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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Descomposición de la hojarasca en un sistema silvopastoril de Panicum maximum y Leucaena leucocephala (Lam) de Wit cv. Cunningham: II. Influencia de los factores climáticos]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[With the objective of determining the litter decomposition in a silvopastoral system of Panicum maximum and Leucaena leucocephala and its relationship to some climate factors, this trial was conducted at the EEPF «Indio Hatuey». Litter decomposition was determined as the loss of biomass through time, with regards to initial weight. For studying the decomposition dynamics the method of litter bags was used; the performance of mean temperature, relative humidity, rainfall and days with rain, was daily recorded at the meteorological station located 1 km away from the experimental area. . The correlation and regression analysis was used to learn the interrelation between the variables and the best adjustment models. The studied climatic factors were considered independent variables, and the lost biomass percentage was considered a dependent variable. In general, the results showed that the performance of litter decomposition, in Guinea grass as well as leucaena, was related to the climatic factors that prevailed during the experimental period and, thus, it is possible to explain this process in both pasturelands from the joint action of temperature, relative humidity and rainfall.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"> <span class="Estilo2"><b>ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></span></p>     <p class="Estilo3">Descomposici&oacute;n de la hojarasca en un    sistema silvopastoril de Panicum maximum y Leucaena    leucocephala (Lam) de Wit cv. Cunningham. II. Influencia de los    factores clim&aacute;ticos </p>      <P class="Estilo4">Litter decomposition in a silvopastoral system of    Panicum maximum and Leucaena leucocephala (Lam) de Wit  cv. Cunningham. II. Influence of climatic factors     <P class="Estilo5">     <P class="Estilo5">Saray S&aacute;nchez<SUP>1</SUP>, G.    Crespo<SUP>2</SUP> y Marta Hern&aacute;ndez<SUP>1</SUP> <span class="Estilo2"><I>1Estaci&oacute;n Experimental de Pastos y Forrajes &#171;Indio Hatuey&#187;. Central Espa&ntilde;a Republicana, CP 44280, Matanzas, Cuba </I></span>     <P class="Estilo2"><i>E-mail: <a href="mailto:saray.sanchez@indio.atenas.inf.cu">saray.sanchez@indio.atenas.inf.cu</a>   </i>     <P class="Estilo2"><i>2Instituto de Ciencia Animal, La Habana, Cuba</i> <hr>     <P class="Estilo2"> <B>RESUMEN</B>     <P align="justify" class="Estilo2">Con el objetivo de determinar la descomposici&oacute;n de la hojarasca en un sistema silvopastoril de  <I>Panicum maximum</I> y <I>Leucaena  leucocephala</I> y su relaci&oacute;n con algunos factores del clima, se realiz&oacute; este experimento en la EEPF  &#171;Indio Hatuey&#187;. La descomposici&oacute;n de la hojarasca se determin&oacute; como la p&eacute;rdida de biomasa a trav&eacute;s del tiempo,  con relaci&oacute;n al peso inicial. Para el estudio de la din&aacute;mica de la descomposici&oacute;n se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de bolsas de  hojarasca (<I>litter bags</I>); se registr&oacute; diariamente el comportamiento de la temperatura media, la humedad relativa, la  precipitaci&oacute;n y los d&iacute;as con lluvias, en la estaci&oacute;n metereol&oacute;gica situada a 1 km  del &aacute;rea experimental. Se utiliz&oacute; el an&aacute;lisis  de correlaci&oacute;n y regresi&oacute;n para conocer la interrelaci&oacute;n entre las variables y los modelos de mejor ajuste. Se  consider&oacute;, como variables independientes, los factores clim&aacute;ticos estudiados, y como variable dependiente el porcentaje  de biomasa perdida. De forma general, los resultados demostraron que el comportamiento de la descomposici&oacute;n de  la hojarasca, tanto en la guinea como en la leucaena, estuvo relacionado con los factores clim&aacute;ticos que  prevalecieron durante el per&iacute;odo experimental y, por tanto, es posible  explicar este proceso en ambos pastizales a partir de la  acci&oacute;n conjunta de la temperatura, la humedad relativa y la precipitaci&oacute;n.     <P align="justify" class="Estilo2">Palabras claves: Factores clim&aacute;ticos, hojarasca,  <I>Leucaena leucocephala</I>, <I>Panicum maximum</I> <hr align="JUSTIFY">     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo2"> <B>ABSTRACT</B>     <P align="justify" class="Estilo2">With the objective of determining the litter decomposition in a silvopastoral system of  <I>Panicum maximum</I> and <I>Leucaena  leucocephala</I> and its relationship to some climate factors, this trial was conducted at the EEPF &#171;Indio Hatuey&#187;.  Litter decomposition was determined as the loss of biomass through time, with regards to initial weight. For studying  the decomposition dynamics the method of litter bags was used; the performance of mean temperature, relative  humidity, rainfall and days with rain, was daily recorded at the meteorological station located 1 km away from the  experimental area. . The correlation and regression analysis was used to learn the interrelation between the variables and the  best adjustment models. The studied climatic factors were considered independent variables, and the lost biomass  percentage was considered a dependent variable. In general, the results showed that the performance of litter decomposition,  in Guinea grass as well as leucaena, was related to the climatic factors that prevailed during the experimental  period and, thus, it is possible to explain this process in both pasturelands from the joint action of temperature,  relative humidity and rainfall.     <P align="justify" class="Estilo2">Key words: Climatic factors, litter, <I>Leucaena  leucocephala</I>, <I>Panicum maximum</I> <hr align="JUSTIFY">     <P align="justify" class="Estilo2">     <P align="justify" class="Estilo2">     <P align="justify" class="Estilo2"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B>     <P align="justify" class="Estilo2">En la actualidad notabla 1 hay duda de la importancia de la hojarasca para la estabilidad y el  funcionamiento del ecosistema, pues constituye la fuente principal de circulaci&oacute;n de materia org&aacute;nica, energ&iacute;a y  nutrientes entre las plantas y el suelo. Es conocida su utilidad como mejoradora de las condiciones f&iacute;sico-qu&iacute;micas  y en la regulaci&oacute;n del r&eacute;gimen de fluctuaci&oacute;n diaria de la temperatura del suelo. La hojarasca  desempe&ntilde;a, adem&aacute;s, un important&iacute;simo papel hidrol&oacute;gico y antierosivo, y aten&uacute;a las bruscas fluctuaciones de la  humedad en la superficie del suelo (Kolmans y V&aacute;squez, 1996; Porazinska  <I>et al.,</I> 2003; Bardgett y Walker, 2004; Crespo y Fraga, 2006).     <P align="justify" class="Estilo2">Numerosos autores coinciden en se&ntilde;alar que los factores clim&aacute;ticos influyen en el proceso  de descomposici&oacute;n de la hojarasca de las diferentes especies vegetales y, en especial, identifican que  la temperatura y las precipitaciones son los indicadores de mayor importancia (Brown  <I>et al.,</I> 1994; Mctierman <I>et al</I>., 2003).     <P align="justify" class="Estilo2">Por lo antes expuesto, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar la descomposici&oacute;n de la  hojarasca en un sistema silvopastoril de <I>Panicum  maximum</I> y <I>Leucaena leucocephala</I> (Lam) de Wit cv.  Cunningham y su relaci&oacute;n con algunos factores del clima, entre los que se encuentran la temperatura media, la  humedad relativa, la precipitaci&oacute;n y los d&iacute;as con lluvias     <P align="justify" class="Estilo2"><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo2">Las investigaciones se realizaron en la Estaci&oacute;n Experimental de Pastos y Forrajes &#171;Indio  Hatuey&#187;, situada entre los 22&#176;, 48' y 7&quot; de latitud norte y los 81&#176; y 2' de longitud oeste, a 19,01 msnm, en el  municipio de Perico, provincia de Matanzas, Cuba (Academia de Ciencias de Cuba, 1989).     <P align="justify" class="Estilo2">El suelo donde se llev&oacute; a cabo la fase experimental se clasifica como Ferral&iacute;tico Rojo lixiviado  (Hern&aacute;ndez <I>et al</I>., 1999).     <P align="justify" class="Estilo2">La investigaci&oacute;n se inici&oacute; en febrero del 2004 y se extendi&oacute; hasta septiembre de ese a&ntilde;o. La  descomposici&oacute;n de la hojarasca se determin&oacute; como la p&eacute;rdida de la biomasa a trav&eacute;s del tiempo, con relaci&oacute;n al peso  inicial (Liu <I>et al</I>., 2000).     <P align="justify" class="Estilo2">Para el estudio de la din&aacute;mica de la descomposici&oacute;n se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de bolsas de hojarasca  (<I>litter bags</I>), de Caldentey <I>et al</I>. (2001). Las bolsas med&iacute;an 10 x 10 x 10 cm, con poros de 1 cm de di&aacute;metro, lo  cual permite el acceso de un amplio rango de la biota ed&aacute;fica hacia al interior. Se distribuyeron al azar 40  bolsas que conten&iacute;an hojarasca de <I>P.  maximum</I> y 40 de <I>L. leucocephala</I>. En cada bolsa se colocaron 20 g  de hojarasca (base seca) previamente colectada. Las bolsas se enumeraron, se situaron de manera que toda  su superficie estuviera en contacto con el horizonte org&aacute;nico y se fijaron al suelo mediante estacas met&aacute;licas.     <P align="justify" class="Estilo2">Durante el per&iacute;odo de estudio (210 d&iacute;as) se registr&oacute; diariamente el comportamiento de la  temperatura m&iacute;nima, m&aacute;xima y media, la humedad relativa, la evaporaci&oacute;n y las precipitaciones, en la  estaci&oacute;n metereol&oacute;gica situada a 1 km  del &aacute;rea experimental.     <P align="justify" class="Estilo2"><I>An&aacute;lisis matem&aacute;tico</I>. Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza seg&uacute;n el modelo lineal de clasificaci&oacute;n  simple. Se aplic&oacute; la d&oacute;cima de Duncan (1955) en los casos necesarios.     <P align="justify" class="Estilo2">Se utiliz&oacute; el an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n y regresi&oacute;n para conocer la interrelaci&oacute;n entre las variables y  los modelos de mejor ajuste. Se consideraron como variables independientes los factores clim&aacute;ticos, y como   variable dependiente la biomasa perdida (%).      <P align="justify" class="Estilo2">Para el procesamiento de la informaci&oacute;n    se utiliz&oacute; el software estad&iacute;stico INFOSTAT (2001), versi&oacute;n    1.      <P align="justify" class="Estilo2">Como norma de selecci&oacute;n del modelo de mejor ajuste, los criterios de selecci&oacute;n seg&uacute;n Guerra  <I>et al</I>. (2003) fueron:     <blockquote>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" class="Estilo2">a) Nivel de significaci&oacute;n </p>       <p align="justify" class="Estilo2">b) Coeficiente de determinaci&oacute;n, R2 mayor que 0,70 </p>       <p align="justify" class="Estilo2">c) Varianza residual V (<I>e</I>)  </p>       <p align="justify" class="Estilo2">d) An&aacute;lisis de los residuos (<I>e</I>i)  </p>       <p align="justify" class="Estilo2">e) Error est&aacute;ndard de los par&aacute;metros estimados ES      (bi) </p> </blockquote>     <P align="justify" class="Estilo2"><B>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</B>     <P align="justify" class="Estilo2">La din&aacute;mica de la descomposici&oacute;n de la  hojarasca de la leucaena y de la guinea en el sistema silvopastoril  se muestra en la figura 1. La cantidad de material descompuesto fue mayor y ocurri&oacute; m&aacute;s r&aacute;pido en  <I>L. leucocephala, </I>con diferencias altamente significativas entre los d&iacute;as de descomposici&oacute;n. A los 210 d&iacute;as qued&oacute;  sin descomponer solo el 3,1% de la hojarasca de leucaena; sin embargo, en similar tiempo la hojarasca de  la guinea a&uacute;n representaba el 28,2% del peso inicial.      <P align="center" class="Estilo2"><img src="/img/revistas/pyf/v32n4/f0108409.gif" width="487" height="357">      
<P align="justify" class="Estilo2">Aunque existen numerosos factores bi&oacute;ticos y abi&oacute;ticos que influyen en la descomposici&oacute;n de la  hojarasca de las diferentes especies vegetales que componen los ecosistemas, el clima modifica notablemente  la naturaleza y la rapidez de la descomposici&oacute;n de los restos vegetales en la superficie del suelo, de modo  que ejerce una importante influencia en el tipo y la abundancia de la materia org&aacute;nica.      <P align="justify" class="Estilo2">En este sentido, Jansson y Berg (1985) encontraron que los cambios en los factores clim&aacute;ticos pueden  dominar las variaciones en la biomasa perdida, con valores de  R2  entre 0,85 y 0,99.     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo2">En la <a href="/img/revistas/pyf/v32n4/f0108409.gif">tabla 1</a> se muestra el comportamiento de los factores clim&aacute;ticos que prevalecieron durante  el proceso de descomposici&oacute;n.      
<P align="justify" class="Estilo2">Se estudiaron diferentes modelos para determinar el efecto de dichos factores en el proceso  de descomposici&oacute;n. En este sentido, los modelos que explicaron con mayor bondad de ajuste esta  relaci&oacute;n presentaron elevados coeficientes de determinaci&oacute;n  (R2); sin embargo, la precipitaci&oacute;n y la distribuci&oacute;n  de las lluvias fueron las variables que mostraron la mayor influencia, con una contribuci&oacute;n positiva superior  al 90% (<a href="/img/revistas/pyf/v32n4/f0208409.gif">tablas 2</a> y <a href="/img/revistas/pyf/v32n4/f0308409.gif">3</a>). Esta acci&oacute;n marcada de las lluvias en el proceso de descomposici&oacute;n puede deberse a  su acci&oacute;n directa tanto en la fragmentaci&oacute;n de la hojarasca, como en la provisi&oacute;n de la humedad adecuada  del sustrato, que unido a la acci&oacute;n de la temperatura puede ofrecer condiciones m&aacute;s favorables para la  actividad de la biota, que es la responsable de la descomposici&oacute;n (Smith y Bradford, 2003).     
<P align="justify" class="Estilo2">En la literatura existen diversos criterios sobre el efecto del clima en el proceso de descomposici&oacute;n de  la hojarasca. As&iacute; Vanlauwe <I>et al</I>. (1997) encontraron que la p&eacute;rdida de biomasa present&oacute; una mejor  correlaci&oacute;n con el n&uacute;mero de d&iacute;as con lluvias que con la cantidad total de lluvias ca&iacute;das, aunque estos resultados  se basaron en reg&iacute;menes de lluvias aplicados artificialmente y no se tom&oacute; en consideraci&oacute;n el efecto  combinado de otras variables clim&aacute;ticas. Por su parte, Brown  <I>et al</I>. (1994) plantearon que la temperatura explica  el proceso de descomposici&oacute;n, en mayor medida que las precipitaciones. Otros autores, por su parte,  se&ntilde;alan la humedad como el factor determinante, asociado directamente al lavado de los compuestos m&aacute;s  solubles e indirectamente al desarrollo de condiciones favorables a la fauna descomponedora (Jansson y Berg, 1985).     <P align="justify" class="Estilo2">En la presente investigaci&oacute;n resulta    interesante destacar que cuando se contemplaron los factores clim&aacute;ticos    combinados, como la temperatura, la humedad relativa y la precipitaci&oacute;n,    el modelo mostr&oacute; el mejor ajuste (<a href="/img/revistas/pyf/v32n4/f0408409.gif">tabla    4</a>). Ello pudiera contribuir a predecir, con determinada exactitud, la hojarasca    que se pierde en el pastizal en cierto per&iacute;odo de tiempo, por lo que    es preciso comprobar este modelo en pastizales, en otras condiciones ambientales.      
<P align="justify" class="Estilo2">Estos resultados corroboran la hip&oacute;tesis de Berg y Laskowski (2005), quienes plantearon que  la combinaci&oacute;n de la variaci&oacute;n de la temperatura y la humedad puede ejercer un mayor efecto y predecir,  a partir de ello, el comportamiento de la p&eacute;rdida de biomasa durante el proceso de descomposici&oacute;n      <P align="justify" class="Estilo2"><strong>CONCLUSIONES</strong>     <P align="justify" class="Estilo2">De forma general, los resultados demostraron que el comportamiento de la descomposici&oacute;n de la  hojarasca, tanto en la guinea como en la leucaena, estuvo relacionado con los factores clim&aacute;ticos que  prevalecieron durante el per&iacute;odo experimental y, por tanto, es posible  explicar este proceso en ambos pastizales a partir  de la acci&oacute;n conjunta de la temperatura, la humedad relativa y la precipitaci&oacute;n.     <P align="justify" class="Estilo2"><B>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B>     <P align="justify" class="Estilo2">1.     Academia de Ciencias de Cuba. 1989. Nuevo Atlas Nacional de Cuba. Instituto Cubano de Geodesia  y Cartograf&iacute;a. La Habana, Cuba. p. 41     <P align="justify" class="Estilo2">2.     Bardgett, R.D. &amp; Walker, L.R. 2004. Impact of coloniser plant species on the development of  decomposer microbial communities following deglaciation.  <I>Soil Biology &amp; Biochemistry.</I> 36:555     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo2">3.     Berg, B. &amp; Laskowski, R. 2005. Litter decomposition: A guide to carbon and nutrient turnover. (Eds. B. Berg &amp;  R. Laskowski). Academic Press, New York. 448 p.     <P align="justify" class="Estilo2">4.     Brown, S. <I>et al</I>. 1994. Soil biological processes in tropical ecosystems. In: The Biological management  of tropical soil fertility. (Eds. P.L. Woomer &amp; M.J.  Swift). John Wiley and Sons, Chichester, UK. p. 120     <P align="justify" class="Estilo2">5.     Caldentey, J. <I>et al</I>. 2001. Litter fluxes and decomposition in  <I>Nothofagus pumilio</I> stands in the region of Magallanes, Chile.  <I>Forest Ecology and Management</I>. 148:145     <P align="justify" class="Estilo2">6.     Crespo, G. &amp; Fraga, S. 2006. Avances en el conocimiento del reciclaje de los nutrientes en  sistemas silvopastoriles. Memorias. IV Congreso Latinoamericano de Agroforester&iacute;a para la producci&oacute;n  pecuaria sostenible. III Simposio sobre sistemas silvopastoriles para la producci&oacute;n ganadera sostenible. Centro  de Convenciones &#171;Plaza Am&eacute;rica&#187;, Varadero, Cuba. p. 104     <P align="justify" class="Estilo2">7.     Guerra, C.W. <I>et al</I>. 2003. Criterios para la selecci&oacute;n de modelos estad&iacute;sticos en la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica.  <I>Rev. cubana Cienc. agr&iacute;c</I>. 73:3     <P align="justify" class="Estilo2">8.     Hern&aacute;ndez, A. <I>et al</I>. 1999. Nueva versi&oacute;n de la clasificaci&oacute;n gen&eacute;tica de los suelos de Cuba. Ministerio de la   Agricultura. La Habana, Cuba. p. 26     <P align="justify" class="Estilo2">9.     InfoStat. 2001. Software estad&iacute;stico. Manual de usuario. Versi&oacute;n 1. C&oacute;rdoba, Argentina     <P align="justify" class="Estilo2">10.     Jansson, P.E. &amp; Berg, B. 1985. Temporal variation of litter decomposition in relation to simulated  soil climate. Long term decomposition in a Scots pine forest.  <I>Can. J. Bot</I>. 63:1008     <P align="justify" class="Estilo2">11.     Kolmans, E. &amp; V&aacute;squez, D. 1996. Manual de agricultura ecol&oacute;gica. Una introducci&oacute;n a los  principios b&aacute;sicos y su aplicaci&oacute;n. MAELA-SIMAS. Nicaragua. 222 p.     <P align="justify" class="Estilo2">12.     Liu, W. <I>et al</I>. 2000. Leaf litter decomposition of canopy trees, bamboo and moss in a montane  moist evergreen broad-leaved forest on Ailao Mountain, Yunnan, south-west China.  <I>Ecol. Res</I>. 15:435     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo2">13.     Mctierman, K.B. <I>et al</I>. 2003. Changes in chemical composition of  <I>Pinus silvestris</I> needle litter during decomposition along a European coniferous forest climatic transect. <a href="http:// www.elsevier.com/locate/soibio">http:// www.elsevier.com/locate/soibio</a>. [Consulta: 21 de junio 2007].     <P align="justify" class="Estilo2">14.     Porazinska, D.L. <I>et al</I>. 2003. Relationships at the aboveground belowground interface: plants,  soil biota, and soil processes. <I>Ecological  Monographs.</I> 73:377      <P align="justify" class="Estilo2">15. Smith, V.C. &amp; Bradford, M.A. 2003.    Litter quality impacts on grassland litter decomposition are differently dependent    on soil fauna across time. <I>Applied Soil Ecology.</I> 24:197      <P align="justify" class="Estilo2">16.     Vanlauwe, B. <I>et al</I>. 1997. Descomposition of four  Leucaena and Senna pruning in alley  cropping systems under sub-humid tropical conditions. The process and its modifiers.  <I>Soil Biol. Biochemistry</I>. 29:l3l     <P align="justify" class="Estilo2">Recibido el 5 de agosto del 2009     <P align="justify" class="Estilo2">Aceptado el 21 de septiembre del 2009      ]]></body><back>
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