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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación del efecto de la intensidad de labranza en la formación de costra superficial de un oxisol de sabana en los Llanos Orientales de Colombia: I. Caracterizacion química y textural en superficie]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A field trial was conducted to evaluate the cumulative effects of fertilization and tilling on corn crop and introduced pasture under no grazing. Changes in soil physical and chemical parameters were evaluated in the first centimeter depth of top soil of field plots that were established in 1995 in Matazul farm located at the east of Puerto Lopez, Meta, Colombia . After eight years of establishment, results showed that corn system significantly improved soil fertility of savanna but soil stabilizer parameters such as organic matter, organic-Fe and fine silt were negatively affected. These effects were more pronounced with harrowing intensity. The system of improved pastures significantly increased soil organic matter and pH but with a tendency to decrease with tilling. These results point out the need for improved pasture phase in the rotation for sustainable land management and agricultural productivity.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <FONT face=verdana size=2>     <p><b>    <CENTER><FONT face=Verdana size=4>Evaluaci&oacute;n del efecto de la intensidad de labranza en la formaci&oacute;n de costra superficial de un oxisol de sabana en los Llanos Orientales de Colombia: I. Caracterizacion qu&iacute;mica y textural en superficie</FONT></CENTER></b></p>     <p><b>    <CENTER><FONT face=Verdana size=3>Evaluation of harrowing intensity on surface crusting on an oxisol of the eastern plains of Colombia: I. Chemical and textural characterization in soil surface</FONT></CENTER></b></p>     <p><b>    <CENTER>Jes&uacute;s H. Galvis,<SUP>1</SUP> Edgar Am&eacute;zquita.  ,<SUP>2</SUP> Edgar Madero M.<SUP>3</SUP></CENTER></b></p>     <p>    <CENTER><SUP>1-2</SUP>Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali&150;Palmira. <A  href="mailto:j.h.Galvis@cgiar.org">j.h.Galvis@cgiar.org</A> <SUP>3</SUP>Universidad Nacional de Colombia. <A  href="mailto:eemaderom@unal.edu.co">eemaderom@unal.edu.co</A></CENTER></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<CENTER>REC.: 24-10-07 ACEPT.: 02-11-07</CENTER></p> <HR SIZE=1>     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b>Se plante&oacute; un ensayo de campo para evaluar los efectos acumulados de la fertilizaci&oacute;n y la labranza en el cultivo de ma&iacute;z y en pastos sin carga animal. Se evaluaron cambios en par&aacute;metros qu&iacute;micos y f&iacute;sicos del suelo en el primer cent&iacute;metro de suelo de parcelas que se establecieron en 1995 en la finca Matazul, ubicada al este de Puerto L&oacute;pez - Meta, Colombia. Al cabo de ocho años, los resultados indicaron que el sistema de ma&iacute;z mejor&oacute; significativamente la fertilidad de la sabana, pero empeor&oacute; par&aacute;metros estabilizadores del suelo como materia org&aacute;nica, Fe-org&aacute;nico y limo fino, y estos efectos se pronunciaron con la intensidad de la labranza. El sistema de pastos mejorados increment&oacute; significativamente la materia org&aacute;nica y el pH del suelo, pero con tendencia a disminuir con la labranza. Estos resultados puntualizan la necesidad de considerar una fase de pastos en rotaci&oacute;n para mejorar el manejo de la tierra y la sostenibilidad de la producci&oacute;n agr&iacute;cola.</b></p>     <p><b>Palabras clave</b>: Orinoquia; labranza; fertilidad</p> <HR SIZE=1>     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p><b>A field trial was conducted to evaluate the cumulative effects of fertilization and tilling on corn crop and introduced pasture under no grazing. Changes in soil physical and chemical parameters were evaluated in the first centimeter depth of top soil of field plots that were established in 1995 in Matazul farm located at the east of Puerto Lopez, Meta, Colombia. After eight years of establishment, results showed that corn system significantly improved soil fertility of savanna but soil stabilizer parameters such as organic matter, organic-Fe and fine silt were negatively affected. These effects were more pronounced with harrowing intensity. The system of improved pastures significantly increased soil organic matter and pH but with a tendency to decrease with tilling. These results point out the need for improved pasture phase in the rotation for sustainable land management and agricultural productivity.</b></p>     <p><b>Key words:</b> Orinoquia; tilling; soil fertility</p> <HR SIZE=1>     <p><b>    <CENTER><FONT face=Verdana size=3>INTRODUCCI&Oacute;N</FONT></CENTER></b></p>     <p>Estudios de campo realizados por Am&eacute;zquita <i>et al.</i> (2003) indican que la mayor&iacute;a de los suelos de los Llanos Orientales de Colombia poseen un alto grado de evoluci&oacute;n, con arcillas de baja actividad qu&iacute;mica, pobre retenci&oacute;n de bases y baja disponibilidad de nutrimentos, y denotan alta capacidad b&uacute;ffer. El humus que se logra acumular en estas condiciones ambientales de p&eacute;rdida es de car&aacute;cter &aacute;cido, y en las sabanas nativas y los bosques de galer&iacute;a puede acercarse al 5%. Es decir, se trata de terrenos fr&aacute;giles, con poco soporte para sistemas agropecuarios intensos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Estos estudios muestran que ha habido degradaci&oacute;n ambiental en aspectos como la erosi&oacute;n de los suelos y p&eacute;rdida de diversidad de algunas especies nativas, como resultado del uso intensivo de los recursos y la implantaci&oacute;n de pr&aacute;cticas agr&iacute;colas no apropiadas de preparaci&oacute;n y manejo de suelos y aguas.</p>     <p>Para dar respuesta a interrogantes generados en ensayos anteriores, en los cuales las producciones de sistemas tradicionales de cultivo y ganader&iacute;a no fueron sostenibles en el tiempo, la unidad de suelos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en 1995 inici&oacute; un ensayo denominado &quot;Yield decline&quot; (ca&iacute;da de rendimientos) en la hacienda Matazul, municipio de Puerto L&oacute;pez - Meta, para entender las causas y din&aacute;mica de la insostenibilidad de la agricultura en los Llanos Orientales.</p>     <p>Tambi&eacute;n se quiso confirmar si los procesos de degradaci&oacute;n de estos suelos est&aacute;n ligados a la intensidad de labranza, principalmente por el n&uacute;mero de pases de rastra que se aplican sobre un terreno a trav&eacute;s del tiempo, al debilitar la estructura, sellar la superficie y formar una costra que afectar&aacute; las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del perfil del suelo, de acuerdo con lo reportado por Arias <i>et al.</i> (2001) para suelos de esta misma regi&oacute;n.</p>     <p>La presente investigaci&oacute;n busc&oacute; estudiar, de una parte, dos componentes claves de la matriz del suelo para ayudar a interpretar las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y la eficiencia del manejo del suelo: los contenidos de Fe-libre y Fe-org&aacute;nico y, de otra parte, el grado de fertilidad que se puede obtener al cabo de 8 años de mejoramiento qu&iacute;mico del suelo a partir de dos sistemas agropecuarios de relativa intensidad: ma&iacute;z tradicional y pastos mejorados, en ensayos de &quot;ca&iacute;da de rendimientos&quot; (&quot;Yield decline&quot;).</p>     <p><b>    <CENTER><FONT face=Verdana size=3>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</FONT></CENTER></b></p>     <p>La investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en la finca Matazul, localizada a 40 km al oriente del municipio de Puerto L&oacute;pez, en el departamento del Meta, localizada a 4&#176; 5' de Latitud Norte y 72&#176; 58&quot; de Longitud Oeste, a una altura de 160 m.s.n.m. La precipitaci&oacute;n media anual de la finca es de 2.251mm, La temperatura media anual es de 26&#176;C. El suelo de la finca Matazul se clasifica como Typic Haplustox Isohipert&eacute;rmico Caolin&iacute;tico, con pH extremadamente &aacute;cido (4.5-5.0), baja disponibilidad de bases totales (0.3 cmol/kg), bajos contenidos de P (2.6 mg/kg) y bajo porcentaje de materia org&aacute;nica (3.5%) de 0-15 cm de profundidad. Estos suelos se caracterizan por los altos contenidos de sesqui&oacute;xidos de hierro y aluminio; este &uacute;ltimo alcanza concentraciones probablemente t&oacute;xicas para la mayor&iacute;a de cultivos.</p>     <p>En 1995 se seleccion&oacute; un suelo de textura francoarcillo- arenoso (52, 18 y 30% de arena, limo y arcilla, respectivamente) con pendiente del 5%, altamente representativa de las condiciones de la zona. Con un diseño en franjas se asignaron tres intensidades anuales de labranza con rastra de disco: 2, 4 y 8 pases con cinco repeticiones de campo, con tamaños de faja de 20 m de ancho × 54 m de largo para las repeticiones 1 a 4 y de 30 m × 54 m para la repetici&oacute;n 5.</p>     <p>Anualmente se aplic&oacute; cal (1.5 t / ha), superfosfato triple (250 kg / ha), cloruro de potasio (200 kg / ha), Urea (178 kg / ha) y sulfato de zinc (22 kg / ha). Cada año, para el arroz y el ma&iacute;z la cal dolomita se aplic&oacute; a comienzos de abril, un mes antes de la siembra y se incorpor&oacute; con rastra de discos. La totalidad del f&oacute;sforo, el zinc, el boro y 1/3 del potasio se aplic&oacute; al momento de la siembra al fondo del surco del cultivo, la cantidad de potasio restante y la urea se aplicaron al voleo durante el ciclo del cultivo, a los 30 y 60 d&iacute;as de edad. La siembra de los cultivos se realiza s&oacute;lo en el primer semestre de cada año (no hay rotaciones), y se utiliza una m&aacute;quina sembradora de surcos, espaciados 17 cm para el arroz y 75 cm para el ma&iacute;z. El pasto llanero se sembr&oacute; al voleo en forma manual. Las densidades de siembra fueron 90, 20 y 3 kg/ha de arroz, ma&iacute;z y pasto llanero respectivamente.</p>     <p>Durante el per&iacute;odo 1995-1996 se sembr&oacute; toda el &aacute;rea en arroz monocultivo, variedad Oryzica Sabana 6. A partir de 1997 se dividi&oacute; en dos el &aacute;rea de cada faja, continuando con la siembra de arroz monocultivo en una de ellas y la otra mitad se sembr&oacute; en <i>Brachiaria dictyoneura</i>. En 1998, con intensidades de rastra acumuladas de 6, 12 y 24 pases por tratamiento, se implantaron, en las repeticiones 1 a 4, cuatro tratamientos de recuperaci&oacute;n de estructura del suelo: No-labranza, labranza con dos pases de cincel r&iacute;gido + un pase de pulidor, siembra de abonos verdes y siembra de cultivos de ra&iacute;ces profundas, establecidos los dos &uacute;ltimos tratamientos con dos pases de rastra. Se sembraron los cultivos de arroz y ma&iacute;z en cada uno de los dos primeros tratamientos y Caup&iacute; y Crotalaria en los tratamientos 3 y 4, respectivamente.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se tomaron seis muestras de suelo en parcelas de 15 m x 54 m a una profundidad de 1 cm, siguiendo una trayectoria en zigzag en cada tratamiento. Los puntos de muestreo dentro de cada parcela se georreferenciaron. Esta investigaci&oacute;n se realiz&oacute; en sistemas con labranzas dede 2, 4 y 8 pases de rastra en dos sistemas: ma&iacute;z y lotes dede <i>B. dictyoneura</i> sin pastoreo, y se compararon con ecosistemas de sabana nativa y bosque de galer&iacute;a. Los muestreos se realizaron al cabo de 8 años del establecimiento de los sistemas; en ma&iacute;z se hizo 25 d&iacute;as despu&eacute;s de la cosecha; en este cultivo las labranzas sucesivas acumularon 16, 32 y 64 pases.</p>     <p>El pH se determin&oacute; utilizando el potenci&oacute;metro (Mosquera y Garc&iacute;a, 2004); los sesqui&oacute;xidos de Fe y Al se determinaron seg&uacute;n la metodolog&iacute;a de Ross y Wang (1993) y Van Reeuwijk (1992); la materia org&aacute;nica se realiz&oacute; con el protocolo de oxidaci&oacute;n h&uacute;meda (Walkley and Black, 1934) donde la concentraci&oacute;n de carbono se estim&oacute; por colorimetr&iacute;a a una longitud de onda de 620nm, obteniendo el porcentaje de carbono org&aacute;nico, y posteriormente se calcul&oacute; el porcentaje de materia org&aacute;nica multiplicando por un factor de conversi&oacute;n (%C x 1.724). Los nutrimentos se determinaron siguiendo las metodolog&iacute;as fundamentadas en McKean (1993).</p>     <p>Para el an&aacute;lisis de datos se utiliz&oacute; el paquete estad&iacute;stico SAS versi&oacute;n 6.12. Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) para determinar el efecto de los pases de rastra sobre la formaci&oacute;n del sello del suelo y, utilizando la prueba de comparaci&oacute;n de medias de Duncan, su efecto sobre las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas.</p>     <p><b>    <CENTER><FONT face=Verdana size=3>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</FONT></CENTER></b></p>     <p><b>pH y MO</b></p>     <p>Analizando la reacci&oacute;n del suelo, la cual representa la disponibilidad inmediata de bases, evidentemente se not&oacute; la influencia de la adecuaci&oacute;n del suelo para introducir ma&iacute;z y pastos, debido a un incremento significativo del pH frente a sabana y bosque nativos; si bien este incremento del pH indica mayor capacidad para retener nutrimentos contra el lavado, tambi&eacute;n señala un aumento relativo de la inestabilidad f&iacute;sica de las arcillas (Quirk, 1994). El incremento de la intensidad de la labranza produjo una ligera y poco consistente tendencia a disminuir este par&aacute;metro (<a href="#4a05t01">Tabla 1</a>).</p>     <p>    <center><a name="4a05t01"></a><img src="img/revistas/acag/v56n4/4a05t01.gif"></center></p>     <p>La materia org&aacute;nica, representativa de la reserva de bases a largo plazo e indicadora de la capacidad de la matriz del suelo para mantener y mejorar la estabilidad f&iacute;sica, mostr&oacute; niveles relativamente altos en todas las parcelas y enriquecimiento significativo con pastos que le pueden significar mayor resistencia a la acci&oacute;n de la intemperie y a la acci&oacute;n mec&aacute;nica (Arias <i>et al.</i> 2001), a diferencia del sistema de ma&iacute;z cuyos contenidos se asimilaron a los de la sabana nativa. Los incrementos en la intensidad de labranza hicieron menos notorio este efecto en el caso de pastos, ya que solamente se labr&oacute; una vez en ocho años, y con ma&iacute;z agotaron parte importante de las reservas superficiales.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Fe- org&aacute;nico</b></p>     <p>Por ser un agente aglutinante por excelencia, los valores, significativamente menores bajo ma&iacute;z y dos tratamientos de pastos, pueden llegar a influir en un decrecimiento de la estabilidad f&iacute;sica superficial a los esfuerzos mec&aacute;nicos comparado con la sabana (Arias <i>et al.</i>, 2001); es posible creer que en parte se acumula a partir del Fe-libre, afectado por el incremento en la intensidad de la labranza especialmente en ma&iacute;z, donde se realiz&oacute; antes de cada siembra (<a href="#4a05t01">Tabla 1</a>).</p>     <p><b>Textura</b></p>     <p>Con los sistemas de ma&iacute;z y pastos los suelos se hicieron menos arenosos y m&aacute;s limosos frente a sabana. Hubo aumentos generales de limo fino bajo ma&iacute;z, y de limo grueso bajo pastos que podr&iacute;an facilitar la erosi&oacute;n h&iacute;drica. El cambio en la distribuci&oacute;n de estas part&iacute;culas se debi&oacute; posiblemente a la preparaci&oacute;n del suelo, y puede ayudar a aumentar la susceptibilidad a la formaci&oacute;n de costras y por ende a la erosi&oacute;n h&iacute;drica (Wischmeier y Smith, 1978), especialmente con el incremento en el n&uacute;mero de pases de labranza y la periodicidad como se pudo constatar estad&iacute;sticamente en los valores de arena con los tratamientos de ma&iacute;z (<a href="#4a05t01">Tabla 1</a>).</p>     <p><b>Nutrimentos</b></p>     <p>Como se esperaba hubo en general en el suelo incremento significativo en el contenido de nutrimentos esenciales con ma&iacute;z, a tal punto que este an&aacute;lisis puede corresponder al de un suelo f&eacute;rtil, seguido de lejos por pastos ya que la condici&oacute;n todav&iacute;a es de escasez en general. Para elementos como Mg, Mn y Cu solo se vieron incrementos significativos con ma&iacute;z, aunque no en todos los tratamientos de labranza. Interesa destacar que al aumentar el n&uacute;mero de pases de labranza, Ca, Mg y Zn se redujeron significativamente en los dos sistemas introducidos, y P increment&oacute; en el caso de pastos.</p>     <p>Los resultados anteriores indican que en estos suelos el ciclo de los nutrimentos en el primer cent&iacute;metro tiene gran porcentaje de p&eacute;rdidas, de tal manera que para introducir en estas tierras especies con m&aacute;s exigencias nutricionales que las nativas y garantizar buena cobertura del suelo, se hace necesario, bien sea, reforzar semestralmente la fertilizaci&oacute;n, como se demostr&oacute; con ma&iacute;z, o bien, trabajar con pastizales mejorados, solos o en rotaci&oacute;n (<a href="#4a05t02">Tabla 2</a>).</p>     <p>    <center><a name="4a05t02"></a><img src="img/revistas/acag/v56n4/4a05t02.gif"></center></p>     <p><b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<CENTER><FONT face=Verdana size=3>AGRADECIMIENTOS</FONT></CENTER></b></p>     <p>Al proyecto de Suelos del CIAT que financi&oacute; y apoy&oacute; acad&eacute;micamente la tesis de Maestr&iacute;a en Ciencias Agr&iacute;colas de Jes&uacute;s H. Galvis de donde se deriv&oacute; la informaci&oacute;n para el presente art&iacute;culo.</p>     <p><b>    <CENTER><FONT face=Verdana size=3>BIBLIOGRAF&Iacute;A</FONT></CENTER></b></p>     <!-- ref --><p>1. Am&eacute;zquita, E.; Hoyos, P.; Molina, D. L.; Ch&aacute;vez, L.; Galvis, J. H. 2003. Resultados de la investigaci&oacute;n en suelos de la altillanura colombiana 1996 - 2002. CIAT. Ministerio de Agricultura (MADR) 46 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=000057&pid=S0120-2812200700040000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Arias, D.; Madero, E.; Am&eacute;zquita, E. 2001. Susceptibilidad al encostramiento en algunos suelos &aacute;licos colombianos. <i>Suelos Ecuatoriales.</i> 31.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0120-2812200700040000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. McKean, S. 1993. Manual de an&aacute;lisis de suelos y tejido vegetal. Guia te&oacute;rica y pr&aacute;ctica de metodolog&iacute;as. CIAT. 103 p.</li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0120-2812200700040000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Mosquera, O.; García, N. 2004. Manual de métodos de análisis CIAT.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-2812200700040000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Quirk, J. P. 1994. Interparticle forces: A basis for the interpretation of soil physical behaviour. <i>Adv. Agron.</i> 53: 121-182.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0120-2812200700040000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Rippstein, G.; Escobar, G.; Motta, F. 2001. Agroecolog&iacute;a y Biodiversidad de las sabanas en los Llanos Orientales de Colombia. CIRAD - CIAT.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-2812200700040000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Ross, G.J.; Wang, C. 1993 Extractable Al, Fe, Mn and Si. M.R. <i>In:</i> Carter (ed.) Soil Sampling of analysis. Canadian Society of Soil Science. Lewis Publishers, pp. 239-246.&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=S0120-2812200700040000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Van Reeuwijk, L.P. 1992. Procedures for soil analysis. International Soil Reference and Information Centre. Wageningen - Holanda. pp 11-1 a 12-8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-2812200700040000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Wischmeier, W. H.; Smith, D.D. 1978. Predicting rainfall erosion: A guide to conservation planning USDA. Hanbook No. 282.&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=S0120-2812200700040000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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