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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de canavalia, inoculación micorrízica y dosis de fertilizante nitrogenado en el cultivo del maíz]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Guantánamo Facultad Agroforestal de Montaña ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In order to evaluate the influence of inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), the period of synchrony between the incorporation of green manure and planting Canavalia ensiformis and fertilization doses on maize growth, was conducted this work, which developed in microplots conditions, repeated for two years, in the period between the months of August to October of 2003 and 2004, in areas of the National Institute of Agricultural Sciences (INCA) of Cuba, in a Rhodic Nitisol soil. We studied three doses of mineral nitrogen fertilizer (0, 40 and 80 kg ha-1 of N), two periods of synchrony between incorporating canavalia and planting the main crop (7 and 21 days) and two levels of mycorrhizal inoculation corn factor (with and without inoculation) in a completely randomized design under trifactorial arrangement (3x2x2) and three reference controls. There was interaction between the factors under study, finding that the combined use of mycorrhizal inoculation of corn and canavalia is also diminishing doses of mineral fertilizer needed for the crop to reach a dry mass and nutrient content similar to those obtained with the high dose of nitrogen fertilizer studied. Mycorrhizal colonization was found in all the treatments, but the most significant values were found in treatments with AMF inoculation and application of two nitrogen sources. The sync time of seven days resulted the optimum in the conditions of this study.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Canavalia ensiformis]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Efecto    de canavalia, inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica y dosis de fertilizante    nitrogenado en el cultivo del ma&iacute;z </strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Effect    of jack bean, mycorrhizal inoculation and nitrogen fertilizer dose on maize    cultivation </strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Dra.C.    Gloria M. Mart&iacute;n Alonso,<sup>I</sup> Dr.C. Ram&oacute;n Rivera Espinosa,<sup>II</sup>    Dr.C. Alberto P&eacute;rez D&iacute;az<sup>III</sup></strong></font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Investigador    Auxiliar del departamento de Biofertilizantes y Nutrici&oacute;n de las Plantas,    Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San    Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, CP 32 700.    <br>   <sup>II</sup>Investigador Titular del departamento de Biofertilizantes y Nutrici&oacute;n    de las Plantas, Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta    postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, CP 32 700.    <br>   <sup>III</sup>Investigador Auxiliar de la Facultad Agroforestal de Monta&ntilde;a,    Universidad de Guant&aacute;namo, carretera a Santiago de Cuba, km 2&frac12;,    Guant&aacute;namo, 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"> Con el objetivo    de evaluar la influencia de la inoculaci&oacute;n con hongos micorr&iacute;zicos    arbusculares (HMA), el per&iacute;odo de sincron&iacute;a entre la incorporaci&oacute;n    del abono verde Canavalia ensiformis y la siembra, as&iacute; como la dosis    de fertilizaci&oacute;n en el crecimiento del ma&iacute;z se realiz&oacute;    el presente trabajo, que se desarroll&oacute; en condiciones de microparcelas,    repetido durante dos a&ntilde;os, en el per&iacute;odo comprendido entre los    meses de agosto-octubre de 2003 y 2004, en &aacute;reas del Instituto Nacional    de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA) de Cuba, en un suelo Ferral&iacute;tico    Rojo Lixiviado. Se estudiaron tres dosis de fertilizante mineral nitrogenado    (0, 40 y 80 kg.ha<sup>-1</sup> de N), dos per&iacute;odos de sincron&iacute;a incorporaci&oacute;n    de canavalia-siembra del cultivo principal (7 y 21 d&iacute;as) y dos niveles    del factor inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica del ma&iacute;z (con y sin    inoculaci&oacute;n), en un dise&ntilde;o experimental completamente aleatorizado,    con arreglo trifactorial (3x2x2) y tres testigos de referencia. Se encontr&oacute;    interacci&oacute;n entre los factores en estudio, hall&aacute;ndose que el empleo    combinado de canavalia m&aacute;s la inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica del    ma&iacute;z hace que disminuyan las dosis de fertilizante mineral necesarias    para que el cultivo alcance una masa seca y contenido de nutrimentos semejante    a los obtenidos con las dosis mayores de fertilizante nitrogenado estudiadas.    Se encontr&oacute; colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica en todos los tratamientos    estudiados, aunque los valores m&aacute;s significativos se encontraron en los    tratamientos con inoculaci&oacute;n de HMA y aplicaci&oacute;n de las dos fuentes    nitrogenadas. El tiempo de sincron&iacute;a de siete d&iacute;as result&oacute;    el &oacute;ptimo en las condiciones del estudio.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> Canavalia ensiformis, Glomus, Zea mays, abonos verdes, micorrizas    arbusculares.</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"> In order to evaluate    the influence of inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), the period    of synchrony between the incorporation of green manure and planting Canavalia    ensiformis and fertilization doses on maize growth, was conducted this work,    which developed in microplots conditions, repeated for two years, in the period    between the months of August to October of 2003 and 2004, in areas of the National    Institute of Agricultural Sciences (INCA) of Cuba, in a Rhodic Nitisol soil.    We studied three doses of mineral nitrogen fertilizer (0, 40 and 80 kg ha<sup>-1</sup>    of N), two periods of synchrony between incorporating canavalia and planting    the main crop (7 and 21 days) and two levels of mycorrhizal inoculation corn    factor (with and without inoculation) in a completely randomized design under    trifactorial arrangement (3x2x2) and three reference controls. There was interaction    between the factors under study, finding that the combined use of mycorrhizal    inoculation of corn and canavalia is also diminishing doses of mineral fertilizer    needed for the crop to reach a dry mass and nutrient content similar to those    obtained with the high dose of nitrogen fertilizer studied. Mycorrhizal colonization    was found in all the treatments, but the most significant values were found    in treatments with AMF inoculation and application of two nitrogen sources.    The sync time of seven days resulted the optimum in the conditions of this study.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    Canavalia ensiformis, Glomus, Zea mays, green manures, arbuscular mycorrhizas.</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"> El valor de los    abonos verdes como v&iacute;a para el suministro de nitr&oacute;geno ha sido    reconocido por los agricultores. Este efecto consiste fundamentalmente en el    aporte de N de las leguminosas, en simbiosis con bacterias del g&eacute;nero    Rhizobium, la movilizaci&oacute;n de otros nutrimentos y de la conservaci&oacute;n    de las propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del suelo,    lo que reduce los requerimientos de fertilizantes de los cultivos y mejora las    condiciones de crecimiento y desarrollo de los mismos (1).     <br>       <br>   Entre las plantas m&aacute;s empleadas como abono verde se encuentra Canavalia    ensiformis (L.) D.C., que se destaca por establecer simbiosis con Rhizobium    y fijar cantidades de N atmosf&eacute;rico que oscilan entre 100-200 kg N.ha<sup>-1</sup>,    lo que la ubica como una especie importante para el aporte de este nutriente    al suelo (2).    <br>       <br>   Otro beneficio asociado a la utilizaci&oacute;n de abonos verdes de diferentes    familias de plantas ha sido incrementar la actividad y diversidad de los microorganismos    del suelo, como los hongos micorr&iacute;zicos arbusculares (HMA).    <br>       <br>   Precisamente, las micorrizas arbusculares constituyen una asociaci&oacute;n    simbi&oacute;tica que existe entre ciertos hongos del suelo y las ra&iacute;ces    de las plantas superiores. Las micorrizas reciben fuentes carbonadas provenientes    de la planta, mientras que a trav&eacute;s de las estructuras f&uacute;ngicas,    en las plantas se incrementa la capacidad de exploraci&oacute;n del suelo, la    absorci&oacute;n de nutrimentos y el crecimiento y desarrollo (3).    <br>       <br>   En relaci&oacute;n con esto, en estudios realizados para evaluar la respuesta    del ma&iacute;z a la inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica, se ha reportado    que las plantas inoculadas con HMA acumularon un 40 % m&aacute;s de masa seca    y N que las no inoculadas, al crecer en un suelo con residuos de alfalfa (4).    El empleo de la cepa Glomus fasciculatum en ma&iacute;z present&oacute; un incremento    de los rendimientos que oscil&oacute; entre 21-77 % seg&uacute;n el tipo de    suelo (5).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   El manejo de los HMA a trav&eacute;s de los abonos verdes puede ser una pr&aacute;ctica    &uacute;til dentro de la agricultura sostenible y uno de los retos dentro de    la misma, es garantizar un suministro adecuado de nutrimentos para asegurar    altos rendimientos, por lo que el empleo de los abonos verdes, su inoculaci&oacute;n    con cepas eficientes y su integraci&oacute;n con el manejo efectivo de la simbiosis    micorr&iacute;zica, se destacan por sus posibilidades y beneficios.    <br>       <br>   Es por ello que este trabajo tuvo por objetivo evaluar la influencia de la inoculaci&oacute;n    micorr&iacute;zica, el per&iacute;odo de sincron&iacute;a entre la incorporaci&oacute;n    de los abonos verdes y la siembra, as&iacute; como la dosis de fertilizaci&oacute;n    en el crecimiento del ma&iacute;z.</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"> Para el desarrollo    del trabajo se realiz&oacute; un experimento en condiciones de microparcelas    (con dimensiones de 0.63 m de ancho, 2.55 m de longitud y 0.70 m de alto), repetido    durante dos a&ntilde;os, en el per&iacute;odo comprendido entre los meses de    agosto&#8211;octubre de 2003 y 2004, en &aacute;reas del Instituto Nacional    de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), ubicado en San Jos&eacute; de las Lajas,    Mayabeque, Cuba. El suelo se clasific&oacute; como Ferral&iacute;tico Rojo Lixiviado    (6), que se correlaciona con un Nitisol R&oacute;dico Eutrico (7) y algunas    de sus caracter&iacute;sticas se presentan en la <a href="/img/revistas/ctr/v34n4/t0110413.gif">Tabla    I</a>.     
<br>       <br>   Se estudiaron tres dosis de fertilizante mineral nitrogenado (0, 40 y 80 kg.ha<sup>-1</sup>    de N), dos per&iacute;odos de sincron&iacute;a incorporaci&oacute;n del abono    verde&#8211;siembra del cultivo principal (7 y 21 d&iacute;as) y dos niveles    del factor inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica del ma&iacute;z (con y sin    inoculaci&oacute;n), en un dise&ntilde;o experimental completamente aleatorizado,    con arreglo trifactorial (3x2x2) y tres testigos de referencia, para un total    de 15 tratamientos y tres repeticiones (<a href="/img/revistas/ctr/v34n4/t0210413.gif">Tabla    II</a>). Se emple&oacute; la variedad de ma&iacute;z Francisco mejorado.    
<br>       <br>   En los tratamientos con abono verde se emple&oacute; la especie Canavalia ensiformis    (L.) D.C., que se incorpor&oacute; en el surco de siembra, bien mezclado y tapado    con el suelo. El abono verde se encontraba seco y finamente desmenuzado. Se    aplic&oacute; en una dosis equivalente a 1.5 t.ha<sup>-1</sup> de masa seca    y a 34 kg.ha<sup>-1</sup> de N). La siembra de ma&iacute;z se realiz&oacute;    a los 7 y 21 d&iacute;as despu&eacute;s de la incorporaci&oacute;n de la canavalia,    con un marco de plantaci&oacute;n de 0.40 x 0.20 m y dos semillas por nido.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Previo a la siembra del ma&iacute;z, a los tratamientos con inoculaci&oacute;n    micorr&iacute;zica se les aplic&oacute; la especie de HMA Glomus cubense (9),    cepa INCAM 4 (con una concentraci&oacute;n de 20 esporas por gramo de inoculante),    procedente del cepario del INCA. La inoculaci&oacute;n se realiz&oacute; por    el m&eacute;todo del recubrimiento de las semillas (10), en dosis equivalentes    al 10 % del peso de la semilla y se procedi&oacute; posteriormente a su siembra.    <br>       <br>   Las dosis de fertilizante mineral nitrogenado estudiadas fueron 0, 40 y 80 kg.ha<sup>-1</sup>    de N. Se aplic&oacute; fraccionado al 50 % en el momento de la siembra de ma&iacute;z    y el restante a los 30 d&iacute;as despu&eacute;s de la germinaci&oacute;n;    como portador se emple&oacute; el nitrato de amonio (NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>).    <br>       <br>   A los siete d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra, se comprob&oacute; en    todos los tratamientos, que existi&oacute; un 100 % de germinaci&oacute;n de    las semillas.    <br>       <br>   Se emplearon como testigos de referencia: tres dosis de fertilizante mineral    (0, como testigo absoluto; 80, que equivale al 50 % de la dosis recomendada    en el instructivo t&eacute;cnico y 160 kg.ha<sup>-1</sup> de N o testigo de    producci&oacute;n) en ausencia de abono verde e inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica    y se emple&oacute; el mismo portador mineral.    <br>       <br>   Se aplic&oacute; adem&aacute;s una dosis com&uacute;n equivalente a 60 kg.ha<sup>-1</sup>    de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> y 180 kg.ha<sup>-1</sup> de K<sub>2</sub>O por    microparcela como fertilizaci&oacute;n de fondo a todos los tratamientos en    el momento de la incorporaci&oacute;n de la canavalia.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   A los 60 d&iacute;as despu&eacute;s de la germinaci&oacute;n del ma&iacute;z,    se realiz&oacute; un muestreo de plantas completas, por triplicado, para evaluar    masa seca, a partir del secado en estufa de las plantas extra&iacute;das a 70&ordm;C,    hasta alcanzar valores de masa constante. En igual per&iacute;odo de tiempo,    se evaluaron los contenidos de N, P, K; como porcentaje de la masa seca de la    parte a&eacute;rea, por el m&eacute;todo de digesti&oacute;n h&uacute;meda con    H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + Se y determinaci&oacute;n colorim&eacute;trica    con el reactivo de Nessler para el N, el P por colorimetr&iacute;a con el reactivo    molibdato de amonio y el K por fotometr&iacute;a de llama.    <br>       <br>   La extracci&oacute;n de N, P y K en la parte a&eacute;rea, se calcul&oacute;    a partir de los datos de la masa seca en la parte a&eacute;rea y su correspondiente    concentraci&oacute;n de cada elemento (% de N, P, K), por la siguiente f&oacute;rmula:    <br>       <br>   Extracci&oacute;n de N, P, K = [Masa seca x (%) elemento en parte a&eacute;rea]/100.    <br>       <br>   Estos mismos m&eacute;todos fueron los que se emplearon al inicio del experimento    para determinar el aporte de masa seca y nitr&oacute;geno que se realiz&oacute;    con la incorporaci&oacute;n del abono verde.    <br>       <br>   Para la determinaci&oacute;n de la colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica, se    motearon las ra&iacute;ces de las plantas colectadas hasta una profundidad de    15 cm, se lavaron con agua corriente y se secaron al aire. Se tomaron las raicillas    m&aacute;s finas y se desmenuzaron. Para las determinaciones se pesaron aproximadamente    200 mg de raicillas que fueron secadas a 70&deg;C, para ser te&ntilde;idas seg&uacute;n    la metodolog&iacute;a descrita por Phillips y Hayman, 1970. La evaluaci&oacute;n    se realiz&oacute; por el m&eacute;todo de los interceptos, desarrollado por    Giovanetti y Mosse (8).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   El factor parcial de productividad (FPP) se calcul&oacute; seg&uacute;n la <a href="#e1">f&oacute;rmula</a>    (11):</font></p>     <p align="center"><a name="e1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/ctr/v34n4/e0110413.gif" width="256" height="59"></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Se comprob&oacute;    la normalidad de los datos y la homogeneidad de varianza, la variable por ciento    de colonizaci&oacute;n fue transformada por el m&eacute;todo de arcsen&radic;x    por ser de origen binomial. Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza    a los datos, determinando la interacci&oacute;n entre los factores en estudio.    En los casos en que se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos,    las medias fueron comparadas por la prueba de Rango M&uacute;ltiple de Duncan    (&alpha;&le;0.1).</font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESULTADOS    </strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Al realizar el    an&aacute;lisis de varianza, se encontr&oacute; interacci&oacute;n entre los    factores en estudio, fertilizaci&oacute;n nitrogenada, inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica    e intervalo de sincron&iacute;a, para todas las variables evaluadas (masa seca    de la parte a&eacute;rea, porcentaje de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica    y extracci&oacute;n de N, P y K), en los dos a&ntilde;os de repetido el experimento.    <br>       <br>   Al analizar el resultado de los tratamientos sobre el rendimiento en masa seca    de las plantas de ma&iacute;z (<a href="/img/revistas/ctr/v34n4/f0110413.gif">Figura    1</a>), se encontr&oacute; un aporte importante de la canavalia y de la inoculaci&oacute;n    micorr&iacute;zica sobre la producci&oacute;n de masa seca del ma&iacute;z,    al disminuir los requerimientos de fertilizante nitrogenado del ma&iacute;z    inoculado con una cepa eficiente de HMA para obtener los mayores &iacute;ndices    de la variable analizada, con un per&iacute;odo de sincron&iacute;a de siete    d&iacute;as.     
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Los rendimientos en masa seca obtenidos con la aplicaci&oacute;n de canavalia,    inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica del ma&iacute;z y bajas dosis complementarias    de fertilizante mineral fueron semejantes al tratamiento que recibi&oacute;    160 kg.ha<sup>-1</sup> N sin canavalia y sin HMA (testigo de producci&oacute;n) en los    dos a&ntilde;os evaluados.    <br>       <br>   En cualquiera de los dos a&ntilde;os se encontr&oacute; este efecto positivo    de la aplicaci&oacute;n conjunta de canavalia e inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica    del ma&iacute;z sobre la disminuci&oacute;n de los requerimientos de fertilizante    N del ma&iacute;z, en el a&ntilde;o 2003 este efecto se encontr&oacute; con    40 kg.ha<sup>-1</sup> de N y en el 2004 fue a 80 kg.ha<sup>-1</sup> de N, para obtener los mayores    valores de masa seca de la parte a&eacute;rea del cultivo.    <br>       <br>   El factor parcial de productividad (kg de masa seca obtenidos por cada kg de    N aplicado) reflej&oacute; asimismo incrementos por la acci&oacute;n combinada    del abono verde y de la inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica, pasando de 16    a 35 para las dosis de 160 kg.ha<sup>-1</sup> de N, a valores de 50&#8211;68 para el tratamiento    combinado de canavalia y HMA con 80 kg.ha<sup>-1</sup> de N y de 60&#8211;120 para el tratamiento    combinado de canavalia y HMA con 40 kg.ha<sup>-1</sup> de N. El aumento de los valores    encontrados de este factor indica el incremento en la eficiencia del ma&iacute;z    en producir masa seca, al aplicarse de forma conjunta el N del fertilizante,    la canavalia y la inoculaci&oacute;n con HMA.    <br>       <br>   Al analizar la colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica del ma&iacute;z en los    tratamientos con canavalia (<a href="/img/revistas/ctr/v34n4/f0210413.gif">Figura    2</a>), se encontr&oacute; un mejor comportamiento a los siete d&iacute;as de    intervalo de sincron&iacute;a, con dosis de 40 y 80 kg.ha<sup>-1</sup> de N    y la inoculaci&oacute;n del hongo.    
<br>       <br>   Por otra parte, la colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica en los tratamientos    sin abono verde, sin inoculaci&oacute;n con HMA y con la mayor dosis de fertilizante    mineral fue semejante a los tratamientos con inoculaci&oacute;n, esto pudo estar    dado por el elevado n&uacute;mero inicial de esporas de HMA encontrado en el    suelo de las microparcelas (<a href="/img/revistas/ctr/v34n4/t0110413.gif">Tabla    I</a>) y debi&oacute; ser resultante de inoculaciones micorr&iacute;zicas realizadas    anteriormente en ese suelo y que provocaron la colonizaci&oacute;n del ma&iacute;z.    
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En las <a href="/img/revistas/ctr/v34n4/f0310413.gif">Figuras 3</a>, <a href="/img/revistas/ctr/v34n4/f0410413.gif">4</a>    y <a href="/img/revistas/ctr/v34n4/f0510413.gif">5</a> se presentan la    extracci&oacute;n total de nutrimentos realizada por las plantas de ma&iacute;z.    El comportamiento de la extracci&oacute;n de N fue similar al observado para    la masa seca, al evaluar la respuesta de las plantas a la influencia del abono    verde, la inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica y el efecto del menor per&iacute;odo    de sincron&iacute;a incorporaci&oacute;n &#8211; siembra, sobre el contenido    foliar de N, con incrementos en la absorci&oacute;n de N por la utilizaci&oacute;n    del abono verde y la inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica, obteni&eacute;ndose    los mayores valores absolutos con los menores intervalos entre la incorporaci&oacute;n    del abono verde y la siembra del ma&iacute;z.    
<br>       <br>   Las plantas que crecieron en presencia de canavalia tuvieron las mayores extracciones    de P y K, asociadas con la aplicaci&oacute;n de abono verde a los siete d&iacute;as,    con el ma&iacute;z inoculado y dosis de N entre 40 y 80 kg.ha<sup>-1</sup> N, durante los    a&ntilde;os estudiados. Sin embargo, los tratamientos que no recibieron canavalia    tuvieron un comportamiento inferior, excepto la absorci&oacute;n de P durante    el 2003, que fue semejante a los tratamientos con aplicaci&oacute;n de canavalia.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>DISCUSI&Oacute;N</strong>    </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los rendimientos    en masa seca obtenidos con la aplicaci&oacute;n de canavalia, inoculaci&oacute;n    micorr&iacute;zica del ma&iacute;z y bajas dosis complementarias de fertilizante    mineral indicaron, no solo un efecto de sustituci&oacute;n del fertilizante    mineral con el suministro de N por parte de la canavalia y mejora de la eficiencia    de la absorci&oacute;n del nutriente en presencia de la inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica,    sino posiblemente una mejora cualitativamente superior en la nutrici&oacute;n    del ma&iacute;z.    <br>       <br>   El empleo combinado de la canavalia y siembra del ma&iacute;z a los siete d&iacute;as    despu&eacute;s de la incorporaci&oacute;n del abono verde, de conjunto con la    inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica, elev&oacute; los rendimientos en masa    seca y disminuy&oacute; las dosis de fertilizaci&oacute;n mineral con respecto    a la dosis de 160 kg.ha<sup>-1</sup> N, indicando el efecto de la simbiosis    micorr&iacute;zica sobre la absorci&oacute;n de N.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Varios autores (12) expresaron que el factor parcial de productividad provee    informaci&oacute;n &uacute;til acerca de la eficiencia de las fuentes de nutrimentos    empleados y encontraron que los abonos verdes aumentaron significativamente    este indicador en comparaci&oacute;n con los fertilizantes minerales.    <br>       <br>   Seg&uacute;n estos autores, los cambios en ese indicador est&aacute;n en correspondencia    con los rendimientos y dependen, principalmente, de las variaciones del N asimilable    en el suelo y por diferentes factores que influyen en esta disponibilidad para    las plantas.    <br>       <br>   En este experimento, los altos valores del factor parcial de productividad en    presencia del abono verde, HMA y dosis inferiores de fertilizante mineral indicaron    que al parecer, existi&oacute; un aumento en la eficiencia en el uso de los    nutrimentos.    <br>       <br>   En correspondencia con esto, la utilizaci&oacute;n de canavalia en sucesi&oacute;n    con gram&iacute;neas como ma&iacute;z y trigo, manifest&oacute; una respuesta    positiva por el efecto residual de las leguminosas, al obtener incrementos en    la masa seca de los tratamientos con el abono verde, en comparaci&oacute;n al    testigo (13, 14).    <br>       <br>   Estos resultados coincidieron con los encontrados en la India (15), donde encontraron    que el uso combinado de Crotalaria juncea y Tithonia diversifolia como abonos    verdes y dosis bajas de fertilizantes minerales provocaron que las plantas de    ma&iacute;z realizaran las mayores extracciones de N, P y K y alcanzaran los    mejores rendimientos.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Se ha encontrado adem&aacute;s, que con el empleo de Mucuna pruriens como abono    verde, la absorci&oacute;n del N por el cultivo del ma&iacute;z fue alta debido    principalmente a que los nutrimentos provenientes de las leguminosas estuvieron    disponibles durante la mayor parte del desarrollo fenol&oacute;gico del cultivo    (16).    <br>       <br>   En coincidencia, se ha planteado que una alta colonizaci&oacute;n con HMA favoreci&oacute;    la nutrici&oacute;n mineral de las plantas hospederas pues aument&oacute; la    superficie de absorci&oacute;n radical y la exploraci&oacute;n del suelo (17,    18, 19).    <br>       <br>   En relaci&oacute;n con la colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica, la incorporaci&oacute;n    de los abonos verdes Canavalia ensiformis, Crotalaria juncea, Dolichos lablab    y Sorghum sp. incrementaron el funcionamiento de los HMA, los contenidos de    materia org&aacute;nica y la dependencia micorr&iacute;zica de estas plantas;    adem&aacute;s de favorecer los HMA nativos presentes en el suelo (20).     <br>       <br>   En este tipo de estudio, el empleo de gram&iacute;neas como abono verde se ha    destacado por la fuerte influencia que ejercen las especies pertenecientes a    esta familia de plantas sobre la multiplicaci&oacute;n de prop&aacute;gulos    micorr&iacute;zicos en el suelo, adem&aacute;s de mejorar otras propiedades    f&iacute;sicas y movilizar nutrimentos, cualidades que favorecen el empleo de    las gram&iacute;neas como abonos verdes, aunque no se destaquen en fijar las    cantidades de N atmosf&eacute;rico que realizan las leguminosas empleadas con    este fin.    <br>       <br>   Respecto a la colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica encontrada en los tratamientos    sin inoculaci&oacute;n, otros estudios han indicado que en suelos donde se han    efectuado numerosas aplicaciones previas de inoculantes micorr&iacute;zicos    a base de cepas eficientes, al parecer estas se establecen en el suelo y logran    la colonizaci&oacute;n de plantas sin inocular, en presencia de cantidades adecuadas    de nutrimentos en el suelo (21).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Las plantas de ma&iacute;z aprovecharon mejor el suministro de nutrimentos del    abono verde si el per&iacute;odo de sincron&iacute;a incorporaci&oacute;n &#8211;    siembra fue solo de siete d&iacute;as, lo que indic&oacute; que con el mayor    intervalo (21 d&iacute;as) ocurri&oacute; un menor aprovechamiento debido posiblemente    a una r&aacute;pida mineralizaci&oacute;n del N y su posible p&eacute;rdida    del sistema por lavado, volatilizaci&oacute;n y otras.    <br>       <br>   Tambi&eacute;n se ha demostrado la importancia del per&iacute;odo de sincron&iacute;a    incorporaci&oacute;n &#8211; siembra del cultivo posterior, al obtener los mayores    coeficientes de aprovechamiento del N por el cultivo principal mientras m&aacute;s    r&aacute;pida fue su siembra (22, 23), resultado que coincidi&oacute; con el    obtenido en la presente investigaci&oacute;n.    <br>       <br>   En este experimento, con un per&iacute;odo de sincron&iacute;a entre la incorporaci&oacute;n    de canavalia y la siembra de ma&iacute;z de siete d&iacute;as se presentaron    efectos superiores que a los 21 d&iacute;as, debido a que el ma&iacute;z debi&oacute;    realizar un mayor aprovechamiento del N, aunque hay que tener en cuenta que    el estado f&iacute;sico del abono verde (seco y molinado) debe cambiar la din&aacute;mica    de descomposici&oacute;n del material vegetal y mineralizaci&oacute;n del N    con respecto a esa misma especie al ser incorporada en condiciones de producci&oacute;n.    <br>       <br>   El an&aacute;lisis de los anteriores resultados estableci&oacute; que hubo una    influencia positiva del abono verde sobre el cultivo del ma&iacute;z, al sustituirse    parte del N mineral, por no existir diferencias entre los tratamientos con fertilizaci&oacute;n    qu&iacute;mica y los tratamientos que combinaron abonos verdes y dosis menores    del fertilizante.    <br>       <br>   Adem&aacute;s, se evidenci&oacute; la necesidad de la inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica    en estas condiciones, pues en todos los tratamientos hubo un mejor comportamiento    de las variables analizadas al inocular las plantas de ma&iacute;z con una cepa    eficiente para este tipo de suelo.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   En correspondencia con esta afirmaci&oacute;n, se ha planteado que los abonos    verdes elevan significativamente la colonizaci&oacute;n por HMA del cultivo    posterior y su empleo combinado con fertilizantes minerales complementa las    necesidades de N del cultivo, con una disminuci&oacute;n significativa de las    dosis a emplear debido a la promoci&oacute;n de la absorci&oacute;n por los    HMA (24, 25, 26).    <br>       <br>   Por otra parte, hay que tener en cuenta el per&iacute;odo de sincron&iacute;a    incorporaci&oacute;n del abono verde &#8211; siembra del cultivo principal,    para lograr un mejor aprovechamiento del N suministrado por la canavalia, que,    con una baja relaci&oacute;n C:N (20:1) en su composici&oacute;n qu&iacute;mica    (27) y en presencia de altas temperaturas y humedad del suelo, debe mineralizar    r&aacute;pidamente sus nutrimentos, seg&uacute;n se ha demostrado en otros trabajos    (28).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">CONCLUSIONES</font></strong></font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&uml; El empleo    combinado de la inoculaci&oacute;n micorr&iacute;zica y de la incorporaci&oacute;n    del abono verde Canavalia ensiformis, permite disminuir las dosis de fertilizante    mineral nitrogenado necesarias para obtener un crecimiento &oacute;ptimo del    cultivo del ma&iacute;z.    <br>       <br>   &uml; El intervalo de siete d&iacute;as entre la incorporaci&oacute;n de la    canavalia y la siembra del ma&iacute;z, result&oacute; ser el m&aacute;s adecuado    para obtener un mayor efecto del abono verde sobre el cultivo, en las condiciones    estudiadas.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>REFERENCIAS</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. dos Santos,    M. R. A.; Ferreira, M. G. R.; Carvalho, J. O. M.; Marcolan, A. L.; Barroso,    G. R. P.; Lima, R. A. y Silva, A. G. Efeito da aduba&ccedil;&atilde;o verde    sobre o crescimento de Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Saber Cient&iacute;fico,    Porto Velho, 2009, vol. 2, no. 2, p. 45-55.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Mart&iacute;n, G. M.; Rivera, R. y Mujica, Y. Estimaci&oacute;n de la fijaci&oacute;n    biol&oacute;gica del nitr&oacute;geno de la Canavalia ensiformis por el m&eacute;todo    de la diferencia de N total. Cultivos Tropicales, 2007, vol. 28, no. 4, p. 75-78.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Baird, J. M.; Walley, F. L. y Shirtliffe S. J. Arbuscular mycorrhizal fungi    colonization and phosphorus nutrition in organic field pea and lentil. Mycorrhiza,    2010, vol. 20, p. 541&#8211;549.    <br>       <!-- ref --><br>   4. Par&eacute;, T.; Gregorich, E. G. y Nelson, S. Mineralization of nitrogen    from crop residues and recovery by maize inoculated with vesicular-arbuscular    mycorrhizal fungi. Plant and Soil., 2000, vol. 218, no. 1-2, p. 11-20.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Rivera, R. Resultados de las campa&ntilde;as de validaci&oacute;n. En: Rivera,    R. y Fern&aacute;ndez, K. Eds. Manejo efectivo de la simbiosis micorr&iacute;zica,    una v&iacute;a hacia la agricultura sostenible. Estudio de caso: el Caribe.    INCA. La Habana. 2003, 166 p.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   6. MINAG. Nueva versi&oacute;n de clasificaci&oacute;n gen&eacute;tica de los    suelos de Cuba. Instituto de Suelos. La Habana. Agrinfor. 1999, p. 64.    <br>       <!-- ref --><br>   7. WRB Working Group. Base referencial Mundial del recurso suelo. Informe sobre    recursos mundiales de suelos. International Union of Soil Science (IUSS), 2008.    103. IUSS, ISRIC, FAO. Roma, Italia, p. 117.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Mujica, Y.; Medina, N. y de la N Pons, B. Efectividad de la inoculaci&oacute;n    l&iacute;quida de HMA en el cultivo del tomate (Solanum lycopersicum L.) en    suelo Ferral&iacute;tico. Editorial Acad&eacute;mica Espa&ntilde;ola. 2011,    75 p. ISBN 978-3-8443-3983-3.    <br>       <!-- ref --><br>   9. Rodr&iacute;guez, Y.; Dalp&eacute;, Y.; S&eacute;guin, S.; Fern&aacute;ndez,    K.; Fern&aacute;ndez, F. y Rivera, R. A. Glomus cubense sp. nov., an arbuscular    mycorrhizal fungus from Cuba. Mycotaxon. October-December, 2011, vol. 118, p.    337-347.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Fern&aacute;ndez, F.; G&oacute;mez, R.; Vanegas, L. F.; de la Noval, B.    M. y Mart&iacute;nez, M. A. Producto inoculante micorriz&oacute;geno. Oficina    Nacional de Propiedad Industrial. Cuba, Patente No. 22641. 2000.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   11. Stewart, W. M. Consideraciones en el uso eficiente de nutrientes. Informaciones    Agron&oacute;micas. 2007, vol. 67, p. 1-7.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Yadav, R. L.; Dwivedi, B. S. y Pandey, P. S. Rice-wheat cropping system:    assessment of sustainability under green manuring and chemical fertilizer inputs.    Field Crops Research, 2000, vol. 65, no. 1, p. 15-30.    <br>       <!-- ref --><br>   13. da Silva, E. C.; Muraoka, T.; Buzetti, S.; Espinal, F. S. C. y Trivelin,    P. C. O. Utiliza&ccedil;&atilde;o do nitrog&ecirc;nio da palha de milho e de    adubos verdes pela cultura do milho. Rev. Bras. Ci&ecirc;nc. Solo, 2008, vol.    32, no. spe Vi&ccedil;osa out./dez.    <br>       <!-- ref --><br>   14. Nunes, A. S.; de Souza, L. C. F. y Mercante, F. M. Adubos verdes e aduba&ccedil;&atilde;o    mineral nitrogenada em cobertura na cultura do trigo em plantio direto. Bragantia,    Campinas, 2011, vol. 70, no. 2, p. 432-438.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Sangakkara, U. R.; Liedgens, M.; Soldati, A. y Stamp, P. Root and shoot    growth of maize (Zea mays) as affected by incorporation of Crotalaria juncea    and Tithonia diversifolia as green manures. J. Agronomy &amp; Crop Science,    2004, vol. 190, p. 339-346.    <br>       ]]></body>
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<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   21. Okon, I. E. Field response of two cassava genotypes inoculated with arbuscular    mycorrhizal fungus to Gliricidia sepium mulch in a Tropical Alfisol. Botany    Research International, 2011, vol. 4, no. 1, p. 04-08.    <br>       <!-- ref --><br>   22. Sangakkara, U. R. y Nissanka, S. P. Nitrogen uptake and yields of rainfed    maize (Zea mays L.) as affected by time and method of crop stover application    in the humid tropics. Maydica, 2003, vol. 48, no. 3, p. 191-196.    <br>       <!-- ref --><br>   23. Ara&uacute;jo, E. S.; Guerra, J. G. M.; Espindola, J. A. A; Urquiaga, S.;    Boddey, R.M.; Martelleto, L. A. P. y Alves, B. J. R. Recupera&ccedil;&atilde;o    no sistema solo-planta de nitrog&ecirc;nio derivado da aduba&ccedil;&atilde;o    verde aplicada &agrave; cultura do repolho. Bras&iacute;lia, Pesq. agropec.    bras., 2011, vol. 46, no. 7, p. 729-735.    <br>       <!-- ref --><br>   24. White, Ch. M. y Weil, R. R. Forage radish and cereal rye cover crop effects    on mycorrhizal fungus colonization of maize roots. Plant Soil., 2010, vol. 328,    p. 507-521.    <br>       <!-- ref --><br>   25. Potthasta, K.; Hamer, U. y Makeschina, F. Impact of litter quality on mineralization    processes in managed and abandoned pasture soils in Southern Ecuador. Soil Biology    and Biochemistry, 2010, vol. 42, no. 1, p. 56-64.    <br>       ]]></body>
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