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<journal-title><![CDATA[Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Sociedad Colombiana de Ciencias Hotícolas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Características climáticas y balance hídrico de la lima ácida Tahití (Citrus latifolia Tanaka) en cinco localidades productoras de Colombia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Tahiti acid lime is grown from sea level to 1,200 m a.s.l., which results in variability for the ecological conditions that influence the potential of this crop. In order to identify which climatic factors can affect growth performance, fruit quality and target market, this study was initiated in five production locations in Colombia: Santander (a farm in Lebrija), Piedmont Meta (the Research Center -{R.C.}- La Libertad), the high Magdalena Valley (R.C. Nataima), Valley of Cauca (R.C. Palmira) and the dry Caribbean (R.C. Caribia). The climate information was obtained from the multiyear database Ideam. The water balance was observed and the periods of excess and deficiency were determined, along with the accumulated heat units (HU) and temperature variations in the months of high and low precipitation. It was found that marked differences in climate can affect the quality characteristics of this fruit. The zones with the higher average temperatures and higher levels of evaporation and crop evapotranspiration (ETc) were R.C. Caribia and R.C. Nataima; the latter had a greater variation in the daily temperature delta and a higher accumulation value of HU. The location with the lowest average temperature was Lebrija, with less variation in the daily temperature delta, and the lowest accumulation of HU. The climate information indicates the need for the implementation of irrigation in R.C. Caribia, R.C. Nataima and R.C. Palmira.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[ecofisiología]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[agroclimatología]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[unidades de calor]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2"> &nbsp;     <p><font size="4">    <center> <b>Caracter&iacute;sticas clim&aacute;ticas y balance h&iacute;drico de la lima &aacute;cida   Tahit&iacute; (<i>Citrus latifolia</i> Tanaka) en cinco localidades productoras de Colombia</b> </center></font></p> &nbsp;     <p><font size="3">    <center> <b>Climatic   characteristics and water balance of the Tahiti acid lime (<i>Citrus latifolia</i> Tanaka) in five production   locations of Colombia</b> </center></font></p> &nbsp;     <p>    <center> <b>David   Ricardo Hern&aacute;ndez A.<sup>1</sup>, Diana Mateus C.<sup>2</sup>,   Javier Orlando Orduz-Rodr&iacute;guez <sup>2, 3</sup></b> </center></p>     <p><sup>1</sup> Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales,   Universidad de los Llanos, Villavicencio (Colombia).    <br> <sup>2</sup> Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (Corpoica), C.I. La Libertad, Villavicencio (Colombia).    <br> <sup>3</sup> Autor para correspondencia. <a href="mailto:jorduz@corpoica.org.co">jorduz@corpoica.org.co</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Fecha de recepci&oacute;n: 30-07-2014. Aprobado para publicaci&oacute;n: 10-11-2014</p> <hr size="1">     <p><b>Resumen</b></p>     <p>La lima &aacute;cida Tahit&iacute; se cultiva desde el nivel del mar hasta los 1.200 msnm   lo que genera variabilidad en las condiciones ecol&oacute;gicas que influyen sobre el potencial   del cultivo. Con el prop&oacute;sito de identificar qu&eacute; factores clim&aacute;ticos pueden condicionar   el comportamiento productivo, la calidad del fruto y el destino del mercado, se   inici&oacute; el estudio en cinco localidades productoras del pa&iacute;s: Santander (Lebrija),   Piedemonte del Meta (C.I. La Libertad), valle alto del Magdalena (C.I. Nataima), Valle del Cauca (C.I. Palmira) y Caribe seco (C.I Caribia). La informaci&oacute;n clim&aacute;tica se obtuvo de la base   de datos multianual del Ideam, se realiz&oacute; el balance h&iacute;drico   y se determin&oacute; periodos de excesos y d&eacute;ficit h&iacute;dricos, se calcularon las unidades   de calor acumuladas (UC) y la variaci&oacute;n diaria de la temperatura en los meses de   mayor y menor precipitaci&oacute;n. Se encontr&oacute; que las marcadas diferencias clim&aacute;ticas   pueden afectar las caracter&iacute;sticas de calidad de las frutas. Las zonas con las tempera- turas medias m&aacute;s altas y los niveles m&aacute;s elevados de evaporaci&oacute;n   y evapotranspiraci&oacute;n del cultivo (ETc) se obtuvieron en   el Caribe seco (C.I. Caribia) y Tolima (C.I. Nataima). Esta &uacute;ltima regi&oacute;n present&oacute; una mayor variaci&oacute;n en   el delta diario de temperatura y valor m&aacute;s elevado de acumulaci&oacute;n de UC. La localidad   con la menor temperatura media fue Lebrija, present&oacute; la menor variaci&oacute;n en el delta   diario de temperatura y el valor m&aacute;s bajo de acumulaci&oacute;n de UC. La informaci&oacute;n clim&aacute;tica   sugiere la implementaci&oacute;n de riego en C.I. Caribia, C.I. Nataima, C.I. Palmira.</p>     <p><b>Palabras clave adicionales:</b> ecofisiolog&iacute;a, agroclimatolog&iacute;a,   unidades de calor, tr&oacute;pico.</p> <hr size="1">     <p><b>Abstract</b></p>     <p>The Tahiti acid lime is grown from   sea level to 1,200 m a.s.l., which results in variability   for the ecological conditions that influence the potential of this crop. In order   to identify which climatic factors can affect growth performance, fruit quality   and target market, this study was initiated in five production locations in Colombia:   Santander (a farm in Lebrija), Piedmont Meta (the Research   Center &#91;R.C.&#93; La Libertad), the high Magdalena Valley (R.C. Nataima),   Valley of Cauca (R.C. Palmira) and the dry Caribbean (R.C. Caribia).   The climate information was obtained from the multiyear database Ideam. The water balance was observed and the periods of excess   and deficiency were determined, along with the accumulated heat units (HU) and temperature   variations in the months of high and low precipitation. It was found that marked   differences in climate can affect the quality characteristics of this fruit. The   zones with the higher average temperatures and higher levels of evaporation and   crop evapotranspiration (ETc) were R.C. Caribia and R.C. Nataima; the latter   had a greater variation in the daily temperature delta and a higher accumulation   value of HU. The location with the lowest average temperature was Lebrija, with less variation in the daily temperature delta,   and the lowest accumulation of HU. The climate information indicates the need for the implementation of irrigation in R.C. Caribia, R.C. Nataima and R.C. Palmira.</p>     <p><b>Additional   key words:</b> ecophysiology, agroclimatology,   heat units, tropics.</p> <hr size="1"> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>En condiciones tropicales, los c&iacute;tricos se sit&uacute;an en regiones donde las temperaturas   medias anuales son superiores a 18&deg;C y las temperaturas m&iacute;nimas generalmente no   est&aacute;n por debajo de los 0&deg;C (Davies y Albrigo, 1994).   En Colombia se pueden cultivar desde el nivel del mar hasta los 2.100 msnm (S&aacute;nchez <i>et al</i>., 1987), de forma comercial se recomienda   hasta los 1.600 msnm.</p>     <p>Los elementos clim&aacute;ticos de importancia para el cultivo de los c&iacute;tricos en condiciones   tropicales son: principalmente frecuencia y distribuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n, luego   radiaci&oacute;n, temperaturas (medias totales, medias m&aacute;ximas y m&iacute;nimas), humedad relativa   y velocidad del viento; el comportamiento anual y su variabilidad condicionan la   fenolog&iacute;a de las plantas y el desarrollo de las pr&aacute;cticas de manejo de los cultivos   como riego, fertirrigaci&oacute;n, fertilizaci&oacute;n, podas y manejo   fitosanitario (Orduz y Mateus,   2012). La sumatoria de estas variables clim&aacute;ticas junto con pr&aacute;cticas de manejo   de los cultivos determina el comportamiento productivo y la calidad de los frutos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En el cultivo de lima Tahit&iacute;, los estudios para establecer los factores clim&aacute;ticos   limitantes son escasos, adem&aacute;s la presencia de microclimas en las regiones tropicales   ocasionados por el relieve y las diferencias altitudinales hace necesario el estudio   agroclim&aacute;tico de las regiones de inter&eacute;s en especial para el mercado de exportaci&oacute;n,   en el cual el pa&iacute;s tiene amplias posibilidades de crecimiento tanto para Europa   como para Estados Unidos o islas tur&iacute;sticas del Caribe. La informaci&oacute;n agroclim&aacute;tica   permite determinar las ventajas y limitantes en la producci&oacute;n de cultivos en cada   una de ellas, para la generaci&oacute;n de modelos productivos tecnificados.</p>     <p>En el pa&iacute;s se cultivan y se comercializan dos limas &aacute;cidas: el lim&oacute;n Pajarito   o Mexicano (<i>Citrus aurantifolia</i>)   y la lima &aacute;cida Tahit&iacute; (<i>C. latifolia</i>);   esta &uacute;ltima es dominante tanto en el mercado interno como en el mercado de exportaci&oacute;n   (Orduz <i>et al</i>.,   2009). Para el mercado interno el atributo m&aacute;s importante es el contenido de jugo,   la regi&oacute;n que produce la mejor calidad en esta variable es el Tolima. Para el mercado   de exportaci&oacute;n las caracter&iacute;sticas del fruto de mayor inter&eacute;s son el color verde   intenso del fruto, la ausencia de &aacute;reas con &quot;golpe de sombra&quot; (&aacute;reas blancuzcas   en la corteza del fruto) y las caracter&iacute;sticas de la corteza, teniendo en cuenta   que el uso de la fruta que se exporta se usa principalmente en cocteler&iacute;a en especial para el mercado de Europa. La principal   regi&oacute;n exportadora es Lebrija (Santander), se estima que la fruta obtiene buena   calidad debido a las condiciones ambientales de la regi&oacute;n y a las pr&aacute;cticas de manejo   de los productores para mejorar la exposici&oacute;n de los frutos a la luz (con raleo   de frutos y podas), obteniendo el color verde intenso deseado.</p>     <p>En los &uacute;ltimos 13 a&ntilde;os Colombia ha exportado 27.300 t de lima; de estas, el   a&ntilde;o 2007 fue el que alcanz&oacute; un mayor volumen de exportaci&oacute;n con 3.596 t (Agronet, 2014). Las exportaciones hasta el mes de agosto del   2014, la cifra de exportaci&oacute;n ya alcanza las 4.529 t; de tal forma que el a&ntilde;o 2014   puede llegar a doblar al a&ntilde;o de mayor exportaci&oacute;n. Teniendo en cuenta que los problemas   fitosanitarios en la producci&oacute;n de lima Tahit&iacute; en M&eacute;xico, Florida (Estados Unidos)   y Sao Paulo (Brasil), se vislumbra un importante aumento de las exportaciones de   otros pa&iacute;ses productores, en las cuales Colombia presenta un lugar destacado. El   aumento de las exportaciones en el corto plazo puede llegar a mejorar el precio   del mercado interno mejorando el ingreso de los productores.</p>     <p>Con el prop&oacute;sito de conocer las condiciones clim&aacute;ticas de las principales localidades   donde se cultiva la lima &aacute;cida Tahit&iacute; en Colombia, se realiz&oacute; un estudio de caracterizaci&oacute;n   con los elementos clim&aacute;ticos de mayor inter&eacute;s para el cultivo, identificando cu&aacute;les   de ellos est&aacute;n limitando el rendimiento de los cultivos, y la influencia que tienen   sobre los aspectos de calidad interna y externa de la fruta; de la misma forma se   compara la influencia de los reg&iacute;menes y volumen de precipitaci&oacute;n en cada regi&oacute;n   con los requerimientos h&iacute;dricos y con las pr&aacute;cticas de riego.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>     <p>Para determinar las caracter&iacute;sticas clim&aacute;ticas de las principales localidades   productoras de lima Tahit&iacute; del pa&iacute;s, se recolect&oacute; y analiz&oacute; in- formaci&oacute;n en cinco   zonas: Santander (Lebrija, Aeropuerto de Palonegro), Piedemonte   del Meta (C.I. La Libertad, Villavicencio, Meta), valle alto del Magdalena (C.I. Nataima, Espinal, Tolima), Valle del Cauca (C.I. Palmira,   Palmira, Valle del Cauca), y Caribe seco (C.I Caribia,   Zona Bananera, Magdalena).</p>     <p>Los promedios mensuales climatol&oacute;gicos se tomaron de la base de datos multianual   disponible en l&iacute;nea del Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales   de Colombia (Ideam, s.f.), con registros hist&oacute;ricos acumulados   entre 1981 y 2010, de las variables: precipitaci&oacute;n, humedad relativa, temperatura,   brillo solar; la velocidad del viento corresponde al Atlas climatol&oacute;gico de Colombia   (Ideam, 2005). Con la informaci&oacute;n clim&aacute;tica recolectada   se calcul&oacute; el balance h&iacute;drico mensual para el cultivo de lima Tahit&iacute;, con los valores   de evapotranspiraci&oacute;n y precipitaci&oacute;n efectiva, sin incluir el almacenamiento de   agua en el suelo y se determinaron los periodos de exceso y d&eacute;ficit h&iacute;drico.</p>     <p>Para obtener la evapotranspiraci&oacute;n del cultivo (ETc)   se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a propuesta por FAO (2006), que recomienda el uso de coeficientes   espec&iacute;ficos para cada cultivo (Kc), utilizando la siguiente formula en cada localidad:</p>     <p>       <center>     ETc = ETo x Kc (1)   </center> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para calcular la evapotranspiraci&oacute;n de referencia (ETo),   se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a de Penman-Monteith utilizando   el <i>software</i> DailyET (V3.0), de la Universidad de Cranfield. El Kc usado es   el sugerido por Doorenbos y Kassam (1994) para el cultivo de c&iacute;tricos en presencia de arvenses, (0,9 y 0,85) en cada   localidad. En los meses en los cuales la evaporaci&oacute;n supera a la precipitaci&oacute;n se   us&oacute; 0,9 y en los meses h&uacute;medos.</p>     <p>Para calcular la precipitaci&oacute;n efectiva (P. ef.) se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de USDA   SCS (P), mediante el <i>software</i> CROPWAT   de FAO, a partir de valores mensuales de precipitaci&oacute;n.</p>     <p>       <center>     P. ef. = P. mensual * (125 â€“ 0,2 * P. mensual) /125 &#91;para mensual &le;     250 mm&#93; (2)   </center> </p>     <p>       <center>     P. ef. = 125 + 0,1 * P. mensual &#91;para P. mensual &gt; 250 mm&#93; (3)   </center> </p>     <p>Con la informaci&oacute;n de las estaciones se calcul&oacute; la temperatura media hist&oacute;rica   (incluyendo m&aacute;ximas, m&iacute;nimas y medias) para cada localidad y la precipitaci&oacute;n media   anual. Para conocer el delta t&eacute;rmico diario se seleccion&oacute; el mes con mayor y menor   precipitaci&oacute;n, y se calcul&oacute; la media de la variaci&oacute;n t&eacute;rmica d&iacute;a/noche por localidad.</p>     <p>El c&aacute;lculo de las unidades de calor (Mendel, 1969), se obtuvo con la siguiente   formula:</p>     <p>       <center>     UC = temperatura media diaria â€“ 12,5&deg;C x n&uacute;mero de d&iacute;as al a&ntilde;o (4)   </center> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Esta informaci&oacute;n permite diferenciar las condiciones de temperatura en cada   localidad y su posible influencia en las plantas, en especial sobre la calidad y   su relaci&oacute;n con los mercados.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>     <p><b>Caracter&iacute;sticas clim&aacute;ticas de las cinco localidades de estudio</b></p>     <p>La temperatura media anual del piedemonte del Meta es de 26&deg;C con variaciones   desde los 24&deg;C en abril (invierno) y 27&deg;C en enero (&eacute;poca seca) (<a href="#f1">figura 1</a>A). La   temperatura m&iacute;nima es constante durante el a&ntilde;o (22&deg;C). La temperatura m&aacute;xima es   de 31&deg;C, siendo los meses de &eacute;poca seca los que registran valores m&aacute;s altos (32   y 33&deg;C). La humedad relativa de la regi&oacute;n es de 79% en promedio, siendo el mes de   mayo el m&aacute;s alto (85%) y febrero el de menor humedad relativa (68%). La velocidad   del viento media es de 1,6 km h<sup>-1</sup>, alcanzando la velocidad m&aacute;xima en   la &eacute;poca seca (2 km h<sup>-1</sup>).</p>     <p>    <center><a href="f1"><img src="img/revistas/rcch/v8n2/v8n2a05f1.gif"></a></center></p>     <p>Esta zona se caracteriza por una formaci&oacute;n ecol&oacute;gica de bosque h&uacute;medo tropical   (Bh-T) (IGAC, 2014) con un r&eacute;gimen monomodal de lluvias,   se presentan precipitaciones constantes durante nueve meses del a&ntilde;o, inici&aacute;ndose   en marzo y finalizando en noviembre, presentando los picos m&aacute;s altos entre abril   y junio, mientras que la &eacute;poca seca dura los tres meses restantes, desde diciembre   al mes de febrero (<a href="#f1">figura 1</a>A). En condiciones tropicales el d&eacute;ficit h&iacute;drico (por   ausencia de lluvias) es el principal factor que incide en la inducci&oacute;n floral; lo   que permite el desarrollo de las flores despu&eacute;s de iniciarse la precipitaci&oacute;n y   la brotaci&oacute;n al inicio de la &eacute;poca lluviosa o al aplicarse   riego (Orduz, 2007).</p>     <p>En la <a href="#f1">figura 1</a>B se observa la variaci&oacute;n anual de la temperatura y precipitaci&oacute;n   de los valles interandinos del Espinal (Tolima), esta zona presenta una temperatura   media anual de 28&deg;C. Las temperaturas m&iacute;nimas oscilan entre 22 y 23&deg;C en &eacute;poca seca   y lluviosa. En las temperaturas m&aacute;ximas el valor promedio es de 33&deg;C, alcanzando   sus niveles cr&iacute;ticos en el mes de agosto con 35&deg;C. Coelho (1993) reporta que las   temperaturas entre los 22 y 35&deg;C son &oacute;ptimas para el desarrollo de la lima Tahit&iacute;.   La localidad se caracteriza por tener una humedad relativa del 69% en promedio,   alcanzando su valor m&iacute;nimo en agosto con 58% y su m&aacute;ximo en noviembre con 75%.   La velocidad del viento anual es de 7,9 km h<sup>-1</sup> en promedio y   presenta los picos m&aacute;s altos en los meses de julio y agosto con 9 y 10 km h<sup>-1</sup>,   correspondientemente.</p>     <p>El municipio del Espinal presenta paisaje de monta&ntilde;a y formaci&oacute;n ecol&oacute;gica de   bosque seco tropical (Bs-T) (IGAC, 2014), con r&eacute;gimen de lluvias bimodal. Las precipitaciones   tienen una duraci&oacute;n de seis meses al a&ntilde;o y presentan un acumulado de 1.476 mm anuales.   El primer periodo de lluvias ocurre entre marzo y mayo, en este &uacute;ltimo se presenta   la precipitaci&oacute;n m&aacute;s alta (202 mm). El segundo periodo lluvioso ocurre en los meses   de octubre a noviembre, siendo octubre el de mayor precipitaci&oacute;n, 176 mm (<a href="#f1">figura   1</a>B). Respecto a la &eacute;poca seca, el primer ciclo se presenta entre los meses de diciembre   y febrero, enero es el m&aacute;s seco. El segundo ciclo comprende los meses junio y septiembre,   agosto es el mes con los valores m&aacute;s altos.</p>     <p>En la <a href="#f1">figura 1</a>C se observan las condiciones clim&aacute;ticas (precipitaci&oacute;n y temperatura)   del municipio Zona Bananera. Las temperaturas promedio anual oscilan entre 27 y   28&deg;C. Las m&aacute;ximas y m&iacute;nimas presentan valores medios de 32 y 22&deg;C, respectivamente   y no existe variaci&oacute;n importante a lo largo del a&ntilde;o (<a href="#f1">figura 1</a>C). La zona presenta   una humedad relativa promedio anual del 81%, siendo octubre el mes con mayor valor   con 85% y marzo con 79%, el de menor valor.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La zona bananera est&aacute; caracterizada por tierras de planicies aluviales, su formaci&oacute;n   ecol&oacute;gica corresponde a bosque seco tropical (Bs-T) (IGAC, 2014) y presenta un r&eacute;gimen   de lluvias monomodal. Las precipitaciones se dan durante   siete meses del a&ntilde;o, alcanzando un valor de 1.422 mm, iniciando en mayo y finalizando   en noviembre, con los picos m&aacute;s altos en los meses de septiembre y octubre (<a href="#f1">figura   1</a>C). La &eacute;poca seca ocurre en los cinco meses restantes donde las precipitaciones   son bajas o nulas, lo que eventualmente supondr&iacute;a un d&eacute;ficit en los requerimientos   h&iacute;dricos del cultivo.</p>     <p>En los valles interandinos de Palmira (Valle del Cauca), la temperatura media   anual es de 24&deg;C, las temperaturas m&aacute;ximas y m&iacute;nimas oscilan entre 29 y 19&deg;C, respectivamente,   se mantienen constantes y sin diferencia significativa en el transcurso del a&ntilde;o   (<a href="#f1">figura 1</a>D). La humedad relativa es de 77%, con una velocidad del viento promedio   de 5,6 km h<sup>-1</sup>, alcanzando su pico m&aacute;s alto en el mes de agosto con 6,5   km h<sup>-1</sup> y el pico m&aacute;s bajo en abril con 2,5 km h<sup>-1</sup>.</p>     <p>El Valle del Cauca se caracteriza por un paisaje de monta&ntilde;a (IGAC, 2014), con   una formaci&oacute;n ecol&oacute;gica de bosque seco tropical (Bs-T) (Corpoica,   1998), y un r&eacute;gimen bimodal de lluvias. Las precipitaciones superan la evaporaci&oacute;n   durante dos meses al a&ntilde;o y presentan un total de 1.068 mm anuales (<a href="#f1">figura 1</a>D). La   &eacute;poca seca se presenta en dos ciclos: el primero los meses entre diciembre y marzo,   siendo enero el de m&aacute;s baja pluviosidad: el segundo se da los meses de mayo a octubre,   donde julio es el mes con menor precipitaci&oacute;n.</p>     <p>Lebrija (Santander) presenta diferencias considerables con las otras zonas por   tener un clima c&aacute;lido con temperaturas menores (<a href="#f1">figura 1</a>E). La zona exhibe una temperatura   media anual de 21&deg;C sin variaciones importantes en el transcurso del a&ntilde;o. Este comportamiento   se observa en las temperaturas m&aacute;ximas con un rango comprendido entre 25 y 26&deg;C   y temperaturas m&iacute;nimas con valores de 18 a 19&deg;C (<a href="#f1">figura 1</a>E). La localidad reporta   una humedad relativa del 82% promedio anual y una velocidad del viento promedio   de 8,5 km h<sup>-1</sup>. La zona se caracteriza por el paisaje de Altiplanicie   y una formaci&oacute;n ecol&oacute;gica de bosque seco premontano (Bs-PM)   (IGAC, 2014), con un r&eacute;gimen bimodal de lluvias, donde se destacan dos periodos   de mayor precipitaci&oacute;n para un total de 1.189 mm. El primer   periodo de lluvias ocurre en los meses de abril a mayo, donde abril tiene el valor   m&aacute;s alto con 125 mm, superando la evaporaci&oacute;n. El segundo periodo incluye los meses   entre octubre y noviembre; octubre se registra como el mes de mayor precipitaci&oacute;n   con 149 mm. Frente a los periodos de sequ&iacute;a, el primer   periodo es el m&aacute;s corto y ocurre en los meses de diciembre a marzo, el segundo periodo   es el m&aacute;s prolongado y hace referencia a los meses entre junio y septiembre, donde   junio es el mes de menor pluviosidad con un valor de 76 mm.</p>     <p><b>Balance h&iacute;drico del cultivo</b></p>     <p>Se estima que la cantidad de agua necesaria para suplir los requerimientos h&iacute;dricos   de los c&iacute;tricos puede variar entre 1.000 y 1.563 mm bien distribuidos durante el   a&ntilde;o (Orduz y Fischer, 2007). Azev&ecirc;do (2003) calcul&oacute; un requerimiento h&iacute;drico de 1.200 mm para Brasil y 1.563 mm para   Sud&aacute;frica (Van Bavel <i>et al</i>., 1967). En zonas donde la precipitaci&oacute;n no alcanza estos valores   o la &eacute;poca lluviosa es corta e irregular, es necesario acudir a la irrigaci&oacute;n de   las plantas. La necesidad y la cantidad de l&aacute;mina de riego es variable en las diferentes   especies de c&iacute;tricos (Torres, 1980); Ferreira Coelho <i>et al</i>. (2004) mencionan que el lim&oacute;n verdadero (<i>Citrus limon</i>) puede   ser menos exigente que otras especies vegetales como naranja (<i>Citrus sinensis</i>)   o mandarina (<i>Citrus reticulata</i>).</p>     <p>En la <a href="f2">figura 2</a> se presenta el balance h&iacute;drico del cultivo en las cinco localidades,   all&iacute; se presenta la evapotranspiraci&oacute;n del cultivo de lima Tahit&iacute; frente a la precipitaci&oacute;n   efectiva estimada para cada localidad con la metodolog&iacute;a de USDA; a partir de estos   datos se determina el exceso y d&eacute;ficit h&iacute;drico en el transcurso del a&ntilde;o para las   cinco zonas.</p>     <p>    <center><a href="f2"><img src="img/revistas/rcch/v8n2/v8n2a05f2.gif"></a></center></p>     <p>En el r&eacute;gimen monomodal del piedemonte del Meta, se   determin&oacute; una precipitaci&oacute;n efectiva de 1.567 mm para las condiciones clim&aacute;ticas   del C.I. la Libertad (<a href="f2">figura 2</a>A). Esta precipitaci&oacute;n es suficiente para suplir la   evapotranspiraci&oacute;n del cultivo de c&iacute;tricos. Se report&oacute; un requerimiento de 1.046   mm anuales para mandarina en condiciones del piedemonte del Meta (Orduz y Fischer, 2007). En esta regi&oacute;n se presentan un promedio   de 123 mm de d&eacute;ficit de lluvias en el a&ntilde;o; lo cual ocurre en la &eacute;poca seca meses   de diciembre, enero y febrero. Cultivos reci&eacute;n establecidos, pueden requerir suministro   temporal del recurso h&iacute;drico durante las &eacute;pocas de sequ&iacute;a para evitar p&eacute;rdida de   plantas en la fase de establecimiento del cultivo; en plantas adultas no se necesita   riego y el estr&eacute;s h&iacute;drico es necesario para la inducci&oacute;n de la floraci&oacute;n (Davies   y Albrigo, 1994).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Como se observa en la <a href="f2">figura 2</a>B, el r&eacute;gimen de lluvias en los valles interandinos   del Tolima es bimodal. Se encontr&oacute; una precipitaci&oacute;n efectiva de 1.137 mm a&ntilde;o<sup>-1</sup> que superan los valores de ETc; en este periodo se produjo   un exceso total de 53 mm donde el valor m&aacute;s alto ocurri&oacute; en el primer periodo de   lluvias, en el mes de mayo. Se present&oacute; d&eacute;ficit en dos periodos con 397 mm, donde   el de mayor magnitud es el segundo periodo, especialmente en el mes de agosto con   un valor de 115 mm. Estos niveles de d&eacute;ficit se generan   en los meses noviembre-marzo y junio-septiembre, donde los valores de precipitaci&oacute;n   no suplen la evapotranspiraci&oacute;n del cultivo de lima Tahit&iacute; o se mantienen al l&iacute;mite;   es importante en futuros trabajos medir la disponibilidad de agua en el suelo en   las cinco localidades para determinar la necesidad de riego. Ferreira Coelho <i>et al</i>. (2004) recomiendan en caso de necesitarse,   m&eacute;todos como microaspersi&oacute;n y goteo, los cuales son los   m&aacute;s eficientes en aplicaci&oacute;n, uso de baja presi&oacute;n, facilidad de operaci&oacute;n y buen   control sobre la humedad y aireaci&oacute;n del suelo.</p>     <p>En las planicies aluviales de la Zona Bananera se presenta un r&eacute;gimen de lluvias monomodal, donde la precipitaci&oacute;n efectiva es de 997 mm   a&ntilde;o<sup>-1</sup>. El exceso h&iacute;drico es de 160 mm de agua durante seis meses, siendo   octubre el mes con el valor m&aacute;s alto con 53 mm (<a href="f2">figura 2</a>C). A su vez, hay seis meses   secos donde el d&eacute;ficit h&iacute;drico acumulado es de 536 mm, febrero y marzo son los meses   m&aacute;s cr&iacute;ticos, con menor frecuencia de la precipitaci&oacute;n y con valores de 128 y 131   mm de d&eacute;ficit h&iacute;drico respectivamente. Durante los 6 meses de d&eacute;ficit h&iacute;drico, se   debe aplicar riego dependiendo de la fenolog&iacute;a de la planta, en especial si se encuentra   con flores y frutos. Dentro del uso del riego debe observarse la necesidad de una   &eacute;poca de estr&eacute;s con el prop&oacute;sito de que se presente la inducci&oacute;n de la floraci&oacute;n.   No se conoce con exactitud ni la duraci&oacute;n ni la intensidad de estr&eacute;s para la inducci&oacute;n   de la floraci&oacute;n para las diferentes especies.</p>     <p>La localidad de Palmira (<a href="f2">figura 2</a>D) presenta un r&eacute;gimen bimodal de lluvia. Se   determina una precipitaci&oacute;n efectiva de 891 mm a&ntilde;o<sup>-1</sup> que suplen la evapotranspiraci&oacute;n   de la planta durante 3 meses y originan un exceso de 44 mm de agua durante el a&ntilde;o,   principalmente en el mes de abril con 32 mm. Existe un   d&eacute;ficit h&iacute;drico total de 346 mm en dos periodos de sequ&iacute;a divididos en 9 meses del   a&ntilde;o, el mes de agosto es el de mayor d&eacute;ficit con 76 mm (<a href="f2">figura 2</a>D). La distribuci&oacute;n   irregular de las lluvias propicia la presencia de largos periodos de d&eacute;ficit, sometiendo   las plantas a estr&eacute;s h&iacute;drico, lo que puede generar importantes interrupciones en   la producci&oacute;n (Viera, 1991).</p>     <p>La distribuci&oacute;n anual de lluvias en Lebrija se puede observar en la <a href="f2">figura 2</a>E.   Se calcul&oacute; un total de 985 mm a&ntilde;o<sup>-1</sup> con los cuales se suple las necesidades   de la planta aproximadamente durante 5 meses y se genera un exceso de 78 mm. Se calcul&oacute; un d&eacute;ficit de 181 mm distribuidos en dos ciclos,   el primero en los meses de junio a septiembre, y el segundo en los meses de diciembre   y febrero. En estos periodos donde los requerimientos del cultivo superan la precipitaci&oacute;n   de la zona por un periodo prolongado, es fundamental implementar el sistema de riego,   como t&eacute;cnica para alcanzar los niveles satisfactorios de rendimiento (Amaro <i>et al</i>., 1991). Ferreira Coelho, <i>et al</i>. (2011) afirman que se puede generar   un aumento de la producci&oacute;n de frutos en un orden del 35 al 75% comparado con huertos   donde no usa esta t&eacute;cnica, lo que asegura una buena floraci&oacute;n, buen cuajado y crecimiento   de los frutos, aumentando los rendimientos por planta y frutas de mejor calidad,   en aspecto, tama&ntilde;o, peso y la cantidad de aceite en la c&aacute;scara.</p>     <p>En condiciones tropicales, el d&eacute;ficit h&iacute;drico influye en el desarrollo de las   plantas. Periodos de sequ&iacute;a que oscilan entre 2 y 8 semanas inducen la floraci&oacute;n   de los c&iacute;tricos, es necesaria la presencia de lluvias o de riego para diferenciar   las yemas en latencia, promoviendo su desarrollo con una correlaci&oacute;n entre el nivel   de estr&eacute;s h&iacute;drico producido y la intensidad de la floraci&oacute;n (Davenport, 1990; Southwick y Davenport, 1987). En el piedemonte del Meta se presenta   un comportamiento similar al mencionado por los autores, dos meses de sequ&iacute;a al   inicio de a&ntilde;o enero-febrero, seguido por lluvia en los meses de marzo-abril lo cual   favorece la inducci&oacute;n floral y formaci&oacute;n de brotes vegetativos en la lima Tahit&iacute;.   Esta floraci&oacute;n da apertura a la principal cosecha hacia el mes de julio - agosto,   aunque tambi&eacute;n se presentan floraciones extempor&aacute;neas en el transcurso del a&ntilde;o en   ausencia de d&eacute;ficit h&iacute;drico.</p>     <p>Cuando los huertos sufren estr&eacute;s h&iacute;drico por d&eacute;ficit prolongado de humedad,   las plantas retrasan su crecimiento, las hojas se enrollan, lo frutos se ven afectados,   se presenta ca&iacute;da de ca&iacute;da excesiva de frutos j&oacute;venes. En frutos ya desarrollados   hay reducci&oacute;n del crecimiento y alteraci&oacute;n de su calidad (reduce el contenido de   jugo y acidez) (Doorenbos y Kassam,   1994).</p>     <p>El efecto del enrollamiento foliar tambi&eacute;n ha sido reportado por otros autores   y es posiblemente la manifestaci&oacute;n m&aacute;s evidente del d&eacute;ficit h&iacute;drico, debido a que   la superficie foliar se reduce junto con la radiaci&oacute;n interceptada, disminuyendo   la transpiraci&oacute;n (V&eacute;lez <i>et al</i>., 2012).   Esta expresi&oacute;n de las plantas es muy com&uacute;n en las zonas estudiadas cuando la evapotranspiraci&oacute;n   supera la precipitaci&oacute;n, como es el caso del Caribe seco (Caribia)   y Tolima (Nataima).</p>     <p>Los c&iacute;tricos poseen tolerancia a la sequ&iacute;a y son susceptibles a los excesos   de humedad. Las plantas pueden subsistir varios meses sin recibir agua, pero en   estos periodos modifica su metabolismo para disminuir el consumo energ&eacute;tico (Mor&iacute;n,   1980). Algunos autores reportan que los da&ntilde;os por sequ&iacute;a pueden variar en funci&oacute;n   de factores como la textura del suelo. Huertos sobre suelos arenosos pueden presentar   s&iacute;ntomas por sequ&iacute;a, generalmente despu&eacute;s de un periodo de una o m&aacute;s semanas sin   riego. Los da&ntilde;os por sequ&iacute;a pueden acentuarse o atenuarse en funci&oacute;n de otros factores   como la temperatura media de la zona, humedad relativa y los vientos (Mor&iacute;n, 1980).   Es importante estudiar las caracter&iacute;sticas espec&iacute;ficas del suelo de cada una de   las localidades productoras de lima Tahit&iacute;, en especial la capacidad de retenci&oacute;n   de agua para determinar qu&eacute; cantidad de lluvia recibida pueden almacenar y suplir   la demanda real de la planta.</p>     <p>Se recomienda que los cultivos se establezcan en suelos donde la capa fre&aacute;tica   no sea superficial, que tengan buen drenaje y que no est&eacute;n expuestos a situaciones   de inundaci&oacute;n prolongada. El exceso de agua puede afectar seriamente las ra&iacute;ces   y debe ser considerado un riesgo potencial que puede ocasionar la muerte de la planta   al producir condiciones anaer&oacute;bicas al sistema radical (Mor&iacute;n, 1980) o reducir la   eficiencia estom&aacute;tica (Fischer y Orduz-Rodriguez, 2012).</p>     <p>Estudios realizados en mandarina Satsuma Owari acerca   del efecto fisiol&oacute;gico del anegamiento provocado por inundaci&oacute;n del suelo, concluyeron   efectos negativos en el desarrollo de la planta, como reducci&oacute;n de la fotos&iacute;ntesis,   ca&iacute;da de estructuras florales y frutos, reducci&oacute;n del potencial xilem&aacute;tico, entre otros (Go&ntilde;in y Otero,   2013). En general las zonas de estudio presentan suelos caracterizados por buen   drenaje, donde el exceso de agua no ha sido limitante para el desarrollo de la lima;   mientras que la &eacute;poca seca s&iacute; muestra que puede estar limitando los rendimientos   de los cultivos en cuatro de cinco localidades con excepci&oacute;n del piedemonte del   Meta.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Temperatura</b></p>     <p>En la <a href="#f3">figura 3</a> se observa la variaci&oacute;n diaria de temperatura en el mes con menor   presencia de lluvias, es decir, el mes m&aacute;s seco, en condiciones de C.I La Libertad   (enero), C.I. Nataima (agosto), C.I. Caribia (enero), C.I. Palmira (julio) y Lebrija (enero). Las   temperaturas se mantienen en el rango de los 19 a 35&deg;C. Los picos m&aacute;s altos se alcanzan   a las 02:00 p.m. y los bajos, sobre las 06:00 a.m. Este patr&oacute;n de temperaturas m&aacute;ximas   y m&iacute;nimas se repite en todas las localidades (<a href="#f3">figura 3</a>). La regi&oacute;n con el clima   m&aacute;s c&aacute;lido es Nataima, donde se presentan las temperaturas   m&aacute;s altas en comparaci&oacute;n con las otras localidades, super&aacute;ndolas entre 2 y 6&deg;C al   inicio y al final del d&iacute;a; un promedio de 4&deg;C con La Libertad y Palmira a las 2   p.m. y puede fluctuar hasta 12&deg;C en el transcurso del d&iacute;a, este comportamiento es   similar para la regi&oacute;n de Caribia, pero en rangos menores.   En contraste, las localidades con menor variaci&oacute;n de la temperatura en el d&iacute;a son   La Libertad, Palmira y Lebrija, esta &uacute;ltima tiene el menor rango de oscilaci&oacute;n durante   el d&iacute;a con solo 4&deg;C.</p>     <p>    <center><a href="f3"><img src="img/revistas/rcch/v8n2/v8n2a05f3.gif"></a></center></p>     <p>La temperatura influye significativamente en el desarrollo de las plantas, ya   que en aumento puede afectar de modo exponencial la velocidad de los procesos fisiol&oacute;gicos,   en especial incrementa la energ&iacute;a cin&eacute;tica de los sistemas enzim&aacute;ticos (Fischer   y Orduz-Rodriguez, 2012). En localidades con temperaturas   elevadas, los frutos muestran un desarrollo morfol&oacute;gico-bioqu&iacute;mico acelerado, pueden   tener un calibre mayor y acidez y aromas elevados, pero son m&aacute;s propensos a una   degradaci&oacute;n r&aacute;pida por almacenamiento, comparados con los frutos procedentes de   zonas m&aacute;s frescas (Fischer y Orduz-Rodriguez, 2012). Dicha   influencia de temperaturas altas se&ntilde;alan que en localidades como C.I. Nataima o C.I. Caribia, se podr&iacute;a   presentar un desarrollo morfologico-bioquimico acelerado   de los frutos, es decir, requerir un menor tiempo para alcanzar su madurez; un mayor   tama&ntilde;o y una mayor cantidad de jugo; estas caracter&iacute;sticas son atractivas para el   mercado nacional ya que los procesos de madurez son relativamente m&aacute;s r&aacute;pidos y   las exigencias calidad externa no son tan fuertes. En zonas muy c&aacute;lidas los rendimientos   pueden verse afectados por el cuajado insuficiente de los frutos o por el aumento   de su ca&iacute;da. Para evitar estas p&eacute;rdidas, es importante suplir los requerimientos   h&iacute;dricos de la planta.</p>     <p>La oscilaci&oacute;n de la temperatura influye sobre el contenido de s&oacute;lidos solubles   totales y la acidez. Con relaci&oacute;n a la acidez, cuanto m&aacute;s alto es el delta t&eacute;rmico   d&iacute;a/noche, m&aacute;s baja es la concentraci&oacute;n de &aacute;cidos (Reuther y Rios-Casta&ntilde;o,1969). De acuerdo con esto, en el caso de lima Tahit&iacute; los datos sugieren   la localidad de Lebrija, donde la variaci&oacute;n en el r&eacute;gimen t&eacute;rmico d&iacute;a/noche es menor   a las dem&aacute;s localidades (cerca de 4&deg;C), los frutos podr&iacute;an tener una mayor acidez   (<a href="#f3">figura 3</a>).</p>     <p>Otra manera de relacionar la temperatura con la acidez de los frutos es por   medio del c&aacute;lculo de unidades de calor (UC). Regiones con temperaturas medias m&aacute;s   elevadas (superiores a 27&deg;C) poseen mayor acumulaci&oacute;n de UC, y por tanto mayor respiraci&oacute;n,   lo cual disminuye la concentraci&oacute;n de s&oacute;lidos solubles y acidez de la fruta (Davies   y Albrigo, 1994). Las localidades presentan la siguientes   UC anuales promedio: C.I. Nataima (5.694), C.I. Caribia (5.439), C.I. Libertad (4.855), C.I. Palmira (4.052)   y Lebrija (3.249). Moncada <i>et al</i>. (1968)   afirman que en dichas condiciones, donde las temperaturas son medias y las UC bajas,   las frutas pierden su acidez lentamente. En localidades como Nataima, Caribia y La Libertad los   procesos metab&oacute;licos son m&aacute;s acelerados, hay una mayor tasa de respiraci&oacute;n y la   vida de los frutos es relativamente menor.</p>     <p>En general, en las regiones de clima tropical donde el rango diario de variaci&oacute;n   de la temperatura es baja los frutos tienden a ser m&aacute;s grandes, con una corteza   verde y m&aacute;s fina y mayor porcentaje de jugo, pero con menor contenido de s&oacute;lidos   solubles totales y concentraci&oacute;n de &aacute;cido en el jugo de los frutos producidos en   regiones subtropicales (Senthelas, 2005). Estas caracter&iacute;sticas   de calidad determinadas por la oferta clim&aacute;tica definir&aacute;n el mercado al cual pueden   ser orientados los cultivos en cada localidad.</p>     <p>En la <a href="#f4">figura 4</a> se observa la variaci&oacute;n diaria de la temperatura en el mes con   mayor pluviosidad en las cinco localidades. Las temperaturas se mantienen en el   rango de los 19 a 33&deg;C y con un comportamiento similar a los datos del mes m&aacute;s seco,   donde los picos m&aacute;s altos son a las 02:00 p.m. y los bajos, a las 06:00 a.m. Las   localidades m&aacute;s c&aacute;lidas son Nataima y Caribia, seguido de La Libertad y Palmira, por &uacute;ltimo se destaca   Lebrija por las temperaturas m&aacute;s bajas y la menor oscilaci&oacute;n del delta diario. No   se presentan temperaturas limitantes para el rendimiento del cultivo; aunque debe   haber una relaci&oacute;n entre los comportamientos de la temperaturas diarias de las diferentes   regiones con la calidad de los frutos y los requerimientos de los mercados.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a href="f4"><img src="img/revistas/rcch/v8n2/v8n2a05f4.gif"></a></center></p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p>Se encontr&oacute; que las localidades presentaban diferencias clim&aacute;ticas que deben   tener influencia sobre la calidad de la fruta, aspecto determinante para la orientaci&oacute;n   de los mercados.</p>     <p>El cultivo de lima Tahit&iacute; presenta los mayores valores de ETc en las localidades C.I. Caribia,   C.I. Nataima y C.I. Palmira, lo cual se&ntilde;ala que habr&iacute;a   una importante respuesta al mejoramiento de las pr&aacute;cticas de riego.</p>     <p>Las localidades estudiadas presentan diferencias marcadas en las temperaturas   medias de m&aacute;xima, medias y m&iacute;nimas lo que est&aacute; relacionado con la altitud y la ecolog&iacute;a   de las regiones; siendo superiores para Nataima y Caribia; intermedias para Palmira y Villavicencio, mientras   que las m&aacute;s bajas son las de Lebrija. Lo anterior sumado a las diferencias de las   oscilaciones diarias en las diferentes regiones deben tener influencia sobre la   calidad interna o externa de los frutos.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></font></p>     <!-- ref --><p>Agronet. 2014. Exportaciones   del sector agropecuario. En: Estad&iacute;stica, cifras del comercio exterior, <a href="http://www.agronet.gov.co" target="_blank">http://www.agronet.gov.co</a>;   consulta: 19 de julio de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S2011-2173201400020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Amaro, A.A., C.M. Ara&uacute;jo, O.M. Porto, C.M. Dornelles, A.P.C. Cunha Sobrinho y O.S. Passos. 1991. Panorama   da citricultura brasileira. pp. 22-54. En: Rodr&iacute;guez, O., R. Vi&eacute;gas, J. Pompeu y A.A. Amaro (eds.).   Citricultura brasileira. 2<sup>a</sup> ed. Funda&ccedil;&atilde;o Cargill, Campinas, Brasil.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S2011-2173201400020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Coelho, Y.S. 1993. Lima &aacute;cida &#39;Tahit&iacute;&#39; para exporta&ccedil;&atilde;o: Aspectos t&eacute;cnicos da produ&ccedil;&atilde;o. Embrapa-Servi&ccedil;o de Produ&ccedil;&atilde;o de Infonna&ccedil;&atilde;o (SPI), Bras&iacute;lia, DF.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S2011-2173201400020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Corpoica. 1998. Corpoica, antecedentes, objetivos, misi&oacute;n y estructura. En:   Mercado de Duque, M., P. Rodr&iacute;guez y N. Ram&iacute;rez (eds.). Frutos de la investigaci&oacute;n Corpoica cinco a&ntilde;os. Corpoica,   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=000095&pid=S2011-2173201400020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>Davenport, T.L. 1990. Citrus flowering. Agr. Exp.   Stat. J. Ser. 42, 350-407.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S2011-2173201400020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Davies, F.S. y L.G. Albrigo. 1994. Citrus. CAB   International, Wallingford, UK.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S2011-2173201400020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Doorenbos, J. y A.H. Kassam. 1994. Efeito da &aacute;gua no rendimento das culturas. UFPB;   FAO, Campina Grande, Brasil.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S2011-2173201400020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>FAO. 2006. Evapotranspiraci&oacute;n del cultivo. Gu&iacute;as para la determinaci&oacute;n de los   requerimientos de agua de los cultivos. Bol. No. 56. FAO, Roma.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S2011-2173201400020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ferreira Coelho, E., M.A. Coelho Filho, M.A. Silva,   A. Fonseca de Jesus Magalh&atilde;es y A. Silva de Oliveira. 2011. Irriga&ccedil;&atilde;o e fertirriga&ccedil;&atilde;ona cultura de citros. pp. 413-439. En: Ferrerira de Sousa, V., W. Aparecido Marouelli, E. Ferreira Coelho,   J.M. Pinto y M. A. Coelho Filho (eds.). Irriga&ccedil;&atilde;o e fertirriga&ccedil;&atilde;o en fruteiras e hortali&ccedil;as. Embrapa informa&ccedil;ao Tecnol&oacute;gica, Brasilia D.F.    &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=S2011-2173201400020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ferreira Coelho, E., A. F.d.J. Magalh&atilde;es y &Aacute;. Silva de Oliveira. 2004. Irriga&ccedil;&atilde;o e fertirriga&ccedil;&atilde;o. pp. 72-75. En: Magalh&atilde;es, A.F.d.J. (ed.). Cultivo dos c&iacute;tricos. Embrapa, Cruz das Almas, Brasil.    &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=S2011-2173201400020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fischer, G. y J.O. Orduz-Rodr&iacute;guez. 2012. Ecofisiolog&iacute;a en frutales. pp. 54-72. En: Fischer, G. (ed.).   Manual para el cultivo de frutales en el tr&oacute;pico. Produmedios,   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=000109&pid=S2011-2173201400020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>Go&ntilde;in, C. y A. Otero. 2013.   Estudio de los cambios fisiol&oacute;gicos y metab&oacute;licos provocados por el anegamiento   en mandarinas Satsumas y Clemenules. pp. 2-15. En: Resultados   de avances de investigaci&oacute;n en ecofisiolog&iacute;a y nutrici&oacute;n   de c&iacute;tricos. Instituto Nacional de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (INIA), Salto, Uruguay.    &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=S2011-2173201400020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Ideam. s.f. Promedios climatol&oacute;gicos.   En: Caracter&iacute;sticas climatol&oacute;gicas de Colombia, <a href="http://institucional.ideam.gov.co/jsp/812" target="_blank">http://institucional.ideam.gov.co/jsp/812</a>; consulta: 10 de junio de 2014.    &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=S2011-2173201400020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ideam. 2005. Atlas climatol&oacute;gico   de Colombia. Segunda parte: Distribuci&oacute;n espacio-temporal de las variables del clima.   IDEAM, 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=000115&pid=S2011-2173201400020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>IGAC. 2014. Mapa de la subdirecci&oacute;n de Agroecolog&iacute;a. En: Mapas de Colombia, <a href="http://geoportal.igac.gov.co:8888/siga_sig/Agrologia.seam" target="_blank">http://geoportal.igac.gov.co:8888/siga_sig/Agrologia.seam</a>; consulta: 24 de junio de   2014.    &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=S2011-2173201400020000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mendel, K. 1969. The influence of temperatura and light on the vegetative development o citrus trees. Proc. First Int.   Citrus Symp. 1, 259-265.    &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=S2011-2173201400020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Moncada, J., D. R&iacute;os-Casta&ntilde;o y R. Torres. 1968. Calidad de frutos c&iacute;tricos   en Colombia. Agric. Trop. 24,   518-526.    &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=S2011-2173201400020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Mor&iacute;n, C. 1980. Cultivo de c&iacute;tricos. IICA, Lima.    &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=S2011-2173201400020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Orduz, J. y J. Baquero. 2003.   Aspectos b&aacute;sicos para el cultivo de los c&iacute;tricos en el Piedemonte Llanero. Rev. Achagua 7(9), 7-19.    &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=S2011-2173201400020000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Orduz, J. y G. Fischer. 2007.   Balance h&iacute;drico e influencia del estr&eacute;s h&iacute;drico en la inducci&oacute;n y desarrollo floral   de la mandarina Arrayana en el piedemonte llanero de Colombia. Agron. Colomb. 25(2), 255-263.    &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=S2011-2173201400020000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Orduz, J.O. 2007. Estudios ecofisiol&oacute;gicos y caracterizaci&oacute;n morfol&oacute;gica y molecular   de la mandarina Arrayana (<i>Citrus reticulata</i> Blanco) en el piedemonte llanero de Colombia.   Tesis de doctorado. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, 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=S2011-2173201400020000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>Orduz, J.O., G.A. Le&oacute;n y   L.V. Arango. 2009. Lima &aacute;cida Tahit&iacute;: opci&oacute;n agr&iacute;cola para los Llanos Orientales   de Colombia. Corpoica, Villavicencio, Produmedios, 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=000131&pid=S2011-2173201400020000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Orduz, J.O. 2012. C&iacute;tricos   (<i>Citrus</i> spp.)   pp. 393-420. En: Fischer, G. (ed.). Manual para el cultivo de frutales en el tr&oacute;pico. Produmedios, 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=000133&pid=S2011-2173201400020000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>Orduz, J.O. y D.M. Mateus. 2012. Generalidades de los c&iacute;tricos y recomendaciones   agron&oacute;micas. pp. 49-88. En: Garc&eacute;s, L.F. (ed.). C&iacute;tricos: cultivo, poscosecha e industrializaci&oacute;n. Editorial Artes y Letras SAS,   Manizales, 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=S2011-2173201400020000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>S&aacute;nchez, L.A., C. Jaramillo y J.C. Toro. 1987. Fruticultura colombiana - C&iacute;tricos.   Manual de asistencia t&eacute;cnica No. 42. ICA, SENA, Cali, 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=S2011-2173201400020000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Senthelas, P.C. 2005. Agrometeorologia dos citricos.   pp. 317-344. En: Mattos, D., J. Negri, R. Pio y J. Pompeu (eds.). Citros. Centro APTA Citros Sylvio Moreira, Sao Paulo,   Brasil.    &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=S2011-2173201400020000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Southwick, S.M. y T.L.   Davenport. 1987.   Modification of the water stress induced floral response in Tahiti lime. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 112(2), 231-236.    &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=S2011-2173201400020000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Torres, A. 1980. Influencia de la humedad del suelo y la fertilizaci&oacute;n sobre   el r&eacute;gimen h&iacute;drico de las posturas c&iacute;tricas. Agrotecnica de Cuba 11(2), 11-18.    &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=S2011-2173201400020000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Van Bavel, C.H., M. Newman y R.H. Hilgeman. 1967. Climate and estimated water use by an orange orchard. Agric. Meteor. 4, 27-37. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/0002-1571(67)90040-4" target="_blank">10.1016/0002-1571(67)90040-4</a>&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=S2011-2173201400020000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>V&eacute;lez, J.E., J.G. &Aacute;lvarez-Herrera y O.H. Alvarado-Sanabria. 2012. El estr&eacute;s   h&iacute;drico en c&iacute;tricos (<i>Citrus</i> spp.): Una revisi&oacute;n. Orinoquia 16(2), 32-39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S2011-2173201400020000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Viera, D.G. 1991. Irriga&ccedil;&atilde;o de citros. pp. 519-541. En: Rodr&iacute;guez, O., R. Vi&eacute;gas, J. Pompeu y A.A. Amaro (eds.). Citricultura brasileira. 2<sup>a</sup> ed. Funda&ccedil;&atilde;o Cargill, Campinas, Brasil.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S2011-2173201400020000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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<collab>Agronet</collab>
<source><![CDATA[Exportaciones del sector agropecuario]]></source>
<year>2014</year>
<publisher-name><![CDATA[Estadística, cifras del comercio exterior]]></publisher-name>
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<surname><![CDATA[Amaro]]></surname>
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<surname><![CDATA[Araújo]]></surname>
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<surname><![CDATA[Porto]]></surname>
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