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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación técnica y económica de alternativas de fertilización y enmiendas en tabaco Virginia (Nicotiana tabacum) en la región García Rovira, Santander (Colombia)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Technical and economical assessment of fertilization alternatives and corrective measures in flue-cured tobacco (Nicotiana tabacum) in the García Rovira region, Santander (Colombia)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The principle problems observed in soil fertility of the García Rovira region are degradation and chemical disbalance. In the soil of this region, both the pH and Ca (3,5-5,0 meq·100g-1) show high levels, which restrain P, Mg and micronutrient availability for Flue-cured tobacco. The objective of this work is to guide the fertilizer management and corrective measurements that enhance efficiency, nutrient availability and uptake. Six treatments were established, namely conventional fertilization + kieserite (T1), conventional fertilization + kieserite + phosphoric acid (T2), acid reaction fertilization + kieserite (T3), organic-mineral fertilization + kieserite (T4), conventional fertilization + kieserite + covering (T5), conventional-control fertilization (T6). The experimental design was randomized complete block with three replicates. Two groups of variables were analyzed: edaphic 45 days after transplanting and those of production at harvest. The T2 achieved the highest pH reduction of 7,3 to 7,0, the largest increase in available P and received the highest yield level, 18.47% more than controls, without affecting the first-quality leaf quantity. The T3 reduced pH and increased Mg content in a lower proportion than T2. It showed the second highest yield without affecting first-quality leaf quantity and showed more profitablty followed by T2. The T1 and T5 treatments had a better yield than those of the controls. Nonetheless, the profit obtained in the harvest does not justify the fertilization cost increment. The T4 had a lower production than that of the control in yield, average price and total harvest cost.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2"> &nbsp;     <p>    <center><b><font size="4">Evaluaci&oacute;n t&eacute;cnica y econ&oacute;mica de alternativas de fertilizaci&oacute;n   y enmiendas en tabaco Virginia (<i>Nicotiana tabacum</i>) en   la regi&oacute;n Garc&iacute;a Rovira, Santander (Colombia)</font></b></center></p> &nbsp;     <p>    <center><b><font size="3">Technical and economical assessment of fertilization alternatives and corrective measures in   flue-cured tobacco (<i>Nicotiana tabacum</i>) in the Garc&iacute;a Rovira region, Santander (Colombia)</font></b></center></p> &nbsp;     <p>Nilson Mar&iacute;n<sup>1</sup>, Guido Plaza<sup>2</sup> y Jes&uacute;s Rojas<sup>3</sup></p> &nbsp;     <p>1 Ingeniero agr&oacute;nomo, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. <a href="mailto:nymarinc@unal.edu.co">nymarinc@unal.edu.co</a>    <br> 2 Profesor asociado, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. <a href="mailto:gaplazat@unal.edu.co">gaplazat@unal.edu.co</a>    <br> 3 Director, Investigaci&oacute;n y Desarrollo Unidad Agroindustrial, Protabaco S.A., San Gil (Colombia). <a href="mailto:jerojas@protabaco.com.co">jerojas@protabaco.com.co</a></p>     <p>Fecha de recepci&oacute;n: 10 de diciembre de 2007. Aceptado para publicaci&oacute;n: 5 de noviembre de 2008</p> <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Los principales problemas observados en la fertilidad de los   suelos de la regi&oacute;n Garc&iacute;a Rovira son la degradaci&oacute;n y el desbalance   qu&iacute;mico. Aqu&iacute; se presentan pH y saturaciones de Ca   elevadas (3,5-5,0 meq&middot;100g<sup>-1</sup>) que limitan la disponibilidad de   P, Mg y micronutrientes para el tabaco Virginia. El objetivo de   este trabajo es orientar el manejo de fertilizantes y enmiendas   que aumente la eficiencia, disponibilidad y toma de nutrientes.   Se establecieron 6 tratamientos con la variedad K-346   correspondientes a fertilizaci&oacute;n convencional + kieserita (T1),   fertilizaci&oacute;n convencional + kieserita + &aacute;cido fosf&oacute;rico (T2),   fertilizaci&oacute;n reacci&oacute;n &aacute;cida + kieserita (T3), fertilizaci&oacute;n abono   org&aacute;nico-mineral + kieserita (T4), fertilizaci&oacute;n convencional +   kieserita + cobertura (T5), fertilizaci&oacute;n convencional - testigo   (T6). Se us&oacute; un dise&ntilde;o BCA con tres repeticiones. Se analizaron   dos grupos de variables, ed&aacute;ficas 45 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante   y producci&oacute;n a la cosecha. El T2 logr&oacute; la mayor reducci&oacute;n del   pH de 7,3 a 7,0 y el mayor incremento de P disponible; obtuvo   la mayor producci&oacute;n, 18,47% m&aacute;s que el testigo, sin afectar   la cantidad de hojas de primera calidad. El T3 redujo el pH e   increment&oacute; el contenido de Mg en menor proporci&oacute;n que T2.   Present&oacute; la segunda mayor producci&oacute;n sin afectar la cantidad   de hojas de primera calidad y mostr&oacute; mayor rentabilidad econ&oacute;mica,   seguido por T2. En rendimiento los tratamientos T1   y T5 se comportaron mejor que el testigo, pero el cambio en el   valor de la cosecha no justifica el incremento en el costo de la   fertilizaci&oacute;n. El T4 estuvo por debajo del testigo en rendimiento, precio promedio y valor total de cosecha.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> manejo fertilidad, pH, disponibilidad nutricional, absorci&oacute;n nutrientes en tabaco.</p> <hr size="1">     <p><b>Palabras clave:</b></p>     <p>The principle problems observed in soil fertility of the Garc&iacute;a   Rovira region are degradation and chemical disbalance. In   the soil of this region, both the pH and Ca (3,5-5,0 meq&middot;100g<sup>-1</sup>)   show high levels, which restrain P, Mg and micronutrient availability   for Flue-cured tobacco. The objective of this work is to   guide the fertilizer management and corrective measurements   that enhance efficiency, nutrient availability and uptake. Six   treatments were established, namely conventional fertilization   + kieserite (T1), conventional fertilization + kieserite +   phosphoric acid (T2), acid reaction fertilization + kieserite   (T3), organic-mineral fertilization + kieserite (T4), conventional   fertilization + kieserite + covering (T5), conventional-control   fertilization (T6). The experimental design was randomized   complete block with three replicates. Two groups of variables   were analyzed: edaphic 45 days after transplanting and those   of production at harvest. The T2 achieved the highest pH   reduction of 7,3 to 7,0, the largest increase in available P and   received the highest yield level, 18.47% more than controls,   without affecting the first-quality leaf quantity. The T3 reduced   pH and increased Mg content in a lower proportion than T2. It   showed the second highest yield without affecting first-quality   leaf quantity and showed more profitablty followed by T2.   The T1 and T5 treatments had a better yield than those of the   controls. Nonetheless, the profit obtained in the harvest does   not justify the fertilization cost increment. The T4 had a lower   production than that of the control in yield, average price and total harvest cost.</p>     <p><b>Key words:</b> fertilization management, pH, nutritional availability,   tobacco nutrients absorption.</p> <hr size="1"> &nbsp;     <p><b><font size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>     <p>   La productividad del tabaco en Garc&iacute;a Rovira es baja,   1.800 kg&middot;ha<sup>-1</sup>, comparada con el promedio nacional de   2.000 kg&middot;ha<sup>-1</sup>, que a pesar de estar por encima de la productividad   mundial de 1,6 t&middot;ha<sup>-1</sup>, es inferior a la de Estados   Unidos, 2.340 kg&middot;ha<sup>-1</sup>, y a la de nuestros competidores cercanos.   Los costos de producci&oacute;n colombianos representan   una tercera parte de los que se registran en Estados Unidos   (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005).</p>     <p>   Los suelos de la regi&oacute;n se encuentran dentro de la asociaci&oacute;n   Typic Ustropepts, Typic Ustorthents, Entic Haplustoll,   con participaci&oacute;n de 45%, 30%, 25%, respectivamente.   Presentan un perfil con horizonte A de color pardo oscuro   que descansa sobre un horizonte C de lutitas calc&aacute;reas (IGAC, 2003), facilitando acumulaciones de minerales   relativamente solubles como carbonatos de calcio, que   afectan las propiedades del suelo y cultivos que crecen all&iacute;   (Benbi y Nieder, 2003; Van Breemen y Buurman, 2003). El   calcio es el elemento que domina la fase intercambiable y   su nivel de saturaci&oacute;n est&aacute; por encima del deseado para el   tabaco Virginia, 3,5-5,0 meq&middot;100g<sup>-1</sup> (Ballari, 2005), valor   que genera antagonismo con el magnesio. El elevado pH   dificulta la absorci&oacute;n de elementos como el P (Ballari,   2005; Jaramillo, 2002), y micronutrientes como hierro,   zinc, manganeso y cobre son problemas frecuentes (Brady,   1990; Cifuentes y Lindemann, 1993; Tan, 1993, citados   por Sierra, 2006). El rango &oacute;ptimo de pH del suelo para   el tabaco Virginia oscila entre 5,5 y 6,5, valores en los   cuales la mayor&iacute;a de los elementos est&aacute;n disponibles sin   limitaciones importantes (Fassbender, 1982; Campbell,   2000; Ballari, 2005).</p>     <p>   La rentabilidad del sistema productivo tabacalero proviene   de la producci&oacute;n (rendimiento y calidad) y del precio   percibido por el productor con relaci&oacute;n a la inversi&oacute;n   (costos) (Chouteau y Fauconier, 1993). La calidad de la   hoja (tama&ntilde;o, sanidad, composici&oacute;n, etc.) es el principal   determinante del precio (Chouteau y Fauconier, 1993)   y por ello el plan de fertilizaci&oacute;n deber&aacute; ser balanceado   (Lazcano-Ferrat, 2006) y de acuerdo con las caracter&iacute;sticas   ed&aacute;ficas de la zona, lo cual permite encontrar la combinaci&oacute;n   de nutrientes que logre mejorar la proporci&oacute;n de   hojas de primera calidad dentro de la cosecha (Chouteau   y Fauconier, 1993; Smith y Wood, 2005). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El programa de fertilizaci&oacute;n, adem&aacute;s de conocer el estado   nutricional del suelo sobre el cual se instalar&aacute; el cultivo   de tabaco, requiere la siguiente informaci&oacute;n: a) absorci&oacute;n   m&aacute;xima nutricional que determina la mayor producci&oacute;n,   b) tasa de absorci&oacute;n nutricional durante el ciclo de vida de   la planta para determinar el periodo de m&aacute;xima absorci&oacute;n   y c) la distribuci&oacute;n nutricional dentro de la planta (hojas,   tallos y ra&iacute;ces) durante el desarrollo para determinar la   cantidad de elementos que se han retirado (extracci&oacute;n)   del campo por el cultivo (Moustakas y Ntzanis, 2005). El   periodo m&aacute;s r&aacute;pido de acumulaci&oacute;n de materia seca y   absorci&oacute;n de nutrientes en tabaco Virginia coincide con   la etapa de floraci&oacute;n (aproximadamente entre 41 y 75 d&iacute;as   despu&eacute;s del trasplante, ddt). Por lo tanto durante este   periodo el suelo debe tener suficientes nutrientes disponibles   para proveer las necesidades del cultivo (Moustakas   y Ntzanis, 2005). </p>     <p>Una de las metas del agricultor tabacalero debe ser desarrollar   un programa de fertilizaci&oacute;n que resuelva las   necesidades del cultivo, mientras que reduce al m&iacute;nimo   el costo y el impacto ambiental. Para alcanzar esta meta   se necesita planeaci&oacute;n de la fertilizaci&oacute;n a partir de   la disponibilidad de elementos en el suelo (an&aacute;lisis de   suelos), la selecci&oacute;n de fuentes de fertilizantes basada   en las necesidades de la planta, el valor del fertilizante y   el uso adecuado del mismo. Fertilizaciones excesivas y   desbalanceadas resultan costosas, desperdician recursos   naturales y aumentan el potencial de contaminaci&oacute;n   (Smith y Wood, 2005). </p>     <p>El nitr&oacute;geno causa el mayor efecto en calidad y rendimiento,   m&aacute;s que cualquier otro nutriente; su deficiencia   reduce la producci&oacute;n y genera una hoja p&aacute;lida luego de   la curaci&oacute;n. El exceso retarda la maduraci&oacute;n, dificulta la   curaci&oacute;n y puede causar problemas sanitarios. El cultivo   requiere entre 60 y 90 kg&middot;ha<sup>-1</sup> de N (Smith y Wood, 2005)   en condiciones &oacute;ptimas de disponibilidad y absorci&oacute;n.   El f&oacute;sforo es requerido en baja cantidad por el tabaco   Virginia, alrededor de 17 kg&middot;ha<sup>-1</sup> en forma de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Smith   y Wood, 2005), en los suelos en cuesti&oacute;n debido a la concentraci&oacute;n   de Ca en forma de fosfatos de calcio (PO<sub>4</sub>HCa)   insoluble para la planta (Ballari, 2005). El potasio es el   elemento que m&aacute;s requiere el tabaco Virginia (Moustakas   y Ntzanis, 2005) y es fundamental en la calidad de hoja.   El cultivo extrae m&aacute;s de 100 kg&middot;ha<sup>-1</sup> (Smith y Wood, 2005)   y es f&aacute;cilmente lixiviado a trav&eacute;s del perfil del suelo. La   cantidad de magnesio que requiere el tabaco Virginia est&aacute;   entre 28 y 38 kg&middot;ha<sup>-1</sup>, mientras los requerimientos de calcio   oscilan entre 63 y 67 kg&middot;ha<sup>-1</sup> (Smith y Wood, 2005). El azufre   puede ser lixiviado y causar deficiencias similares a las   de N; el tabaco Virginia requiere alrededor de 35 kg&middot;ha<sup>-1</sup>   de ese elemento (Smith y Wood, 2005). La cantidad de   nutrientes absorbidos por las plantas de tabaco Virginia   en orden descendente corresponden a K&gt;N&gt;Ca&gt;Mg&gt;P   (Moustakas y Ntzanis, 2005). </p>     <p>La zona productora de tabaco en Santander comprende   8.480 ha, 52,6% del &aacute;rea total sembrada en el pa&iacute;s, y genera   el 50% de la producci&oacute;n. La industria del tabaco alcanza   el 78% del total nacional (Ministerio de Agricultura y   Desarrollo Rural, 2005). El cultivo presenta limitantes   de producci&oacute;n en diferentes aspectos y con relevancia la   degradaci&oacute;n y desbalance qu&iacute;mico del suelo. </p>     <p>El objetivo del presente trabajo es la evaluaci&oacute;n t&eacute;cnica y   econ&oacute;mica de alternativas para una fertilizaci&oacute;n de suelo   de la regi&oacute;n Garc&iacute;a Rovira, en procura del aumento de la   disponibilidad y toma de nutrientes, a trav&eacute;s de la disminuci&oacute;n   del pH y la correcci&oacute;n de las relaciones i&oacute;nicas   entre nutrientes.</p> &nbsp;     <p><b><font size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>     <p><b>Zona de estudio</b>    <br> La investigaci&oacute;n se desarroll&oacute; en el municipio de Enciso,   Santander, latitud N 6&ordm; 40&#39;, longitud 72&ordm; 42&#39;, 1.580 msnm,   precipitaciones promedio de 819 mm en los a&ntilde;os 2005-   2006 (Gobernaci&oacute;n de Santander, 2007). En la <a href="#tab1">tabla 1</a> se   muestran las principales caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas y f&iacute;sicas   del suelo sobre el cual se instal&oacute; el ensayo.</p>     <p>    <center>   <font face="verdana" size="2"><a name="tab1"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab1.gif"></a></font> </center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las plantas se obtuvieron a trav&eacute;s de semillero tradicional   y posterior trasplante a sitio definitivo a los 45 d&iacute;as con   altura de 20 cm. El material sembrado corresponde a tabaco   Virginia, variedad K-346, con resistencia a <i>Phytophtora   parasitica</i> var. <i>nicotianae</i>, <i>Meloidogyne incognita</i>, <i>Ralstonia   solanacearum</i>, susceptibilidad a TMV (mosaico del tabaco)   y PVY (virus Y de la patata). La densidad de siembra de   plantas utilizada fue 20.000/ha, distribuidas en surcos de   1 m de ancho y 0,5 m entre plantas. </p>     <p><b>Desarrollo del experimento</b>    <br> El trabajo se estableci&oacute; con un dise&ntilde;o de bloques completos   al azar (BCA) con seis tratamientos y tres repeticiones por   tratamiento. Los tratamientos son:</p> (T1) fertilizaci&oacute;n convencional + kieserita     <br> (T2) fertilizaci&oacute;n convencional + kieserita + &aacute;cido   fosf&oacute;rico     <br>(T3) fertilizaci&oacute;n reacci&oacute;n &aacute;cida + kieserita     <br> (T4) fertilizaci&oacute;n org&aacute;nico-mineral + kieserita     <br> (T5) fertilizaci&oacute;n convencional + kieserita + cobertura </p> (T6) Testigo (fertilizaci&oacute;n convencional recomendada   por Protabaco para la zona). </p>     <p>La elecci&oacute;n de los tratamientos se realiz&oacute; de acuerdo con   an&aacute;lisis de suelos de la zona de estudio, suelos alcalinos   y relaci&oacute;n Ca/Mg alterada por deficiencia de Mg, por lo   tanto se utilizan diversas fuentes de reacci&oacute;n &aacute;cida y kieserita   (fertilizante alto en Mg). Kieserita: MgOSO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>O   (sulfato de magnesio), 25% de magnesio, 20% de azufre:   fertilizante refinado, granulado y soluble, de origen natural,   con altos contenidos de Mg y S, nutrientes esenciales   en la nutrici&oacute;n vegetal, de disponibilidad inmediata   (Guerrero, 2004). </p>     <p>La unidad de muestreo corresponde a 6,6% de las plantas   (tres plantas por parcela), la unidad experimental a   45 plantas para un total de 270 plantas por bloque y tres   repeticiones. El &aacute;rea total del experimento corresponde a   405 m<sup>2</sup>. </p>     <p>Los resultados se analizaron a trav&eacute;s de an&aacute;lisis de varianza   (Anova) utilizando SAS 9.1. Cuando los resultados   permitieron apreciar diferencias significativas entre los   tratamientos, se efectu&oacute; prueba de contrastes ortogonales   para identificar las diferencias. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los contrastes comparan las diferentes fuentes de fertilizantes   y tipos de enmiendas utilizados en cada tratamiento.   Lo que se busca con los contrastes &aacute;cido fosf&oacute;rico vs. los   dem&aacute;s y de la reacci&oacute;n &aacute;cida vs. los dem&aacute;s es establecer la   disminuci&oacute;n del pH a partir del &aacute;cido fosf&oacute;rico y la fertilizaci&oacute;n   de reacci&oacute;n &aacute;cida, respectivamente; con el contraste   fuente org&aacute;nico-mineral vs. los dem&aacute;s es establecer el efecto   de una fuente de fertilizante org&aacute;nico-mineral con fuentes   de s&iacute;ntesis industrial y del contraste kieserita vs. los dem&aacute;s   es evaluar el efecto de la adici&oacute;n de magnesio. </p>     <p>Las fuentes de fertilizantes y enmiendas comerciales manejadas   se relacionan en la <a href="#tab2">tabla 2</a> y el contenido nutricional   para cada tratamiento se muestra en la <a href="#tab3">tabla 3</a>.</p>     <p>    <center><a name="tab2"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab2.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="tab3"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab3.gif"></a></center></p>       <p>La cantidad elevada de kg&middot;ha<sup>-1</sup> en T4 se debe al contenido   de materia org&aacute;nica de la fuente, que es superior al 40%;   la presentaci&oacute;n del &aacute;cido fosf&oacute;rico usado en T2 es l&iacute;quida   y la dosis empleada corresponde a 10 cm<sup>3</sup> por planta. En   los tratamientos T1 al T5 se utiliz&oacute; kieserita como fuente de magnesio. En el T3 el grado 14-14-14-2 se reemplaz&oacute;   por sulfato de amonio (SAM) fuente de N, fosfato monoam&oacute;nico (MAP) fuente de P y sulfato de potasio que suministra K. El T6 corresponde al testigo o fertilizaci&oacute;n convencional recomendada por Protabaco para la zona. El aporte nutricional en kg&middot;ha<sup>-1</sup> de la fertilizaci&oacute;n se relaciona en la <a href="#tab3">tabla 3</a>. </p>     <p>La fertilizaci&oacute;n se fraccion&oacute; en dos aplicaciones, la primera   se hizo 10 ddt y la segunda 25 ddt; se realizaron adem&aacute;s tres aplicaciones foliares a los 5, 15 y 20 ddt para suplir necesidades de elementos menores. El manejo del cultivo se hizo siguiendo el esquema tradicional de agricultores de la zona. </p>     <p><b>Variables:</b> se midieron dos grupos de variables: ed&aacute;ficas:   pH, cantidad de elementos mayores en ppm (P), secundarios   en meq&middot;100 g<sup>-1</sup> (Mg, Ca) y relaciones entre nutrientes;   las variables de producci&oacute;n fueron: rendimiento (kg&middot;ha<sup>-1</sup>)   y calidad (agrupadas en cuatro categor&iacute;as). Las primeras   se determinaron 20 d&iacute;as luego de la segunda fertilizaci&oacute;n   (45 ddt), a trav&eacute;s de an&aacute;lisis de suelos para cada repetici&oacute;n.   Para las segundas, las muestras se obtuvieron de   tres plantas por tratamiento, se realiz&oacute; la curaci&oacute;n en   finca y finalmente se clasificaron las muestras, se pesaron   y se asign&oacute; la respectiva categor&iacute;a (precio) para cada   tratamiento. La asignaci&oacute;n de una determinada categor&iacute;a   estuvo a cargo de personal de compra de la empresa   Protabaco Capitanejo. El valor de la cosecha se obtuvo   multiplicando el peso del tratamiento por el valor total   del mismo (variable econ&oacute;mica). </p>     <p><b>An&aacute;lisis econ&oacute;mico:</b> se calcul&oacute; el valor de la fertilizaci&oacute;n   a partir de la cantidad de las fuentes presentes en los tratamientos   (<a href="#tab2">tabla 2</a>) y el valor comercial de las mismas (<a href="#tab4">tabla   4</a>). Sobre este costo se determinaron los cambios en el valor   de la fertilizaci&oacute;n y su efecto en el valor de la cosecha, para   cada tratamiento con respecto del testigo comercial.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="tab4"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab4.gif"></a></center></p>       <p>La fertilizaci&oacute;n con las distintas fuentes no gener&oacute; diferenciaci&oacute;n   en la mano de obra utilizada, por lo cual este valor   es el mismo para todos los tratamientos. </p>     <p>Los resultados obtenidos se analizaron sobre las caracter&iacute;sticas   del suelo (variables ed&aacute;ficas) y las respuestas de la   planta (variables de producci&oacute;n). Se realiz&oacute; una evaluaci&oacute;n   econ&oacute;mica de las alternativas de fertilizaci&oacute;n y manejo de   suelos, y se analiz&oacute; de forma comparativa el contenido nutricional del suelo en los momentos inicial y final del   ciclo de cultivo.</p> &nbsp;     <p><b><font size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></b> </p>     <p><b>Ed&aacute;ficas</b>    <br> Los diferentes tipos y fuentes de fertilizantes y enmiendas   usados en los tratamientos causan efectos sobre el pH del   suelo, el contenido de P, Mg y la relaci&oacute;n Ca/Mg del mismo   (<a href="#tab5">tabla 5</a>); a partir de ello es posible observar tendencias que   permiten mejorar el manejo del suelo y la fertilizaci&oacute;n para el tabaco en la zona.</p>     <p>    <center><a name="tab5"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab5.gif"></a></center></p>       <p>El &aacute;cido fosf&oacute;rico (T2) genera la mayor reducci&oacute;n de pH   0,33 ubic&aacute;ndose en 7,00; sin embargo este valor es lejano   del nivel adecuado para el tabaco Virginia. La fertilizaci&oacute;n   de reacci&oacute;n &aacute;cida (T3) coloca el pH en 7,18 en raz&oacute;n a que   el efecto de una sola aplicaci&oacute;n, en dosis relacionadas en la <a href="#tab2">tabla 2</a>, es relativamente d&eacute;bil; no obstante, el efecto acumulativo de aplicaciones sucesivas durante a&ntilde;os, puede acidificar el suelo (Guerrero, 2004) llev&aacute;ndolo a niveles adecuados para el tabaco Virginia. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El nivel m&aacute;s alto de f&oacute;sforo est&aacute; en el T2 respondiendo a   la acidificaci&oacute;n del suelo que permite aumentar la disponibilidad del elemento (Lemus, 2005; Sierra, 2007). Por el contrario, el valor en el tratamiento T4 est&aacute; por debajo del testigo T6, lo cual se explica debido al bloqueo que genera la concentraci&oacute;n de calcio del fertilizante (Ballari, 2005; Schroth y Sinclair, 2003). </p>     <p>El sulfato de magnesio (kieserita) aument&oacute; el contenido   de Mg en todos los tratamientos con respecto del testigo,   alcanzando el mayor cambio con el T1, 0,37 meq por encima   del testigo T6, diferencia que representa 89,91 kg&middot;ha<sup>-1</sup> del   elemento. Esta cantidad alcanza a suplir las necesidades   nutricionales del tabaco Virginia (Smith y Wood, 2005) y   genera un mejor balance qu&iacute;mico en el suelo, que facilita   la absorci&oacute;n de la planta. </p>     <p>A excepci&oacute;n del tratamiento T3, se logr&oacute; reducir los valores   de la relaci&oacute;n Ca/Mg. El tratamiento T1 alcanz&oacute; la mayor   reducci&oacute;n, reflejando as&iacute; lo observado en cuanto a la tendencia presentada por el magnesio en el suelo. </p>     <p><b>Variables de producci&oacute;n</b>    <br> Estas variables corresponden a la respuesta del cultivo a   los tratamientos en cantidad y calidad de la hoja. La hoja   representa alrededor de 42% de la materia seca total acumulada   por la planta y es superior a tallos (32%) y ra&iacute;ces   (26%) (Moustakas y Ntzanis, 2005). La calidad y el valor de   la hoja dependen, entre otras razones, de la ubicaci&oacute;n en el   tercio de la planta. Las diferentes calidades se resumen en   las siguientes variables: primeras (B1L+M1L+S1L), segundas   (B2L+M2L+S2L), terceras (B3L+M3L), otras (calidades   restantes). En la <a href="#tab6">tabla 6</a> se presenta la producci&oacute;n de cada   tercio obtenido por tratamiento. </p>     <p>    <center><a name="tab6"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab6.gif"></a></center></p>       <p>El rendimiento total se obtuvo de la sumatoria de las calidades   primeras + segundas + terceras + otras). Como la   relaci&oacute;n calidad/precio es directa, se incluye el precio promedio   y valor de cosecha para dichas variables (<a href="#tab7">tablas 7</a>, <a href="#tab9">9</a>,   <a href="#tab11">11</a>) y su respectivo an&aacute;lisis estad&iacute;stico (<a href="#tab8">tablas 8</a>, <a href="#tab10">10</a>, <a href="#tab12">12</a>). </p>     <p>    <center><a name="tab7"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab7.gif"></a></center></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="tab8"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab8.gif"></a></center></p>       <p>    <center><a name="tab9"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab9.gif"></a></center></p>       <p>    <center><a name="tab10"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab10.gif"></a></center></p>       <p>    <center><a name="tab11"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab11.gif"></a></center></p>       <p>    <center><a name="tab12"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab12.gif"></a></center></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El tratamiento con mayor producci&oacute;n corresponde a &aacute;cido   fosf&oacute;rico (T2), 18,47% m&aacute;s que el testigo; las cantidades   de primeras y segundas calidades no son significativamente   diferentes de los dem&aacute;s tratamientos (<a href="#tab8">tabla 8</a>),   excepto la fertilizaci&oacute;n org&aacute;nico-mineral (T4) en la cual   es menor. El testigo (T6) presenta el mayor porcentaje de hoja de primera calidad, 60,04%, y el segundo menor   rendimiento total. La aplicaci&oacute;n de &aacute;cido fosf&oacute;rico (T2) no   altera las cantidades de hoja correspondiente a primeras y   segundas, que econ&oacute;micamente son las m&aacute;s importantes.   La producci&oacute;n de hojas de primera calidad representa el   44,90%, mientras la de segunda el 27,18% del rendimiento   total, es decir, m&aacute;s del 70% de la producci&oacute;n en el T2 se   ubica en las calidades de mayor valor. Este tratamiento   aumenta la producci&oacute;n respecto de los dem&aacute;s, hecho   observable en hojas de tercera calidad que representan el   22,39% del total. La producci&oacute;n de terceras es superior a   los dem&aacute;s tratamientos (83,9% m&aacute;s que T6; 65,86% m&aacute;s que   T1; 62,04% m&aacute;s que T5 y 45,87% m&aacute;s que T3). El segundo   mayor rendimiento fue la fertilizaci&oacute;n de reacci&oacute;n &aacute;cida   T3, 17,56% m&aacute;s que T6; la producci&oacute;n de primeras (49,38%)   y segundas (26,62%) calidades no es significativamente   diferente (<a href="#tab8">tabla 8</a>) de los dem&aacute;s tratamientos, excepto   el T4 (20,84%). La fertilizaci&oacute;n de reacci&oacute;n &aacute;cida (T3) no   presenta valores diferentes en las calidades de primera   y segunda calidad y su rendimiento aumenta en raz&oacute;n   del acrecentamiento en producci&oacute;n de otras calidades,   11,74% del total. La producci&oacute;n de otras calidades de T3   es 81,72% m&aacute;s que el testigo, 72,66%, 64,86%, 52,32% m&aacute;s   que T1, T5 y T2, respectivamente. Los tratamientos T1 y T5   presentan un rendimiento de 3,82% y 5,13% m&aacute;s que el   testigo, respectivamente; sin embargo este rendimiento   no es significativamente mayor estad&iacute;sticamente hablando. </p>     <p>La fertilizaci&oacute;n org&aacute;nico-mineral (T4) presenta el   menor rendimiento, 2,2% menos que T6, y la calidad m&aacute;s   afectada por este rendimiento corresponde a primeras,   20,84% del total de la producci&oacute;n. La producci&oacute;n de hoja   de primera calidad en T4 es 66,03% menos que el testigo,   65,96%, 64,30%, 63,43%, 62,97% menor que T3, T1, T5, T2,   respectivamente. La hoja de tabaco obtenida con este tratamiento   es de menor calidad, lo cual se refleja en la baja   producci&oacute;n de primeras (20,84%) y en la ubicaci&oacute;n de la mayor parte de producci&oacute;n en grados inferiores (segundas   47,52%, terceras 15,61%, otras 16,03%). </p>     <p>La calidad de la hoja se define por las caracter&iacute;sticas de   tama&ntilde;o, color, cuerpo (textura), da&ntilde;o (Chouteau y Fauconier,   1993) y la combinaci&oacute;n de estas la cual genera las diferentes   clases. El n&uacute;mero de clases presentes en una cosecha   depende de la variabilidad de la producci&oacute;n que a su vez   obedece a factores como suelo, clima, material gen&eacute;tico,   entre otros. Los resultados obtenidos en este trabajo permitieron   agrupar las calidades en catorce: primeras (B1L,   M1L, S1L), segundas (B2L, M2L, S2L), terceras (B3L, M3L)   y otras calidades (BM2O, BM3O, M2C, SCG, K4, K5). El   precio de venta se determin&oacute; seg&uacute;n las caracter&iacute;sticas   anteriores y el momento de comercializaci&oacute;n; el precio fue   dado por compradores de la empresa Protabaco y el precio   promedio se obtuvo como producto del cociente entre el   valor total de la cosecha y el rendimiento del cultivo (kg). </p>     <p>Los agrupamientos se hicieron bas&aacute;ndose en que los precios   de las categor&iacute;as primeras, segundas y terceras son   similares. El precio promedio var&iacute;a poco dentro de cada   calidad y su variaci&oacute;n depende de la presencia o ausencia   de las clases dentro del agrupamiento (<a href="#tab9">tabla 9</a>).   El mayor precio promedio de primeras corresponde al T6,   sin alcanzar a observar diferencias significativas al compararlas   con los valores obtenidos en los otros tratamientos   (<a href="#tab10">tabla 10</a>). El menor precio corresponde al T4, 3,53% menos   que el testigo. Los dem&aacute;s tratamientos presentan precios   similares al testigo. Las segundas calidades tienen una mayor   variaci&oacute;n; el mayor precio promedio pertenece a T2, 3%   m&aacute;s que T6. Dentro de las terceras calidades es tambi&eacute;n T2 el   que exhibe el mejor precio promedio, 42% mayor que el T6,   seguido por T3 que vale 36% m&aacute;s que T6. Sobre el promedio   general, T4 tiene el menor precio promedio, 18,6% menos   que T6. Los dem&aacute;s tratamientos muestran precios promedio   inferiores al testigo, sin alcanzar diferencias significativas   comparadas con este. </p>     <p>La fertilizaci&oacute;n org&aacute;nico-mineral (T4) presenta un valor   diferente con respecto a primera calidad: 38,86% menos   que T6. El mayor valor corresponde al testigo (T6); el tratamiento   m&aacute;s cercano a este es la fertilizaci&oacute;n de reacci&oacute;n &aacute;cida (T3) con $149.200,0 (1%) menos de producci&oacute;n de   hoja de primera calidad. Los restantes tratamientos presentan   valores similares al testigo y no muestran cambios   amplios que permitan establecer diferencias significativas   (<a href="#tab11">tabla 11</a>). </p>     <p>Contrario a lo observado en primeras calidades, el T4 exhibe   el mayor valor porcentual, 22,24% m&aacute;s que T6 en segundas;   los dem&aacute;s tratamientos tienen cuant&iacute;as con poca variaci&oacute;n.   La adici&oacute;n de &aacute;cido fosf&oacute;rico (T2) presenta el mayor valor   porcentual en hoja de tercera calidad, 6 veces m&aacute;s que T6,   seguido por T4 (4,6) y T3 que es 3,4 veces el valor del testigo.   En cuanto a calidades restantes, el T3 tiene el mayor valor   (en $): 3,8 veces m&aacute;s que T6; este &uacute;ltimo presenta el menor   valor porcentual (1,64%) de otras. </p>     <p><b>An&aacute;lisis econ&oacute;mico</b>    <br> El valor de la producci&oacute;n bruta se refiere al monto obtenido   entre el rendimiento del cultivo y el precio promedio alcanzado   de acuerdo con la calidad de hoja (<a href="#tab12">tabla 12</a>). </p>     <p>Los valores de primeras, segundas, terceras y otras expresan   finalmente el valor total de la cosecha (<a href="#tab11">tabla 11</a>). La   fertilizaci&oacute;n convencional acompa&ntilde;ada de la aplicaci&oacute;n   de &aacute;cido fosf&oacute;rico y sulfato de magnesio (T2) presenta el   mayor valor de cosecha, 17% m&aacute;s que el testigo (T6), este   mantiene un valor alto de producci&oacute;n de hoja de primera   y segunda calidad, adem&aacute;s aumenta apreciablemente el   valor en terceras y otras calidades con respecto al T6. En   segundo lugar est&aacute; la fertilizaci&oacute;n de reacci&oacute;n &aacute;cida (T3),   11% m&aacute;s valor de cosecha que el testigo, al igual que el   T2 sostiene un buen valor en hoja de primera y segunda   calidad y aumenta con respecto de T6 el valor de terceras   y otras calidades. Los tratamientos T1 y T5 presentan valores   muy similares: 1% y 2%, respectivamente, mayores   que T6, manteniendo una buena proporci&oacute;n para todas   las calidades. El tratamiento con menor valor de cosecha   es la fertilizaci&oacute;n org&aacute;nico-mineral (T4), 18,3% menos   comparado con el testigo (T6); la explicaci&oacute;n de este bajo   valor total se traduce en el poco valor de hojas de primera   calidad (26,2% del valor total), el cual se encuentra muy   por debajo de todos los tratamientos.</p>     <p>La fertilizaci&oacute;n representa alrededor del 15% de los costos   de producci&oacute;n del tabaco para la regi&oacute;n Garc&iacute;a Rovira   (Protabaco, 2006); de ah&iacute; la importancia de disminuir   o al menos mantener dicho costo mejorando su nivel de   eficacia, lo cual es fundamental en la sostenibilidad del   sistema productivo. El fin de las enmiendas es mejorar la   eficiencia en la absorci&oacute;n del fertilizante por la planta, y   la utilizaci&oacute;n debe ser econ&oacute;micamente rentable. En la   <a href="#tab13">tabla 13</a> se presentan los valores de los fertilizantes, de   las enmiendas y el costo total de la fertilizaci&oacute;n para cada   tratamiento. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="tab13"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab13.gif"></a></center></p>     <p>La fertilizaci&oacute;n org&aacute;nico-mineral (T4) es la m&aacute;s costosa,   2,32 veces el valor de la fertilizaci&oacute;n convencional (T6).   La de menor costo pertenece a la fertilizaci&oacute;n de reacci&oacute;n &aacute;cida (T3), 1% menos que T6.</p>     <p>Los cambios en la fertilizacion generan cambios en la produccion   que finalmente se expresan como diferencias en   el valor total de la cosecha (<a href="#tab14">tabla 14</a>). El cambio (&Delta;) en el   valor de la fertilizacion resulta de la diferencia entre cada   tratamiento y el costo total de la fertilizacion del testigo   (T6); el signo menos (-) en el T3 indica que tiene un menor   valor ($12.520,00 ha<sup>-1</sup>) que el testigo comercial (T6); para los   demas tratamientos la diferencia es positiva debido a que la   fertilizacion presenta un costo superior. El . en rendimiento   es la diferencia entre cada tratamiento y la produccion del   testigo; todos los tratamientos aumentaron el rendimiento   con relacion al testigo (T6), a excepcion del abonamiento   organico-mineral (T4) que estuvo 63,33 kg/ha por debajo.   Los tratamientos fertilizacion convencional + acido fosforico   (T2) y fertilizacion de reaccion acida (T3) presentan los   rendimientos mas altos por encima del testigo, con 666,89   (18,47%) y 626,89 (17,56%) kg/ha, respectivamente. </p>     <p>    <center><a name="tab14"><img src="img/revistas/agc/v26n3/v26n3a16tab14.gif"></a></center></p>     <p>De igual manera el &Delta; en el valor de la cosecha se halla entre   el valor de los tratamientos y el valor de la produccion del   testigo. El T4 es inferior en $2.675.316,21/ha (18,3%) que   T6, mientras los demas tratamientos presentan valores   superiores. </p>     <p>La diferencia es la utilidad generada, se expresa como el   aumento en el valor de cosecha, luego de efectuar un cambio   en la fertilizacion. Es la resta entre el &Delta; en el valor de la   cosecha y el &Delta; en el valor de la fertilizacion. El signo menos   (-) indica que el incremento en el costo de la fertilizacion   es mayor que el aumento generado por esta en el valor de   la cosecha. Los tratamientos organico-mineral (T4), convencional   + cobertura (T5) y convencional + kieserita (T1)   tienen valores negativos $4.239.990,21 (29%), $102.515,56   (0,7%) y $33.466,67/ha (0,2%), respectivamente; esto hace   que el cambio realizado en la fertilizacion sea economicamente   inviable con respecto a lo obtenido en el testigo   comercial (T6). </p>     <p>Los tratamientos reaccion acida (T3) y convencional +   acido fosforico (T2) presentan diferencias positivas amplias:   $1.606.544,44 (11%) y $1.155.383,05/ha (8%), respectivamente,   lo cual indica que los cambios generados en la   fertilizacion en estos tratamientos se justifican en la medida   que aumentan el valor de la cosecha (se presentan mejoras   economicas con respecto al testigo comercial T6). </p>     <p>La fertilizacion convencional acompanada de la aplicacion   de acido fosforico y sulfato de magnesio (T2) logro la mayor   reduccion del pH del suelo, aumento la disponibilidad de   fosforo y elevo el nivel de magnesio con respecto del testigo   (T6). Estas modificaciones, a pesar de no alcanzar el optimo para el cultivo, aumentaron el rendimiento, precio promedio y valor de cosecha de segundas, terceras y otras calidades y mantuvieron estables las mencionadas variables para hoja de primera calidad. La fertilizaci&oacute;n convencional + &aacute;cido fosf&oacute;rico (T2) aumenta en 2,11 veces el valor de la fertilizaci&oacute;n del testigo. Este aumento genera una respuesta positiva en las variables ed&aacute;ficas y de producci&oacute;n mencionadas anteriormente, produciendo un aumento en el valor total de la cosecha de 17% con respecto del testigo (T6). Descontando el incremento creado por la fertilizaci&oacute;n se obtiene un 8% m&aacute;s de valor de cosecha con relaci&oacute;n al testigo comercial. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la fertilizaci&oacute;n de reacci&oacute;n &aacute;cida (T3), aunque menor   que en el T2, el pH se redujo y el nivel de Mg aument&oacute; con respecto del testigo T6; no se afectaron las variables rendimiento, precio promedio y valor de cosecha para la hoja de primera y segunda calidad. El rendimiento de terceras y aun m&aacute;s de otras calidades super&oacute; ampliamente al testigo T6, adem&aacute;s de presentar tambi&eacute;n un mayor precio promedio. El tratamiento de reacci&oacute;n &aacute;cida (T3) redujo en 1% el valor de la fertilizaci&oacute;n convencional (T6), aument&oacute; el valor de cosecha en 11% respecto a T6, mostrando un tipo de fertilizaci&oacute;n m&aacute;s eficiente y de menor costo. </p>     <p>Los tratamientos convencional + kieserita (T1) y convencional   + cobertura (T5) presentan tendencias similares,   logrando aumentar el contenido de magnesio en el suelo y   disminuyendo la relaci&oacute;n Ca/Mg con respecto del testigo   T6, sin afectar el rendimiento, el precio promedio ni el valor   de la cosecha de primeras y segundas calidades. En relaci&oacute;n   con las terceras y otras calidades el T5 present&oacute; un mayor   rendimiento y precio promedio, lo que se refleja en un leve   aumento en el valor total de la cosecha. Los tratamientos   convencional + kieserita (T1) y convencional + cobertura   (T5) ocuparon el cuarto y tercer lugar y estuvieron por   encima del testigo comercial en valor de cosecha (1% y 2%,   respectivamente). Sin embargo, el aumento en el costo de   la fertilizaci&oacute;n es inferior al aumento en el valor total de   cosecha, lo que hace que estos tratamientos est&eacute;n 0,2% y   0,7% por debajo del testigo comercial. </p>     <p>El &uacute;nico tratamiento que present&oacute; un valor de cosecha   inferior al testigo fue el T4, 18,3% menos que el tratamiento   testigo (T6). El T4 afect&oacute; dr&aacute;sticamente el rendimiento   total y de hoja de primera calidad, el precio promedio   general, situaci&oacute;n que hace que el valor total de la cosecha   sea significativamente menor que el valor de los restantes   tratamientos. Este tratamiento increment&oacute; 2,32 veces el   valor de la fertilizaci&oacute;n, esta fuente de fertilizante no es   adecuada para la zona y gener&oacute; una disminuci&oacute;n en valor   de cosecha de 29% con respecto del testigo. </p> &nbsp;     <p><b><font size="3">Conclusiones</font></b> </p>     <p>La fertilizaci&oacute;n convencional acompa&ntilde;ada de la aplicaci&oacute;n   de &aacute;cido fosf&oacute;rico y sulfato de magnesio (kieserita) (T2)   logr&oacute; la mayor reducci&oacute;n del pH del suelo. </p>     <p>El mayor incremento en la disponibilidad de f&oacute;sforo se   alcanz&oacute; en el tratamiento que logr&oacute; disminuir en mayor   proporci&oacute;n el pH. </p>     <p>Los tratamientos que aumentaron en mayor proporci&oacute;n   el Mg fueron fertilizaci&oacute;n convencional + kieserita (T1)   y fertilizaci&oacute;n convencional + kieserita + &aacute;cido fosf&oacute;rico   (T2), respectivamente. </p>     <p>Las producciones m&aacute;s altas se alcanzaron en los tratamientos   que incluyeron reacci&oacute;n &aacute;cida: T2 (fertilizaci&oacute;n convencional   + kieserita + &aacute;cido fosf&oacute;rico) y T3 (fertilizaci&oacute;n   reacci&oacute;n &aacute;cida + kieserita), respectivamente. </p>     <p>La mayor rentabilidad se consigui&oacute; con los tratamientos que   incluyeron fertilizaci&oacute;n de reacci&oacute;n &aacute;cida (T3 y T2). </p>     <p>La mejor calidad (precio promedio) se consigui&oacute; con el   tratamiento de fertilizaci&oacute;n convencional + kieserita + &aacute;cido fosf&oacute;rico (T2). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se propone establecer un grado de fertilizante que se ajuste   a las condiciones ed&aacute;ficas de la zona y los requerimientos   nutricionales del cultivo de tabaco Virginia. </p> &nbsp;     <p><b><font size="3">Literatura citada</font></b> </p>     <!-- ref --><p>Ballari, M. 2005. Tabaco Virginia: aspectos ecofisiol&oacute;gicos y de la   nutrici&oacute;n en condiciones de Cultivo. Alejandro Graziani S.A.   San Salvador de Jujuy, Argentina. 224 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=000115&pid=S0120-9965200800030001600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Benbi, D. y R. Nieder. 2003. Handbook of processes and modeling   in the soil-plant system. The Haworth Press, Nueva York.   762 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=000116&pid=S0120-9965200800030001600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Campbell, C. 2000. Reference sufficiency ranges field crops: Tobacco,   flue-cured. En: Campbell, C. (ed.). Reference sufficiency ranges   for plant analysis in the Southern region of the United States.   Agronomic Division of the North Carolina. Department of   Agriculture and Consumer Services, Raleigh. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-9965200800030001600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Chouteau, J. y D. Fauconier. 1993. Fertilizando para alta calidad  y rendimiento: tabaco. Instituto Internacional de la Potasa.   Basilea, Suiza. 58 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=000118&pid=S0120-9965200800030001600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Fassbender, H. 1982. Qu&iacute;mica de suelos con &eacute;nfasis en suelos de   Am&eacute;rica Latina. Instituto Interamericano de Cooperaci&oacute;n para   la Agricultura (IICA), San Jos&eacute;, Costa Rica. 398 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=000119&pid=S0120-9965200800030001600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>Finck, A. 2000. Fertilizers and their efficient use. Institut f. Pflanzenernaehrung   u. Bodenkunde, Kiel University, Alemania. 26 p.</p>     <!-- ref --><p>Gobernaci&oacute;n de Santander. 2007. En: <a href="http://gobernaciondesantander.gov.co/asiessantander/tablas/tabla2.htm" target="_blank">http://gobernaciondesantander.   gov.co/asiessantander/tablas/tabla2.htm</a>; consulta:   agosto de 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-9965200800030001600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Guerrero, R. 2004. Propiedades generales de los fertilizantes   s&oacute;lidos. Manual t&eacute;cnico. 4<sup>a</sup> edici&oacute;n. Mon&oacute;meros Colombo-   Venezolanos, Bogot&aacute;. 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=000122&pid=S0120-9965200800030001600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>IGAC. 2003. Estudio general de suelos y zonificaci&oacute;n de tierras del   departamento de Santander. IGAC, 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=000123&pid=S0120-9965200800030001600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Irantzu G. e I. Mariscal. 2003. Actuaci&oacute;n de los fertilizantes sobre el   pH del suelo. En: <a href="http://www.consultoradelvalle.cl/biblioteca/Actuacion_de_los_fertilizantes_sobre_el_pH_del_suelo.pdf" target="_blank">http://www.consultoradelvalle.cl/biblioteca/   Actuacion_de_los_fertilizantes_sobre_el_pH_del_suelo.pdf</a>;   consulta: agosto de 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-9965200800030001600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jaramillo, D. 2002. Introducci&oacute;n a la ciencia del suelo. Facultad   de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n.   619 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=000125&pid=S0120-9965200800030001600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Julca, A., L. Meneses y R. Blas. 2006. La materia org&aacute;nica, importancia   y experiencias de su uso en la agricultura. Idesia 24(1),   49-61. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-9965200800030001600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lazcano-Ferrat, I. 2006. El potasio y el concepto de la fertilizaci&oacute;n   balanceada. Extracto de la ponencia presentada en la conferencia   regional para M&eacute;xico y el Caribe de la Asociaci&oacute;n   Internacional de la Industria de los Fertilizantes. Inpofos-PPI,   M&eacute;xico. 5 p. En: <a href="http://www.agriculture.com/contents/ppi/ppiindex.html" target="_blank">http://www.agriculture.com/contents/ppi/   ppiindex.html</a>; consulta: diciembre de 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=000127&pid=S0120-9965200800030001600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lazcano-Ferrat, I. 2008. Los resultados de los an&aacute;lisis de suelos   como un elemento para el manejo integral del suelo. Potash Nicotiana tabacum & Phosphate Institute, Norcross, Georgia. 8 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=000128&pid=S0120-9965200800030001600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lemus, G., R. Ferreira, P. Gil, P. Maldonado, C. Toledo, C. Barrera   C. y J.M. Celed&oacute;n. 2005. El cultivo del palto. Instituto de Investigaciones   Agropecuarias, Ministerio de Agricultura, La   Cruz, Chile. 81 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=000129&pid=S0120-9965200800030001600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas.   2005. La cadena del tabaco en Colombia: una mirada   global de su estructura y din&aacute;mica 1991-2005. 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=000130&pid=S0120-9965200800030001600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Interamericano   de Cooperaci&oacute;n para la Agricultura (IICA). 2006. Observatorio   agrocadenas: comportamiento del empleo generado   por las cadenas agroproductivas en Colombia (1990-2006).   Bogot&aacute;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-9965200800030001600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Moustakasa, N. y H. Ntzanisb. 2005. Dry matter accumulation and   nutrient uptake in flue-cured tobacco (<i>Nicotiana tabacum</i> L.).   Field Crops Res. 94(1), 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=000132&pid=S0120-9965200800030001600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pizarro, J. 2005. Efecto de diferentes fertilizantes solubles utilizados   en fertirrigaci&oacute;n sobre la variaci&oacute;n de pH y salinidad del agua   de riego y del suelo. En: <a href="http://www.inia.cl/intihuasi/index_archivos/resumenes/tesis2.pdf" target="_blank">http://www.inia.cl/intihuasi/index_archivos/   resumenes/tesis2.pdf</a>; consulta: febrero de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-9965200800030001600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Protabaco. 2006. Costos de producci&oacute;n del sistema productivo de   tabaco, regi&oacute;n Garc&iacute;a Rovira. Datos no publicados. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0120-9965200800030001600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Schroth, G. y F. Sinclair. 2003. Trees, crops and soil fertility concepts   and research methods. CABI Publishing, Norwell, Massachusetts.   449 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=000135&pid=S0120-9965200800030001600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Sierra, C., A. Lancelloti e I. Vidal. 2007. Azufre elemental como   corrector del pH y la fertilidad de algunos suelos de la iii y iv   regi&oacute;n de Chile. Agricultura T&eacute;cnica 67(2), 173-181. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0120-9965200800030001600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Smith, W.D. y S. Wood. 2005. Nutrient management. En: 2005   Flue-cured tobacco information, <a href="http://ipm.ncsu/Production_guides/Flue-cured/2005/contents.html" target="_blank">http://ipm.ncsu/Production_   guides/Flue-cured/2005/contents.html</a>. pp. 65-91; consulta:   noviembre de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0120-9965200800030001600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Van Breemen, N. y P. Buurman. 2002. Soil formation. Kluwer Academic   Publishers. 2<sup>nd</sup> ed. Norwell, Massachusetts. 415 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=000138&pid=S0120-9965200800030001600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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