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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Utilización de técnicas nucleares para estimar la erosión hídrica en plantaciones de tabaco en Cuba]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Soil erosion is a relevant factor in land degradation, causing several negative impacts to different levels in the environment, agriculture, etc. The tobacco plantations in the western part of the country have been negatively affected by the water erosion due to natural and human factors. For the implementation of a strategy for sustainable land management a key element is to quantify the soil losses in order to establish policies for soil conservation. The nuclear techniques have advantages in comparison with the traditional methods to assess soil erosion and have been applied in different agricultural settings worldwide. The tobacco cultivation in Pinar del Río is placed on soils with high erosion levels, therefore is important to apply techniques which support the soil erosion rate quantification. This work shows the use of 137Cs technique to characterize the soil erosion status in two sectors in a farm with tobacco plantations located in the south-western plain of Pinar del Rio province. The sampling strategy included the evaluation of selected transects in the slope direction for the studied site. The soil samples were collected in order to incorporate the whole 137Cs profile. Different conversion models were applied and the Mass Balance Model II provided the more representative results, estimating the soil erosion rate from –18,28 to 8,15 t ha-1año-1]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[conservación de suelos]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Utilizaci&oacute;n    de t&eacute;cnicas nucleares para estimar la erosi&oacute;n h&iacute;drica en    plantaciones de tabaco en Cuba </strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Utilization    the nuclear techniques use to estimate the water erosion in tobacco plantations    in Cuba    <br>   </strong> </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Reinaldo    H. Gil,</strong><sup><strong>I</strong></sup><strong> Dr.C. Jos&eacute; L. Peralta,</strong><sup><strong>I</strong></sup><strong>    Ms.C. Jorge Carrazana,</strong><sup><strong>I</strong></sup><strong> Dr.C. Mario    Riverol,</strong><sup><strong>II</strong></sup><strong> Ms.C. Yulaidis Aguilar,</strong><sup><strong>II</strong></sup><strong>    Dra.C. Yilian M. Morej&oacute;n,</strong><sup><strong>III</strong></sup><strong>    Ms.C. Jorge Oliveira</strong><sup></sup><strong>,</strong><sup><strong>IV</strong></sup><strong>    Ms.C. Gema Fleitas</strong><sup><strong>I</strong></sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong> </strong></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Centro    de Protecci&oacute;n e Higiene de las Radiaciones, La Habana.    <br>   <sup>II</sup>Instituto de Suelos, La Habana.     <br>   <sup>III</sup>Direcci&oacute;n Provincial de Suelos, Pinar del R&iacute;o.    <br>   <sup>I</sup><sup>V</sup>Instituto de Geof&iacute;sica y Astronom&iacute;a, La    Habana. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <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"><strong> </strong>La    erosi&oacute;n del suelo es un elemento importante en la degradaci&oacute;n    de tierras, provocando impactos negativos a varios niveles (parcela, finca,    cuenca, etc). El cultivo del tabaco en el occidente del pa&iacute;s se ha visto    negativamente afectado por la erosi&oacute;n h&iacute;drica asociado a factores    naturales y antr&oacute;picos. Un elemento fundamental para implementar una    estrategia de manejo sostenible de tierras es la cuantificaci&oacute;n de las    p&eacute;rdidas de suelo, ya que permiten establecer pol&iacute;ticas de conservaci&oacute;n    de suelos. Las t&eacute;cnicas nucleares en la evaluaci&oacute;n de la erosi&oacute;n,    poseen ventajas en comparaci&oacute;n con los m&eacute;todos tradicionales y    han sido aplicadas en diferentes agrosistemas a nivel mundial. En la provincia    Pinar del R&iacute;o, los suelos dedicados al cultivo del tabaco, presentan    elevados niveles erosivos, por lo que es importante utilizar t&eacute;cnicas    que permitan la cuantificaci&oacute;n de las tasas de erosi&oacute;n de suelos.    El trabajo muestra el uso de la t&eacute;cnica del <sup>137</sup>Cs para caracterizar    el estado de la erosi&oacute;n de suelos en dos sectores de una granja con plantaciones    de tabaco, ubicadas en la Llanura Suroccidental de la provincia de Pinar del    R&iacute;o. La estrategia de muestreo incorpor&oacute; la evaluaci&oacute;n    de transectas seleccionadas en direcci&oacute;n de la pendiente, siendo tomadas    muestras de suelos que incluyeron todo el <sup>137</sup>Cs del perfil. Se emplearon    varios modelos de conversi&oacute;n; el Modelo de Balance de Masa II proporcion&oacute;    los mejores resultados, obteni&eacute;ndose una tasa de redistribuci&oacute;n    de suelos con valores de -18,28 a 8,15 t ha<sup>-1</sup>a&ntilde;o<sup>-1</sup>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> conservaci&oacute;n de suelos, radiois&oacute;topos, degradaci&oacute;n    de tierras.</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">Soil erosion is    a relevant factor in land degradation, causing several negative impacts to different    levels in the environment, agriculture, etc. The tobacco plantations in the    western part of the country have been negatively affected by the water erosion    due to natural and human factors. For the implementation of a strategy for sustainable    land management a key element is to quantify the soil losses in order to establish    policies for soil conservation. The nuclear techniques have advantages in comparison    with the traditional methods to assess soil erosion and have been applied in    different agricultural settings worldwide. The tobacco cultivation in Pinar    del R&iacute;o is placed on soils with high erosion levels, therefore is important    to apply techniques which support the soil erosion rate quantification. This    work shows the use of <sup>137</sup>Cs technique to characterize the soil erosion    status in two sectors in a farm with tobacco plantations located in the south-western    plain of Pinar del Rio province. The sampling strategy included the evaluation    of selected transects in the slope direction for the studied site. The soil    samples were collected in order to incorporate the whole <sup>137</sup>Cs profile.    Different conversion models were applied and the Mass Balance Model II provided    the more representative results, estimating the soil erosion rate from –18,28    to 8,15 t ha<sup>-1</sup>a&ntilde;o<sup>-1</sup>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    soil conservation, radioisotopes, land degradation.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La erosi&oacute;n    del suelo como factor importante en la degradaci&oacute;n de la tierra, causa    impactos negativos en el ambiente, repercutiendo desde la disminuci&oacute;n    de los rendimientos de la cosecha hasta fen&oacute;menos de eutroficaci&oacute;n    y asolvamiento en cuerpos de agua superficiales. En el caso de Cuba, la degradaci&oacute;n    de la tierra es uno de los principales problemas medioambientales en el que    causas, tanto naturales como antr&oacute;picas, han provocado un acelerado proceso    de erosi&oacute;n que afecta aproximadamente al 43 % de las tierras cultivables    del pa&iacute;s (1).    <br>       <br>   En la provincia de Pinar del R&iacute;o, el mayor por ciento de las &aacute;reas    dedicadas al cultivo del tabaco presentan una topograf&iacute;a ondulada, adem&aacute;s    de estar expuesta a la ocurrencia reiterada de eventos meteorol&oacute;gicos    extremos e incorrectos manejos de uso del suelo, causas que han facilitado altos    niveles de erosi&oacute;n h&iacute;drica y a su vez un alto impacto potencial    negativo, en la econom&iacute;a nacional<sup>A</sup>.    <br>       <br>   Para la aplicaci&oacute;n de una estrategia de manejo sostenible de la tierra,    es necesario cuantificar las p&eacute;rdidas de este recurso natural con el    objeto de apoyar el establecimiento de pol&iacute;ticas para la conservaci&oacute;n    del suelo. Las t&eacute;cnicas nucleares han demostrado ser muy eficientes como    herramienta de c&aacute;lculo de esta redistribuci&oacute;n de suelo, siendo    ampliamente empleadas a nivel internacional y tambien con varias experiencias    exitosas en diferentes agrosistemas del pa&iacute;s (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,    10, 11, 12, 13, 14). Estas herramientas poseen varias ventajas al ser aplicables    a diferentes ambientes (agrosistemas) (2); con ellas se pueden estimar los niveles    erosivos a corto, mediano y largo plazos y se necesita un m&iacute;nimo de visitas    de campo para poder obtener resultados. Sus estimaciones se pueden asociar espacialmente    (por puntos de muestreo), lo que facilita su incorporaci&oacute;n en mapas y    sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;ficos.     <br>       <br>   Con el prop&oacute;sito de cuantificar los niveles de redistribuci&oacute;n    de suelo (erosi&oacute;n/deposici&oacute;n) se aplic&oacute; la t&eacute;cnica    del <sup>137</sup>Cs en un &aacute;rea de una cooperativa dedicada a la producci&oacute;n    de tabaco, localizada en la llanura suroccidental de Pinar en la provincia Pinar    del R&iacute;o.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Ubicaci&oacute;n,    sitio experimental</strong>    <br>       <br>   En el marco del Proyecto Nacional<sup>B</sup> se seleccion&oacute; un &aacute;rea    en un ecosistema altamente degradado, con suelos de tipo Al&iacute;ticos de    bajo contenido arcilloso (Plinthustalf, Soil Taxonomy), en la cooperativa de    producci&oacute;n agropecuaria “Jes&uacute;s Su&aacute;rez Soca” en el municipio    de Consolacion del Sur, provincia de Pinar del R&iacute;o (coordenadas centrales    N 22<sup>o</sup>30’46.1” y W 83<sup>o</sup>28’22.8”).     <br>       <br>   El 42 % (113,79 ha) del &aacute;rea total est&aacute; afectada por la erosi&oacute;n    del suelo, problem&aacute;tica en la que tiene una marcada incidencia la influencia    de variados eventos meteorol&oacute;gicos extremos (lluvias intensas, huracanes,    etc).     <br>       <br>   Para estimar la erosi&oacute;n del suelo mediante la aplicaci&oacute;n de la    t&eacute;cnica de radion&uacute;clidos ambientales (<sup>137</sup>Cs) proveniente    de la precipitaci&oacute;n radiactiva “fallout”, fue seleccionado un sitio cultivado    con tabaco, dividido en dos sectores (Norte-Sur) de relieve ligeramente ondulado,    pero con manifestaciones de niveles de redistribuci&oacute;n de suelo diferentes.        <br>       <br>   Adicionalmente, se evalu&oacute; la informaci&oacute;n (meteorol&oacute;gica,    geomorfol&oacute;gica, edafol&oacute;gica y de uso de la tierra), lo cual permiti&oacute;    la selecci&oacute;n de un sitio de referencia y dos sectores de estudio con    una dimensi&oacute;n de 4 ha, espec&iacute;ficamente en el caso del sector Norte    es donde se destacan los niveles m&aacute;s altos.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Tomando en cuenta la topograf&iacute;a del sitio y los vol&uacute;menes de puntos    a muestrear, la estrategia de muestreo se llev&oacute; a cabo a trav&eacute;s    de varias transectas en el &aacute;rea demostrativa y las muestras fueron medidas    con un detector de espectrometr&iacute;a gamma. Se dispuso de las metodolog&iacute;as    (2, 3) y de los modelos descritos por otros investigadores para caracterizar    el estado de la erosi&oacute;n del suelo en el &aacute;rea<sup>C</sup> (3, 7,    9, 10, 11, 13, 14).     <br>       <br>   <strong>Estrateg&iacute;a de muestreo de suelo</strong>    <br>       <br>   En el sitio de referencia se determin&oacute; el valor promedio de la densidad    areal de actividad para el <sup>137</sup>Cs, permitiendo as&iacute; la aplicaci&oacute;n    de los modelos de conversi&oacute;n, el mismo cumpli&oacute; como requisitos    indispensables la ausencia de erosi&oacute;n del suelo; la cercan&iacute;a a    los sectores de estudio; el bajo nivel de pendiente; la ausencia de uso del    suelo desde los a&ntilde;os 50 y una cubierta vegetal perenne. Se ubicaron los    puntos en una red uniforme con espaciamiento entre puntos cada 5 m como se recomienda    en estudios anteriores (8, 9, 13) para poder evaluar el comportamiento de la    variable de referencia. La profundidad del muestreo permiti&oacute; incluir    todo el inventario de <sup>137</sup>Cs presente en el suelo.    <br>       <br>   Los sectores de estudio se evaluaron mediante ocho transectas en las direcciones    de m&aacute;xima pendiente, la distancia entre puntos fue variable y tomada    de acuerdo a las caracter&iacute;sticas topogr&aacute;ficas del &aacute;rea,    variando entre 15 y 40 m. El muestreo se llev&oacute; a cabo mediante un muestreador    de n&uacute;cleo, hasta los 40 cm de profundidad (ubicaci&oacute;n del <sup>137</sup>Cs    en el perfil del suelo).     <br>       <br>   En cada punto, se tomaron cuatro muestras para conformar una muestra compuesta,    para un total de 104. En el sitio de referencia las muestras se obtuvieron mediante    un muestreo a diferentes profundidades (cada 10 cm), para evaluar el comportamiento    de la distribuci&oacute;n del <sup>137</sup>Cs en profundidad.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>Pretratamiento de las muestras</strong>    <br>       <br>   El objetivo de esta etapa fue preparar las muestras de suelo para las mediciones    espectrom&eacute;tricas de los niveles de<sup>137</sup>Cs en el laboratorio.    Esto se realiz&oacute; acorde al procedimiento PR/LVRA/03 (Tratamiento de las    Muestras del Laboratorio de Vigilancia Radiol&oacute;gica Ambiental). El suelo    fue desagregado mec&aacute;nicamente para su homogenizaci&oacute;n, secado y    tamizado a 2 mm, posteriormente se hicieron mediciones de pesos de las distintas    fracciones y la menor de 2 mm se ubic&oacute; en beakers Marinelli de 500 mL    para la realizaci&oacute;n de las mediciones espectrom&eacute;tricas.     <br>       <br>   <strong>Mediciones de <sup>137</sup>Cs por espectrometr&iacute;a gamma</strong>    <br>       <br>   La densidad m&aacute;sica de actividad del <sup>137</sup>Cs en las muestras    de suelo, fueron medidas por un sistema gamma espectrom&eacute;trico “Silena”,    usando un detector de germanio hiperpuro (Tipo P) de 21 % de eficiencia relativa.    <br>       <br>   La geometr&iacute;a seleccionada para las muestras de suelo fueron los beakers    Marinnelli de 500 mL. El detector se calibr&oacute; con un estandar de suelo    disponible en los registros del laboratorio (PAT/LVRA/09) y el espectro se analiz&oacute;    mediante el software EMCAPLUS versi&oacute;n 2.00.5.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Acorde a los niveles de <sup>137</sup>Cs en el suelo, el tiempo de conteo para    las muestras se fij&oacute; en 60 000 s que permiti&oacute; un l&iacute;mite    de detecci&oacute;n de aproximadamente 0,2 Bq kg<sup>-1</sup>. La densidad m&aacute;sica    de actividad (Bq kg<sup>-1</sup>) para cada muestra se convirti&oacute; a la    densidad areal de actividad (Bq m<sup>-2</sup>) para poder aplicar los modelos    de conversi&oacute;n para estimar la tasa de redistribuci&oacute;n de suelo    (t ha<sup>-1</sup>a&ntilde;o<sup>-1</sup>).    <br>       <br>   Para el desarrollo de las mediciones de las muestras de suelo se emple&oacute;    la cadena espectrom&eacute;trica SILENA compuesta por los siguientes elementos:    <br>       <br>   • Fuente de bajo voltaje NIM POWER SUPPLY UNIT MOD. PS01-B    <br>   • Amplificador espectrom&eacute;trico MOD. 7611/L    <br>   • Fuente de alto voltaje MOD. 7715    <br>   • Detector Coaxial de Germanio Intr&iacute;nseco (HpGe) Tipo-p    <br>       <br>   Las caracter&iacute;sticas de operaci&oacute;n del detector HpGe durante la    medici&oacute;n de las muestras, se mantuvieron invariables. Las principales    caracter&iacute;sticas se relacionan a continuaci&oacute;n:    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   • Voltaje de trabajo: + 3500 Volts DC    <br>   • Shaping time: 6 &micro;sec    <br>   • Ajuste de ganancia: 25     <br>   • Resoluci&oacute;n promedio (FWHM): 3 keV en el segundo pico del Co-60 (1332.5    keV)    <br>   • Posici&oacute;n promedio del segundo pico del Co-60: 1332 keV    <br>       <br>   Para la calibraci&oacute;n en eficiencia del sistema de medici&oacute;n se emple&oacute;    el patr&oacute;n de suelo PAT/LVRA/09. La actividad del patr&oacute;n y otras    caracter&iacute;sticas de inter&eacute;s se pueden encontrar en el Registro    de Patrones del Laboratorio RNP/PRA/LVRA/22.     <br>       <br>   El valor de eficiencia obtenido para la energ&iacute;a del <sup>137</sup>Cs    (662 keV) fue de 0.008. Este valor de eficiencia, producto de la nueva calibraci&oacute;n,    se compar&oacute; con la calibraci&oacute;n anterior (c&oacute;digo: 110ML2000    en el software EMCAPLUS versi&oacute;n 2.00.5) y se observ&oacute; que los resultados    coincid&iacute;an.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   <strong>Modelos de conversi&oacute;n empleados</strong>    <br>       <br>   Las tasas de redistribuci&oacute;n de suelo fueron estimadas mediante la aplicaci&oacute;n    de tres modelos de conversi&oacute;n<sup>C</sup>; el Modelo Proporcional (PM),    el Modelo de Balance de Masa I (MBM I) y Modelo de Balance de Masa II (MBM II).    <br>       <br>   El Modelo Proporcional ha sido ampliamente empleado para los suelos cultivados    (2, 3, 5, 9, 10), se basa en la premisa de que las precipitaciones de <sup>137</sup>Cs    se mezclan completamente en la capa de cultivo o de arado y la p&eacute;rdida    de suelo es directamente proporcional al monto de Cesio removido.    <br>       <br>   La ventaja principal de este modelo es la poca informaci&oacute;n necesaria    para utilizarlo, su mayor desventaja es que si hubo remoci&oacute;n selectiva    de la fracci&oacute;n fina del suelo, las tasas de redistribuci&oacute;n ser&aacute;n    sobrestimadas, pues el <sup>137</sup>Cs se asocia con la fracci&oacute;n fina    del suelo.    <br>       <br>   El Modelo de Balance de Masa I toma en cuenta los ingresos o p&eacute;rdidas    de <sup>137</sup>Cs del perfil de suelo, en el per&iacute;odo en que se estableci&oacute;    la precipitaci&oacute;n del Cesio. Evalu&aacute;ndose la progresiva reducci&oacute;n    de la concentraci&oacute;n <sup>137</sup>Cs dentro de la capa de cultivo, debido    a la incorporaci&oacute;n de suelo conteniendo poco <sup>137</sup>Cs proveniente    debajo de la capa original de cultivo. Su principal desventaja es que no incorpora    la remoci&oacute;n del <sup>137</sup>Cs fresco proveniente de las precipitaciones    atmosf&eacute;ricas, antes de ser incorporado a la capa de suelo mediante cultivo    debido a las lluvias.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   El Modelo de Balance de Masa II incorpora la distribuci&oacute;n de suelos debido    a la labranza, la cual redistribuye tambi&eacute;n el contenido del <sup>137</sup>Cs    en el suelo. Este modelo supera las limitaciones de los anteriores, aunque es    necesario conocer m&aacute;s par&aacute;metros, complicando su empleo.    <br>       <br>   Los resultados de la aplicaci&oacute;n de los modelos se compararon con la estimaci&oacute;n    de la erosi&oacute;n potencial mediante la evaluaci&oacute;n directa de los    sectores del estudio (los horizontes gu&iacute;as de suelo, material org&aacute;nico,    la textura y otras caracter&iacute;sticas edafol&oacute;gicas). Un software    (Complemento de MSExcell) se emple&oacute; para la aplicaci&oacute;n de los    modelos en la evaluaci&oacute;n de la redistribuci&oacute;n de suelo en los    sectores del estudio<sup>C</sup>. Los principales par&aacute;metros utilizados    se resumen en la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0101415.gif">Tabla I</a>,    los que se obtuvieron de mediciones del suelo en condiciones de cultivo; los    datos de lluvia anual se obtuvieron de la Estaci&oacute;n Meteorol&oacute;gica    m&aacute;s cercana y otras fueron suministradas por los productores.</font></p>     
<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"> Los resultados    principales, obtenidos de los tres modelos para ambos sectores de estudio, se    resumen en las <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/f0101415.gif">Figuras 1</a>    y <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/f0201415.gif">2</a>, donde los valores    positivos y negativos representan la ganancia y la p&eacute;rdida de tierra    respectivamente.     
<br>       <br>   Existe coincidencia cualitativa para los diferentes modelos; a pesar de que    existen variaciones cuantitativas en la redistribuci&oacute;n del suelo para    los tres modelos evaluados, estos identificaron de igual forma la erosi&oacute;n    y la deposici&oacute;n para ambos sectores. El MP (-28,80 a 15,71 t ha<sup>-1</sup>a&ntilde;o<sup>-1</sup>)    y el MBM I (-41,27 a 18,2 t ha<sup>-1</sup>a&ntilde;o<sup>-1</sup>) la variaci&oacute;n    cuantitativa m&aacute;s grande. Por otro lado, el MBM II tiene la variaci&oacute;n    m&aacute;s peque&ntilde;a (-18,28 a 8,15 t ha<sup>-1</sup>a&ntilde;o<sup>-1</sup>),    estas diferencias se asocian a los diferentes procesos y premisas incorporados    en los modelos.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Los resultados muestran un predominio de los fen&oacute;menos erosivos en los    sectores del estudio (80 %), en la mayor&iacute;a de los puntos evaluados las    proporciones de redistribuci&oacute;n estimadas son negativas. De los estudios    anteriores en el &aacute;rea<sup>A</sup>, la tasa de redistribuci&oacute;n del    suelo debe variar de 7,0 a -20,0 t ha<sup>-1</sup>a&ntilde;o<sup>-1</sup>.    <br>       <br>   El MBM II mantuvo los resultados m&aacute;s cerca de los valores esperados para    este tipo de suelo, topograf&iacute;a y cosechas; los valores variaron de 8,15    a 18,9 t ha<sup>-1</sup>a&ntilde;o<sup>-1</sup>. Este modelo es el m&aacute;s    completo comparado con los otros dos (PM y MBM I), ya que toma en cuenta adem&aacute;s    la variaci&oacute;n temporal del <sup>137</sup>Cs por su incorporaci&oacute;n    en la precipitaci&oacute;n radiactiva y la distribuci&oacute;n inicial de esta    precipitaci&oacute;n radiactiva en la superficie del suelo.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el an&aacute;lisis    de los resultados se calcul&oacute; un grupo de par&aacute;metros para los dos    sectores del &aacute;rea, aplicando los modelos anteriormente explicados (MP,    MBM I y MBM II); los cuales permitieron completar, de forma integrada, el an&aacute;lisis    cuantitativo de la redistribuci&oacute;n de suelos en el &aacute;rea de estudio.    La mayor&iacute;a de estos par&aacute;metros son calculados autom&aacute;ticamente    por los softwares empleados (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0201415.gif">Tabla    II</a>).     
<br>       <br>   Aunque en ambos sectores, bajo cultivo de tabaco, predominan los procesos erosivos,    los resultados muestran que el sector Norte es el m&aacute;s afectado. La erosi&oacute;n    neta y la raz&oacute;n de p&eacute;rdida de sedimento son mayores que en el    sector Sur. Tambi&eacute;n se muestra que los valores de deposici&oacute;n son    m&aacute;s bajos en el sector Norte. La diferencia podr&iacute;a estar asociada    parcialmente a las carater&iacute;sticas de la topograf&iacute;a; la pendiente    media en el sector Norte es m&aacute;s grande (3,8 grados) comparado con el    sector Sur (1,6 grados).    <br>       <br>   Para el MBM II, la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/f0301415.gif">Figura    3</a> muestra una representaci&oacute;n espacial de la redistribuci&oacute;n    de suelo (incluyendo la topograf&iacute;a en el &aacute;rea del estudio), siendo    identificada una estrecha relaci&oacute;n con las formas del suelo. Los modelos    indican una asociaci&oacute;n entre la erosi&oacute;n h&iacute;drica y la topograf&iacute;a,    existiendo deposici&oacute;n en las &aacute;reas con las cotas cercanas al cero    y la erosi&oacute;n se asocia a otra forma de suelo con las cotas m&aacute;s    altas.    
<br>       <br>   La aplicaci&oacute;n de esta t&eacute;cnica nuclear mediante el uso del <sup>137</sup>Cs    en el &aacute;rea de estudio, permite caracterizar, de manera eficiente, la    proporci&oacute;n de redistribuci&oacute;n de suelo. La investigaci&oacute;n    preliminar confirm&oacute; la relevancia de los procesos de erosi&oacute;n hidrica    en los sectores del estudio y la diferencia identificada entre ambos sectores.    Tambi&eacute;n se identificaron algunos modelos de distribuci&oacute;n espacial    de erosi&oacute;n hidrica en el sitio de estudio.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Los resultados confirman la presencia de elevados niveles de p&eacute;rdidas    de suelos asociados a las &aacute;reas con cultivo de tabaco evaluadas en el    estudio y la necesidad de implementar un programa de medidas antierosivas que    permita preveer y mitigar los impactos negativos. La relaci&oacute;n identificada    entre los niveles de redistribuci&oacute;n del suelo y la topograf&iacute;a    permiten recomendar la incorporaci&oacute;n, entre otras acciones correctivas,    de la siembra en contornos, el uso de barreras vivas y muertas como acciones    para reducir el nivel de la erosi&oacute;n h&iacute;drica. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> • La aplicaci&oacute;n    de la t&eacute;cnica nuclear con el uso del <sup>137</sup>Cs permiti&oacute;    la caracterizaci&oacute;n efectiva del estado de erosi&oacute;n del suelo en    el &aacute;rea de estudio con plantaci&oacute;n de tabaco, siendo el Modelo    de Balance de Masa II el que mostr&oacute; los resultados m&aacute;s representativos.    <br>       <br>   • Se identificaron las distintas tasas de redistribuci&oacute;n de suelo entre    los dos sectores, siendo el sector Norte el m&aacute;s afectado por los procesos    de erosi&oacute;n del suelo; lo cual se debi&oacute;, en parte, a su topograf&iacute;a    y pendiente.    <br>       <br>   • El sitio de estudio es vulnerable a la erosi&oacute;n, supera en gran parte    las 5 t ha-1 a&ntilde;o-1 que se consideran dentro del l&iacute;mite permisible    para estos tipos de suelos y los resultados preliminares muestran el comportamiento    espacial de las tasas de redistribuci&oacute;n del suelo.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   • Los estudios confirman los niveles elevados de erosi&oacute;n h&iacute;drica    existentes en &aacute;reas de plantaciones de tabaco del occidente del pa&iacute;s,    mostrando la necesidad de acciones urgentes para revertir esta situaci&oacute;n.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>RECOMENDACIONES</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Deben realizarse    estudios suplementarios para obtener resultados m&aacute;s detallados sobre    la erosi&oacute;n h&iacute;drica en el &aacute;rea de estudio, necesitando el    uso de otros radionuclidos (210Pb, 7Be).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="3"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A</strong></font></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. Riverol, M.;    Pe&ntilde;a, F. y Fuentes, A. <em>Programa Nacional de Mejoramiento y Conservaci&oacute;n    de Suelos</em>, edit. Agrinfor, La Habana, Cuba, 2001, p. 1-40, ISBN 959-246-042-6.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Castillo, R.G.; Vital, J.L.P.; Gonz&aacute;lez, J.C.; Rosquet, M.R.; Valenti,    F.P. y Calcedo, E.C. ‘‘Aplicaci&oacute;n de las determinaciones de <sup>137</sup>Cs    para evaluar niveles de erosi&oacute;n en suelos agr&iacute;colas del Occidente    de Cuba’’, <em>Nucleus</em>, no. 36, 2004, pp. 23-27, ISSN 1982-2278.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   3. Mabit, L.; Klik, A.; Benmansour, M.; Toloza, A.; Geisler, A. y Gerstmann,    U.C. ‘‘Assessment of erosion and deposition rates within an Austrian agricultural    watershed by combining <sup>137</sup>Cs, 210Pbex and conventional measurements’’,        <!-- ref --><br>   <em>Geoderma</em>, vol. 150, no. 3–4, 15 de mayo de 2009, pp. 231-239, ISSN    0016-7061, DOI 10.1016/j.geoderma.2009.01.024.    <br>       <!-- ref --><br>   4. Li, H.; Zhang, X.; Wang, K. y Wen, A. ‘‘Assessment of sediment deposition    rates in a karst depression of a small catchment in Huanjiang, Guangxi, southwest    China, using the cesium-137 technique’’, <em>Journal of Soil and Water Conservation</em>,    vol. 65, no. 4, 7 de enero de 2010, pp. 223-232, ISSN 0022-4561, 1941-3300,    DOI 10.2489/jswc.65.4.223.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Li, S.; Lobb, D.A.; Tiessen, K.H.D. y McConkey, B.G. ‘‘Selecting and Applying    Cesium-137 Conversion Models to Estimate Soil Erosion Rates in Cultivated Fields’’,    <em>Journal of Environment Quality</em>, vol. 39, no. 1, 2010, p. 204, ISSN    1537-2537, DOI 10.2134/jeq2009.0144.    <br>       <!-- ref --><br>   6. Qi, Y.; Liu, J.; Shi, H.; Zhuang, D. y Hu, Y. ‘‘Estimation of wind erosion    rates of Mongolian Plateau by using <sup>137</sup>Cs tracing technique’’, <em>Annals    of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation</em>, vol. 42,    no. 1, 1 de enero de 2010, pp. 197-208, ISSN 1898-8857, 2081-9617, DOI 10.2478/v10060-008-0078-2.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Mabit, L. ‘‘Erosion/disposition data derived from fallout radionuclides (FRNs)    using geostatistics’’ [en l&iacute;nea], <em>Impact of Soil Conservation Measures    on Erosion Control and Soil Quality</em>, edit. International Atomic Energy    Agency, Vienna, Austria, 2011, (no. ser. 1665), pp. 185-193, ISBN 978-92-0-113410-3,    [Consultado: 8 de septiembre de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE_1665_web.pdf#page=194" target="_blank">http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE_1665_web.pdf#page=194</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   8. Rafiq, M.; Ahmad, M.; Iqbal, N.; Tariq, J.A.; Akram, W. y Shafiq, M. ‘‘Assessment    of soil losses from managed and unmanaged sites in a subcatchment of Rawal dam,    Pakistan using fallout radionuclides’’ [en l&iacute;nea],<em> Impact of Soil    Conservation Measures on Erosion Control and Soil Quality</em>, edit. International    Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 2011, (no. ser. 1665), p. 73, ISBN 978-92-0-113410-3,    [Consultado: 8 de septiembre de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://www.researchgate.net/profile/Lionel_Mabit/publication/258517583_Analytical_performance_of_14_laboratories_taking_part_in_proficiency_test_for_the_determination_of_caesium-137_and_total_lead-210_in_spiked_soil_samples/links/00b4952889dc9c9b61000000.pdf#page=82" target="_blank">http://www.researchgate.net/profile/Lionel_Mabit/publication/258517583_Analytical_performance_of_14_laboratories_taking_part_in_proficiency_test_for_the_determination_of_caesium-137_and_total_lead-210_in_spiked_soil_samples/links/00b4952889dc9c9b61000000.pdf#page=82</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   9. Schuller, P.; Castillo, A.; Walling, D.E. y Iroume, A. ‘‘Use of Fallout Caesium-137    and Beryllium-7 to Assess the Effectiveness of Changes in Tillage Systems in    Promoting Soil Conservation and Environmental Protection on Agricultural Land    in Chile’’ [en l&iacute;nea], <em>Impact of Soil Conservation Measures on Erosion    Control and Soil Quality</em>, edit. International Atomic Energy Agency, Vienna,    Austria, 2011, (no. ser. 1665), pp. 241-257, ISBN 978-92-0-113410-3, [Consultado:    8 de septiembre de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://www.researchgate.net/profile/Lionel_Mabit/publication/258517498_Erosiondeposition_data_derived_from_fallout_radionuclides_(FRNs)_using_geostatistics/links/0deec52889d8622db5000000.pdf#page=250" target="_blank">http://www.researchgate.net/profile/Lionel_Mabit/publication/258517498_Erosiondeposition_data_derived_from_fallout_radionuclides_(FRNs)_using_geostatistics/links/0deec52889d8622db5000000.pdf#page=250</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   10. Sibello Hern&aacute;ndez, R.Y. y Febles Gonz&aacute;lez, J.M. ‘‘Estudio    de la erosi&oacute;n de los suelos en &aacute;reas protegidas de Cienfuegos,    utilizando el cesio 137 como radiotrazador’’, <em>Nucleus</em>, no. 50, diciembre    de 2011, pp. 31-35, ISSN 0864-084X.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   11. Guzm&aacute;n, G.; Quinton, J.N.; Nearing, M.A.; Mabit, L. y G&oacute;mez,    J.A. ‘‘Sediment tracers in water erosion studies: current approaches and challenges’’,    <em>Journal of Soils and Sediments</em>, vol. 13, no. 4, 27 de febrero de 2013,    pp. 816-833, ISSN 1439-0108, 1614-7480, DOI 10.1007/s11368-013-0659-5.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Iurian, A.R.; Mabit, L.; Begy, R. y Cosma, C. ‘‘Comparative assessment of    erosion and deposition rates on cultivated land in the Transylvanian Plain of    Romania using <sup>137</sup>Cs and 210Pbex’’, <em>Journal of Environmental Radioactivity</em>,    vol. 125, noviembre de 2013, (ser. 6th International Symposium on In Situ Nuclear    Metrology as a Tool for Radioecology (INSINUME 2012)), pp. 40-49, ISSN 0265-931X,    DOI 10.1016/j.jenvrad.2013.02.009.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Porto, P.; Walling, D.E. y Capra, A. ‘‘Using <sup>137</sup>Cs and 210Pbex    measurements and conventional surveys to investigate the relative contributions    of interrill/rill and gully erosion to soil loss from a small cultivated catchment    in Sicily’’, <em>Soil and Tillage Research</em>, vol. 135, enero de 2014, pp.    18-27, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/j.still.2013.08.013.    <br>       <!-- ref --><br>   14. Walling, D.E.; He, Q. y Zhang, Y. Conversion Models And Related Software    [en l&iacute;nea], edit. Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food    and Agriculture, <em>Soil and Water Management and Crop Nutrition Section</em>,    Vienna, Austria, 2014, p. 226, ISBN 978-92-0-105414-2, [Consultado: 20 de septiembre    de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://inis.iaea.org/Search/search.aspx?orig_q=RN:46017610" target="_blank">http://inis.iaea.org/Search/search.aspx?orig_q=RN:46017610</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   15. Gil, R.; Peralta, J.L.; Carrazana, J.; Riverol, M.; Pe&ntilde;a, F. y Cabrera,    E. ‘‘Metodolog&iacute;a para evaluar la erosi&oacute;n en suelos cultivados,    aplicando la t&eacute;cnica del <sup>137</sup>Cs ’’, <em>X Taller de la C&aacute;tedra    de Medio Ambiente</em>, edit. Instituto Superior de Tecnolog&iacute;as y Ciencias    Aplicadas, La Habana, Cuba, 2004, pp. 1-13, ISBN 959-7136-24-4.    <br>   </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: 14 de enero de    2014    <br>   Aceptado: 12 de diciembre de 2014</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Reinaldo H.    Gil,</em> Centro de Protecci&oacute;n e Higiene de las Radiaciones, La Habana.    Email: <a href="mailto:cphrgil@ceniai.inf.cu">cphrgil@ceniai.inf.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
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