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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[PROCESOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN EN ANDISOLES, ALFISOLES Y ULTISOLES EN COLOMBIA]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Grupo Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this paper is to review in very general and fast key relationships between soil genesis, mineralogy, fertility and behavior, to achieve this, it is a quick review of key concepts compiled as a result of the consultation articles and books mainly from some Colombian authors with extensive experience in this field. To understand the mineralogy of the soil fractions and its relationship with fertility, it is necessary to note that the soil mineral fraction is composed of the coarse fraction (sand and silt) and fine fraction (clay). The coarse fraction is a potential reservoir of nutrients and the clay fraction determines the physicochemical behavior of the soil, given by its activity (Mejia 1980).]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Neste artigo vamos a analisar as principais relações entre o gênese e mineralogia de Andossolos, Alfissolos e Ultissolos na Colômbia, a fim de compreender a sua evolução e classificação e propor alternativas técnicas para a utilização e gestão sustentável deste importante recurso dos solos na Colômbia. Da mesma forma, foi analisada a relação entre a mineralogia desses solos e da sua fertilidade, De acordo com as espécies presentes em suas frações grossas (areia e limo) e finas (argila); considerando que a facção grossa constitui uma reserva potencial de nutrientes, enquanto que a argila determina o comportamento físico-químico do solo (Mejia 1980). O artigo é o resultado da resposta a um exame escrito apresentado pelo autor como parte dos seus estudos PhD. Por isso foi feita uma revisão da bibliografia sobre o estado e da Arte sobre o conhecimento da gênese e evolução dessas ordens dos solos no país.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Génesis y mineralogía de suelos]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>PROCESOS ESPEC&Iacute;FICOS DE FORMACI&Oacute;N EN ANDISOLES, ALFISOLES Y ULTISOLES EN COLOMBIA</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>PROCESS SPECIFIC TRAINING ANDISOLS, ALFISOLS AND ULTISOLS IN COLOMBIA</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>PROCESSOS ESPEC&Iacute;FICOS DE FORMA&Ccedil;&Atilde;O EM ANDOSSOLOS, ALFISSOLOS E ULTISSOLOS NA COL&Ocirc;MBIA</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Jorge Alberto S&aacute;nchez Espinosa<sup>1</sup>, Yolanda Rubiano Sanabria<sup>2</sup></b></p>          <p><sup>1</sup> Antrop&oacute;logo, Universidad Nacional de Colombia sede Bogot&aacute;. Agr&oacute;logo, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Interpretaci&oacute;n de Imagenes de Sensores Remotos APL, Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi (IGAC). MSc en Ciencias Agrarias, &aacute;rea Suelos, Universidad Nacional de Colombia sede Bogot&aacute;. PhD. (c) en Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogot&aacute;, Coordinador Nacional Laboratorio de Suelos, Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi (IGAC), y docente Universidad Santo Tom&aacute;s-VUAD.    <br>   Autor de correspondencia: S&aacute;nchez-Espinosa, J.A. (Jorge Alberto). Carrera 30 N. 48-51, Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi (IGAC). Bogot&aacute;, Colombia Tel: (571) 369 40 16 / Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:jasanchez@igac.gov.co">jasanchez@igac.gov.co</a>.    <br> <sup>2</sup> Agr&oacute;loga, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Interpretaci&oacute;n de Im&aacute;genes de Sentores Remotos API, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. PhD. en Ciencias Agrarias, &Aacute;rea Suelos y Agua, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. Profesora Asociada Facultad de Agronom&iacute;a, investigadora grupo Desarrollo Sostenible y Gesti&oacute;n Ambiental, Universidad Nacional de Colombia sede Bogot&aacute;.</p>     <p>Art&iacute;culo recibido: 25-XI-2013 / Aprobado: 29-IX-2014    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Disponible online: 30 de octubre de 2014    <br> Discusi&oacute;n abierta hasta diciembre de 2016</p> <hr size="1" />              <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>          <p>En el presente art&iacute;culo se revisan las principales relaciones entre la g&eacute;nesis y la mineralog&iacute;a de Andisoles, Alfisoles   y Ultisoles en Colombia, con el fin de entender su evoluci&oacute;n y clasificaci&oacute;n y proponer alternativas t&eacute;cnicas para la   utilizaci&oacute;n y el manejo sostenible de este importante recurso de suelos en Colombia. De igual manera, se analiz&oacute; la relaci&oacute;n   entre la mineralog&iacute;a de estos suelos y su fertilidad, de acuerdo con las especies presentes en sus fracciones gruesa   (arena y limo) y fina (arcilla); teniendo en cuenta que la fracci&oacute;n gruesa constituye una reserva potencial de nutrientes,   en tanto que la arcillosa determina el comportamiento f&iacute;sico-qu&iacute;mico del suelo (Mej&iacute;a 1980). El art&iacute;culo es producto de   la respuesta al examen escrito de candidatura, presentado por el autor en el marco de sus estudios doctorales. Para ello se hizo una revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica del estado del arte sobre el conocimiento de la g&eacute;nesis y evoluci&oacute;n de estos &Oacute;rdenes de suelos en el pa&iacute;s.</p>          <p><font size="3"><b>PALABRAS CLAVE</b></font>: G&eacute;nesis y mineralog&iacute;a de suelos; fracci&oacute;n arcillosa; fracci&oacute;n arenosa.</p>  <hr size="1" />              <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>          <p>The aim of this paper is to review in very general and fast key relationships between soil genesis, mineralogy,   fertility and behavior, to achieve this, it is a quick review of key concepts compiled as a result of the consultation articles   and books mainly from some Colombian authors with extensive experience in this field. To understand the mineralogy   of the soil fractions and its relationship with fertility, it is necessary to note that the soil mineral fraction is composed   of the coarse fraction (sand and silt) and fine fraction (clay). The coarse fraction is a potential reservoir of nutrients and the clay fraction determines the physicochemical behavior of the soil, given by its activity (Mejia 1980).</p>     <p><font size="3"><b>KEY WORDS</b></font>: Genesis and Mineralogy of Soils; Clay Fraction; Sand Fraction; Current and Potential Fertility.</p>  <hr size="1" />      <p><b><font size="3">RESUMO</font></b></p>          <p>Neste artigo vamos a analisar as principais rela&ccedil;&otilde;es entre o g&ecirc;nese e mineralogia de Andossolos, Alfissolos e Ultissolos   na Col&ocirc;mbia, a fim de compreender a sua evolu&ccedil;&atilde;o e classifica&ccedil;&atilde;o e propor alternativas t&eacute;cnicas para a utiliza&ccedil;&atilde;o   e gest&atilde;o sustent&aacute;vel deste importante recurso dos solos na Col&ocirc;mbia. Da mesma forma, foi analisada a rela&ccedil;&atilde;o entre a   mineralogia desses solos e da sua fertilidade, De acordo com as esp&eacute;cies presentes em suas fra&ccedil;&otilde;es grossas (areia e limo)   e finas (argila); considerando que a fac&ccedil;&atilde;o grossa constitui uma reserva potencial de nutrientes, enquanto que a argila   determina o comportamento f&iacute;sico-qu&iacute;mico do solo (Mejia 1980). O artigo &eacute; o resultado da resposta a um exame escrito   apresentado pelo autor como parte dos seus estudos PhD. Por isso foi feita uma revis&atilde;o da bibliografia sobre o estado e da Arte sobre o conhecimento da g&ecirc;nese e evolu&ccedil;&atilde;o dessas ordens dos solos no pa&iacute;s.</p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>PALAVRAS-CHAVE</b></font>: G&ecirc;nesis e mineralogia de solos; Fra&ccedil;&atilde;o argila; Fra&ccedil;&atilde;o areia.</p>  <hr size="1" />             <p><font size="3"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>          <p>El  an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n de los factores y procesos formadores  del suelo es clave para dilucidar su g&eacute;nesis  (origen y evoluci&oacute;n) y tambi&eacute;n para identificar los cambios  y procesos que han ocurrido durante su evoluci&oacute;n hasta  alcanzar el estado estable; esto permite evaluar la estabilidad  relativa del suelo y establecer las pautas m&aacute;s convenientes  y racionales para su uso y manejo dentro de  posibles estrategias de protecci&oacute;n del ecosistema. Los procesos  espec&iacute;ficos de formaci&oacute;n de Andisoles, Alfisoles y Ultisoles  son la andolizaci&oacute;n en el primero y la iluviaci&oacute;n en  los otros dos.</p>     <p>El  trabajo se ha documentado con la informaci&oacute;n obtenida  en los estudios de suelos llevados a cabo en Colombia, principalmente  por el Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi.  El objetivo del presente art&iacute;culo es revisar las relaciones  entre la g&eacute;nesis y la mineralog&iacute;a de andisoles, alfisoles  y ultisoles en Colombia, con el fin de entender su evoluci&oacute;n,  establecer su clasificaci&oacute;n y proponer t&eacute;cnicas de  utilizaci&oacute;n y manejo sostenibles. Para lograr el objetivo se  hace una revisi&oacute;n y consulta bibliogr&aacute;fica del estado del arte  sobre el conocimiento de la g&eacute;nesis y evoluci&oacute;n de estos &Oacute;rdenes  de suelos en el pa&iacute;s. El material utilizado para la documentaci&oacute;n  y an&aacute;lisis hace parte de la tem&aacute;tica con la que  el autor dio respuesta al examen de candidatura doctoral y  espec&iacute;ficamente a las preguntas formuladas por el Profesor  Pierre Faivre, PhD, cient&iacute;fico de suelos con amplia experiencia  en el conocimiento de los suelos de Colombia.</p>     <p><font size="3"><b>2. ANDISOLES</b></font></p>     <p><font size="3"><b>2.1. Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica</b></font></p>     <p>Los  Andisoles cubren m&aacute;s de 124 millones de   hect&aacute;reas,  aproximadamente el 0,84 % de la superficie de   la  tierra (Tsai, <i>et al., </i>2010). El sorprendente patr&oacute;n de la   distribuci&oacute;n  de los Andisoles sigue paralelo al C&iacute;rculo de   Fuego  del Pac&iacute;fico, que concentra las zonas de actividad   tect&oacute;nica  y volc&aacute;nica a lo largo de la costa occidental de   todo  el continente americano, se extiende a trav&eacute;s de las   Islas  Aleutianas, hacia el sur de la Pen&iacute;nsula de Kamchatka   en  Rusia, de un lado a otro de Jap&oacute;n, Filipinas e Indonesia,   a  trav&eacute;s de Pap&uacute;a Nueva Guinea, Islas Salom&oacute;n y Vanuatu   y  otras Islas del Pac&iacute;fico hasta Nueva Zelandia (Soil Survey   Staff  1999). Aproximadamente el 60 % de los andisoles se   encuentra  en pa&iacute;ses tropicales.</p>     <p>A  pesar de que los Andisoles totalizan una extensi&oacute;n relativamente  peque&ntilde;a de la superficie del mundo, representan un  recurso crucial y valioso de suelos agr&iacute;colas en relaci&oacute;n  con las altas concentraciones de poblaci&oacute;n que vive en  estas regiones (Takahashi, <i>et  al., </i>2002).</p>     <p>En  Colombia estos suelos se encuentran distribuidos en  la regi&oacute;n Andina y cubren alrededor del 4,5 % (cerca de 5.200.000  hect&aacute;reas) del territorio nacional, con predominio en  la cordillera Central, algo menos en la Occidental y con menor  extensi&oacute;n en la Oriental. Su distribuci&oacute;n abarca paisajes de  monta&ntilde;a, siendo m&aacute;s extensos en las altiplanicies, piedemontes, planicies  aluviales y espor&aacute;dicamente &aacute;reas fluvio  marinas (&Aacute;vila 2005).</p>     <p><b><font size="3">2.2. G&eacute;nesis</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Al  hablar de pedog&eacute;nesis relacionada con las   propiedades  &aacute;ndicas hemos de referirnos a los suelos   derivados  de ceniza volc&aacute;nica, presentes en &aacute;reas bajo   la  influencia o con presencia de volcanes activos o   recientemente  extintos. Estos suelos se caracterizan   por  poseer propiedades &uacute;nicas que los definen muy   bien  y contribuyen significativamente a la producci&oacute;n   agropecuaria  y forestal (Takahashi, <i>et al., </i>2002). S us   propiedades  se adscriben principalmente a cantidades   abundantes  de materiales no cristalinos o de baja   cristalinidad,  denominados amorfos, entre los cuales   se  encuentran al&oacute;fana, imogolita, complejos al-humus,   ferrihidrita  y otros similares (Nanzyo 2002). Los suelos   de  ceniza volc&aacute;nica o Andisoles presentan tambi&eacute;n   propiedades  qu&iacute;micas y mineral&oacute;gicas particulares; las   primeras  se deben b&aacute;sicamente a su composici&oacute;n elemental   rica  en aluminio, a una reactividad natural muy alta en   su  fracci&oacute;n coloidal y a su elevada &aacute;rea superficial. La   composici&oacute;n  elemental rica en aluminio es producto del   lavado  de silicio, sodio, calcio y otros cationes durante la   formaci&oacute;n  del suelo (Pulido 2006).</p>     <p>Los  suelos derivados de ceniza volc&aacute;nica tienen rasgos  morfol&oacute;gicos, f&iacute;sicos y propiedades qu&iacute;micas que raramente  se encuentran en suelos derivados de otros materiales  (Nanzyo 2003); estas propiedades distintivas son  propiciadas en gran parte, a la formaci&oacute;n de materiales amorfos  y a la acumulaci&oacute;n de carbono org&aacute;nico, que son  los dos procesos pedogen&eacute;ticos dominantes en suelos derivados  de cenizas volc&aacute;nicas (Shoji, <i>et al., </i>2002).</p>     <p>La  g&eacute;nesis de los materiales amorfos es muy afectada por  el clima, especialmente el r&eacute;gimen de lixiviaci&oacute;n, y  por el tiempo de exposici&oacute;n a la intemperie (Dahlgren, <i>et</i> <i>al., </i>2005).  Varios estudios de suelos realizados a lo largo de secuencias  clim&aacute;ticas (climosecuencias) han mejorado la comprensi&oacute;n  del efecto clim&aacute;tico en la formaci&oacute;n de los materiales amorfos  (lo cual llevan en el tiempo a la aparici&oacute;n de las reconocidas  &laquo;propiedades &aacute;ndicas&raquo; de los suelos), en t&eacute;rminos  generales han encontrado que la presencia de materiales  amorfos ocurre preferentemente en &aacute;reas con alta  lixiviaci&oacute;n (Zehetner, <i>et al., </i>2006).</p>     <p>De acuerdo  con Duchaufour (1984) los Andisoles constituyen  para los investigadores de suelos un material de estudio de  considerable inter&eacute;s, ya que representan un verdadero  laboratorio natural donde la interacci&oacute;n de los amorfos  org&aacute;nicos y amorfos minerales alcanza una amplitud  excepcional que permite seguir m&aacute;s f&aacute;cilmente la evoluci&oacute;n  de esos dos constituyentes.</p>     <p>En la <a href="#fig1">Figura 1</a> se presenta el modelo evolutivo  general de los  Andisoles en Colombia, el que sintetiza la g&eacute;nesis y las  propiedades relevantes del proceso de andolizaci&oacute;n. En su formaci&oacute;n  y desarrollo los factores formadores material parental y  clima y los procesos de formaci&oacute;n trasformaciones y p&eacute;rdidas  tienen una importancia capital, porque son los que  regulan el proceso especifico de andolizaci&oacute;n (Duchaufour 1984; Besoain 1985; Malag&oacute;n, <i>et al., </i>1991; Soil Survey Staff 1999; Takahashi, <i>et al., </i>2002; Nanzyo 2002; Dahlgren, <i>et al., </i>2004); tambi&eacute;n se&ntilde;alan estos  autores que las  propiedades de los Andisoles est&aacute;n regidas en buena parte por los  materiales inorg&aacute;nicos amorfos y org&aacute;nicos y sus intimas  interacciones que se generan durante la pedog&eacute;nesis.</p>     <p align="center"><a href="img/revistas/eia/nspe2/nspe2a08fig1.gif" target="_blank">Figura 1</a><a name="fig1"></a></p>     <p>La g&eacute;nesis de  los Andisoles ocurre en general de tres etapas  principales (Duchaufour 1984):</p>     <p><b>1. PRIMERA ETAPA: </b>alteraci&oacute;n  pre-edafol&oacute;gica. Se   trata de la  primera alteraci&oacute;n de los piroclastos en general,   que tiene  lugar antes de la colonizaci&oacute;n por la vegetaci&oacute;n y   de la  incorporaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica. En esta etapa   los vidrios  se hidratan y se originan bolas esf&eacute;ricas amorfas   que  evolucionan por cristalizaci&oacute;n progresiva, dando   arcillas tipo  montmorillonita neoformadas en un medio   generalmente  rico en s&iacute;lice y cationes alcalinot&eacute;rreos. Posteriormente   bases y  s&iacute;lice son eliminadas r&aacute;pidamente, el   medio se  acidifica y aparecen arcillas m&aacute;s pobres en s&iacute;lice,   imogolita y  haloisita, en la secuencia: al&oacute;fana-imogolita   -haloisita.</p>     <p><b>2. SEGUNDA ETAPA: </b>acci&oacute;n de la  materia org&aacute;nica. Dada por la  incorporaci&oacute;n al suelo de cantidades importantes de sustancias  hidrosolubles de la hojarasca; esta es la fase de  edafogenesis durante la cual la alteraci&oacute;n se acelera y  toma el car&aacute;cter de una acid&oacute;lisis. En esta etapa los  componentes h&uacute;micos preservan la condici&oacute;n amorfa de los geles  minerales impidiendo la neoformaci&oacute;n de arcillas cristalinas,  y, aunque los hidr&oacute;xidos de hierro y aluminio est&aacute;n  inmovilizados, no ocurre lo mismo con la s&iacute;lice y las bases, las  cuales son eliminadas progresivamente en estado soluble;  incluso parece probable que la incorporaci&oacute;n de materia org&aacute;nica  acelere la eliminaci&oacute;n de la s&iacute;lice soluble. En  contrapartida, los compuestos minerales amorfos ejercen a su  vez, principalmente a trav&eacute;s de la al&uacute;mina, un efecto  importante sobre la evoluci&oacute;n de la materia org&aacute;nica. Estos  compuestos mantienen una humedad constante y, por lo tanto,  aceleran la descomposici&oacute;n de la materia org&aacute;nica fresca, pero  a su vez estabilizan y protegen los compuestos humificados  contra la biodegradaci&oacute;n microbiana, de tal forma que  estos se acumulan en cantidad considerable en el perfil de  suelo.</p>     <p><b>3. TERCERA ETAPA: </b>evoluci&oacute;n por  envejecimiento de los geles  mixtos. Una doble poli condensaci&oacute;n afecta de una parte  a la fracci&oacute;n org&aacute;nica y de otra a la fracci&oacute;n mineral de  los complejos; se trata de la evoluci&oacute;n normal de los  complejos &oacute;rgano-minerales, relacionada con las alternancias  estacionales de humectaci&oacute;n y desecaci&oacute;n, en la que los  aniones complejantes evolucionan por poli condensaci&oacute;n formando  mol&eacute;culas cada vez m&aacute;s voluminosas. As&iacute;, en los  Andisoles, los complejos m&aacute;s viejos, presentes en el centro  de los agregados &oacute;rgano- minerales est&aacute;n formados por  &aacute;cidos h&uacute;micos, mientras que los complejos recientes, en  posici&oacute;n perif&eacute;rica, son &aacute;cidos fulvicos m&aacute;s j&oacute;venes y  poco condensados. Los cationes complejados se transforman  polimeriz&aacute;ndose y perdiendo sus cargas poco a poco, as&iacute;:  complejos verdaderos complejos de adsorci&oacute;n - formas  libres (Al+3 Al(OH)2 &rarr; Al (OH)2 &rarr; Al (OH)3).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En  conclusi&oacute;n, el proceso de andolizaci&oacute;n depende estrechamente  del edafoclima; cuando el suelo no se deseca nunca, la  tercera etapa de la evoluci&oacute;n apenas se produce y los procesos  de neo formaci&oacute;n de las arcillas y de mineralizaci&oacute;n de los  componentes org&aacute;nicos m&aacute;s evolucionados son muy  lentos al m&aacute;ximo y el suelo se mantiene como un Andisol  (Pulido 2006).</p>     <p>En la <a href="#fig2">Figura 2</a> se sintetiza el proceso espec&iacute;fico de  andolizaci&oacute;n considerado motor en la pedog&eacute;nesis y propiedades  de los Andisoles.</p>     <p align="center"><a href="img/revistas/eia/nspe2/nspe2a08fig2.gif" target="_blank">Figura 2</a><a name="fig2"></a></p>     <p>Respecto a  este proceso especifico t&iacute;pico de los Andisoles,  Besoain (1985) indica que la andolizaci&oacute;n es un proceso  especifico y continuo; especifico porque dif&iacute;cilmente  se produce en otros materiales parentales aparte de  los materiales pirocl&aacute;sticos, ya que se requiere la  existencia de componentes v&iacute;treos l&aacute;biles muy reactivos con  elevada superficie especifica por unidad de volumen, condici&oacute;n  que se presenta solo en pirocl&aacute;sticos. El proceso es  continuo y se produce t&eacute;rmino a t&eacute;rmino, y los productos se&ntilde;alan  niveles de estabilidad, es decir, predominio de una especie  en tiempos y ambientes determinados, sin que la transici&oacute;n  se detenga, de modo que una serie de efectos intermedios  debe producirse. Todos los t&eacute;rminos de la secuencia  de meteorizaci&oacute;n son metaestables y se hacen m&aacute;s  estables a medida que el proceso avanza en el orden: protoalofan-alofan-haloisita-metaholoisita-caolinita desordenada  (Pulido 2006).</p>     <p>De  lo anterior se concluye que la formaci&oacute;n de los Andisoles  es favorecida por todos los factores que aceleran la  alteraci&oacute;n de los minerales y el vidrio volc&aacute;nico y permiten la  s&iacute;ntesis r&aacute;pida de los aluminosilicatos amorfos. Se destaca  tambi&eacute;n en este evento pedogen&eacute;tico, la naturaleza del  material parental pirocl&aacute;stico y un clima constantemente h&uacute;medo,  requisitos &oacute;ptimos para su desarrollo; por lo tanto  el proceso de andolizaci&oacute;n se ve favorecido en &aacute;reas donde  la precipitaci&oacute;n excede a la evapotranspiraci&oacute;n y la temperatura  no sea mayor a 25&deg;C (Besoain 1985).</p>     <p>Se  destaca tambi&eacute;n en la formaci&oacute;n de los Andisoles la  naturaleza del material parental. El material parental b&aacute;sico  en la formaci&oacute;n de estos suelos son los productos de  las deyecciones volc&aacute;nicas; estas deyecciones pueden arrojar  materiales tan gruesos como las escorias o tan finos como  las cenizas, y en cuanto a su naturaleza, materiales pirocl&aacute;sticos  desde bas&aacute;lticos hasta riol&iacute;ticos. Los materiales pirocl&aacute;sticos,  y en especial las cenizas volc&aacute;nicas, est&aacute;n subordinados  a los principios generales de meteorizaci&oacute;n, pero  comparados con otros materiales parentales manifiestan cambios  espec&iacute;ficos cuando la alteraci&oacute;n procede sobre  cierto nivel de humedad m&iacute;nima, por ejemplo 700 mm  en Chile o 500 mm para las &aacute;reas de p&aacute;ramo nubladas (Besoain  1985).</p>     <p>En  lo que respecta al relieve como factor de formaci&oacute;n, tiene  poca incidencia en la pedog&eacute;nesis de los Andisoles;  no obstante, cuando los materiales pirocl&aacute;sticos se  depositan tienden a suavizar la topograf&iacute;a, es decir, disminuye la  inclinaci&oacute;n de las pendientes, especialmente en el  paisaje monta&ntilde;oso. Solamente cerca de la fuente eruptiva se  originan formas propias como lahares, coladas y campos de  escorias y los suelos se desarrollan en pendientes que  var&iacute;an desde planas hasta fuertemente inclinadas o quebradas  (Pulido 2006).</p>     <p><font size="3"><b>2.3. Propiedades</b></font></p>     <p>Duchaufour  (1984) indica que si bien la g&eacute;nesis de   los  Andisoles es complicada, sus caracter&iacute;sticas bioqu&iacute;micas   son  relativamente constantes y homog&eacute;neas, al menos   en  los tipo &laquo;modales&raquo;, excepto en los suelos poco evolucionados   (vitrosoles)  as&iacute; como en las numerosas formas de   &laquo;integrados&raquo;,  en las cuales se suman a las caracter&iacute;sticas   propiamente  &aacute;ndicas otras que los hace emparentar con   diversas  clases de suelos.</p>     <p>De  igual manera Dahlgren, <i>et al. </i>(2004), resaltan que  los Andisoles t&iacute;picos tienen su fracci&oacute;n coloidal dominada por  complejos al&uacute;mina-humus o al&oacute;fana/imogolita, en ambientes  de alteraci&oacute;n h&uacute;medos, y en contraste haloisita, con  frecuencia dominante, en climas con un definido periodo seco,  o en capas de suelos enterrados con drenaje imperfecto.  Los autores mencionados indican que, bajo condiciones  de alteraci&oacute;n h&uacute;medas, la composici&oacute;n de la fracci&oacute;n  coloidal forma un continuo entre complejos puros aluminio  -humus y pura al&oacute;fana/imogolita, que dependen del pH y de  la materia org&aacute;nica caracter&iacute;stica del medio ambiente de  alteraci&oacute;n; sugieren adem&aacute;s que los andisoles se dividen  con frecuencia en dos grupos con base en su composici&oacute;n  mineral&oacute;gica: andisoles alof&aacute;nicos dominados por al&oacute;fana e  imogolita y andisoles no alof&aacute;nicos dominados por complejos  aluminio-humus y filosilicatos 2:1.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Respecto a la  evoluci&oacute;n de la materia org&aacute;nica Dahlgren, <i>et al. </i>(2004) indican que el complejo  alumina- humus se  origina en medios pedogeneticos ricos en materia  org&aacute;nica y con valores de pH de 5 o menos, rango en que los  &aacute;cidos org&aacute;nicos son predominantes donadores de protones  (H<sup>+</sup>), disminuyendo el pH y el aluminio activo soluble. Bajo  estas condiciones, el humus compite eficientemente por el  aluminio disuelto, dejando poco del cati&oacute;n disponible  para su coprecipitaci&oacute;n con s&iacute;lice y formar materiales aluminosilicatados.  Destacan los mismos autores que al&oacute;fana e  imogolita se forman preferencialmente en medioambientes  de alteraci&oacute;n con valores de pH entre 5 y 7 y con bajo  contenido de complejantes org&aacute;nicos; en estas condiciones mientras  la ferrihidrita es el oxihidr&oacute;xido de hierro  encontrado com&uacute;nmente en andisoles ya que, por su alta  estabilidad en la forma oxihidroxido frente al complejo  h&uacute;mico, el elemento genera una cantidad baja de complejo  Fe-humus.</p>     <p>La presencia  de materiales no cristalinos y humus en los  andisoles genera propiedades qu&iacute;micas y f&iacute;sicas particulares  como: predominio de carga variable, alta capacidad de  retenci&oacute;n de agua, alta retenci&oacute;n de fosfatos, baja densidad  aparente, alta friabilidad y formaci&oacute;n de agregados de  suelo estables (Dahlgren, <i>et al., </i>2004).</p>     <p>Duchaufour  (1984) y Malag&oacute;n, <i>et al. </i>(1991)  sintetizan las  propiedades de los andisoles modales as&iacute;:</p>     <p><b>1. MORFOL&Oacute;GICAS: </b>en los tipos de  Andisoles no diferenciados,   el suelo,  uniformemente oscuro o negro, tiene   la apariencia  de un perfil AC cuyo horizonte A se caracteriza   por una  fuerte acumulaci&oacute;n de amorfos org&aacute;nicos y minerales   y est&aacute;  fuertemente humificado; a menudo se forma un   horizonte B  oscuro o pardo amarillento en el l&iacute;mite entre   la zona  alterada, constantemente h&uacute;meda y la zona poco   alterada con  frecuencia m&aacute;s seca, principalmente sobre   cenizas, ver <a href="#fig3">Figura 3</a>, donde se muestra la morfolog&iacute;a de   un perfil de  un andisol en Pasca Cundinamarca.</p>       <p align="center"><a href="img/revistas/eia/nspe2/nspe2a08fig3.gif" target="_blank">Figura 3</a><a name="fig3"></a></p>     <p><b>2. F&Iacute;SICAS: </b>densidad aparente inferior a  0,8 g/cc, permeabilidad y porosidad muy elevadas y estructura caracter&iacute;stica  de ensamblaje de microagregados estables que generan  grumos, gr&aacute;nulos o bloques subangulares muy finos con una  consistencia particular tixotr&oacute;pica, pegajosa y untuosa al  tacto en estado h&uacute;medo y pulverulenta en seco. Las arenas  son minoritarias y tiene una enorme capacidad de retenci&oacute;n  de humedad tanto a capacidad de campo como en el punto  de marchitamiento.</p>     <p>La  experiencia ha mostrado que en estos suelos la desecaci&oacute;n prolongada  puede rebajar notoriamente y de modo irreversible  la capacidad de campo (valores del 100 % pueden descender a  menos del 50 %). De otra parte, dado que estos suelos son  dif&iacute;ciles dispersar en el laboratorio, su an&aacute;lisis granulom&eacute;trico  no es f&aacute;cil de realizar y de interpretar, por lo cual hay que  acudir a la prueba organol&eacute;ptica de campo para determinar  con mayor certeza la clase textural.</p>     <p><b>3. QU&Iacute;MICAS: </b>los materiales amorfos  inorg&aacute;nicos y org&aacute;nicos  suministran a los andisoles propiedades qu&iacute;micas muy  particulares; entre las qu&iacute;micas se destaca su alta capacidad de  cambio cati&oacute;nico y ani&oacute;nico (en funci&oacute;n del pH del medio)  alto poder <i>buffer </i>como  consecuencia de ello, y especialmente  del elevado valor de las cargas dependientes del pH; alta  retenci&oacute;n de fosforo; contenidos de aluminio e hierro  activos altos; escaso contenido de bases y, por ende, baja  saturaci&oacute;n de estas, principalmente cuando se cuantifican  con la capacidad de cambio cati&oacute;nico valorada a pH 7,0,  (cuando se valoran con la CIC a pH del suelo se incrementa el valor debido  a que la CIC puede quedar reducida a la mitad).  La acidez desde muy fuertemente &aacute;cido en los horizontes  superficiales (pH: 5,1-5,5) a moderadamente &aacute;cidos en los  profundos (pH: 6,1-6,5).</p>     <p>En cuanto a  los elementos mayores (N, P, K) y los micronutrientes  (Mn, Zn, Cu, Fe, B entre otros) necesarios para la  bios&iacute;ntesis de los compuestos org&aacute;nicos y esenciales para la  nutrici&oacute;n vegetal, puede comentarse los siguiente: el nitr&oacute;geno,  por ejemplo, en los andisoles altos en materia org&aacute;nica, se acumula en cantidad  alta en el componente org&aacute;nico y es  muy resistente a la descomposici&oacute;n microbial (mineralizaci&oacute;n);  se ha encontrado que el porcentaje de nitr&oacute;geno  mineralizable en suelos de cenizas volc&aacute;nicas es inferior a  la mitad del que se encuentra en suelos no volc&aacute;nicos  con contenidos similares de materia org&aacute;nica (Shoji, <i>et al., </i>2002).</p>     <p>El f&oacute;sforo  disponible, de alta demanda en la agricultura moderna, es  muy bajo en los andisoles ya que es fuertemente  retenido por los materiales no cristalinos de aluminio y de  hierro; de otra parte, el f&oacute;sforo aplicado al suelo  reacciona r&aacute;pidamente con los citados materiales y termina  formando componentes insolubles metal-f&oacute;sforo, productos en  los que desempe&ntilde;an papel preponderante el aluminio y el  hierro activos (Shoji, <i>et al</i>., 2002).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El  abastecimiento de potasio en los andisoles es fuertemente  gobernado por el contenido de potasio en la ceniza  volc&aacute;nica y en las arcillas del suelo. El contenido de K es bajo  en andisoles formados de cenizas bas&aacute;lticas debido al  escaso contenido encontrado en estos materiales y es tambi&eacute;n  muy bajo en arcillas alof&aacute;nicas porque estas no presentan  retenci&oacute;n preferencial por el potasio, por lo que se lava y  decrece a medida que avanza la meteorizaci&oacute;n (Shoji, <i>et al., </i>2002).</p>     <p>Shoji, <i>et al. </i>(2002) indican que en los  andisoles se han  encontrado severas deficiencias de varios micronutrientes; los mas  se&ntilde;alados son cobre, zinc y cobalto. Indican  adem&aacute;s que la abundancia y disponibilidad de los elementos  menores depende de la cantidad de estos en los materiales volc&aacute;nicos  y de la rata de liberaci&oacute;n a trav&eacute;s de la alteraci&oacute;n qu&iacute;mica.</p>     <p><b>4. MINERAL&Oacute;GICAS Y MICROMORFOL&Oacute;GICAS:</b> fracci&oacute;n  coloidal constituida por materiales de bajo grado de  ordenamiento u orden cristalino (al&oacute;fanas, imogolita y ferrihidrita),  que gobiernan su comportamiento.</p>     <p>En  la fracci&oacute;n arcillosa predominan las arcillas neoformadas como  caolinita y esmectitas, por lo general mal cristalizadas;  sin embargo, la composici&oacute;n mineral&oacute;gica como  tal depende en s&iacute; del grado evolutivo del andisol: esmectitas  en etapa juvenil y caolinita en estado maduro. Aunque  no frecuentes, es tambi&eacute;n corriente en la arcilla encontrar  haloisitas asociadas con: climas en etapa de sequedad,  suelos enterrados; micas o illita; vermiculita; cristobalita  y &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de hierro y de aluminio cristalino  o amorfo.</p>     <p>Los  andisoles t&iacute;picos se caracterizan por un contenido m&iacute;nimo  de al&oacute;fana de 10 % (extracci&oacute;n con el reactivo de  Tamm combinado con ditionito de sodio), mientras que los  intergrados &aacute;ndicos contienen del 5 al 10 % de al&oacute;fana (Duchaufour  1984).</p>     <p>La  mineralog&iacute;a de las arenas est&aacute; relacionada con la  composici&oacute;n original de los piroclastos (desde riol&iacute;tica hasta  bas&aacute;ltica) y en ella reviste especial importancia el vidrio  volc&aacute;nico; los minerales ferromagnesianos, los feldespatos y  el cuarzo se presentan variando en cantidades relativas  de acuerdo con la naturaleza mineral&oacute;gica del material  volc&aacute;nico (S&aacute;nchez 2006; Pulido 2006) La  micromorfolog&iacute;a de los andisoles deja ver f&aacute;bricas de  suelo porf&iacute;ricas y con isotrop&iacute;a relevante (f&aacute;brica sin  diferenciar) del material fino (plasma) en todo el perfil del  suelo. Es notoria la estructura en gr&aacute;nulos y en bloques subangulares,  los fragmentos de toba y la f&aacute;brica porf&iacute;rica del  material de suelo (Pulido 2006).</p>     <p><b><font size="3">3. ALFISOLES Y ULTISOLES</font></b></p>     <p>La  translocaci&oacute;n que se refiere al <i>lessivage </i>o iluviaci&oacute;n   de  arcillas o la transferencia de compuestos o elementos   dentro  del suelo involucra fen&oacute;menos de eluviaci&oacute;n   -  iluviaci&oacute;n, calcificaci&oacute;n-decalcificaci&oacute;n, salinizaci&oacute;n, desalinizaci&oacute;n,   alcalinizaci&oacute;n,  dealcalinizaci&oacute;n y &laquo;lessivage&raquo;;   todos  los cuales se relacionan con procesos espec&iacute;ficos,   dadas  las condiciones requeridas para que ocurran, ya sea   por  condiciones clim&aacute;ticas, tipo de humus/medio qu&iacute;mico   que  en &uacute;ltima instancia definen la g&eacute;nesis asociada a ellos   (Pulido  2006).</p>     <p>La  lixiviaci&oacute;n de las arcillas puede ocurrir en sentido descendente,  ascendente u oblicuo, e incluye una amplia gama  de compuestos y materiales. Entre los mecanismos relacionados  con ello se destacan: migraci&oacute;n de sales solubles,  queluviaci&oacute;n mediante formaci&oacute;n de complejos &oacute;rgano-minerales  y la translocaci&oacute;n de part&iacute;culas en suspensi&oacute;n (Kleber 2000).</p>     <p>Los  mecanismos asociados con la iluviaci&oacute;n se favorecen mediante  determinadas condiciones f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y  biol&oacute;gicas. El clima, la presencia de horizontes arenosos o  arcillosos y el tipo y densidad radicular son ejemplos de aquellos  que influyen sobre las f&iacute;sicas, mientras que el pH, las  condiciones permanentes o estacionales del potencial de  oxidaci&oacute;n, la p&eacute;rdida de carga en arcillas y la concentraci&oacute;n de  Ca en profundidad lo son de las qu&iacute;micas (Faivre 1973;  Elliott, <i>et al.</i>, 2009). La lixiviaci&oacute;n se ve afectada por la  solubilidad de los compuestos, condiciones de desaturaci&oacute;n y  decarbonataci&oacute;n y, en algunos casos, por ciclos biogeoqu&iacute;micos  de algunos elementos como Si, K, N, Ca y Mg a  trav&eacute;s de la vegetaci&oacute;n, mientras que Al y Fe intervienen en  menor grado (Malag&oacute;n, <i>et al., </i>1996).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las  part&iacute;culas en suspensi&oacute;n se asocian en su din&aacute;mica de  elucidaci&oacute;n-iluviaci&oacute;n al transporte mec&aacute;nico, al  que es promovido por la facilidad de dispersi&oacute;n de los coloides  minerales y org&aacute;nicos, el pH, las concentraciones de  Fe y Al, la presencia de carbonato de calcio, los compuestos org&aacute;nicos  solubles y las condiciones clim&aacute;ticas. De esto se  colige que las condiciones del medio son especialmente importantes,  de tal manera que por ejemplo, el carbonato de  calcio activo limita la migraci&oacute;n arcillosa; el inicio de la  decarbonataci&oacute;n permite la movilidad de las arcillas finas  y, a medida que esta continua (medios en la cercan&iacute;a de  la neutralidad), el Ca y el Fe promueven la formaci&oacute;n de  agregados arcillo-h&uacute;micos, los cuales disminuyen la translocaci&oacute;n  de las arcillas gruesas (Gunal, <i>et al., </i>2006).</p>     <p>De  acuerdo con Malag&oacute;n, <i>et al. </i>(1996) en medios m&aacute;s  &aacute;cidos y dependiendo del potencial de oxidaci&oacute;n y del contenido  en materiales org&aacute;nicos, la translocaci&oacute;n arcillosa se  ver&aacute; disminuida (poca materia org&aacute;nica) o podr&aacute; incrementarse  (al aumentar la materia org&aacute;nica), lo que est&aacute;  asociado a fen&oacute;menos de recubrimiento org&aacute;nico, lo cual  favorece el mecanismo en mayor grado al producirse adem&aacute;s la quelaci&oacute;n  del Fe y del Al (elementos floculantes).</p>     <p>La influencia  del medio ed&aacute;fico sobre la naturaleza de los  horizontes iluviales se ejemplariza a partir de tres condiciones:  medio alcalino, medio muy &aacute;cido y medio moderadamente  &aacute;cido (Malag&oacute;n, <i>et al., </i>1996).</p>     <p>En un medio  alcalino la acci&oacute;n del carbonato de sodio  favorece la dispersi&oacute;n y translocaci&oacute;n de las arcillas. Bajo ciertas  circunstancias puede llegar a formarse el horizonte n&aacute;trico, el  cual integra la iluviaci&oacute;n de arcilla con porcentajes  altos de Na intercambiable (horizonte Btn).</p>     <p>Medios muy  &aacute;cidos y bajo la acci&oacute;n espec&iacute;fica de compuestos  h&uacute;micos degradantes y quelatantes, constituyen  el horizonte esp&oacute;dico (horizonte Bs, Bh o Bhs), en el cual Al  y/o Fe se presentan floculados, en mayor o menor grado  de asociaci&oacute;n con materiales h&uacute;micos.</p>     <p>En medios  moderadamente &aacute;cidos pueden generarse horizontes  arg&iacute;licos (horizonte Bt), por la migraci&oacute;n mec&aacute;nica e  iluviaci&oacute;n arcillosa en grado significativo.</p>     <p>El desarrollo  de horizontes arg&iacute;licos, n&aacute;tricos (arg&iacute;licos  alcalinizados) y k&aacute;ndicos (arg&iacute;licos evolucionados transicionales  a &oacute;xicos) a trav&eacute;s de procesos de eluviaci&oacute;n-iluviaci&oacute;n  de arcillas, se lleva a cabo mediante el proceso  general de translocaci&oacute;n discutido previamente, con  subprocesos que definen diversos tipos del mismo y que se  modifican en respuesta al medio donde ocurre la translocaci&oacute;n.</p>     <p>Eluviaci&oacute;n e  iluviaci&oacute;n o &laquo;lessivage&raquo; (lixiviaci&oacute;n) es el proceso  espec&iacute;fico seg&uacute;n el cual las arcillas migran mec&aacute;nicamente  a partir de los horizontes eluviales y se concentran en  los iluviales (<a href="#fig4">Figura 4</a>); la arcilla  inicia su movilizaci&oacute;n  en estado disperso, vale decir bajo la forma de part&iacute;culas  aisladas, raz&oacute;n por la cual se ve afectado por procesos de  floculaci&oacute;n, agregaci&oacute;n, presencia de agentes cementantes,  etc., al igual que por el tipo de arcillas y las condiciones  del medio (pH, Na, Al, Fe, M.O).</p>     <p align="center"><a href="img/revistas/eia/nspe2/nspe2a08fig4.gif" target="_blank">Figura 4</a><a name="fig4"></a></p>     <p>Por otra  parte, la acumulaci&oacute;n arcillosa est&aacute; regida por  condiciones qu&iacute;micas como la presencia de carbonatos y f&iacute;sicas, en  especial el clima ed&aacute;fico, la estacionalidad y la presencia  de ra&iacute;ces, &eacute;sta &uacute;ltima influye sobre la profundidad a la cual se  encuentra el horizonte enriquecido en arcillas,  dado su efecto deshidratante en la zona de mayor concentraci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El grado de  desarrollo y expresi&oacute;n de los horizontes Bt var&iacute;a  ampliamente, al igual y en correspondencia con los  efectos correlativos que definen: niveles de hidromorfismo superficial  (capas &laquo;colgantes&raquo; o estacionales), facilidad o  no de penetraci&oacute;n radicular e intercambio gaseoso  (Malag&oacute;n, <i>et al.</i>, 1996).</p>     <p>Los  horizontes de enriquecimiento de arcilla presentan una amplia  gama de caracter&iacute;sticas y propiedades derivadas de  los subprocesos que acompa&ntilde;an la translocaci&oacute;n e iluviaci&oacute;n  arcillosa; la morfolog&iacute;a de dichos horizontes es  tambi&eacute;n variable y muestra las marcas que constituyen  la evidencia de tales subprocesos.</p>     <p>En medios  poco &aacute;cidos y oxidados los recubrimientos arcillosos se  encuentran generalmente asociados o exhiben pel&iacute;culas de  Fe de coloraci&oacute;n parda rojiza y ferranes; estos rasgos  var&iacute;an al acentuarse el hidromorfismo cuando se  moviliza el Fe y se concentra en horizontes, algunos de  los cuales en medios estacionales dan origen a materiales  plinticos.</p>     <p>Los  horizontes arg&iacute;licos se pueden formar a trav&eacute;s de procesos  sucesivos bajo condiciones paleoclim&aacute;ticas; ello es evidente  en Colombia en relaci&oacute;n con los Ustalfs que se encuentran en  varias regiones del pa&iacute;s y a los que frecuentemente se hace  referencia como &laquo;suelos Techo&raquo; o &laquo;suelos Bojac&aacute;&raquo;; suelos  de este suborden se han descrito y clasificado en Tausa,  Sutatausa y Guasca (municipios de Cundinamarca), Huila,  Nari&ntilde;o, Mercaderes (Cauca), alrededores de Tunja (Boyac&aacute;) y en  muchas otras &aacute;reas del pa&iacute;s (Malag&oacute;n, <i>et</i> <i>al., </i>1996). La influencia de cenizas volc&aacute;nicas y  reg&iacute;menes &uacute;sticos han  generado en estos suelos procesos que conducen a la  formaci&oacute;n de duripanes (Durustalfs). En M&eacute;xico y Suram&eacute;rica  estos suelos com&uacute;nmente son denominados &laquo;tepetates&raquo;;  la extensi&oacute;n que abarcan es variable pero son importantes  debido a las limitaciones que ofrecen para su utilizaci&oacute;n,  al alto costo para mejorar su productividad y a la erosi&oacute;n  intensa que sufren (Malag&oacute;n, <i>et al., </i>1996).</p>     <p>El tema de  los suelos volc&aacute;nicos endurecidos fue analizado en  el primer Simposio Internacional en M&eacute;xico en 1991, como  respuesta a inquietudes cient&iacute;ficas y t&eacute;cnicas relacionadas  con su origen, evoluci&oacute;n, endurecimiento y recuperaci&oacute;n;  dado adem&aacute;s, su presencia en &aacute;reas de alta densidad  poblacional en la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses volc&aacute;nicos de Am&eacute;rica  Latina (Zebrowski, <i>et al., </i>1992).</p>     <p>El t&eacute;rmino  &laquo;tepetate&raquo; (Malag&oacute;n, <i>et al., </i>1996) ha sido utilizado en  varios pa&iacute;ses para hacer referencia a horizontes endurecidos  en suelos derivados de ceniza volc&aacute;nica, y que han sido  cementados por una mezcla de arcillas y s&iacute;lice. El  endurecimiento ocurre por la alternancia de dep&oacute;sitos sueltos y dep&oacute;sitos  consolidados en climas subh&uacute;medos a semi&aacute;ridos,  con precipitaciones que no exceden los 800 a 900  mil&iacute;metros al a&ntilde;o y d&eacute;ficit h&iacute;drico en m&aacute;s de cinco meses al a&ntilde;o, lo  cual determina reg&iacute;menes de humedad &uacute;sticos en el suelo,  de otra parte, los reg&iacute;menes de temperatura dominantes son los  isom&eacute;sicos e isot&eacute;rmicos. Se encuentran en &aacute;reas con  pendientes suaves de piedemontes (pie de laderas) y  mesas y bajo la influencia de cenizas volc&aacute;nicas.</p>     <p>Estas  circunstancias provocan la disminuci&oacute;n de la  meteorizaci&oacute;n de las tobas, y la acumulaci&oacute;n (proceso pedol&oacute;gico)  de arcillas y hierro y ocasionalmente la de s&iacute;lice y/o  carbonatos de calcio; el endurecimiento asociado con las tobas  implica condiciones de tiempo, composici&oacute;n mineral&oacute;gica, clima seco y  procesos m&aacute;s del campo geol&oacute;gico que del  pedol&oacute;gico, raz&oacute;n por la cual se remite al lector para su  detalle a las memorias del seminario mencionado previamente  (Zebrowski, <i>et al., </i>1992).</p>     <p>Faivre y  Gaviria (1992) se&ntilde;alan que la extensi&oacute;n cubierta por  este tipo de suelos de Colombia abarca entre el 3,5 y el 4,5  % del &aacute;rea de la Regi&oacute;n Andina y se localizan en las partes  bajas de las vertientes, sin importar la altitud. El proceso de  endurecimiento en los tepetates (generalmente Durustalfs)  en Colombia lo atribuyen estos autores a condiciones clim&aacute;ticas  secas, durante un tiempo prolongado, como se evidencia en muchas acumulaciones  recientes de cenizas  volc&aacute;nicas en la Sabana de Bogot&aacute;; en climas m&aacute;s h&uacute;medos se ha  formado la alteraci&oacute;n de los piroclastos, generando  materiales arcillosos (argilizaci&oacute;n) y evitando su  cementaci&oacute;n (Malag&oacute;n, <i>et al., </i>1996).</p>     <p>En Colombia  el proceso de endurecimiento como tal ha sido  vinculado a la acci&oacute;n del silicio y no a la iluviaci&oacute;n arcillosa,  muy frecuente en estos horizontes. La mayor&iacute;a de los tepetates  se derivan de un material consolidado, similar a la toba,  con predominio de materiales finos, del tipo de las cenizas  volc&aacute;nicas.</p>     <p>El estudio de  una secuencia de Ustalfs en cercan&iacute;as de Bogot&aacute;  (Pulido, <i>et al., </i>1990),  permiti&oacute; definir cambios clim&aacute;tico-vegetacionales  y aportes de cenizas volc&aacute;nicas ocurridas en  los &uacute;ltimos 50.000 a&ntilde;os, a partir del registro de rasgos  morfol&oacute;gicos como presencia de horizontes Bt de la que se  infiere la ocurrencia de subprocesos correlacionados con  cementaci&oacute;n, &oacute;xido-reducci&oacute;n, formaci&oacute;n de plintita,  ambiente ed&aacute;fico actual con tendencia a la neutralidad y a la  concentraci&oacute;n de carbonatos y mecanismos marcados de  migraci&oacute;n mec&aacute;nica de arcillas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La  translocaci&oacute;n arcillosa es un proceso importante en la g&eacute;nesis  de muchos suelos en Colombia. A continuaci&oacute;n se describe  este proceso relacionado con los Alfisoles y Ultisoles;  adicionalmente, se presentan comentarios sobre los Oxisoles,  suelos que presentan un horizonte k&aacute;ndico suficientemente  alterado que permite definirlos.</p>     <p>En Alfisoles  y Ultisoles el perfil adquiere una etapa avanzada de  expresi&oacute;n en funci&oacute;n del grado de manifestaci&oacute;n del horizonte  arg&iacute;lico. En los primeros se presenta una reserva  potencial de minerales alterables y un mayor grado de  fertilidad que en los segundos; estos representan una &uacute;ltima  etapa de evoluci&oacute;n (Ult: ultimus: &uacute;ltimo), especialmente referida a  las condiciones de la zona templada (Malag&oacute;n, <i>et al., </i>1996).</p>     <p>En estos  suelos, aparte del proceso principal de la translocaci&oacute;n  arcillosa, se presenta una amplia variedad de  subprocesos gen&eacute;ticos que definen categor&iacute;as inferiores al Orden en  la taxonom&iacute;a de suelos (Soil Survey Staff, 1999); entre  ellos vale la pena se&ntilde;alar los que conducen a definir  horizontes n&aacute;trico, &aacute;lbico, k&aacute;ndico, duripan, fragipan, plintita e  hidromorfismo en los Alfisoles y horizontes &aacute;lbico y  k&aacute;ndico, fragipan, plintita, ganancia de materiales h&uacute;micos e  hidromorfismo en los Ultisoles. De lo anterior se deduce  similitud gen&eacute;tica en muchas caracter&iacute;sticas de estos suelos,  con excepci&oacute;n de las relacionadas con la presencia de bases,  sodio y din&aacute;mica del silicio, m&aacute;s cercana a los  alfisoles que a los ultisoles, debida principalmente al medio en el  cual evolucionan.</p>     <p>Los procesos  que definen las caracter&iacute;sticas t&iacute;picas en estos  suelos constituyen evidencias adicionales de la complejidad  de sus mecanismos evolutivos; entre ellos se destacan  inter o extragrados v&eacute;rticos, ar&iacute;dicos y petroc&aacute;lcicos para los  Alfisoles y &aacute;ndicos, esp&oacute;dicos y petroferricos para los  Ultisoles.</p>     <p>Duchaufour  (1984) define tres fases de alteraci&oacute;n en condiciones  de clima c&aacute;lido: fersialitizaci&oacute;n, ferruginaci&oacute;n y  ferralitizaci&oacute;n; ellas son poco dependientes de la acci&oacute;n gen&eacute;tica de  la materia org&aacute;nica y constituyen parte esencial de los ciclos  largos de evoluci&oacute;n.</p>     <p>Los suelos  fersialiticos, si bien pueden compararse con algunos de  los Alfisoles en Colombia, presentan variaciones en caracter&iacute;sticas  diferenciantes muy considerables, en especial los  requerimientos clim&aacute;ticos (clima del tipo mediterr&aacute;neo m&aacute;s cercano  al subtropical que al tropical) que conducen a tipificar  caracter&iacute;sticas como la din&aacute;mica del Fe y su relaci&oacute;n con las  s&iacute;ntesis de arcillas 2:1. Las caracter&iacute;sticas compartidas son: la formaci&oacute;n  del horizonte arg&iacute;lico, su composici&oacute;n mineral&oacute;gica y la  tendencia a una saturaci&oacute;n relativamente alta en bases  (Malag&oacute;n, <i>et al., </i>1996).</p>     <p>Si bien en la  zona templada y en especial, bajo la acci&oacute;n de  climas mediterr&aacute;neos sobre formaciones calc&aacute;reas, se presenta  la rubefacci&oacute;n (transformaci&oacute;n de goetita a hematita  por medio de deshidroxilaci&oacute;n), en condiciones colombianas  ello es mucho m&aacute;s reducido y solo en contadas excepciones  se alcanza alguna similitud con ella (por ejemplo en  Villa de Leyva, Boyac&aacute;).</p>     <p>La etapa de  la ferruginaci&oacute;n se presenta en Colombia especialmente  en climas actuales, c&aacute;lidos y h&uacute;medos y  generalmente bajo condiciones hidrom&oacute;rficas en climas estacionales  de sabana; evidencias morfol&oacute;gicas paleoclimaticas se presentan  con alguna frecuencia en zonas de cordillera  que se encuentran hoy d&iacute;a bajo climas m&aacute;s fr&iacute;os y con  tendencia h&uacute;meda.</p>     <p>En la  ferruginaci&oacute;n la evoluci&oacute;n es mayor que en el proceso antes  comentado, por lo que la composici&oacute;n mineral&oacute;gica est&aacute;  representada por minerales m&aacute;s resistentes; las arcillas  dominantes de s&iacute;ntesis son de tipo 1:1 y los compuestos de  Fe son relativamente abundantes que generan colores  pardo rojizo amarillentos, no resultantes de la rubefacci&oacute;n,  sino de la evoluci&oacute;n del Fe en medios h&uacute;medos sin  estaciones dr&aacute;sticas de sequ&iacute;a (Malag&oacute;n, <i>et al., </i>1996).</p>     <p>Los  suelos ferruginosos &aacute;cidos a que se hace referencia en  el pa&iacute;s corresponden a los Ultisoles presentes, especialmente,  en la Amazonia, en algunas zonas de la Orinoquia  y, posiblemente, en el And&eacute;n Pacifico; es decir, bajo  climas c&aacute;lidos y h&uacute;medos con amplia o baja estacionalidad (&eacute;pocas  secas) y desarrollados a partir de materiales parentales  sedimentarios, por lo general retrabajados y alterados.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Estos  suelos, en amplias extensiones del pa&iacute;s, se acercan  m&aacute;s a los definidos como ferrisoles (Duchaufour 1984)  que a los ferruginosos tropicales t&iacute;picos; ello se comprueba por  su alta acidez, por la clasificaci&oacute;n &laquo;Pale&raquo; a nivel del  gran grupo, por la presencia de horizontes k&aacute;ndicos en varios  de ellos, por &laquo;familias&raquo; mineral&oacute;gicas sil&iacute;ceas o caolin&iacute;ticas y  por la presencia de gibsita (Pulido, <i>et al</i>., 1993); bajo  condiciones hidrom&oacute;rficas estas caracter&iacute;sticas son variables  (Malag&oacute;n, <i>et al., </i>1996) al igual que en zonas de monta&ntilde;a  y en otros ambientes clim&aacute;ticos.</p>     <p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>     <!-- ref --><p>&Aacute;vila-Pedraza,  E. A. (2005). Los suelos de Colombia y sus   estad&iacute;sticas  m&aacute;s recientes. An&aacute;lisis Geogr&aacute;ficos 29,   pp.  13-21.    &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=S1794-1237201500030000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Besoain,  E. (1985). <i>Mineralog&iacute;a de arcillas de  suelos. </i>IICA, San  Jos&eacute;, Costa Rica, pp. 123-939.    &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=S1794-1237201500030000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Dahlgren,  R. A.; Saigusa, M.; Ugolini, F.C. (2004). The Nature, Properties and Management Of Volcanic  Soils. <i>Advances in Agronomy, </i>82, pp. 113-182.    &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=S1794-1237201500030000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Duchaufour, P.H. (1984). Edafolog&iacute;a, edafog&eacute;nesis y clasificaci&oacute;n. Masson,  S.A. Paris, Francia, 493 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S1794-1237201500030000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Elliott, P.E.; Drohan, P.J. (2009). Clay  Accumulation and Argillic-Horizon Development as Influenced  by Aeolian Deposition vs. Local Parent Material on  Quartzite and Limestone-Derived Alluvial Fans. <i>Geoderma, </i>151 (3-4), July, pp. 98-108.    &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=S1794-1237201500030000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Faivre, P. (1973). El concepto de planosol: su aplicaci&oacute;n en Colombia.  Texto de una conferencia dictada por: P. Faivre.  Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi. Subdirecci&oacute;n Agrol&oacute;gica.  Bogot&aacute;, Colombia.    &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=S1794-1237201500030000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Faivre,  P., Gaviria, S. (1992). Suelos y formaciones pirocl&aacute;sticas endurecidas  en los Andes de Colombia. <i>Terra</i>, 10, septiembre,  pp. 89-99.    &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=S1794-1237201500030000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gunal,  H.; Ransom, M.D. (2006). Clay Illuviation and Calcium Carbonate Accumulation Along a  Precipitation Gradient in Kansas. <i>Catena</i>, 68, pp. 59-69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S1794-1237201500030000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>(IGAC)  Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi (2003). Estudio   general  de suelos del Departamento de Cundinamarca. Subdirecci&oacute;n  de Agrolog&iacute;a. Bogot&aacute;    &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=S1794-1237201500030000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Kleber,  A. (2000). Compound Soil  Horizons with Mixed Calcic and Argillic Properties Examples  from the Northern Great Basin, USA. Catena 41 (1),  September, pp.  111-131.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S1794-1237201500030000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Malag&oacute;n,  D.; Pulido, C., Llinas, R., Chamorro, C., Fern&aacute;ndez, J. (1996).  Suelos de Colombia, origen, evoluci&oacute;n, clasificaci&oacute;n, distribuci&oacute;n  y uso. Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi.  Subdirecci&oacute;n de Agrolog&iacute;a. Bogot&aacute;, Colombia.    &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=S1794-1237201500030000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Malag&oacute;n,  D.; Pulido, C., Llinas, R. (1991). Andisoles. Instituto Geogr&aacute;fico  Agust&iacute;n Codazzi, Subdirecci&oacute;n de Agrolog&iacute;a 3:  1, Bogot&aacute;, 118 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S1794-1237201500030000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mej&iacute;a,  L. (1980). La Mineralog&iacute;a del suelo y sus relaciones con  la fertilidad, pp. 29-84. En: Sociedad Colombiana de  la Ciencia del Suelo (ed.) Fertilidad de suelos, diagn&oacute;stico y  control, Bogot&aacute;    &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=S1794-1237201500030000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>Moustakas, N.K.; Georgoulias, F. (2005).  Soils Developed on Volcanic Materials in the Island of  There, Greece. <i>Geoderma</i>, 125, pp. 125-138.    &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=S1794-1237201500030000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Nanzyo, M. (2002). Unique Properties of  Volcanic Ash Soils. <i>Global Environmental Research</i>, 6, pp. 99-112.    &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=S1794-1237201500030000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Pulido,  C. (2006). Andisoles, pp. 1-10. Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n  Codazzi-Colciencias. En: Estudio de las sustancias h&uacute;micas  en andisoles y mollisoles de Colombia desarrollados  bajo ambientes ecol&oacute;gicos diferentes. Sin  publicar. Bogot&aacute;, Colombia.    &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=S1794-1237201500030000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Pulido,  C.; Malag&oacute;n, D. (1993). G&eacute;nesis, propiedades y caracter&iacute;sticas diagn&oacute;sticas  de los ultisoles y su relaci&oacute;n con  el manejo de las tierras, 171-268 pp. Secci&oacute;n 3, Cap.  2. En Aspectos ambientales para el ordenamiento territorial  del Occidente del departamento del Caquet&aacute;. Proyecto  INPA-1. Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi,  Subdirecci&oacute;n de Agrolog&iacute;a. Ed. Tercer Mundo. Bogot&aacute;, Colombia.    &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=S1794-1237201500030000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Pulido, C.;  Malag&oacute;n, D.; Llin&aacute;s, R. (1990). Paleosuelos del piso alto  andino en la regi&oacute;n monta&ntilde;osa circundante a Bogot&aacute;. <i>Revista Investigaciones</i>, 2 (2), 198 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S1794-1237201500030000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>S&aacute;nchez, J.A.  (2005). Caracterizaci&oacute;n y zonificaci&oacute;n edafol&oacute;gica de  ecosistemas de alta monta&ntilde;a de los p&aacute;ramos Cuacanos,  municipios de Purac&eacute;, Silvia y Totor&oacute;. <i>An&aacute;lisis</i> <i>Geogr&aacute;ficos</i>, 33, 84 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S1794-1237201500030000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Shoji, S.;  Takahashi, T. (2002). Environmental and Agricultural Significance of Volcanic Ash Soils. In Japan. <i>Global</i> <i>Environmental Research</i>, pp. 133-135.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S1794-1237201500030000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Soil Survey Staff (1999). <i>Soil Taxonomy, a Basic System</i> <i>of Soil Classification for Making and  Interpreting Soil</i> <i>Surveys</i>. 2 ed. Soil survey staff. USA, Natural Resources Conservation Service. Agriculture Handbook N. 436, Washington  D.C., USA. 868 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S1794-1237201500030000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Takahashi, T.; Shoji, S. (2002). Distribution and  Classification of Volcanic Ash Soils. <i>Global Enviornmental</i> <i>Research. </i>6 (2), pp. 83-98 Volcanic Ashes and Cheir   Soils. AIRIES, Japan.    &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=S1794-1237201500030000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Tsai, C.C.; Chen, Z.S.; Kao, C.I.; Ottner, F.; Kao,  S.J.; Zehetner, F. (2010). Pedogenic Development of Volcanic Ash Soils Along a Climosequence in Northern Taiwan. Contents Lists Available. <i>Geoderma</i>, 83, pp. 127-181.    &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=S1794-1237201500030000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Zebrowski,  C.; Prat, C.; Etchevers, B.J.; Arias, R.; Miranda, H.M. (1992).  Suelos volc&aacute;nicos Endurecidos. <i>Terra</i>,  10. I Simposio  Internacional, M&eacute;xico 20-26 octubre 1991. Sociedad  Mexicana de las Ciencias del Suelo, 572 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S1794-1237201500030000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Zehetner, F., Miller, W.P. (2006). Soil Variations  Along a Climatic Gradient in an Andean Agro-Ecosystem. <i>Geoderma, </i>137, pp. 126-134.    &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=S1794-1237201500030000800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
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<surname><![CDATA[Ávila-Pedraza]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. A]]></given-names>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Los suelos de Colombia y sus estadísticas más recientes]]></article-title>
<source><![CDATA[Análisis Geográficos]]></source>
<year>2005</year>
<volume>29</volume>
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<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
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<surname><![CDATA[Besoain]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
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<source><![CDATA[Mineralogía de arcillas de suelos]]></source>
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