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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The soil organic matter is an essential component in the reserve and carbon cycle. The carbon in the soil is incorporated to the continuous contribution of organic material in natural conditions, however, the land´s practice generates the organic carbon decrease while sustainable practices of land use contributes to its capture and accumulation. A frequent practice for evaluating changes of the organic matter quality under different managements is the determination of labile fractions of soil organic carbon. The content of Labile Soil Organic Carbon (COS L) was compared on the soil layer 0-20 cm of a soil Ferralítico Rojo Típico from Ciego de Ávila with a Ferrítico Rojo Oscuro from Camagüey were undergone to three uses of the soil: Without exploitation, diversified and intensive crop cultivation. COS L extraction was performed by oxidation with potassium permanganate (0,02 mg L-1) and the determination was made by colorimetry. Independently the use, the content of COS L is higher on the Ferralític soil than on the Ferrítico one but in both the contents decreased in the areas under intensive cultivation in relation to the ones without any exploitation. In addition to this, in the diversified systems, based on Lands Sustainable Management, this indicator tends to recover. These results suggest the inclusion of the determination of the COS L, as an alert indicator on how the soil´s uses affect the quality of them]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="left"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Carbono    l&aacute;bil como un indicador de cambios en dos suelos bajo diferentes usos</strong></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>The    labile Carbon as indicator of changes in two soils under different uses</strong></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>    Milagros Ginebra Aguilar,<sup>I</sup> Ms.C. Mirelys Rodr&iacute;guez Alfaro,<sup>I</sup>    Bernardo Calero Martin,<sup>I</sup> Dr.C. Daniel Ponce de Le&oacute;n,<sup>I</sup><sup>I    </sup>Dra.C. Lisbet Font Vila<sup>I</sup><sup>I</sup><sup>I</sup></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Instituto    de Suelos, Autopista Costa-Costa, km 8&frac12;., Apdo. 8022, CP 10 800, Capdevila,    Boyeros, La Habana. Cuba.    <br>   <sup>I</sup><sup>I</sup>Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Agraria de    La Habana. Cuba.</font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup><sup>II</sup>Facultad    de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Camag&uuml;ey. Cuba.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La materia org&aacute;nica    en el suelo es un componente clave en la reserva y ciclo del carbono. En condiciones    naturales el carbono se incorpora al suelo a trav&eacute;s del aporte continuo    de material org&aacute;nico; sin embargo, existen pr&aacute;cticas de uso de    la tierra que generan una disminuci&oacute;n del carbono org&aacute;nico en    el tiempo, a la vez hay pr&aacute;cticas de uso sostenible que favorecen su    captura y acumulaci&oacute;n. La determinaci&oacute;n de fracciones l&aacute;biles    de carbono org&aacute;nico del suelo, constituye una pr&aacute;ctica frecuente    para evaluar cambios en la calidad de la materia org&aacute;nica bajo distintos    manejos. Se compar&oacute; el contenido de carbono l&aacute;bil (COS<sub>L</sub>)    en la capa 0-20 cm de un suelo Ferral&iacute;tico Rojo T&iacute;pico con el    de un Ferr&iacute;tico Rojo Oscuro T&iacute;pico, sometidos a tres usos del    suelo (sin explotaci&oacute;n, cultivo diversificado y cultivo intensivo). La    extracci&oacute;n del COS<sub>L</sub> se realiz&oacute; por oxidaci&oacute;n    con permanganato de potasio a 0,02 mg L<sup>-1</sup> y las determinaciones se hicieron    colorim&eacute;tricamente. Se encontr&oacute; que independientemente del uso,    el contenido de COS<sub>L</sub> fue superior en el suelo Ferral&iacute;tico    que en el Ferr&iacute;tico y que para ambos suelos los contenidos disminuyeron    en las &aacute;reas bajo cultivo intensivo con relaci&oacute;n a las &aacute;reas    sin explotaci&oacute;n; adem&aacute;s, en el sistema diversificado, donde se    aplican principios de Manejo Sostenible de Tierras, este indicador tiende a    recuperarse. Estos resultados sugieren la inclusi&oacute;n de la determinaci&oacute;n    del COS<sub>L</sub>, como indicador de alerta del efecto de los usos del suelo    sobre su calidad.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> materia org&aacute;nica, suelo, fertilidad, propiedades biol&oacute;gicas.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> The soil organic    matter is an essential component in the reserve and carbon cycle. The carbon    in the soil is incorporated to the continuous contribution of organic material    in natural conditions, however, the land&acute;s practice generates the organic    carbon decrease while sustainable practices of land use contributes to its capture    and accumulation. A frequent practice for evaluating changes of the organic    matter quality under different managements is the determination of labile fractions    of soil organic carbon. The content of Labile Soil Organic Carbon (COS<sub>L</sub>)    was compared on the soil layer 0-20 cm of a soil Ferral&iacute;tico Rojo T&iacute;pico    from Ciego de &Aacute;vila with a Ferr&iacute;tico Rojo Oscuro from Camag&uuml;ey    were undergone to three uses of the soil: Without exploitation, diversified    and intensive crop cultivation. COS<sub>L</sub> extraction was performed by    oxidation with potassium permanganate (0,02 mg L<sup>-1</sup>) and the determination    was made by colorimetry. Independently the use, the content of COS<sub>L</sub>    is higher on the Ferral&iacute;tic soil than on the Ferr&iacute;tico one but    in both the contents decreased in the areas under intensive cultivation in relation    to the ones without any exploitation. In addition to this, in the diversified    systems, based on Lands Sustainable Management, this indicator tends to recover.    These results suggest the inclusion of the determination of the COS<sub>L</sub>,    as an alert indicator on how the soil&acute;s uses affect the quality of them.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key    words:</strong> organic matter, soil, fertility, biological properties.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INTRODUCCI&Oacute;N</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En los &uacute;ltimos    50 a&ntilde;os las emisiones de CO2 hacia la atm&oacute;sfera se han incrementado,    lo que ha estado condicionado, entre otros factores, por el paso de los ecosistemas    naturales a sistemas de producci&oacute;n agr&iacute;cola (1).    <br>       <br>   En los suelos se encuentran tres formas b&aacute;sicas de carbono: elemental,    inorg&aacute;nico y org&aacute;nico. El carbono org&aacute;nico es el principal    elemento que forma parte de la materia org&aacute;nica del suelo (2, 3), la    que constituye un importante reservorio o fuente emisora de carbono hacia la    atm&oacute;sfera, influyendo por tanto en el ciclo global de este elemento (1).    <br>       <br>   En condiciones naturales, el carbono de la materia org&aacute;nica se incorpora    al suelo a trav&eacute;s del aporte continuo de material org&aacute;nico, principalmente    de origen vegetal (3). En este caso el flujo de carbono org&aacute;nico del    suelo es influenciado por el clima, tipo de suelo, cobertura vegetal existente,    entre otros factores (4, 5). Sin embargo, en ecosistemas bajo explotaci&oacute;n    agropecuaria, a los factores mencionados, se le suma con particular relevancia,    la influencia de los diferentes usos de la tierra a que se encuentran sometidos    (4, 6).    <br>       <br>   La materia org&aacute;nica del suelo, bajo manejos conservacionistas, se incrementa,    relacion&aacute;ndose positivamente con la conservaci&oacute;n de la estructura    de los suelos (7), el ciclo de nutrientes y el secuestro de carbono (1, 8, 9).    El manejo agr&iacute;cola intensivo promueve la degradaci&oacute;n del suelo    y la liberaci&oacute;n de carbono hacia la atm&oacute;sfera con la consecuente    p&eacute;rdida de nutrientes y disminuci&oacute;n de la fertilidad (2, 10).        <br>       <br>   La mayor parte del carbono org&aacute;nico presente en los suelos est&aacute;    en formas recalcitrantes o humificadas (11). Desde el punto de vista productivo    y de la calidad del suelo, el carbono org&aacute;nico total presente en la materia    org&aacute;nica, es menos susceptible a los efectos de las pr&aacute;cticas    agron&oacute;micas a corto plazo, donde toma mayor importancia la raz&oacute;n    de descomposici&oacute;n (12, 13). La cuantificaci&oacute;n de fracciones m&aacute;s    sensibles de carbono org&aacute;nico en el suelo podr&iacute;a proveer mejor    informaci&oacute;n de los efectos a los cambios de manejo (2, 14), ya que estas    fracciones son usadas por los microorganismos del suelo para su actividad metab&oacute;lica    y la transformaci&oacute;n a compuestos m&aacute;s complejos (10).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   La sensibilidad de las fracciones de carbono org&aacute;nico l&aacute;bil o    activo del suelo (COS<sub>L</sub>), a los cambios de manejo del suelo a corto    plazo, puede estar dada por su estrecha relaci&oacute;n con el carbono org&aacute;nico    total, el carbono de la biomasa microbiana y la materia org&aacute;nica particulada,    lo que indica la posibilidad de su determinaci&oacute;n para medir la calidad    del suelo (11, 15).    <br>       <br>   La oxidaci&oacute;n con permanganato de potasio (KMnO<sub>4</sub>), puede separar    el carbono org&aacute;nico en activo y poco activo (16). La cantidad de carbono    obtenida por la oxidaci&oacute;n de suelo con KMnO<sub>4</sub> a bajas concentraciones    es considerada como un recurso efectivo en la cuantificaci&oacute;n del COS<sub>L</sub>    (11, 17, 18), esta fracci&oacute;n adem&aacute;s se relaciona estrechamente    con propiedades biol&oacute;gicas, f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de diferentes    tipos de suelos (16).    <br>       <br>   En el trabajo se eval&uacute;a el efecto de tres usos del suelo (sin explotaci&oacute;n,    cultivo diversificado y cultivo intensivo) en dos tipos de suelos, un Ferral&iacute;tico    Rojo T&iacute;pico en la provincia de Ciego de &Aacute;vila y un Ferr&iacute;tico    Oscuro Rojo T&iacute;pico en la provincia de Camag&uuml;ey, sobre la concentraci&oacute;n    de COS<sub>L</sub>. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS </strong> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El trabajo se    realiz&oacute; entre los a&ntilde;os 2011 y 2013, en el Instituto de Suelos    del Ministerio de la Agricultura con apoyo de La Unidad de Ciencia y T&eacute;cnica    de Base de Suelos en Camag&uuml;ey.     <br>       <br>   Las &aacute;reas de estudio se localizaron en dos Empresas de Cultivos Varios,    una en el municipio Sierra de Cubitas, perteneciente a la cuenca hidrogr&aacute;fica    “La Guanaja”, al norte de la provincia de Camag&uuml;ey y la otra en el municipio    Ciego de &Aacute;vila, perteneciente a la cuenca hidrogr&aacute;fica “Limpiolargo”,    en la provincia Ciego de &Aacute;vila.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Los suelos estudiados fueron un Ferr&iacute;tico Rojo Oscuro T&iacute;pico,    en la provincia de Camag&uuml;ey y un Ferral&iacute;tico Rojo T&iacute;pico    en Ciego de &Aacute;vila, seg&uacute;n la Nueva Versi&oacute;n de la Clasificaci&oacute;n    Gen&eacute;tica de los Suelos de Cuba (19).    <br>       <br>   Se seleccionaron tres usos para cada tipo de suelo (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/t0110315.gif">Tabla    I</a>).    
<br>       <br>   El muestreo de suelo se realiz&oacute; por el m&eacute;todo de entramado al    azar de puntos en forma longitudinal (20), y se estudi&oacute; un &aacute;rea    de 1 ha para cada una de las variantes. Se tomaron 10 muestras compuestas a    una profundidad de 0 a 20 cm, a la misma vez para cada una de las variantes,    en el momento de la cosecha del cultivo de la papa.     <br>       <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Determinaci&oacute;n    de carbono l&aacute;bil    <br>       <br>   Las determinaciones de COS<sub>L</sub> se realizaron en los laboratorios del    Instituto de Suelos del Ministerio de la Agricultura, tomando como referencia    la metodolog&iacute;a colorim&eacute;trica de oxidaci&oacute;n con permanganato    de potasio (11).     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   A 5 g de las muestras de suelo tamizadas por 1 mm y conservados a temperatura    ambiente, se le a&ntilde;adi&oacute; una soluci&oacute;n de permanganato de    potasio (KMnO<sub>4</sub>) a una concentraci&oacute;n de 0,02 mg L<sup>-1</sup>,    con pH 7,2. Se agit&oacute; en una zaranda orbital por 15 minutos a 200 rpm    y luego se centrifug&oacute; por cinco minutos a 3000 rpm. Posteriormente se    filtr&oacute; el l&iacute;quido sobrenadante con papel de filtro semirr&aacute;pido,    se tom&oacute; una al&iacute;cuota de 0,5 mL y se diluy&oacute; en 25 mL de    agua destilada. Se trabaj&oacute; con tres r&eacute;plicas por muestras de suelo.    Las determinaciones se realizaron en un espectrofot&oacute;metro ultravioleta-visible    (T-160) a una longitud de onda de 565 nm.     <br>       <br>   <strong>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</strong>    <br>       <br>   Se asumi&oacute; un comportamiento no lineal de las variables y se desarrollaron    an&aacute;lisis estad&iacute;sticos no param&eacute;tricos, dadas las restricciones    en el dise&ntilde;o experimental.     <br>       <br>   Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza no param&eacute;trico con dos    factores: A, tipo de suelo y B, uso del suelo; se consideraron dos niveles para    el factor A y tres niveles para el factor B y se analiz&oacute; la interacci&oacute;n    entre los factores. La variable respuesta fue el COS<sub>L</sub>. Se utiliz&oacute;    la prueba H de Kruskal-Wallis, como criterio de diferencia entre las medianas    con un 95 % de confiabilidad, la salida gr&aacute;fica de esta prueba muestra    gr&aacute;ficos de cajas y bigotes que ilustran la agrupaci&oacute;n de los    valores de COS<sub>L</sub> analizados, destacando en l&iacute;nea oscura la    mediana de la poblaci&oacute;n de datos. Para definir si el COS<sub>L</sub>,    mostraba diferencias significativas entre cada uno de los pares de muestras    independientes, conformados por las seis combinaciones de suelo y uso, se emple&oacute;    la prueba U de Mann-Whitney.     <br>       <br>   El procesamiento se realiz&oacute; mediante el paquete R Stats (21), compilaci&oacute;n    R 2.14.1 sobre Ubuntu 12.04.1.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Valores    de carbono org&aacute;nico l&aacute;bil del suelo, para cada combinaci&oacute;n    de tipo y uso de suelo</strong>    <br>       <br>   Los valores de COS<sub>L</sub> y su dispersi&oacute;n para cada una de las variantes,    se muestran en la <a href="/img/revistas/ctr/v36n3/t0210315.gif">Tabla    II</a>.     
<br>       <br>   Los valores de COS<sub>L</sub> se encuentran dentro de los rangos encontrados    por otros autores, utilizando la misma metodolog&iacute;a, para diferentes escenarios    edafoclim&aacute;ticos (11, 22, 23, 24, 25). Estos autores plantean la eficiencia    de la determinaci&oacute;n del COS<sub>L</sub>, a partir de la oxidaci&oacute;n    con permanganato de potasio     <br>   y refieren la coincidencia que muestran sus resultados, con otros indicadores    de calidad en el suelo.    <br>       <br>   <strong>Variaci&oacute;n del contenido de carbono org&aacute;nico l&aacute;bil    seg&uacute;n el tipo de suelo</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los suelos Ferr&iacute;ticos    y Ferral&iacute;ticos presentan muchas similitudes, ya que poseen un desarrollo    avanzado en su g&eacute;nesis, son profundos y el color rojo predomina en su    perfil; sin embargo, presentan propiedades qu&iacute;micas, f&iacute;sicas y    biol&oacute;gicas que permiten separarlos (26) y condicionan las diferencias    encontradas en los valores de COS<sub>L</sub>, obtenidos en cada tipo de suelo.    <br>       <br>   Los valores de COS<sub>L</sub> en el suelo Ferr&iacute;tico fueron inferiores    a los obtenidos en el Ferral&iacute;tico, independientemente del uso del suelo    a que fueron sometidos (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/f0110315.gif">Figura    1</a>); lo que se relaciona, con la menor fertilidad del suelo Ferr&iacute;tico    Rojo Oscuro T&iacute;pico, con respecto a la del Ferral&iacute;tico Rojo T&iacute;pico    (10). Este hecho coincide con varios autores quienes encontraron que el COS<sub>L</sub>    se asocia a la fertilidad (27). </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los bajos contenidos    de COS<sub>L</sub> de los suelos Ferr&iacute;ticos, resultan coherentes con    el fuerte proceso de intemperismo que ha provocado un lavado casi total de las    bases del suelo, dejando una alta cantidad de &oacute;xido de hierro III (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)    y condicionando su baja fertilidad. Este resultado, se asocia adem&aacute;s    con las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas de estos dos tipos de suelos,    donde los suelos Ferr&iacute;ticos presentan un gran empobrecimiento de arcillas,    con altos contenidos de perdigones de hierro, mientras que los Ferral&iacute;ticos    cuentan con una buena estructuraci&oacute;n que tiende a la formaci&oacute;n    de agregados estables (26).    <br>       <br>   Por otra parte, los mayores niveles de COS<sub>L</sub>, en el suelo Ferral&iacute;tico    en comparaci&oacute;n con el Ferr&iacute;tico, est&aacute;n influenciados por    el contenido de materia org&aacute;nica presente en estos suelos, determinados    por la cantidad y calidad de biomasa que se incorpora (28). Por lo general los    suelos Ferr&iacute;ticos presentan una baja calidad biol&oacute;gica (10, 26),    lo que hace que el proceso de mineralizaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica,    estrechamente vinculado a la actividad de los microorganismos se dificulte (23),    con la consecuente disminuci&oacute;n del COS<sub>L</sub>. Este proceso se encuentra    estrechamente asociado a que la rizodeposici&oacute;n de las especies involucradas    afecta la calidad de la biota ed&aacute;fica ya dependiente de otros factores    ed&aacute;ficos, sobre todo en manejos que involucran especies muy diferentes    de las nativas (9), como es el caso de las variantes S1M2 y S1M3.    <br>       <br>   Es importante destacar que las formas de material org&aacute;nico m&aacute;s    encontradas en los suelos Ferr&iacute;ticos son las huminas, mientras que en    los suelos Ferral&iacute;ticos son los compuestos h&uacute;micos poco polimerizados    y de baja estabilidad al ataque microbiano (10), algunos de los cuales son susceptibles    de ser oxidados con KMnO<sub>4</sub>.    <br>       <br>   <strong>Influencia del uso del suelo sobre el carbono org&aacute;nico l&aacute;bil    </strong>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Se encontraron diferencias significativas en los contenidos de COS<sub>L</sub>,    entre los tres usos analizados, independientemente del tipo de suelo donde se    encontraban establecidos (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/f0210315.gif">Figura    2</a>).</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el &aacute;rea    utilizada como referencia, suelos sin explotaci&oacute;n, se alcanzan los mayores    contenidos de COS<sub>L</sub> (Figura 2), lo cual coincide con lo planteado    por otros autores (6, 29). La principal causa de la p&eacute;rdida de carbono    org&aacute;nico en los suelos es el paso de ecosistemas conservados a agroecosistemas,    lo cual se puede medir a partir de la presencia de COS<sub>L</sub>, al constituir    esta una fracci&oacute;n sensible a los cambios provocados por el uso de la    tierra, y su estrecha relaci&oacute;n con las propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas        <br>   y biol&oacute;gicas, que determinan la capacidad productiva de los suelos (30,    31).    <br>       <br>   Los valores de COS<sub>L</sub> en las &aacute;reas de cultivos diversificados,    independientemente del tipo de suelo, fueron mayores que en las de cultivos    intensivos (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/f0210315.gif">Figura 2</a>),    las variaciones del COS<sub>L</sub> dependen de la intensidad de la explotaci&oacute;n    del suelo y de las medidas aplicadas para su conservaci&oacute;n (32). En este    sentido se destaca que la especializaci&oacute;n de los sistemas agr&iacute;colas    provoca una p&eacute;rdida considerable de COS<sub>L</sub>, lo cual ha sido    referido por varios autores (6, 29).     
<br>       <br>   En investigaciones recientes se ha demostrado que el COS<sub>L</sub>, se relaciona    con el contenido de materiales org&aacute;nicos a&ntilde;adidos al suelo (15,    33), lo que podr&iacute;a explicar los altos contenidos de esta fracci&oacute;n    registrados en &aacute;reas de cultivos diversificados, donde se aplica compost    de esti&eacute;rcol vacuno, en comparaci&oacute;n con las variantes de cultivos    intensivos, donde la fertilizaci&oacute;n es solamente mineral (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/f0210315.gif">Figura    2</a>). La fertilizaci&oacute;n mineral y org&aacute;nica provoca cambios en    los contenidos de COS<sub>L</sub>, aunque los incrementos m&aacute;s significativos    de esta fracci&oacute;n de carbono en el suelo se aprecian en la combinaci&oacute;n    de fertilizantes org&aacute;nicos y minerales (25).    
<br>       <br>   De manera general, estos resultados ratifican que el uso del suelo en cultivo    intensivo de papa, sin aplicaci&oacute;n de abonos org&aacute;nicos ni otras    pr&aacute;cticas de conservaci&oacute;n del suelo, puede ser causa de la disminuci&oacute;n    de los contenidos de COS<sub>L</sub>. Otros usos m&aacute;s conservacionistas    como el de cultivos diversificados, favorecen las cantidades de COS<sub>L</sub>    (34). Estos resultados sugieren que este indicador es sensitivo para evaluar    los cambios producto de la utilizaci&oacute;n del suelo (18).     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   <strong>Efecto de la combinaci&oacute;n del uso y el tipo de suelo, sobre el    carbono org&aacute;nico l&aacute;bil de suelo </strong>    <br>       <br>   Al analizar la interacci&oacute;n entre el tipo de suelo y su uso, se encuentran    diferencias significativas entre cada variante, para cada suelo en estudio (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/f0210315.gif">Figura    3</a>).    
<br>       <br>   Al comparar los contenidos de COS<sub>L</sub> en las variantes estudiadas, para    cada tipo de suelo, se observa que los contenidos de COS<sub>L</sub> en suelos    con cultivos diversificados (S1M2 y S2M2), son mayores que en los suelos donde    se cultiva de forma intensiva (S1M3 y S2M3). Este resultado puede estar asociado    a la aplicaci&oacute;n de principios de manejo sostenible de la tierra, los    cuales no inciden con igual intensidad sobre ambos suelos. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La recuperaci&oacute;n    del suelo Ferr&iacute;tico Rojo Oscuro T&iacute;pico fue superior a la del Ferral&iacute;tico    Rojo T&iacute;pico (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/f0210315.gif">Figura    3</a>). Este fen&oacute;meno se intensific&oacute;, en funci&oacute;n de que    en los suelos fr&aacute;giles, desde el punto de vista ecosist&eacute;mico,    la explotaci&oacute;n continuada con especies ex&oacute;ticas implica un da&ntilde;o    mayor, como tambi&eacute;n una recuperaci&oacute;n m&aacute;s lenta cuando se    restablecen las especies nativas (35).    
<br>       <br>   La variaci&oacute;n de los contenidos de COS<sub>L</sub> a las pr&aacute;cticas    de manejo en la variante de uso de cultivos diversificados, coincide con autores    que refieren el r&aacute;pido incremento de la fertilidad del suelo Ferr&iacute;tico    Rojo Oscuro T&iacute;pico, con aplicaci&oacute;n de abonos org&aacute;nicos,    lo cual se puede constatar por el aumento de las producciones. Este aumento    de fertilidad se hace m&aacute;s notorio debido a la baja fertilidad natural    de estos suelos (26). La menor recuperaci&oacute;n del COS<sub>L</sub> en el    suelo Ferral&iacute;tico Rojo T&iacute;pico, frente a similares pr&aacute;cticas    de manejo en otros suelos, resulta consecuencia de un proceso hist&oacute;rico    de su sobre explotaci&oacute;n (26, 36, 37). En estos suelos se manifiesta un    aumento progresivo de su densidad aparente, relacionada estrechamente con la    p&eacute;rdida de COS. Por otra parte, debido a su continua roturaci&oacute;n    y cultivo, estos suelos han sido expuestos a una p&eacute;rdida sustancial y    es dif&iacute;cil recuperar sus contenidos del humus (9, 26). </font></p>     <p></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> CONCLUSI&Oacute;N</font></strong></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los contenidos    del carbono org&aacute;nico l&aacute;bil, resultan sensibles como indicador    de cambios en el suelo generados por la implementaci&oacute;n de diferentes    usos del suelo.</font></p>     <p></p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A    </strong></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Lal, R. ‘‘Soil    Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security’’, <em>Science</em>,    vol. 304, no. 5677, 6 de noviembre de 2004, pp. 1623-1627, ISSN 0036-8075, 1095-9203,    DOI 10.1126/science.1097396, [PMID: 15192216].    <br>       <!-- ref --><br>   2. Mart&iacute;nez H, E.; E, F.; Pablo, J. y Acevedo H, E. ‘‘Carbono org&aacute;nico    y propiedades del suelo’’, <em>Revista de la Ciencia del Suelo y Nutrici&oacute;n    Vegetal</em>, vol. 8, no. 1, enero de 2008, pp. 68-96, ISSN 0718-2791, DOI 10.4067/S0718-27912008000100006.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Nadeu, E.; Boix-Fayos, C.; de Vente, J.; L&oacute;pez, J. y Mart&iacute;nez-Mena,    M. ‘‘Movilizaci&oacute;n de carbono org&aacute;nico por distintos procesos erosivos    en la conexi&oacute;n ladera-cauce’’, <em>Pirineos</em>, vol. 165, 2010, pp.    157–177, ISSN 1988-4281.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   4. Metay, A.; Moreira, J.A.A.; Bernoux, M.; Boyer, T.; Douzet, J.-M.; Feigl,    B.; Feller, C.; Maraux, F.; Oliver, R. y Scopel, E. ‘‘Storage and forms of organic    carbon in a no-tillage under cover crops system on clayey Oxisol in dryland    rice production (Cerrados, Brazil)’’, <em>Soil and Tillage Research</em>, vol.    94, no. 1, mayo de 2007, pp. 122-132, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/j.still.2006.07.009.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Calegari, A.; Hargrove, W.L.; Rheinheimer, D.D.S.; Ralisch, R.; Tessier,    D.; de Tourdonnet, S. y de Fatima Guimar&atilde;es, M. ‘‘Impact of Long-Term    No-Tillage and Cropping System Management on Soil Organic Carbon in an Oxisol:    A Model for Sustainability’’, <em>Agronomy Journal</em>, vol. 100, no. 4, 2008,    p. 1013, ISSN 1435-0645, DOI 10.2134/agronj2007.0121.    <br>       <!-- ref --><br>   6. Garc&iacute;a de Souza, M.; Alliaume, F.; Mancassola, V. y Dogliotti, S.    ‘‘Carbono org&aacute;nico y propiedades f&iacute;sicas del suelo en predios    hort&iacute;colas del sur de Uruguay’’, <em>Agrociencia Uruguay</em>, vol. 15,    no. 1, junio de 2011, pp. 70-81, ISSN 2301-1548.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Six, J. y Paustian, K. ‘‘Aggregate-associated soil organic matter as an ecosystem    property and a measurement tool’’, <em>Soil Biology and Biochemistry</em>, vol.    68, enero de 2014, pp. A4-A9, ISSN 0038-0717, DOI 10.1016/j.soilbio.2013.06.014.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Tivet, F.; de Moraes S&aacute;, J.C.; Lal, R.; Borszowskei, P.R.; Briedis,    C.; Santos, J.B. dos.; S&aacute;, M.F.M.; da Cruz Hartman, D.; Eurich, G.; Farias,    A.; Bouzinac, S. y S&eacute;guy, L. ‘‘Soil organic carbon fraction losses upon    continuous plow-based tillage and its restoration by diverse biomass-C inputs    under no-till in sub-tropical and tropical regions of Brazil’’, <em>Geoderma</em>,    vol. 209-210, noviembre de 2013, pp. 214-225, ISSN 0016-7061, DOI 10.1016/j.geoderma.2013.06.008.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   9. Tivet, F.; de Moraes S&aacute;, J.C.; Lal, R.; Briedis, C.; Borszowskei,    P.R.; Santos, J.B. dos.; Farias, A.; Eurich, G.; Hartman, D. da C.; Nadolny    Junior, M.; Bouzinac, S. y S&eacute;guy, L. ‘‘Aggregate C depletion by plowing    and its restoration by diverse biomass-C inputs under no-till in sub-tropical    and tropical regions of Brazil’’, <em>Soil and Tillage Research</em>, vol. 126,    enero de 2013, pp. 203-218, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/j.still.2012.09.004.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Ortega, S.F. <em>La materia organica de los suelos y el humus de los suelos    de Cuba</em>, edit. Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, Cuba, 1982, p.    126.    <br>       <!-- ref --><br>   11. Weil, R.R.; Islam, K.R.; Stine, M.A.; Gruver, J.B. y Samson-Liebig, S.E.    ‘‘Estimating active carbon for soil quality assessment: A simplified method    for laboratory and field use’’, <em>American Journal of Alternative Agriculture</em>,    vol. 18, no. 01, marzo de 2003, pp. 3–17, ISSN 1478-5498, DOI 10.1079/AJAA200228.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Li, D.; Sch&auml;del, C.; Haddix, M.L.; Paul, E.A.; Conant, R.; Li, J.;    Zhou, J. y Luo, Y. ‘‘Differential responses of soil organic carbon fractions    to warming: Results from an analysis with data assimilation’’, <em>Soil Biology    and Biochemistry</em>, vol. 67, diciembre de 2013, pp. 24-30, ISSN 0038-0717,    DOI 10.1016/j.soilbio.2013.07.008.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Martins, M.R.; Angers, D.A. y Cor&aacute;, J.E. ‘‘Non-labile plant C contributes    to long-lasting macroaggregation of an Oxisol’’, <em>Soil Biology and Biochemistry</em>,    vol. 58, marzo de 2013, pp. 153-158, ISSN 0038-0717, DOI 10.1016/j.soilbio.2012.11.011.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   14. Campitelli, P.; Aoki, A.; Gudelj, O.; Rubenacker, A. y Sereno, R. ‘‘Selecci&oacute;n    de indicadores de calidad de suelo para determinar los efectos del uso y pr&aacute;cticas    agr&iacute;colas en un &aacute;rea piloto de la regi&oacute;n central de C&oacute;rdoba’’,    <em>Ciencia del suelo</em>, vol. 28, no. 2, diciembre de 2010, pp. 223-231,    ISSN 1850-2067.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Dou, F.; Wright, A.L. y Hons, F.M. ‘‘Sensitivity of Labile Soil Organic    Carbon to Tillage in Wheat-Based Cropping Systems’’, <em>Soil Science Society    of America Journal</em>, vol. 72, no. 5, 2008, p. 1445, ISSN 1435-0661, DOI    10.2136/sssaj2007.0230.    <br>       <!-- ref --><br>   16. Zhang, G.; Cao, Z. y Hu, C. ‘‘Soil organic carbon fractionation methods    and their applications in farmland ecosystem research: a review’’, <em>Ying    Yong Sheng Tai Xue Bao</em>, vol. 22, no. 7, julio de 2011, pp. 1921-1930, ISSN    1001-9332, [PMID: 22007474].    <br>       <!-- ref --><br>   17. Blair, G.; Lefroy, R. y Lisle, L. ‘‘Soil carbon fractions based on their    degree of oxidation, and the development of a carbon management index for agricultural    systems’’, <em>Australian Journal of Agricultural Research</em>, vol. 46, no.    7, 1 de enero de 1995, pp. 1459-1466, ISSN 0004-9409, DOI 10.1071/AR9951459.    <br>       <!-- ref --><br>   18. Stiles, C.A.; Hammer, R.D.; Johnson, M.G.; Ferguson, R.; Galbraith, J.;    O’Geen, T.; Arriaga, J.; Shaw, J.; Falen, A.; McDaniel, P. y Miles, R. ‘‘Validation    Testing of a Portable Kit for Measuring an Active Soil Carbon Fraction’’, <em>Soil    Science Society of America Journal</em>, vol. 75, no. 6, 2011, p. 2330, ISSN    0361-5995, DOI 10.2136/sssaj2010.0350.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   19. Hern&aacute;ndez, A.; P&eacute;rez, J.; Bosch, D. y Castro, N. <em>Clasificaci&oacute;n    de los suelos de Cuba 2015</em>, edit. Ediciones INCA, Mayabeque, Cuba, 2015,    p. 93, ISBN 978-959-7023-77-7.    <br>       <!-- ref --><br>   20. Oficina Nacional de Normalizaci&oacute;n Calidad del Suelo–Muestreo. Gu&iacute;a    para el dise&ntilde;o de programas de muestreo, La Habana, Cuba, no. 10381–1,    p. 18, 2009.    <br>       <!-- ref --><br>   21. R.<em> Statistical Package R: A language and environment for statistical    computing</em> [en l&iacute;nea], edit. R Foundation for Statistical Computing,    Vienna, Austria, 2009, ISBN 3-900051-07-0, [Consultado: 21 de marzo de 2015],    Disponible en: &lt;<a href="http://www.R-project.org/" target="_blank">http://www.R-project.org/</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   22. Melero, S.; Madej&oacute;n, E.; Herencia, J.F. y Ruiz, J.C. ‘‘Effect of    Implementing Organic Farming on Chemical and Biochemical Properties of an Irrigated    Loam Soil’’, <em>Agronomy Journal</em>, vol. 100, no. 1, 2008, p. 136, ISSN    1435-0645, DOI 10.2134/agrojnl2007.0087.    <br>       <!-- ref --><br>   23. Chen, H.; Hou, R.; Gong, Y.; Li, H.; Fan, M. y Kuzyakov, Y. ‘‘Effects of    11 years of conservation tillage on soil organic matter fractions in wheat monoculture    in Loess Plateau of China’’, <em>Soil and Tillage Research</em>, vol. 106, no.    1, diciembre de 2009, pp. 85-94, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/j.still.2009.09.009.    <br>       <!-- ref --><br>   24. Kol&aacute;r, L.; Vanek, V.; Kužel, S.; Peterka, J.; Borov&aacute;-Batt,    J. y Pezlarov&aacute;, J. ‘‘Relationships between quality and quantity of soil    labile fraction of the soil carbon in Cambisols after liming during a 5-year    period’’, <em>Plant, Soil and Environment</em>, vol. 57, no. 5, 2011, pp. 193–200,    ISSN 1805-9368.    <br>       <!-- ref --><br>   25. Liang, Q.; Chen, H.; Gong, Y.; Fan, M.; Yang, H.; Lal, R. y Kuzyakov, Y.    ‘‘Effects of 15 years of manure and inorganic fertilizers on soil organic carbon    fractions in a wheat-maize system in the North China Plain’’, <em>Nutrient Cycling    in Agroecosystems</em>, vol. 92, no. 1, 2 de noviembre de 2011, pp. 21-33, ISSN    1385-1314, 1573-0867, DOI 10.1007/s10705-011-9469-6.    <br>       <!-- ref --><br>   26. Instituto de Suelos (Academia de Ciencias de Cuba) Genesis y clasificacion    de los suelos de Cuba: texto explicativo del Mapa gen&eacute;tico de los suelos    de Cuba, escala 1?: 250.000, edit. Academia de ciencias, 1973, p. 316.    <br>       <!-- ref --><br>   27. Sarkhot, D.V.; Grunwald, S.; Ge, Y. y Morgan, C.L.S. ‘‘Comparison and detection    of total and available soil carbon fractions using visible/near infrared diffuse    reflectance spectroscopy’’, <em>Geoderma</em>, vol. 164, no. 1–2, 15 de agosto    de 2011, pp. 22-32, ISSN 0016-7061, DOI 10.1016/j.geoderma.2011.05.006.    <br>       <!-- ref --><br>   28. Hern&aacute;ndez, A. ‘‘Caracter&iacute;sticas de los suelos del macizo monta&ntilde;oso    Nipe-Sagua-Baracoa. I. Suelos Al&iacute;ticos, Ferr&iacute;ticos y Ferral&iacute;ticos’’,    <em>Cultivos Tropicales</em>, vol. 25, no. 1, 2013, pp. 45–53, ISSN 0258-5936.    <br>       <!-- ref --><br>   29. de Moraes S&aacute;, J.C.; Tivet, F.; Lal, R.; Briedis, C.; Hartman, D.C.;    Santos, J.Z. dos. y Santos, J.B. dos. ‘‘Long-term tillage systems impacts on    soil C dynamics, soil resilience and agronomic productivity of a Brazilian Oxisol’’,    <em>Soil and Tillage Research</em>, vol. 136, marzo de 2014, pp. 38-50, ISSN    0167-1987, DOI 10.1016/j.still.2013.09.010.    <br>       <!-- ref --><br>   30. Ramos, M.E.; Ben&iacute;tez, E.; Garc&iacute;a, P.A. y Robles, A.B. ‘‘Cover    crops under different managements vs. frequent tillage in almond orchards in    semiarid conditions: Effects on soil quality’’, <em>Applied Soil Ecology</em>,    vol. 44, no. 1, enero de 2010, pp. 6-14, ISSN 0929-1393, DOI 10.1016/j.apsoil.2009.08.005.    <br>       <!-- ref --><br>   31. 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