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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fertilizacion foliar con zinc y manganeso en huertos de naranjo &#8216;Valencia late&#8217;]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The experiment was performed in a commercial orchard in Corrientes, Argentina, during three campaigns 2006 to 2009. The aim of this work consisted to evaluate sweet orange &#8216;Valencia late&#8217; response to the foliar applications of Zn and Mn, with the purpose of defining nutritional management practices. Experimental design was a completely randomized blocks with four replications. Seven treatments were tested, different doses of Zn and Mn, alone or in combination, plus a control. Foliar concentration of Zn and Mn (ppm) were determined on samples from leaf taken in the month March (fruiting). At harvest were determined total production (kg plant-1) and quality, defined by fruit diameter (mm), juice percentage (%), total acidity (%), total soluble solids (ºBrix) and color (visual scale). Analysis of variance and Duncan test (&#945;=0,05) were applied for yield and treatments were characterized respect yield and fruit quality with principal component analysis. Differences in average yields between treatments and between campaigns were significant, there was no significant interaction between treatments and campaigns. The sweet orange &#8216;Valencia late&#8217; response to the foliar applications of Zn alone or combined with Mn significantly increased yields. Foliar applications of Zn and Mn positively influenced the quality of the fruits, being their values within the Argentine Legal Standards of maturity to orange. Applications Zn and Mn alone or in combination had no effect on the color of the fruit.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Fertilizacion    foliar con zinc y manganeso en huertos de naranjo &#8216;Valencia late&#8217;</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Foliar    fertilization with zinc and manganese in &#8216;Valencia late&#8217; orange    orchards</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>V&iacute;ctor    A. Rodr&iacute;guez,<sup>I</sup> Silvia C. Cabrera Brunetti,<sup>II</sup> Gloria    C. Mart&iacute;nez,<sup>III</sup> Marco D. Chabbal,<sup>I</sup> Silvia Matilde    Mazza<sup>II</sup></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Investigadores    de la C&aacute;tedra de Fruticultura, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad    Nacional del Nordeste, Sargento Cabral 2131, 3400-Corrientes, Argentina.    <br>   <sup>II</sup>Investigadoras de la C&aacute;tedra de C&aacute;lculo Estad&iacute;stico    y Biometr&iacute;a, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del    Nordeste, Sargento Cabral 2131, 3400-Corrientes, Argentina.    <br>   <sup>III</sup>Investigadora de la C&aacute;tedra de Qu&iacute;mica Anal&iacute;tica    y Agr&iacute;cola, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste,    Sargento Cabral 2131, 3400-Corrientes, Argentina.</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 experiencia    se realiz&oacute; en un huerto comercial en Corrientes, Argentina, durante tres    campa&ntilde;as 2006 a 2009. El objetivo de este trabajo consisti&oacute; en    evaluar la respuesta del naranjo dulce &#8216;Valencia late&#8217; a las aplicaciones    foliares de Zn y Mn, para definir pr&aacute;cticas de manejo nutricional. Se    utiliz&oacute; un dise&ntilde;o en bloques completos al azar con cuatro repeticiones.    Se probaron siete tratamientos, diferentes dosis de Zn y Mn, solos y combinados,    m&aacute;s un control. Se determin&oacute; la concentraci&oacute;n foliar de    Zn y Mn (ppm) a partir de muestras de hojas tomadas en el mes de marzo (fructificaci&oacute;n).    A cosecha se determin&oacute; producci&oacute;n total (kg planta<sup>-1</sup>)    y calidad, definida por di&aacute;metro de frutos (mm), porcentaje de jugo (%),    acidez total titulable (%), s&oacute;lidos solubles totales (&ordm;Brix) y color    (escala visual). Se aplic&oacute; an&aacute;lisis de la varianza y test de Duncan    (&alpha;=0,05) para rendimiento y se caracterizaron los tratamientos respecto    a rendimiento y calidad de frutos con an&aacute;lisis de componentes principales.    Las diferencias en los rendimientos promedios entre tratamientos y entre campa&ntilde;as    resultaron significativas, no as&iacute; la interacci&oacute;n tratamiento por    campa&ntilde;a. La respuesta de naranjo dulce &#8216;Valencia late&#8217; a    las aplicaciones foliares de Zn solo o combinado con Mn incrementan significativamente    los rendimientos. Las aplicaciones foliares de Zn y Mn influenciaron positivamente    sobre la calidad de los frutos, encontr&aacute;ndose sus valores dentro de los    Est&aacute;ndares Legales Argentinos de madurez para naranjo. Las aplicaciones    de Zn y Mn solo o combinados no tuvieron efecto sobre el color de los frutos.    </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave: </strong>Citrus sinensis, fertilizaci&oacute;n foliar, microelementos.</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 experiment    was performed in a commercial orchard in Corrientes, Argentina, during three    campaigns 2006 to 2009. The aim of this work consisted to evaluate sweet orange    &#8216;Valencia late&#8217; response to the foliar applications of Zn and Mn,    with the purpose of defining nutritional management practices. Experimental    design was a completely randomized blocks with four replications. Seven treatments    were tested, different doses of Zn and Mn, alone or in combination, plus a control.    Foliar concentration of Zn and Mn (ppm) were determined on samples from leaf    taken in the month March (fruiting). At harvest were determined total production    (kg plant<sup>-1</sup>) and quality, defined by fruit diameter (mm), juice percentage    (%), total acidity (%), total soluble solids (&ordm;Brix) and color (visual    scale). Analysis of variance and Duncan test (&alpha;=0,05) were applied for    yield and treatments were characterized respect yield and fruit quality with    principal component analysis. Differences in average yields between treatments    and between campaigns were significant, there was no significant interaction    between treatments and campaigns. The sweet orange &#8216;Valencia late&#8217;    response to the foliar applications of Zn alone or combined with Mn significantly    increased yields. Foliar applications of Zn and Mn positively influenced the    quality of the fruits, being their values within the Argentine Legal Standards    of maturity to orange. Applications Zn and Mn alone or in combination had no    effect on the color of the fruit.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    Citrus sinensis, foliar fertilization, microelements.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La alta productividad    en los huertos citr&iacute;colas puede ser alcanzada a partir de un adecuado    estado nutricional de las plantas, sobre todo en nutrientes esenciales para    el crecimiento vegetal como el cobre, hierro, manganeso y zinc (1, 2, 3, 4).    A pesar de las peque&ntilde;as cantidades de estos nutrientes que son requeridas    por las plantas (denominados por ello micronutrientes), los suelos agr&iacute;colas    suelen ser deficitarios en uno o m&aacute;s de ellos, lo que sumado a la dificultad    que presentan las plantas para absorberlos del suelo, hace que su concentraci&oacute;n    en los tejidos vegetales se encuentre muchas veces por debajo de los niveles    que permiten un crecimiento &oacute;ptimo (5, 6, 7).    <br>       <br>   La fertilizaci&oacute;n foliar se ha convertido en una pr&aacute;ctica com&uacute;n    para los productores. La misma sirve para suplementar los requerimientos nutricionales    de un cultivo que no se pueden abastecer mediante la fertilizaci&oacute;n al    suelo, corrigiendo las deficiencias nutricionales de las plantas, favoreciendo    el buen desarrollo de los cultivos y mejorando el rendimiento y la calidad de    los productos (8, 9).    <br>       <br>   En frutales, el Zn act&uacute;a como metal componente de la estructura de las    enzimas, como cofactor de un gran n&uacute;mero de ellas y fundamentalmente    en la s&iacute;ntesis del tript&oacute;fano que es precursor en la producci&oacute;n    de auxinas. El Mn, posee en los vegetales un papel preponderantemente estructural,    formando parte de metaloprote&iacute;nas como de enzimas. Las deficiencias de    Zn y Mn se manifiestan por la reducci&oacute;n del tama&ntilde;o de las hojas    y la aparici&oacute;n en ellas de manchas clor&oacute;ticas entre las nervaduras    (1). Trabajos desarrollados en Venezuela consideran al Zn como el elemento m&aacute;s    limitante para la producci&oacute;n de naranjo dulce, seguido por el Mn (10).    Estas deficiencias son frecuentes tambi&eacute;n en plantaciones c&iacute;tricas    en el noreste de Argentina y constituyen una de las principales limitantes para    su producci&oacute;n potencial (11).    <br>       <br>   La eficacia de la fertilizaci&oacute;n foliar de Zn en naranjo dulce ha sido    demostrada, siempre que se realicen aplicaciones en cada brotaci&oacute;n, dado    que los aportes en per&iacute;odos de vegetaci&oacute;n anteriores no aseguran    su distribuci&oacute;n en los tejidos nuevos (2). El Zn tiene efectos indirectos    sobre la calidad de los frutos de naranjo dulce y su acci&oacute;n var&iacute;a    de acuerdo al tenor foliar de otros nutrientes (12). La fertilizaci&oacute;n    con altas dosis de KCl con el agregado de Zn en naranjo dulce, incrementan la    producci&oacute;n de frutos medianos y grandes, y disminuyen la producci&oacute;n    de frutos chicos (13). En huertos de baja productividad el peso de los frutos    de naranjo se correlacionan positivamente con el tenor foliar de Zn (14).    <br>       <br>   La relaci&oacute;n entre el contenido foliar de Mn y la calidad en frutos de    naranjo dulce no ha sido claramente establecida. Algunos autores han observado    que el contenido foliar de Mn presenta una relaci&oacute;n directa con variables    de calidad interna de los frutos (acidez y s&oacute;lidos solubles) e inversa    con el tama&ntilde;o de los mismos (12). Por el contrario, otros autores encontraron    que a medida que se incrementa la concentraci&oacute;n foliar de Mn aumenta    el tama&ntilde;o de los frutos (15).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta    del naranjo dulce &#8216;Valencia late&#8217; a las aplicaciones foliares de    Zn y Mn, para definir pr&aacute;cticas de manejo nutricional.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <font size="3"><strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong></font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El trabajo de    campo se realiz&oacute; sobre un huerto comercial de naranjo dulce (Citrus sinensis    (L.) Osbeck) variedad &#8216;Valencia late&#8217;, injertado sobre Lima de Rangpur    (Citrus limonia Osbeck), durante las campa&ntilde;as 2006-2007, 2007-2008 y    2008-2009, desde plena floraci&oacute;n (septiembre) hasta cosecha (octubre)    de la siguiente campa&ntilde;a agr&iacute;cola. Los &aacute;rboles del huerto    poseen 15 a&ntilde;os de implantado, sin sistema de riego, con un marco de plantaci&oacute;n    7 x 5 m, ubicado en el Departamento de Concepci&oacute;n, Corrientes-Argentina.    El suelo es un Udipsament &aacute;lfico con las siguientes caracter&iacute;sticas:    pH 5,5 ligeramente &aacute;cido; 0,0275% de nitr&oacute;geno considerado como    nivel bajo; 5 ppm de f&oacute;sforo (m&eacute;todo Olsen) nivel bajo; 0,8 meq    100 g<sup>-1</sup> de potasio nivel medio; 0,3 meq 100 g<sup>-1</sup> de calcio    nivel bajo; 0,5 meq 100 g<sup>-1</sup> de magnesio nivel bajo; 1,5 ppm de Zn    nivel bajo; 2,5 ppm de Mn nivel bajo y 0,5 % de materia org&aacute;nica, contenido    considerado bajo para estos suelos. La localidad donde se ubic&oacute; el experimento    posee clima subtropical h&uacute;medo, con veranos muy calurosos y abundantes    lluvias. En las campa&ntilde;as estudiadas los registros de precipitaciones    se presentan en la <a href="/img/revistas/ctr/v35n4/t0113414.gif">Tabla    I</a>.    
<br>       <br>   Para el experimento se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o en bloques completos    al azar, con siete tratamientos y cuatro repeticiones, las parcelas experimentales    cuentan con cuatro plantas, consider&aacute;ndose como plantas &uacute;tiles    las dos centrales (16).    <br>       <br>   En la <a href="t#2">Tabla II</a>, se describen los siete tratamientos en estudio,    los que se repitieron en tres momentos fenol&oacute;gicos de las plantas: plena    floraci&oacute;n (80 % de flores abiertas), postfloraci&oacute;n (100 % de ca&iacute;da    de p&eacute;talos) y fruto con promedio de 40 mm de di&aacute;metro. En cada    campa&ntilde;a, todas las plantas fueron fertilizadas con 3 kg planta<sup>-1</sup>    de NPK (Triple 15) que aporta 15 % de N, 15 % de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>    y 15% de K<sub>2</sub>O, el 50 % (1,5 kg planta<sup>-1</sup>) en el mes de octubre    (postcosecha) y 50 % (1,5 kg planta<sup>-1</sup>) restante, en el mes de abril    (fructificaci&oacute;n). Las aplicaciones foliares se realizaron con motomochila    de espalda y se utiliz&oacute; como fuente de Zn y Mn, sulfato de Zn y sulfato    de Mn. </font></p>     <p align="center"><a name="t2"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v35n4/t0213414.gif" width="400" height="228"></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    En cada parcela experimental se realizaron muestreos foliares en oto&ntilde;o    (marzo), tomando la tercera hoja de ramas fruct&iacute;feras, contando desde    la inserci&oacute;n del fruto y reuniendo un total de 50 hojas por parcela &uacute;til.    En estas muestras se determin&oacute; la concentraci&oacute;n de Zn y Mn (ppm)    mediante espectrofotometr&iacute;a de absorci&oacute;n at&oacute;mica (17).    <br>       <br>   En el momento de la cosecha, en cada parcela experimental se determin&oacute;    la producci&oacute;n total (kg planta<sup>-1</sup>). Para evaluar la calidad    de los frutos, se seleccionaron al azar 15 frutos del plano ecuatorial de las    plantas &uacute;tiles de cada parcela experimental, en los que se midi&oacute;:    di&aacute;metro ecuatorial (mm) con calibre digital, porcentaje de jugo mediante    la relaci&oacute;n entre el volumen de jugo (en mL) y el peso del fruto por    cien (%), acidez total titulable (por volumetr&iacute;a de neutralizaci&oacute;n)    (18) y s&oacute;lidos solubles totales (grados Brix, por refractometr&iacute;a)    (10). Tambi&eacute;n se determin&oacute; el color de c&aacute;scara, seg&uacute;n    escala visual de 1 a 9 puntos (verde, verde claro, verde amarillento, amarillo    verdoso, amarillo, amarillo naranja, naranja claro, naranja, naranja oscuro)    (19).    <br>       <br>   Para evaluar los efectos de los tratamientos, de las campa&ntilde;as y su interacci&oacute;n,    se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de la varianza del rendimiento, con posterior    prueba de separaci&oacute;n de promedios mediante el test de Duncan (&alpha;&le;0,05).    Con los residuos del an&aacute;lisis de la varianza se comprobaron los supuestos    de normalidad y heterogeneidad de varianza. Para la variable color de c&aacute;scara    se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de la variancia no param&eacute;trico de    Kruskal Walis (20).    <br>       <br>   A trav&eacute;s del an&aacute;lisis de componentes principales (ACP), se analiz&oacute;    el comportamiento de los tratamientos respecto al rendimiento, las concentraciones    de Zn y Mn foliar, y a la calidad de los frutos (21). Se construyeron ejes artificiales    que permitieron obtener gr&aacute;ficos Biplot con propiedades &oacute;ptimas    para interpretar la variabilidad e identificar asociaciones entre observaciones    (tratamientos) y variables en un mismo espacio (22). Todos los an&aacute;lisis    estad&iacute;sticos se realizaron con el programa InfoStat (22).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <font size="3"><strong>RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</strong></font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Se detectaron    diferencias significativas de rendimiento entre tratamientos (p-valor = 0,0137)    y entre campa&ntilde;as (p-valor &lt;0,0001). No result&oacute; significativa    la interacci&oacute;n tratamiento*campa&ntilde;a (p-valor 0,4140), lo que indica    que todos los tratamientos se comportaron de la misma manera en las diferentes    campa&ntilde;as estudiadas, por tales motivos se presenta el promedio de las    tres campa&ntilde;as que se observa en la <a href="/img/revistas/ctr/v35n4/t0313414.gif">Tabla    III</a>. El coeficiente de variaci&oacute;n del ensayo fue de 20,03 %.    
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En el an&aacute;lisis conjunto los tratamientos con aplicaci&oacute;n de Zn    solo (T2 y T3) o combinado con Mn (T6 y T7) y Mn en altas dosis (T5) presentaron    los mayores rendimientos promedio (entre 113,95 a 120,06 kg planta<sup>-1</sup>)    y se diferenciaron del control (T1). El tratamiento T4 con un rendimiento de    99,33 kg planta<sup>-1</sup>, no se diferenci&oacute; del control (T1).    <br>       <br>   Esto concuerda con lo informado por otros autores (10, 11), donde mencionan    que los c&iacute;tricos son deficientes en estos micronutrientes y su aplicaci&oacute;n    foliar solo o combinado, complementan su requerimiento nutricional observando    una mejor respuesta del rendimiento.    <br>       <br>   Las concentraciones de los micronutrientes Zn y Mn &oacute;ptimos para el comportamiento    fisiol&oacute;gico normal de las plantas c&iacute;tricas se encuentran en un    rango de 26 a 70 ppm y 26 a 60 ppm (1, 3). De acuerdo con los an&aacute;lisis    foliares realizados (<a href="t#4">Tabla IV</a>), los niveles de Zn en el control    (T1) present&oacute; un valor promedio de 30,53 ppm, nivel considerado bajo    a normal, lo que explica la respuesta obtenida a las aplicaciones foliares de    dicho nutriente solo (T2 y T3) o combinado con Mn (T6 y T7). Durante las dos    &uacute;ltimas campa&ntilde;as estudiadas las precipitaciones se encontraron    por debajo de los niveles normales para la regi&oacute;n (Tabla I), lo que pudo    haber contribuido a inmovilizar el Zn por baja solubilidad y dificultar su absorci&oacute;n    a partir del suelo por parte de las plantas. Esto explicar&iacute;a los bajos    niveles foliares y la respuesta positiva a los tratamientos (7, 23).</font></p>     <p align="center"><a name="t4"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v35n4/t0413414.gif" width="358" height="294"></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Para las concentraciones    foliares de Mn, el valor obtenido en el control (T1) fue de 103,99 ppm, valor    considerado alto, por lo que su aporte en bajas dosis (T4) no increment&oacute;    los rendimientos de manera significativa respecto del testigo, lo que si se    logr&oacute; con la aplicaci&oacute;n en la dosis m&aacute;s alta (T5).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="f#1">Figura    1</a> se presenta el Biplot resultante del an&aacute;lisis de componentes principales    en el que se incluy&oacute; las variables rendimiento, concentraci&oacute;n    foliar de Zn y Mn, en relaci&oacute;n con los tratamientos probados. En el mismo    se puede observar la representaci&oacute;n, en dimensi&oacute;n reducida, de    los tratamientos en relaci&oacute;n con los ejes de m&aacute;xima variabilidad    y las variables estudiadas (22).</font></p>     <p align="center"><a name="f1"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v35n4/f0113414.gif" width="361" height="420"></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En dicha figura    se conserv&oacute; el 94,3 % de la variabilidad total donde el vector Rto obtuvo    un &aacute;ngulo menor con el vector Zn que con el vector Mn, lo que indica    mayor asociaci&oacute;n entre rendimiento y Zn. En relaci&oacute;n con el eje    horizontal se observ&oacute; que altos valores de rendimiento y contenido foliar    de Zn se asociaron con los tratamientos T2, T3, T6 y T7, que corresponden a    aplicaciones de Zn solo o combinado con Mn. Esto concuerda con otros autores    quienes sostienen que el aporte foliar de micronutrientes solo o combinado,    complementan el aporte nutricional mejorando la respuesta en el rendimiento,    y luego de dos a&ntilde;os de aplicados resulta suficiente para mantener concentraciones    foliares dentro del rango normal (15). Las condiciones de sequ&iacute;a producen    la inmovilidad del Zn, baja solubilidad y una mayor dificultad en su absorci&oacute;n    por parte de la planta (2, 16), lo que explicar&iacute;a la respuesta positiva    a las aplicaciones foliares de Zn sobre el rendimiento. En tanto que los tratamientos    T1 (control) y T4 (aplicaci&oacute;n foliar de Mn en su menor dosis) se asociaron    a bajos valores de rendimiento y concentraci&oacute;n foliar de Zn. Con respecto    al eje vertical, se observa que T5 est&aacute; asociado con altos contenidos    de Mn foliar.    <br>       <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="f#2">Figura    2</a> se presenta el Biplot, resultante del an&aacute;lisis de componentes principales    en el que se incluy&oacute; las variables de calidad de frutos, acidez total    titulable, s&oacute;lidos solubles totales, di&aacute;metro, peso de frutos    y porcentaje de jugo, en relaci&oacute;n con los tratamientos probados. En el    mismo se puede observar la representaci&oacute;n, en dimensi&oacute;n reducida,    de los tratamientos en relaci&oacute;n con los ejes de m&aacute;xima variabilidad    y las variables estudiadas, conservando entre ambas componentes el 81,5 % de    la variabilidad total.</font></p>     <p align="center"><a name="f2"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v35n4/f0213414.gif" width="397" height="480"></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los    vectores de s&oacute;lidos solubles totales (SST) y acidez total titulable (ATT)    presentan un &aacute;ngulo agudo, lo que indica alta asociaci&oacute;n entre    estas variables; las que a su vez poseen una relaci&oacute;n inversa con el    di&aacute;metro (DM) no estando estas tres variables asociadas con el porcentaje    de jugo (JU). En relaci&oacute;n con el eje horizontal, valores altos de acidez    y s&oacute;lidos solubles y tama&ntilde;os peque&ntilde;os de frutos se asocian    a los tratamientos T1, T5 y T6, que corresponden al control, a la aplicaci&oacute;n    de Mn en dosis alta y a la combinaci&oacute;n de Zn y Mn en dosis baja. En el    otro extremo del eje, menores valores de acidez y s&oacute;lidos solubles y    mayor tama&ntilde;o de frutos, se asocian a los tratamientos T2, T3, T4 y T7,    que corresponden a aplicaciones de Zn solo y combinado con Mn en dosis alta    y aplicaciones de Mn solo en su mayor dosis. Estos resultados coinciden con    los de varios autores, que han establecido que el Zn tiene efectos sobre el    peso de los frutos en naranjo dulce (12, 14), incrementa la producci&oacute;n    de frutos de tama&ntilde;o mediano y grande, y disminuye la producci&oacute;n    de frutos chicos (13). Se podr&iacute;a establecer, adem&aacute;s, que el Zn    contribuye a mejorar la calidad de los frutos, dado que su aplicaci&oacute;n    foliar ir&iacute;a asociada a un incremento del tama&ntilde;o de los frutos    y a una disminuci&oacute;n de la acidez y del contenido de s&oacute;lidos solubles.    Los valores de acidez oscilaron entre 0,97 y 1,58 %; los s&oacute;lidos solubles    totales entre 8,00 y 14,00 &ordm;Brix y el di&aacute;metro ecuatorial de los    frutos entre 59,30 y 76,51 mm. Estos valores se encuentran dentro de los Est&aacute;ndares    Legales Argentinos de madurez para naranjo (3).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Respecto a color de c&aacute;scara, se puede observar que no hubo diferencia    significativa en las tres campa&ntilde;as analizadas (<a href="t#5">Tabla V</a>).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="t5"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v35n4/t0513414.gif" width="403" height="168">    </font></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSIONES</strong></font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La respuesta      de naranjo dulce &#8216;Valencia late&#8217; a las aplicaciones foliares de      Zn solo o combinado con Mn incrementan significativamente los rendimientos.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Las aplicaciones      foliares de Zn y Mn influenciaron positivamente sobre la calidad de los frutos,      encontr&aacute;ndose sus valores dentro de los Est&aacute;ndares Legales Argentinos      de madurez para naranjo. Las aplicaciones de Zn y Mn solo o combinados no      tuvieron efecto sobre el color de los frutos.</font></li>     </ul>     <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. Agust&iacute;,    M. Fruticultura 2da Edici&oacute;n, Mundi Prensa, Espa&ntilde;a. 2010, pp. 507.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Quaggio, J. A.; Dirceu, M. Jr.; Cantarella, H.; Aprigio, T. Jr. Fertiliza&ccedil;&atilde;o    com boro e zinco no solo em complementa&ccedil;&atilde;o &agrave; aplica&ccedil;&atilde;o    v&iacute;a foliar em laranjeira P&ecirc;ra. Pesq. Agropec. Bras., Bras&iacute;lia,    2003, vol. 38, no. 5, pp. 627-634. ISSN 1678-3921.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Sozzi, G. O. &Aacute;rboles frutales. Ecofisiolog&iacute;a cultivo y aprovechamiento.    Edici&oacute;n Facultad de Agronom&iacute;a. Argentina. 2007. 805 pp. ISBN-10:    0-12-374112-2.    <br>       <!-- ref --><br>   4. Torres, P.; Aular, J.; Rengel, M. y Monta&ntilde;o, J. Diagn&oacute;stico    nutricional mediante el uso del DRIS modificado (DRIS-M) en huertos de naranjo    en el Estado Yaracuy, Venezuela. Bioagro, Barquisimento-Venezuela, 2010, vol.    22, no. 2, pp. 127-134. ISSN 1316-3361.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Lucena, J. J. El empleo de complejantes y quelatos en la fertilizaci&oacute;n    de micronutrientes. Revista Ceres, Brasil, 2009, vol. 56, no. 4, pp. 527-535.    ISSN 0034-737X.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   6. P&eacute;rez Zamora, O. Concentraci&oacute;n nutrimental en hojas, rendimiento,    eficiencia de producci&oacute;n, calidad de jugo e &iacute;ndices nutrimentales    de naranjo Valencia injertado en porta injertos de c&iacute;tricos. Agrociencia,    Texcoco, M&eacute;xico, 2004, vol. 38, no. 2, pp. 141-154. ISSN 1405-3195.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Roca, N.; Pazos, M. S. y Bech, J. Disponibilidad de cobre, hierro, manganeso,    zinc en suelos del NO argentino. Cienc. Suelo Buenos Aires-Argentina, 2007,    vol. 25, no. 1, pp. 31-42. ISSN 1850-2067.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Fager&iacute;a, N. K.; Barbosa Filho, M. P.; Moreire, A. y Guimar&atilde;es,    M. C. Foliar fertilization of crop plants. Journal of Plant Nutrition, 2009,    vol. 32, pp. 1044-1064. ISSN 1532-4087.    <br>       <!-- ref --><br>   9. Olarte-Ort&iacute;z, O.; Almaguer-Vargas, G. y Espinoza, J. R. Efecto de    la fertilizaci&oacute;n foliar en el estado nutrimental, la fotos&iacute;ntesis,    la concentraci&oacute;n de carbohidratos y el rendimiento en naranjo Valencia    late. Chapingo, M&eacute;xico. Terra Latinoamericana, 2000, vol. 18, no. 4,    pp. 339-347.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Rodrigues Fernandes, A.; Reis, I. N. R. S. y Noronha, N. C. El estado nutricional    de los &aacute;rboles de naranja con diferentes niveles de tratamiento de suelos.    Rev. Ci. Agra., 2010, vol. 1, no. 53, pp. 52-58.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11. Palacios, J.    Citricultura. Alfa Beta S.A. Tucum&aacute;n. Argentina. 2005. 518 pp.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Torres, P.; Aular, J.; Rengel, M.; Monta&ntilde;o, J. y Rodr&iacute;guez,    Y. Correlaci&oacute;n entre la calidad de la fruta del naranjo y los micronutrimentos    considerando el balance de los nutrimentos a trav&eacute;s de las relaciones    binarias. Revista Cient&iacute;fica UDO Agr&iacute;cola, 2009, vol. 9, no. 1,    pp. 29-34. ISSN 1317-9152.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Rodr&iacute;guez, V. A.; Mazza, S. M.; Mart&iacute;nez, G. C. y Ferrero,    A. R. Influencia de Zn y K en el tama&ntilde;o del fruto de naranja valencia.    Rev. Bras. Frutic., Jaboticabal-SP, 2005, vol. 27, no. 1, pp. 132-135. ISSN    1806-9967.    <br>       <!-- ref --><br>   14. Fidalski, J.; Auler, P. y Tormen, V. Relations among Valencia orange yields    with soil and leaf nutrients in northwestern Paran&aacute;, Brazil. Braz. Arch.    Biol. Technol., 2000, vol. 43, no. 4, pp. 387-391. ISSN 1516-8913.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Calgaro, H.; Fernandez, F.; Boaventura, A. y Tarsitano, M. Modos de aplica&ccedil;&atilde;o    de calc&aacute;rio e de micronutrientes em pomar de laranjeira &#8216;Natal&#8217;    e an&aacute;lise comparativa de custos. Rev. Bras. Frutic., 2007, vol. 29, no.    3, pp. 639-644. ISSN 1806-9967.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   16. Rodr&iacute;guez da Silva, V. A.; Mazza Jeandet, S. M.; Avanza &Aacute;lvarez,    M. M. y Bertuzzi Bode; S. M. Evaluaci&oacute;n de fungicidas y momentos de aplicaci&oacute;n    para el control de sarna en mandarinos Clemenules y Okitsu. Fitosanidad, 2011,    vol. 15, no. 4, p. 223-230. ISSN 1818-1686.    <br>       <!-- ref --><br>   17. Kalra, P. Y. Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. CRC Press.    USA. 1998. pp. 157-164.    <br>       <!-- ref --><br>   18. Soule, J. W. y Grierson, J. Blair. Quality test for citrus fruit. Gainesville.    Florida. University of Florida. Cir. 315. 1967. 28 pp.    <br>       <!-- ref --><br>   19. Cuquerella, J.; Navarro, P. y Salvador, A. Fotos cedidas. Evoluci&oacute;n    del &iacute;ndice de color de nuevas variedades de c&iacute;tricos. Suplemento    de la revista &#8220;Levante Agr&iacute;cola&#8221; especial Postcosecha. 1999.    <br>       <!-- ref --><br>   20. Steel, R. G. D. y Torrie, J. H. Bioestad&iacute;stica: principios y procedimientos.    2. ed. M&eacute;xico: Mc Graw Hill. 1992. 622 p.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   21. Cuadras, C. M. Nuevos m&eacute;todos de an&aacute;lisis multivariante. CMC    Editions, Barcelona, Espa&ntilde;a. 2012. pp. 267. ISSN 1818-1686.    <br>       <!-- ref --><br>   22. Di Rienzo, J. A.; Casanoves, F.; Balzarini, M. G.; Gonzalez, L.; Tablada,    M. y Robledo C. W. InfoStat, versi&oacute;n 2008, Grupo InfoStat, FCA. Universidad    Nacional de C&oacute;rdoba. Argentina. 2008.    <br>       <!-- ref --><br>   23. Bradley Lindenmayer, R. Zn Fertilization: A Review of Scientific Literature.    Research Assistant, Department of Soil and Crop Sciences. Colorado State University,    Ft. Collins, CO, 1170 Campus Delivery 80652-1170, USA, 2007, p. 14. [Consultado:    nov/2010]. Disponible en: &lt;<a href="http://www.kronoslp.com/Editor/assets/zinc_fertilization.doc.pdf" target="_blank">http://www.kronoslp.com/Editor/assets/zinc_fertilization.doc.pdf</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   24. Perea-Portillo, E.; Ojeda-Barrios, D. L.; Hern&aacute;ndez-Rodr&iacute;guez,    O. A.; Escudero-Almanza, D. J.; Mart&iacute;nez-T&eacute;llez, J. J. y L&oacute;pez-Ochoa,    G. R. El Zn como promotor de crecimiento y fructificaci&oacute;n en el nogal    pecanero. Tecnociencia Chiguagua, 2010, vol. 4, no. 2, pp. 64-71. ISSN 1870-6606.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Recibido: 19 de    abril de 2012    <br>   Aceptado: 5 de septiembre de 2013</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>V&iacute;ctor    A. Rodr&iacute;guez,</em> Investigadores de la C&aacute;tedra de Fruticultura,    Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste, Sargento Cabral    2131, 3400-Corrientes, Argentina. Email: <a href="mailto:cocorodriguez@live.com.ar">cocorodriguez@live.com.ar</a></font></p>      ]]></body><back>
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