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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de abonos de liberación lenta en la lixiviación de nitratos y nutrición nitrogenada en estevia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Nitrogen fertilization must consider agronomic and environmental visions, such as yield and low contamination, in order to contribute to the sustainability of agricultural production systems; slow-release fertilizers (SRF) integrate both visions. The aim of this study was to evaluate the application of SRF for nitrate leaching and the agronomic characteristics of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni). An experiment with a completely randomized design was conducted with three replications, using drainage lysimeters, wherein two chemical synthesis fertilizers were evaluated: calcium nitrate and ammonium sulfate in three doses (100, 150 and 200 kg ha-1 N) and three slow-release fertilizers: urea with urease enzyme inhibitors in three doses (100, 150 and 200 kg ha-1 N) and two organic fertilizers (vermicompost and chicken manure) in three doses (200, 250 and 300 kg ha-1 N). Foliar N, N leaching and soil N were evaluated at 45 and 90 days after transplantation. The height, stem diameter, dry mass and yield of the plants were also assessed and the N use efficiency ratios were determined. Significant differences were found in the foliar N and N leaching, where the organic fertilizers obtained the highest concentrations of foliar N and the lowest volume of leached N; No significant differences were found in the agronomic characteristics and N use efficiencies below 50% were seen, where the chemically synthesized fertilizers were more efficient (40%) and provided N to the plants in a more timely manner.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2"> &nbsp;     <p>Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2015v9i1.3750" target="_blank">http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2015v9i1.3750</a></p> &nbsp;     <p><font size="4">    <center> <b>Efecto de abonos de liberaci&oacute;n lenta en la   lixiviaci&oacute;n de nitratos y nutrici&oacute;n nitrogenada en estevia</b> </center></font></p> &nbsp;     <p><font size="3">    <center> <b>Effect of slow-release fertilizers   on nitrate leaching</b><b> </b><b>and nitrogen nutrition in stevia</b> </center></font></p> &nbsp;     <p>    <center> <b>MARTHA   CONSTANZA DAZA<sup>1, 2</sup></b><b>, JEFFERSON D&Iacute;AZ<sup>1</sup>, ESTEBAN AGUIRRE<sup>1</sup>, NORBERTO URRUTIA<sup>1</sup></b> </center></p>     <p><sup>1</sup> Escuela   de Ingenier&iacute;a de Recursos Naturales y del Ambiente (Eidenar),   Grupo de Investigaci&oacute;n REGAR, Universidad del Valle, Cali (Colombia).    <br> <sup>2</sup> Autor   para correspondencia: <a href="mailto:martha.daza@correounivalle.edu.co">martha.daza@correounivalle.edu.co</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Fecha   de recepci&oacute;n: 11-03-20154. Aprobado para publicaci&oacute;n: 28-05-2015</p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>La fertilizaci&oacute;n   nitrogenada debe considerar las visiones agron&oacute;mica y ambiental como el rendimiento   del cultivo y menor contaminaci&oacute;n para contribuir a la sostenibilidad de los sistemas   agr&iacute;colas; los abonos de liberaci&oacute;n lenta (ALL) integran estas dos visiones. El   objetivo del estudio fue evaluar la aplicaci&oacute;n de ALL en la lixiviaci&oacute;n de nitratos   y en caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas de <i>Stevia</i><i> rebaudiana </i>Bertoni. Se realiz&oacute; un experimento completamente   al azar con tres repeticiones haciendo uso de lis&iacute;metros de drenaje, evaluando dos   abonos de s&iacute;ntesis qu&iacute;mica: nitrato de calcio y sulfato de amonio en tres dosis   (100, 150 y 200 kg ha<sup>-1</sup> de N), tres ALL: urea   con inhibidores de la enzima ureasa en tres dosis (100, 150 y 200 kg ha<sup>-1</sup> de N) y dos abonos org&aacute;nicos (lombricompost y gallinaza) en tres dosis (200, 250 y 300 kg ha<sup>-1</sup> de N). Se evalu&oacute; el nitr&oacute;geno (N) foliar,   el N lixiviado y N total del suelo a los 45 y 90 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante. Tambi&eacute;n   se evaluaron altura de planta, di&aacute;metro de tallo, masa seca y rendimiento, determinando   &iacute;ndices de eficiencia del N, en donde los abonos org&aacute;nicos obtuvieron las mayores   concentraciones de N foliar y el menor volumen de N lixiviado; no se encontraron   diferencias significativas en las caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas de las plantas y se   presentaron eficiencias en el uso de N por debajo del 50%, donde los abonos de s&iacute;ntesis   qu&iacute;mica fueron m&aacute;s eficientes (40%) al suministrar el N a las plantas de forma oportuna.</p>     <p><b>Palabras clave adicionales: </b>eficiencia, urea de liberaci&oacute;n lenta, lombricompost,   gallinaza.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>Nitrogen fertilization must consider agronomic and environmental visions,   such as yield and low contamination, in order to contribute to the sustainability   of agricultural production systems; slow-release fertilizers (SRF) integrate both   visions. The aim of this study was to evaluate the application of SRF for nitrate   leaching and the agronomic characteristics of stevia (<i>Stevia rebaudiana </i>Bertoni). An experiment   with a completely randomized design was conducted with three replications, using   drainage lysimeters, wherein two chemical synthesis fertilizers   were evaluated: calcium nitrate and ammonium sulfate in three doses (100, 150 and   200 kg ha<sup>-1</sup> N) and three slow-release fertilizers: urea with urease enzyme   inhibitors in three doses (100, 150 and 200 kg ha<sup>-1</sup> N) and two organic   fertilizers (vermicompost and chicken manure) in three   doses (200, 250 and 300 kg ha<sup>-1</sup> N). Foliar N, N leaching and soil N were   evaluated at 45 and 90 days after transplantation. The height, stem diameter, dry   mass and yield of the plants were also assessed and the N use efficiency ratios   were determined. Significant differences were found in the foliar N and N leaching,   where the organic fertilizers obtained the highest concentrations of foliar N and   the lowest volume of leached N; No significant differences were found in the agronomic   characteristics and N use efficiencies below 50% were seen, where the chemically   synthesized fertilizers were more efficient (40%) and provided N to the plants in a more timely manner.</p>     <p><b>Additional   key words: </b>efficiency, slow-release urea, vermicompost, chicken manure.</p> <hr size="1"> &nbsp;     <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p>Las p&eacute;rdidas de nitr&oacute;geno por lixiviaci&oacute;n son inevitables a   pesar de la implementaci&oacute;n de las mejores pr&aacute;cticas agr&iacute;colas como el manejo   del recurso h&iacute;drico y la adecuada fertilizaci&oacute;n nitrogenada (Jamali <i>et al</i>., 2015). La lixiviaci&oacute;n de N   proveniente de la agricultura est&aacute; directamente relacionada con el manejo del   riego, la fertilizaci&oacute;n nitrogenada, las caracter&iacute;sticas del suelo, el uso del   suelo y las condiciones clim&aacute;ticas (Arauzo y   Valladolid, 2013). Cuando se aplican dosis de fertilizantes nitrogenados entre   25-50% por encima de la &oacute;ptima para un determinado cultivo, la lixiviaci&oacute;n se   aumenta de forma exponencial en 5-7 kg hm<sup>-2</sup> de NO<sub>3</sub> (Delin y Stenberg, 2014). Las   p&eacute;rdidas de nitratos var&iacute;an de acuerdo con las fases fenol&oacute;gicas de las   plantas, siendo mayor en las etapas de germinaci&oacute;n, crecimiento y desarrollo,   disminuyendo en la etapa de cosecha; igualmente es independiente de la fuente   de fertilizante (org&aacute;nico o inorg&aacute;nico) (Reyes <i>et al.</i>, 2012).</p>     <p>Una de las estrategias que pueden contribuir a aumentar la   eficiencia de la fertilizaci&oacute;n nitrogenada y reducir la lixiviaci&oacute;n de nitratos   es el uso de abonos de liberaci&oacute;n lenta (ALL) ya sean inorg&aacute;nicos u org&aacute;nicos.   Dichos abonos tienen ventajas sobre los fertilizantes convencionales tales como   el suministro lento y gradual de N, permitiendo mayor aprovechamiento por la   planta (Rao <i>et al.</i>, 2007), disminuci&oacute;n de la   lixiviaci&oacute;n (Xie <i>et al., </i>2011), reducci&oacute;n del   efecto salino (Filippini <i>et al.</i>, 1991),   reducci&oacute;n de la dosis (Hadas <i>et al.</i>, 2004), aumento de la eficiencia de   la fertilizaci&oacute;n (Gonz&aacute;lez <i>et al.</i>, 2007), mayor acumulaci&oacute;n de N en los   tejidos vegetales (Barrios <i>et al.</i>, 2012), y en el caso de los org&aacute;nicos   se ha reportado mayor retenci&oacute;n de humedad (Xie <i>et     al., </i>2011), aumento del contenido de N org&aacute;nico en el suelo, aumento en su   mineralizaci&oacute;n (Cristobal-Acevedo <i>et al.</i>,   2011) e incremento de la actividad microbiana (Li <i>et al.</i>, 2008).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Como desventajas   se tienen, en el caso de los inorg&aacute;nicos   su alto precio (Filippini <i>et al.</i>, 1991) aunque   a largo plazo puede reducir los costos de producci&oacute;n al aumentar la eficiencia (Xie <i>et al., </i>2011); en el caso de los org&aacute;nicos las principales   desventajas son su alta variabilidad en las tasas de mineralizaci&oacute;n del N (entre   10 y 30%) as&iacute; como en solubilidad del N disponible (Fl&oacute;rez <i>et al.</i>, 2007),   dificultando la determinaci&oacute;n de la dosis adecuada, lo que conlleva a que aplicaciones   peri&oacute;dicas de abonos org&aacute;nicos a largo plazo en altas dosis puedan eliminar la dependencia   de fertilizantes inorg&aacute;nicos pero igualmente se puede aumentar el riesgo de lixiviaci&oacute;n   de nitratos (Hadas <i>et al.</i>, 2004; Li <i>et al.</i>, 2008). Existen varios   estudios relacionados con el uso de ALL y sus beneficios como menor efecto salino   y menores p&eacute;rdidas de N por lixiviaci&oacute;n en hortalizas (Filippini <i>et al.</i>, 1991), mayor altura de planta y concentraci&oacute;n de N foliar en gladiolo   (Gonz&aacute;lez <i>et al.</i>, 2007), aumento de la fertilidad del suelo y el rendimiento   de ma&iacute;z (Quintanilla <i>et al.</i>, 2013), aumento de la mineralizaci&oacute;n del N en   avena (Fl&oacute;rez <i>et al.</i>, 2007), aumento de la materia org&aacute;nica del suelo y de   la disponibilidad de N y f&oacute;sforo (P) en trigo (Hadas <i>et al.</i>, 2004) y reducci&oacute;n   en la lixiviaci&oacute;n de nitratos en pastos (Moreno <i>et al.</i>, 2007). Sin embargo,   son escasos los referentes a su uso en fertilizaci&oacute;n de plantas arom&aacute;ticas y medicinales,   y m&aacute;s a&uacute;n si se consideran las p&eacute;rdidas por lixiviaci&oacute;n de nitratos.</p>     <p>El prop&oacute;sito   del trabajo fue estudiar la aplicaci&oacute;n de ALL de nitr&oacute;geno (inorg&aacute;nicos y org&aacute;nicos)   en la lixiviaci&oacute;n de nitratos y en algunas caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas de plantas   de estevia (<i>Stevia</i><i> rebaudiana </i>Bertoni) con el fin de contribuir a la   integraci&oacute;n de las visiones agron&oacute;mica y ambiental en el manejo del N en la agricultura.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p>El experimento   se realiz&oacute; en el invernadero del Laboratorio de Aguas y Suelos Agr&iacute;colas (LASA)   de la Universidad del Valle, ubicado en el municipio de Santiago de Cali, Valle   Del Cauca, a una altura de 979 msnm; en latitud 3&deg;22&#39;22,29&quot; N y longitud 76&deg;31&#39;49,22&quot;   W. Los valores de temperatura y precipitaci&oacute;n promedio anual son de 25&deg;C y 909 mm respectivamente.</p>     <p>El dise&ntilde;o   experimental fue completamente al azar estableciendo 14 tratamientos con tres repeticiones   para un total de 42 unidades experimentales. Cada unidad consisti&oacute; de un lis&iacute;metro   de drenaje con suelo previamente tamizado en un tamiz de 2 mm y colocando en &eacute;l,   una pl&aacute;ntula de estevia. Los lis&iacute;metros fueron ubicados   a distancias de 0,30 m entre ellos. Los tratamientos fueron: testigo (T), nitrato   de calcio (NC), urea de liberaci&oacute;n lenta (U) y sulfato de amonio (SA) en dosis de   100, 150 y 200 kg ha<sup>-1</sup> de N (U100, U150, U200,   SA100, SA150 y SA200, respectivamente), lombricompost (L) y gallinaza (G) en dosis de 200, 250 y 300 kg ha<sup>-1</sup> de N (L200, L250, L300, G200, G250 y G300, respectivamente). Las dosis utilizadas   fueron escogidas con base a los requerimientos de plantas de estevia mencionadas por Casaccia y   &Aacute;lvarez (2006).</p>     <p>Los lis&iacute;metros   consistieron en recipientes pl&aacute;sticos de 0,25 m de altura por 0,30 m de di&aacute;metro,   recubiertos con malla y grava donde se dispuso el suelo. El recipiente se perfor&oacute;   en la parte inferior lateral y se instal&oacute; una manguera conectada a un segundo recipiente   debidamente tapado, dentro del cual se ubic&oacute; un vaso graduado para la recolecci&oacute;n   del lixiviado. Se estableci&oacute; una diferencia de altura entre el lis&iacute;metro y el recipiente   recolector para favorecer el flujo. La recolecci&oacute;n se realiz&oacute; diariamente y la muestra   fue guardada en condiciones refrigeradas hasta cuando se cont&oacute; con suficiente cantidad   de lixiviado para ser analizado.</p>     <p>El suelo utilizado   provino del municipio de Villa Rica (Cauca), donde se cultiva estevia de forma comercial; dicho suelo present&oacute; textura franco   arcillosa con alta conductividad el&eacute;ctrica, concentraci&oacute;n de bases intercambiables   y nitratos, y bajo contenido de amonio de acuerdo con lo reportado por Fern&aacute;ndez <i>et al</i>. (2006) (<a href="#t1">tabla 1</a>).</p>     <p>    <center><a name="t1"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a10t1.gif"></a></center></p>     <p>El ALL usado fue Nitroextend+S el cual contiene 40% de nitr&oacute;geno estabilizado y 6%   de azufre adem&aacute;s de inhibidores de la enzima ureasa. Se aplic&oacute; el 50% de la dosis   en el momento del trasplante distribuy&eacute;ndolos homog&eacute;neamente en toda el &aacute;rea de   la matera y el otro 50% restante a los 30 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante (ddt) distribuy&eacute;ndolos alrededor de la planta a 5 cm de profundidad;   la aplicaci&oacute;n de los abonos convencionales inorg&aacute;nicos se realiz&oacute; de igual manera.   Los abonos org&aacute;nicos fueron caracterizados siguiendo la Norma T&eacute;cnica Colombiana   5167 (Icontec, 2011), los cuales presentaron pH ligeramente alcalino, alta CIC y   baja relaci&oacute;n C/N (<a href="#t2">tabla 2</a>) aplicados 8 d antes del trasplante.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="t2"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a10t2.gif"></a></center></p>     <p>Las l&aacute;minas   de riego fueron calculadas a partir de la evaporaci&oacute;n potencial medida en tanque   evapor&iacute;metro ubicado dentro del invernadero; el coeficiente del tanque fue de 0,75   (Allen <i>et al</i>., 2006)   y el coeficiente de cultivo promedio de 1,2 (Jurado y Torres, 2013). Se emple&oacute; un sistema de riego por   goteo para el suministro diario de la l&aacute;mina, el cual fue calibrado previamente.</p>     <p>Como variables   de respuesta se midieron el porcentaje de nitr&oacute;geno foliar (NF), porcentaje de nitr&oacute;geno   en el suelo (NTS) y concentraci&oacute;n de nitratos en lixiviado (NL) utilizando el m&eacute;todo   de Kjeldahl (IGAC, 2006). NF y NL se determinaron a los   45 y a los 90 ddt, mientras que NTS solamente a los 90 ddt. A partir del volumen acumulado de lixiviados se determin&oacute;   la cantidad de nitratos lixiviados a los 45 y 90 ddt as&iacute;   como la cantidad total de nitratos perdidos en el ciclo del cultivo.</p>     <p>Se midi&oacute; adem&aacute;s   la altura de planta (desde la superficie del suelo hasta el &aacute;pice), di&aacute;metro de   tallo (a 0,2 m de la superficie del suelo) y masa seca total (MS) (a los 90 d cuando   empieza la primera cosecha), para lo cual se tuvo en cuenta las hojas, el tallo   y las ra&iacute;ces; una vez recolectados fueron dispuestas en estufa a 55&deg;C por 24 h para   luego ser pesadas en balanza de precisi&oacute;n. Tambi&eacute;n el rendimiento (t ha<sup>-1</sup>) se determin&oacute; a partir del peso seco de las   hojas de la planta. Se consideraron los indicadores &quot;eficiencia aparente de recuperaci&oacute;n de N&quot; y &quot;eficiencia interna de utilizaci&oacute;n&quot; propuestos por Dobermann (2007).</p>     <p>La   verificaci&oacute;n de la distribuci&oacute;n normal de los datos se hizo siguiendo la prueba   de Shapiro Wilks y la homogeneidad   de varianzas se determin&oacute; con la prueba de Levene. Se   realiz&oacute; an&aacute;lisis estad&iacute;stico descriptivo, an&aacute;lisis de varianza y prueba de Tukey para determinar las diferencias significativas resultantes   entre tratamientos. Para   las variables NF a los 45 d, NL y MS se realiz&oacute; la prueba no param&eacute;trica de Kruskal Wallis y comparaci&oacute;n de medias mediante la prueba de Dunnet. Los diferentes an&aacute;lisis estad&iacute;sticos se realizaron   bajo la plataforma del programa estad&iacute;stico SPSS Statistics Versi&oacute;n 20.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p><b>Efecto de la aplicaci&oacute;n de ALL en N foliar, N total del suelo y N   lixiviado</b></p>     <p>Los valores de N foliar a los   45 ddt oscilaron en un rango de entre 0,05% y 1,97%   con diferencias significativas entre tratamientos (<i>P</i>&le;0,05) (<a href="#t3">tabla 3</a>).   El mayor porcentaje encontrado correspondi&oacute; a SA200 sin diferencias significativas   con los abonos org&aacute;nicos, U150 y U200. Tampoco se encontraron diferencias con NC   pero s&iacute; fue significativamente diferente del testigo (T) y de U100. La aplicaci&oacute;n   de la l&aacute;mina de agua en las etapas tempranas del cultivo foment&oacute; la lixiviaci&oacute;n   del N limitando la absorci&oacute;n por las plantas, puesto que el Kc utilizado es un valor   promedio para todas las etapas fenol&oacute;gicas (Reyes <i>et al</i>., 2012). Es posible   que el tiempo de aplicaci&oacute;n y la dosis aplicada de la urea de liberaci&oacute;n lenta hayan   afectado la absorci&oacute;n de N por la planta al favorecer la inmovilizaci&oacute;n y reducir   su disponibilidad. A mayor dosis de U aplicada se present&oacute; mayor concentraci&oacute;n   de NF. A pesar de no encontrar diferencias significativas entre tratamientos, U200   super&oacute; en 29% el NF alcanzado por NC, pero estuvo 51% por debajo de SA200. En comparaci&oacute;n   con los abonos org&aacute;nicos, el lombricompost (L) alcanz&oacute;   20% m&aacute;s de NF que U200, mientras que la gallinaza (G) obtuvo valores similares a   U200.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t3"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a10t3.gif"></a></center></p>     <p>A los 90 ddt el contenido de NF fue similar para todos los tratamientos.   Los porcentajes se hallaron entre 0,70% y 2,12%. De acuerdo con Osorio (2014) los   contenidos de NF en general para las plantas est&aacute;n en el orden de 2% y 6%. Borda-Molina <i>et al. </i>(2011) han reportado contenidos de NF para estevia entre 1,92% y 2,20%.   Es de resaltar que los tratamientos T, U100, U200 y SA100, obtuvieron porcentajes   por debajo de 1%, mostrando las plantas deficiencia del elemento que pudo incidir   en la cosecha obtenida. Los abonos org&aacute;nicos obtuvieron valores de NF por encima   de 1% pero estuvieron entre 30 y 45% por debajo de SA200. Similar a lo hallado por   Das <i>et al</i>. (2008), la deficiencia en N se manifest&oacute; en amarillamiento foliar y repercuti&oacute; en las caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas   como altura de planta, di&aacute;metro de tallo y porcentaje de masa seca.</p>     <p>No se encontraron diferencias   significativas en NTS. Los valores estuvieron entre 0,22% y 0,42%, considerados   alto seg&uacute;n evaluaciones realizadas por Gonz&aacute;lez <i>et al</i>. (2015). A pesar de   esto, al contrastar con el NF a los 90 d, los tratamientos U presentaron los menores   valores. Esto podr&iacute;a deberse a que el contenido de NTS esta principalmente en formas   org&aacute;nicas que no permiten la r&aacute;pida asimilaci&oacute;n por parte de la planta. La velocidad   de suministro del nutriente brindado por los tratamientos U no lograron abastecer   a la planta, lo que sugiere que la aplicaci&oacute;n de este tipo de fertilizante de liberaci&oacute;n   lenta debe hacerse con mayor tiempo de anterioridad a la siembra o trasplante para   garantizar el suministro apropiado del N en el momento de mayor demanda por la planta.   El valor alto de pH del suelo as&iacute; como las altas temperaturas registradas en el   periodo de la experimentaci&oacute;n incurrieron en la actividad microbiana, limitando   la solubilizaci&oacute;n de la urea y la descomposici&oacute;n de los   abonos org&aacute;nicos, reduciendo la disponibilidad de N para la planta (Ramos y Z&uacute;&ntilde;iga,   2008).</p>     <p>Las concentraciones   de NL a los 45 ddt oscilaron entre 0,21 y 31,0 mg L<sup>-1</sup>.   Las mayores concentraciones de nitratos se presentaron en NC y SA, mostrando que   estos fertilizantes suministran N r&aacute;pidamente para las plantas pero son propensos   a perderse por lixiviaci&oacute;n. Por otra parte, se hallaron concentraciones menores   en los abonos org&aacute;nicos, debido posiblemente, a que en su composici&oacute;n, la mayor   parte del N presente es org&aacute;nico, por lo cual es necesaria la realizaci&oacute;n del proceso biol&oacute;gico de la mineralizaci&oacute;n   para llegar a formas qu&iacute;micas inorg&aacute;nicas asimilables por la planta. Es importante   resaltar que a pesar de utilizar un Kc promedio aproximado y usar ALL org&aacute;nicos   e inorg&aacute;nicos se present&oacute; lixiviaci&oacute;n de nitratos para todos los tratamientos. La   aparici&oacute;n de flujos preferentes en la matriz del suelo, dado su alto contenido de   arcillas, hace que el agua aplicada de riego no se distribuya uniformemente y que   se presente lixiviaci&oacute;n. Estos flujos preferenciales tambi&eacute;n son comunes encontrarlos   en suelos sin disturbar debido a la presencia de grietas ocasionados por arcillas   expansivas comunes en los suelos del valle del r&iacute;o Cauca como lo han reportado Pe&ntilde;arete<i>et al</i>. (2013). Sin embargo, la utilizaci&oacute;n de   U, L y G lograron disminuir la concentraci&oacute;n de NL en 88%, 84% y 74% respectivamente   en comparaci&oacute;n con SA200. Similares resultados fueron reportados por Alfaro <i>et     al. </i>(2006), quienes valoraron la lixiviaci&oacute;n de nitratos al aplicar 150 kg hm<sup>-2</sup> de N por medio de abonos   org&aacute;nicos e inorg&aacute;nicos y encontraron que   la concentraci&oacute;n de nitratos en los lixiviados fue 50% m&aacute;s alta en los tratamientos   con abonos inorg&aacute;nicos que con los org&aacute;nicos.</p>     <p>A los 90 d   las concentraciones de NL disminuyeron para todos los tratamientos. Los tratamientos   SA200 y NC obtuvieron significativamente la mayor concentraci&oacute;n de NL en comparaci&oacute;n   con los dem&aacute;s (<i>P </i>= 0,001). A pesar de que las concentraciones halladas en   todos los tratamientos no superaron la m&aacute;xima concentraci&oacute;n recomendada por la OMS   para el agua de consumo de 50 mg L<sup>-1</sup> de nitratos (Arauzo y Valladolid, 2013), la presencia de N en los lixiviados   implican bajas eficiencias en la fertilizaci&oacute;n nitrogenada y aumento en los costos   de producci&oacute;n, puesto que este N no es aprovechado por las plantas, y por tanto,   se requerir&aacute;n mayores dosis de fertilizante para la obtenci&oacute;n de altos rendimientos.</p>     <p>Con excepci&oacute;n   de SA200 y G200, la mayor p&eacute;rdida de nitratos se present&oacute; a los 45 ddt (<a href="#f1">figura 1</a>). Los tratamientos NC y SA mostraron la mayor   p&eacute;rdida de nitratos debido a la r&aacute;pida solubilidad del fertilizante en comparaci&oacute;n   con los dem&aacute;s. La mayor dosis del SA tuvo la mayor lixiviaci&oacute;n de nitratos. La p&eacute;rdida   de nitratos de los tratamientos U estuvieron por debajo del 50% perdido por los   fertilizantes convencionales; con excepci&oacute;n del tratamiento G250, todos los tratamientos   estuvieron por encima del testigo.</p>     <p>    <center><a name="f1"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a10f1.gif"></a></center></p>     <p>El tratamiento   SA200 produjo la mayor p&eacute;rdida neta de nitratos durante el periodo de evaluaci&oacute;n   del cultivo de estevia (trasplante hasta inicio de cosecha)   (<a href="#f2">figura 2</a>), la cual estuvo 40% por encima de NC y en promedio 80% m&aacute;s que U. Los abonos org&aacute;nicos con excepci&oacute;n de   G200 mostraron menor p&eacute;rdida total de nitratos similar a T, que estuvieron por debajo   de 2 mg. El proceso de mineralizaci&oacute;n de los abonos org&aacute;nicos hace que se limite   la disponibilidad de N inorg&aacute;nico y sea   fuente de N en el tiempo (Gonz&aacute;lvez y Pomares, 2008).</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f2"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a10f2.gif"></a></center></p>     <p><b>Efecto de la aplicaci&oacute;n de ALL en caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas de estevia</b></p>     <p>La altura   de las plantas presentaron un rango entre 30,0 y 38,7 cm sin diferencias significativas   entre ellas (<i>P</i>&gt;0,05) (<a href="#t4">tabla 4</a>). La mayor altura encontrada correspondi&oacute;   al NC mientras que la menor fue para U100. Los valores encontrados para los tratamientos   U fueron similares a los obtenidos con los tratamientos SA. Las alturas de plantas   de NC estuvieron entre 5,4 y 8,7 cm por encima de U, lo que les permiti&oacute; ser mejores   competidoras por luz, puesto que las distancias de ubicaci&oacute;n de los lis&iacute;metros fue   insuficiente y se present&oacute; traslape de follaje entre plantas. Igualmente los abonos   org&aacute;nicos y T obtuvieron mayores alturas que las plantas fertilizadas con U, cuyos   valores estuvieron entre 2,0 y 7,7 cm por debajo, lo cual est&aacute; correlacionado con   los resultados encontrados de NTS.</p>     <p>    <center><a name="t4"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a10t4.gif"></a></center></p>     <p>Los di&aacute;metros   de tallo presentaron un rango entre 3,8 y 4,6 mm sin diferencias significativas   entre tratamientos (<a href="#t4">tabla 4</a>). La aplicaci&oacute;n de la l&aacute;mina de agua con el coeficiente   promedio hallado por Jurado y Torres (2013) posiblemente estuvo por debajo del &oacute;ptimo   y no permiti&oacute; calcular la l&aacute;mina apropiada de agua puesto que las plantas en d&iacute;as   de altas temperaturas alcanzaron a presentar estr&eacute;s h&iacute;drico. A partir de estos resultados,   probablemente en la &eacute;poca de mayor producci&oacute;n y desarrollo, el Kc debe ser mayor.   No se presentaron diferencias entre dosis de U ni de estas con NC y L. Los tratamientos   con gallinaza obtuvieron di&aacute;metros mayores que los obtenidos por U y NC. Los mayores   valores de altura de planta y di&aacute;metro de tallo de los abonos org&aacute;nicos pueden   estar relacionados con el mejoramiento de las propiedades f&iacute;sicas del suelo.</p>     <p>La masa seca   estuvo en un rango de 10,8 y 24,7 g/planta sin diferencias significativas entre   tratamientos. Pese a que no se encontraron diferencias significativas, las masas   secas de los tratamientos con U resultaron   m&aacute;s bajas que las halladas con NC, SA y los abonos org&aacute;nicos parecidas a las obtenidas   en T, lo cual indica que la &eacute;poca de aplicaci&oacute;n del fertilizante de liberaci&oacute;n lenta   no fue suficiente para que se disolviera el N y fuera disponible de forma oportuna   para la planta y que caracter&iacute;sticas del suelo como el pH alto tuvieron incidencia   en la volatilizaci&oacute;n de este tipo de fertilizante y limitara el suministro del   nutriente a la planta. Los rendimientos en producci&oacute;n de hoja seca tampoco presentaron   diferencias significativas entre tratamientos. Los valores encontrados oscilaron   entre 3,5 y 7,7 t ha<sup>-1</sup> similares a los reportados   por Yang <i>et al</i>. (2013) quienes evaluaron la producci&oacute;n de masa seca aplicando   diferentes planes de fertilizaci&oacute;n alcanzando rendimientos m&aacute;ximos de 4,5 t ha<sup>-1</sup>. Los abonos org&aacute;nicos fueron los tratamientos   con los rendimientos m&aacute;s altos por encima de NC y SA, donde se destaca el alcanzado por G300.</p>     <p><b>Eficiencia de uso de fertilizante   nitrogenado</b></p>     <p>La eficiencia   aparente de recuperaci&oacute;n de N estuvo por debajo del 50% para todos los tratamientos   siendo acorde por lo reportado por Hirel <i>et al</i>.   (2011) (<a href="#f3">figura 3</a>). El tratamiento NC obtuvo la mayor eficiencia, 30% m&aacute;s que SA   y 40% m&aacute;s que los ALL. Los tratamientos con SA presentaron baja eficiencia a pesar   de que obtuvieron los m&aacute;s altos contenidos de NF. Es posible que estos fertilizantes   en el proceso de mineralizaci&oacute;n hayan presentado p&eacute;rdidas por volatilizaci&oacute;n al   igual que U debido, posiblemente a las condiciones alcalinas del suelo. Los abonos   org&aacute;nicos obtuvieron bajas eficiencias; aunque fueron los tratamientos que menos   NL presentaron, obtuvieron concentraciones de NF baja lo que puede deberse a bajas   tasas de mineralizaci&oacute;n y, por tanto, la baja disponibilidad de N inorg&aacute;nico en   el momento de la medici&oacute;n. Lo anterior indica que las mediciones de eficiencia de   ALL debe contemplar el efecto residual, puesto que es probable que en la siguiente cosecha su eficiencia   aumente al ser reservorios del nutriente   en el suelo.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f3"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a10f3.gif"></a></center></p>     <p>Los valores   de eficiencia interna de utilizaci&oacute;n estuvieron por debajo de 50 kg kg<sup>-1</sup> (<a href="#f4">figura 4</a>), no alcanzando el rango &oacute;ptimo reportado   por Dobermann (2007) entre 55 y 65 kg kg<sup>-1</sup> que son los valores encontrados en cultivos   con nutrici&oacute;n balanceada a niveles altos de rendimiento. Estos resultados correlacionan   con la baja eficiencia aparente de recuperaci&oacute;n y con los resultados encontrados   en las caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas de las plantas (altura de planta, di&aacute;metro de   tallo, masa seca y rendimiento).</p>     <p>    <center><a name="f4"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a10f4.gif"></a></center></p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p>A pesar de   que no se encontraron diferencias significativas en las variables agron&oacute;micas de   las plantas (altura de planta, di&aacute;metro de tallo, masa seca y rendimiento), s&iacute; se   encontraron diferencias en la concentraci&oacute;n y cantidad de nitratos lixiviados cuando   se usaron ALL. Todos los fertilizantes utilizados en la presente investigaci&oacute;n presentaron   bajas eficiencias de uso del nitr&oacute;geno. Los fertilizantes de s&iacute;ntesis qu&iacute;mica presentaron   mayores p&eacute;rdidas por lixiviaci&oacute;n, mientras que los de liberaci&oacute;n lenta dejaron bajo   N disponible para la planta, por procesos lentos de solubilizaci&oacute;n y mineralizaci&oacute;n, lo que repercuti&oacute; en el desarrollo de las plantas de estevia.</p>     <p>La adici&oacute;n   de fertilizantes que promuevan el desarrollo vegetal y genere altas cargas de contaminantes,   resulta peligrosa por su afectaci&oacute;n al aire y el agua. De igual forma, es importante la prevenci&oacute;n de   la contaminaci&oacute;n por nitratos hacia otros sistemas pero no en detrimento de los   rendimientos de los cultivos y la econom&iacute;a del agricultor. Esto parece indicar que   la fertilizaci&oacute;n nitrogenada es una de las actividades agr&iacute;colas que necesitan de   visi&oacute;n integral para contribuir a la sostenibilidad de los sistemas productivos   agr&iacute;colas. Esta visi&oacute;n debe contemplar no solo la fertilizaci&oacute;n para obtener altos   rendimientos de los cultivos, sino tambi&eacute;n debe considerar el menor impacto en el   agua y el aire.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>Alfaro,   M., F. Salazar, E. Endress, J.C. Dumont y A. Valdebenito. 2006. Nitrogen leaching losses on a volcanic ash soil as   affected by the source of fertilizer. J. Soil Sci. Plant Nutr.   6(2), 54-63. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27912006000200005">10.4067/S0718-27912006000200005</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=000071&pid=S2011-2173201500010001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Allen, R., L.D. Pereira, Raes y M. Smith. 2006.   Evapotranspiraci&oacute;n del cultivo. Gu&iacute;a para la determinaci&oacute;n de los requerimientos   de agua de los cultivos. Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la agricultura   y la alimentaci&oacute;n FAO. Estudio Riego y Drenaje No. 56. 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=000072&pid=S2011-2173201500010001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Arauzo, M. y M. Valladolid. 2013. Drainage and N leaching in alluvial soils under agricultural   land uses: implications for the implementation of the UE Nitrates Directives. Agr. Ecosyst. Environ. 179, 94-107.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S2011-2173201500010001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ballester-Olmos,   J.F. 1995. Abonos nitrogenados de liberaci&oacute;n lenta. Instituto Valenciano de Investigaciones   Agrarias, Valencia, Espa&ntilde;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=000076&pid=S2011-2173201500010001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Barrios,   M., J. Garc&iacute;a y G. Basso. 2012. Efecto de la fertilizaci&oacute;n nitrogenada sobre el   contenido de nitrato y amonio en el suelo y en la planta de ma&iacute;z. Bioagro 24(3), 213-220.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S2011-2173201500010001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Borda-Molina,   D., J. Pardo, M. Mart&iacute;nez y J. Monta&ntilde;a. 2009. Producci&oacute;n   de un biofertilizante a partir de un aislamiento de <i>Azotobacter</i><i> nigricans </i>obtenido   en un cultivo de <i>Estevia</i><i> rebaudiana</i>. Bert. Universitas Scientiarum 14(1), 71-78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S2011-2173201500010001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Casaccia, J. y E. &Aacute;lvarez. 2006. Recomendaciones t&eacute;cnicas para una producci&oacute;n sustentable del ka&#39;aHe&#39;e (<i>Stevia</i><i> rebaudiana </i>Bertoni) en el Paraguay. Ministerio de   Agricultura y Ganader&iacute;a. Subsecretar&iacute;a de Estado de Agricultura. Manual t&eacute;cnico   N&deg; 8. En: <a href="http://www.mag.gov.py/KAA%20HEE.pdf">www.mag.gov.py/KAA%20HEE.pdf</a>;   consulta: junio de 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S2011-2173201500010001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Cristobal-Acevedo, D., M.V. &Aacute;lvarez, E. Hern&aacute;ndez y R. Am&eacute;ndola. 2011. Concentraci&oacute;n de N en suelo por efecto de manejo   org&aacute;nico y convencional. Terra Latinoamericana 29(3),   325-332.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S2011-2173201500010001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Das K., R. Dang y T. Shivananda. 2008. Influence   of biofertilizers on the availability of nutrients (N,   P &amp; K) in   soil, in relation to growth and yield of <i>Stevia rebaudiana </i>grown in South India. Int. J. Appl. Res. Nat. Produc.   1(1), 20-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S2011-2173201500010001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Delin, S. y M. Stenberg. 2014. Effect of nitrogen   fertilization on nitrate leaching in relation to grain yield response on loamy sand   in Sweden. Eur. J. Agron. 52, 291-296. 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Ram&iacute;rez, H.G. Zegarra, R. Uribe, R.J. Reyes, D. Fl&oacute;rez,   y J.M. Arce. 2006. Manual de t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis de suelos aplicadas a la remediaci&oacute;n de sitios contaminados.   Instituto Mexicano del Petr&oacute;leo, Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional   de Ecolog&iacute;a. M&eacute;xico.    &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=S2011-2173201500010001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Filippini, M.F., J.C. Gaviola y M.A. Jauregui, 1991. Comportamiento de un fertilizante nitrogenado   de liberaci&oacute;n lenta. Ciencia del Suelo 9(1-2), 53-60.    &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=S2011-2173201500010001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fl&oacute;rez, J.P.,   B. Corral y G. Sapien. 2007. Mineralizaci&oacute;n de nitr&oacute;geno   de bios&oacute;lidos estabilizados con cal en suelos agr&iacute;colas.   Terra Latinoamericana 25(4), 409-417.    &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=S2011-2173201500010001000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gonz&aacute;lez,   V., M. Leal, J. Lillo, I. De Bustamante y P. Palacios. 2015. Gu&iacute;a de caracterizaci&oacute;n   ed&aacute;fica para actividades de regeneraci&oacute;n de aguas residuales en usos ambientales.   Red Consolider Tragua. Gobierno   de Espa&ntilde;a. En: <a href="http://www.consolider-tragua.com/documentos/guia_caracterizacion_edafica.pdf">http://www.consolider-tragua.com/documentos/guia_caracterizacion_edafica.pdf</a>;   consulta: febrero de 2015.    &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=S2011-2173201500010001000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gonz&aacute;lez,   M., M. Hern&aacute;ndez, D. Dupeyron, J. Rieumont,   C. Rodr&iacute;guez, E. Cuesta y C. Sardi&ntilde;a. 2007. S&iacute;ntesis y   comportamiento de un material polim&eacute;rico aplicado como recubrimiento en un fertilizante   de liberaci&oacute;n controlada. Rev. Iberoam. Pol&iacute;m. 8(4), 275-286.    &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=S2011-2173201500010001000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gonzalvez, V. y F. Pomares, 2008. La fertilizaci&oacute;n y el balance de nutrientes   en sistemas agroecol&oacute;gicos. Sociedad Espa&ntilde;ola de Agricultura Ecol&oacute;gica, Madrid.    &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=S2011-2173201500010001000017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Hadas, A.,   M. Agassi, H. Zhevelev, L. Kautsky,   G.J. Levy, E. Fizik y M. Gotessman. 2004. Mulching with composted municipal solid   wastes in the Central Negev Israel. II Effect on available nitrogen and phosphorus   and on organic matter in soil. Soil Till. Res. 78, 115-128. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2004.02.020">10.1016/j.still.2004.02.020</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=000103&pid=S2011-2173201500010001000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hirel, B., T. T&eacute;tu,   P. Lea y F. Dubois. 2011. Improving nitrogen use efficiency in crops for sustainable   agriculture. Sustainability 3, 1452-1485. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.3390/su3091452">10.3390/su3091452</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=000104&pid=S2011-2173201500010001000019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Iontec. 2011. NTC Norma T&eacute;cnica Colombiana 5167. Productos para la industria   agr&iacute;cola. Productos org&aacute;nicos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas o acondicionadores   de suelo. 2011. Instituto Colombiano de Normas T&eacute;cnicas y Certificaci&oacute;n, 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=000105&pid=S2011-2173201500010001000020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>IGAC. 2006.   M&eacute;todos anal&iacute;ticos del laboratorio de suelos. 6<sup>ta</sup> ed. Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi, 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=000107&pid=S2011-2173201500010001000021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>Jamali, H., W. Quayle y J. Baldock. 2015. Reducing nitrous oxide emissions and nitrogen leaching   losses from irrigated arable cropping in Australia through optimized irrigation   scheduling. Agr. Forest Meteorol. 208, 32-39. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2015.04.010">10.1016/j.agrformet.2015.04.010</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=000109&pid=S2011-2173201500010001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jurado, A.   y V. Torres. 2013. Estimaci&oacute;n del coeficiente multiplicador de la evapotranspiraci&oacute;n   para un cultivo de estevia (<i>Stevia</i><i> rebaudiana </i>Bertoni). Trabajo de grado. Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad   del Valle, 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=000110&pid=S2011-2173201500010001000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Li, J., B. Zhao, X. Li, R. Jiang y H.B. So. 2008. Effects of long-term combined   application of organic and mineral fertilizers on microbial biomass, soil enzyme   activities and soil fertility. Agr. Sci. China 7(3), 336- 343. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/S1671-2927(08)60074-7">10.1016/S1671-2927(08)60074-7</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=000112&pid=S2011-2173201500010001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Moreno, G.,   M.L. L&oacute;pez, F. Oliveira y M. Cunha. 2007. Eficacia de los sistemas agroforestales en   el control de la lixiviaci&oacute;n de nitrato. Sociedad Espa&ntilde;ola de Ciencias Forestales   22, 113-118.    &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=S2011-2173201500010001000025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Osorio, N.W.   2014. Manejo de nutrientes en suelos del tr&oacute;pico. 2<sup>da</sup> ed. Vieco L. S.A.S., Medell&iacute;n, 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=S2011-2173201500010001000026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Pe&ntilde;arete, W., J. Silva, N. Urrutia, M. Daza y P. Torres. 2013. Efecto de aplicaci&oacute;n de bios&oacute;lidos sobre las propiedades f&iacute;sicas de un suelo cultivado   con ca&ntilde;a de az&uacute;car. Acta Agron. 62(3), 251-260.    &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=S2011-2173201500010001000027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Quintanilla,   F.N., C.C. Yanes y C.B. Monge. 2013. Incidencia del Bocashi,   gallinaza y su combinaci&oacute;n con fertilizantes qu&iacute;micos en la mejora de la fertilidad   del suelo y en los rendimientos de ma&iacute;z (<i>Zea mays</i>)   San Juan Opico La Libertad. Trabajo de grado. Facultad   de Ciencias Agron&oacute;micas, Universidad de El Salvador, El Salvador.    &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=S2011-2173201500010001000028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ramos, E.   y D. Z&uacute;&ntilde;iga. 2008. Efecto de la humedad, temperatura y pH del suelo en la actividad   microbiana a nivel de laboratorio. Ecol. Apl. 7(1-2),   123-130.    &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=S2011-2173201500010001000029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Rao, J., M. Watabe,   T.A. Stewart, B.C. Millar y J.E. Moore. 2007. Pelleted &oacute;rgano mineral fertilisers from composted pig slurry solids,   animal wastes and spent mushroom compost for amenity grasslands. Waste Manage.   27, 1117-1128. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2006.06.010">10.1016/j.wasman.2006.06.010</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=000123&pid=S2011-2173201500010001000030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Reyes, A.,   U. Figueroa, E. Ochoa, J. Verastegui, J.I. S&aacute;nchez y G.   N&uacute;&ntilde;ez. 2012. Lixiviaci&oacute;n de nitratos provenientes de esti&eacute;rcol y fertilizante en   forrajes cultivados en lis&iacute;metros de volumen. Explotaci&oacute;n Racional y Monitoreo de   Ecosistemas - Agrofaz 12 (4), 95-101.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S2011-2173201500010001000031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Xie, L., M. Liu, B. Ni, X. Zhang y Y. Wang. 2011. Slow release nitrogen and boron fertilizer   from a functional superabsorbent formulation base on wheat strow and attalpulgite. Chem. Eng. J. 167, 342-348. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2010.12.082">10.1016/j.cej.2010.12.082</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=000126&pid=S2011-2173201500010001000032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Yang, J. X. Liu y Y. Shi. 2013. Effect of different   mixed fertilizer on yield, quality and economic benefits in <i>Stevia rebaudiana </i>Bertoni. Adv. J. Food Sci. Technol.5(5), 588-591.    &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=S2011-2173201500010001000033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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