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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de sistemas de labranza e incorporación deabono verde (lablab purpureus l) sobre la respiraciónedáfica en un yermosol háplico]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Efeito de sistemas de lavragem e incorporação de abono verde (lablab purpureus l) sobre a respiração edáfica em um yermosol háplico]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,1Félix Alfredo Beltrán-Morales Ingeniero Agrónomo y M.Sc., Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), México. M.Cs. en Agricultura Orgánica Sustentable, Universidad Juárez del Estado de Durango, México]]></institution>
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<institution><![CDATA[,2José Luís García-Hernández Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), México Investigador, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, México.]]></institution>
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<institution><![CDATA[,3Ricardo David Valdez-Cepeda Ingeniero Agrónomo en Suelos, UAAAN, México. M.Cs., Instituto Tecnológico Agropecuario, México. Doctor en Ciencias, Universidad Autónoma de Nuevo León, México.]]></institution>
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<institution><![CDATA[,4Bernardo Murillo-Amador M.Cs., UAAAN, México. Doctor en Ciencias, CIBNOR, México]]></institution>
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<institution><![CDATA[,5Enrique Troyo-Diéguez M.Cs., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México Doctor en Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).]]></institution>
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<institution><![CDATA[,6Juan Ángel Larrinaga-Mayoral Doctor en Ciencias, CIBNOR, México. Investigador, CIBNOR, México.]]></institution>
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<institution><![CDATA[,7Luís Felipe Beltrán-Morales Doctor en Ciencias Ambientales, Centro EULA-Chile. Investigador, CIBNOR, México]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Summary The adoption of reduced tillage fallow systems and green manure incorporation in irrigated zones of Mexico has been very limited, in spite of numerous reports about the benefits from those practices. Conventional tillage; consisting of one plough step, one or two harrow passes and the absence of residue-incorporation, has propitiated severe soil degradation, especially in arid zones where natural fertility is deficient, mainly on the organic matter (OM) content. The effects of conventional, reduced, and minimum tillage, and the use of green manure, on the recovery of fertility variables in a soil with poor nutrimental characteristics and initial OM of 0,54% were evaluated. The dolichos Lablab purpureus was utilized as green manure in two conditions (with incorporation or without incorporation), and two sampling dates were considered. In soil samples obtained at 0-30cm depth, average increments in OM (0.12%), in K (12.64mg·kg-1) and on microbial activity (36.6%) were found at the second sampling, as compared to the first sampling, before the incorporation of green manure. Relative to green manure, plots with manure incorporation showed increases in OM (0.17%), K (12.46mg·kg-1) and soil respiration rate (48.3%) at the upper 10cm of soil, as compared to plots without incorporation. The studied variables were jointly analyzed by canonical correlation (ACC) performed with the CANOCO program, showing significant increments of mineralized carbon, macronutrients (N, P and K) and OM after green manure incorporation]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Resumo A adoção de sistemas de labrança reduzida e utilização de abonos verdes em áreas de irrigação no México tem sido muito limitada, apesar de múltiplos reportes sobre os benefícios de tais práticas. A preparação convencional de solos, com uma passagem do arado, uma ou duas do rastelo e escasa incorporação de resíduos orgânicos, têm propiciado uma severa degradação do solo, sobretudo em zonas áridas de baixa fertilidade natural e principalmente no conteúdo de matéria orgânica (MO). Avaliou-se o efeito da lavragem convencional, reduzida e mínima, e do uso de abono verde, na recuperação da fertilidade em um solo árido com pobres características nutrimentais e conteúdo de MO de 0,54%. Como abono verde se utilizou o feijão Mangalô Lablab purpureus em duas condiçðes (com ou sem incorporação) e se consideraram duas datas de amostragem. As amostras de solo a 0-30cm mostraram incrementos (médios) de MO (0,12%), K (12,64mg·kg-1) e actividade microbiana (36,6%) na segunda amostragem em relação à primera, previamente à incorporação do abono verde. Os lotes com incorporação de abono tiveram incrementos de MO (0,17%), K (12,46mg·kg-1) e taxa de respiração (48,3%) nos primeiros 10cm de solo, em relação aos lotes sem incorporação. As variáveis estudadas foram analisadas em conjunto por correlação canônica (ACC) utilizando o programa CANOCO, cujos resultados mostram um incremento significativo apòs a incorporação do abono verde em relação ao conteúdo de carvão mineralizado, macronutrientes (N, P e K) e MO]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Abono Verde,]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Análisis Multivariado]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Fertilidad de Suelos,]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><font size="3" face="Verdana"><b>Efecto de sistemas de labranza e incorporación deabono verde (lablab purpureus l) sobre la respiraciónedáfica en un yermosol háplico</b></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><font size="2" face="Verdana"><b>F&eacute;lix Alfredo Beltr&aacute;n-Morales<sup>1</sup>, Jos&eacute; Lu&iacute;s Garc&iacute;a-Hern&aacute;ndez<sup>2</sup>, Ricardo David Valdez-Cepeda<sup>3</sup>, Bernardo Murillo-Amador<sup>4</sup>, Enrique Troyo-Di&eacute;guez<sup>5</sup>, Juan &Aacute;ngel Larrinaga-Mayoral<sup>6</sup> y Lu&iacute;s Felipe Beltr&aacute;n-Morales<sup>7</sup></b></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>1</sup>F&eacute;lix Alfredo Beltr&aacute;n-Morales. Ingeniero Agr&oacute;nomo y M.Sc., Universidad Aut&oacute;noma de Baja California Sur (UABCS), M&eacute;xico. M.Cs. en Agricultura Org&aacute;nica Sustentable, Universidad Ju&aacute;rez del Estado de Durango, M&eacute;xico. Profesor-Investigador, UABCS, M&eacute;xico. Direcci&oacute;n: Centro de Investigaciones Biol&oacute;gicas del Noroeste (CIBNOR). Mar Bermejo No. 195, Col. Playa Palo Santa Rita, La Paz, B.C.S. CP. 23090, M&eacute;xico. e-mail: abeltran04@cibnor.mx.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>2</sup>Jos&eacute; Lu&iacute;s Garc&iacute;a-Hern&aacute;ndez. Ingeniero Agr&oacute;nomo y Doctor en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservaci&oacute;n de los Recursos Naturales, Universidad Aut&oacute;noma Agraria Antonio Narro (UAAAN), M&eacute;xico. Investigador, Centro de Investigaciones Biol&oacute;gicas del Noroeste, M&eacute;xico. e-mail: jlgarcia04@cibnor.mx</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>3</sup>Ricardo David Valdez-Cepeda. Ingeniero Agr&oacute;nomo en Suelos, UAAAN, M&eacute;xico. M.Cs., Instituto Tecnol&oacute;gico Agropecuario, M&eacute;xico. Doctor en Ciencias, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico. Profesor Investigador, Universidad Aut&oacute;noma de Chapingo, M&eacute;xico. e-mail: vacrida@hotmail.com</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>4</sup>Bernardo Murillo-Amador. M.Cs., UAAAN, M&eacute;xico. Doctor en Ciencias, CIBNOR, M&eacute;xico. Investigador, CIBNOR, M&eacute;xico. e-mail: @cibnor.mx</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>5</sup>Enrique Troyo-Di&eacute;guez. M.Cs., Instituto Tecnol&oacute;gico y de Estudios Superiores de Monterrey, M&eacute;xico. Doctor en Ciencias, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico (UNAM). Investigador, CIBNOR, M&eacute;xico. e-mail: etroyo04@cibnor.mx</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>6</sup>Juan &Aacute;ngel Larrinaga-Mayoral, Doctor en Ciencias, CIBNOR, M&eacute;xico. Investigador, CIBNOR, M&eacute;xico. e-mail: jlarrinag04@cibnor.mx</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>7</sup>Lu&iacute;s Felipe Beltr&aacute;n-Morales. Doctor en Ciencias Ambientales, Centro EULA-Chile. Investigador, CIBNOR, M&eacute;xico. e-mail: lbeltran04@cibnor.mx</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Resumen</b></font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">La adopci&oacute;n de sistemas de labranza reducida y utilizaci&oacute;n de abonos verdes en &aacute;reas de riego en M&eacute;xico ha sido muy limitada, a pesar de m&uacute;ltiples reportes sobre los beneficios de tales pr&aacute;cticas. La preparaci&oacute;n convencional de suelos, con un paso de arado, uno o dos rastreos y escasa incorporaci&oacute;n de residuos org&aacute;nicos, ha propiciado una severa degradaci&oacute;n del suelo, sobre todo en zonas &aacute;ridas de baja fertilidad natural y principalmente en el contenido de materia org&aacute;nica (MO). Se evalu&oacute; el efecto de labranza convencional, reducida y m&iacute;nima, y del uso de abono verde, en la recuperaci&oacute;n de fertilidad en un suelo &aacute;rido con pobres caracter&iacute;sticas nutrimentales y contenido de MO del 0,54%. Como abono verde se utiliz&oacute; el frijol dolichos Lablab purpureus en dos condiciones (con o sin incorporaci&oacute;n) y se consideraron dos fechas de muestreo. Las muestras de suelo a 0-30cm mostraron incrementos (promedio) de MO (0,12%), K (12,64mg·kg-1) y actividad microbiana (36,6%) en el segundo muestreo con respecto al primero, previo a la incorporaci&oacute;n del abono verde. Las parcelas con incorporaci&oacute;n de abono tuvieron incrementos de MO (0,17%), K (12,46mg·kg-1) y tasa de respiraci&oacute;n (48,3%) en los primeros 10cm de suelo, respecto a las parcelas sin incorporaci&oacute;n. Las variables estudiadas fueron analizadas en conjunto por correlaci&oacute;n can&oacute;nica (ACC) utilizando el programa CANOCO, cuyos resultados muestran un incremento significativo tras la incorporaci&oacute;n del abono verde con respecto al contenido de carb&oacute;n mineralizado, macronutrientes (N, P y K) y MO.</font></P>      <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt" align="center"><font size="2" face="Verdana"><span lang="EN-US"><b><span style="mso-ansi-language: EN-US">effect of tillage systems and green manure (lablab purpureus l) incorporation on edafic respiration in a haplic yermosol<span style="mso-ansi-language: EN-US">&nbsp;</span></span></b></span></font></p>     <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">&nbsp;&nbsp; </span><font size="2" face="Verdana"><b>Summary</b></font></p>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">The adoption of reduced tillage fallow systems and green manure incorporation in irrigated zones of Mexico has been very limited, in spite of numerous reports about the benefits from those practices. Conventional tillage; consisting of one plough step, one or two harrow passes and the absence of residue-incorporation, has propitiated severe soil degradation, especially in arid zones where natural fertility is deficient, mainly on the organic matter (OM) content. The effects of conventional, reduced, and minimum tillage, and the use of green manure, on the recovery of fertility variables in a soil with poor nutrimental characteristics and initial OM of 0,54% were evaluated. The dolichos Lablab purpureus was utilized as green manure in two conditions (with incorporation or without incorporation), and two sampling dates were considered. In soil samples obtained at 0-30cm depth, average increments in OM (0.12%), in K (12.64mg·kg<sup>-1</sup>) and on microbial activity (36.6%) were found at the second sampling, as compared to the first sampling, before the incorporation of green manure. Relative to green manure, plots with manure incorporation showed increases in OM (0.17%), K (12.46mg·kg<sup>-1</sup>) and soil respiration rate (48.3%) at the upper 10cm of soil, as compared to plots without incorporation. The studied variables were jointly analyzed by canonical correlation (ACC) performed with the CANOCO program, showing significant increments of mineralized carbon, macronutrients (N, P and K) and OM after green manure incorporation.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><b><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">E</span></font><font size="2" face="Verdana"><span style="mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">feito de sistemas de lavragem e incorporação de abono verde (lablab purpureus l) sobre a respiração edáfica em um yermosol háplico</span></font></b> </P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Resumo</b></font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">A ado&ccedil;&atilde;o de sistemas de labran&ccedil;a reduzida e utiliza&ccedil;&atilde;o de abonos verdes em &aacute;reas de irriga&ccedil;&atilde;o no M&eacute;xico tem sido muito limitada, apesar de m&uacute;ltiplos reportes sobre os benef&iacute;cios de tais pr&aacute;ticas. A prepara&ccedil;&atilde;o convencional de solos, com uma passagem do arado, uma ou duas do rastelo e escasa incorpora&ccedil;&atilde;o de res&iacute;duos org&acirc;nicos, t&ecirc;m propiciado uma severa degrada&ccedil;&atilde;o do solo, sobretudo em zonas &aacute;ridas de baixa fertilidade natural e principalmente no conte&uacute;do de mat&eacute;ria org&acirc;nica (MO). Avaliou-se o efeito da lavragem convencional, reduzida e m&iacute;nima, e do uso de abono verde, na recupera&ccedil;&atilde;o da fertilidade em um solo &aacute;rido com pobres caracter&iacute;sticas nutrimentais e conte&uacute;do de MO de 0,54%. Como abono verde se utilizou o feij&atilde;o Mangal&ocirc; Lablab purpureus em duas condi&ccedil;&eth;es (com ou sem incorpora&ccedil;&atilde;o) e se consideraram duas datas de amostragem. As amostras de solo a 0-30cm mostraram incrementos (m&eacute;dios) de MO (0,12%), K (12,64mg·kg-1) e actividade microbiana (36,6%) na segunda amostragem em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; primera, previamente &agrave; incorpora&ccedil;&atilde;o do abono verde. Os lotes com incorpora&ccedil;&atilde;o de abono tiveram incrementos de MO (0,17%), K (12,46mg·kg-1) e taxa de respira&ccedil;&atilde;o (48,3%) nos primeiros 10cm de solo, em rela&ccedil;&atilde;o aos lotes sem incorpora&ccedil;&atilde;o. As vari&aacute;veis estudadas foram analisadas em conjunto por correla&ccedil;&atilde;o can&ocirc;nica (ACC) utilizando o programa CANOCO, cujos resultados mostram um incremento significativo ap&ograve;s a incorpora&ccedil;&atilde;o do abono verde em rela&ccedil;&atilde;o ao conte&uacute;do de carv&atilde;o mineralizado, macronutrientes (N, P e K) e MO.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Palabra clave</b> :Abono Verde, An&aacute;lisis Multivariado, Fertilidad de Suelos,&nbsp; Labranza M&iacute;nima, Respiraci&oacute;n del Suelo.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Recibido: </b> 06/10/2005. <b> Modificado:</b> 31/01/2006. <b> Aceptado: </b> 06/02/2006.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Introducci&oacute;n</b></font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">Entre los m&eacute;todos alternativos de agricultura sostenible, la agricultura bio-intensiva considera que la actividad de los microorganismos puede disminuir el consumo de fertilizantes nitrogenados y optimizar su aprovechamiento (Tate III, 1995). Grandes cantidades de nutrientes se pierden de los agrosistemas debido al uso continuo de pr&aacute;cticas de manejo inadecuadas, conduciendo a una degradaci&oacute;n progresiva de los suelos que se refleja en descensos de rendimiento y aumentos en las necesidades de insumos agr&iacute;colas (Rodr&iacute;guez, 1997). La incorporaci&oacute;n de residuos constituye una alternativa para reponer parte de dichas p&eacute;rdidas. La liberaci&oacute;n de nutrientes a partir de residuos org&aacute;nicos depende de sus caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas, as&iacute; como de las condiciones ambientales y de las poblaciones microbianas (Labrador, 1996; Cadisch et al., 1998).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">La actividad microbiana es importante para mantener la fertilidad del suelo y la nutrici&oacute;n de las plantas; los microorganismos conducen a la biodegradaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica y constituyen un importante reservorio de C, N y P (D&iacute;az-Ravi&ntilde;a et al., 1993). El inter&eacute;s agron&oacute;mico en la actividad microbiana se debe a su potencial para reciclar los nutrientes, mejorar la nutrici&oacute;n de las plantas y disminuir o sustituir la aplicaci&oacute;n de fertilizantes de origen industrial (Velazco et al., 2001; Alarc&oacute;n et al., 2002). A pesar de los antecedentes, los estudios relacionados con los procesos de respiraci&oacute;n microbiana en suelos de zonas &aacute;ridas han recibido escasa atenci&oacute;n (Conant et al., 2000), en principio debido a la escasez de materia org&aacute;nica en dichas regiones (Raich and Potter, 1995). Sin embargo, la investigaci&oacute;n en tales &aacute;reas cobra relevancia al considerar que las regiones &aacute;ridas y semi&aacute;ridas ocupan una tercera parte de la superficie terrestre (Conant et al., 2000). El objetivo de este trabajo fue determinar la actividad microbiana, representada por la producci&oacute;n de CO2 relacionada con la incorporaci&oacute;n de frijol dolichos como abono verde y con diferentes sistemas de labranza en un Yermosol h&aacute;plico de la pen&iacute;nsula de Baja California, M&eacute;xico.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Materiales y M&eacute;todos</b></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; en el Campo Agr&iacute;cola Experimental de La Universidad Aut&oacute;noma de Baja California Sur (UABCS), localizada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en la parte meridional de la Pen&iacute;nsula de Baja California, en el noroeste de M&eacute;xico, entre los 22º52' y 28º00'N y los 109º15' y 115º05'O. El estado de Baja California Sur limita al norte con el estado de Baja California, al sur y al oeste con el Oc&eacute;ano Pacifico y al este con el Golfo de California que lo separa del resto del territorio mexicano. La mayor&iacute;a de los suelos del &aacute;rea de estudio presentan una textura franco-arenosa y un contenido promedio de materia org&aacute;nica de 0,4%. En esta zona se presenta un clima BW(h')hw(e), es decir seco des&eacute;rtico c&aacute;lido, con temperatura media anual &gt;22ºC, con lluvias predominantes en verano siendo la precipitaci&oacute;n promedio anual de 184mm. El suelo del sitio experimental se clasifica como Yermosol h&aacute;plico y presenta un contenido de 75% de arena, 15% de limo y 10% de arcilla.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">El estudio se realiz&oacute; durante los a&ntilde;os 2002 y 2003, utilizando un dise&ntilde;o de bloques completos al azar con arreglo en parcelas divididas y tres repeticiones. La unidad experimental fue de 6×10m. En el factor A se evaluaron tres niveles de labranza, L1: labranza convencional, consistente en un paso de arado de discos y dos de rastra; L2: labranza reducida, consistente en dos pasos de rastra; y L3: labranza m&iacute;nima con un solo paso de rastra para incorporar los residuos. El factor B consisti&oacute; en la incorporaci&oacute;n de abono verde (con incorporaci&oacute;n y sin incorporaci&oacute;n) sobre cada uno de los tres niveles de labranza. El abono verde utilizado fue frijol dolichos, una especie leguminosa de amplia aceptaci&oacute;n en Centroam&eacute;rica como abono verde en agroecosistemas conservacionistas (Murphy y Colucci, 1999). La incorporaci&oacute;n del abono, el cual se sembr&oacute; &uacute;nicamente en las unidades correspondientes al tratamiento &quot;con incorporaci&oacute;n&quot;, se realiz&oacute; cuando el frijol dolichos present&oacute; un 10% de floraci&oacute;n, a los 90 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra. El abono verde fue sembrado en las parcelas dentro de la unidad experimental y posteriormente se incorpor&oacute; enterr&aacute;ndolo en el suelo con una rastra exc&eacute;ntrica de discos cuya profundidad de trabajo oscila entre 15 y 20cm. Las variables de control fueron materia org&aacute;nica (MO; %), que se determin&oacute; mediante la t&eacute;cnica de Walkey y Black, nitr&oacute;geno total (Nt, %), que se obtuvo mediante el digestor Kjeldahl, el f&oacute;sforo (P; mg·kg-1) determinado por el m&eacute;todo de Olsen, el potasio (K; mg·kg-1) por el m&eacute;todo de Pech y la densidad aparente (gr·cm-3) por el m&eacute;todo de la parafina. Los muestreos de suelo se realizaron a una profundidad de 0-30cm. El primer muestreo exploratorio se realiz&oacute; en febrero de 2003 y el segundo muestreo, en junio de 2003, un mes despu&eacute;s de la incorporaci&oacute;n del frijol dolichos.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">La cantidad de abono incorporado por parcela en promedio fue de 50t de materia verde (13t de materia seca) y sus caracter&iacute;sticas nutricionales (% promedio) fueron 2,66 N; 0,276 P; 1,97 K; 1,57 Ca; 0,58 Mg; 0,066 Na; 0,11 Fe; 0,016 Mn; 0,0026 Zn; y 0,0026 Cu. La respiraci&oacute;n microbiana se midi&oacute; a una profundidad de 0-10cm a trav&eacute;s de la cuantificaci&oacute;n de la producci&oacute;n de CO2 seg&uacute;n Anderson (1982), donde se obtiene la cantidad de carbono mineralizado por kg de suelo por d&iacute;a (C).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">Para el an&aacute;lisis de datos se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza (ANVA) atendiendo al modelo de parcelas divididas, con el fin de detectar diferencias significativas en los efectos primarios y secundarios de los factores en estudio. Posteriormente se valor&oacute; el efecto del tiempo en los factores del experimento, realizando el ANVA para serie de experimentos (an&aacute;lisis seriado y factores jerarquizantes) mediante el programa estad&iacute;stico SAS 6.2 (SAS, 1998). Asimismo se realizaron comparaciones de medias para los factores de incorporaci&oacute;n de abono verde y fechas. Este &uacute;ltimo factor fue incluido como una tercera fuente de variaci&oacute;n en el modelo estad&iacute;stico. Finalmente, los datos de todas las variables en conjunto fueron analizados con el programa de c&oacute;mputo CANOCO para Windows, versi&oacute;n 4.0 (Ter Braak y Smilauer, 1998), utilizando el an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n can&oacute;nica. El CANOCO ha sido utilizado para el an&aacute;lisis de datos ambientales, ecolog&iacute;a y agricultura, dado que es una herramienta &uacute;til para obtener informaci&oacute;n multivariada de datos (Beltr&aacute;n-Morales et al., 2003). Las gr&aacute;ficas fueron calculadas y elaboradas con el programa CANODRAW disponible en la versi&oacute;n 4 de CANOCO para Windows.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Resultados y Discusi&oacute;n</b></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">Los valores promedio obtenidos en cada tratamiento para cada variable (<a href="#tabl1">Tabla I</a>) permiten apreciar los diferentes efectos relativos a las fuentes de variaci&oacute;n del dise&ntilde;o experimental. Se distingue que el C mantuvo constantemente valores m&aacute;s altos en los tratamientos con incorporaci&oacute;n que en aquellos sin incorporaci&oacute;n de abono verde. De igual forma destaca la diferencia entre los valores de K en los tratamientos con incorporaci&oacute;n y sin incorporaci&oacute;n, especialmente en la segunda fecha. Este mismo comportamiento, en menor escala, se observa para NT y P. Sin embargo, dada la complejidad dimensional de las variables y con la finalidad de determinar diferencias estad&iacute;sticamente significativas y facilitar la interpretaci&oacute;n, se realiz&oacute; tambi&eacute;n el an&aacute;lisis de varianza (<a href="#tabl2">Tabla II</a>), que mostr&oacute; la mayor variaci&oacute;n significativa para los factores de fechas con respecto al contenido de MO, C, pH y K, y de incorporaci&oacute;n de abono verde en las variables C, MO, pH, NT y K. De igual forma, la interacci&oacute;n de ambos factores fue significativa para las mismas variables.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><a name="tabl1"></a></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><font size="2" face="Verdana"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v31n3/Image1152.jpg" width=429 height=398></font></P>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><a name="tabl2"></a></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><font size="2" face="Verdana"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v31n3/Image1153.jpg" width=432 height=336></font></P>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">Al comparar las fechas de muestreo se encontraron incrementos de un 0,12% de MO y de 12,64mg·kg-1 en K, as&iacute; como un 36,6% de aumento en la actividad microbiana en el segundo muestreo de suelo con respecto al primero, donde aun no se incorporaba el abono verde (<a href="#tabl3">Tabla III</a>). Con relaci&oacute;n al abono verde se encontr&oacute; que las parcelas con incorporaci&oacute;n tuvieron incrementos de 0,17% MO; 12,46mg·kg-1 K y 48,3% en la tasa de respiraci&oacute;n del suelo con respecto a las parcelas sin incorporar. Este efecto no es observado para los factores de labranza (<a href="#tabl2">Tabla II</a>). Solo los niveles de pH aparecen altamente significativos con respecto a labranza. De acuerdo con Trangmar et al. (1987) y Valdez-Cepeda (1997), la respuesta no significativa en forma simple o en interacci&oacute;n del factor labranza se explica por la heterogeneidad presentada en este tipo de estudios donde el suelo es sujeto de estudio. En este sentido, estos autores mencionan que en estudios de suelo no es recomendable realizar an&aacute;lisis univariados, ya que el comportamiento de los tratamientos depende de un elevado n&uacute;mero de factores, y no solo aquellos considerados en el dise&ntilde;o experimental (Warren y M&eacute;ndez, 1982). En el mismo sentido, Morkoc et al. (1985) se&ntilde;alan que es aconsejable usar otras t&eacute;cnicas estad&iacute;sticas de an&aacute;lisis, interpretaci&oacute;n y estimaci&oacute;n que tomen en cuenta la heterogeneidad en la parcela experimental.</font> </P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">Dado que la variaci&oacute;n del suelo es de naturaleza continua y no discreta (Odeh et al., 1992) y que las propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del suelo var&iacute;an espacialmente debido a la naturaleza din&aacute;mica del material de origen (Riha et al., 1986), se recomienda utilizar an&aacute;lisis multivariados para la correcta interpretaci&oacute;n de resultados en estudios de campo en los cuales se considere la medici&oacute;n de la variabilidad (Parkin et al., 1990; Johnson, 1998). Los sistemas conservacionistas y la utilizaci&oacute;n de abonado verde generalmente necesitan periodos prolongados antes de mostrar diferencias significativas en las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del suelo (Th&ouml;nnissen et al., 2000a, b; Bayer et al., 2001).</font> </P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">En la <a href="#tabl3"> Tabla III</a> se observa que en el segundo muestreo, realizado dos meses despu&eacute;s de la incorporaci&oacute;n, presenta valores significativamente mayores para la cantidad de C mineralizado, el contenido porcentual de MO y los minerales N, P y K. Este aumento al segundo mes concuerda con la mayor parte de los estudios, que indican que deben transcurrir al menos 60 d&iacute;as para propiciar la mineralizaci&oacute;n de los abonos org&aacute;nicos aplicados en terrenos bajo condiciones de riego (Murphy y Colucci, 1999). Con respecto a la respiraci&oacute;n microbiana del suelo, &eacute;sta fue mayor despu&eacute;s de la incorporaci&oacute;n del abono verde, tal como se observa en la comparaci&oacute;n de medias descritas en la <a href="#tabl3"> Tabla III</a>.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><a name="tabl3"></a></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><font size="2" face="Verdana"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v31n3/Image1154.jpg" width=431 height=293></font></P>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">La producci&oacute;n de materia seca del frijol dolichos fue de aproximadamente de 6Mg·ha<sup>-1</sup> y en virtud de que cada Mg de materia seca aporta aproximadamente un 3% de N, podemos inferir que con la incorporaci&oacute;n de este abono verde se aportan al suelo hasta 180kg de N, entre otros nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. En climas templados el aporte de N mediante la mineralizaci&oacute;n neta anual es de unos 45 a 150kg·ha<sup>-1</sup> en los primeros 30cm del suelo, considerando la relaci&oacute;n C/N que presenta el abono verde (Beltr&aacute;n-Morales, 2003). En el caso del N, el fen&oacute;meno es explicado por el incremento en la velocidad de p&eacute;rdida mediante la incorporaci&oacute;n de residuos de cosecha (Eck y Jones, 1992; Rice et al., 1996; Salazar-Sosa et al., 2003a). Por otro lado, entre las variables de suelo en las que de acuerdo a la comparaci&oacute;n de medias (<a href="#tabl2">Tabla II</a>) no se encontraron tendencias definidas, destaca la densidad aparente, propiedad que no es sensible a la incorporaci&oacute;n de materia org&aacute;nica y a la respiraci&oacute;n microbiana del suelo, ya que se trata de una caracter&iacute;stica que depende en mayor grado de la textura del suelo que del contenido de materia org&aacute;nica y los nutrimentos minerales (Riha et al., 1986). Las diferencias significativas para la mayor&iacute;a de las caracter&iacute;sticas del suelo se manifiestan hasta despu&eacute;s de varios ciclos de labranza, de 5 a 15 a&ntilde;os (Th&ouml;nnissen et al., 2000a, b; Bayer et al., 2001; Salazar-Sosa et al., 2003a, b).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">Con respecto al an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n can&oacute;nica (Figura 1) se observa el efecto de la incorporaci&oacute;n del abono verde de frijol dolichos y su relaci&oacute;n positiva en el contenido de C (kg·d&iacute;a<sup>-1</sup>), MO y NT. En la Figura se aprecia el agrupamiento de los muestreos de suelos seg&uacute;n su orden, observ&aacute;ndose en el muestreo dos, realizado un mes despu&eacute;s de haber incorporado el abono verde, un efecto positivo con relaci&oacute;n a la incorporaci&oacute;n de materia verde en el suelo. Lo anterior se demuestra con la agrupaci&oacute;n de los datos en la secci&oacute;n positiva de los ejes can&oacute;nicos (Beltr&aacute;n-Morales et al., 2003).</font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><a name="tabl4"></a></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="center"><font size="2" face="Verdana"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v31n3/Image1155.jpg" width=550 height=511 align="center"></font></P>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">El efecto de los abonos verdes sobre la estructura del suelo, actividad biol&oacute;gica y ciclo de los nutrientes, depende de la composici&oacute;n qu&iacute;mica, as&iacute; como de la relaci&oacute;n C/N, concentraci&oacute;n de lignina y polifenoles, el tama&ntilde;o de las part&iacute;culas del suelo y del contacto del abono verde con el suelo (Nyborg et al., 1995). Los residuos de cultivos y los abonos verdes son considerados como una fuente vital natural para la conservaci&oacute;n y la sustentabilidad de la productividad del suelo, representando la fuente principal de reposici&oacute;n de la materia org&aacute;nica del suelo, y la utilizaci&oacute;n de residuos de cultivos provee los nutrientes esenciales para la mayor&iacute;a de las especies de plantas (Walters et al., 1992). Nyborg et al. (1995) han se&ntilde;alado que adem&aacute;s de mejorar la condici&oacute;n f&iacute;sica y biol&oacute;gica del suelo, la incorporaci&oacute;n de residuos puede prevenir por completo su degradaci&oacute;n. Seg&uacute;n Humphreys (1995) la utilizaci&oacute;n de frijol dolichos como abono verde conserva la fertilidad del suelo y aporta N mediante la fijaci&oacute;n biol&oacute;gica enriqueciendo el suelo de una manera ambientalmente limpia. La agrupaci&oacute;n de datos que se aprecia en la Figura 1 con relaci&oacute;n a la respiraci&oacute;n del suelo y a la incorporaci&oacute;n de materia verde proporciona evidencias de una estrecha relaci&oacute;n positiva entre la incorporaci&oacute;n de materia verde en el segundo muestreo, mientras que no se aprecian diferencias entre los sistemas de la labranza utilizados en este experimento. Con respecto al contenido de C mineralizado, al porcentaje de MO y macronutrientes en el suelo, Fox y Bandel (1986) determinaron que con la disminuci&oacute;n de pasos de maquinaria para preparar el suelo, bajo el sistema de labranza m&iacute;nima y labranza cero, se reducen las p&eacute;rdidas de materia org&aacute;nica y se incrementa la actividad microbiana. De igual forma, Havlin et al. (1990) concluyeron que la labranza m&iacute;nima incrementa la cantidad de residuos de cosecha sobre la superficie del suelo e incrementa la disponibilidad de nitr&oacute;geno. En este contexto, Dick (1983) y Kitur et al. (1984) coincidieron en que el incremento de la materia org&aacute;nica en el suelo bajo los sistemas de labranza m&iacute;nima y labranza cero promueve un mayor potencial de inmovilizaci&oacute;n y una mayor disponibilidad del nitr&oacute;geno para las plantas.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Conclusiones</b></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">En un suelo de zona &aacute;rida las leguminosas pueden ser usadas como aportantes de materia org&aacute;nica, para incrementar la fertilidad biol&oacute;gica y aportan nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas. La incorporaci&oacute;n de frijol dolichos como abono verde en dosis de 6t de materia seca implica un aporte nitrogenado al suelo de 240kg·ha<sup>-1</sup>, lo cual confirma observaciones previas que establecen la potencialidad de dicha leguminosa como abono verde para incorporar de 120 a 160kg·ha<sup>-1</sup> a los 160 d&iacute;as de establecida. Se confirm&oacute; que el an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n can&oacute;nica con componentes principales es una herramienta apropiada para discernir los efectos significativos en estudios de alta heterogeneidad como son los estudios de suelo.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Agradecimiento</b></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">Los autores agradecen el apoyo econ&oacute;mico de la Fundaci&oacute;n Produce (BCS, M&eacute;xico) y el Programa de Mejoramiento de Profesores (PROMEP).</font> </P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Referencias</b></font></P>     <!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Alarc&oacute;n A, Davies FTJr, Eguilla JN, Fox TC, Estrada-Luna AA, Ferrera-Cerrato R (2002) Short term effects of Glomus claroideum and Azospirillum brasilense on growth and root acid phosphathase activity of Carica papaya L. under phosphorus stress. Rev. Latinoam. Microbiol. 44: 31-37.</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=1019246&pid=S0378-1844200600030001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">2. Anderson JP (1982) Chemical and microbiological properties. Soil respiration. Agronomy Monograph Nº9. ASA-SSSA. Madison, Wisconsin, EEUU. pp. 831-871.</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=1019247&pid=S0378-1844200600030001400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">3. Bayer C, Martin-Neto L, Mielniczuk J, Pillon CN, Sangoi L (2001) Changes in soil organic matter fractions under subtropical no-till cropping systems. Soil. Sci. Soc. Am. J. 65: 1473-1478.</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=1019248&pid=S0378-1844200600030001400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Beltr&aacute;n-Morales LF, Garc&iacute;a-Rodr&iacute;guez F, Borges-Contreras J, S&aacute;nchez-Mota G, Ortega-Rubio A (2003) Environmental and socioeconomic multivariate analysis of the primary economic sector of Mexico. Sust. Dev. 11: 77-83.</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=1019249&pid=S0378-1844200600030001400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Beltr&aacute;n-Morales FA (2003) El Nitr&oacute;geno, su impacto en la agricultura y en el ambiente. 1ª ed. Universidad Aut&oacute;noma de Baja California Sur. M&eacute;xico. 132 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=1019250&pid=S0378-1844200600030001400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Cadisch G, Handayanto E, Malama C, Senyi F, Giller KE (1998) N recovery from legume pruning and priming effects and governed by the residual quality. Plant Soil 205: 124-134.</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=1019251&pid=S0378-1844200600030001400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. Conant RT, Klopatek JM, Klopatek CC (2000) Environmental factors controlling soil respiration in three semiarid ecosystems. Soil Sci. Soc. Am. J. 64: 383-390.</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=1019252&pid=S0378-1844200600030001400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. D&iacute;az-Ravi&ntilde;a MM, Acea J, Carballas T (1993) Microbial biomass and its contribution to nutrients concentrations in forest soils. Soil Biol. 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Salazar-Sosa E, Beltr&aacute;n-Morales FA, Fortis-Hern&aacute;ndez M, Leos Rodr&iacute;guez JA, Cueto-Wong JA, V&aacute;zquez-Rodr&iacute;guez C (2003a) Mineralizaci&oacute;n de nitr&oacute;geno en el suelo y producci&oacute;n de avena forrajera con tres sistemas de labranza. Terra 21: 561.</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=1019272&pid=S0378-1844200600030001400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">28. Salazar-Sosa E, Beltr&aacute;n-Morales FA, Fortis-Hern&aacute;ndez M, Leos Rodr&iacute;guez JA, Cueto-Wong JA, V&aacute;zquez-Rodr&iacute;guez C (2003b) Mineralizaci&oacute;n de nitr&oacute;geno en el suelo y producci&oacute;n de ma&iacute;z forrajero con tres sistemas de labranza. Terra 21: 561.</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=1019273&pid=S0378-1844200600030001400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0" align="justify"><font size="2" face="Verdana">29. Tate RL III (1995) Soil microbiology. Wiley. 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