPK (Urea 529 kg/ha, SFT 72 kg/ha, KCl 160 kg/ha) y dosis altas y medias de Si (100 y 50 kg/ha SiO<sub>2</sub>). La mayor rentabilidad se obtuvo cuando se aplic&oacute; dosis altas de NPK (Urea 529 kg/ha, SFT 72 kg/ha, KCl 160 kg/ha), combinadas con dosis altas de Si (100 kg/ha).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="3">AGRADECIMIENTOS</font></b></p>      <p>Los autores agradecen la colaboraci&oacute;n del I.A. Mauricio Castillo, en el suministro del producto comercial de Si, utilizado en la presente investigaci&oacute;n. De igual manera la prestancia y colaboraci&oacute;n de la I. Agr&oacute;noma In&eacute;s Fajardo, en cuya propiedad se realiz&oacute; con todo suceso la presente investigaci&oacute;n.</p>     <br>      <p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93;BORDA, O., BAR&Oacute;N, F. y G&Oacute;MEZ, I.  El Silicio como elemento ben&eacute;fico en avena forrajera (<i>Avena sativa</i> L): respuestas fisiol&oacute;gicas de crecimiento y manejo. Agronom&iacute;a Colombiana, 25 (2), 2007,  p. 273-279.    &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=S1692-3561201500010001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;2&#93; SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIENCIAS DEL SUELO (SCCS).  Los elementos secundarios (Ca, Mg, S) y el Silicio en la agricultura. Bogot&aacute; (Colombia): Prolabo Ltda, 2001, p. 50.    &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=S1692-3561201500010001200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;3&#93; EPSTEIN, E. citado por BORDA et al.  El Silicio como elemento ben&eacute;fico en avena forrajera (Avena sativa): respuesta fisiol&oacute;gica y manejo. Agronom&iacute;a Colombiana, 25 (2), 2007, p. 277.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S1692-3561201500010001200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;4&#93; HERN&Aacute;NDEZ, R., CABRERA, E., D&Iacute;AZ, G., AR&Eacute;VALO, J. y RAM&Iacute;REZ, Y.  Residual industrial como complemento en la fertilizaci&oacute;n sustentable. El hombre y la m&aacute;quina, (37), 2011, p. 66-71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S1692-3561201500010001200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;5&#93; HORNA, Z. citado por PALACIOS, N.  Uso de tres mejoradores de retenci&oacute;n de nutrientes en el suelo &#91;Tesis Ingeniero Agr&oacute;nomo&#93;. Cevallos (Ecuador): Universidad T&eacute;cnica de Ambato, Facultad de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica, 2012, p. 8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S1692-3561201500010001200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;6&#93; HOLDRIDGE, L.  Ecolog&iacute;a. San Jos&eacute; (Costa Rica): IICA, 1979, p. 216.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S1692-3561201500010001200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;7&#93; COLOMBIA. INSTITUTO GEOGR&Aacute;FICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC). Estudio general de suelos y zonificaci&oacute;n de tierras del departamento de Nari&ntilde;o. Nari&ntilde;o (Colombia): IGAC, Tomo III, 2004, p. 73.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S1692-3561201500010001200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>&#91;8&#93; FRIED, H. y BROESHART, H. citados por BERNAL, J.  Fertilizaci&oacute;n de cultivos de clima frio: pastos mejorados. Bogot&aacute; (Colombia): 2 ed., Mon&oacute;meros Colombo Venezolanos, 1998, p. 299.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S1692-3561201500010001200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;9&#93; CORT&Eacute;S, F. y VIVEROS, M. Gu&iacute;as de laboratorio para an&aacute;lisis bromatol&oacute;gico. Pasto (Colombia): Universidad de Nari&ntilde;o, 1975, p. 26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S1692-3561201500010001200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;10&#93; BRAGA, J.M. e DEFELIPO, B.V.  Determina&ccedil;&agrave;o espectrofotom&eacute;trica de f&oacute;sforo em extratos de solo e material vegetal. Revista Ceres, 21, 1974, p. 73-85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S1692-3561201500010001200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>&#91;11&#93; UNIGARRO, A. y CARRE&Ntilde;O, M.  M&eacute;todos qu&iacute;micos para el an&aacute;lisis de suelos. Pasto (Colombia): Universidad de Nari&ntilde;o, 2005, p. 20-31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S1692-3561201500010001200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;12&#93; POLIMENI, R.  Contabilidad de costos, concepto y aplicaci&oacute;n para la toma de decisiones generales. Bogot&aacute; (Colombia): Tomo I, 2 ed., Mc Graw-Hill, 2000, p. 896.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S1692-3561201500010001200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;13&#93; OKUDA, A. y  TAKAHASHI, E. Citados por NAVARRO, S. y NAVARRO, G.  Qu&iacute;mica agr&iacute;cola: El suelo y los elementos qu&iacute;micos esenciales para la vida vegetal. Madrid (Espa&ntilde;a): Mundi Prensa, 2 ed., 2003, p. 426.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S1692-3561201500010001200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;14&#93; QUERO, E.  La biosilicificaci&oacute;n proceso biol&oacute;gico fundamental en la productividad vegetal. M&eacute;xico D.F. (M&eacute;xico): Instituto Tecnol&oacute;gico Superior de Uruapan, 2008, p. 3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S1692-3561201500010001200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;15&#93; MATICHENKOV, V. citado por CAICEDO,  L y CHAVARRIAGA, W.  Efecto de la aplicaci&oacute;n de dosis de silicio sobre el desarrollo en alm&aacute;cigo de pl&aacute;ntulas de caf&eacute; variedad Colombia. Agronom&iacute;a Colombiana, 2008, p. 4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S1692-3561201500010001200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;16&#93; LOAIZA, C. Fisiolog&iacute;a vegetal. Manizales (Colombia): Universidad de Caldas, 2003, p. 8-15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S1692-3561201500010001200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;17&#93; PARRA, S., BACA, G.A., TIRADO, J.L., VILLARREAL, R., S&Aacute;NCHEZ, P. y HERN&Aacute;NDEZ, S.  Calidad del fruto, composici&oacute;n y distribuci&oacute;n de elementos minerales en pepino en respuesta a Si y al potencial osm&oacute;tico de la soluci&oacute;n nutritiva. Terra Latinoamericana, 27(2), 2009, p. 129-131.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S1692-3561201500010001200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;18&#93; ALVAREZ, A. y ANDRADE, L.  Evaluaci&oacute;n de cinco dosis de aplicaci&oacute;n de ceniza de cascarilla de arroz como fuente de Si y complemento a la fertilizaci&oacute;n con P y K en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.). Guayaquil (Ecuador): ESPOL, 2006, p. 3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S1692-3561201500010001200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;19&#93; CAICEDO,  L. y CHAVARRIAGA, W.  Efecto de la aplicaci&oacute;n de dosis de silicio sobre el desarrollo en alm&aacute;cigo de pl&aacute;ntulas de caf&eacute; variedad Colombia. Agronom&iacute;a Colombiana, 15(1), 2008, p. 3- 4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S1692-3561201500010001200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;20&#93; QUERO, E.  Silicio en la producci&oacute;n agr&iacute;cola. M&eacute;xico (M&eacute;xico): Instituto Tecnol&oacute;gico Superior de Uruapan, 2006, p. 4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S1692-3561201500010001200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;21&#93; NAME, B. y VILLAREAL, J.  Estudios de suelos Ultisoles y Alfisoles realizados en las estaciones experimentales de Calabacito, Guarumal y Rio Hato. Panam&aacute; (Panam&aacute;): IDIAP,  2004, p. 229.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S1692-3561201500010001200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;22&#93; EPSTEIN, B. y BLOOM, A. citados por BORDA et al.  El Silicio como elemento ben&eacute;fico en avena forrajera (<i>Avena sativa</i> L): respuestas fisiol&oacute;gicas de crecimiento y manejo. Agronom&iacute;a Colombiana, 25(2), 2007,  p. 273-279.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S1692-3561201500010001200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;23&#93; GUERRERO, R., BURBANO, J. y CABRERA, T.  Estado y fijaci&oacute;n del fosforo en suelos volc&aacute;nicos del sur de Colombia. Pasto (Colombia): II panel sobre suelos volc&aacute;nicos de Am&eacute;rica, Universidad de Nari&ntilde;o, 1972, p. 59-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S1692-3561201500010001200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;24&#93; QUERO, E. citado por PULGARIN, S.  Respuesta de una mezcla forrajera establecida en clima frio, a la aplicaci&oacute;n de silicato de magnesio. Quito (Ecuador): Escuela polit&eacute;cnica Nacional del Ecuador, 2011, p. 65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S1692-3561201500010001200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;25&#93; QUERO, E.  Remineralizaci&oacute;n de suelos con materiales ricos en silicio. M&eacute;xico (M&eacute;xico): Instituto Tecnol&oacute;gico Superior de Uruapan, 2007, p. 3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S1692-3561201500010001200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     </font>      ]]></body><back>
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