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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Impacto de diferentes sistemas de laboreo en la fisiología de la nutrición del trigo (Triticum durum L.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work was conducted in “La Hampa” experimental farm, belonging to the Institute of Natural Resources and Agrobiology of Seville (CSIC), Spain, in order to evaluate the physiological responses elicited by traditional (LT) and conservation tillage (LC) on the nutritional status of wheat crop (Triticum durum L.) in long-term experiments on a sandy clay loam Xerofluvent soil. The experimental area has an agrometeorological station to record the minimum, average and maximum values of different variables, considering temperatures and rainfall in this work. A randomized block design with three replicates per treatment was used for the study; each block had a surface area of 240 m². At the experimental stage, crop nutrient extraction was assessed on the grains and leaf mass of 10 randomly selected plants per treatment. Nitrogen was determined by Kjeldahl method whereas the other elements by plasma atomic emission spectroscopy (ICP). From the physiological point of view, there are significant differences on the extraction of nutrients absorbed by the crop, ensuring that plants had no nutritional problems at the conservation tillage, with an increased total dry mass production. No significant differences were detected between both treatments with respect to yield, so that conservation tillage is more appropriate when taking into account its environmental benefits]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="4">Impacto    de diferentes sistemas de laboreo en la fisiolog&iacute;a de la nutrici&oacute;n    del trigo (<em>Triticum durum</em> L.)</font></strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Impact    of different tillage systems on the nutritional physiology of wheat crop (<em>Triticum    durum</em> L.)</font></strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">M.Cs.    Roberqui Mart&iacute;n Mart&iacute;n,<sup>I</sup> Dr.C. Eduardo Jerez Mompi&eacute;,<sup>I</sup>    </font><font size="2"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dr.C.</font></strong></font>    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">F&eacute;lix Moreno Lucas,<sup>II</sup>    </font><font size="2"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dr.C.</font></strong></font>    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ignacio Gir&oacute;n Moreno,<sup>II</sup>    </font><font size="2"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dr.C.</font></strong></font>    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Jos&eacute; M. Murillo Carpio<sup>II</sup></font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Instituto    Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute;    de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32 700.    <br>       <br>   <sup>II</sup>Instituto de Recursos Naturales y Agrobiolog&iacute;a de Sevilla    (IRNAS), CSIC Espa&ntilde;a.</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">El trabajo se desarroll&oacute;    en la finca experimental “La Hampa”, perteneciente al Instituto de Recursos    Naturales y Agrobiolog&iacute;a de Sevilla (CSIC), Espa&ntilde;a, con el objetivo    de evaluar las respuestas fisiol&oacute;gicas provocadas por el laboreo tradicional    (LT) y el laboreo de conservaci&oacute;n (LC) en el estado nutricional del cultivo    del trigo (<em>Triticum durum</em> L.), en experimentos de larga duraci&oacute;n,    en un suelo Xerofluvent, franco arcillo arenoso. El &aacute;rea experimental    cuenta con una estaci&oacute;n agrometeorol&oacute;gica que registra valores    m&iacute;nimos, medios y m&aacute;ximos de diferentes variables, consider&aacute;ndose    para este trabajo las temperaturas y las precipitaciones. Para el estudio se    utiliz&oacute; un dise&ntilde;o de Bloques al Azar con tres r&eacute;plicas    por tratamiento; cada bloque cont&oacute; con una superficie de 240 m<sup>2</sup>.    En la fase experimental se evalu&oacute; la extracci&oacute;n de nutrientes    por el cultivo en la masa foliar y en los granos, para lo cual se emplearon    10 plantas al azar por tratamiento. Las determinaciones de nitr&oacute;geno    se realizaron por el m&eacute;todo Kjeldahl y el resto de los elementos mediante    espectroscopia de emisi&oacute;n at&oacute;mica de plasma (ICP). Desde el punto    de vista fisiol&oacute;gico, hay diferencias significativas en la extracci&oacute;n    de nutrientes absorbidos por el cultivo, lo que asegura que en el laboreo de    conservaci&oacute;n las plantas no tuvieron problemas nutricionales, con una    mayor producci&oacute;n de masa seca total. Tampoco se detectaron diferencias    significativas entre ambos tratamientos, en lo que respecta al rendimiento,    por lo que el laboreo de conservaci&oacute;n resulta el m&aacute;s adecuado,    teniendo en cuenta los beneficios medioambientales que conlleva.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> labranza, nutrici&oacute;n, rendimiento, respuesta fisiol&oacute;gica,    trigo.</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">This work was conducted    in “La Hampa” experimental farm, belonging to the Institute of Natural Resources    and Agrobiology of Seville (CSIC), Spain, in order to evaluate the physiological    responses elicited by traditional (LT) and conservation tillage (LC) on the    nutritional status of wheat crop (<em>Triticum durum</em> L.) in long-term experiments    on a sandy clay loam Xerofluvent soil. The experimental area has an agrometeorological    station to record the minimum, average and maximum values of different variables,    considering temperatures and rainfall in this work. A randomized block design    with three replicates per treatment was used for the study; each block had a    surface area of 240 m<sup>2</sup>. At the experimental stage, crop nutrient    extraction was assessed on the grains and leaf mass of 10 randomly selected    plants per treatment. Nitrogen was determined by Kjeldahl method whereas the    other elements by plasma atomic emission spectroscopy (ICP). From the physiological    point of view, there are significant differences on the extraction of nutrients    absorbed by the crop, ensuring that plants had no nutritional problems at the    conservation tillage, with an increased total dry mass production. No significant    differences were detected between both treatments with respect to yield, so    that conservation tillage is more appropriate when taking into account its environmental    benefits.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    tillage, nutrition, yield, physiological response, wheat.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INTRODUCCI&Oacute;N</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El trigo es uno    de los tres cereales m&aacute;s producidos globalmente, junto al ma&iacute;z    y el arroz, es el m&aacute;s ampliamente consumido por el hombre; constituye    la base de alimentaci&oacute;n de m&aacute;s del 96,4 % de la poblaci&oacute;n    mundial (1). Por otra parte, la correcta aplicaci&oacute;n de fertilizantes,    particularmente el nitr&oacute;geno, es muy importante para lograr altos rendimientos    y buena calidad del grano de trigo, adem&aacute;s de la nutrici&oacute;n regular    de las plantas (2).    <br>       <br>   La efectividad del laboreo de conservaci&oacute;n para reducir la erosi&oacute;n    del suelo y facilitar el almacenamiento de agua es una realidad universalmente    aceptada. A pesar de ello, se han registrado con relativa frecuencia disminuciones    de cosecha al implantar este sistema, especialmente bajo su modalidad de no    laboreo (3). Esto no significa que siempre se registren p&eacute;rdidas cuando    se cambia el laboreo tradicional (LT) por el no laboreo u otra modalidad de    laboreo de conservaci&oacute;n (LC). En suelos apropiados no tendr&iacute;an    por qu&eacute; producirse estas p&eacute;rdidas (3), resultando incluso superiores    las cosechas bajo laboreo de conservaci&oacute;n en circunstancias concretas.    <br>       <br>   Cuando se producen p&eacute;rdidas, son muy variadas las razones que podr&iacute;an    explicar este hecho, tales como menor temperatura del suelo, junto a un aumento    del contenido de agua; propiedades f&iacute;sicas limitantes en el lecho de    siembra; fitotoxicidad de los residuos vegetales del cultivo previo; aumento    de pat&oacute;genos del suelo y malas hierbas, as&iacute; como menor eficacia    en la utilizaci&oacute;n de fertilizantes (4, 5). Dependiendo de las caracter&iacute;sticas    edafoclim&aacute;ticas de cada zona en particular podr&iacute;an prevalecer    unas u otras.    <br>       <br>   Respecto a la eficacia en la utilizaci&oacute;n de nutrientes, son muy numerosos    los trabajos que destacan la mayor disponibilidad de N que puede ocasionar el    LT, como consecuencia de una mayor accesibilidad de la materia org&aacute;nica    a la actividad microbiana (3). Por otra parte, la presencia de residuos en el    LC podr&iacute;a potenciar una inmovilizaci&oacute;n de N m&aacute;s o menos    acusada. Sin embargo, este &uacute;nico aspecto suele resultar insuficiente    para explicar las diferencias de crecimiento o cosecha, observadas a veces entre    ambos sistemas de laboreo, aunque en otros tipos de experimentos en que no se    han empleado fertilizantes qu&iacute;micos en algunos de sus tratamientos y    otras labores de preparaci&oacute;n del suelo, los rendimientos han sido mayores    en esas condiciones (6).    <br>       <br>   Es importante tambi&eacute;n se&ntilde;alar que se han encontr&oacute; diferencias    en la concentraci&oacute;n de nitratos de suelos de zonas con clima templado    sometidos a LT y no laboreo (7). Adem&aacute;s, el crecimiento menor de una    pl&aacute;ntula, bajo no laboreo, no siempre se corrige con la adici&oacute;n    de N. Son numerosos los autores que piensan que en el LC existen aspectos m&aacute;s    importantes que la disponibilidad de agua y nutrientes (factores generalmente    no limitantes) para el crecimiento de la pl&aacute;ntula. Para muchos autores    las propiedades f&iacute;sicas del lecho de siembra tienen especial relevancia;    aun as&iacute;, la respuesta de las pl&aacute;ntulas suele interpretarse mejor    cuando se consideran las interacciones entre las distintas variables de suelo,    que cuando se consideran aisladamente determinadas propiedades f&iacute;sicas    (5). Estas interacciones pueden variar sustancialmente de unas zonas a otras.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   En el presente trabajo se evaluaron las respuestas fisiol&oacute;gicas, provocadas    por distintos sistemas de labranza, laboreo tradicional (LT) y laboreo de conservaci&oacute;n    (LC), en el estado nutricional del cultivo del trigo (<em>Triticum durum</em>    L.) establecido en condiciones de secano. Tambi&eacute;n se hace referencia    a la extracci&oacute;n nutricional del cultivo en el rendimiento</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El trabajo se    desarroll&oacute; en la finca &quot;La Hampa”, perteneciente al Instituto de    Recursos Naturales y Agrobiolog&iacute;a de Sevilla (CSIC), Espa&ntilde;a. Se    utilizaron parcelas con dos t&eacute;cnicas de laboreo, LT, que b&aacute;sicamente    consisti&oacute; en el volteo del suelo mediante vertedera, hasta unos 30 cm    de profundidad, previa quema del rastrojo del cultivo precedente, guisante forrajero    (<em>Pisum sativum</em> L.) y LC, en el que se dejaron en el suelo los restos    del cultivo anterior, a modo de cubierta y no se volte&oacute; el suelo, en    experimentos de larga duraci&oacute;n, en los que se emple&oacute; el cultivo    del trigo (<em>Tricticum durum</em> L.), en un suelo Xerofluvent franco arcillo    arenoso (8) o Fluvisol (9). La <a href="#t1">tabla</a> recoge algunas propiedades    de este suelo.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="t1"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/t0112116.gif" width="397" height="267">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La siembra se    realiz&oacute; de forma mecanizada, para lo cual se utiliz&oacute; una sembradora    con un espacio entre l&iacute;neas de 16 cm y la variedad de la semilla empleada    fue “Euroduro” de ciclo medio-largo, con una pureza del 98 % y una germinaci&oacute;n    m&iacute;nima del 85 %. La densidad de siembra fue de 240 kg ha<sup>-1</sup>    y no se aplic&oacute; ning&uacute;n tipo de fertilizante qu&iacute;mico, excepto    el aportado por el cultivo precedente (una leguminosa). Cuando se presentaron    plantas arvenses, estas se controlaron con herbicida en el LC. No suelen aplicarse    herbicidas en el LT, salvo casos excepcionales, admitiendo que el volteo de    suelo destruye casi todas las malas hierbas.    <br>       <br>   Durante el desarrollo de la fase experimental, se determin&oacute; el comportamiento    de las temperaturas m&iacute;nima, media y m&aacute;xima, as&iacute; como las    precipitaciones, proces&aacute;ndose ambas variables de forma decenal.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   En el momento de la cosecha se evalu&oacute; la extracci&oacute;n de nutrientes    por parte del cultivo en el grano y la parte a&eacute;rea, donde se determinaron    los contenidos de N, P, K, Ca, Mg y S expresados en kg ha<sup>-1</sup> y Cu,    Fe, Mn, Zn y Ni, expresados en g ha<sup>-1</sup>. El N se determin&oacute; por    el m&eacute;todo de Kjeldahl y los elementos restantes fueron tratados con la    muestra a presi&oacute;n con HNO<sub>3</sub> concentrado, en microondas (BERGHOF,    Speedwave Two, 2004, Alemania) y la lectura posterior se realiz&oacute; por    espectrometr&iacute;a &oacute;ptica con plasma acoplado inductivamente en un    ICP-OES (Radial Simult&aacute;neo Varian 725-ES). Para el estudio se tomaron    al azar tres muestras por cada tratamiento, cort&aacute;ndose toda la biomasa    a&eacute;rea a 1 cm del suelo.    <br>       <br>   Las muestras se descontaminaron mediante breves lavados con agua desionizada.    Inmediatamente despu&eacute;s del lavado, se procedi&oacute; al secado en estufa    a 70 &ordm;C y una vez secas, las muestras se molieron y se guardaron en c&aacute;mara    fr&iacute;a hasta su an&aacute;lisis en el laboratorio.    <br>       <br>   El an&aacute;lisis estad&iacute;stico se llev&oacute; a cabo mediante el programa    Statgraphics versi&oacute;n 5.1 (10) y los gr&aacute;ficos se realizaron a trav&eacute;s    del programa Sigmaplot 11.0. Para evaluar las diferencias significativas de    los tratamientos estudiados, se utiliz&oacute; la prueba de T-Student, a un    nivel de 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"> En la <a href="#f1">Figura    1</a> se presenta el comportamiento de las temperaturas m&aacute;xima, m&iacute;nima    y media durante el desarrollo de la investigaci&oacute;n; como se aprecia el    r&eacute;gimen termom&eacute;trico del lugar se caracteriza por pertenecer a    una zona templada. Las temperaturas m&aacute;s bajas se registraron en los meses    de diciembre a febrero, con una media de m&iacute;nimas de 5,2 &ordm;C, par&aacute;metro    caracter&iacute;stico de un clima mediterr&aacute;neo (8).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f1"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0112116.gif" width="406" height="363">    </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La temperatura    afecta generalmente el desarrollo de las plantas a trav&eacute;s de su influencia    en las diferentes fases del crecimiento de estas, lo cual se ve reflejado en    la producci&oacute;n de hojas, tallos y otros componentes. Todos los procesos    fisiol&oacute;gicos de las plantas ocurren con mayor rapidez a medida que la    temperatura aumenta, pero si estas son suficientemente bajas, se producen da&ntilde;os    severos en los tejidos j&oacute;venes, situaci&oacute;n que no se present&oacute;    durante la siembra y primeras fases de desarrollo del cultivo (diciembre-enero),    por lo que las afectaciones no produjeron da&ntilde;os considerables, por dem&aacute;s    el cultivar empleado es una variedad obtenida para estas condiciones.    <br>       <br>   Debido a que el experimento se desarroll&oacute; en condiciones de secano, tambi&eacute;n    se registraron las precipitaciones decenales, ocurridas durante ese per&iacute;odo    (<a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f2"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0212116.gif" width="400" height="339">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Dado las caracter&iacute;sticas    del clima de la zona en cuanto a precipitaciones, se han registrado a&ntilde;os    anormalmente secos con lluvias que no superaron los 250 mm y otros extraordinariamente    h&uacute;medos de 1200 mm, lo que refleja una gran variabilidad en el par&aacute;metro    pluviom&eacute;trico. Entre los meses de implantaci&oacute;n del cultivo, diciembre    2011-marzo 2012, se registr&oacute; un total de 179,2 mm.    <br>       <br>   Teniendo en cuenta la distribuci&oacute;n de las lluvias, la siembra se realiz&oacute;    con un contenido de humedad adecuado para lograr una buena germinaci&oacute;n,    ya que hubo precipitaciones en las decenas precedentes a la siembra del cultivo.    En las recomendaciones realizadas para el manejo del cultivo (11), es importante    garantizar tambi&eacute;n que el agua no sea un factor restrictivo en el momento    de la siembra, al igual que en la fase de antesis. En ambos tratamientos la    humedad no fue un factor limitante, ya que se favoreci&oacute; el desarrollo    de las plantas en esos momentos. En tal sentido, las precipitaciones y temperaturas    son algunas de las variables clim&aacute;ticas principales que impulsan la producci&oacute;n    agr&iacute;cola en todo el mundo (12).    <br>       <br>   Un elemento importante en la producci&oacute;n de trigo lo constituyen las labores    realizadas al suelo en la preparaci&oacute;n para la siembra, de lo cual tambi&eacute;n    depende su fertilidad, pues el hecho de no realizar aplicaciones de fertilizantes    minerales repercute en la disponibilidad de nutrientes para el desarrollo de    las plantas, lo cual es necesario conseguir con un adecuado laboreo en el que    no se afecten las propiedades del suelo. A continuaci&oacute;n se analiza la    extracci&oacute;n de nutrientes que las plantas han realizado, tomando en cuenta    los dos sistemas de laboreo empleados.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Partiendo de que el N y el P son fundamentales para el crecimiento y desarrollo    de las gram&iacute;neas (13), en la <a href="/img/revistas/ctr/v37n1/f0312116.gif">Figura    3 (A y B)</a> se muestra la extracci&oacute;n de los nutrientes N, P y K en    el grano y la parte a&eacute;rea. Al analizar la extracci&oacute;n de N en las    diferentes partes evaluadas, se encontraron diferencias significativas, con    mayores valores, de forma general, en el laboreo de conservaci&oacute;n, aunque    para el caso de la extracci&oacute;n por el grano, se mostraron valores muy    superiores a los encontrados en la parte a&eacute;rea. Hay que tener en cuenta    que esta evaluaci&oacute;n fue realizada al final del ciclo del cultivo, por    lo que fue mayor la movilizaci&oacute;n de asimilados de las hojas hacia el    grano.    
<br>       <br>   Sin embargo, en estudios realizados se demuestra que LC proporciona medios eficaces    para conservar la fertilidad del suelo, as&iacute; como mejora las necesidades    de nitr&oacute;geno (14), lo que implica una mejor absorci&oacute;n de este    elemento por el grano, como se muestra en los resultados.    <br>       <br>   Independientemente que no se realizaron aplicaciones de fertilizantes qu&iacute;micos,    la fertilizaci&oacute;n nitrogenada afecta los rendimientos y sus componentes    en el cultivo del trigo, aspecto que ha sido documentado en los &uacute;ltimos    20 a&ntilde;os (15, 16, 17). En trabajos recientes se ha comprobado la gran    interrelaci&oacute;n entre la extracci&oacute;n del N por el cultivo y su disposici&oacute;n    en el suelo, de lo cual depende la calidad del grano y el rendimiento del cultivo    (17).    <br>       <br>   En el caso de los nutrientes P y K, no se observaron diferencias significativas    importantes entre tratamientos en el momento evaluado, en ambas partes consideradas.    <br>       <br>   Existe preocupaci&oacute;n de que la acumulaci&oacute;n de P y K cerca de la    superficie, como ocurre con frecuencia en el LC, puede resultar en menor disponibilidad    para las plantas si las condiciones de humedad no son adecuadas en la superficie.    La ocurrencia de d&eacute;ficit de agua en los primeros cent&iacute;metros de    suelo depender&aacute;, no solo de las condiciones clim&aacute;ticas, sino tambi&eacute;n    y en gran medida de la cantidad y el tipo de residuos en superficie que afecten    la tasa de evaporaci&oacute;n (18).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Estos resultados demuestran que las t&eacute;cnicas de LC, a pesar de favorecer    aumentos en las propiedades bioqu&iacute;micas del suelo, experimentan ligeros    aumentos del carbono org&aacute;nico del suelo as&iacute;, como las concentraciones    de N, P y K en la superficie (19).    <br>       <br>   El trigo necesita muchos nutrientes para lograr un buen crecimiento, sobre todo    macroelementos, entre los que adem&aacute;s de los analizados, el Ca, Mg y S    juegan un papel importante, atendiendo a las funciones que ellos realizan en    las plantas: El Ca es responsable de la integridad y funcionabilidad de las    membranas, el Mg activa enzimas importantes para el proceso fotosint&eacute;tico    como la Rubisco y Fosfoenol-piruvato carboxilasa y el S participa en m&uacute;ltiples    procesos enzim&aacute;ticos, entre otros (20).    <br>       <br>   En la <a href="/img/revistas/ctr/v37n1/f0412116.gif">Figura 4 (A y B)</a>    se realiza el an&aacute;lisis de la extracci&oacute;n de estos elementos por    las plantas; de forma general, se present&oacute; una mayor extracci&oacute;n    por parte de los diferentes &oacute;rganos analizados en el LC con respecto    al LT. En el caso del Mg y el S, se comportaron de forma similar tanto en el    grano como en la parte a&eacute;rea, no siendo as&iacute; para el Ca, ya que    hubo una mayor extracci&oacute;n en la parte a&eacute;rea.    
<br>       <br>   Por otra parte, en la <a href="/img/revistas/ctr/v37n1/f0512116.gif">Figura    5 (A y B)</a> se analiza el comportamiento de la extracci&oacute;n de algunos    microelementos que tambi&eacute;n resultan importantes para el cultivo, donde    se destaca que las extracciones de Fe y Zn resultaron mayores en ambos &oacute;rganos    en el LC. Para el Mn result&oacute; mayor en la extracci&oacute;n realizada    por el grano y mayor bajo laboreo de conservaci&oacute;n. Por otra parte, las    extracciones de B y Cu fueron m&iacute;nimas en ambos &oacute;rganos. Al comparar    los dos sistemas de laboreo, en sentido general, los elementos extra&iacute;dos    por el grano y la parte a&eacute;rea evidenciaron una mayor extracci&oacute;n    en el LC.    
<br>       <br>   No obstante, estos microelementos no dejan de ser importantes para el crecimiento    de las plantas, pero son requeridos en menores cantidades que los macronutrientes    ya analizados. De acuerdo con diversos autores (21, 22), la labranza de conservaci&oacute;n    aumenta la disponibilidad de la mayor&iacute;a de estos nutrientes en la capa    superior del suelo.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Adem&aacute;s, si se tiene en cuenta que el N y el S han demostrado ser los    nutrientes que con mayor frecuencia condicionan la obtenci&oacute;n de altos    contenidos de gluten y prote&iacute;nas en los granos de trigo<sup>A</sup>,    situaci&oacute;n que se present&oacute; en el sistema de labranza de conservaci&oacute;n,    los granos obtenidos en este sistema presentan una mayor calidad de acuerdo    con los resultados.</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"> Los resultados    demuestran que el LC potenci&oacute; no solo el desarrollo (mayor obtenci&oacute;n    de biomasa a&eacute;rea) sino tambi&eacute;n la absorci&oacute;n de nutrientes    por parte de la planta. Se trata de una t&eacute;cnica de laboreo aconsejable    por su influencia sobre la calidad del suelo, especialmente durante los a&ntilde;os    de acusada sequ&iacute;a.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Nota al    pie</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>A</sup>Alo&eacute;,    J. M. y Toribio, M. <em>Fertilizaci&oacute;n del cultivo del trigo</em> [en    l&iacute;nea]. 2007, Disponible en: &lt;<a href="http://www.profertilnutrientes.com.ar/images/archivos/25.pdf" target="_blank">http://www.profertilnutrientes.com.ar/images/archivos/25.pdf</a>&gt;.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. Zecevic, V.;    Boskovic, J.; Knezevic, D. y Micanovic, D. ‘‘Effect of seeding rate on grain    quality of winter wheat’’. <em>Chilean journal of agricultural research</em>,    vol. 74, no. 1, marzo de 2014, pp. 23-28, ISSN 0718-5839, DOI 10.4067/S0718-58392014000100004.    <br>       <br>   2. Zhang, X.; Huang, G. y Zhao, Q. ‘‘Differences in maize physiological characteristics,    nitrogen accumulation, and yield under different cropping patterns and nitrogen    levels’’. <em>Chilean journal of agricultural research</em>, vol. 74, no. 3,    septiembre de 2014, pp. 326-332, ISSN 0718-5839, DOI 10.4067/S0718-58392014000300011.    <br>       <br>   3. Silgram, M. y Shepherd, M. A. ‘‘The effects of cultivation on soil nitrogen    mineralization’’. En: <em>Advances in Agronomy</em>, edit. Academic Press, 18    de enero de 1999, pp. 267-311, ISBN 978-0-08-056378-7.    <br>       <br>   4. Wuest, S. B.; Albrecht, S. L. y Skirvin, K. W. ‘‘Crop residue position and    interference with wheat seedling development’’. <em>Soil and Tillage Research</em>,    vol. 55, no. 3–4, junio de 2000, pp. 175-182, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/S0167-1987(00)00116-1.    <br>       <br>   5. Š&iacute;p, V.; Vavera, R.; Chrpov&aacute;, J.; Kus&aacute;, H. y Ružek,    P. ‘‘Winter wheat yield and quality related to tillage practice, input level    and environmental conditions’’. <em>Soil and Tillage Research</em>, vol. 132,    agosto de 2013, pp. 77-85, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/j.still.2013.05.002.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   6. Kong, X.; Lal, R.; Li, B. y Li, K. ‘‘Crop Yield Response to Soil Organic    Carbon Stock over Long-Term Fertilizer Management in Huang-Huai-Hai Plains of    China’’. <em>Agricultural Research</em>, vol. 3, no. 3, 13 de agosto de 2014,    pp. 246-256, ISSN 2249-720X, 2249-7218, DOI 10.1007/s40003-014-0118-6.    <br>       <br>   7. Thompson, J. P. ‘‘Soil biotic and biochemical factors in a long-term tillage    and stubble management experiment on a Vertisol. 2. Nitrogen deficiency with    zero tillage and stubble retention’’. <em>Soil and Tillage Research</em>, vol.    22, no. 3–4, 31 de enero de 1992, pp. 339-361, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/0167-1987(92)90048-G.    <br>       <br>   8. Soil Survey Staff. <em>Keys to Soil Taxonomy</em>. 7a ed., edit. For sale    by the U.S. G.P.O, Washington, D.C., 1996, 664 p., ISBN 0-16-048848-6.    <br>       <br>   9. 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>       <!-- ref --><br>   10. Statistical Graphics Crop. <em>STATGRAPHICS&reg; Plus</em> [en l&iacute;nea].    (ser Profesional), versi&oacute;n 5.1, [Windows], 2000, Disponible en: &lt;<a href="http://www.statgraphics.com/statgraphics/statgraphics.nsf/pd/pdpricing" target="_blank">http://www.statgraphics.com/statgraphics/statgraphics.nsf/pd/pdpricing</a>&gt;    .    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   11. Rawson, H. M. y Macpherson, H. G. <em>Trigo Regado: Manejo del Cultivo</em>.    edit. Food &amp; Agriculture Org., Roma: FAO, 2001, 114 p., ISBN 978-92-5-304488-7.    <br>       <br>   12. Chintala, R.; Djira, G. D.; Devkota, M. L.; Prasad, R. y Kumar, S. ‘‘Modeling    the Effect of Temperature and Precipitation on Crop Residue Potential for the    North Central Region of the United States’’. <em>Agricultural Research</em>,    vol. 3, no. 2, 1 de marzo de 2014, pp. 148-154, ISSN 2249-720X, 2249-7218, DOI    10.1007/s40003-014-0099-5.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Vivas, H. S.; Candioti, N.; Albrecht, R.; Martins, L.; Quaino, O. y Hoti&aacute;n,    J. L. ‘‘Efecto aditivo de la fertilizaci&oacute;n con f&oacute;sforo y azufre    sobre trigo en una rotaci&oacute;n’’. <em>Publicaci&oacute;n Miscel&aacute;nea</em>,    no. 116, 2010, pp. 61-67, ISSN 0374-7425.    <br>       <br>   14. Maltas, A.; Charles, R.; Jeangros, B. y Sinaj, S. ‘‘Effect of organic fertilizers    and reduced-tillage on soil properties, crop nitrogen response and crop yield:    Results of a 12-year experiment in Changins, Switzerland’’. <em>Soil and Tillage    Research</em>, vol. 126, enero de 2013, pp. 11-18, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/j.still.2012.07.012.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Campillo, R.; Jobet, C. y Undurraga, P. ‘‘Effects of nitrogen on productivity,    grain quality and optimal nitrogen rates in winter wheat cv. Kumpa-INIA in Andisols    of southern Chile’’. <em>Chilean Journal of Agricultural Research</em>, vol.    70, no. 1, 2010, pp. 122–131, ISSN 0718-5839.    <br>       <!-- ref --><br>   16. Hirzel, J.; Matus, I. y Madariaga, R. ‘‘Effect of split nitrogen applications    on durum wheat cultivars in volcanic soil’’. <em>Chilean Journal of Agricultural    Research</em>, vol. 70, no. 4, 2010, pp. 590–595, ISSN 0718-5839.    <br>       <!-- ref --><br>   17. Nikolic, O.; Zivanovic, T.; Jelic, M. y Djalovic, I. ‘‘Interrelationships    between grain nitrogen content and other indicators of nitrogen accumulation    and utilization efficiency in wheat plants’’. <em>Chilean Journal of Agricultural    Research</em>, vol. 72, no. 1, 2012, pp. 111–116, ISSN 0718-5839.    <br>       <br>   18. Bordoli, J. M. <em>Din&aacute;mica de Nutrientes y Fertilizaci&oacute;n    en Siembra Directa</em>. edit. Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnol&oacute;gico    Agroalimentario y Agroindustrial del cono Sur IICA, Montevideo, Uruguay, 2001,    450 p., ISBN 92-9039-515.    <br>       <br>   19. L&oacute;pez, G. R.; Madej&oacute;n, E.; Le&oacute;n, C. M.; Gir&oacute;n,    I.; Moreno, F. y Murillo, J. M. ‘‘Reduced tillage as an alternative to no-tillage    under Mediterranean conditions: A case study’’. <em>Soil and Tillage Research</em>,    vol. 140, julio de 2014, pp. 40-47, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/j.still.2014.02.008.    <br>       <br>   20. Joaqu&iacute;n, A. B. y Manuel, T. C. <em>Fundamentos de fisiolog&iacute;a    vegetal</em> [en l&iacute;nea]. 2a ed., edit. McGraw-Hill Interamericana de    Espa&ntilde;a, Espa&ntilde;a, 2008, 523 p., ISBN 978-84-481-5168-3, [Consultado:    2 de diciembre de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=556962" target="_blank">http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=556962</a>&gt;.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   21. G&oacute;mez, R. M. X.; Couto, V. A. y Gonz&aacute;lez, P. S. J. ‘‘Nitrogen    transformation rates and nutrient availability under conventional plough and    conservation tillage’’. <em>Soil and Tillage Research</em>, vol. 124, agosto    de 2012, pp. 144-152, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/j.still.2012.05.010.    <br>       <!-- ref --><br>   22. Malecka, I.; Blecharczyk, A.; Sawinska, Z. y Dobrzeniecki, T. ‘‘The effect    of various long-term tillage systems on soil properties and spring barley yield’’.    <em>Turkish Journal of Agricultural and Forestry</em>, vol. 36, no. 2, 2012,    pp. 217–226, ISSN 1300-011X, 1303-6173.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Recibido: 5 de    diciembre de 2014    <br>   Aceptado: 23 de marzo de 2015</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Roberqui Mart&iacute;n    Mart&iacute;n</em>, Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA),    gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32 700. Email:    <a href="mailto:rmartín@inca.edu.cu">rmart&iacute;n@inca.edu.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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