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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fraccionamiento de fósforo en suelos cultivados con arroz por largos períodos de tiempo: II. Relación fósforo orgánico-inorgánico]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fractions of phosphorus in soils cultivated with rice for long periods: II. Organic-inorganic phosphorus relationship]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Rice production in the irrigation system of Guarico River in Venezuela dates back more than 50 years, during which phosphate fertilizer has been applied continuously. The residual fractions of organic phosphorus were studied in 43 soil samples, fertilized between 5 and 50 continuous years. A sequential P extraction procedure was carried out in each soil sample. Data of inorganic P were reported in a previous paper. Total organic P (PoT) was approximately 4.3 times lower than total inorganic P (PiT); however, between 50.6 and 84.7 % of P labile corresponded to organic P. On the contrary, moderately and slightly labile organic fractions (PoLL and PoML) were less abundant than the corresponding inorganic fractions (PiML and PiLL). The organic matter content of the soils showed a significant positive linear relationship with the PoML, but a lower relationship with PoLL and occluded Po.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p style="page-break-after: auto" align="center"><b> <span style="font-size: 12.0pt; font-family: Verdana">Fraccionamiento de fósforo  en suelos cultivados con arroz por largos períodos de tiempo<span style="text-transform:uppercase">.  II</span>. Relación fósforo orgánico-inorgánico</span></b></p>     <p style="page-break-after: auto" align="center"> <font size="2" face="Verdana"><span lang="PT-BR"> Neudis Subero</span></font><sup><span lang="es-mx"><font size="2" face="Verdana">1</font></span></sup><font face="Verdana"><span lang="PT-BR"><font size="2">,  Ricardo Ramírez<sup>2</sup>, Omaira Sequera<sup>3</sup> y Julio C. Parra</font><sup><font size="2">2</font></sup></span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><sup><font size="2">1 </font></sup> <font size="2">Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo. e-mail:<sup> </sup></font><a href="mailto:nsubero23@hotmail.com"><font size="2"> nsubero23@hotmail.com</font></a></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><sup><font size="2">2 </font></sup> <font size="2">Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. Maracay.  e-mail:<sup> </sup></font><a href="mailto:abisam28@gmail.com"><font size="2"> abisam28@gmail.com</font></a></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><sup><font size="2">3</font></sup><font size="2">  Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Apdo.  400. Barquisimeto. Venezuela. </font></font></p>     <p align="justify"><b><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">RESUMEN</font></span></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La producción de arroz en el  sistema de riego del Río Guárico en Venezuela data de muchos años, durante los  cuales se ha venido aplicando fertilizantes fosfatados en forma continua. Las  fracciones residuales de fósforo orgánico fueron estudiadas en 43 muestras de  suelos fertilizados entre 5 y 50 años continuos<b> </b>por medio de una  extracción secuencial. Los datos de P inorgánico fueron mostrados en una  publicación anterior. El fósforo orgánico total (PoT) fue aproximadamente 4,3  veces más bajo que el P inorgánico total&nbsp; (PiT); sin embargo, entre el 50,6 y  84,7 % del P lábil correspondió al P orgánico. Contrariamente, las fracciones  orgánicas moderadamente lábil (PiML) y ligeramente lábil (PiLL) fueron menos  abundantes que las correspondientes inorgánicas (PoML y PoLL). El contenido de  materia orgánica de los suelos mostró una relación lineal significativa y  positiva con el PoML, pero esta relación fue más baja con el PoLL y Po ocluido.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="2">Palabras clave  adicionales</font></b><font size="2">: Fósforo estable, fósforo lábil, materia  orgánica</font></font></p>     <p align="center"><b><span class="hps"><span lang="EN-US"> <font size="2" face="Verdana">Fractions of phosphorus in soils cultivated</font></span></span><font size="2"><font face="Verdana"><span lang="EN-GB">  with rice </span></font><span class="hps"><span lang="EN-US"> <font face="Verdana">for</font></span></span><font face="Verdana"><span lang="EN-US"> </span></font><span class="hps"><span lang="EN-US"><font face="Verdana">long  periods.</font></span></span><font face="Verdana"><span lang="EN-US"> </span> <span lang="EN-GB">II. </span></font><span class="hps"><span lang="EN-US"> <font face="Verdana">Organic</font></span></span><font face="Verdana"><span class="atn"><span lang="EN-US">-</span></span><span lang="EN-GB">inorganic </span></font><span class="hps"><span lang="EN-US"><font face="Verdana"> phosphorus</font></span></span><font face="Verdana"><span lang="EN-US"> </span> </font></font><span class="hps"><span lang="EN-US"> <font size="2" face="Verdana">relationship</font></span></span></b></p>     <p align="justify"><b><span class="hps"><span lang="EN-US"> <font size="2" face="Verdana">ABSTRACT</font></span></span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><span lang="EN-US"><font size="2" face="Verdana">Rice  production in the irrigation system of Guarico River in Venezuela dates back  more than 50 years, during which phosphate fertilizer has been applied  continuously. The residual fractions of organic phosphorus were studied in 43  soil samples, fertilized between 5 and 50 continuous years. A sequential P  extraction procedure was carried out in each soil sample. Data of inorganic P  were reported in a previous paper. Total organic P (PoT) was approximately 4.3  times lower than total inorganic P (PiT); however, between 50.6 and 84.7 % of P  labile corresponded to organic P. On the contrary, moderately and slightly  labile organic fractions (PoLL and PoML) were less abundant than the  corresponding inorganic fractions (PiML and PiLL). The organic matter content of  the soils showed a significant positive linear relationship with the PoML, but a  lower relationship with PoLL and occluded Po.</font></span></p>     <p align="justify"><b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana"> Additional key words</span></b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">:  Labile phosphorus, occluded phosphorus, organic matter</span></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Recibido: Febrero 23,  2015&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aceptado: Enero, 2016</font></p>     <p style="text-align: justify"><b><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">INTRODUCCIÓN</font></span></b></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">La deficiencia de fósforo en las plantas ha sido  señalada por años como el segundo problema en importancia después del nitrógeno,  en la fertilidad de los suelos, en la América tropical (Sánchez y Salinas,  1981); esta deficiencia es con frecuencia agravada por su fijación en diferentes  formas, haciendo que sea menos disponible para las plantas (Fernández y Turrión,  2011).</font></span></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><span lang="ES-VE"> <font size="2" face="Verdana">Los cambios en los métodos de labranza, junto con  la incorporación de los residuos de cosecha, alteran&nbsp; los cambios de la materia  orgánica en los suelos y, por consiguiente, la disponibilidad del P. La  producción de arroz en los suelos del sistema de riego del Río Guárico se ha  caracterizado por ser un monocultivo, con uso de fertilizantes e incorporación  de los residuos de cosecha. Es conocido que la mineralización de fósforo  orgánico (Po) en el suelo, para proveer de P disponible, es un proceso de alta  importancia para la buena nutrición de la planta (Beegle y Durst, 2002). El  manejo inapropiado de los fertilizantes fosfatados junto con el mayor uso de  sistemas intensivos de producción pueden dar lugar a una disminución del P  disponible en el suelo y ocasionar deficiencias de este nutriente en el cultivo.</font></span></p>     <p align="justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Por otra  parte, e</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">s aceptada  la importancia de la materia orgánica de los suelos para el </span> <span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">comportamiento de los  rendimientos de los cultivos, aunque poca atención se ha puesto a la  disponibilidad de P orgánico en el suelo</font></span></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><span lang="ES-VE"> <font size="2" face="Verdana">La determinación cuantitativa de las fracciones de  fósforo en el suelo permitiría mejorar los sistemas de diagnóstico y de manejo  de los fertilizantes fosfatados. Hedley et al.<i> </i>(1982) propusieron un  método de extracción secuencial del P del suelo con el propósito de caracterizar  las diferentes fracciones presentes, y posteriormente, Tiessen y Moir (1993)  argumentaron que el método de Hedley et al.<i> </i>(1982) no extrae todo el  fósforo orgánico (Po) y propusieron mejorar la extracción del Po reagrupando las  fracciones de P con base a sus transformaciones.</font></span></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><span lang="ES-VE"> <font size="2" face="Verdana">El objetivo de este trabajo fue determinar las  diferentes fracciones de Po en los suelos bajo cultivo de arroz por varios años  y comparar el comportamiento de las fracciones orgánicas e inorgánicas.</font></span></p>     <p align="justify"><b><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">MATERIALES Y MÉTODOS</font></span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-indent: 0cm" align="justify"><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">Para la realización del trabajo se tomaron  muestras de suelo, al momento de la cosecha de arroz, en 43 fincas en el sistema  de riego del Río Guárico. En las fincas seleccionadas los agricultores aplicaron  fertilizantes fosfatados por 5 y hasta 50 años. El muestreo de los suelos se  hizo en parcelas de aproximadamente 2 hectáreas tomando 20 submuestras entre 0 y  20 cm de profundidad, con un tubo de muestreo de 7 cm de diámetro, siguiendo el  sistema de zig-zag. Las 20 submuestras se mezclaron para obtener una muestra  compuesta por finca.</font></span></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="ES-MX"><font size="2">L</font></span><span lang="ES-VE"><font size="2">a  materia orgánica (MO) se determinó por medio de oxidación con dicromato (Heanes,  1984). Las fracciones de fósforo orgánico se extrajeron, en forma secuencial,  por medio del procedimiento propuesto por Tiessen y Moir (1993) según se detalló  en un trabajo previo (Subero et al., 2016). La fracción lábil (PoL) y el P  microbiano se extrajeron con NaHCO<sub>3</sub>, el P moderadamente lábil (PoML)  con NaOH 0,1 M, el P ligeramente lábil (PoLL) con HCl 1 M y la forma de Po  estable u ocluido (PoO) con HCl concentrado. En cada extracto se determinó el  fósforo mediante el método de Murphy y Riley (1962). El PoT se obtuvo mediante  la suma de las fracciones previamente determinadas. Los resultados de las  fracciones se presentan en forma gráfica junto a un análisis de regresión entre  ellas y el contenido de MO del suelo.</font></span></font></p>     <p align="justify"><b><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">RESULTADOS Y DISCUSIÓN</font></span></b></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">La MO de los suelos resultó en un promedio de 2,8  %, mientras que el P orgánico total (PoT) mostró un promedio de 67,53 mg·kg<sup>-1</sup>  (<a href="#cua1">Cuadro 1</a>) que resulta 4,3 veces menor al compararlo con el promedio de PiT de  296,99 mg·kg<sup>-1 </sup>reportado por Subero et al. (2016) para los mismos  suelos.</font></span></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="center"><a name="cua1"> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v28n2/art02cua1.gif" width="287" height="183"></a></p>     
<p style="text-indent: 0cm" align="justify"><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">A partir de los valores del <a href="#cua1">Cuadro 1</a> se deduce que  la fracción de Po más abundante, en promedio, fue la moderadamente lábil (PoML)  con 52,42 % del PoT, seguida por la forma ocluida (PoO) con 22,18 % del PoT. El  promedio para la fracción lábil (PoL) fue de 17,05 % del PoT, mientras que la  fracción menos abundante fue la ligeramente lábil (PoLL) con sólo 8,33 %. La  mayor abundancia de PoML sugiere que esta fracción &nbsp;podría contribuir en forma  más eficiente al mantenimiento del P disponible para la planta en los suelos,  por medio del proceso de mineralización. Sin embargo, al considerar la suma de  las fracciones PoL y PoML, es decir, 46,92 mg·kg<sup>-1</sup> de Po obtenidos en  este estudio vs. 59,91 mg·kg<sup>-1</sup> de Pi obtenidos por Subero et al.  (2016), se destaca que el Po tiene un rol menos importante, como posible fuente  de P disponible para la planta, en los suelos bajo cultivo de arroz en el  sistema de riego del Río Guárico.</font></span></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">En el trabajo mostrado por Picone y Zamuner (2002)  en seis suelos con órdenes diferentes se observa que la fracción PoML fue la más  abundante y varió entre un 53,7 y 88,9 % del PoT, destacando la importancia del  Po en la nutrición de los cultivos. Sin embargo, aún no se dispone de suficiente  información sobre la tasa de mineralización de las fracciones orgánicas de P que  permitan evaluar la habilidad de las plantas para usar el P liberado.</font></span></p>     <p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">El  efecto de los años de cultivo sobre los cambios de las fracciones de Po en los  suelos mostró poca importancia. El PoL, considerado como disponible, mostró poca  variación en el tiempo, entre 10,9 y 14,9 mg·kg<sup>-1</sup> (<a href="#fig1">Figura 1</a>). En  promedio, estos valores son 1,4 veces más altos que los de PiL reportados por  Subero et al. (2016), comportamiento que sugiere que aparentemente el PoL  pudiera ser tanto o más importante que la fracción inorgánica como fuente de  contribución de P disponible a la solución del suelo.</span></p>     <p align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v28n2/art02fig1.gif" width="337" height="302"></a></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="ES-MX"><font size="2">La  fracción PoML fue la más abundante, 2,1 a 3,5 veces mayor que PoL, y entre 5,0 a  10,2 veces mayor que PoLL (<a href="#fig1">Figura 1</a>). Esta última fue la menos abundante de&nbsp;  todas, menor a 7 mg·kg<sup>-1</sup>. Las formas orgánicas lábiles en conjunto,  PoML + PoLL, (PoLT) variaron entre 35,0 y 46,2 mg·kg<sup>-1</sup>, En términos  de distribución porcentual el PoLT representó entre el 56,2 y 64,1 % del PoT, lo  que significa que las fracciones lábiles de Po sumadas constituyen,  aparentemente, un reservorio de P disponible potencial considerable en los  suelos estudiados.</font></span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">La fracción  PoO fue menos abundante que PoL y PoML, pero más abundante que PoLL. El nivel  más bajo de PoO, 8,8 mg·kg<sup>-1</sup>, se encontró en el <span style="letter-spacing: -.1pt">intervalo de 45 a 50 años, esto es  aproximadamente 2,1 veces más bajo que en los suelos con 15 o menos años de  fertilización continua. Aparentemente el PoO tiende a ser menor con el tiempo de  exposición en el suelo, posiblemente en beneficio de las fracciones lábiles.</span></font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">El contenido  de MO del suelo mostró una alta influencia sobre el comportamiento del PoML, el  cual se incrementó en forma lineal con el aumento de la MO&nbsp;(<a href="#fig2">Figura 2</a>); los  incrementos encontrados para PoLL fueron de menor magnitud que los  correspondientes a PoML. Los datos sumados de las fracciones orgánicas  moderadamente lábil y ligeramente lábil se ajustaron a una función lineal  significativa (P&#8804;0,05) con la materia orgánica del suelo, resultando en la  siguiente ecuación:</font></span></p>     <p align="center" style="text-indent: 0cm"><span lang="ES-MX"> <font size="2" face="Verdana">PoLT = 17,77 MO + 17,19 ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R<sup>2 </sup>= 0,957</font></span></p>     <p align="center" style="text-indent: 0cm"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v28n2/art02fig2.gif" width="337" height="302"></a></p>     
<p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">El alto  coeficiente de determinación obtenido (0,957) indica que los cambios en PoLT en  el suelo se pueden explicar estrechamente con base al comportamiento de la MO.  Una clara indicación de la importancia del manejo de&nbsp; los residuos de la cosecha  para el mantenimiento de las formas de P orgánico lábiles.</span></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span lang="ES-MX"><font size="2">Relación P orgánico y P inorgánico. </font> </span></b><span lang="ES-MX"><font size="2">La variabilidad encontrada en las  formas de Po en los suelos analizados podría atribuirse al distinto origen de  los mismos,&nbsp; a las diferentes dosis de fertilizante aplicado en el tiempo y,  sobre todo, al manejo de dicho fertilizante y de los residuos de la cosecha.  Fernández y Turrión (2011) trabajando en un experimento de incubación con un  Alfisol y uno Ultisol señalaron que las fracciones de P variaban de acuerdo al  suelo, fertilizante y enmienda aplicados.</font></span></font></p>     <p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Si se  comparan los valores de las fracciones de Po con los valores de Pi obtenidos en  estos mismos suelos (Subero et al., 2016) se obtiene que </span> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">el Po fue de  2 a 7 veces menor que el Pi, y en 26 de los suelos estudiados el Po constituyó  no más del 20 % del P total&nbsp; (<a href="#fig3">Figura 3A</a>).&nbsp; El bajo contenido de Po respecto al  Pi coincide con lo reportado por Turner (2006)&nbsp; en suelos tropicales de  Madagascar donde el Po varió entre 7 y 29 %. La aplicación continua de  fertilizante fosfatado puede ser una posible explicación para el predominio del  Pi sobre el Po (Suñer et al., 2000; Carneiro et al., 2011). Takahashi y Anwar  (2007) demostraron que la aplicación de fertilizantes fosfatados por 23 años, a  un Andosol, resultó en una alta acumulación de Pi en el horizonte superficial,&nbsp;  de 0-15 cm. Cross y Schlesinger (1995) en un suelo más pesado encontraron que el  Pi alcanzó el&nbsp; 86 % del P total.</span></p>     <p align="center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v28n2/art02fig3.gif" width="569" height="506"></a></p>     
<p align="justify"><span lang="ES-VE"><font size="2" face="Verdana">Otros  autores, en el país, han publicado resultados comparables. Fernández y Turrión  (2011) encontraron que el 35 % del fósforo en un suelo Ultisol correspondió al  Po y 17 % en un Alfisol. Hernández y Bautis (2005) mostraron que el 26 % del P  total estaba bajo la&nbsp; forma orgánica en suelos de sabana, en cambio, en los  suelos sembrados con pino el 32 % correspondió a Po. </font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-VE"><font size="2" face="Verdana">La fracción  de PoL fue más abundante en los suelos analizados que la de PiL (<a href="#fig3">Figura 3B</a>). En  30 de &nbsp;los &nbsp;43 suelos, el PoL representó entre el 45 y 85 % del PLT, solo  en 5 suelos el PoL fue menor al 30 % del PLT.</font></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">La fracción  PiML fue más abundante que la</span><span lang="ES-VE"><font size="2" face="Verdana">  fracción PoML (<a href="#fig3">Figura 3C</a>). En 40 de los 43 suelos analizados el PiML constituyó  entre el 50 y 80 % del fósforo moderadamente lábil total. El predominio del PiLL  sobre el PoLL fue más marcado que en el caso del PiML sobre el PoML, sólo en dos  de los 43 suelos se encontró que el PoLL fue mayor al 50 % del fósforo  ligeramente lábil total (<a href="#fig3">Figura 3D</a>). Según Bowman y Cole (1978) la  mineralización del PoL es lenta y moderada; este comportamiento también es  posiblemente válido para el PoML, por consiguiente, la liberación de P  disponible de esta fracción sería más lenta que la que tiene lugar con el&nbsp; PiL.  Sattell &nbsp;y &nbsp;Morris &nbsp;(1992) &nbsp;sugirieron &nbsp;que las fracciones de PoML y PiL  contribuyeron significativamente a la absorción del P por <i>Setaria itálica</i>  en un suelo Alfisol.</font></span></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><span lang="ES-VE"><font size="2">El  efecto de diferentes coberturas vegetales sobre la distribución de las formas de  P en el suelo fue estudiado por Turrión et al. (2007). Las fracciones orgánicas  fueron menos afectadas por las coberturas que las inorgánicas, por lo que se  sugiere que las fracciones PiR y PiL, reconocidas como disponibles por </font> </span><font size="2"><span lang="ES-MX">Hedley et al. (1982) y Tiessen y Moir  (1993), podrían servir como indicadoras de la disponibilidad del P en el suelo  debido a su sensibilidad a la cubierta vegetal y a su fácil determinación. </span></font><span lang="ES-VE"><font size="2">Se conoce que las formas  orgánicas de P en los suelos contribuyen significativamente al P disponible para  la absorción por los cultivos (Ayodele y Agboola, 1983; Sharpley, 1985).</font></span></font></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">La  información obtenida en el trabajo permite indicar que en los suelos bajo  cultivo de arroz por varios años el porcentaje de la fracción PoL es más  abundante que la PiL. Por el contrario, las fracciones PiML y PiLL fueron más  frecuentes que las correspondientes PoML&nbsp; PoLL.</font></span></p>     <p align="justify"><b><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana"> CONCLUSIÓN</font></span></b></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">Se encontró  que el PoL tiene un alto potencial como fuente de P disponible para la planta,  mayor que el PiL. Ambas fracciones de P lábiles, junto con las moderadamente y  ligeramente lábiles constituyen el reservorio de P que sería liberado a la  solución del suelo en forma disponible a medida que se va agotando por la  absorción de la planta.</font></span></p>     <p align="justify"><b><span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana"> AGRADECIMIENTO</font></span></b></p>     <p align="justify"><span class="hps"><span lang="ES-VE"> <font face="Verdana" size="2">Al FONACIT por el otorgar el financiamiento, al  CDCH-UC, a la Asociación de Productores de Arroz del Estado Guárico por la ayuda  durante el proceso de muestreo y a la Fundación Ciepe<span lang="ES-MX">.</span></font></span></span></p>     <p align="justify"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; font-weight: 700"> LITERATURA CITADA</span></p>     <!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><span lang="EN-US"><font size="2">1. Ayodele, O. y A.  Agboola. </font></span><span lang="EN-GB"><font size="2">1983. Evaluation of  phosphorus in Savannah soils of Western Nigeria under bush fallow systems. J.  Agric. Sci. 101: 283-289.</font></span></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=703345&pid=S1316-3361201600020000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><font size="2">2. Beegle, D. y P. Durst. </font> <span lang="EN-GB"><font size="2">2002. Managing phosphorus for crop production.  Pennsylvania State University. University Park, PA. Agronomy Facts 13. 6 p.</font></span></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=703346&pid=S1316-3361201600020000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><span lang="EN-GB"><font size="2">3. Bowman, R. y C. Cole.  1978. </font></span><font size="2"><span lang="EN-US">Transformations of organic  phosphorus substrate in soils evaluated by NaHCO<sub>3</sub> extraction. </span> </font><span lang="EN-GB"><font size="2">Soil Sci. 125: 49-54.</font></span></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=703347&pid=S1316-3361201600020000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font size="2" face="Verdana">4. Carneiro, L., De R. Vilela, A. Furtini, J.  Lopes, N. Curi, T. Pereira y R.L. do Valle. 2011. Fracoes de fósforo no solo em  resposta á adubacao fosfatada em um latossolo com diferentes históricos de uso.  Rev. Bras. Ci. Solo 35: 483-491.</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=703348&pid=S1316-3361201600020000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <span lang="EN-GB"><font size="2" face="Verdana">5. Cross, A. y W. Schlesinger.  1995. A literature review and evaluation of the Hedley fractionation:  applications to the biogeochemical cycle of soil phosphorus in natural  ecosystems. Geoderma 64: 197-214.</font></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=703349&pid=S1316-3361201600020000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><font size="2">6. Fernández, S. y M. Turrión. <span lang="EN-US">2011. Fraccionamiento secuencial de fósforo en </span></font> <span lang="ES-VE"><font size="2">el suelo. Comparación de métodos. Venesuelos  19: 5-14.</font></span></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=703350&pid=S1316-3361201600020000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><span lang="EN-GB"><font size="2">7. Heanes, D. 1984.  Determination of total organic C in soil by and improved chromic acid digestion  and spectrophotometric procedure. </font></span><span lang="EN-US"> <font size="2">Soil Science Plant Analysis 15: 1179-1213.</font></span></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=703351&pid=S1316-3361201600020000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font size="2" face="Verdana">8. Hedley, M., J. Stewart y B. Chauhan. 1982.  Changes in inorganic and organic soil phosphorus fractions induced by  cultivation practices and by laboratory incubations. Soil. Sci. Soc. Am. J. 46:  970-976.</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=703352&pid=S1316-3361201600020000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <span lang="es-mx"><font face="Verdana" size="2">9. Hernández, I. y M. Bautis.  2005. Cambios en el contenido de fósforo en el suelo superficial por la  conversión de sabanas en pinares. Bioagro 17(1): 69-78.</font></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=703353&pid=S1316-3361201600020000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <span class="apple-style-span"><span lang="ES-VE"><font size="2" face="Verdana"> 9. Hernández, I. y M. Bautis. 2005.</font></span></span><font size="2"><font face="Verdana"><span class="apple-converted-space"><span lang="ES-VE">&nbsp;</span></span></font><span class="apple-style-span"><span lang="ES-VE"><font face="Verdana">Cambios  en el contenido de fósforo en el suelo superficial po</font></span><span lang="ES-MX"><font face="Verdana">r  la conversión de sabanas en pinares.</font></span></span><font face="Verdana"><span class="apple-converted-space"><span lang="ES-MX">&nbsp;</span></span></font></font><span class="apple-style-span"><span lang="ES-VE"><font size="2" face="Verdana">Bioagro  17(1): 69-78.</font></span></span></p>     <!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><span lang="ES-VE"><font size="2">10. Murphy, J. y J. Riley. </font></span><font size="2">1962. A modified single method for determination of  phosphates in natural waters. </font><span lang="ES-MX"><font size="2">Anal.  Chem. Act.<i> </i>27: 31-36.</font></span></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=703355&pid=S1316-3361201600020000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <span lang="ES-MX"><font size="2" face="Verdana">11. Picone, L. y E. Zamuner.  2002. Fósforo orgánico y fertilidad fosfórica. Informaciones Agronómicas del  Cono Sur 16: 11-15.</font></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=703356&pid=S1316-3361201600020000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><span lang="ES-VE"><font size="2">12. Sánchez, P. y J.  Salinas. </font></span><font size="2">1981. Low-input technology for managing  oxisols and ultisol in tropical America. </font><span lang="ES-MX"> <font size="2">Adv. Agron.<i> </i>34: 279-406.</font></span></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=703357&pid=S1316-3361201600020000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><span lang="EN-US"><font size="2">13. Sattel, R. y R.  Morris. </font></span><font size="2"><span lang="EN-GB">1992. Phosphorus  fractions and availability in Sri Lankan Alfisols. </span></font> <span lang="EN-US"><font size="2">SSSAJ 56: 1510-1515.</font></span></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=703358&pid=S1316-3361201600020000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><span lang="EN-GB"><font size="2">14. Sharpley, A. 1985.  Phosphorus cycling in unfertilized and fertilized agricultural soils. </font> </span><span lang="EN-US"><font size="2">Soil Sci. Soc. Am. J. 49: 905-911.</font></span></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=703359&pid=S1316-3361201600020000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><span lang="ES-VE"><font size="2">15. Subero, N., R.  Ramírez, O. Sequera y J. Parra. 2016. </font></span><font size="2"> <span lang="ES-MX">Fraccionamiento de fósforo en suelos c</span></font><span lang="ES-VE"><font size="2">ultivados  con arroz por largos períodos de tiempo. I Fósforo inorgánico. Bioagro 28(1):  13-20.</font></span></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=703360&pid=S1316-3361201600020000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><span lang="ES-MX"><font size="2">16. Suñer, L., J. Galanti,  R. Rosell y M. Chamodoira. </font></span><font size="2"><span lang="ES-VE">2000.  Cambios en el contenido de&nbsp; las formas de fósforo en suelos de la región  semiárida pampeana cultivados con trigo (<i>Triticum aestivum</i>) Rev. Fac. </span></font><span lang="ES-MX"><font size="2">Agron. La Plata 104: 113-119.</font></span></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=703361&pid=S1316-3361201600020000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><font size="2">17. Takahashi, S. y M. Anwar. 2007. Wheat  grain yield, phosphorus uptake and </font><span lang="EN-GB"><font size="2">soil  phosphorus fraction after years of annual fertilizer application to an Andosol.  Field Crops Research<i> </i>101: 160-171.</font></span></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=703362&pid=S1316-3361201600020000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <font face="Verdana"><span lang="EN-US"><font size="2">18. Tiessen, H. y J. Moir.  1993.&nbsp; </font></span><span lang="EN-GB"><font size="2">Characterization of  available P by sequential extraction <i>In</i>: M. Carter (ed.). Soil Sampling  and Methods of Analysis<i>. </i>Canadian Society of Soil Science. Lewis Pub.  Boca Raton, FL. pp. 75-86.</font></span></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=703363&pid=S1316-3361201600020000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-indent: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm" align="justify"> <span lang="EN-GB" style="letter-spacing: -.1pt"><font size="2" face="Verdana"> 19. Turner, B. 2006. Organic phosphorus in Madagascar rice soils. Geoderma 136:  279-288.</font></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=703364&pid=S1316-3361201600020000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">20. Turrión,  M., O. López, F. Lafuente, R. Mulas, C. Ruipérez y A. Puyo. 2007. </span> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Soil  phosphorus forms as quality indicators of soils under different vegetation  covers. Science of the Total Environment 378: 195-198.</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=703365&pid=S1316-3361201600020000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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