<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0258-5936</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[cultrop]]></abbrev-journal-title>
<issn>0258-5936</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Ediciones INCA]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0258-59362016000100003</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fuentes de fosfato asociadas a la cachaza y el biofertilizante sobre los microorganismos solubilizadores de fósforo y su contenido en el suelo]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Phosphate sources associated with filter cake and biofertilizer on phosphorus solubilizing microorganisms and its content in the soil]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Silva Campos]]></surname>
<given-names><![CDATA[Cid N]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[de Mello Prado]]></surname>
<given-names><![CDATA[Renato]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castellanos González]]></surname>
<given-names><![CDATA[Leónides]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Abreu Jiménez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Maikel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rosatto Moda]]></surname>
<given-names><![CDATA[Leandro]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Jaboticabal ]]></addr-line>
<country>Brasil</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Centro de Estudios para la Transformación Agraria Sostenible (CETAS) Universidad de Cienfuegos Facultad de Ciencias Agrarias]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cuatro Caminos ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>03</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>03</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<volume>37</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>22</fpage>
<lpage>27</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0258-59362016000100003&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0258-59362016000100003&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0258-59362016000100003&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Los suelos de regiones tropicales presentan una elevada adsorción del fósforo, el cual se encuentra poco disponible para las plantas y limita la producción de los cultivos. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de las fuentes de fosfato acidulado y fosfato natural asociadas a la cachaza, no enriquecida y enriquecida con biofertilizante, sobre la población de microorganismos solubilizadores de fosfatos y los tenores de P en el suelo. El experimento se realizó en condiciones controladas a nivel de laboratorio en la Universidad “Carlos Rafael Rodríguez” de Cienfuegos, Cuba. Las unidades experimentales fueron macetas de 0,5 dm³ conteniendo suelo Ferralítico Calcítico. El diseño experimental utilizado fue completamente aleatorizado con arreglo factorial 3x2+1 y tres repeticiones; tres fuentes de fósforo: superfosfato triple, fosfato monoamónico y fosfato natural de Cuba; cachaza no enriquecida y enriquecida con el biofertilizante Azotofos y un tratamiento control (solo suelo). A los 30 y 60 días después de la aplicación de los tratamientos, se evaluaron la cantidad de microorganismos solubilizadores de P, los niveles de P, la materia orgánica y el pH del suelo. La adición de biofertilizante a la cachaza no tuvo ningún efecto en los niveles de P y la materia orgánica del suelo. La aplicación de fósforo en forma de fosfato natural en presencia de cachaza no enriquecida y enriquecida con biofertilizante proporcionó una mayor población de microorganismos e incrementó el nivel de P en el suelo, en relación con las fuentes de fosfato acidulado]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Soils from tropical regions have high adsorption of phosphorus, which is hardly available to plants, so limiting crop production. This study was aimed to evaluate the effect of acidulated phosphate and ground rock phosphate sources associated with filter cake, enriched or not with biofertilizer, on the population of phosphate solubilizing microorganisms and P concentration in the soil. The experiment was carried out under laboratory conditions at “Carlos Rafael Rodríguez” University of Cienfuegos, Cuba. Experimental units were pots of 0,5 dm³ containing Luvisol. A completely randomized design with 3x2+1 factorial arrangement and three repetitions was used; also, three phosphorus sources: triple superphosphate, mono-ammonium phosphate and natural phosphate of Cuba; filter cake enriched or not with Azotofos biofertilizer and a control treatment (just soil). The amount of P solubilizing microorganisms, soil P levels, organic matter and soil pH value were assessed at 30 and 60 days after applying treatments. The biofertilizer added to filter cake did not have any effect on P levels and soil organic matter. Phosphorus applied as natural phosphate increased the population of microorganisms and soil P level in presence of filter cake, enriched or not with biofertilizer, in relation to acidulated phosphate sources]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[fertilización orgánica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[fósforo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[microbiología del suelo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[solubilización]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[organic fertilization]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[phosphorus]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[soil microbiology]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[solubilization]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Fuentes    de fosfato asociadas a la cachaza y el biofertilizante sobre los microorganismos    solubilizadores de f&oacute;sforo y su contenido en el suelo</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Phosphate    sources associated with filter cake and biofertilizer on phosphorus solubilizing    microorganisms and its content in the soil</font></strong></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">M.Cs. Cid    N. Silva Campos,<sup>I</sup> Dr.C. Renato de Mello Prado,<sup>I</sup> Dr.C.    Le&oacute;nides Castellanos Gonz&aacute;lez,<sup>II</sup> M.Cs. Maikel Abreu    Jim&eacute;nez,<sup>II</sup> M.Cs. Leandro Rosatto Moda<sup>I</sup></font></strong></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Universidad    Estadual Paulista “J&uacute;lio de Mesquita Filho”, Facultad de Ciencias Agrarias    y Veterinarias, V&iacute;a de Acceso Prof. Paulo Donato Castellane s/n, CEP:    14884-900-9, Jaboticabal, SP-Brasil.    <br>       <br>   <sup>II</sup> Centro de Estudios para la Transformaci&oacute;n Agraria Sostenible    (CETAS), Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Cienfuegos, carretera    a Rodas km 4, Cuatro Caminos, CP 59430, 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"> Los suelos de    regiones tropicales presentan una elevada adsorci&oacute;n del f&oacute;sforo,    el cual se encuentra poco disponible para las plantas y limita la producci&oacute;n    de los cultivos. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de las fuentes    de fosfato acidulado y fosfato natural asociadas a la cachaza, no enriquecida    y enriquecida con biofertilizante, sobre la poblaci&oacute;n de microorganismos    solubilizadores de fosfatos y los tenores de P en el suelo. El experimento se    realiz&oacute; en condiciones controladas a nivel de laboratorio en la Universidad    “Carlos Rafael Rodr&iacute;guez” de Cienfuegos, Cuba. Las unidades experimentales    fueron macetas de 0,5 dm<sup>3</sup> conteniendo suelo Ferral&iacute;tico Calc&iacute;tico.    El dise&ntilde;o experimental utilizado fue completamente aleatorizado con arreglo    factorial 3x2+1 y tres repeticiones; tres fuentes de f&oacute;sforo: superfosfato    triple, fosfato monoam&oacute;nico y fosfato natural de Cuba; cachaza no enriquecida    y enriquecida con el biofertilizante Azotofos y un tratamiento control (solo    suelo). A los 30 y 60 d&iacute;as despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de    los tratamientos, se evaluaron la cantidad de microorganismos solubilizadores    de P, los niveles de P, la materia org&aacute;nica y el pH del suelo. La adici&oacute;n    de biofertilizante a la cachaza no tuvo ning&uacute;n efecto en los niveles    de P y la materia org&aacute;nica del suelo. La aplicaci&oacute;n de f&oacute;sforo    en forma de fosfato natural en presencia de cachaza no enriquecida y enriquecida    con biofertilizante proporcion&oacute; una mayor poblaci&oacute;n de microorganismos    e increment&oacute; el nivel de P en el suelo, en relaci&oacute;n con las fuentes    de fosfato acidulado.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> fertilizaci&oacute;n org&aacute;nica, f&oacute;sforo, microbiolog&iacute;a    del suelo, solubilizaci&oacute;n.</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">Soils from tropical    regions have high adsorption of phosphorus, which is hardly available to plants,    so limiting crop production. This study was aimed to evaluate the effect of    acidulated phosphate and ground rock phosphate sources associated with filter    cake, enriched or not with biofertilizer, on the population of phosphate solubilizing    microorganisms and P concentration in the soil. The experiment was carried out    under laboratory conditions at “Carlos Rafael Rodr&iacute;guez” University of    Cienfuegos, Cuba. Experimental units were pots of 0,5 dm<sup>3</sup> containing    Luvisol. A completely randomized design with 3x2+1 factorial arrangement and    three repetitions was used; also, three phosphorus sources: triple superphosphate,    mono-ammonium phosphate and natural phosphate of Cuba; filter cake enriched    or not with Azotofos biofertilizer and a control treatment (just soil). The    amount of P solubilizing microorganisms, soil P levels, organic matter and soil    pH value were assessed at 30 and 60 days after applying treatments. The biofertilizer    added to filter cake did not have any effect on P levels and soil organic matter.    Phosphorus applied as natural phosphate increased the population of microorganisms    and soil P level in presence of filter cake, enriched or not with biofertilizer,    in relation to acidulated phosphate sources.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    organic fertilization, phosphorus, soil microbiology, solubilization.</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"> Los suelos de    regiones tropicales, con intensa intemperizaci&oacute;n, presentan elevada adsorci&oacute;n    del f&oacute;sforo (P) en los &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de hierro y    aluminio, encontr&aacute;ndose poco disponible para las plantas, lo que implica    que el P sea uno de los nutrientes que m&aacute;s limita la producci&oacute;n    y la longevidad de los cultivos en esas condiciones.    <br>       <br>   Por lo tanto, una alternativa para aumentar los niveles de P en los suelos ser&iacute;a    a&ntilde;adir residuos org&aacute;nicos, tales como cachaza asociada con la    fertilizaci&oacute;n fosfatada. La cachaza contiene altas cantidades de P, por    lo que puede reducir el uso de fertilizantes minerales (1, 2).    <br>       <br>   Otro de los beneficios del uso de la cachaza est&aacute; asociado a la microbiolog&iacute;a    del suelo, una vez que provoca un aumento de colonias de microorganismos productores    de enzimas y &aacute;cidos org&aacute;nicos responsables de la solubilizaci&oacute;n    de P adsorbido en los suelos (3, 4, 5).    <br>       <br>   Actualmente, se est&aacute; difundiendo la aplicaci&oacute;n de biofertilizantes    asociados con la fertilizaci&oacute;n. Algunos autores, utilizando productos    a base de microorganismos, encontraron mayores niveles de P en el suelo, lo    que contribuye a una eficiencia m&aacute;s acentuada de la fertilizaci&oacute;n    fosfatada (6, 7, 8, 9). Sin embargo, otros informaron que esta asociaci&oacute;n    no se refleja en el aumento de la concentraci&oacute;n de P en el suelo (10).    <br>       <br>   Consecuentemente, es necesario realizar m&aacute;s estudios sobre la solubilizaci&oacute;n    de P asociados a los microorganismos, con el fin de que se establezcan nuevas    posibilidades para su aplicaci&oacute;n en la agricultura, lo que podr&aacute;    reflejarse en una mejora de la fertilizaci&oacute;n fosfatada (4). Hay factores    que pueden influir en la eficiencia de la fertilizaci&oacute;n fosfatada asociada    a los biofertilizantes, como por ejemplo, la fuente de P utilizada (fosfato    acidulado o natural) y la poblaci&oacute;n de microorganismos implicados en    el proceso.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Un aspecto importante sobre el uso eficiente de la fertilizaci&oacute;n fosfatada    org&aacute;nico-mineral, ser&iacute;a verificar la hip&oacute;tesis de que las    fuentes convencionales de f&oacute;sforo, como el fosfato monoam&oacute;nico    (MAP) y el superfosfato triple, comparado con el fosfato natural, asociado a    un compuesto org&aacute;nico, puede modificar la poblaci&oacute;n de microorganismos    del suelo, reflej&aacute;ndose sobre el P disponible. Adem&aacute;s, verificar    si hay aumento de la actividad de la microbiota del suelo y de la disponibilidad    de P cuando se utiliza la cachaza, comparado con la cachaza enriquecida con    biofertilizantes conteniendo microorganismos.    <br>       <br>   Por lo tanto, el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de las fuentes de    fosfato acidulado y fosfato natural asociadas a la cachaza, con y sin enriquecimiento    con biofertilizante, sobre la poblaci&oacute;n de microorganismos solubilizadores    de fosfatos y los tenores de P en el suelo.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong><font size="3">MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   El experimento se realiz&oacute; en condiciones controladas, en el laboratorio    de qu&iacute;mica de la Universidad “Carlos Rafael Rodr&iacute;guez” de Cienfuegos,    Cuba, en el periodo de septiembre a noviembre de 2013.    <br>       <br>   Se utilizaron muestras, recolectadas a la profundidad de 0 a 0,40 m, de un suelo    Ferral&iacute;tico Calc&iacute;tico (11), que corresponde a un Luvisol (12),    cultivado con ca&ntilde;a de az&uacute;car en el central azucarero “Carlos Bali&ntilde;o”,    provincia Villa Clara, Cuba. Inmediatamente despu&eacute;s de la recolecci&oacute;n,    el suelo se sec&oacute; al aire, los grumos fueron desmenuzados y tamizados    (malla de 4 mm). Seguidamente, se realiz&oacute; el an&aacute;lisis qu&iacute;mico    para evaluar la fertilidad y se obtuvieron los siguientes resultados: pH (KCl)=    5,5; materia org&aacute;nica= 5,4 %; contenido de P en el suelo (Bray-2)= 21    mg 100 g<sup>-1</sup> de suelo (13).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   El dise&ntilde;o experimental utilizado fue completamente aleatorizado, en disposici&oacute;n    factorial con tres repeticiones, que corresponden a los siguientes tratamientos:    tres fuentes de f&oacute;sforo (60 mg dm<sup>-3</sup> de P soluble en &aacute;cido    c&iacute;trico a 2 %): superfosfato triple (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> soluble=    41 %), MAP (fosfato monoam&oacute;nico, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> soluble=    48 %) y fosfato natural de Cuba (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> soluble= 6,5 %;    P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> total= 24,1 %); cachaza enriquecida y no enriquecida    con biofertilizante y un tratamiento control (sin tratamiento, solo con suelo).    El fosfato natural de Cuba es proveniente de apatitas de origen magm&aacute;tico    (granulometr&iacute;a en polvo) del yacimiento de Trinidad de Guedes, Matanzas,    Cuba.    <br>       <br>   Se realizaron evaluaciones en dos momentos: a los 30 y 60 d&iacute;as despu&eacute;s    de la aplicaci&oacute;n de los tratamientos. Cada unidad experimental estaba    compuesta por recipientes de pl&aacute;stico con 0,5 dm<sup>3</sup> de suelo    y los respectivos tratamientos.    <br>       <br>   Se utiliz&oacute; la cachaza descompuesta y para su enriquecimiento se adicion&oacute;    el biofertilizante Azotofos (480 mL kg<sup>-1</sup> de cachaza) conteniendo    los microorganismos <em>Pseudomonas fluorescens</em> y <em>Azotobacter fluorescens</em>    (10<sup>8</sup> ufc mL<sup>-1</sup>), de acuerdo con la metodolog&iacute;a propuesta    (14). El biofertilizante se obtuvo en el laboratorio del Instituto de Investigaciones    de Suelos y Fertilizantes de Barajagua en Cienfuegos.    <br>       <br>   Se realiz&oacute; el an&aacute;lisis qu&iacute;mico de la cachaza (15) y se    obtuvieron los siguientes resultados, expresados en g kg-1: N= 18; P= 12,1;    K= 4,3; Ca= 96,4; Mg= 10,2; S= 3,4, mientras que la microbiol&oacute;gica<sup>A</sup>    present&oacute; los siguientes resultados: 2,5x10<sup>2</sup> ufc g<sup>-1</sup>    de microorganismos solubilizadores de f&oacute;sforo. La dosis de cachaza fue    de 25 t ha<sup>-1</sup> en base seca (12,5 g dm<sup>-3</sup> de suelo).    <br>       <br>   En todos los tratamientos se aplic&oacute;, de manera uniforme, el nitr&oacute;geno    (200 mg dm<sup>-3</sup>) en forma de urea (44 % de N) y el potasio (150 mg dm-<sup>3</sup>)    en forma de cloruro de potasio (60 % de K<sub>2</sub>O). Durante todo el experimento    se realizaron riegos frecuentes, manteniendo la humedad del suelo pr&oacute;xima    a la capacidad de campo.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   A los 30 y 60 d&iacute;as despu&eacute;s del inicio del experimento, se recogieron    muestras de suelo de cada recipiente (0,5 dm<sup>3</sup>), para la determinaci&oacute;n    de la materia org&aacute;nica, el pH y los niveles de P en el suelo (Bray-2)    (13); adem&aacute;s, se cuantificaron los microorganismos solubilizadores de    fosfato. Las muestras recolectadas se colocaron en bolsas de nylon, protegidas    de la luz y mantenidas en cajas t&eacute;rmicas hasta su llegada al laboratorio;    seguidamente, se tamizaron (malla de 2 mm), ajustando la humedad a 60-70 % de    la capacidad de campo, se envasaron en bolsas de pl&aacute;stico con apertura    para la ventilaci&oacute;n y despu&eacute;s se mantuvieron en c&aacute;mara    fr&iacute;a (4 &ordm;C).    <br>       <br>   Para la cuantificaci&oacute;n de los microorganismos solubilizadores de fosfato,    se utiliz&oacute; el medio de cultivo de Pykoskaia<sup>A</sup>. Las placas fueron    incubadas a temperatura de 30 &ordm;C, por 96 horas y el conteo de los microorganismos    se realiz&oacute; con un contador de colonias.    <br>       <br>   Los datos de microorganismos solubilizadores de fosfato fueron transformados    en logaritmo (Log. X).    <br>       <br>   Para comparar las medias de los tratamientos se utiliz&oacute; la prueba de    Tukey (P&lt;0,05).</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"> Se encontr&oacute;    interacci&oacute;n entre las fuentes de P y la cachaza para los microorganismos    solubilizadores de f&oacute;sforo (MSF) a los 30 y 60 d&iacute;as (<a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0103116.gif">Tabla    I</a>). La aplicaci&oacute;n de cachaza, independientemente del enriquecimiento    o no con biofertilizante, gener&oacute; colonias m&aacute;s grandes de MSF en    comparaci&oacute;n con el tratamiento control.    
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En presencia de la cachaza enriquecida con biofertilizante a los 30 d&iacute;as,    el fosfato monoam&oacute;nico increment&oacute; el n&uacute;mero de MSF, en    relaci&oacute;n a las dem&aacute;s fuentes de P y a los 60 d&iacute;as no se    verificaron diferencias entre las fuentes de fosfato monoam&oacute;nico y fosfato    de roca; sin embargo, en ambas fuentes hubo incremento de las MSF con respecto    al uso del superfosfato triple (<a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0203116.gif">Tabla    II</a>). En tanto, cuando solo se aplic&oacute; cachaza (sin enriquecimiento    con biofertilizante), el mayor n&uacute;mero de MSF se obtuvo con la adici&oacute;n    de fosfato de roca cubana a los 30 y 60 d&iacute;as.    
<br>       <br>   El uso del biofertilizante aument&oacute; la poblaci&oacute;n de MSF en el suelo    con la aplicaci&oacute;n de la fuente de fosfato monoam&oacute;nico. Estos resultados    pueden estar relacionados con las caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas de    ese fertilizante, ya que presenta nitr&oacute;geno en su composici&oacute;n,    adem&aacute;s de su solubilidad y la interacci&oacute;n con los microorganismos    presentes en el biofertilizante, pues esos son factores que influyen en la eficiencia    de la fertilizaci&oacute;n fosfatada asociada a la adici&oacute;n de microorganismos    (16).    <br>       <br>   Para las dem&aacute;s fuentes de P no se verific&oacute; ning&uacute;n efecto    sobre la cantidad de MSF entre los tratamientos con o sin enriquecimiento del    biofertilizante. Un resultado semejante ha sido obtenido por otros autores (10).    <br>       <br>   El hecho de que la adici&oacute;n del biofertilizante en la cachaza no haya    incrementado significativamente el n&uacute;mero de MSF en la mayor&iacute;a    de las fuentes de P, puede atribuirse a la alta cantidad de microorganismos    en la composici&oacute;n de la cachaza (2,5x102 ufc g<sup>-1</sup>).    <br>       <br>   Para el tenor de P, la materia org&aacute;nica y el valor de pH en el suelo    no se verificaron efectos de la interacci&oacute;n entre las fuentes de P y    la cachaza, a los 30 y 60 d&iacute;as despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n    de los tratamientos (<a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0303116.gif">Tabla    III</a>).    
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Aunque el uso de la fuente de fosfato monoam&oacute;nico haya mostrado cantidades    m&aacute;s altas de MSF en relaci&oacute;n con otras fuentes de P (<a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0203116.gif">Tabla    II</a>), fue la aplicaci&oacute;n del fosfato de roca la que proporcion&oacute;    un nivel m&aacute;s alto de P en el suelo, correspondiendo a 98 % y 94 % a los    30 d&iacute;as y 99 % y 91 % a los 60 d&iacute;as, en relaci&oacute;n con la    aplicaci&oacute;n de superfosfato triple y fosfato monoam&oacute;nico, respectivamente    (<a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0303116.gif">Tabla III</a>).    
<br>       <br>   Los resultados pueden ser atribuidos al efecto combinado de dos elementos principales;    primeramente, a la presencia de P insoluble en la roca fosfatada, que con la    adici&oacute;n de los microorganismos contenidos en la cachaza y en el biofertilizante,    se favorece la solubilizaci&oacute;n, incrementando as&iacute; los niveles de    P en el suelo. Los mecanismos implicados en la solubilizaci&oacute;n del fosfato    son la producci&oacute;n de &aacute;cidos org&aacute;nicos y el aumento de la    acci&oacute;n enzim&aacute;tica, lo cual es atribuido a la actividad de los    microorganismos (3, 4, 5).    <br>       <br>   Por otra parte, con el extractor (Bray-2) de P utilizado en el trabajo, ya que    por este m&eacute;todo (13) se extrae el complejo de cationes combinados con    el f&oacute;sforo, as&iacute; puede ser extra&iacute;do el P de la fuente de    fosfato de roca, que tiene ese elemento unido con AI y Ca (17, 18); por lo tanto,    se supone que el extractor determin&oacute; el P disponible y una parte no disponible    de la roca fosfatada.    <br>       <br>   Los resultados est&aacute;n de acuerdo con otros estudios que verificaron una    mayor recuperaci&oacute;n del P aplicado en el suelo con el uso del mismo extractor    (17).    <br>       <br>   El fosfato de roca presenta una solubilizaci&oacute;n lenta en el suelo. Sin    embargo, cuando este se aplica asociado a la adici&oacute;n de materia org&aacute;nica    y biofertilizantes, puede ser una fuente alternativa a los fertilizantes fosfatados    solubles; varios estudios han comprobado la eficacia de esta fuente en el suministro    del P al vegetal (6, 19).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Para el nivel de materia org&aacute;nica del suelo, no hubo efectos significativos    entre las fuentes de P, a los 30 y 60 d&iacute;as (<a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0303116.gif">Tabla    III</a>). Sin embargo, el valor de pH del suelo se increment&oacute; con la    aplicaci&oacute;n de la roca fosfatada en comparaci&oacute;n a las dem&aacute;s    fuentes.    
<br>       <br>   Con la adici&oacute;n del biofertilizante a la cachaza no se verificaron efectos    en los niveles de P y materia org&aacute;nica del suelo, en ambos periodos evaluados    (30 y 60 d&iacute;as). Estos resultados son semejantes a los encontrados en    otros estudios (10).    <br>       <br>   El enriquecimiento de la cachaza con biofertilizantes proporcion&oacute; disminuci&oacute;n    de los valores de pH en el suelo a los 30 y 60 d&iacute;as; similares resultados    han sido encontrados por otros autores, que atribuyeron este hecho a la producci&oacute;n    de &aacute;cidos org&aacute;nicos por los microorganismos (6).    <br>       <br>   Se observa que agron&oacute;micamente la variaci&oacute;n del pH (hasta 0,2)    del suelo en raz&oacute;n de los tratamientos fue relativamente peque&ntilde;a;    por lo tanto, no es importante para explicar los resultados.    <br>       <br>   En ambos periodos evaluados, la adici&oacute;n de la cachaza (enriquecida o    no con biofertilizante) promovi&oacute; el incremento en las colonias de MSF,    los niveles de P, la materia org&aacute;nica y el valor de pH del suelo, en    relaci&oacute;n al control. Los resultados evidencian los beneficios de la cachaza    para la mejor&iacute;a de la calidad qu&iacute;mica y biol&oacute;gica del suelo.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La aplicaci&oacute;n    de f&oacute;sforo en forma de fosfato natural en presencia de cachaza, con o    sin enriquecimiento con biofertilizante, proporcion&oacute; una mayor poblaci&oacute;n    de microorganismos e increment&oacute; el nivel de P en el suelo en relaci&oacute;n    con las fuentes de fosfato acidulado.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>AGRADECIMIENTOS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Al programa de    cooperaci&oacute;n internacional de la CAPES/MES, por la concesi&oacute;n de    la beca de estudios al primer autor.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Nota al    pie</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><font size="2">A</font></sup>    Mart&iacute;nez, R. V.; L&oacute;pez, M.; Brossard, F. M.; Tejeda, G. G.; Pereira,    A. H.; Parra, Z. C.; Rodr&iacute;guez, S. J. y Alba, A.<em> Procedimientos para    el estudio y fabricaci&oacute;n de Biofertilizantes bacterianos</em>. Instituto    Nacional de Investigaciones Agr&iacute;colas, Maracay, Venezuela, 2006, p. 88.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <font size="3"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A</strong></font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. Santos, D.    H.; Tiritan, C. S.; Foloni, J. S. S. y Fabris, L. B. ‘‘Produtividade de cana    de a&ccedil;&uacute;car sob aduba&ccedil;&atilde;o com torta de filtro enriquecida    com fosfato sol&uacute;vel’’. <em>Pesquisa Agropecu&aacute;ria Tropical (Agricultural    Research in the Tropics)</em>, vol. 40, no. 4, 1 de diciembre de 2010, p. DOI:    10.5216/pat.v40i4.7272, ISSN 1983-4063, DOI 10.5216/pat.v40i4.7272.    <br>       <br>   2. Prado, R. de M.; Caione, G. y Campos, C. N. S. ‘‘Filter Cake and Vinasse    as Fertilizers Contributing to Conservation Agriculture’’. <em>Applied and Environmental    Soil Science</em>, vol. 2013, ISSN 1687-7667, DOI 10.1155/2013/581984, 10.1155/2013/581984,    [Consultado: 2 de diciembre de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://www.hindawi.com/journals/aess/2013/581984/abs/" target="_blank">http://www.hindawi.com/journals/aess/2013/581984/abs/</a>&gt;.    <br>       <br>   3. Lima, C. C. ‘‘Disponibilidade de f&oacute;sforo para a cana-de-a&ccedil;&uacute;car    em solo tratado com compostos org&acirc;nicos ricos em sil&iacute;cio’’. <em>Revista    Brasileira de Engenharia Agr&iacute;cola e Ambiental</em>, vol. 15, no. 12,    diciembre de 2011, pp. 1222-1227, ISSN 1415-4366, DOI 10.1590/S1415-43662011001200002.    <br>       <br>   4. Mendes, G. de O.; Freitas, A. L. M. de; Pereira, O. L.; Silva, I. R. da;    Vassilev, N. B. y Costa, M. D. ‘‘Mechanisms of phosphate solubilization by fungal    isolates when exposed to different P sources’’. <em>Annals of Microbiology</em>,    vol. 64, no. 1, 19 de mayo de 2013, pp. 239-249, ISSN 1590-4261, 1869-2044,    DOI 10.1007/s13213-013-0656-3.    <br>       <br>   5. Yang, S.-D.; Liu, J.-X.; Wu, J.; Tan, H.-W. y Li, Y.-R. ‘‘Effects of Vinasse    and Press Mud Application on the Biological Properties of Soils and Productivity    of Sugarcane’’. <em>Sugar Tech</em>, vol. 15, no. 2, 10 de febrero de 2013,    pp. 152-158, ISSN 0972-1525, 0974-0740, DOI 10.1007/s12355-012-0200-y.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <!-- ref --><br>   6. Pereira, S. N.; Etienne, de R. C. y Stamford, W. P. ‘‘Biofertilizantes de    rocha fosfatada com Acidithiobacillus como aduba&ccedil;&atilde;o alternativa    de caupi em solo com baixo P dispon&iacute;vel’’. <em>Revista Analytica</em>,    no. 9, 2004, pp. 48-53, ISSN 2310-6875.    <br>       <br>   7. Silva, M. de O.; Stamford, N. P.; Amorim, L. B. de; J&uacute;nior, A. de    A. B. y Silva, M. de O. ‘‘Diferentes fontes de P no desenvolvimento do meloeiro    e disponibilidade de f&oacute;sforo no solo’’. <em>Revista Ci&ecirc;ncia Agron&ocirc;mica</em>,    vol. 42, no. 2, junio de 2011, pp. 268-277, ISSN 1806-6690, DOI 10.1590/S1806-66902011000200003.    <br>       <br>   8. Yang, P.-X.; Ma, L.; Chen, M.-H.; Xi, J.-Q.; He, F.; Duan, C.-Q.; Mo, M.-H.;    Fang, D.-H.; Duan, Y.-Q. y Yang, F.-X. ‘‘Phosphate Solubilizing Ability and    Phylogenetic Diversity of Bacteria from P-Rich Soils Around Dianchi Lake Drainage    Area of China’’. <em>Pedosphere</em>, vol. 22, no. 5, octubre de 2012, pp. 707-716,    ISSN 1002-0160, DOI 10.1016/S1002-0160(12)60056-3.    <br>       <br>   9. Yu, X.; Liu, X.; Zhu, T.-H.; Liu, G.-H. y Mao, C. ‘‘Co-inoculation with phosphate-solubilizing    and nitrogen-fixing bacteria on solubilization of rock phosphate and their effect    on growth promotion and nutrient uptake by walnut’’. <em>European Journal of    Soil Biology</em>, vol. 50, mayo de 2012, pp. 112-117, ISSN 1164-5563, DOI 10.1016/j.ejsobi.2012.01.004.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Gonz&aacute;lez, L. C.; Prado, R. M.; Hern&aacute;ndez, A. R.; Assis, L.;    Caione, G.; Moda, L. R.; Selva, E. P. y Almeida, H. J. ‘‘Efecto de la torta    del filtro enriquecida con fosfato natural y microorganismos en el suelo y planta    en un suelo oxisol’’. <em>Centro Agr&iacute;cola</em>, vol. 40, no. 2, 2013,    pp. 31-37, ISSN 2072-2001.    <br>       <br>   11. Hern&aacute;ndez, A.; P&eacute;rez, J.; Bosch, D. y Castro, N. <em>Clasificaci&oacute;n    de los suelos de Cuba 2015</em>. edit. Ediciones INCA, Mayabeque, Cuba, 2015,    93 p., ISBN 978-959-7023-77-7.    <br>       <br>   12. FAO. <em>Gu&iacute;a para la descripci&oacute;n de perfiles de suelo</em>.    [En l&iacute;nea]. edit. FAO, Roma, 1977, 70 p., [Consultado: 2 de diciembre    de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=BFHIA.%20xis&method=po%20st&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=003934" target="_blank">http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=BFHIA.    xis&amp;method=po st&amp;formato=2&amp;cantidad=1&amp;expresion=mfn=003934</a>&gt;.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Bray, R. H. y Kurtz, L. T. ‘‘Determination of total, organic, and available    forms of phosphorus in soils.’’. <em>Soil Science</em>, vol. 59, no. 1, 1945,    pp. 39–46, ISSN 0038-075X. 1538-9243, DOI <a href="http://dx.doi.org/10.1097/00010694-194501000-00006" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1097/00010694-194501000-00006</a>.    <br>       <br>   14. Rosatto, M. L.; Mello, P. R. de; Castellanos, G. L.; Reyes, H. A.; Caione,    G. y Silva, C. C. N. ‘‘Solubilizaci&oacute;n de fuentes de f&oacute;sforo asociadas    a un compuesto org&aacute;nico enriquecido con biofertilizantes’’. <em>Agrociencia</em>,    vol. 48, no. 5, agosto de 2014, pp. 489-500, ISSN 1405-3195.    <br>       <br>   15. Bataglia, O. C.; Furlani, A. M. C.; Teixeira, J. P. F.; Furlani, P. R. y    Gallo, J. R. <em>M&eacute;todos de an&aacute;lise qu&iacute;mica de plantas</em>.    Vol. 78, edit. Instituto Agron&ocirc;mico, Campinas, 1983, 48 p.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   16. Oliveira, C. A.; Alves, V. M. C.; Marriel, I. E.; Gomes, E. A.; Scotti,    M. R.; Carneiro, N. P.; Guimar&atilde;es, C. T.; Schaffert, R. E. y S&aacute;,    N. M. H. ‘‘Phosphate solubilizing microorganisms isolated from rhizosphere of    maize cultivated in an oxisol of the Brazilian Cerrado Biome’’. <em>Soil Biology    and Biochemistry</em>, vol. 41, no. 9, septiembre de 2009, pp. 1782-1787, ISSN    0038-0717, DOI 10.1016/j.soilbio.2008.01.012.    <br>       <br>   17. Bonfim, E. M. da S.; Freire, F. J.; Santos, M. V. F. dos; Silva, T. J. A.    da y Freire, M. B. dos S. ‘‘Avalia&ccedil;&atilde;o de extratores para determina&ccedil;&atilde;o    de f&oacute;sforo dispon&iacute;vel de solos cultivados com Brachiaria brizantha’’.    <em>Acta Scientiarum. Agronomy</em>, vol. 25, no. 2, 23 de abril de 2003, ISSN    1807-8621, 1679-9275, DOI 10.4025/actasciagron.v25i2.1912, [Consultado: 2 de    diciembre de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1912" target="_blank">http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1912</a>&gt;.    <br>       <br>   18. Van Raij, B. <em>Fertilidade do solo e manejo de nutrientes</em>. 1a ed.,    edit. International Plant Nutrition Institute, Piracicaba, 2011, 420 p., ISBN    978-85-98519-07-4.    <br>       <!-- ref --><br>   19. Basha, A. A. A.-B. ‘‘Improving filter mud cake with rock phosphate and biofertilizers    for exporting organic onion production in newly cultivated land at south valley    area’’. <em>Australian Journal of Basic and Applied Sciences</em>, vol. 5, no.    8, 2011, pp. 1354–1361, ISSN 1991-8178.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: 30 de    enero de 2015    <br>   Aceptado: 18 de abril de 2015</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>M.Cs. Cid N.    Silva Campos</em>, Universidad Estadual Paulista “J&uacute;lio de Mesquita Filho”,    Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, V&iacute;a de Acceso Prof. Paulo    Donato Castellane s/n, CEP: 14884-900-9, Jaboticabal, SP-Brasil. Email: <a href="mailto:cidncampos@yahoo.com.br">cidncampos@yahoo.com.br</a></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Santos]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tiritan]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Foloni]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. S. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fabris]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Produtividade de cana de açúcar sob adubação com torta de filtro enriquecida com fosfato solúvel‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Pesquisa Agropecuária Tropical (Agricultural Research in the Tropics)]]></source>
<year>2010</year>
<volume>40</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>DOI: 10.5216/pat.v40i4.7272</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Prado]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. de M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caione]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Campos]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. N. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prado]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. de M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caione]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Campos]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. N. S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Filter Cake and Vinasse as Fertilizers Contributing to Conservation Agriculture, Filter Cake and Vinasse as Fertilizers Contributing to Conservation Agriculture‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied and Environmental Soil Science, Applied and Environmental Soil Science]]></source>
<year>2013</year>
<volume>2013</volume>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lima]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Disponibilidade de fósforo para a cana-de-açúcar em solo tratado com compostos orgânicos ricos em silício‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental]]></source>
<year>2011</year>
<volume>15</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>1222-1227</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mendes]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. de O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Freitas]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. L. M. de]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pereira]]></surname>
<given-names><![CDATA[O. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. R. da]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vassilev]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Costa]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Mechanisms of phosphate solubilization by fungal isolates when exposed to different P sources‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Annals of Microbiology]]></source>
<year>2013</year>
<volume>64</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>239-249</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.-D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.-X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tan]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.-W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.-R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Effects of Vinasse and Press Mud Application on the Biological Properties of Soils and Productivity of Sugarcane‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Sugar Tech]]></source>
<year>2013</year>
<volume>15</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>152-158</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pereira]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Etienne]]></surname>
<given-names><![CDATA[de R. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stamford]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Biofertilizantes de rocha fosfatada com Acidithiobacillus como adubação alternativa de caupi em solo com baixo P disponível‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Analytica]]></source>
<year>2004</year>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>48-53</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. de O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stamford]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Amorim]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. B. de]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Júnior]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. de O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Diferentes fontes de P no desenvolvimento do meloeiro e disponibilidade de fósforo no solo‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Ciência Agronômica]]></source>
<year>2011</year>
<volume>42</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>268-277</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.-X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ma]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.-H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xi]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.-Q.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[He]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Duan]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.-Q.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mo]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.-H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fang]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.-H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Duan]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.-Q.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.-X.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Phosphate Solubilizing Ability and Phylogenetic Diversity of Bacteria from P-Rich Soils Around Dianchi Lake Drainage Area of China‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Pedosphere]]></source>
<year>2012</year>
<volume>22</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>707-716</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhu]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.-H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.-H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mao]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Co-inoculation with phosphate-solubilzing and nitrogen-fixing bacteria on solubilization of rock phosphate and their effect on growth promotion and nutrient uptake by walnut‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[European Journal of Soil Biology]]></source>
<year>2012</year>
<volume>50</volume>
<page-range>112-117</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prado]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Assis]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caione]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moda]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Selva]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Almeida]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Efecto de la torta del filtro enriquecida con fosfato natural y microorganismos en el suelo y planta en un suelo oxisol‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Centro Agrícola]]></source>
<year>2013</year>
<volume>40</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>31-37</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bosch]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castro]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Clasificación de los suelos de Cuba 2015]]></source>
<year>2015</year>
<page-range>93</page-range><publisher-loc><![CDATA[Mayabeque, Cuba ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ediciones INCA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[Guía para la descripción de perfiles de suelo.]]></source>
<year>1977</year>
<page-range>70</page-range><publisher-loc><![CDATA[Roma ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[FAO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bray]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kurtz]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Determination of total, organic, and available forms of phosphorus in soils.‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science]]></source>
<year>1945</year>
<volume>59</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>39–46</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rosatto]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mello]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. R. de]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castellanos]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reyes]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caione]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. C. N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Solubilización de fuentes de fósforo asociadas a un compuesto orgánico enriquecido con biofertilizantes‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Agrociencia]]></source>
<year>2014</year>
<volume>48</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>489-500</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bataglia]]></surname>
<given-names><![CDATA[O. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Furlani]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. M. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Teixeira]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. P. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Furlani]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gallo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Métodos de análise química de plantas]]></source>
<year>1983</year>
<page-range>48</page-range><publisher-loc><![CDATA[Campinas ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Agronômico]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oliveira]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alves]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. M. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marriel]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gomes]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Scotti]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carneiro]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guimarães]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schaffert]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sá]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. M. H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Phosphate solubilizing microorganisms isolated from rhizosphere of maize cultivated in an oxisol of the Brazilian Cerrado Biome‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Biology and Biochemistry]]></source>
<year>2009</year>
<volume>41</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>1782-1787</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bonfim]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. M. da S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Freire]]></surname>
<given-names><![CDATA[F. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Santos]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. V. F. dos]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. J. A. da]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Freire]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. B. dos S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Avaliação de extratores para determinação de fósforo disponível de solos cultivados com Brachiaria brizantha‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Acta Scientiarum. Agronomy]]></source>
<year>2003</year>
<volume>25</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Van Raij]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Fertilidade do solo e manejo de nutrientes]]></source>
<year>2011</year>
<edition>1.a</edition>
<page-range>420</page-range><publisher-loc><![CDATA[Piracicaba ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[International Plant Nutrition Institute]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Basha]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. A. A.-B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="nd"><![CDATA[‘‘Improving filter mud cake with rock phosphate and biofertilizers for exporting organic onion production in newly cultivated land at south valley area‘‘]]></article-title>
<source><![CDATA[Australian Journal of Basic and Applied Sciences]]></source>
<year>2011</year>
<volume>5</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>1354–1361</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
