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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Reservas de carbono orgánico en suelos de la llanura fluvial Calceta-Tosagua, Manabí, Ecuador]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Soil Organic Carbon (SOC) is one of the most important issue nowadays in Soil Science from two points of view. One of them is the reserves of SOC in soils in relation with climate change and the other is in relation with other soil properties because its conditions dependent of SOC content, to have high SOC content that improve other soil properties as volume density, porosity, biological activity and others. In Manabí, Ecuador there are few and disperse results about this thematic, practically there are no results in the northern coast part of the province. So that, in soil investigations that are making in the Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM), in the last five years, in the Carrizal-Chone System. In this region there are four Referential Soil Groups, Feozems (Mollisols), Fluvisols (Fluvents), Cambisols (Inceptisols) and Gleysols (Aquents). The nature soil formation in this region is Feozem and Fluvisols, the Cambisols are formed by degradation from the Feozems because its cultivation during many years. The Feozems has the higher content of SOC reserves, 52 mg ha-1, in the 0-30 cm layer of the upper part of soil profile. Fluvisols, Cambisols and Gleysols have a medium content (32-36 mg ha-1) of SOC reserves. There are also in this paper some recommendations to continue this studies in the region. That permit management technology in agricultural production that improves soils and keed good yields]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ART&Iacute;CULO  ORIGINAL</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">Reservas  de carbono org&aacute;nico en suelos de la llanura fluvial Calceta-Tosagua, Manab&iacute;,  Ecuador</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Organic  carbon reserves in soil from the fluvial plain Calceta-Tosagua, Manab&iacute;, Ecuador</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Freddy  W. Mes&iacute;as-Gallo,<sup>I</sup> Alberto Hern&aacute;ndez-Jim&eacute;nez,<sup>II</sup> Leonardo  R. Vera-Mac&iacute;as,<sup>I</sup> &Aacute;ngel M. Guzm&aacute;n-Cede&ntilde;o,<sup>I-III</sup> &Aacute;ngel F.  Cede&ntilde;o-Sac&oacute;n,<sup>I</sup> Katty P. Ormaza-Cede&ntilde;o,<sup>I</sup> Geoconda A. L&oacute;pez-Alava<sup>I</sup></span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I </span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Escuela  Superior Polit&eacute;cnica Agropecuaria de Manab&iacute; (ESPAM MFL), Campus Polit&eacute;cnico  &quot;El Lim&oacute;n&quot;, km 2,7, v&iacute;a Calceta-Morro-El Lim&oacute;n, Sector &quot;La  Pastora&quot;, Manab&iacute;, Ecuador</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">II</span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;cola (INCA), carretera San Jos&eacute;-Tapaste, km  3&frac12;, Gaveta Posta 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32 700</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">III</span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Facultad Ciencias Agropecuarias de la Universidad Laica &quot;Eloy Alfaro&quot;  de Manab&iacute;, v&iacute;a San Mateo, km 11/2, Ecuador</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&nbsp;</p> <hr />     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">RESUMEN</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El carbono org&aacute;nico en los  suelos (COS) constituye hoy d&iacute;a uno de los problemas de actualidad en la  Edafolog&iacute;a. Su estudio se analiza desde dos puntos de vista; uno como parte de  los problemas del cambio clim&aacute;tico y las posibilidades de captura y secuestro  de carbono en los suelos; y el otro, en relaci&oacute;n con la conservaci&oacute;n de un  contenido de carbono para mantener buenas propiedades del suelo que mantengan  una producci&oacute;n agr&iacute;cola adecuada. En Manab&iacute;, Ecuador, estos estudios se  realizaron espor&aacute;dicamente, con muy pocos resultados. En el caso de la regi&oacute;n  costera norte pr&aacute;cticamente no hay resultados al respecto. Por esto, en los  estudios edafol&oacute;gicos que viene realizando la Escuela Superior Polit&eacute;cnica  Agropecuaria de Manab&iacute; (ESPAM) en los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os, se profundiza en esta  tem&aacute;tica, dentro de las investigaciones realizadas para los suelos del Sistema  Carrizal-Chone. Entre los resultados se tiene, que en esta regi&oacute;n, los Grupos  Referenciales de Suelos son Feozem (Mollisol), Fluvisol (Fluvent), Cambisol  (Inceptisol) y Gleysol (Aquent). La formaci&oacute;n natural de los suelos en esta  regi&oacute;n es de Feozems y Fluvisoles. Los Cambisoles se han formado por  degradaci&oacute;n de los Feozem c&aacute;mbico. Los suelos Feozem son los que acumulan mayor  cantidad de carbono org&aacute;nico, con 52 mg ha<sup>-1</sup>, para la capa de 0-30  cm del espesor su<span style="letter-spacing:.3pt; ">perior del perfil; mientras  que los Fluvisoles, Cambisoles y Gleysoles tienen un contenido mediano (32-</span>36  mg ha<sup>-1</sup>). Se hacen una serie de recomendaciones para investigaciones  futuras que permitan lograr tecnolog&iacute;as de manejo en la producci&oacute;n agr&iacute;cola que  mejoren los suelos y mantenga buenos rendimientos.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Palabras clave</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> degradaci&oacute;n del suelo, llanura aluvial, feozem, fluvisol, cambisol.</span></p> <hr />     <p><strong><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ABSTRACT</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">The Soil Organic Carbon (SOC) is  one of the most important issue nowadays in Soil Science from two points of  view. One of them is the reserves of SOC in soils in relation with climate  change and the other is in relation with other soil properties because its  conditions dependent of SOC content, to have high SOC content that improve  other soil properties as volume density, porosity, biological activity and  others. In Manab&iacute;, Ecuador there are few and disperse results about this  thematic, practically there are no results in the northern coast part of the  province. So that, in soil investigations that are making in the </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Escuela Superior Polit&eacute;cnica Agropecuaria de Manab&iacute;  (ESPAM)<span style="letter-spacing:-.1pt; ">, in the last five years, in the  Carrizal-Chone System. In this region there are four Referential Soil Groups,  Feozems (Mollisols), Fluvisols (Fluvents), Cambisols (Inceptisols) and Gleysols  (Aquents). The nature soil formation in this region is Feozem and Fluvisols,  the Cambisols are formed by degradation from the Feozems because its  cultivation during many years. The </span><span style="letter-spacing:.8pt; ">Feozems  has the higher content of SOC reserves, 52 mg </span>ha<sup>-1</sup>, in the 0-30 cm layer of the upper part of soil profile.  Fluvisols, Cambisols and Gleysols have a medium content (32-36 mg ha<sup>-1</sup>)  of SOC reserves. There are also in this paper some recommendations to continue  this studies in the region. That permit management technology in agricultural  production that improves soils and keed good yields.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; letter-spacing:.4pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Key words</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> soil degradation, alluvial plain, feozem, fluvisol, cambisol.</span></p> <hr />     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">INTRODUCCI&Oacute;N</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El estudio del carbono  org&aacute;nico en los suelos (COS) se viene realizando en numerosos pa&iacute;ses en los  &uacute;ltimos a&ntilde;os. En general se plantea que la importancia del carbono en los  suelos tiene relaci&oacute;n con la mitigaci&oacute;n del cambio clim&aacute;tico (1). En relaci&oacute;n  con las p&eacute;rdidas de carbono en los suelos de los ecosistemas. Sin embargo,  plantean (2) que las mismas son importantes, no solamente en relaci&oacute;n con las  emisiones de CO<sub>2</sub> y el incremento de los Gases de Efecto Invernadero  (GEI) a la atm&oacute;sfera, sino adem&aacute;s con la productividad de los suelos.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El cambio de uso del suelo  resulta importante para el contenido de COS, sobre todo en los suelos bajo  cultivo continuado y en aquellas regiones donde se ha llevado a cabo conversi&oacute;n  de bosques a regiones de cultivo. La mayor&iacute;a de los suelos bajo cultivo  continuado, a nivel mundial, han tenido una reducci&oacute;n en las reservas de carbono  org&aacute;nico entre 25 y 75 % (1). Desde la &eacute;poca de los a&ntilde;os 90, hasta los momentos  actuales, en muchos pa&iacute;ses se realizan estudios sobre el estado del contenido  de carbono en los suelos, los impactos en otras propiedades de los suelos, las  causas de su disminuci&oacute;n y la b&uacute;squeda de medidas para mejorar esa degradaci&oacute;n  del suelo. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En Cuba, se ha encontrado  que los suelos Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados de las llanuras de Cuba (Nitisoles  l&iacute;xicos, r&oacute;dicos, arcillosos), bajo cultivo in<span style="letter-spacing:-.5pt; ">tensivo  han perdido como promedio entre 50 y 55 %</span> de las reservas de carbono, en la capa de 0-20 cm del espesor  superior del suelo, en relaci&oacute;n con el bosque (3-5). Al mismo tiempo se  demuestra en este trabajo c&oacute;mo las p&eacute;rdidas de carbono empeoran las propiedades  del suelo, como la densidad de volumen, factor de dispersi&oacute;n, actividad  micorr&iacute;zica, estabilidad estructural, l&iacute;mite superior de la humedad productiva.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se ha prestado atenci&oacute;n  adem&aacute;s, a la dependencia del contenido del carbono en los suelos de los  factores de formaci&oacute;n, principalmente con el clima y la cantidad de lluvia,  teniendo en cuenta diferentes escenarios se demostr&oacute; que la cantidad de lluvia  resulta determinante para las reservas y distribuci&oacute;n en profundidad del COS  (6,7). </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Por otra parte, en los  &uacute;ltimos tiempos se obtienen resultados sobre el cambio del contenido de COS,  seg&uacute;n las coberturas que presentan comparando, resultados obtenidos en  diferentes espacios de tiempo. De esta  forma, se obtuvieron la ganancia o p&eacute;rdida de COS en la Cuenca del R&iacute;o Mololoa,  Nayarit, M&eacute;xico (8). </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En otras investigaciones  realizadas (9), se estudi&oacute; los efectos del cambio de uso de los suelos  forestales, en las reservas de carbono naturales del Mediterr&aacute;neo (9). En  Dakota del Sur, Estados Unidos (10), como resultado en sus investigaciones  obtuvo que la diferencia en el contendi&oacute; de carbono org&aacute;nico del suelo entre  praderas (pastizales) y tierras agr&iacute;colas presentan una disminuci&oacute;n de 18 % en  las tierras cultivadas. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Tambi&eacute;n se ha visto la  relaci&oacute;n entre la disminuci&oacute;n del carbono org&aacute;nico del suelo y la producci&oacute;n de  glomalina. La glomalina es un producto de la actividad de los hongos  micorr&iacute;zicos arbusculares y muy importante para la formaci&oacute;n de una buena  estructura en los suelos. En investigaciones realizadas en Cuba, se demuestra  que en suelos Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados (Nitisoles ferr&aacute;licos l&iacute;xicos),  degradados por el cultivo, hay una disminuci&oacute;n significativa en la disminuci&oacute;n  de la glomalina (4). De la misma forma se determina la afectaci&oacute;n de la  glomalina en relaci&oacute;n con la disminuci&oacute;n del carbono org&aacute;nico del suelo y su  afectaci&oacute;n en otras propiedades edafol&oacute;gicas (11).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Debido a este problema de  la degradaci&oacute;n del suelo por las p&eacute;rdidas de carbono org&aacute;nico, ya se comienzan  a obtener resultados sobre la mejora del contenido de carbono org&aacute;nico en el  suelo, con diferentes pr&aacute;cticas de manejo. Por ejemplo, en Cuba, teniendo en  cuenta la degradaci&oacute;n de los suelos Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados por el  cultivo continuado, se obtuvieron resultados en el mejoramiento de la variante  degradada de los suelos Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados por el cultivo continuado  (12), que incluso presenta un piso de arado. En tres a&ntilde;os de experimentaci&oacute;n,  con aplicaci&oacute;n de 1 y 2 mg ha<sup>-1</sup> de <span style="letter-spacing:.5pt; ">esti&eacute;rcol  vacuno, se obtuvo un incremento de 0,2 </span>mg ha<sup>-1</sup> de reservas de  COS, en este suelo, con un incremento en el rendimiento de ma&iacute;z (<em>Zea mays</em>)  (de 5 y 7 mg ha<sup>-1</sup> con relaci&oacute;n a 2,25 mg ha<sup>-1</sup> en el  testigo). Tambi&eacute;n, en el Condado de Fuyang, al Este de China, algunos autores  determinaron, en suelos de &aacute;reas de agricultura urbana, incrementos en el  contenido de Carbono org&aacute;nico del suelo entre 1,73 % en 1979 1,85 % en 2006;  debido a que se aplicaron abonos org&aacute;nicos en la producci&oacute;n de vegetales y  flores (13). </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En Turqu&iacute;a, en la regi&oacute;n  semi&aacute;rida, con la r<span style="letter-spacing:.2pt; ">eforestaci&oacute;n a base de  pino negro y de cedro en 2 </span>420 000 ha; se obtuvo un aumento en las  reservas de carbono org&aacute;nico (para las capas  de 0-10 y 10-20 cm<span style="letter-spacing:.7pt; "> en 18,20 mg ha<sup>-1</sup> y 16,33 mg ha<sup>-1</sup> y 23,54 </span>mg ha<sup>-1</sup> y 12,38 mg ha<sup>-1</sup>,  respectivamente (14).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Como se demuestra, se presta  gran atenci&oacute;n al contenido del COS, desde diferentes aspectos, tanto en  relaci&oacute;n con las emisiones de GEI a la atm&oacute;sfera y su impacto en el Cambio  Clim&aacute;tico, como con el cambio de uso del suelo y las p&eacute;rdidas de carbono en los  ecosistemas y en los &uacute;ltimos a&ntilde;os la determinaci&oacute;n cuantitativa en el tiempo,  del contenido de carbono en los ecosistemas seg&uacute;n su uso, ya sea por el cultivo  continuado como por el cambio de tierras agr&iacute;colas a vegetaci&oacute;n secundaria.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la provincia de Manab&iacute;,  Ecuador, son escasos los estudios en relaci&oacute;n con los contenidos de COS, sobre  todo en la regi&oacute;n costera norte, donde la agricultura tiene un peso muy grande.  En los &uacute;ltimos a&ntilde;os se han obtenido algunos resultados en este sentido, sobre  las caracter&iacute;sticas de los suelos, las reservas de carbono y sus impactos en  sus propiedades, en la Parroquia Membrillo, del Cant&oacute;n Bol&iacute;var, en relieve  ondulado alomado premonta&ntilde;oso (15,16).<span style="color:red; "> </span></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El objetivo de este  trabajo consisti&oacute; en realizar un inventario, sobre la base de un mapa de suelos  de las reservas de carbono org&aacute;nico en los suelos de las llanuras del sistema  Carrizal-Chone, en la parte costera norte de la provincia de Manab&iacute;, donde  abundan los cultivos como cacao (<em>Teobroma cacao</em>), pl&aacute;tano <em>(Musa  paradisiaca</em>), ma&iacute;z (<em>Zea mays</em>), calabaza (<em>Cucurbita pepo</em>) y  arroz (<em>Oryza sativa</em>) principalmente.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se estudiaron 117 perfiles  de suelos, en un &aacute;rea de 7500 ha, que comprende las ciudades de Calceta y  Tosagua y pueblos como La Estancilla y Bachillero. Estos perfiles fueron descritos  y clasificados por el sistema de clasificaci&oacute;n del World Reference Base (17).  Los perfiles estudiados por GRS son los siguientes: Feozems, 35 perfiles;  Fluvisoles, 53 perfiles; Cambisoles 25 perfiles; Gleysoles cuatro perfiles.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">De cada perfil de suelo se  tom&oacute; una muestra por horizonte, a las cuales se les hizo diferentes  determinaciones anal&iacute;ticas para su caracterizaci&oacute;n. Para la determinaci&oacute;n de  las reservas de COS se hicieron los siguientes an&aacute;lisis:</span></p> <ul>       <li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Determinaci&oacute;n de materia org&aacute;nica por el  m&eacute;todo de Walkley &amp; Black</span></p></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Determinaci&oacute;n de densidad de volumen por el  m&eacute;todo de cilindros en campo, utilizando cilindros de 100 cc de volumen</span></p></li>       <li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Estimaci&oacute;n de las reservas de carbono  org&aacute;nico del suelo (RCOS), se determinan por la f&oacute;rmula propuesta </span></p></li>     </ul>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">RCOS=porcentaje de C xDv x  espesor del horizonte  en cm x (1-I)</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">donde: </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El porcentaje de C, se  determin&oacute; dividiendo el porcentaje de MO, entre un factor (1,724)</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dv: es la densidad de  volumen en Mg m<sup>-3</sup></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I: es el porciento de  inclusiones (gravas, piedras, n&oacute;dulos ferruginosos), expresado en relaci&oacute;n con  la unidad. No se aplica en este trabajo, ya que no existen inclusiones en el  &aacute;rea estudiada </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se realiz&oacute; un mapa de  suelos de las RCOS, para la capa de 0-30 cm, mediante la aplicaci&oacute;n de un  Sistema de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica ARGIS 10 (<a href="/img/revistas/ctr/v39n4/p0104418.gif">Foto 1</a>). </span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Las categor&iacute;as para  clasificar los contenidos en RCOS fueron generados por Vera (18) (<a href="#t1">Tabla </a></span><a href="#t1"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I</span></a><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">). Estas cate<span style="letter-spacing:.1pt; ">gor&iacute;as se hicieron por c&aacute;lculo, para la capa de  0-30 </span>cm, seg&uacute;n los contenidos en  materia org&aacute;nica (19).  </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><a name="t1" id="t1"></a><br /> <img src="/img/revistas/ctr/v39n4/t0104418.gif" width="392" height="333" /></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Adem&aacute;s, se crearon los  resultados por Grupo Referencial y Unidad de Suelo, los cuales se determinaron  en la capa de 0-30, 0-50 y 0-100 cm del espesor superior del perfil.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">RESULTADOS  Y DISCUSI&Oacute;N</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los Grupos Referenciales  de Suelos que se identificaron en la regi&oacute;n son Feozems, Fluvisoles, Cambisoles  y Gleysoles, los cuales presentan diferentes calificativos que se expresan en  el mapa de suelos.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los resultados obtenidos  en el mapa por categor&iacute;a de RCOS se presentan en la <a href="/img/revistas/ctr/v39n4/img/t0204418.gif">Tabla </a></span><a href="#t2"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">II</span></a><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. Estos resultados  evidenciaron las p&eacute;rdidas de RCOS que tuvieron estos suelos, ya que los  contenidos de bajo y muy bajo alcanzan casi el 40 % si le agregamos el de  mediano, alcanzan alrededor del 55 %. </span><br /> </p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la regi&oacute;n la  agricultura que se lleva a cabo es intensiva, continuada y sin tener en cuenta  alguna forma de manejo de los suelos para conservar o mejorar sus propiedades.  Se hace necesario la implementaci&oacute;n de medidas de manejo adecuado de los suelos  podr&iacute;a incrementar las reservas de carbono en ellos y el mejoramiento de sus  propiedades.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La explotaci&oacute;n de los  suelos de las &aacute;reas menos lluviosas con el cultivo del algod&oacute;n conllev&oacute; al  empobrecimiento de los suelos y la formaci&oacute;n de estructura con bloques grandes  en la capa superficial. Actualmente es donde se siembra arroz y ma&iacute;z; continuar  con pr&aacute;cticas intensivas de estos cultivos van a empobrecer estos suelos. </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El cultivo del arroz es el  que mayor degradaci&oacute;n provoca en las propiedades del suelo (20,21); as&iacute;, la  influencia hidrom&oacute;rfica y el fangueo, como el cambio de las condiciones de  oxidaci&oacute;n-reducci&oacute;n del suelo conllevan a la destrucci&oacute;n r&aacute;pida de los  agregados estructurales del suelo, con la formaci&oacute;n de horizontes en forma de  bloques con manchas de reducci&oacute;n del hierro y manganeso. Debido a esta  formaci&oacute;n antropog&eacute;nica provocada por el cultivo del arroz, en la clasificaci&oacute;n  de suelos del WRB, se incluyen horizontes de diagn&oacute;stico que se utiliza para  clasificar estos suelos. Esto tambi&eacute;n ha sido adoptado en la Clasificaci&oacute;n de  Suelos de Cuba (22).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Por lo expuesto  anteriormente, para la provincia de Manab&iacute; en general y para la regi&oacute;n de  estudio en particular, es necesario comenzar a estudiar el contenido y  comportamiento del carbono en los suelos y al mismo tiempo, introducir medidas  de aplicaci&oacute;n de abonos verdes, biofertilizantes, compost y abonos org&aacute;nicos,  lo que podr&iacute;a favorecer el aumento del carbono en los suelos, as&iacute; como el  desarrollo de un sistema de ra&iacute;ces que aportar&iacute;an un buen contenido de materia  org&aacute;nica al suelo.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la cuantificaci&oacute;n de  las RCOS por diferentes capas para los suelos por los Grupos Referenciales de  Suelos, se observ&oacute; que los suelos Feozem son los mejores en cuanto al contenido  de RCO (<a href="/img/revistas/ctr/v39n4/img/t0304418.gif">Tabla </a></span><a href="/img/revistas/ctr/v39n4/img/t0304418.gif"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">III</span></a><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">),  lo que influye en otras propiedades (color, estructura, consistencia,  fertilidad) y da lugar a que en estos suelos se presente un horizonte m&oacute;lico en  superficie, con un espesor superior a los 18 cm de espesor, que los caracteriza  como GRS.</span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Es notable que los  Fluvisoles en la diferencia entre las capas de 0-30 cm y 0-50 cm, los valores  de RCO, sea tan estrecha, lo cual es debido a lentes o capas de arena de 30-40  cm que se presentan en estos suelos entre los primeros 50 cm de la parte  superior del perfil. Es conocido que las texturas arenosas captan muy poco  carbono en el suelo (23)<span style="color:red; ">. </span>Sin embargo, para la  diferencia entre 50-100 cm en estos suelos es muy alto el contenido en RCO, lo  cual es debido a la presencia de horizontes A antiguo, enterrado en estos Fluvisoles.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los Cambisoles, como era  de esperar, tienen un contenido mediano de  RCO para la capa de 0-30 cm, lo cual es debido a que ellos se forman por  la transformaci&oacute;n de los Feozems C&aacute;mbicos, por el cultivo continuado, con  p&eacute;rdidas de materia org&aacute;nica y carbono y pasan a ser Cambisoles. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Hacia la zona de La  Estancilla-Tosagua-Bachillero, donde predominan los Cambisoles, las RCO son m&aacute;s  bajas, lo que demuestra que en los suelos de esta parte del ecosistema son  relativamente m&aacute;s altas, lo que se relaciona con el cultivo continuado a que  han estado sometidos los suelos, sobre todo en cultivos como el algod&oacute;n, el  arroz y el ma&iacute;z y las caracter&iacute;sticas propias de los suelos. En su mayor&iacute;a son  suelos de textura franca, franco arenoso y franco limoso, de composici&oacute;n  sial&iacute;tica, con predominio de minerales arcillosos del tipo 2:1, y poco  contenido en hierro libre, lo cual favorece estas p&eacute;rdidas, mediante la  mineralizaci&oacute;n r&aacute;pida de la materia org&aacute;nica por el cultivo y su emisi&oacute;n a la  atm&oacute;sfera<span style="color:red; ">. </span>Esta problem&aacute;tica del cambio de suelo  por influencia antropog&eacute;nica, debido al cultivo continuado, se ha informado en  otras investigaciones (6,9,24).<span style="color:red; "> </span></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En un estudio se expone  algunos efectos en el cambio en las propiedades del suelo por la influencia  antropog&eacute;nica, donde algunos son poco significativos, y otros llevan al suelo  hasta el cambio de su posici&oacute;n taxon&oacute;mica o destruyen completamente el perfil,  entre los cambios que propone se encuentra el cambio del nivel taxon&oacute;mico del  suelo (25). Igualmente, para la llanura costera norte de Nayarit, M&eacute;xico, se  demostr&oacute; que suelos Feozems pasan a Cambisoles por el cultivo continuado e  intensivo (26).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Resulta notable, adem&aacute;s  que en estos suelos, bajo clima tropical, no hay un contenido muy alto en RCO  para las capas de 0-100 cm; como se obtuvo en otro estudio (27), en Malaysia y  para la regi&oacute;n de Membrillo, en Ecuador (16), que se encuentra en las partes  altas de la regi&oacute;n de estudio, con la presencia de suelos Feozem hiperh&uacute;micos  (bajo bosque primario o secundario) que tienen m&aacute;s de 200 Mg ha<sup>-1</sup> de  RCO para la capa de 0-100 cm. Esto es debido a varias causas; en primer lugar,  son suelos j&oacute;venes, formados de sedimentos aluviales recientes, que aunque  est&aacute;n en regiones tropicales no acumulan grandes cantidades de RCOS. Por otra  parte, son suelos con influencia aluvial, con capas de arena en la parte  superior y media del perfil (28), lo que interrumpe la ganancia de carbono por  el suelo en forma sistem&aacute;tica y estable y finalmente que los perfiles fueron  tomados en &aacute;reas de cultivo o pastizales por lo que las RCOS resultan con menor  contenido que cuando est&aacute;n bajo bosques.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En este estudio, se obtuvo  que los Feozems no tienen unidad de suelo con calificativo &oacute;crico, lo cual es  debido a que, con el cultivo continuado, ellos pierden materia org&aacute;nica,  reduciendo el contenido de carbono y pasan a Cambisoles, en el caso de los  Feozems con horizonte B c&aacute;mbico. Las RCOS en cada Grupos Referenciales de  Suelos en esta investigaci&oacute;n, mostr&oacute; que, los Feozems no tienen unidad de suelo  con calificativo &oacute;crico (<a href="/img/revistas/ctr/v39n4/img/t0404418.gif">Tabla </a></span><a href="/img/revistas/ctr/v39n4/img/t0404418.gif"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">IV</span></a><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">),  lo cual es debido a que, con el cultivo continuado, ellos pierden materia  org&aacute;nica, reduciendo el contenido de carbono y pasan a Cambisoles, en el caso  de los Feozems con horizonte B c&aacute;mbico. </span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En las Unidades de Suelo  de los Fluvisoles, las diferencias en las RCO son m&aacute;s reducidas para las capas  de 0-30 y 0-50 cm y tambi&eacute;n en algunas de las Unidades de los Cambisoles, que  como se explic&oacute; anteriormente, es debido a la presencia de capas de arena en el  perfil del suelo. En el caso de los Fluvisoles estas capas de arena pueden  presentarse en el espesor superior, entre 0-50 cm y en los Cambisoles pueden  estar por debajo en profundidad en el perfil. Por esto tanto Feozems como  Cambisoles tienen el calificativo fl&uacute;vico, pues presenta cambios en el tama&ntilde;o  de las part&iacute;culas por el perfil. </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Es notable que en los  Cambisoles se presenten los valores superiores de pH, lo que puede relacionarse  con los aportes de materiales redepositados de la formaci&oacute;n geol&oacute;gica Onzole,  que predomina en las alturas que rodean la llanura en el tramo de La Estancilla  hacia Tosagua. La formaci&oacute;n Onzole es una formaci&oacute;n terr&iacute;gena sedimentaria, con  presencia de lutitas, las que pueden ser un aporte de sodio a los suelos en  esta parte de la llanura, donde predominan los Cambisoles.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">CONCLUSIONES</span></strong></p> <ul>       <li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los suelos de la regi&oacute;n estudiada por la  influencia del cultivo continuado, han  perdido alrededor del 50 % de las reservas de carbono org&aacute;nico en el  suelo, para la capa de 0-30 cm del espesor superior del perfil. Dentro de esto,  se evidencia que los Feozems son los que mantienen un contenido alto en las  reservas de carbono org&aacute;nico del suelo, le siguen los Fluvisoles y resultan los  Cambisoles, los que tienen menor contenido en las reservas de carbono org&aacute;nico  del suelo.</span></p></li>       <li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los Cambisoles se forman a partir de los  Feozems, debido a las p&eacute;rdidas de COS por el cultivo continuado en estos  suelos. </span></p></li>       <li>    <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En los Grupos Referenciales de Suelos que  se presentan en la regi&oacute;n es notable la presencia de capas de arena en los  primeros 50 cm del perfil de los Fluvisoles, por lo que las reservas de COS se  mantienen baja en la capa de 0-50 cm del perfil.</span></p></li>       <li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dentro de los Grupos Referenciales de  Suelos, los Cambisoles son los que tienen el pH mayor, con valor promedio mayor  de 7,0; mientras que en los Fluvisoles y Feozems se mantiene entre 6 y 7.</span></p></li>     </ul>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">RECOMENDACIONES</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Para lograr una pol&iacute;tica  para la captura y secuestro de carbono en la regi&oacute;n y al mismo tiempo se  mantenga un incremento sostenible de las RCOS, en las &aacute;reas de producci&oacute;n  agr&iacute;cola, se hace necesario:</span></p> <ol>   <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">    <li>Determinar  las ganancias o p&eacute;rdidas de carbono por a&ntilde;o, seg&uacute;n el manejo de los suelos  (arboledas, plantaciones, cultivos). </li></span>   <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">    <li>Lograr  tecnolog&iacute;as de manejo de los suelos en la producci&oacute;n agropecuaria que no  conlleve a las p&eacute;rdidas de carbono en el suelo.</li></span>   <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">    <li>Hacer  un balance del manejo de los suelos del Sistema Carrizal-Chone para mantener  una captura de carbono en la regi&oacute;n.</li></span>     </ol>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">BIBLIOGRAF&Iacute;A</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">1. Lal R, Follett RF, Stewart BA, Kimble JM. Soil  carbon sequestration to mitigate climate change and advance food security. Soil  Science. 2007;172(12):943&ndash;56. doi:10.1097/ss.0b013e31815cc498</span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">2. Cerri <span style="letter-spacing:-.2pt; ">C, Bernoux  M. Effect of forest conversion on the carbon budget the case of pasture  installation in the Amazonian rainforest. In: Abstracts Symposium 34. XVI  Congress of Soil Science. In Montpellier, France; 1998. p. 631.     </span></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">3. Hern&aacute;ndez A, Cabrera A,  Borges Y, Vargas D, Bernal A, Morales M, et al. Degradaci&oacute;n de los suelos  Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados y sus indicadores de la Llanura Roja de La  Habana. Cultivos Tropicales. 2013;34(3):45&ndash;51. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">4. Hern&aacute;ndez A, Morales M,  Borges Y, Vargas D, Cabrera JA, Ascanio MO, et al. Degradaci&oacute;n de las  propiedades de los suelos Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados de la&rdquo; Llanura Roja de  La Habana&rdquo;, por el cultivo continuado. Algunos resultados sobre su  mejoramiento. San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba: Ediciones INCA; 2014. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">156 p. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">5. Hern&aacute;ndez A, Vargas D, Boj&oacute;rquez JI, Garc&iacute;a JD,  Madue&ntilde;o A, Morales M. Carbon losses and soil property changes in ferralic  Nitisols from Cuba under different coverages. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Scientia Agricola.  2017;74(4):311&ndash;6. doi:10.1590/1678-992x-2016-0117</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">6. Gonz&aacute;lez L, Acosta M,  Carrillo F, B&aacute;ez A, Gonz&aacute;lez JM. Cambios de carbono org&aacute;nico del suelo bajo  escenarios de cambio de uso de suelo en M&eacute;xico. Revista mexicana de ciencias  agr&iacute;colas. 2014;5(7):1275&ndash;85. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">7. Mora JL, Guerra JA, Armas-Herrera CM, Arbelo CD,  Rodr&iacute;guez-Rodr&iacute;guez A. Storage and depth distribution of organic carbon in  volcanic soils as affected by environmental and pedological factors. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">CATENA.  2014;123:163&ndash;75. doi:10.1016/j.catena.2014.08.004</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">8. Boj&oacute;rquez JI, Pacheco LA,  Hern&aacute;ndez A, Garc&iacute;a JD, Madue&ntilde;o A. Cambios en las reservas de carbono org&aacute;nico  del suelo bajo diferentes coberturas. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Cultivos Tropicales. 2015;36(4):63&ndash;9. </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">9. Fern&aacute;ndez ML, Lozano B, Parras L. Topography and  land use change effects on the soil organic carbon stock of forest soils in  Mediterranean natural areas. Agriculture, Ecosystems &amp; Environment.  2014;195:1&ndash;9. doi:10.1016/j.agee.2014.05.015</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">10. Olson KR, Gennadiyev AN, Kovach RG, Schumacher TE.  Comparison of Prairie and Eroded Agricultural Lands on Soil Organic Carbon  Retention (South Dakota). Open Journal of Soil Science. 2014;04(4):136&ndash;50.  doi:10.4236/ojss.2014.44017</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">11. Singh AK, Rai A, Singh N. Effect of long term land  use systems on fractions of glomalin and soil organic carbon in the  Indo-Gangetic plain. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Geoderma. 2016;277:41&ndash;50.  doi:10.1016/j.geoderma.2016.05.004</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">12. Morales M, Hern&aacute;ndez  A, Rodr&iacute;guez J, Guevara C, Gonz&aacute;lez M, &Aacute;lvarez M, et al. Pr&aacute;cticas de manejo  para el mejoramiento de suelos Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados degradados. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agrotecnia de Cuba. 2013;37(1):79&ndash;86. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">13. Qiu L, Zhu J, Zhu Y, Hong Y, Wang K, Deng J. Land  use changes induced soil organic carbon variations in agricultural soils of  Fuyang County, China. Journal of Soils and Sediments. 2013;13(6):981&ndash;8.  doi:10.1007/s11368-013-0684-4</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">14. Korkan&ccedil; SY. Effects of afforestation on soil  organic carbon and other soil properties. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Catena. 2014;123:62&ndash;9.  doi:10.1016/j.catena.2014.07.009</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">15. He<span style="letter-spacing:-.35pt; ">rn&aacute;ndez A, Vera L, Naveda CA, Monserrate &Aacute;, Vivar  M, Zambrano TR, et al. Tipos de suelos y sus caracter&iacute;sticas de las partes  medias y bajas de la microcuenca Membrillo, Manab&iacute;, Ecuador. 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Available from: www.fao.org/3/i3794en/I3794EN.pdf</span><!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.35pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">18. Vera  L, Hern&aacute;ndez A, Mes&iacute;as F, Guzman A, Cede&ntilde;o &Aacute;. Manual para la cartograf&iacute;a de  suelos y la descripci&oacute;n de perfiles de suelos. (Adaptado a las caracter&iacute;sticas  de los suelos de la parte central norte de la Costa de Manab&iacute;). 1st ed.  Calceta, Ecuador: Editorial Humus, Escuela Superior Polit&eacute;cnica Agropecuaria de  Manab&iacute; Manuel F&eacute;lix L&oacute;pez; 2017. 70 p.     </span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">19. Hern&aacute;ndez A, Paneque  J, P&eacute;rez JM, Mesa A, Bosch D, Fuentes E. Metodolog&iacute;a para la cartograf&iacute;a  detallada y evaluaci&oacute;n integral de los suelos. Cuba: Instituto de Suelos,  Ministerio de la Agricultura de Cuba; 1995. 43 p.     </span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">20. Guerasimova M,  Stroganova M, Mosharova N, Prokofieva T. Suelos Antropog&eacute;nicos, G&eacute;nesis,  Geograf&iacute;a, Recultivaci&oacute;n. Manual de Estudio (en ruso). Bajo la redacci&oacute;n del  Acad&eacute;mico G.V. Dobrovolskii. Smolensk, Oikumena; 2003. 268 p.     </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">21. Hern&aacute;ndez A, Moreno I.  Caracter&iacute;sticas y clasificaci&oacute;n de los suelos cultivados de arroz en La Palma,  Pinar del R&iacute;o. Cultivos Tropicales. 2010;31(2):00&ndash;00. </span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">22. Her<span style="letter-spacing:-.55pt; ">n&aacute;ndez A, P&eacute;rez J, Bosch D, Castro N.  Clasificaci&oacute;n de los suelos de Cuba. Mayabeque, Cuba: Ediciones INCA; 2015. 93  p.    </span></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">23. Matus FJ, Maire G. CR. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Relaci&oacute;n  entre la materia org&aacute;nica del suelo, textura del suelo y tasas de  mineralizaci&oacute;n de carbono y nitr&oacute;geno. Agricultura T&eacute;cnica. 2000;60(2):112&ndash;26.  doi:10.4067/S0365-28072000000200003</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">24. L&oacute;pez R, Burgos P,  Hermoso JM, Hormaza JI, Gonz&aacute;lez-Fern&aacute;ndez JJ. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Long term changes in soil properties and enzyme activities  after almond shell mulching in avocado organic production. Soil and Tillage  Research. 2014;143:155&ndash;63. doi:10.1016/j.still.2014.06.004</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">25. Dudal R. The sixth factor of soil formation.  Eurasian Soil Science C/C of Pochvovedenie. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">2005;38:S60.     </span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">26. Hern&aacute;ndez A, Serrano  JB, Planes FM, Rodr&iacute;guez AC, Garc&iacute;a MOA, Paredes JDG, et al. Fundamentos de la  estructura de suelos tropicales. M&eacute;xico: Universidad Aut&oacute;noma de Nayarit; 2010. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">80 p.     </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">27. Padmanabhan E, Eswaran H, Reich PF. Soil carbon  stocks in Sarawak, Malaysia. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Science of The Total Environment.  2013;465:196&ndash;204. doi:10.1016/j.scitotenv.2013.03.024</span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">28. Vera L. Estudio de los  suelos y su fertilidad como base para el manejo sostenible del Campus de la  Escuela Superior Polit&eacute;cnica Agropecuaria de Manab&iacute;, Ecuador [Tesis de  Maestr&iacute;a]. [Mayabeque, Cuba]: Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas; 2013.  67 p.    </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Recibido: 29/11/2017<br />   Aceptado: 12/07/2018</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="notapie"><em><span style="line-height:120%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Freddy  W. Mes&iacute;as-Gallo</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. Escuela Superior  Polit&eacute;cnica Agropecuaria de Manab&iacute; (ESPAM MFL), Campus Polit&eacute;cnico &quot;El  Lim&oacute;n&quot;, km 2,7, v&iacute;a Calceta-Morro-El Lim&oacute;n, Sector &quot;La Pastora&quot;,  Manab&iacute;, Ecuador. Email</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">: <a href="mailto:fmesias@espam.edu.ec">fmesias@espam.edu.ec</a></span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>      ]]></body><back>
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