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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Respuesta del tomate chonto cultivar Unapal Maravilla, a diferentes concentraciones de nutrientes]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In the greenhouse of the Universidad Nacional de Colombia at Palmira branch an experiment to determine the nutritional requirements of tomato UNAPAL Maravilla under hidroponic system, using reactive degree salts and distilled water was carried out. The data demonstrated that the suitable stage of development to determine the nutricional requirements is 47 days after planting, since the plants are in preflowering, shortly before beginning the linear phase of growth. The nutritionale requirement of tomato is: N, 13 - 20 mM ; P, 1 - 1,5 mM ; K, 5 - 8 mM ; Ca, 4 - 6 mM ; and Mg, 2 - 4 mM .]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p><b>    <center>Respuesta del tomate chonto cultivar   Unapal Maravilla, a diferentes concentraciones de nutrientes</center></b></p>     <p><b>    <center>Response of tomato to different   concentrations of nutrients</center></b></p>     <p>    <center><sup>1</sup>. M. Sara Mej&iacute;a de Tafur, <sup>2</sup>. Edgar I. Estrada S., <sup>3</sup>. M. Margarita Franco   P.</center></p>     <p><sup>1</sup>. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional   de Colombia, AA 237. Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Autor para   correspondencia: <a href="mailto:smejiat@palmira.unal.edu.co">smejiat@palmira.unal.edu.co</a></p>     <p>REC: NOVIEMBRE 15/06. ACEP: MAYO 07/07 </p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En las casas de malla de la Universidad   Nacional de Colombia Sede Palmira se realiz&oacute; un experimento con el objetivo de   determinar los requerimientos nutricionales del tomate UNAPAL Maravilla para lo   cual se emple&oacute; el sistema de hidropon&iacute;a con sales grado reactivo y agua   destilada y se escogi&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con 16 tratamientos y   cinco repeticiones, se realizaron evaluaciones a los 27, 34, 42, 54 y 92 dds. La   etapa de desarrollo adecuada para determinar los requerimientos nutricionales se   present&oacute; a los 47 dds en prefloraci&oacute;n, poco antes de comenzar la fase lineal de   crecimiento. Los requerimientos de N estuvieron entre 13 - 20 mM; los de P, 1 -   1.5 mM; los de K, 5 - 8 mM; los de Ca, 4 - 6 mM; y los de Mg, 2 - 4   mM.</p>     <p><b>Palabras claves:</b> <i><i>Lycopersicon   esculentum</i></i> Mill, Tomate chonto, requerimientos nutricionales.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT </b></p>     <p>In the greenhouse of the Universidad Nacional de Colombia at   Palmira branch an experiment to determine the nutritional requirements of tomato   UNAPAL Maravilla under hidroponic system, using reactive degree salts and   distilled water was carried out. The data demonstrated that the suitable stage   of development to determine the nutricional requirements is 47 days after   planting, since the plants are in preflowering, shortly before beginning the   linear phase of growth. The nutritionale requirement of tomato is: N, 13 - 20   mM; P, 1 - 1,5 mM; K, 5 - 8 mM; Ca, 4 - 6 mM; and Mg, 2 - 4 mM.</p>     <p><b>Key words:</b> <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill, Tomato, nutritional requirement.</p> <hr size="1"> <b>INTRODUCCI&Oacute;N </b></p>     <p>El tomate, <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill, cuyo origen   est&aacute; en Am&eacute;rica tropical, es la hortaliza m&aacute;s difundida en todo el mundo y la de   mayor valor econ&oacute;mico, representa el 30% de la producci&oacute;n hort&iacute;cola mundial. Los   principales pa&iacute;ses productores son India, Turqu&iacute;a, Egipto, Estados Unidos,   Brasil y Chile. Colombia con 14.530 ha y rendimiento promedio de 25.78 tha-1   ocupa el lugar 41 en cuanto a &aacute;rea sembrada y el puesto 65 en cuanto a   rendimiento en el mundo; en Suram&eacute;rica, ocupa el s&eacute;ptimo lugar en rendimiento,   con un valor que est&aacute; dentro del promedio regional (FAO, 2007). En el Valle del   Cauca se siembran alrededor de 1.500 hect&aacute;reas al a&ntilde;o (FAO, 2002) casi todas   ubicadas en zonas c&aacute;lidas entre 0 y 1.300 msnm.</p>     <p>El alto potencial de producci&oacute;n del tomate hace que requiera   grandes cantidades de nutrientes para compensar la alta producci&oacute;n de biomasa.   La nutrici&oacute;n se explica en funci&oacute;n de la participaci&oacute;n de los nutrientes en el   metabolismo de la planta, presenta impacto importante sobre el crecimiento y   desarrollo de las plantas, precocidad, rendimiento y calidad de los frutos y   ejerce influencia secundaria sobre la resistencia y tolerancia a plagas y   enfermedades, debido al efecto que tiene sobre el patr&oacute;n de crecimiento, la   morfolog&iacute;a y en particular sobre la composici&oacute;n qu&iacute;mica de la planta; tanto el   d&eacute;ficit como el exceso de un elemento o las interacciones antag&oacute;nicas en la   soluci&oacute;n nutritiva son perjudiciales (Serrano, 1982; Bergmann, 1992; Takahashi,   1993; Marschner, 1995; C&aacute;novas, 1995; Rodr&iacute;guez del Rinc&oacute;n, 1995; Chamarro,   1995; Castillo, 1995; Escobar <i><i><i>et al</i></i></i>., 2001; Medina <i><i><i>et al</i></i></i>., 2001; Escobar y Cooman, 2001).</p>     <p>Teniendo en cuenta la acumulaci&oacute;n de biomasa durante el   desarrollo del tomate, Lara (1999) diferencia cinco etapas: crecimiento   vegetativo, floraci&oacute;n, fructificaci&oacute;n, inicio de maduraci&oacute;n y maduraci&oacute;n:   Escobar (2001) diferencia tres etapas, la primera va desde la germinaci&oacute;n hasta   los 45 d&iacute;as (aparici&oacute;n de los primeros racimos florales); la segunda hasta los   55 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra (primeros frutos formados), presenta mucha demanda   de P debido a la producci&oacute;n de estructuras reproductivas; la tercera etapa   productiva va hasta el final de la cosecha y presenta la mayor acumulaci&oacute;n de   biomasa por lo que demanda altas cantidades de nutrientes en especial de P y K   para el llenado de frutos.</p>     <p>Guerrero (1995) indica que para producir 50 tha-1 de tomate en un   sistema de cultivo en suelo, la planta extrae 140 kgha-1 de Nitr&oacute;geno, 28.4   kgha-1 de F&oacute;sforo, 158 kgha-1 de Potasio, 14.7 kgha-1 de Magnesio y 30 kgha-1 de   Azufre. Los rangos de concentraci&oacute;n &oacute;ptimos en hojas bien desarrolladas se   estiman entre 4.0 - 5.5% de N; P, 0.4 - 0.65%; K 3.0 - 6-0%; Ca 3.0 - 4.0%; Mg   0.3 - 0.8%; B, 40 - 80 ppm; Mo 0.3 - 1.0 ppm; Mn, 40 - 100 ppm; Zn, 30 - 80 ppm   y Cu 6 - 12 ppm. (Marschner, 1995) La nutrici&oacute;n es un factor que se puede   controlar y manejar ya que mediante sistemas de cultivo se pueden implementar   enmiendas y programas de fertilizaci&oacute;n para lograr alta productividad; pero se   requieren estudios b&aacute;sicos y aplicados de la planta y de la respuesta   fisiol&oacute;gica en diferentes condiciones ambientales. Las recomendaciones de   fertilizaci&oacute;n para cultivos de tomate en Colombia se basan en estudios y   experiencias realizados en Brasil, Israel, Estados Unidos y algunos pa&iacute;ses   europeos, sin que se hayan hecho suficientes investigaciones en condiciones   agroecol&oacute;gicas locales.</p>     <p>El presente trabajo se desarroll&oacute; con el objetivo de evaluar la   respuesta fisiol&oacute;gica del tomate, <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill cultivar   UNAPAL Maravilla, a diferentes concentraciones de N, P, K, Ca y Mg en la   soluci&oacute;n nutritiva, con el fin de determinar los requerimientos nutricionales de   la planta, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia.</p> <b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La investigaci&oacute;n se cumpli&oacute; en las casas de malla de la   Universidad Nacional de Colombia en Palmira, Valle del Cauca (1.050 msnm, 23.5&deg;   C; humedad relativa del 77%; precipitaci&oacute;n anual de 1.174 mm; evaporaci&oacute;n de   1.640.4 mm por a&ntilde;o). En el interior de las casas la H.R. promedio fue de 56% (35   - 76%) y la temperatura de 32&ordm; C (20-41&ordm; C). Se emple&oacute; el sistema de hidropon&iacute;a   y se sembr&oacute; la variedad de tomate UNAPAL-Maravilla, cultivar tipo chonto, de   crecimiento indeterminado, alto rendimiento y buena calidad del fruto; la   primera inflorescencia aparece a los 30 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante, a 25 cm de   altura (Vallejo, 1999; Estrada <i><i><i>et al</i></i></i>., 2004).</p>     <p>Los semilleros se establecieron en bandejas empleando como   sustrato arena cuarc&iacute;tica, se us&oacute; agua destilada para el riego; las pl&aacute;ntulas   fueron trasplantadas a los 21 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra a macetas individuales   de 3.000 cm3 de capacidad, las cuales sellenaron con las diferentes soluciones   nutritivas, seg&uacute;n el tratamiento; a las soluciones se inyect&oacute; aire   permanentemente, empleando compresores. Se escogi&oacute; un dise&ntilde;o completamente al   azar con 16 tratamientos (<a href="#t01">Tabla 1</a>)   seis muestreos escalonados y cinco repeticiones; para 480 unidades   experimentales.</p>     <p>    <center><a name="t01"></a><img src="img/revistas/acag/v56n2/v56n2a04t01.jpg"></center></p>     <p>Se tom&oacute; como tratamiento testigo la soluci&oacute;n propuesta por   Hoagland y Arnon en 1952 para tomate (Salisbury y Ross, 1994; Marschner 1995;   Ascon Bieto y Tal&oacute;n, 2001). A partir de la soluci&oacute;n testigo se variaron las   concentraciones de cada elemento as&iacute;: alta, concentraci&oacute;n de la soluci&oacute;n de   Hoagland y Arnon m&aacute;s la mitad; media, un cuarto de la concentraci&oacute;n alta; baja,   un cuarto de la concentraci&oacute;n media, Las soluciones se prepararon con las sales   NH4NO3, Na2HPO4, K2SO4, CaSO4, MgSO4., grado reactivo marca MercK y agua   destilada. El pH se control&oacute; con HCl o NaOH; la conductividad el&eacute;ctrica se   estabiliz&oacute; adicionando agua destilada cuando era mayor de 2.5 mmhos/cm o   soluci&oacute;n nutritiva si era menor de 2 mmhos/cm (Varela <i><i><i>et   al</i></i></i>., 2002).</p>     <p>De acuerdo con la diferenciaci&oacute;n de las etapas de crecimiento   planteadas por Escobar, 2001, se realizaron muestreos a los 27, 34, 42, 47 y 54   d&iacute;as, con el fin de determinar la respuesta en prefloraci&oacute;n y 92 d&iacute;as despu&eacute;s de   la siembra. Se evalu&oacute; la biomasa seca total acumulada en hojas, tallos, ra&iacute;ces,   flores y frutos.</p>     <p>El an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los datos se hizo mediante an&aacute;lisis de   varianza usando el programa SAS (Statistical Analysis System) versi&oacute;n 8.1   subrutina GLM para efectos generales y posterior comparaci&oacute;n de medias usando la   prueba de Duncan al 5%. Se realizaron regresiones de tercer grado para   determinar los rangos de concentraci&oacute;n &oacute;ptima para cada elementos nutritivo; se   traz&oacute; una l&iacute;nea paralela al eje de las x tomando el 90% de la producci&oacute;n m&aacute;xima   de biomasa y se proyect&oacute; de manera perpendicular a dicho eje, para situar los   rangos &oacute;ptimos de concentraci&oacute;n para cada elemento nutritivo, lo cual est&aacute;   representado por las l&iacute;neas punteadas en cada gr&aacute;fica (Howeler, 1983).</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </b></p>     <p>En la acumulaci&oacute;n de biomasa de 27 a 54 d&iacute;as despu&eacute;s de la   siembra (dds) (<a href="#f01">Figura 1</a>) se observan   dos fases de crecimiento; la primera, de los 27 a 42 dds se present&oacute; la fase   logar&iacute;tmica de crecimiento, lo que indica un crecimiento exponencial, donde el   incremento de biomasa inicial es bajo, pero aumenta en forma continua y de   manera proporcional al tama&ntilde;o de la planta (Salisbury y Ross, 1994); la segunda   fase, de 42 a 54 dds, present&oacute; tendencia lineal, o velocidad de la acumulaci&oacute;n   de biomasa constante. Esto indica que la &eacute;poca cr&iacute;tica de crecimiento en tomate   est&aacute; alrededor de los 42 dds, cuando comenz&oacute; un crecimiento acelerado que   coincidi&oacute; con la aparici&oacute;n de los primeros racimos florales, por lo que requiere   condiciones &oacute;ptimas de nutrici&oacute;n (Vallejo, 1999; Escobar, 2001; Estrada,   2004).</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f01"></a><img src="img/revistas/acag/v56n2/v56n2a04f01.jpg"></center></p>     <p>El an&aacute;lisis estad&iacute;stico indic&oacute; que a los 27 dds no se presentaron   respuestas significativas en la acumulaci&oacute;n de biomasa seca del tomate a las   diferentes concentraciones de nitr&oacute;geno, potasio, calcio y magnesio; se pudo   observar respuesta a concentraciones mayores de f&oacute;sforo (Tabla 2). En general se puede decir que   hasta los 27 dds la planta de tomate crece bien, cuando la soluci&oacute;n nutritiva   presenta una concentraci&oacute;n de 1.41 mM de N (bajo); 0.37 mM de P (medio); 0.56 mM   de K (bajo); 0.47 mM de Ca (bajo) y 0.28mM de Mg (bajo), debido posiblemente a   la baja absorci&oacute;n de nutrientes en esta fase del crecimiento de la planta como   consecuencia del tama&ntilde;o. Es importante anotar que la soluci&oacute;n nutritiva   propuesta para esta etapa conserva las relaciones de las bases intercambiables   de la soluci&oacute;n completa de Hoagland, usada como control en este experimento y   que corresponde a 1.21 para K/Ca; 2.01 para K/Mg y 1.67 para Ca/Mg.</p>     <p>A los 34 dds la acumulaci&oacute;n de biomasa total no present&oacute;   diferencias significativas ante las concentraciones alta, media, baja y completa   de nitr&oacute;geno (<a href="#t02">Tabla 2</a>). El punto de   equilibrio para suplir las necesidades de N en una soluci&oacute;n nutritiva fue de   1.41 mM, valor que se encuentra por debajo de los niveles &oacute;ptimos determinados   por otros investigadores (C&aacute;novas, 1995; Escobar <i><i><i>et   al</i></i></i>., 2001; Escobar y Cooman, 2001), lo cual se debe posiblemente   a que la planta est&aacute; en la fase logar&iacute;tmica del crecimiento. En esta etapa el   tomate tambi&eacute;n respondi&oacute; al f&oacute;sforo el cual es importante para el crecimiento de   la planta y de la ra&iacute;z (Escobar <i><i><i>et al</i></i></i>, 2001) y   comenz&oacute; a responder a mayores concentraciones de potasio, calcio y magnesio (<a href="#t02">Tabla 2</a>). Una soluci&oacute;n adecuada ser&iacute;a   la de concentraciones medias de todos los elementos a excepci&oacute;n del N, es decir,   Nitr&oacute;geno 1.41 mM; F&oacute;sforo 0.37 mM; Potasio 2.26 mM; Calcio 1.88 mM; Magnesio   1.13 mM.; conservando la relaci&oacute;n K/Ca de 1.2; K/Mg de 2 y Ca/Mg de 1.6,   presentada en la soluci&oacute;n completa.</p>     <p>    <center><a name="t02"></a><img src="img/revistas/acag/v56n2/v56n2a04t02.jpg"></center></p>     <p>Tratamiento Biomasa total (g) Tratamiento Biomasa total (g)   Tratamiento Biomasa frutos (g) 27 dds 34 dds 92 dds P alto 0.125 a* P alto 0.698   a* K alto 23.888 a* Mg medio 0.114 ab P medio 0.698 a P alto 14.024 ab K alto   0.112 ab K alto 0.695 a Mg alto 13.158 ab K medio 0.099 ab Ca alto 0.665 ab   Completa 8.365 b Ca alto 0.097 abc Ca bajo 0.583 abc Mg bajo 8.073 b Ca bajo   0.095 abc Ca medio 0.510 abc K medio 8.031 b P medio 0.093 abc Mg bajo 0.505 abc   Ca bajo 7.035 b Mg bajo 0.092 abc K medio 0.505 abc K bajo 5.243 b Ca medio   0.074 bcd Mg alto 0.475 acd Ca alto 5.090 b N bajo 0.073 bcd Mg medio 0.413 cd N   alto 4.698 b P bajo 0.071 bcd K bajo 0.403 cd Mg medio 4.358 b K bajo 0.071 bcd   P bajo 0.393 cd Ca medio 4.280 b Mg alto 0.054 cde N bajo 0.283 de N medio 4.644   b N alto 0.042 de Completa 0.105 ef N bajo 0.145 b N medio 0.030 de N medio   0.093 ef P bajo 0.000 b Completa 0.027 e N alto 0.060 f P medio 0.000 b A los 42   d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra la acumulaci&oacute;n de biomasa fue significativamente   mayor en plantas que crecieron en la soluci&oacute;n completa y el tratamiento con N   alto (<a href="#f02">Figura 2</a>), confirmando los   enunciados de C&aacute;novas (1995). Esto coincide con el inicio de la fase lineal del   crecimiento o &eacute;poca cr&iacute;tica (<a href="#f01">Figura   1</a>), por lo que se presenta una mayor demanda de nutrientes.</p>     <p>Los datos indican que el tomate responde bien al f&oacute;sforo cuando   la concentraci&oacute;n de la soluci&oacute;n nutritiva est&aacute; entre 1 y 1.5 mM, las cuales   corresponden a las soluciones completa y alta respectivamente (<a href="#f02">Figura 2</a>).</p>     <p>Las plantas sembradas en los tratamientos medio y bajo   presentaron acumulaci&oacute;n de biomasa significativamente menor. Escobar (2001)   estima que la concentraci&oacute;n ideal en la soluci&oacute;n puede estar entre 0.64 y 1.61   mM.</p>     <p>La producci&oacute;n de biomasa aument&oacute; a medida que creci&oacute; la   concentraci&oacute;n de N, P, K, Ca, Mg hasta un punto de saturaci&oacute;n (<a href="#f02">Figura 2</a>).</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f02"></a><img src="img/revistas/acag/v56n2/v56n2a04f02.jpg"></center></p>     <p>Se confirm&oacute; que la edad de 47 dds es adecuada para determinar los   requerimientos nutricionales del tomate UNAPAL Maravilla debido a que est&aacute; cerca   al inicio de la fase lineal de crecimiento (<a href="#f01">Figura 1</a>) y a que comienza la primera floraci&oacute;n y por ende una   etapa cr&iacute;tica para el crecimiento y desarrollo de la planta. A los 47 dds la   mayor acumulaci&oacute;n de biomasa seca total se dio en la soluci&oacute;n completa; las   menores producciones se presentaron cuando las concentraciones de <a href="#f02">Figura 2</a>. Respuesta fisiol&oacute;gica del   tomate UNAPAL Maravilla a diferentes concentraciones de N, P, K, Ca y Mg a los   42 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra.</p>     <p>Nitr&oacute;geno y F&oacute;sforo fueron bajas a medias (<a href="#f03">Figura 3</a>).</p>     <p>El rango &oacute;ptimo de concentraci&oacute;n para N estuvo entre 13.22 -   19.54 mM; para P entre 0.91 - 1.33 mM; para K entre 4.63 - 7.85 mM; para Ca   entre 3.84 -6.23 mM; y para Mg entre 2.39 - 3.82 mM (<a href="#f03">Figura 3</a>).</p>     <p>    <center><a name="f03"></a><img src="img/revistas/acag/v56n2/v56n2a04f03.jpg"></center></p>     <p>A los 54 dds, cuando comenz&oacute; el desarrollo de los frutos, el   tomate respondi&oacute; bien a altas concentraciones de Mg, K, Ca (Escobar <i><i><i>et al</i></i></i>., 2001). Cuando el suministro de N y P fue bajo   o medio, la acumulaci&oacute;n de biomasa disminuy&oacute; de manera significativa (<a href="#f04">Figura 4</a>).</p>     <p>    <center><a name="f04"></a><img src="img/revistas/acag/v56n2/v56n2a04f04.jpg"></center></p>     <p>El rango &oacute;ptimo de concentraci&oacute;n de N en la soluci&oacute;n estuvo entre   13.22 - 22.07 mM; para P entre 0.89 - 1.50 mM; para K 3.27 - 8.0 mM; no se pudo   calcular el rango &oacute;ptimo para Ca y Mg debido a que no se present&oacute; punto de   saturaci&oacute;n; pero se determin&oacute; como punto cr&iacute;tico para Ca 4.9 mM, y para Mg 4.16   Mm.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>A los 47 y 54 dds coincidieron los rangos de concentraci&oacute;n &oacute;ptima   de N y P; los datos fueron cercanos para K, pero la curva de respuesta a los 54   dds no present&oacute; saturaci&oacute;n, lo cual indica que con mayores concentraciones de   este elemento se puede alcanzar mayor acumulaci&oacute;n de biomasa. Para Ca y Mg las   curvas no presentan saturaci&oacute;n y las ecuaciones de regresi&oacute;n s&oacute;lo permiten   encontrar un valor m&iacute;nimo o cr&iacute;tico de concentraci&oacute;n.</p>     <p>A los 92 dds el tomate present&oacute; mayor acumulaci&oacute;n de biomasa con   concentraciones altas de K; sin embargo, no se observaron diferencias   significativas entre los tratamientos. El rango &oacute;ptimo de concentraci&oacute;n de N   estuvo entre 13.22 - 20.39; para P entre 0.9 y 1.50 mM; el punto cr&iacute;tico de   concentraci&oacute;n de K en la soluci&oacute;n fue de 4.4 mM; el rango &oacute;ptimo de   concentraci&oacute;n de Ca en la soluci&oacute;n nutritiva estuvo entre 1.45 - 6.09 mM. No se   present&oacute; respuesta a los diferentes niveles de concentraci&oacute;n de Mg en esta etapa   del cultivo (<a href="#f05">Figura 5</a>). Adem&aacute;s,   plantas con suministro alto de P, K y Mg alcanzaron mayor acumulaci&oacute;n de materia   seca en los frutos (<a href="#t02">Tabla 2</a>).</p>     <p>    <center><a name="f05"></a><img src="img/revistas/acag/v56n2/v56n2a04f05.jpg"></center></p> <b>CONCLUSIONES </b></p>     <p>La &eacute;poca cr&iacute;tica del crecimiento del tomate comenz&oacute; a los 42 dds,   que coincidi&oacute; con la aparici&oacute;n de los primeros racimos florales.</p>     <p>Los requerimientos nutricionales del tomate se determinaron 47   dds ya que la planta estaba comenzando la fase cr&iacute;tica del crecimiento y   presentaba la mayor demanda de nutrientes.</p>     <p>Los datos indican que en las primeras fases de crecimiento, 27 y   34 dds, las plantas pueden desarrollarse bien en soluciones nutritivas menos   concentradas.</p>     <p>Sin embargo es importante resaltar la importancia del P en esas   etapas.</p>     <p>Los rangos de concentraci&oacute;n &oacute;ptimos de los elementos nutritivos   coincidieron a los 47, 54 y 92 dds. Por tanto el tomate UNAPAL Maravilla   requiere para &oacute;ptimo crecimiento, desarrollo y producci&oacute;n una soluci&oacute;n con una   concentraci&oacute;n de N entre 13 y 20 mM; de P entre 1 y 1.5 mM; de K entre 5 y 8 mM;   de Ca entre 4 y 6 mM; Mg entre 2 y 4.</p>     <p>A los 54 dds, cuando se present&oacute; llenado de frutos, exigi&oacute; mayor   disponibilidad de K, Ca y Mg.</p> <b>BIBLIOGRAF&Iacute;A </b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>1. Ascon Bieto; Tal&oacute;n (2001). Fundamentos de fisiolog&iacute;a   vegetal. Madrid: McGraw Hill/Interamericana.   522 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0120-2812200700020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Bergmann, W. (1992). Nutricional Disorders of Plants -   Development, Visual and Analytical Diagnosis. Jena: Fisher Verlag.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-2812200700020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Castillo, N. (1995). Manejo del cultivo intensivo. En: Nuez,   F. (ed). El cultivo del tomate. Madrid:    Mundi-Prensa. p. 189 - 225.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0120-2812200700020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. C&aacute;novas, F. (1995). Manejo del cultivo sin suelo. En: Nuez,   F. (ed). El cultivo del tomate. Madrid:    Mundi-Prensa. p. 227-254.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-2812200700020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Chamarro, J. (1995). Anatom&iacute;a y fisiolog&iacute;a de la planta. En:   Nuez, F. (ed). El cultivo del tomate. Madrid: Mundi-Prensa. p. 43-91.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0120-2812200700020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Escobar, H. (2001). Generalidades del cultivo. En: Escobar,   H (ed). Producci&oacute;n de tomate bajo invernadero. Fundaci&oacute;n Universidad de Bogot&aacute;,   Jorge Tadeo Lozano. p. 13 - 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=000068&pid=S0120-2812200700020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Escobar, H.; Cooman, A. (2001). Manejo del cultivo. En:   Escobar H. (ed) Producci&oacute;n de tomate bajo invernadero Fundaci&oacute;n Universidad de   Bogot&aacute;, Jorge Tadeo Lozano. p. 21 -27.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-2812200700020000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Escobar, H.; Cooman, A.; Medina, A. (2001). Riego y   fertilizaci&oacute;n. En: Escobar H (ed). Producci&oacute;n de tomate bajo invernadero.   Fundaci&oacute;n Universidad de Bogot&aacute;, Jorge Tadeo Lozano. p. 29 - 42.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-2812200700020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Estrada, E. I; Garc&iacute;a, M. A.; Baena, D.; Guti&eacute;rrez, A.;   Cardozo C. I.; S&aacute;nchez, M. S.; Vallejo, F. A. (2004). Cultivo del tomate   variedad UNAPAL Maravilla. Palmira: Universidad Nacional de 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=000071&pid=S0120-2812200700020000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="verdana">10. FAO (2002). FAOStat estad&iacute;stica databases, agricultura, cultivos primarios, tomate. FAO (2007). FAOStat estad&iacute;stica databases, agricultura</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-2812200700020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11.Guerrero,   R. (1995). Fertilizaci&oacute;n de los cultivos de clima medio. Bogot&aacute;: Mon&oacute;meros   Colombo Venezolano. 262 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-2812200700020000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Howeler, R. H.(1983). An&aacute;lisis de tejido vegetal en el   diagn&oacute;stico de problemas nutricionales de algunos cultivos tropicales. Palmira:   CIAT. 28 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-2812200700020000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Lara, A. (1999). Manejo de la soluci&oacute;n nutritiva en la   producci&oacute;n de tomate en hidropon&iacute;a. Terra 17 (3): p 30.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-2812200700020000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Marschner, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants.   2nd ed. New York: Academics Press. 889 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-2812200700020000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Medina, A; Cooman, A; Escobar, H. (2001). Producci&oacute;n de   tomate bajo invernadero. Fundaci&oacute;n Universidad de Bogot&aacute;, Jorge Tadeo Lozano.   136 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-2812200700020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. Rodriguez del Rinc&oacute;n, A. (1995). Manejo del cultivo   extensivo para industria. En: Nuez, F. (ed). El cultivo del tomate. Madrid:   Mundi-Prensa. p 260 - 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=000078&pid=S0120-2812200700020000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. Salisbury, F.; Ross, C.W. (1994). Fisiolog&iacute;a vegetal.   Madrid: Ibero Am&eacute;rica. p 759.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-2812200700020000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. Serrano, Z. (1982). Tomate, pimiento y berenjena en   invernadero.2 ed. Madrid: Mundi Prensa. 257 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-2812200700020000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. Takahashi, H. (1993). Nutricao e adubacao de tomate estaqueado. In: Ferreira, M.E.; Castellane, P.D.; Cruz, M.C. (eds). Nutricao e adubacao de tomate estaqueado. POTAFOS (Associacao Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato). Brasil. p 301-322.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-2812200700020000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. Vallejo, F.A. (1999). Mejoramiento gen&eacute;tico y producci&oacute;n de   tomate en Colombia. Palmira: Universidad Nacional de Colombia. 216 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-2812200700020000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. Varela, J. C.; Vel&aacute;squez, J. C.; Mej&iacute;a de Tafur, M. S.   (2002). Respuesta fisiol&oacute;gica del lulo Solanum quitoense. Lam. a diferentes   concentraciones de N, P, K, Ca y Mg en la soluci&oacute;n nutritiva. Acta Agron   (Palmira): 51 (1/2): 53 - 59.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-2812200700020000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="book">
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<surname><![CDATA[Ascon Bieto]]></surname>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fundamentos de fisiología vegetal]]></article-title>
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<year>2001</year>
<page-range>522 p</page-range><publisher-loc><![CDATA[Madrid ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[McGraw Hill/Interamericana.]]></publisher-name>
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<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
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<surname><![CDATA[Bergmann]]></surname>
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