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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Mesofauna edáfica en diferentes usos de la tierra en la Llanura Roja de Mayabeque y Artemisa, Cuba]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The conservation status of soils with different uses was characterized using the taxonomic and trophic composition of the edaphic mesofauna. The research was conducted during the rainy season of 2009 in 11 sites selected under four general classes of land use (GCLU): regenerated forests, pasturelands, sugarcane plantations and varied crops (mainly potatoes). Three soil samples were taken in each land use replication, at only one depth level (0-10 cm), following a stratified completely randomized sampling design. For the extraction Berlese-Tullgren funnels were used, with a source of light and heat, during seven days. The highest values of taxonomic composition of these soil microarthropods were found in the forests, with 16 families, followed by pasturelands with nine families, varied crops and sugarcane plantations with six families each. On the other hand, the largest representation of detritivorous groups appeared in the forest with four orders, 15 families and 151 individuals, followed by varied crops with two orders, five families and 62 individuals, and pasturelands with two orders, eight families and 37 individuals; while in sugarcane plantations fungivores were the best represented by an order and 22 individuals. The taxonomic and trophic composition of the groups that integrate the edaphic mesofauna indicated the soil degradation status in the order sugarcane plantation-varied crops, followed by pastureland and, finally, forest.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><strong>ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N</strong></b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Mesofauna ed&aacute;fica en diferentes usos de la tierra en la Llanura Roja de Mayabeque  y Artemisa, Cuba</B></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="2"><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Edaphic mesofauna in different land uses in the Red Plain of Mayabeque  and Artemisa, Cuba</font></b></font>     <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ana A. Socarr&aacute;s <sup>1</sup> y Nayla Robaina<b><sup>2</sup></b></font></b></font>    <br>   <font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>1</sup></font></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Instituto de Ecolog&iacute;a y Sistem&aacute;tica. CITMA </I></font><font size="2"><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Carretera de Varona km 3&#189;, Capdevila, Boyeros, C. P. 10800 Ciudad de La Habana, Cuba </font>   </i> </font>         <br>   <font size="2"><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">E-mail: <a href="mailto:anameri@ecologia.cu">anameri@ecologia.cu</a>  </font>   </i></font>    <br> <font size="2"><i><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>2</sup></font></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estaci&oacute;</font></i></font><font size="2"><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">n Experimental de Plantas Medicinales, G&uuml;ira de Melena, Artemisa, Cuba</font></i></font>     <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p> <hr>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESUMEN</B> </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se caracteriz&oacute;, a trav&eacute;s de la composici&oacute;n taxon&oacute;mica y tr&oacute;fica de la mesofauna ed&aacute;fica,  el estado de conservaci&oacute;n de los suelos con diferentes usos. La investigaci&oacute;n se  realiz&oacute; durante el per&iacute;odo lluvioso del a&ntilde;o 2009, en 11 sitios seleccionados bajo cuatro  clases generales de uso de la tierra (CGUT): bosques regenerados, pastizales, ca&ntilde;a de az&uacute;car  y cultivos varios (principalmente papa). Se tomaron tres muestras de suelo en cada r&eacute;plica  de uso de la tierra, a un solo nivel de profundidad (0-10 cm), siguiendo un dise&ntilde;o de  muestreo completamente aleatorizado estratificado. Para su extracci&oacute;n se utilizaron los embudos  de Berlese-Tullgren, con una fuente de luz y calor, durante siete d&iacute;as.  Los mayores valores  de composici&oacute;n taxon&oacute;mica de estos microartr&oacute;podos del suelo se encontraron en los bosques,   con 16 familias, seguido de los pastizales con nueve familias, cultivos varios y  ca&ntilde;averales con seis familias cada uno. Por otra parte, la mayor representaci&oacute;n de los  grupos detrit&iacute;voros apareci&oacute; en el bosque con cuatro &oacute;rdenes, 15 familias y 151 individuos,  seguido de los cultivos varios con dos &oacute;rdenes, cinco familias y 62 individuos, y el pastizal con  dos &oacute;rdenes, ocho familias y 37 individuos; mientras que en la ca&ntilde;a de az&uacute;car los  fung&iacute;voros fueron los mejor representados por un orden y 22 ejemplares. La composici&oacute;n taxon&oacute;mica  y tr&oacute;fica de los grupos que integran la mesofauna ed&aacute;fica, indic&oacute; el estado de degradaci&oacute;n  del suelo en el orden ca&ntilde;a de az&uacute;car-cultivos varios, seguidos de pastizal y, por &uacute;ltimo, bosque. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras clave:</strong> Fauna del suelo, uso m&uacute;ltiple de la tierra.</font> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>ABSTRACT</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The conservation status of soils with different uses was characterized using the  taxonomic and trophic composition of the edaphic mesofauna. The research was conducted during  the rainy season of 2009 in 11 sites selected under four general classes of land use  (GCLU): regenerated forests, pasturelands, sugarcane plantations and varied crops  (mainly potatoes). Three soil samples were taken in each land use replication, at only one  depth level (0-10 cm), following a stratified completely randomized sampling design. For  the extraction Berlese-Tullgren funnels were used, with a source of light and heat, during  seven days. The highest values of taxonomic composition of these soil microarthropods were  found in the forests, with 16 families, followed by pasturelands with nine families, varied crops  and sugarcane plantations with six families each. On the other hand, the largest  representation of detritivorous groups appeared in the forest with four orders, 15 families and  151 individuals, followed by varied crops with two orders, five families and 62 individuals,  and pasturelands with two orders, eight families and 37 individuals; while in  sugarcane plantations fungivores were the best represented by an order and 22 individuals.  The taxonomic and trophic composition of the groups that integrate the edaphic  mesofauna indicated the soil degradation status in the order sugarcane plantation-varied  crops, followed by pastureland and, finally, forest. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong> Multiple land use, soil fauna. </font> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N </font>   <!-- Generation of PM publication page 2 -->      </B>   </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los procesos de degradaci&oacute;n que se presentan en los suelos de Cuba (principalmente  en los de composici&oacute;n ferral&iacute;tica de la regi&oacute;n occidental del pa&iacute;s) debido a la intensificaci&oacute;n  de las actividades agr&iacute;colas y pecuarias, as&iacute; como al mal manejo de estos, ejercen un  fuerte impacto en los cambios de pH, el grado de porosidad del suelo, y la disminuci&oacute;n  del contenido de materia org&aacute;nica y de la estabilidad estructural de los agregados, los  cuales son factores primordiales en el mantenimiento de la productividad de los  agroecosistemas, de acuerdo con lo planteado por Masri y Ryan (2006). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En relaci&oacute;n directa con la transformaci&oacute;n de las propiedades del suelo, se  puede mencionar un componente de la biota ed&aacute;fica que act&uacute;a como microingeniero del  ecosistema y contribuye, de forma eficiente, en el mejoramiento de la aireaci&oacute;n, la porosidad,  la infiltraci&oacute;n del agua y un mayor aporte de fuentes nutritivas en todo el perfil. Esta  categor&iacute;a zool&oacute;gica se conoce como mesofauna del suelo, cuya funci&oacute;n principal es participar en  la descomposici&oacute;n de la materia org&aacute;nica aumentando el &aacute;rea de acci&oacute;n de los  microorganismos descomponedores mediante la fragmentaci&oacute;n de los residuos vegetales. Tambi&eacute;n  intervienen en la aceleraci&oacute;n del reciclaje de los nutrientes y en el proceso de mineralizaci&oacute;n  del nitr&oacute;geno y del f&oacute;sforo (Seastedt y Crossley, 1980). Algunos de los grupos que la  integran son detrit&iacute;voros, como los orib&aacute;tidos, los col&eacute;mbolos y los uropodinos, los  cuales desempe&ntilde;an un importante papel en la fertilidad y estabilidad del suelo; otros grupos  son depredadores, herb&iacute;voros y fung&iacute;voros, y su principal funci&oacute;n es mantener el equilibrio de  las poblaciones y del medio ed&aacute;fico en general. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Debido precisamente al papel ecol&oacute;gico que desempe&ntilde;an, Usher <I>et al</I>. (2006) plantearon que muchos de los grupos que forman la mesofauna se consideran bioindicadores de  la estabilidad y la fertilidad del suelo, por ser muy sensibles a los cambios del medio ed&aacute;fico,  y llegan a establecer el estado de conservaci&oacute;n de los suelos en diversos usos de la tierra. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo de este trabajo fue caracterizar, a trav&eacute;s de la composici&oacute;n taxon&oacute;mica  y tr&oacute;fica de la mesofauna ed&aacute;fica, el estado de conservaci&oacute;n de los suelos de  composici&oacute;n ferral&iacute;tica de la Llanura Roja de Mayabeque y Artemisa, con diferentes usos. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</B>   </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en la Llanura Roja de Mayabeque y Artemisa, Cuba,  en cuatro usos de la tierra, sobre suelos Ferral&iacute;ticos Rojos (Hern&aacute;ndez <I>et al</I>., 1999), en la etapa de mayor pluviosidad del a&ntilde;o 2009 (octubre). Se sigui&oacute; un protocolo de muestreo  aleatorio estratificado; se muestrearon 11 sitios en las &aacute;reas seleccionadas en las cuatro  clases generales de uso de la tierra (CGUT), los cuales se relacionan a continuaci&oacute;n: </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Bosque regenerado</I>. Se escogieron tres sitios: dos bosques semideciduos ubicados  en Managua (22&#176;56'44.80&quot;N, 82&#176;16'11.07&quot;W) y Nazareno (22&#176;58'05.40&quot;N, 82&#176;14'02.72&quot;  W) donde predominan las especies maderables como la bar&iacute;a  (<I>Cordia gerascanthus</I> L.), la palma real(<I>Roystonea regia </I>(Kunth) O. F. Cook), el  ocuje (<I>Calophyllum inophyllum</I> L.), la  caoba (<I>Swietenia mahagoni </I>(L.) Jacq.)y el cedro (<I>Cedrela odorata  </I>L.);  sus estratos herb&aacute;ceos y arbustivos permit&iacute;an la total cobertura del suelo. El otro sitio se halla en  Aguacate (22&#176;59'17.90&quot;N, 81&#176;50'01.03&quot; W), con un alto nivel de antropizaci&oacute;n y predominio  de especies frutales como el mamey colorado <I>(Pouteria sapota  </I>H. E. Moore &amp; Stearn), el mango <I>(Mangifera indica  </I>L.), el aguacate <I>(Persea americana </I>L.) y el caimito  <I>(Crysophyllum cainito </I>L.); el estrato herb&aacute;ceo y arbustivo se presentaba de forma dispersa. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Pastizales.</I> Se seleccionaron dos; uno est&aacute; ubicado en la vaquer&iacute;a Gen&eacute;tico 3 del  Instituto de Ciencia Animal (23&#176;00'01.50&quot;N, 82&#176;09'49.10&quot;W), municipio de G&uuml;ines, donde se aplicaba  el sistema de pastoreo racional Voisin y la gram&iacute;nea dominante era la hierba de  guinea (<I>Panicum maximum, </I>Jacq), con una cobertura del suelo de 70%. La otra vaquer&iacute;a  escogida fue la 025 de Guayabal  (22&#176;53'52.10&quot;N, 82&#176;02'08.12&quot;W), municipio San Jos&eacute; de las Lajas,  sin un sistema de pastoreo definido. Las principales especies predominantes eran el  pasto estrella (<I>Cynodon nlemfuensis</I> Vanderyst) y la hierba de guinea, con un 90% de  cobertura del suelo. Ambas &aacute;reas no estaban sometidas a ning&uacute;n tipo de entrada adicional  org&aacute;nica, solo la hojarasca propia de los pastos y el aporte directo de esti&eacute;rcol vacuno. <!-- Generation of PM publication page 3 -->  </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Cultivos varios.</I> Se escogieron tres &aacute;reas, dedicadas a la agricultura por m&aacute;s de 10  a&ntilde;os, ubicadas en los municipios de G&uuml;ines (22&#176;47'43.60&quot; N, 82&#176;02'31.46&quot; W),  Bataban&oacute; (22&#176;46'42.40&quot; N, 82&#176;15'08.27&quot; W) y G&uuml;ira de Melena (22&#176;45'40.50&quot; N, 82&#176;29'21.71&quot;W),  con un sistema de labranza tradicional y de riego el&eacute;ctrico por aspersi&oacute;n, de pivote  central. Adem&aacute;s se aplic&oacute; la f&oacute;rmula completa de NPK con una dosis de 1 490 kg/ha y 224 kg de  urea /ha, empleando el fertirriego en tres o cuatro aplicaciones. El cultivo principal de  dichas &aacute;reas era la papa (<I>Solanum tuberosum  </I>L.), la cual se encontraba en constante rotaci&oacute;n  con boniato (<I>Ipomoea batatas</I> L.), frijol  (<I>Phaseolus vulgaris</I> L.) y ma&iacute;z (<I>Zea  mays</I> L.), entre otros. La vegetaci&oacute;n arvense estaba representada por don Carlos  (<I>Sorghum halepense</I> L. Pers.), bledo (<I>Amaranthus  hybridus</I> L.), romerillo (<I>Bidens  pilosa</I> L.) y cebolleta (<I>Cyperus rotundus  </I>L<I>.</I>). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Ca&ntilde;a de az&uacute;car</I>. Se muestrearon tres unidades ca&ntilde;eras de los municipios G&uuml;ira de  Melena (22&#176;50'24.80&quot;N, 82&#176;26'50.56&quot;W), San Nicol&aacute;s de Bari (22&#176;46'32.60&quot;N, 81&#176;55'05.90&quot;W)  y Madruga (22&#176;58'47.00&quot;N, 81&#176;50'49.24&quot;W).  Cada &aacute;rea ten&iacute;a m&aacute;s de 20 a&ntilde;os de explotaci&oacute;n  y una extensi&oacute;n de alrededor de 15 ha.  Las variedades de ca&ntilde;a de az&uacute;car  (<I>Saccharum</I> <I>officinarum </I>L.) utilizadas fueron la CP 52-43, C 86-12, C 323-68, C 323-68 y C 86-56.  Se utiliz&oacute; el sistema de riego por gravedad, con una adecuada nivelaci&oacute;n del terreno.  Se aplicaron las siguientes dosis de fertilizaci&oacute;n inorg&aacute;nica: N (62,13 kg/ha),  P2O5  (25,73 kg/ha) y K2O (82,78 kg/ha). Las principales malezas detectadas fueron don Carlos,  cebolleta, sancara&ntilde;a (<I>Rottboellia  cochinchinensis </I>L.F.) y pata de  gallina (<I>Eleusine indica</I> (L.) Gaertn). </font>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Muestreo de la mesofauna ed&aacute;fica</I>   </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se tomaron tres muestras de suelo en los 11 sitios de muestreo, a un solo nivel  de profundidad (0 -10 cm), con un cilindro de 5 cm de di&aacute;metro por 10 cm de profundidad. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la extracci&oacute;n de la fauna ed&aacute;fica se utilizaron los embudos de Berlese-Tullgren,  con una fuente de luz y calor, a trav&eacute;s de la acci&oacute;n directa de l&aacute;mparas de luz fr&iacute;a de 40  W, durante siete d&iacute;as. Se procedi&oacute; al conteo y separaci&oacute;n de los individuos bajo  el estereoscopio, con ayuda de una aguja enmangada. Los ejemplares recolectados  se conservaron en alcohol al 70% y se procedi&oacute; a su identificaci&oacute;n, de acuerdo con  la clasificaci&oacute;n de Brusca y Brusca (2003) y Krantz (2009), y se lleg&oacute; hasta la categor&iacute;a  de familia. </font>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Procesamiento estad&iacute;stico de los datos</I>   </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con el prop&oacute;sito de corroborar los grupos mejor representados desde el punto de  vista tr&oacute;fico en cada sitio de muestreo, se emple&oacute; la prueba de Kruskal-Wallis; en los casos  en que las diferencias fueron significativas se aplic&oacute; la prueba de  Student-Newman-Keuls (SNK). El procesamiento estad&iacute;stico se realiz&oacute; mediante el paquete del  programa automatizado TONYSTAT (Sigarroa, 1987). </font>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</B>   </font>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Composici&oacute;n taxon&oacute;mica en los diferentes usos de la tierra</I>   </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las comunidades de la mesofauna en los cuatro usos de la tierra (CGUT) pertenecen  al phylum Arthropoda, representado por dos subphylum, tres clases, dos subclases y  siete &oacute;rdenes. En particular la subclase Arachnida estuvo compuesta por cuatro &oacute;rdenes.  Los &oacute;rdenes Collembola, Oribatida, Mesostigmata y Diplura estuvieron representados por  17 familias, y para los &oacute;rdenes Astigmata, Prostigmata, y Psocoptera se determinaron  41 morfoespecies (<a href="/img/revistas/pyf/v34n3/t0109311.gif">tabla 1</a>). </font>     
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el bosque se obtuvieron un total de 170 individuos pertenecientes a las dos  clases, una subclase, seis &oacute;rdenes y un total de 16 familias. De la subclase Arachnida,  Oribatida estuvo representado por nueve familias, Mesostigmata por dos y Astigmata por la  menor cantidad de individuos. En el caso del orden Diplura fue representado por una familia,  y Collembola por cuatro familias. <!-- Generation of PM publication page 4 -->  </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Prieto <I>et al</I>. (2005) informaron un n&uacute;mero superior de familias para Oribatida en  otro bosque secundario de Cuba  (21 familias). El uso bosque regenerado present&oacute; cierto  grado de antropizaci&oacute;n, al estar uno de ellos dedicado a la educaci&oacute;n ambiental y a la  recreaci&oacute;n de sus habitantes; adem&aacute;s no presentaba mucha hojarasca acumulada sobre el suelo y  el estrato herb&aacute;ceo y arbustivo era escaso, aunque las copas de los &aacute;rboles brindaban  una extensa sombra. Estos aspectos pueden ser la causa de la disminuci&oacute;n del n&uacute;mero  de familias de estos &oacute;rdenes en este caso. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">No obstante, en este uso de la tierra aparecieron como exclusivas cuatro familias  del orden Oribatida, dos de Collembola, una de Mesostigmata y una de Diplura (<a href="/img/revistas/pyf/v34n3/t0109311.gif">tabla 1</a>).  Las familias del orden Orib&aacute;tida fueron: <I>Nothridae</I>, <I>Haplozetidae</I>, <I>Protoplophoridae  </I>y <I>Collohmanidae</I>, las cuales presentan un cuerpo con menos quitina y de color  m&aacute;s blanquecino, caracter&iacute;sticas que las hacen m&aacute;s sensibles a las alteraciones del  medio ed&aacute;fico. <I>Dicyrtomidae </I>y <I>Onychiuridae  </I>son las familias de col&eacute;mbolos que s&oacute;lo aparecieron  en el bosque regenerado. La primera est&aacute; reconocida por los especialistas como indicador  de &aacute;reas conservadas, por presentar menor plasticidad ecol&oacute;gica debido a sus  caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas (cuerpo globoso y poco quitinizado); mientras que <I>Onychiuridae </I>es considerada como bioindicador de la perturbaci&oacute;n en la estratificaci&oacute;n vegetal (Gonz&aacute;lez <I>et al., </I>2003). Por otra parte, Arroyo <I>et  al.</I> (2003) reportaron en agroecosistemas espa&ntilde;oles la  presencia de estos col&eacute;mbolos en todas las parcelas, lo que ofrece informaci&oacute;n de su alto  valor ecol&oacute;gico como indicador biol&oacute;gico de la salud de los ecosistemas ed&aacute;ficos. </font>     
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Uropodidae </I>y <I>Campodeidae </I>fueron las familias de los &oacute;rdenes Mesostigmata y  Diplura, respectivamente, que se encontraron &uacute;nicamente en el uso bosque regenerado.  Ambas familias necesitan abundante materia org&aacute;nica y humedad para el establecimiento  y desarrollo de sus poblaciones. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se observ&oacute; en el pastoreo un empobrecimiento en el n&uacute;mero total de organismos (43),  de &oacute;rdenes (cuatro) y de familias (nueve), y mantuvieron el n&uacute;mero de clases y  subclases presentes con respecto a los taxones reportados para el bosque (<a href="/img/revistas/pyf/v34n3/t0109311.gif">tabla 1</a>). En este uso de  la tierra se encontraron ocho familias, seis del orden Oribatida y dos del orden Collembola.  La presencia de la familia <I>Oppiidae </I>s&oacute;lo en este uso indica perturbaci&oacute;n o alteraci&oacute;n del  medio ed&aacute;fico. Berch <I>et al</I>. (2007) la consideran como indicadora de perturbaci&oacute;n en los  pastizales y los agroecosistemas, y pionera al colonizar &aacute;reas agr&iacute;colas. </font>     
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Otra familia de &aacute;caros con una distribuci&oacute;n menos restringida es <I>Ceratozetidae</I>, la cual aparece en los usos bosque regenerado y pastizal, y est&aacute; considerada como pobre  en agroecosistemas y ecosistemas alterados por la actividad antr&oacute;pica (Norton, 1994). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En los usos destinados a los cultivos varios se obtuvieron un total de 113  individuos representantes de tres clases, dos subclases, seis &oacute;rdenes y s&oacute;lo seis familias.  En el  cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car estaban presentes 54 ejemplares pertenecientes a dos clases,  una subclase, cuatro &oacute;rdenes y seis familias. En ambos usos de la tierra las familias  pertenec&iacute;an a los siguientes &oacute;rdenes: cuatro a Oribatida, una a Collembola y otra a  Mesostigmata. Arroyo <I>et al.</I> (2003) encontraron, en campos cultivados de Espa&ntilde;a, resultados similares a  los hallados en este estudio en cuanto al n&uacute;mero de familias presentes para orib&aacute;tidos;  mientras otros autores refieren para col&eacute;mbolos mayores valores de riqueza de familias en los  campos cultivados con habas, caf&eacute; y ca&ntilde;a de az&uacute;car, en Costa Rica y Cuba (Gonz&aacute;lez <I>et al., </I>2003; Guill&eacute;n <I>et al</I>., 2006). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los agroecosistemas estuvieron sometidos a perturbaciones en sus propiedades  f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del medio ed&aacute;fico, por el intenso laboreo y por la aplicaci&oacute;n  de plaguicidas y fertilizaci&oacute;n qu&iacute;mica a los cultivos, lo que provoc&oacute; la eliminaci&oacute;n de  grupos susceptibles al aumento de la temperatura y a la disminuci&oacute;n de la humedad, as&iacute; como  la destrucci&oacute;n de los nichos, sobre todo de aquellos taxones con un ciclo de vida m&aacute;s largo   como es el caso de los orib&aacute;tidos (Behan-Pelletier, 1999). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Espec&iacute;ficamente en la fauna ed&aacute;fica ocurre la desaparici&oacute;n de taxones &#171;exclusivos&#187;  que son m&aacute;s fr&aacute;giles a las perturbaciones del medio y son sustituidos por taxas cosmopolitas  y pioneras de medios alterados (Wardle <I>et  al.,</I> 2004). Este es el caso de las familias  <!-- Generation of PM publication page 5 --><I>Scheloribatidae</I>, <I>Oribatulidae</I>, <I>Achipteridae  </I>y <I>Galumnidae</I>, comunes y con un mayor  n&uacute;mero de individuos en todos los usos de la tierra estudiados. Seg&uacute;n Norton (1994) las  familias <I>Scheloribatidae </I>y <I>Oribatulidae  </I>responden a las pr&aacute;cticas agr&iacute;colas de forma predecible y  se pueden usar para conocer el estado de degradaci&oacute;n del suelo, y la familia <I>Galumnidae </I>es tolerante a las fluctuaciones ambientales. En el caso de las familias de  col&eacute;mbolos, <I>Poduridae </I>fue la mejor representada en todos los usos de la tierra; mientras  <I>Hipogastruridae </I>estuvo presente s&oacute;lo en el bosque regenerado y en el pastizal. </font>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Composici&oacute;n tr&oacute;fica de los componentes de la mesofauna en los diferentes usos de la tierra</I>   </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las comunidades de los microartr&oacute;podos del suelo estuvieron compuestas por  tres categor&iacute;as tr&oacute;ficas: detrit&iacute;voros, depredadores y fung&iacute;voros (<a href="/img/revistas/pyf/v34n3/f0109311.gif">fig. 1</a>). La prueba de  Kruskal-Wallis mostr&oacute; diferencias significativas entre los grupos tr&oacute;ficos en cuanto al n&uacute;mero  de individuos (bosque: H = 21,01; pastizal: </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">H = 8,27 y cultivos varios: H = 7,81 p&lt;0,05, gl = 2), y seg&uacute;n el SNK los  detrit&iacute;voros fueron los m&aacute;s abundantes en el bosque, en el pastizal y en cultivos varios. En la ca&ntilde;a  de az&uacute;car (H = 1,33 p&lt;0,05, gl = 2) no existieron diferencias significativas entre estos  grupos tr&oacute;ficos, y los fung&iacute;voros fueron los de mayor representaci&oacute;n en dicho uso.</font>     
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el bosque regenerado se observ&oacute; el mayor n&uacute;mero de individuos (151) y de    familias detrit&iacute;voras (15) que en los restantes usos del suelo; entre ellos estaban presentes    taxones muy exigentes en cuanto a las condiciones edafoclim&aacute;ticas y de la calidad y cantidad    del material org&aacute;nico disponible para su descomposici&oacute;n. La presencia mayoritaria de este    grupo tr&oacute;fico es un indicador de la fertilidad y la estabilidad del medio ed&aacute;fico. Este uso de la    tierra ten&iacute;a un promedio de 80 a&ntilde;os de establecido y no presentaba intervenciones    agropecuarias ni adiciones de fuentes externas de material org&aacute;nico, ni de productos qu&iacute;micos; por ello    se puede considerar como un uso m&aacute;s estable y equilibrado ecol&oacute;gicamente, con una    mayor cantidad de plantas con asociaciones micorr&iacute;zicas, las cuales sirven tambi&eacute;n de alimento    a las poblaciones de la mesofauna ed&aacute;fica y mejoran las condiciones para el    establecimiento de estos grupos tr&oacute;ficos (Bardgett y Wardle, 2003). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este mismo uso de la tierra la representaci&oacute;n de fung&iacute;voros fue m&iacute;nima (tres) a  pesar de la abundancia de alimento (hongos) con que cuenta este grupo, seg&uacute;n lo informado  por Ponce de Le&oacute;n <I>et al</I>. (2009). Los fung&iacute;voros, representados por el orden Astigmata, son  un grupo consumidor de hifas y micelios de hongos abundante en suelos con  perturbaciones naturales o antr&oacute;picas, por lo que es conocido como un buen indicador de las  condiciones ecol&oacute;gicas del medio ed&aacute;fico (Andr&eacute;s, 1990). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los depredadores se observaron en el bosque regenerado, con una representaci&oacute;n de  16 individuos. En este uso se encontr&oacute; un mayor n&uacute;mero de individuos que constituyen  sus presas (estados inmaduros de orib&aacute;tidos y col&eacute;mbolos). V&aacute;squez <I>et al</I>. (2007) plantearon que sus cantidades est&aacute;n en dependencia de sus presas, pero siempre en menor  cuant&iacute;a pues su papel es controlar las poblaciones de la pedofauna; cuando esta relaci&oacute;n no  se respeta, este grupo tr&oacute;fico se convierte en un indicador de perturbaci&oacute;n o alteraci&oacute;n  del suelo. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el pastizal se reportaron 37 individuos con h&aacute;bitos alimentarios detrit&iacute;voros.  Estos pastizales ten&iacute;an un promedio de 80 a&ntilde;os de establecidos, con un 80% de  cobertura aproximadamente, lo que favorece la disminuci&oacute;n de la temperatura y el aumento de  la humedad del medio ed&aacute;fico; adem&aacute;s fueron manejados con una carga baja o media, lo  cual garantiza un discreto aporte adicional de materia org&aacute;nica al suelo; todos estos  son factores importantes para el desarrollo y la permanencia de este grupo tr&oacute;fico en este  tipo de uso. Resultados similares encontr&oacute; Socarr&aacute;s (2006) en un pastizal con  caracter&iacute;sticas semejantes, en una finca con manejo org&aacute;nico en la provincia Artemisa. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La presencia de organismos fung&iacute;voros (2) y depredadores (4) estuvo  pobremente representada en este pastizal. En el caso de los fung&iacute;voros pudo deberse a la  menor cantidad de hongos reportados por  Ponce de Le&oacute;n <I>et al</I>. (2009), los cuales constituyen su fuente de alimento. <!-- Generation of PM publication page 6 -->  </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A pesar del intenso laboreo y del suministro de pesticidas y la fertilizaci&oacute;n qu&iacute;mica,  se alcanz&oacute; un n&uacute;mero alto de detrit&iacute;voros (62) en el uso de la tierra destinado a cultivos  varios. Su abundante presencia pudo estar asociada con un alto porcentaje de plantas  arvenses junto al cultivo, que aumentaba la cobertura del suelo, aspecto beneficioso para  el establecimiento de la mesofauna al brindar sombra, disminuir la temperatura, y aumentar  la humedad del suelo y la disponibilidad de alimentos. Se encontraron 37 fung&iacute;voros, debido  a la influencia de las condiciones adversas que se presentan en este tipo de uso.  Los depredadores tuvieron una menor presencia (13), pero hubo una mayor cantidad de  grupos diferentes y una mayor disponibilidad de presas. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la ca&ntilde;a de az&uacute;car se observaron los valores m&iacute;nimos de los organismos  detrit&iacute;voros (15). Este es un cultivo con una cobertura vegetal no uniforme, con fertilizaci&oacute;n qu&iacute;mica  e intenso laboreo agr&iacute;cola, aspectos que no favorecen la presencia y el establecimiento  de estos grupos ed&aacute;ficos. No obstante, en este uso de la tierra las condiciones propiciaron  el establecimiento de los fung&iacute;voros (22) y depredadores (17), los cuales alcanzaron  una amplia representaci&oacute;n al responder positivamente a las perturbaciones ocasionadas en  el medio ed&aacute;fico; adem&aacute;s los valores de hongos reportados por Ponce de Le&oacute;n <I>et al</I>. (2009) para este uso permiten disponer de una apreciable cantidad de alimento para  su establecimiento. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De manera general, la estructura tr&oacute;fica de las comunidades de la mesofauna en los  usos estudiados mostr&oacute; estrategias diferentes en la regulaci&oacute;n de los procesos ed&aacute;ficos.  El predominio de una fauna detrit&iacute;vora en el bosque, el pastizal y en cultivos varios  debe contribuir a evitar la acumulaci&oacute;n de una mayor  cantidad de materia org&aacute;nica que entra a estos  sistemas, favoreciendo la velocidad de descomposici&oacute;n y el ciclo de los nutrientes.  En el uso ca&ntilde;a de az&uacute;car, la cobertura vegetal es menos homog&eacute;nea y, por tanto, el suelo  est&aacute; m&aacute;s expuesto a la incidencia del sol y las precipitaciones, y los procesos de mineralizaci&oacute;n  y el lavado de nutrientes ocurren m&aacute;s intensamente. En este caso la mayor proporci&oacute;n  de organismos fung&iacute;voros compensa estos procesos, al encargarse de triturar el  material f&uacute;ngico y acelerar la descomposici&oacute;n e incorporaci&oacute;n de nutrientes al suelo. </font>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>CONCLUSIONES</B>   </font>     <blockquote>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Las comunidades de la mesofauna ed&aacute;fica en los cuatro usos de la tierra      estuvieron constituidas por un phylum, dos subphylum, tres clases, dos subclases, siete &oacute;rdenes y      17 familias determinadas. </font>  </p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. En el bosque se encontraron 16 familias, 15 detrit&iacute;voras y de ellas ocho eran      exclusivas de este uso; en el pastizal se hallaron nueve familias, ocho detrit&iacute;voras y solo      una exclusiva; mientras en cultivos varios y ca&ntilde;a de az&uacute;car aparecieron seis familias,      cinco detrit&iacute;voras todas generalistas. </font>  </p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. De forma general, la composici&oacute;n taxon&oacute;mica y la presencia de grupos detrit&iacute;voros de      la mesofauna ed&aacute;fica aument&oacute; en el sentido: ca&ntilde;a de az&uacute;car-cultivos varios, seguido      de pastizal y, por &uacute;ltimo, bosque, lo que indica el estado de conservaci&oacute;n del suelo en      cada uso de la tierra. </font>  </p> </blockquote>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B>   </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1.     Andr&eacute;s, Pilar. Descomposici&oacute;n de la materia org&aacute;nica en dos ecosistemas forestales  del macizo del Montseny<I>. </I>Tesis presentada en opci&oacute;n al grado cient&iacute;fico de Doctor  en Ciencias Biol&oacute;gicas. Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona. Espa&ntilde;a. 237 p.  1990 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2.     Arroyo, J. <I>et al</I>. Una aproximaci&oacute;n al uso de taxones de artr&oacute;podos  como bioindicadores de condiciones ed&aacute;ficas en agroecosistemas. <I>Bolet&iacute;n SEA</I>. 32:73. 2003 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3.     Bardgett, R.D. &amp; Wardle, D.A. Herbivore-mediated linkages between aboveground  and belowground communities. Studies on the soil fauna with special  reference.<I> Ecology. </I>84: 2258. 2003 <!-- Generation of PM publication page 7 -->  </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4.     Behan-Pelletier, Valerie. Oribatid mites biodiversity in agroecosystems: role  for bioindication. <I>Agric. Ecosyst. and  Environ</I>. 74:411. 1999 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5.     Berch, S.M. <I>et al</I>. Responses of soil mesofauna communities and oribatid mite  species to preparation treatments in high-elevation cutblocks in southern British  Columbia. <I>Pedobiologia.</I> 51:23. 2007 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6.     Brusca, R. &amp; Brusca, G.J. Invertebrates. Sinauer Associates. Sunderland,  2nd ed. Massachusetts, USA. 966 p. 2003 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7.     Gonz&aacute;lez, V. <I>et al</I>. Influencia de la cobertura vegetal sobre las comunidades de  la mesofauna ed&aacute;fica en parcelas experimentales de ca&ntilde;a de az&uacute;car. <I>Rev. Biolog&iacute;a.</I> 17:18. 2003 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8.     Guill&eacute;n, C. <I>et al</I>.  Diversidad y abundancia de col&eacute;mbolos ed&aacute;ficos en un  bosque primario, un bosque secundario y un cafetal en Costa Rica. <I>Agronom&iacute;a Costarricense. </I>30 (2):7. 2006 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9.     Hern&aacute;ndez, A. <I>et al</I>. Nueva versi&oacute;n de la clasificaci&oacute;n gen&eacute;tica de los suelos de  Cuba. Ministerio de la Agricultura. La Habana, Cuba. 26 p. 1999 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10.     Krantz, G.W. A manual of Acarology, 2nd ed. Oregon State University  Book Stores. Corvallis, USA. 509 p. 2009 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11.     Marsi, Z. &amp; Ryan, J. Soil organic matter and related physical properties in  a Mediterranean wheat-based rotation trial. <I>Soil and Tillage  Research</I>. 87:146. 2006 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12.     Norton, R.A. Evolutionary aspects of oribatid mites life histories  and consequences for the origin of the  Astigmata<I>.</I> In: Mites: ecological and  evolutionary analyses of life-history patterns. (Ed. M.A. Houck). Chapman &amp; Hall. New York,  USA. p. 99. 1994 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13.     Prieto D. <I>et al</I>. Microartr&oacute;podos asociados a la hojarasca de un  bosque semideciduo de Bacunayagua, Matanzas, Cuba. <I>Rev. Biolog&iacute;a</I>: 19 (1-2):57. 2005 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">14.     Ponce de Le&oacute;n, D. <I>et al</I>. Informe Proyecto Ramal Cient&iacute;fico T&eacute;cnico  (PRCT) Protecci&oacute;n del medio ambiente y el desarrollo sostenible cubano &#171;Causas de  la degradaci&oacute;n de la estructura en los suelos Ferral&iacute;ticos Rojos en la Llanura Roja de  La Habana&#187;.&#160; Fac. de Agronom&iacute;a,UNAH, Cuba.209 p. 2009 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">15.     Seastedt, T.R. &amp; Crossley, D.A. Effects of microarthropods on the  seasonal dynamics of nutrients in forest litter. <I>Soil Biol. Biochem</I>. 12:377. 1980 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">16.     Sigarroa, A. Manual de pr&aacute;cticas de biometr&iacute;a y dise&ntilde;o experimental.  ENPES. Cuba. 154 p. 1987 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">17.     Socarr&aacute;s, Ana. Utilizaci&oacute;n de la acarofauna ed&aacute;fica como indicador biol&oacute;gico  del estado de los suelos con manejo org&aacute;nico en la provincia de La Habana,  Cuba. <I>Poeyana</I>. 494:31. 2006 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">18.     Usher, M.B. <I>et al</I>. Understanding biological diversity in soil: the Uk&#180;s  Soil biodiversity research programme. <I>Appl. Soil Ecol.  </I>33:101. 2006 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">19.     V&aacute;squez C. <I>et al</I>. Diversidad de &aacute;caros (Acari: Prostigmata,  Mesostigmata, Astigmata) en la hojarasca de formaciones vegetales del Parque Universitario de  la UCLA, Venezuela. <I>Iheringia. Ser. Zool.</I> 97(4):466. 2007 </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">20.     Wardle, D.A. <I>et al</I>. Ecological linkages between aboveground and  belowground biota. <I>Science.</I> 304:1629. 2004 <!-- Generation of PM publication page 8 -->  </font>     <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido el 25 de noviembre del 2010 </font>       <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aceptado el 19 de abril del 2011</font>      ]]></body><back>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Descomposición de la materia orgánica en dos ecosistemas forestales del macizo del Montseny]]></article-title>
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