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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Alternativas de biofertilización para la producción sostenible de cebolla de bulbo (Allium cepa) en Cucaita, Boyacá]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective of this study was to validate the potential of four biofertilizing alternatives for onion bulb production in Cucaita, Boyaca, Colombia. The treatments evaluated were: 1) bocashi-hen manure, super broth 4, and fertilizer, 2) bocashi-cow manure, super broth 4, and fertilizer, 3) bocashi-hen manure, super broth 4, rhizosphere broth, and fertilizer, 4) bocashi-cow manure, super broth 4, rhizosphere broth, and fertilizer, 5) chemical control, and 6) absolute control. The experimental design was a random complete block with six treatments and four replications. The variables determined were: ´disease incidence´, ´bulb number´, ´disease unaffected bulb weight´, ´disease affected bulb weight´, ´total bulb weight´, and ´bulb diameter´. The results indicated that the bocashis as well as the super 4 and rhizosphere broth contributed to the soil with a great amount and diversity of beneficial microorganisms, which were important for the equilibrium in plant nutrition and plant defence against pathogens. The lowest disease incidence was obtained in the treatments bocashi-hen manure, super broth 4, fertilizer and bocashi-cow manure, super broth 4, rhizosphere broth, fertilizer. In relation to the production variables, though none of the biofertilizing alternatives resulted significantly different to the chemical control, those which include Bocashi, super broth 4, rhizosphere broth, and an adequate rate of chemical fertilizer are considered the most promissory because in addition to produce results similar to those obtained with the conventional technique of the farmer since the beginning they have a microbiological and chemical potential which is essential for the sustainability of the production and the environmental quality in the future.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Alternativas de biofertilizaci&oacute;n para la producci&oacute;n sostenible    de cebolla de bulbo (Allium cepa) en Cucaita, Boyac&aacute;</font></center></b></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Alternatives of biofertilization for sustainable onion bulb (Allium cepa)    production in Cucaita, Boyac&aacute;</font></center></b></p>     <p>&nbsp; </p>     <p> <b>Martha Jeanneth M&eacute;ndez<sup>1</sup> y Silvio Edgar Viteri<sup>2</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Programa de Maestr&iacute;a en Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias,    Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia (UPTC), Tunja.   e-mail: <a href="mailto:marthajea14@yahoo.es">marthajea14@yahoo.es</a></p>     <p> <sup>2</sup> Profesor titular, Programa de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica, Universidad    Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia (UPTC), Tunja. e-mail: <a href="mailto:sviteri@tunja.uptc.edu.co">sviteri@tunja.uptc.edu.co</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <p>Fecha de recepci&oacute;n: 25 de agosto de 2006. Aceptado para publicaci&oacute;n:    06 de junio de 2007</p>   <hr size="1">     <p><b>Resumen:</b> El objetivo de este estudio fue validar el potencial de cuatro    alternativas de biofertilizaci&oacute;n para la producci&oacute;n de cebolla    de bulbo en Cucaita, Boyac&aacute;. Los tratamientos evaluados fueron: a) bocashi    gallinaza, caldo super cuatro y fertilizante (BgCSF); b) bocashi bovinaza, caldo    super cuatro y fertilizante (BbCSF); c) bocashi gallinaza, caldo super cuatro,    caldo riz&oacute;sfera y fertilizante (BgCSCRF); d) bocashi bovinaza, caldo    super cuatro, caldo riz&oacute;sfera y fertilizante (BbCSCRF); e) testigo regional    (TR); y f) testigo absoluto (TA). Como dise&ntilde;o experimental se aplicaron    bloques completos al azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Las variables    determinadas fueron: &#8216;incidencia de enfermedades&#8217;, &#8216;n&uacute;mero    de bulbos&#8217;, &#8216;peso de bulbos sanos y enfermos&#8217;, &#8216;peso    total de bulbos&#8217; y &#8216;di&aacute;metro del bulbo&#8217;. Los resultados    indican que, tanto los bocashis como los caldos super cuatro y riz&oacute;sfera,    aportan una gran cantidad y diversidad de microorganismos ben&eacute;ficos que    son importantes para la nutrici&oacute;n balanceada de la planta y su defensa    contra los fitopat&oacute;genos. La menor incidencia de enfermedades se present&oacute;    significativamente en los tratamientos BgCSF y BbCSCRF. En cuanto a las variables    relacionadas con producci&oacute;n, aunque ninguna de las alternativas de biofertilizaci&oacute;n    se diferenci&oacute; significativamente del TR, las que incluyen bocashi, caldo    riz&oacute;sfera, caldo super cuatro y una adecuada dosis de fertilizante qu&iacute;mico    se perfilan como las m&aacute;s promisorias puesto que, adem&aacute;s de producir    desde el inicio resultados similares a los obtenidos con la t&eacute;cnica convencional    del agricultor, poseen un potencial microbiol&oacute;gico y qu&iacute;mico que    es esencial para la sostenibilidad de la producci&oacute;n y la preservaci&oacute;n    del ambiente en el futuro. </p>     <p><b>Palabras clave:</b> bocashi, caldo riz&oacute;sfera, producci&oacute;n sostenible.  </p>     <br>     <p><b>Abstract:</b> The objective of this study was to validate the potential    of four biofertilizing alternatives for onion bulb production in Cucaita, Boyaca,    Colombia. The treatments evaluated were: 1) bocashi-hen manure, super broth    4, and fertilizer, 2) bocashi-cow manure, super broth 4, and fertilizer, 3)    bocashi-hen manure, super broth 4, rhizosphere broth, and fertilizer, 4) bocashi-cow    manure, super broth 4, rhizosphere broth, and fertilizer, 5) chemical control,    and 6) absolute control. The experimental design was a random complete block    with six treatments and four replications. The variables determined were: &#8216;disease    incidence&#8217;, &#8216;bulb number&#8217;, &#8216;disease unaffected bulb    weight&#8217;, &#8216;disease affected bulb weight&#8217;, &#8216;total bulb    weight&#8217;, and &#8216;bulb diameter&#8217;. The results indicated that the    bocashis as well as the super 4 and rhizosphere broth contributed to the soil    with a great amount and diversity of beneficial microorganisms, which were important    for the equilibrium in plant nutrition and plant defence against pathogens.    The lowest disease incidence was obtained in the treatments bocashi-hen manure,    super broth 4, fertilizer and bocashi-cow manure, super broth 4, rhizosphere    broth, fertilizer. In relation to the production variables, though none of the    biofertilizing alternatives resulted significantly different to the chemical    control, those which include Bocashi, super broth 4, rhizosphere broth, and    an adequate rate of chemical fertilizer are considered the most promissory because    in addition to produce results similar to those obtained with the conventional    technique of the farmer since the beginning they have a microbiological and    chemical potential which is essential for the sustainability of the production    and the environmental quality in the future. </p>     <p><b>Key words:</b> bocashi, rhizosphere broth, sustainable production.</p> <hr size="1">     <p><b>Introducci&oacute;n</b> </p>     <p>EL AVANCE en el agotamiento de los recursos naturales debido al uso de pr&aacute;cticas    agr&iacute;colas inadecuadas contin&uacute;a siendo una de las principales preocupaciones    especialmente en los pa&iacute;ses en v&iacute;a de desarrollo. Entre las p&eacute;rdidas,    la de mayor impacto es el agotamiento del suelo, ya que este recurso representa    la base de la producci&oacute;n de alimentos y de otras comodidades b&aacute;sicas,    tanto en las comunidades rurales, como urbanas. </p>     <p>En el municipio de Cucaita (Boyac&aacute;) el desarrollo de las actividades    agr&iacute;colas se concentra en el &aacute;rea del valle donde la pendiente    de los terrenos fluct&uacute;a entre 0 y 12%. All&iacute; el 26% de los suelos    presenta s&iacute;ntomas severos de erosi&oacute;n y el 42% se encuentra amenazado    seriamente por este proceso de degradaci&oacute;n (EOT, 2002). La sobreexplotaci&oacute;n    del suelo, en conjunto con el uso excesivo de maquinaria y agroqu&iacute;micos,    el riego por aguas que generan procesos de salinizaci&oacute;n y la falta de    incorporaci&oacute;n de materia org&aacute;nica, han conducido a la degradaci&oacute;n    de las propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas que determinan    la capacidad productiva de los suelos (Viteri, 2002). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En este escenario, uno de los principales interrogantes respecto de la producci&oacute;n    de cultivos en el municipio es c&oacute;mo recuperar y mantener la capacidad    productiva de los suelos de manera que sea posible obtener los debidos beneficios    sin agotar el recurso. Desde el punto de vista agron&oacute;mico la soluci&oacute;n    est&aacute; en el contenido de materia org&aacute;nica del suelo, para lo cual    se necesita identificar fuentes y alternativas de manejo que, adem&aacute;s    de ser efectivas para mantener adecuadamente dicho contenido, sean viables para    las posibilidades del agricultor. </p>     <p>Por tal raz&oacute;n, el inter&eacute;s de los investigadores en los &uacute;ltimos    tiempos se ha enfocado hacia la exploraci&oacute;n de varias alternativas y,    entre ellas, el bocashi cuyo manejo en sistemas de producci&oacute;n agroecol&oacute;gica    en Honduras ha bajado los costos de producci&oacute;n hasta en 80% (Restrepo,    2001) y en Cuba que, frente a lo convencional, ha mejorado apreciablemente la    producci&oacute;n de hortalizas (Socorro y Parets, 2001). El bocashi es un abono    org&aacute;nico fermentado producto de un proceso de descomposici&oacute;n aer&oacute;bica    y termof&iacute;lica de residuos org&aacute;nicos, llevado a efecto por microorganismos    que producen un material parcialmente estable de descomposici&oacute;n lenta    en condiciones favorables (Restrepo, 1998). Seg&uacute;n Soto y Mel&eacute;ndez    (2004), la producci&oacute;n y uso de abonos org&aacute;nicos est&aacute; en    aumento, especialmente en Costa Rica y Nicaragua, donde los productores org&aacute;nicos    y convencionales se han convencido de las ventajas de su utilizaci&oacute;n,    tanto en lo relacionado con las propiedades del suelo, como en los rendimientos    en la producci&oacute;n de banano y caf&eacute;. </p>     <p>En Colombia, adem&aacute;s del bocashi, se ha venido trabajando con varios    biopreparados entre los cuales figuran el caldo riz&oacute;sfera y el caldo    super cuatro; desafortunadamente, el enfoque ha sido desde el punto de vista    meramente emp&iacute;rico y, por lo tanto, los resultados no han sido documentados    (Viteri, 2002). En nuestro concepto, el bocashi suplementado con caldos nutritivos    microbianos permite, no s&oacute;lo agregar materia org&aacute;nica al suelo,    sino tambi&eacute;n dinamizar su componente biol&oacute;gico y balancear la    nutrici&oacute;n de los cultivos, ya que seg&uacute;n los resultados reportados    por Viteri <i>et al.</i> (2005), el contenido de nutrientes de estos biofertilizantes    es muy variado. El objetivo principal del presente estudio fue validar en condiciones    de campo los resultados iniciales del componente ed&aacute;fico del proyecto    &#8220;Investigaci&oacute;n participativa en el manejo ecol&oacute;gico de la    cebolla de bulbo en Boyac&aacute;&#8221;, en los cuales el bocashi y los caldos    riz&oacute;sfera y super cuatro, bajo condiciones semicontroladas, mostraron    ser los m&aacute;s promisorios para la producci&oacute;n de cebolla de bulbo.    Dicho proyecto fue desarrollado por investigadores del Grupo Manejo Biol&oacute;gico    de Cultivos del Programa de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica de la UPTC.,    con la cofinanciaci&oacute;n de COLCIENCIAS, OCENSA y los municipios de Cucaita    y Tibasosa en Boyac&aacute;. </p>     <p><b>Materiales y m&eacute;todos</b> </p>     <p><b><i>Preparaci&oacute;n del bocashi</i></b> </p>     <p>El abono org&aacute;nico bocashi se prepar&oacute; de acuerdo al protocolo    de Restrepo (2000). En 5 L de agua se diluyeron 2 kg de melaza y 125 g de levadura.    Luego, en un sitio seco se mezclaron 100 kg de suelo de la finca con 140 kg    de cascarilla de arroz, 50 kg de gallinaza o bovinaza (seg&uacute;n el caso),    50 kg de carb&oacute;n vegetal, 5 kg de cal y 5 kg de salvado de trigo. Al mezclar    los materiales se procedi&oacute; a regarlos con la diluci&oacute;n de melaza    y levadura y con agua hasta obtener el grado de humedad suficiente. El grado    de humedad se ajust&oacute; por medio de la prueba del &#8216;pu&ntilde;o&#8217;:    se toma un pu&ntilde;ado de la mezcla de materiales y se observa: si al apretar    el pu&ntilde;o escurre agua entre los dedos hay exceso de humedad y, por lo    tanto, se debe agregar material seco; si al abrir el pu&ntilde;o el material    se desmorona indica que est&aacute; muy seco y, por ende, se debe agregarm&aacute;s    agua hasta lograr la humedad ideal; ello ocurre cundo, al apretar el pu&ntilde;o,    no escurre agua entre los dedos y al abrirla el material no se desmorona. Una    vez homogenizada la mezcla y en su punto ideal de humedad (aproximadamente 75%),    la pila de materiales se cubri&oacute; con un pl&aacute;stico de color negro.    El volteo de los materiales se realiz&oacute; cada tres d&iacute;as. A los dos    meses el bocashi estuvo listo para su utilizaci&oacute;n. </p>     <p><b><i>Preparaci&oacute;n del caldo riz&oacute;sfera</i></b> </p>     <p>De acuerdo con el procedimiento de Agudelo (2001), la preparaci&oacute;n del    caldo riz&oacute;sfera se inici&oacute; con la selecci&oacute;n de plantas sanas    de borraja (<i>Borrago officinalis</i> L.), de ortiga (<i>Urtica urens</i> L.)    y de limonaria (<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf). A las ra&iacute;ces de 1    kg de plantas de cada especie se les agreg&oacute; un poco de agua limpia (200    cm<sup>3</sup>) y se licuaron. El licuado se filtr&oacute; y recogi&oacute;    en una botella de 2 L y se le agreg&oacute; 2 cm<sup>3</sup> de yogurt natural,    2 cm<sup>3</sup> de melaza, 3 g de harina y una gota de ox&iacute;geno l&iacute;quido    C-250 (Distribuido por la Fundaci&oacute;n de Asesor&iacute;as para el Sector    Rural - FUNDASES, Bogot&aacute;). Despu&eacute;s de revolver muy bien, al contenido    se le agreg&oacute; agua hasta un volumen de 1,5 L. La botella se tap&oacute;    con algod&oacute;n y se dej&oacute; en un lugar fresco durante una semana, agitando    el contenido por lo menos una vez por d&iacute;a. Al t&eacute;rmino de la primera    semana, el contenido se pas&oacute; a una caneca de 55 galones y se agregaron    4 cm<sup>3</sup> de yogurt, 8 g de harina, 1,5 L de agua limpia y 2 gotas de    ox&iacute;geno l&iacute;quido. La caneca se tap&oacute; con un lienzo y se dej&oacute;    en un lugar bajo sombra durante otra semana. Luego, a partir de la tercera semana,    el caldo microbiano fue alimentado semanalmente, hasta obtener un producto de    color amarillo lechoso con una especie de lana felpuda (Indicadora del crecimiento    de los microorganismos) en la superficie de color habano y de aproximadamente    2 cm de espesor. El calendario seguido para la alimentaci&oacute;n semanal del    caldo riz&oacute;sfera se presenta en la <a href="#tab1">tabla 1</a>. Ocho d&iacute;as    despu&eacute;s el caldo riz&oacute;sfera estuvo listo para ser utilizado. </p>       <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a19tab1.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>Preparaci&oacute;n del caldo super cuatro</i></b> </p>     <p>De acuerdo con Agudelo (2001) el caldo super cuatro se prepar&oacute; en una    caneca pl&aacute;stica de 55 galones. Inicialmente se colocaron 60 kg de esti&eacute;rcol    fresco de vacuno, se complet&oacute; con agua hasta 150 L y se agreg&oacute;    1 kg de melaza y 1 kg de cal dolom&iacute;tica disuelta en 5 L de agua. El contenido    de la caneca se agit&oacute; diariamente para oxigenar. Cada ocho d&iacute;as    se adicion&oacute; 1 kg de melaza disuelta en 5 L de agua y uno de los ingredientes    siguientes (producto comercial): 300 g de sulfato de cobre (CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O)    disueltos en agua tibia, 1 kg de sulfato de magnesio (MgSO<sub>4</sub>.7H2O),    1 kg de sulfato de zinc (ZnSO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O) y 1 kg de b&oacute;rax    (Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>). Finalmente, a la quinta semana se    adicion&oacute; 1 kg de melaza, 1 L de leche y 1 kg de h&iacute;gado de res    licuado. Una semana despu&eacute;s el caldo super cuatro estuvo listo para ser    usado. </p>     <p><b><i>Establecimiento del semillero</i></b></p>     <p> El semillero se estableci&oacute; en el huerto ecol&oacute;gico de la UPTC    en Tunja, utilizando 1 kg de semilla del h&iacute;brido de cebolla Yellow granex.    Despu&eacute;s de preparar el suelo y abrir los surcos, se distribuy&oacute;    la semilla y se tap&oacute; con cascarilla de arroz. </p>     <p><b><i>Definici&oacute;n de los tratamientos</i></b> </p>     <p>Con base en los resultados obtenidos en condiciones semicontroladas, los tratamientos    seleccionados para su validaci&oacute;n en condiciones de campo fueron los siguientes:    1) bocashi gallinaza + caldo super cuatro + fertilizante triple 15 (BgCSF),    2) bocashi bovinaza + caldo super cuatro + fertilizante triple 15 (BbCSF), 3)    bocashi gallinaza + caldo super cuatro + caldo riz&oacute;sfera + fertilizante    triple 15 (BgCSCRF), 4) bocashi bovinaza + caldo super cuatro + caldo riz&oacute;sfera    + fertilizante triple 15 (BbCSCRF), 5) testigo regional (TR) y 6) testigo absoluto    (TA). Las parcelas correspondientes al testigo regional fueron manejadas por    el agricultor ycon la dosis de fertilizante tradicionalmente utilizada, sin    reparar en el an&aacute;lisis de suelos ni en los requerimientos nutricionales    del cultivo (680 kg&middot; ha<sup>-1</sup>, equivalente a 102 kg de N, 102 kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>    y 102 de K<sub>2</sub>O por hect&aacute;rea, respectivamente. Con base en lo anterior y    adem&aacute;s con el &aacute;nimo de encontrar alternativas para reducir las    cantidades de fertilizante que com&uacute;nmente se aplican al cultivo, los    tratamientos 1, 2, 3 y 4 recibieron una dosis de 340 kg&middot; ha<sup>-1</sup>; es decir,    la mitad de la cantidad de fertilizante utilizada por el agricultor. </p>     <p><b><i>Establecimiento y manejo del cultivo</i></b> </p>     <p>El cultivo se estableci&oacute; en la finca &#8220;Luvita&#8221; del municipio    de Cucaita, departamento de Boyac&aacute;, durante el segundo semestre del a&ntilde;o    2004. El municipio est&aacute; ubicado a una latitud norte de 05&ordm; 32&#8217;    45&#8221; y longitud oeste de 73&ordm; 27&#8217; 26&#8221;, a una altura de    2.650 msnm, temperatura media de 14,2&deg;C y una precipitaci&oacute;n media    anual de 760 mm. El suelo de la finca fue un Typic Dystrustepts (IGAC-UPTC,    2005) con textura franco arcillosa (moderadamente fina), pH 6,1 (ligeramente    &aacute;cido), materia org&aacute;nica de 2,3% (bajo), P 163 ppm (alto), Ca    11,3 meq&middot; 100 g suelo<sup>-1</sup> (alto), Mg 1,8 meq&middot; 100 g<sup>-1</sup> de suelo    (medio), K 0.9 meq&middot; 100 g<sup>-1</sup> de suelo (alto), Na 0,3 meq&middot; 100 g<sup>-1</sup>    de suelo (bajo), CIC 14,3 meq&middot; 100 g suelo<sup>-1</sup> (medio), S 27,7 ppm (alto),    Fe 65,6 ppm (medio), Mn 5,7 ppm (bajo), Cu 1,3 ppm (bajo), Zn 6,7 ppm (alto),    B 0,7 ppm (medio) y Na 1.8 % (normal) (Fuente: Laboratorio de Diagn&oacute;stico    de Suelos y Aguas, UPTC, Tunja). </p>     <p>A los dos meses de establecido el semillero se realiz&oacute; el trasplante    de la cebolla a una distancia de 3 cm entre pl&aacute;ntulas y 20 cm entre surcos.    De acuerdo con los tratamientos, los bocashi gallinaza y bovinaza se aplicaron    al voleo al momento del trasplante a raz&oacute;n de 6,0 t&middot; ha<sup>-1</sup>. El    fertilizante se aplic&oacute; tambi&eacute;n al voleo en dos fracciones iguales,    una al transplante y otra al repique. El caldo super cuatro se aplic&oacute;    en dosis de 1 L por bomba de 20 L a los 20, 40 y 60 d&iacute;as despu&eacute;s    del trasplante y el caldo riz&oacute;sfera en dosis de 2 L por bomba a los 27,    47 y 67 d&iacute;as, cubriendo un &aacute;rea de 150 m<sup>2</sup> por bomba. Inmediatamente    antes de empezar a ser utilizados, dos muestras de 500 mL de cada uno de los    dos caldos fueron enviadas al Laboratorio de la Fundaci&oacute;n de Asesor&iacute;as    para el Sector Rural &#8211; FUNDASES para el an&aacute;lisis microbiol&oacute;gico;    los resultados de dicho an&aacute;lisis se presentan en la <a href="#tab2">tabla 2</a>. </p>       <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab2"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a19tab2.gif"></a></center></p>     <p>El control de arvenses se efectu&oacute; con el herbicida Goal&reg; (oxifluorfen)    siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. El riego se aplic&oacute; cuando    las aguas lluvias no fueron suficientes. El control de plagas y enfermedades    en los tratamientos 1, 2, 3 y 4 se efectu&oacute; a partir de los 15 d&iacute;as    del trasplante con aplicaciones semanales de extractos vegetales de decocci&oacute;n    de uchuva (<i>Physalis peruviana</i>) al 2% (500 mL por bomba de 20 L), infusi&oacute;n    de uchuva al 5% (1 L por bomba), licuado y pur&iacute;n de helecho (<i>Pteridium    aquilinum</i>) al 5% (1 L de cada extracto por bomba), pur&iacute;n e hidrolato    ajo (<i>Allium sativum</i>) y aj&iacute; (<i>Capsicum sp</i>.) al 10% (2 L de    cada extracto por bomba) y pur&iacute;n e hidrolato de tabaco (<i>Nicotiana    tabacum</i>) al 10% (2 L de cada extracto por bomba). El control fitosanita    rio realizado por el agricultor en el testigo regional fue netamente con productos    qu&iacute;micos. </p>     <p><b><i>Dise&ntilde;o experimental</i></b> </p>     <p>El dise&ntilde;o experimental utilizado fue el de bloques completos al azar    con seis tratamientos y cuatro repeticiones (G&oacute;mez y G&oacute;mez, 1984).    La unidad experimental fue de 45 m<sup>2</sup>. </p>     <p><b><i>Variables determinadas</i></b> </p>     <p>Las variables se determinaron durante el desarrollo del cultivo y a la cosecha.    Durante el desarrollo del periodo vegetativo cada 15 d&iacute;as se determin&oacute;    el porcentaje de incidencia de enfermedades, correspondiente al n&uacute;mero    de plantas por metro cuadrado en la parcela &uacute;til que presentaron cualquier    s&iacute;ntoma en el follaje, relacionado especialmente con el complejo amarillera    (<i>Peronospora destructor, Alternaria porri y Stemphyllium sp</i>.). A la cosecha    se determin&oacute; el n&uacute;mero total de bulbos, el peso de bulbos sanos,    el peso de bulbos enfermos, el peso total de bulbos y el di&aacute;metro ecuatorial    del bulbo. El di&aacute;metro se determin&oacute; con un calibrador en 25 bulbos    sanos seleccionados al azar por parcela. </p>     <p><b><i>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</i></b> </p>     <p>Los datos de cada variable fueron sometidos al an&aacute;lisis de varianza    y a la prueba LSD, al nivel de significancia indicado por el an&aacute;lisis    de varianza.</p>     <p><b>Resultados y discusi&oacute;n</b> </p>     <p><b><i>Incidencia de enfermedades y efecto de los biofertiliantes</i></b> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La <a href="#fig1">figura 1</a> ilustra la tendencia en la incidencia de enfermedades    en el cultivo, especialmente las relacionadas con el complejo amarillera, bajo    la influencia de las alternativas de biofertilizaci&oacute;n. La figura muestra    que en general los porcentajes de incidencia aumentaron de los 30 hasta los    60 d&iacute;as, luego disminuyeron hasta los 75 d&iacute;as y finalmente aumentaron    nuevamente hasta el &uacute;ltimo muestreo. Seg&uacute;n el an&aacute;lisis    de varianza las diferencias entre tratamientos fueron significativas al 1% a    los 30, 45, 90 y 105 d&iacute;as, al 5% a los 75 d&iacute;as y no significativas    a los 60 d&iacute;as del trasplante. Excepto a los 60 d&iacute;as, los menores    porcentajes de incidencia se presentaron en las parcelas fertilizadas con BgCSF    (bocashi gallinaza, caldo super cuatro y fertilizante) y BbCSCRF (bocashi bovinaza,    caldo super cuatro, caldo riz&oacute;sfera, fertilizante). Estos dos tratamientos    a los 30, 45 y 90 d&iacute;as se diferenciaron significativamente del resto    de tratamientos, a los 75 d&iacute;as &uacute;nicamente del testigo absoluto    y a los 105 d&iacute;as del testigo absoluto y las otras dos alternativas de    fertilizaci&oacute;n. </p>       <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a18fig1.gif"></a></center></p>     <p>La menor incidencia de enfermedades observada en las parcelas fertilizadas    con BgCSF y BbCSCRF indica que, particularmente en estos dos tratamientos, la    combinaci&oacute;n de fertilizante qu&iacute;mico con biofertilizantes fue m&aacute;s    efectiva. La superioridad de estos dos tratamientos en cuanto a sus efectos    en contra de las enfermedades que atacan al cultivo pudo derivarse de lo microbiol&oacute;gico    y lo qu&iacute;mico. En el sentido microbiol&oacute;gico es posible que la apreciable    diversidad de microorganismos que fue introducida por medio de los bocashis,    el caldo riz&oacute;sfera y el caldo super cuatro gener&oacute; condiciones    que favorecieron el crecimiento del cultivo pero no la proliferaci&oacute;n    de fitopat&oacute;genos, especialmente los del complejo amarillera. Efectivamente,    la <a href="#tab2">tabla 2</a> muestra que, adem&aacute;s de la alta densidad de poblaci&oacute;n    de bacterias totales y de los grupos espec&iacute;ficos fijadores libres de    nitr&oacute;geno atmosf&eacute;rico (N<sub>2</sub>) y solubilizadores de P, por medio de    los biofertilizantes se introdujo tambi&eacute;n una muy apreciable poblaci&oacute;n    de actinomicetos, los cuales son reconocidos no solo en t&eacute;rminos de su    participaci&oacute;n en la mineralizaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica    (Sylvia <i>et al.</i>, 1998, 2005) sino tambi&eacute;n por la producci&oacute;n    de antibi&oacute;ticos que contribuyen al control biol&oacute;gico de varios    fitopat&oacute;genos del suelo (Alexander, 1977; Brock <i>et al.</i>, 1994).  </p>     <p>Aparte del componente bacterial, la <a href="#tab2">tabla 2</a> tambi&eacute;n    muestra que se introdujo una considerable diversidad de hongos, incluido <i>Trichoderma    sp</i>. y <i>Penicillium sp</i>. quehan sido reportados como agentes de control    biol&oacute;gico de fitopat&oacute;genos, entre ellos el <i>Sclerotium cepivorum</i>    (Cook y Baker, 1989), hongo que se ha constituido en el factor m&aacute;s limitantes    de la producci&oacute;n de cebolla de bulbo en varias regiones. En relaci&oacute;n    al <i>Lactobacillus sp</i>., aparte de ser conocido como el g&eacute;nero de    bacterias responsable de la fermentaci&oacute;n &aacute;cido l&aacute;ctica    (Brock <i>et al.</i>, 1994) su papel espec&iacute;fico en el suelo, al igual    que el de las levaduras, es a&uacute;n desconocido (Alexander, 1977). </p>     <p>En el sentido qu&iacute;mico, se destaca el alto contenido de P y S en cada    uno de los biofertilizantes pero especialmente de K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y B    en el caldo super cuatro (Viteri <i>et al.</i>, 2005). No cabe la menor duda    que esta gran variedad de nutrimentos contribuy&oacute; a un equilibrio en la    nutrici&oacute;n del cultivo, generando tambi&eacute;n de esta manera condiciones    desde el punto de vista fisiol&oacute;gico no favorables para el crecimiento    de microorganismos nocivos para su desarrollo. Esta &uacute;ltima aseveraci&oacute;n    se basa en la teor&iacute;a de la trofobiosis de Chaboussou (citado por Restrepo,    2000), seg&uacute;n la cual las defensas org&aacute;nicas de los vegetales est&aacute;n    determinadas por una nutrici&oacute;n equilibrada que impide la formaci&oacute;n    de sustancias nutritivas vitales para la propagaci&oacute;n de fitopat&oacute;genos    (az&uacute;cares y amino&aacute;cidos libres) entre los cuales se encuentran    hongos, bacterias y virus. </p>     <p>Lo anterior prueba que s&iacute; es posible reducir la incidencia de enfermedades    en los cultivos a trav&eacute;s de alternativas que integren adecuadamente la    aplicaci&oacute;n de NPK con la de biofertilizantes que, adem&aacute;s de microorganismos    para activar los procesos biol&oacute;gicos del suelo, aportan una gran variedad    de nutrimentos que promueven, no solamente el buen crecimiento y desarrollo    del cultivo, sino tambi&eacute;n su defensa del ataque de fitopat&oacute;genos.  </p>     <p><b><i>Efecto de los biofertilizantes sobre la producci&oacute;n de cebolla</i></b>  </p>     <p>Los resultados de los efectos de las alternativas de biofertilizaci&oacute;n    sobre las variables relacionadas con la producci&oacute;n de cebolla de bulbo    se presentan en la <a href="#tab3">tabla 3</a>. Las diferencias entre tratamientos en cuanto al    n&uacute;mero de bulbos y peso de bulbos enfermos y sanos no fueron significativas;    sin embargo, desde el punto de vista de producci&oacute;n llama la atenci&oacute;n    el hecho que el mayor peso de bulbos sanos se obtuvo en los tratamientos correspondientesa    cada uno de los bocashis suplementado con caldo super cuatro, caldo riz&oacute;sfera    y fertilizante (BbCSCRF y BgCSCRF), con una diferencia frente al testigo regional    de alrededor de 10 t&middot; ha<sup>-1</sup>. </p>       <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab3"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a19tab3.gif"></a></center></p>     <p>Es posible que los procesos biol&oacute;gicos activados por los microorganismos    introducidos, especialmente a trav&eacute;s del caldo riz&oacute;sfera (<a href="#tab2">tabla    2</a>), fueron favorables para una nutrici&oacute;n mejor balanceada del cultivo,    hecho que se reflej&oacute; tambi&eacute;n en el mayor peso de bulbos sanos.    En relaci&oacute;n con el peso total y el di&aacute;metro de los bulbos las    alternativas de biofertilizaci&oacute;n se diferenciaron del testigo absoluto    al 1%, pero no alcanzaron a superar al testigo regional. Esta observaci&oacute;n    frente al testigo regional merece consideraci&oacute;n, puesto que si bien al    inicio las diferencias frente a la t&eacute;cnica convencional aplicada por    el agricultor en el testigo regional no alcanzaron a ser significativas, ellas    podr&iacute;an llegar a serlo en un corto tiempo, puesto que las alternativas    evaluadas adem&aacute;s de una cantidad razonable de NPK incluyen una fuente    adicional de varios elementos nutritivos (Viteri <i>et al.</i>, 2005) y un potencial    microbiol&oacute;gico (<a href="#tab2">tabla 2</a>) que no simplemente influyen    en la obtenci&oacute;n de mayores rendimientos del cultivo sino que, m&aacute;s    importante a&uacute;n, contribuyen activamente a la recuperaci&oacute;n de las    propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas que determinan    la capacidad productiva de los suelos (Viteri, 2002) y a su sostenibilidad a    trav&eacute;s del tiempo. </p>     <p>Frente a la fertilizaci&oacute;n a base de NPK convencionalmente utilizada    por los agricultores es preciso recordar que de los 16 elementos que son considerados    esenciales para el crecimiento de las plantas 13 son absorbidos desde el suelo    (Tisdale <i>et al.</i>, 1993). Por lo tanto, el balance en la nutrici&oacute;n    de la planta est&aacute; relacionado con la disponibilidad de esta variedad    de elementos en el suelo y no solamente con la aplicaci&oacute;n masiva de sales    solubles de N, P y K, especialmente en suelos donde el contenido de elementos    menores es bajo como es el caso de los suelos de Cucaita. </p>     <p>Bajo estos conceptos, la combinaci&oacute;n de la fertilizaci&oacute;n convencional    NPK con la aplicaci&oacute;n de bocashi y caldos microbianos, como alternativas    de biofertilizaci&oacute;n para el cultivo de cebolla de bulbo, resulta apropiada    puesto que adem&aacute;s de la amplia gama de elementos nutritivos que se derivan    como producto de la mineralizaci&oacute;n de los bocashis y de la composici&oacute;n    qu&iacute;mica de los caldos super cuatro y riz&oacute;sfera (Viteri <i>et al.</i>,    2005), desde el punto de vista microbiol&oacute;gico se adiciona la contribuci&oacute;n    espec&iacute;fica de los grupos funcionales fijadores de N<sub>2</sub> y solubilizadores    de P. </p>     <p>Los resultados del presente estudio permiten inferir que el bocashi gallinaza    o bovinaza, suplementado con caldo riz&oacute;sfera y caldo super cuatro, constituye    una alternativa tecnol&oacute;gica con mucho potencial para la producci&oacute;n    sostenible de cebolla de bulbo particularmente en Cucaita y, en general, para    la reorientaci&oacute;n del enfoque de la producci&oacute;n agr&iacute;cola    de acuerdo con los principios agroecol&oacute;gicos planteados por Altieri y    Nicholls (2000). Cabe resaltar que dicho trabajo de investigaci&oacute;n es    pionero en cuanto a la documentaci&oacute;n del contenido microbiol&oacute;gico    de los biofertilizantes bocashi, caldo riz&oacute;sfera y caldo super cuatro    y sus efectos en el cultivo de cebolla bajo condiciones de campo, dado que en    la literatura no existen reportes al respecto. </p>     <p>Ante el desaf&iacute;o planteado a trav&eacute;s de la aprobaci&oacute;n del    Tratado de Libre Comercio, una de las mayores preocupaciones de los productores    agr&iacute;colas, no solamente de Cucaita sino tambi&eacute;n de otras regiones    del pa&iacute;s, es como competir en los mercados con suficientes vol&uacute;menes    y productos de calidad. Aunque la respuesta a este interrogante tiene que ver    no solamente con el cambio tecnol&oacute;gico sino tambi&eacute;n con las formas    de organizaci&oacute;n social y todos los dem&aacute;s elementos que comprenden    el sistema cultural de las comunidades productoras (Meneses, 1995), desde el    punto de vista tecnol&oacute;gico resulta muy gratificante que a trav&eacute;s    de esta investigaci&oacute;n se haya verificado que frente a la fertilizaci&oacute;n    convencional con solo productos de s&iacute;ntesis qu&iacute;mica como 10-30-10    o 15-15-15, existen alternativas que, en lugar de la degradaci&oacute;n, permiten    la recuperaci&oacute;n y sostenibilidad a trav&eacute;s del tiempo. La verificaci&oacute;n    de este nuevo enfoque para la producci&oacute;n de cultivos, y en particular    el de la cebolla de bulbo, significa la generaci&oacute;n de una nueva herramienta    tecnol&oacute;gica que de acuerdo con el concepto de desarrollo sostenible al    ser efectiva para la gesti&oacute;n y conservaci&oacute;n de los recursos naturales,    garantiza adem&aacute;s de la seguridad alimentaria de las comunidades rurales    su empoderamiento para responder con &eacute;xito a todas sus expectativas de    progreso y desarrollo. </p>     <p><b>Conclusiones</b> </p>     <p>El an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n de los resultados de esta investigaci&oacute;n    permiten las conclusiones siguientes: </p>     <p>- Tanto los bocashis como el caldo riz&oacute;sfera y caldo super cuatro aportan    al suelo una gran cantidad y diversidad de microorganismos ben&eacute;ficos,    los cuales juegan papel importante en el balance de la nutrici&oacute;n de la    planta y su defensa contra el ataque de fitopat&oacute;genos a trav&eacute;s    de su probable contribuci&oacute;n a la mineralizaci&oacute;n de la materia    org&aacute;nica, la fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno atmosf&eacute;rico,    la solubilizaci&oacute;n de f&oacute;sforo y la producci&oacute;n de antibi&oacute;ticos.  </p>     <p>- Las combinaciones de bocashi gallinaza con caldo super cuatro y fertilizante,    y de bocashi bovinaza con los caldos super cuatro y riz&oacute;sfera y fertilizante,    resultaron ser muy efectivas en t&eacute;rminos de fitoprotecci&oacute;n, ya    que a lo largo del desarrollo del cultivo estos dos tratamientos mostraron consistentemente    los menores porcentajes de incidencia de enfermedades. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>- Pese a que en las variables relacionadas con la produccci&oacute;n del cultivo    de cebolla de bulbo ninguna de las alternativas de biofertilizaci&oacute;n se    diferenci&oacute; significativamente del testigo regional, especialmente los    bocashis en combinaci&oacute;n con caldo riz&oacute;sfera, caldo super cuatro    y una razonable cantidad de fertilizante qu&iacute;mico se perfilan como una    buena alternativa puesto que, adem&aacute;s de igualar desde el inicio al manejo    convencional (fertilizaci&oacute;n qu&iacute;mica y agrot&oacute;xicos), tienen    un potencial microbiol&oacute;gico y qu&iacute;mico que es muy promisorio parala    sostenibilidad de la producci&oacute;n y la preservaci&oacute;n de la calidad    ambiental en el futuro. </p>     <p><b>Agradecimientos</b> </p>     <p>Al se&ntilde;or Alfonso Hern&aacute;ndez y familia por haber suministrado el    lote para la realizaci&oacute;n del experimento; a Colciencias, Ocensa y la    Alcald&iacute;a del Municipio de Cucaita (Boyac&aacute;) por la cofinanciaci&oacute;n    del proyecto; finalemtne, a la Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica    de Colombia (Tunja) por la financiaci&oacute;n del proyecto. </p> <hr size="1">     <p><b>Literatura citada</b> </p>     <!-- ref --><p>Agudelo, A. 2001. Agricultura org&aacute;nica: Un proyecto de vida, con la    vida y para la vida. PRONATTA, Acci&oacute;n Campesina Colombiana y EMCOBA.    Editorial Jotamar Ltda. Puente Nacional, Santander. 44 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=S0120-9965200700010001900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Alexander, M. 1977. Introduction to soil microbiology. 2nd. edition. John Wiley    &amp; Sons, New York. 467 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=000078&pid=S0120-9965200700010001900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Altieri, M. y C. Nicholls. 2000. Agroecolog&iacute;a: teor&iacute;a y pr&aacute;cticas    para una agricultura sustentable. 1&ordf;. edici&oacute;n. PNUMA, M&eacute;xico    DF. 43 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=000079&pid=S0120-9965200700010001900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Brock, T., M. Madigan, J. Martinko y J. Parker. 1994. Biology of microorganisms.    Seventh edition. Prentice Hall, New Jersey. 909 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=S0120-9965200700010001900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Cook, R. y K.F. Baker. 1989. The nature and practice of biological control    of plant pathogens. Amer. Phytopathol. Soc. 539 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=000081&pid=S0120-9965200700010001900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Esquema de ordenamiento territorial (EOT). 2002. Municipio de Cucaita. 198    p. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-9965200700010001900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>G&oacute;mez, K.A. y A.A. G&oacute;mez, 1984. Statistical procedures for agricultural    research. 2nd edition. John Wiley &amp; Sons, Inc. New York. 680p. &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=S0120-9965200700010001900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi &#8211; Universidad Pedag&oacute;gica    y Tecnol&oacute;gica de Colombia. 2005. Estudio general de suelos y zonificaci&oacute;n    de tierra del departamento de Boyac&aacute;. Tomos I y II. 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=000084&pid=S0120-9965200700010001900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Meneses, O. 1995. Tecnolog&iacute;a, cultura y participaci&oacute;n: Elementos    para la construcci&oacute;n del desarrollo sostenible. Cuadernos de Desarrollo    Rural. 34, 25-45. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-9965200700010001900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Restrepo, J. 1998. La idea y el arte de fabricar los abonos org&aacute;nicos    fermentados: Una experiencia de agricultores en Centroam&eacute;rica y Brasil.    Colecci&oacute;n &#8216;Agricultura org&aacute;nica para principiantes&#8217;.    Editorial SIMAS, Managua, Nicaragua. pp. 1-13. &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=S0120-9965200700010001900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Restrepo, J., 2000. Teor&iacute;a de la trofobiosis. Plantas Enfermas por el    uso de venenos en la agricultura. Colecci&oacute;n &#8216;Agricultura org&aacute;nica    para principiantes&#8217;. Editorial SIMAS, Managua, Nicaragua. pp. 1-27. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-9965200700010001900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Restrepo, J., 2001. Elaboraci&oacute;n de abonos org&aacute;nicos fermentados    y biofertilizantes foliares: experiencias con agricultores en mesoam&eacute;rica    y Brasil. San Jos&eacute; de Costa Rica. pp. 1-49. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-9965200700010001900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Socorro, A. y E. Parets. 2001. Manejo agro ecol&oacute;gico de suelos y nutrici&oacute;n    vegetal, capitulo V. En: www.geocities.com/arsocorro/ agr&iacute;cola/cap&iacute;tuloV_manejo.htm;    consulta: julio 2006. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-9965200700010001900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Soto, G. y G. Mel&eacute;ndez, 2004. &iquest;C&oacute;mo medir la calidad de    los abonos org&aacute;nicos? Manejo integrado de plagas y agroecolog&iacute;a.    No. 72. CATIE, USDA, ASDI. Costa Rica. p. 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=000090&pid=S0120-9965200700010001900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Sylvia, D.M., J.J. Fuhrmann, P.T. Hartel y D. Zuberer. 1998. Principles and    applications of soil microbiology. Prentice Hall, London. 550 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=000091&pid=S0120-9965200700010001900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Sylvia, D.M., J.J. Fuhrmann, P.T. Hartel y D. Zuberer. 2005. Principles and    applications of soil microbiology. 2a edici&oacute;n. Pearson Prentice Hall.    New Jersey. 640 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=000092&pid=S0120-9965200700010001900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Tisdale, S., W. Nelson, J. Beaton y J. Havlin. 1993. Soil fertility and fertilizers.    5&ordf; ed. Macmillan Publishing Co., New York. 663 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=000093&pid=S0120-9965200700010001900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Viteri R, S.E. 2002. Selecci&oacute;n de cultivos de cobertura con potencial    para el desarrollo agr&iacute;cola sostenible en el municipio de Samac&aacute;,    Boyac&aacute;. Tesis de Maestr&iacute;a en Desarrollo Rural. Facultad de Ciencias    Agropecuarias, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia,    Tunja. 150 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=000094&pid=S0120-9965200700010001900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Viteri, S, M. M&eacute;ndez y D. Restrepo. 2005. Investigaci&oacute;n participativa    hacia un manejo ecol&oacute;gico de la cebolla de bulbo en Cucaita y Tibasosa    &#8211; Boyac&aacute;. Apuntes para un manejo ecol&oacute;gico, Serie 5. Universidad    Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Tunja. 19 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=000095&pid=S0120-9965200700010001900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p> </font>      ]]></body><back>
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