<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0002-192X</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Agronomía Tropical]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Agronomía Trop.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0002-192X</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA de Venezuela]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0002-192X2010000200005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Acumulación de S, Ca, Mg, Fe, Zn y Mn y relación con la materia seca en frijol cultivado bajo labranza mínima y convencional en un mollisol de Venezuela]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Accumulation of S, Ca, Mg, Fe, Zn and Mn and their relatioship with dry matter production in cowpea grown under minimum and conventional tillage in a mollisol soil of Venezuela]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rodolfo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cabrera de Bisbal]]></surname>
<given-names><![CDATA[Evelyn]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Navarro]]></surname>
<given-names><![CDATA[Lesce]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Paredes]]></surname>
<given-names><![CDATA[María]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,INIA-CENIAP  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ Aragua]]></addr-line>
<country>Venezuela</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2010</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2010</year>
</pub-date>
<volume>60</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>161</fpage>
<lpage>170</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0002-192X2010000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0002-192X2010000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0002-192X2010000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En Venezuela se requiere información sobre la acumulación de nutrimentos por el frijol, Vigna unguiculata L. Walp y su relación con la producción de materia seca (MS) para mejorar la efi ciencia de uso de los fertilizantes y la cantidad de nutrimentos a aplicar. En este estudio se evaluó la acumulación de S, Zn, Ca, Mg, Fe y Mn por la variedad frijol Tuy, sembrada bajo labranza mínima (LM) y labranza convencional (LC), en un suelo Mollisol del estado Aragua. La concentración de los nutrimentos evaluados fue similar en LM y LC, excepto S que resultó más elevado en LC. El patrón de acumulación de nutrimentos fue semejante en LM y LC, aunque mayor en LC entre 11-32% del S, Zn, Mg y Fe, de 55-59% del Ca y Mn se acumularon en los primeros 43 días después de la germinación (DDG) y 68-89% del Ca y 45-61% del Mn se acumuló entre los 43 y 58 DDG. La mayor absorción de nutrimentos en LC, está asociado con una menor densidad aparente (Da) entre 0 y 10 cm, mejorando el desarrollo radical. En LM la función cuadrática describe mejor la relación entre MS producida y nutrimento absorbido , al contrario mientras que en LC donde la función lineal está más destacada. En LM otro factor pudo afectar la absorción de nutrimentos, que en el caso de LC la producción de MS se podría incrementar mediante el manejo de la fertilización]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In Venezuela there is a need for information regarding nutrient accumulation by cowpea, Vigna unguiculta L. Walp and their relationship with dry matter production (DM), to improve the effi ciency of use of fertilizer, and the amount of nutrient to apply. In this study the absortion of S, Zn, Ca, Mg, Fe and Mn by cowpea (Tuy variety), sowed under minimum (MT) and conventional tillage (CT), was evaluated in a Molisol soil of the Aragua State. The concentration of the nutrients evaluated were similar in MT and CT, with the exception of S, which was higher in CT. The pattern of the nutrient accumulation was similar in NT and CT, althought the amount of nutrients taken up was higher in CT. Between 11-32% of the S, Zn, Mg and Fe, and between 55-59% of Ca and Mn were accumulated during the fi rst 43 days after germination (DAG), while between 68-89% of the fi rst, and 45-61% of the latter were accumulated between the 43-58 DAG. Probably in CT the higher accumulation of nutrients was associated to a lower soil bulk density in the soil layers between 0-10 cm, which improve the development of the root system. In MT there was a cuadratic relationship between DM and the amount of nutrient accumulated, which suggest that some other soil factor could affect the nutrient absorption, while in CT there was a lineal relationship, which suggest that the crop production could be increased by improvement of the fertilizer management]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[absorción]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[frijol]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[labranza]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[nutrimentos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Vigna unguiculata L. Walp]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[absorption]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[cowpea]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[tillage]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[nutrients]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Vigna unguiculata L. Walp]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="center"><span style="font-family: Verdana; font-weight: 700"> Acumulación de S, Ca, Mg, Fe, Zn y Mn y relación con la materia seca en frijol  cultivado bajo labranza mínima y convencional en un mollisol de Venezuela</span></p>     <p align="center"><b><font face="Verdana" size="2">Rodolfo Delgado*, Evelyn  Cabrera de Bisbal*, Lesce Navarro** y María Paredes***</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">*Investigadores, **Ingeniero  Agrónomo y ***Técnico Asociado a la Investigación. INIA-CENIAP. Aragua.  Venezuela. E-mail: <a href="mailto:rdelgado@inia.gob.ve">rdelgado@inia.gob.ve</a>;&nbsp; <a href="mailto:ecabrera@inia.gob.ve">ecabrera@inia.gob.ve</a>; <a href="mailto:mparedes@inia.gob.ve">mparedes@inia.gob.ve</a>. </font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMEN</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En Venezuela se requiere  información sobre la acumulación de nutrimentos por el frijol, Vigna unguiculata  L. Walp y su relación con la producción de materia seca (MS) para mejorar la efi  ciencia de uso de los fertilizantes y la cantidad de nutrimentos a aplicar. En  este estudio se evaluó la acumulación de S, Zn, Ca, Mg, Fe y Mn por la variedad  frijol Tuy, sembrada bajo labranza mínima (LM) y labranza convencional (LC), en  un suelo Mollisol del estado Aragua. La concentración de los nutrimentos  evaluados fue similar en LM y LC, excepto S que resultó más elevado en LC. El  patrón de acumulación de nutrimentos fue semejante en LM y LC, aunque mayor en  LC entre 11-32% del S, Zn, Mg y Fe, de 55-59% del Ca y Mn se acumularon en los  primeros 43 días después de la germinación (DDG) y 68-89% del Ca y 45-61% del Mn  se acumuló entre los 43 y 58 DDG. La mayor absorción de nutrimentos en LC, está  asociado con una menor densidad aparente (Da) entre 0 y 10 cm, mejorando el  desarrollo radical. En LM la función cuadrática describe mejor la relación entre  MS producida y nutrimento absorbido , al contrario mientras que en LC donde la  función lineal está más destacada. En LM otro factor pudo afectar la absorción  de nutrimentos, que en el caso de LC la producción de MS se podría incrementar  mediante el manejo de la fertilización.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras Clave: </b> absorción; frijol; labranza; nutrimentos; Vigna unguiculata L. Walp.</font></p>     <p align="center"> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; font-weight: 700"> Accumulation of </span><span style="font-family: Verdana; font-weight: 700"> <font size="2">S, Ca, Mg, Fe, Zn </font></span> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; font-weight: 700">&nbsp;and </span><span style="font-family: Verdana; font-weight: 700"><font size="2">Mn </font></span> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; font-weight: 700"> and their relatioship with dry matter production in cowpea grown under minimum  and conventional tillage in a mollisol soil of Venezuela</span></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">SUMMARY</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">In Venezuela there is a need  for information regarding nutrient accumulation by cowpea, Vigna unguiculta L.  Walp and their relationship with dry matter production (DM), to improve the effi  ciency of use of fertilizer, and the amount of nutrient to apply. In this study  the absortion of S, Zn, Ca, Mg, Fe and Mn by cowpea (Tuy variety), sowed under  minimum (MT) and conventional tillage (CT), was evaluated in a Molisol soil of  the Aragua State. The concentration of the nutrients evaluated were similar in  MT and CT, with the exception of S, which was higher in CT. The pattern of the  nutrient accumulation was similar in NT and CT, althought the amount of  nutrients taken up was higher in CT. Between 11-32% of the S, Zn, Mg and Fe, and  between 55-59% of Ca and Mn were accumulated during the fi rst 43 days after  germination (DAG), while between 68-89% of the fi rst, and 45-61% of the latter  were accumulated between the 43-58 DAG. Probably in CT the higher accumulation  of nutrients was associated to a lower soil bulk density in the soil layers  between 0-10 cm, which improve the development of the root system. In MT there  was a cuadratic relationship between DM and the amount of nutrient accumulated,  which suggest that some other soil factor could affect the nutrient absorption,  while in CT there was a lineal relationship, which suggest that the crop  production could be increased by improvement of the fertilizer management.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Key Words: </b>absorption;  cowpea; tillage; nutrients; Vigna unguiculata L. Walp.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>RECIBIDO:</b> diciembre 16,  2009 <b>ACEPTADO:</b> junio 27, 2010</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">INTRODUCCIÓN</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El frijol, Vigna Unguiculata L.  Walp, constituye un alimento fundamental de la dieta de los venezolanos, sin  embargo, en el país sólo se cultiva alrededor de 20 000 ha, siendo la mayor  parte sembrada en pequeñas explotaciones orientadas al autoconsumo. El  rendimiento nacional promedio es de 570 kg.ha<sup>-1</sup> (Marquez et al.,  2003). Por lo general, es cultivado en el ciclo norte-verano donde se aprovecha  el agua y los nutrimentos almacenados en el suelo luego de la cosecha de los  cultivos principales de invierno (maíz).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La importancia del conocimiento  del patrón de acumulación de nutrimentos del frijol, señalado por Delgado et al.  (2009a), indicaron que en estudios de N, P, K y materia seca (MS), ésto podría  permitir el diseño de prácticas de manejo para mejorar la eficiencia del uso de  fertilizantes , agua de riego y la determinación de las cantidades de  nutrimentos requeridos para incrementar la producción del cultivo. Igualmente,  ajustaría las dosis utilizadas para su aplicación en períodos del ciclo del  cultivo (CC) en mayor proporción, con la consecuente rebaja de las pérdidas de  nutrimentos al reducir el tiempo de acción de factores o procesos del suelo como  lixiviación, absorción y desnitrificación.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En Venezuela existe poca  información sobre el patrón y cantidad de nutrimentos acumulados del frijol, la  mayor parte de los estudios normalmente están orientados hacia la evaluación de  variedades y caracterización de materiales genéticos (Flores et al., 2005),  prácticas de manejo (densidad de siembra), evaluaciones agronómicas  (determinación de producción), el impacto de utilización de frijol en rotación  con cereales (maíz) y efectos de la fertilización y coberturas en la  concentración de nutrimentos de la semilla (Márquez et al., 2003). Por otra  parte, se conoce que el tipo de labranza puede afectar la cantidad de  nutrimentos absorbidos y con ello la producción de MS y rendimiento o producción  de los cultivos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">No obstante, Varco et al.  (1989) detectaron diferencias significativas en el patrón de acumulación de N en  el cultivo maíz bajo labranza mínima (LM) y labranza convencional (LC), en esta  última ocurre una mayor absorción de nitrógeno (N) hasta la aparición de la  inflorescencia femenina, mientras que en LM fue más elevada en la etapa de  llenado del grano, aún cuando al final no se evidenciaron diferencias  significativas en el N total absorbido entre los dos sistemas de labranza.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En este estudio se evaluó el  patrón de acumulación de S, Ca, Mg, Fe, Zn y Mn en el cultivo de frijol variedad  Tuy bajo LM y LC en un suelo Fluventic Haplustoll de Maracay, estado Aragua, que  fue utilizado como base para estimar los requerimientos, así como, las etapas  importantes del CC en la cual estos elementos se acumulan en mayor cantidad,  permitiendo conocer la mejor época de aplicación de los mismos en forma de  fertilizantes.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">MATERIALES Y MÉTODOS</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Características del sitio  experimental y del ensayo:</b> el estudio se realizó en un suelo Fluventic  Haplustoll ubicado en el Campo Experimental del INIA-CENIAP, en Maracay, estado  Aragua, a 10º 17’ N y 67º 37’ O, para evaluar la rotación de maíz-frijol,  maíz-soya, maíz-rastrojo cultivado en LM y LC. Las principales características  del sitio experimental son indicadas por Delgado et al. (2009c) y Gámez (2009),  presentado en el <a target="_blank" href="../img/fbpe/at/v60n2/art05fig1.htm">Cuadro</a>,  observándose las diferencias del suelo según el tipo de labranza y de manera más  notable la densidad aparente (Da) en el horizonte 0-10 cm de profundidad, la  cual fue menor en LC. De este modo, la acumulación de MS y de nutrimentos en los  diferentes órganos de la planta (durante el CC del frijol) se realizó en tres de  las repeticiones del trata miento maíz-frijol en LM y LC. Cada parcela presentó  un área de 50 m2 (5 m * 10 m), donde se sembró el frijol variedad Tuy a una  distancia entre hilos de 0,5 m y entre plantas de 0,05 m (densidad de siembra de  400 000 plantas.ha<sup>-1</sup>). En LC el suelo se preparó mediante tres pases  continuos de rastra, mientras que en LM sólo se disturbó una banda o franja  entre 5-8 cm del hilo de siembra, para la colocación del fertilizante. La  siembra se realizó aproximadamente a 3-4 cm de profundidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Evaluación de acumulación y  distribución de materia seca y nutrimentos:</b> las evaluaciones de MS se  realizaron a los 15, 29, 43, 58 y 73 días después de la germinación (DDG). Para  cada muestreo se seleccionaron tres plantas en cada una de las tres repeticiones  de LM y LC, separándolas en hojas, tallos , frutos (vainas , granos ). La MS  total se determinó colocando el material fresco en estufa a 65 °C hasta peso  constante. El material vegetal, una vez retirado fue molido y tamizado a 2 mm  para el cálculo de la concentración de S, Ca, Mg, Fe, Zn y Mn. La determinación  de S se realizó por digestión en seco mediante el analizador elemental LECO  (1998), el Ca, Mg, Fe, Zn y Mn por digestión húmeda con ácido sulfúrico y  peróxido de hidrógeno (Jones, 1991), también, el análisis por absorción atómica.  La captación de nutrimentos se expresó sobre la base de la cantidad total (mg)  de S, Ca, Mg, Fe, Zn y Mn absorbido por las tres plantas cosechadas .</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Análisis estadístico: </b>el  análisis de la varianza, prueba de media y análisis de regresión, se realizó  mediante el programa estadístico SAS (1998) empleando los procedimientos  siguientes: 1) Métodos lineales generales (MLG), que usa el método de mínimos  cuadrados para ajustar el modelo lineal general que se emplea para la regresión,  varianza y covarianza, entre otros. 2) Promedios , para el análisis descriptivo  de las variables estudiadas (ejemplo : la media y desviación estándar). 3)  Regresión, se realiza entre algunas de las variables interpretadas. Para la  prueba de media se utilizó Tukey (</font><font face="Symbol">a</font><font face="Verdana" size="2">=  5%); el análisis se realizó como un diseño completamente aleatorizado.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESULTADOS Y DISCUSIÓN</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Acumulación de S, Zn, Ca, Mg,  Fe y Mn durante el ciclo del cultivo: </b>en la <a href="#fig1">Figura 1</a> se  presenta la acumulación total de micronutrimentos y en la Figura 2 la  acumulación relativa (con relación al máximo obtenido durante el CC) para LM y  LC.</font></p>     <p align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/at/v60n2/art05fig1.gif" width="574" height="611" align="center"></a></p>     
<p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>FIGURA 1. </b>Acumulación  total de S, Zn, Ca, Mg, Fe, y Mn durante el ciclo del cultivo del frijol Tuy  cultivado bajo labranza mínima (LM) y labranza convencional (LC).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La acumulación de  micronutrimentos resultó superior en LC que en LM durante el CC, aunque fue  estadísticamente significativa a los 58 DDG en S, Zn, Mg y Fe. En el caso del S  se mostró más elevado en LC a los 15 y 43 DDG. En LC la captación de nutrimentos  de mayor a menor siguió el orden Mg &gt; S &gt; Ca &gt; Fe &gt; Mn = Zn, mientras que en LM  se asemejó con la variación de Ca &gt; S (Mg &gt; Ca &gt; S &gt; Fe &gt; Mn = Zn). En los  primeros 43 DDG, la acumulación relativa promediada entre LM y LC (<a href="#fig2">Figura  2</a>) fue 32%, 11%, 55%, 25%, 23% y 59% para S, Zn, Ca, Mg, Fe y Mn,  respectivamente, mientras que a los 58 DDG alcanzó 95% para S y 100% para los  otros micronutrimentos. Lo antes indicado denota la absorción de nutrimentos  luego de la floración y en el período de formación de fruto.</font></p>     <p align="center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/at/v60n2/art05fig2.gif" width="570" height="638" align="center"></a></p>     
<p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>FIGURA 2. </b>Acumulación  relativa de S, Zn, Ca, Mg, Fe, y Zn durante el ciclo del cultivo del frijol,  cultivado bajo labranza mínima (LM) y labranza convencional (LC).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por su parte, Jacquinot (1967)  en estudios realizados con diferentes variedades de frijol, observó que las de  ciclo corto (70-90 d) absorben una gran proporción de S, Ca y Mg luego de los 57  DDS, coincidiendo con la etapa reproductiva. En otras leguminosas de  comportamiento similar, Bertsch (2003) señaló para frijol común una elevada  absorción de S, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn y Mn, seguido de la floración en el proceso o  etapa de llenado del grano.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En cada uno de los sistemas de  labranza evaluados, la cantidad de micronutrimentos en tallos y hojas son  aproximadamente similares hasta los 43 DDG, siendo más elevados en tallos  (incluye órganos florales y frutales iniciales), seguido del fruto, luego en las  hojas (<a href="#fig3">Figura 3</a>). A los 58 DDG, en LC la cantidad de  nutrimentos absorbidos , a excepción de Ca y Fe, fueron significativamente más  elevados en tallos, mientras que en LM sólo la cantidad absorbida de S fue mayor  en éste, que en las hojas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/at/v60n2/art05fig3.jpg" width="580" height="822" align="center"></a></p>     
<p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>FIGURA 3. </b>Acumulación de  S, Zn, Ca, Mg, Fe y Mn en diferentes órganos del frijol en labranza mínima (LM)  y labranza convencional (LC).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La acumulación más elevada de  nutrimentos totales a los 43 DDG coincide con la mayor acumulación de MS total  en ese período y almacenaje de nutrimentos en tallos y frutos, luego de los 43  DDG concuerda con un depósito superior de MS en esos órganos, como lo indicaron  Delgado et al. (2009a). Los resultados de Jacquinot (1967) demostró que la mayor  cantidad de MS total se acumuló en el período reproductivo del frutos &gt;tallos  &gt;hojas. Además , entre 42-55% del S, 32-83% del Mg y 21-27% del Ca absorbido  ocurrió entre 57-70 d en las variedades de ciclo corto evaluadas, período en el  cual se acumuló aproximadamente el 30% de MS total.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Así mismo, Jacquinot (1967)  observó que la cantidad de S en los tallos fue superior que en las hojas, para  el Ca la situación se invirtió durante todo el CC. En una variedad el Mg resultó  mayor en tallos y en la otra mayor en hojas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Concentración de  micronutrimentos durante el ciclo del cultivo: </b>en la <a href="#fig4">Figura  4</a> se presenta la concentración de los nutrimentos promediados para LM y LC.  Para Zn, Ca, Mg, Fe y Mn durante el CC fue similar, excepto a los 43 y 58 DDG en  S y Zn, siendo signifi cativamente más elevada en LC y a los 58 DDG en Ca, Fe y  Mn para LM, LC y LM, respectivamente. Para Mg no se detectó diferencia signifi  cativa entre LM y LC en ningún muestreo. Así mismo, en S, Zn, Mg y Fe decreció  desde 15 hasta 43 DDG, luego se incrementó. Al contrario, en Ca y Mn se observó  el máximo de concen traciones a los 43 DDG, seguidamente disminuyó.</font></p>     <p align="center"><a name="fig4"> <img border="0" src="/img/fbpe/at/v60n2/art05fig4.gif" width="540" height="535" align="center"></a></p>     
<p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>FIGURA 4.</b> Concentración  promedio de S, Zn, Ca, Mg, Fe y Zn del frijol sembrado en labranza mínima (LM) y  labranza convencional (LC).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por otra parte, en S fue más  elevada en LC durante el CC, aunque sólo de manera signifi cativa a los 43 y 58  DDG. Aún cuando, estos valores con LM fueron inferiores a los de LC, estuvieron  por debajo del punto crítico (35 mg.kg<sup>-1</sup>), según Fageria et al.  (2006).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">De igual manera, en Mg  (expresada en g.kg<sup>-1</sup> MS) estuvo en la misma proporción a las  indicadas por Fageria et al. (1990), quienes reportaron variación de Mg entre  2,8 y 4,5 g.kg<sup>-1</sup> para niveles de P aplicado. Sin embargo, la  proporción de Ca resultó inferior dado que alcanzó valores que fluctúan entre  9,6 y 12,9 mg.kg<sup>-1</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">No obstante, Fageria et al.  (1990) realizaron estudios evaluativos en la MS aérea con la aplicación de  diferentes niveles de P al suelo, resultando que la concentración de Fe fluctuó  entre 100 y 200 mg.kg<sup>-1</sup>, valores que fueron inferiores a los  obtenidos en esta investigación, aunque estuvieron en el mismo orden de  magnitud. De igual forma , para Zn y Mn (10 y 68 mg.kg<sup>-1</sup>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Además, los niveles de Fe  obtenidos (entre 11 y 100 mg.kg<sup>-1</sup>) resultaron superiores a los  reportados como deficientes para varios cultivos. Los niveles de Mn (entre 10 y  68 mg.kg<sup>-1</sup>) y de Zn fueron superiores a los señalados como limitantes  para varios cultivos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por lo general, las  concentraciones de Zn inferiores a 20 mg.kg<sup>-1</sup> pueden generar  deficiencias en los cultivos (Jones, 1991).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La más baja concentración y  cantidad de nutrimentos absorbido en LM, posiblemente esté relacionado con el  menor desarrollo radical, debido a una elevada Da, sugerido por Delgado et al.  (2009a), afectando el volumen de suelo explorado. Esta menor retención pudo  alterar la síntesis de proteínas o enzimas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En este sentido, Fageria et al.  (2006) señalan que la deficiencia de S afecta la síntesis de aminoácidos  importantes en las proteínas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Relación entre producción de  materia seca y nutrimentos absorbidos:</b> en la <a href="#fig5">Figura 5</a> se  muestra la relación entre la MS producida y la cantidad total de nutrimentos  absorbidos para S, Zn, Fe, Mn, Mg y Ca en LM y LC. En LM con la excepción de Mg  y Mn, el modelo cuadrático se ajusta mejor a la relación entre MS producida y la  cantidad de nutrimento absorbido.</font></p>     <p align="center"><a name="fig5"> <img border="0" src="/img/fbpe/at/v60n2/art05fig5.gif" width="578" height="789" align="center"></a></p>     
<p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>FIGURA 5.</b> Relación entre  la producción de materia seca y la cantidad de S, Zn, Ca, Mg, Fe y Mn absorbido  por frijol cultivado en labranza mínima (LM) y labranza convencional (LC).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En LC con la excepción de la  relación entre MS producida y Zn absorbido, no reflejaron diferencias notables  entre el modelo lineal y el cuadrático. Como se indicó previamente, la cantidad  de nutrimento absorbido en LM fue inferior al de LC, sugiriendo que en LM pudo  presentar algún factor que limitó la absorción de los nutrimentos desde el  suelo.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Otro elemento que impidió la  producción de MS como previa mente afirman Delgado et al. (2009a). En LM la Da  fue mayor en los horizontes de 0-5 y 5-10 cm, restringiendo el desarrollo  radical y el volumen de suelo explorado, así como, la absorción de nutrimentos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La mayor absorción de  nutrimentos en LC, las significativas relaciones lineales entre MS y la cantidad  de nutrimentos absorbido s, sugieren que con este sistema de labranza se podría  ampliar la producción de MS y con ello, la producción del grano, pudiéndose  lograr mediante la aplicación de fertilizantes, aunque se tendría que explorar  hasta dónde , deja de ser el factor limitante.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">CONCLUSIONES</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- El patrón de acumulación de  S, Zn, Ca, Mg, Fe y Zn fue similar en LC y LM; sin embargo, la cantidad absoluta  de nutrimentos absorbidos fue mayor en LC, especialmente en la etapa  reproductiva donde el cultivo absorbe una elevada proporción de la cantidad  total.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- La más baja Da en los  horizontes 0-10 cm del perfil del suelo en LC permite al sistema radical  explorar un volumen mayor de suelo, contrario a lo que ocurre en LM, donde la Da  del suelo es más elevada en esos horizontes , generando una menor absorción de  los nutrimentos evaluados.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Entre 68-89% del total  absorbido de S, Zn, Mg y Fe, y entre 45-41% del total de Ca y Mn son obtenidos  entre 43-58 DDG correspondiente a la etapa reproductiva (floración, formación y  llenado del grano), mientras que el resto acontece en los primeros 43 DDG o  etapa vegetativa.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Este aspecto destaca la  importancia de la evaluación de épocas y formas de aplicación de los  fertilizantes en este cultivo para garantizar la suplencia y disponibilidad de  los nutrimentos en el período de crecimiento de mayor requerimiento.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Debido a que este cultivo se  siembra principal mente en el período de norte-verano, donde la suplencia de  agua en el suelo es limitante, se podría evaluar la aplicación de fertilizantes  foliares.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">BIBLIOGRAFÍA</font></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">1. Bertsch, F. 2003. Absorción  de nutrimentos por los cultivos. 1era ed. San José, C.R. ACCS. 307 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277484&pid=S0002-192X201000020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">2. Delgado, R., E. Cabrera de  Bisbal, B. Ortega y L. Velásquez. 2009a. Acumulación de materia seca, N, P y K  en frijol cultivado bajo labranza mínima y convencional en un Mollisol de  Venezuela. 59(4):401-411.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277485&pid=S0002-192X201000020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">3. Delgado, R., E. Cabrera de  Bisbal, F. Gamez y L. Navarro . 2009b. Patrón de acumulación de materia seca y  nutrimentos en frijol. (En línea) INIA Hoy # 5. Mayo-Agosto. Disponible en: <a href="http://www.inia.gob.ve/images/stories/docman/IH05rdelgado"> http://www.inia.gob.ve/images/stories/docman/IH05rdelgado</a> </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277486&pid=S0002-192X201000020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">4. Delgado, R., L. Castro, E.  Cabrera de Bisbal, M. de J. Mujica, S. Caniche, L. Navarro e I. Noguera. 2008c.  Relación entre propiedades físicas del suelo y algunas características del  sistema radical del maíz, cultivado en un suelo Fluventic Hapustoll de textura  francoarenosa de Maracay, Venezuela. Agronomía Trop. 58:245-255.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277487&pid=S0002-192X201000020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">5. Fageria, N. K., V. C.  Baligar and R. B. Clark. 2006. Physiology of crop production. Food Production  Press. NY. USA. 345 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277488&pid=S0002-192X201000020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">6. Fageria, N. K., V. C.  Baligar y C. A. Jones. 1990. Growth and mineral nutrition of fi eld crops. 1era  edition. Marcel Dekker, Inc. NY. USA.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277489&pid=S0002-192X201000020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">7.  Flores, C.M., P.M. Madriz, R. Warnock de Parra y A. Trujillo de Leal. 2005.  Evaluación de altura de plantas y componentes del rendimiento de seis genotipos  del genero Vigna en dos localidades de Venezuela. Rev. Fac. Agron.  22(4):354-368.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277490&pid=S0002-192X201000020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">8. Gámez, F. 2009. Efecto del  tipo de labranza sobre el crecimiento del frijol Tuy (Vigna Unguiculata (L.)  WALP) en un suelo de Maracay. Tesis de grado. FAGROUCV. Maracay, estado Aragua.  Venezuela . 29 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277491&pid=S0002-192X201000020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">9. Jacquinot, L. 1967.  Croissances et alimentations minerales comparees de quatre varietes de niebe. L  Agronomie Tropicale Nº 6-7:575-640.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277492&pid=S0002-192X201000020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">10. Jones, J. B. 1991. Plant  tissue analysis in micronutrients. In: J.J. Mortvedt, F.R. Cox, L.M. Shuman, y  R.M. Welch (eds). Micronutrients in Agriculture. Second edition. SSSA. Madison,  WI., USA. 477-521 pp. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277493&pid=S0002-192X201000020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">11. LECO. 1998. LECO CNS 2000.  Elemental Analyzer: Instrumentation for Characterization of Organic / Inorganic  materials adn microstructural Analysis. LECO corporation.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277494&pid=S0002-192X201000020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">12. Márquez, R., T. Córdova, L.  Castejon y A. Higuera. 2003. Efecto de la aplicación de cobertura vegetal de  Cenchrus ciliaris L. y fertilización fosfórica sobre el porcentaje de control de  malezas, rendimiento y concentración de fósforo en semillas de frijol Vigna  unguiculata (L) Walp. Rev. Fac. Agron. 20(4):443-452.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277495&pid=S0002-192X201000020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">13. Statistical Analysis System.  1988. SAS/ Stat User´s guide. Version 7.0 Statistical analysis system Institute.  Cary, NC. USA.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277496&pid=S0002-192X201000020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">14. Varco,  J.J., W.W. Frye, M.S. Smith and C.T. MacKown. 1989. Tillage effects on nitrogen  reco very by corn from a nitrogen-15 labeled legume cover crop. </span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Soil Sci. Soc. Am. J.  53:822-827.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=277497&pid=S0002-192X201000020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
<back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bertsch]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Absorción de nutrimentos por los cultivos]]></source>
<year>2003</year>
<edition>1era</edition>
<page-range>307</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cabrera de Bisbal]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortega]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Velásquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Acumulación de materia seca, N, P y K en frijol cultivado bajo labranza mínima y convencional en un Mollisol de Venezuela]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2009</year>
<month>a</month>
<volume>59</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>401-411</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cabrera de Bisbal]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gamez]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Navarro]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Patrón de acumulación de materia seca y nutrimentos en frijol]]></source>
<year>2009</year>
<month>b</month>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castro]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cabrera de Bisbal]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[de J. Mujica]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caniche]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Navarro]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Noguera]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Relación entre propiedades físicas del suelo y algunas características del sistema radical del maíz, cultivado en un suelo Fluventic Hapustoll de textura francoarenosa de Maracay, Venezuela]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomía Trop]]></source>
<year>2008</year>
<month>c</month>
<volume>58</volume>
<page-range>245-255</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fageria]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baligar]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Clark]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Physiology of crop production]]></source>
<year>2006</year>
<page-range>345</page-range><publisher-loc><![CDATA[NY ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Food Production Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fageria]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baligar]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jones]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Growth and mineral nutrition of fi eld crops]]></source>
<year>1990</year>
<edition>1era</edition>
<publisher-loc><![CDATA[NY ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Marcel Dekker, Inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Flores]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Madriz]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Warnock de Parra]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trujillo de Leal]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de altura de plantas y componentes del rendimiento de seis genotipos del genero Vigna en dos localidades de Venezuela]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Fac. Agron.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>22</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>354-368</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gámez]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Efecto del tipo de labranza sobre el crecimiento del frijol Tuy (Vigna Unguiculata (L.) WALP) en un suelo de Maracay]]></source>
<year>2009</year>
<page-range>29</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jacquinot]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="fr"><![CDATA[Croissances et alimentations minerales comparees de quatre varietes de niebe]]></article-title>
<source><![CDATA[L Agronomie Tropicale]]></source>
<year>1967</year>
<numero>6-7</numero>
<issue>6-7</issue>
<page-range>575-640</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jones]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Plant tissue analysis in micronutrients]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Mortvedt]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cox]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shuman]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Welch]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Micronutrients in Agriculture]]></source>
<year>1991</year>
<edition>Second</edition>
<page-range>477-521</page-range><publisher-loc><![CDATA[Madison^eWI WI]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[SSSA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>LECO</collab>
<source><![CDATA[LECO CNS 2000: Elemental Analyzer: Instrumentation for Characterization of Organic / Inorganic materials adn microstructural Analysis]]></source>
<year>1998</year>
<publisher-name><![CDATA[LECO corporation]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Márquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Córdova]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castejon]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Higuera]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la aplicación de cobertura vegetal de Cenchrus ciliaris L. y fertilización fosfórica sobre el porcentaje de control de malezas, rendimiento y concentración de fósforo en semillas de frijol Vigna unguiculata (L) Walp]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Fac. Agron.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>20</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>443-452</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>Statistical Analysis System</collab>
<source><![CDATA[SAS/ Stat User´s guide: Version 7.0 Statistical analysis system Institute]]></source>
<year>1988</year>
<publisher-loc><![CDATA[Cary^eNC NC]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Varco]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frye]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MacKown]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tillage effects on nitrogen reco very by corn from a nitrogen-15 labeled legume cover crop]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Sci. Soc. Am. J.]]></source>
<year>1989</year>
<volume>53</volume>
<page-range>822-827</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
