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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del estiércol en el suelo y en el cultivo de la soya Glycine max (L.) Merr.]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The study was conducted in the Agricultural Research Station of the Central University Marta Abreu of Las Villas Villa Clara, Cuba, on a moderately washed soft Brown soil, in order to evaluate the effect of different doses of decomposed cattle manure on the physical and chemical properties of the soil, the soybean yield and the populations of pentatomids. Two soybean varieties were planted: Incasoy-27 and Incasoy-35, at a distance of 0,40 m x 0,05 m which formed the two experiments. The treatments were: T1.- control without application of manure; T2.decomposed cattle manure 4 t ha-1; T3.- decomposed cattle manure 8 t ha-1 with four replicas each. The following physical and chemical soil properties were evaluated: structure factor, stable aggregates, permeability, pH, organic matter, assimilable phosphorus and potassium. The decomposed manure had effect not only on the soil, but also on the control of the population of pentatomids. The application of decomposed manure produced a significant increase in aggregation, with a category change from regular (52,96 %) to good (66,95 %). The use of decomposed manure in interaction with the soybean crop significantly increased the OM of the soil during a short period of time, which went from low (2,5 %) to moderate category (3,7 %). Likewise, the application of organic matter significantly decreased the population of pentatomids in the soybean crop.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[enmiendas orgánicas]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N</strong></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Efecto del esti&eacute;rcol en el suelo y en el cultivo de la soya    [<I>Glycine max</I> (L.) Merr.] </font></strong></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <P align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Effect of manure on the soil and the soybean  [<I>Glycine max</I> (L.) Merr.] crop </font> </strong>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Pedro Cairo-Cairo<SUP>1</SUP> y Ubaldo &Aacute;lvarez-    Hern&aacute;ndez</strong></font><strong><font size="2"><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP>2</SUP></font></i></font> </strong>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP>1</SUP><I>Universidad de Atacama, Centro Regional de Investigaci&oacute;n y Desarrollo Sustentable de Atacama (CRIDESAT) </I></font>   <font size="2"><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Copayapu 485, Copiap&oacute;, Chile </font>     </i></font>    <br>     <font size="2"><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP>2</SUP>Universidad Central de Las Villas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Villa Clara, Cuba       </font>       </i></font>       <br>     <font size="2"><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:pedro.cairo@uda.cl">pedro.cairo@uda.cl</a></font></i></font></p>     <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>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El estudio se desarroll&oacute; en la Estaci&oacute;n Experimental Agr&iacute;cola de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas  Villa Clara, Cuba, en un suelo Pardo mullido medianamente lavado, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes dosis  de esti&eacute;rcol vacuno descompuesto en las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo, el rendimiento de la soya y las poblaciones  de pentat&oacute;midos. Se sembraron dos variedades de soya: Incasoy-27 e Incasoy-35, a una distancia de 0,40 m x 0,05 m que  formaron los dos experimentos. Los tratamientos fueron: T1.- testigo sin aplicaci&oacute;n de esti&eacute;rcol; T2.- esti&eacute;rcol vacuno descompuesto 4  t ha<SUP>-1 ; </SUP>T 3.- esti&eacute;rcol vacuno descompuesto 8 t  ha<SUP>-1</SUP> con cuatro r&eacute;plicas  cada  uno. Se evaluaron las siguientes propiedades  f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo: factor de estructura, agregados estables, permeabilidad, pH, materia org&aacute;nica, f&oacute;sforo y potasio  asimilable. El esti&eacute;rcol descompuesto tuvo efecto no solo sobre el suelo, sino tambi&eacute;n sobre el control de la poblaci&oacute;n de pentat&oacute;midos.  La aplicaci&oacute;n de esti&eacute;rcol descompuesto  produjo un incremento significativo en la agregaci&oacute;n, con un cambio de categor&iacute;a de  regular (52,96 %) a buena (66,95 %). El uso de esti&eacute;rcol descompuesto en interacci&oacute;n con el cultivo de la soya increment&oacute; de  manera significativa la MO del suelo durante un per&iacute;odo corto de tiempo, que pas&oacute; de la categor&iacute;a baja (2,5 %) a mediana (3,7  %). Asimismo, la aplicaci&oacute;n de materia org&aacute;nica disminuy&oacute; significativamente la poblaci&oacute;n de pentat&oacute;midos en el cultivo de  la soya. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Palabras clave:</B> enmiendas org&aacute;nicas, propiedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas suelo, rendimiento. </font> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>ABSTRACT</B> </font>      <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The study was conducted in the Agricultural Research Station of the Central University Marta Abreu of Las Villas  Villa Clara, Cuba, on a moderately washed soft Brown soil, in order to evaluate the effect of different doses of decomposed  cattle manure on the physical and chemical properties of the soil, the soybean yield and the populations of pentatomids. Two  soybean varieties were planted: Incasoy-27 and Incasoy-35, at a distance of 0,40 m x 0,05 m which formed the two experiments.  The treatments were: T1.- control without application of manure; T2.decomposed cattle manure 4 t  ha<SUP>-1</SUP>; T3.- decomposed cattle manure 8 t  ha<SUP>-1</SUP> with four replicas each. The following physical and chemical soil properties were evaluated: structure  factor, stable aggregates, permeability, pH, organic matter, assimilable phosphorus and potassium. The decomposed manure had  effect not only on the soil, but also on the control of the population of pentatomids. The application of decomposed manure  produced a significant increase in aggregation, with a category change from regular (52,96 %) to good (66,95 %). The use of  decomposed manure in interaction with the soybean crop significantly increased the OM of the soil during a short period of time, which went  from low (2,5 %) to moderate category (3,7 %). Likewise, the application of organic matter significantly decreased the population  of pentatomids in the soybean crop. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Keywords</B>: organic amendments, physical-chemical soil properties, yield.</font> <hr>     <p>&nbsp;</p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font>     <p>&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B>  </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Una de las caracter&iacute;sticas m&aacute;s importantes de las enmiendas org&aacute;nicas del suelo es su habilidad para  estimular el complejo de microorganismos beneficiosos que ayudan a mantener controladas las plagas potenciales y  pat&oacute;genas (Ramos-Gonz&aacute;lez<I> et  al.</I>, 2013; Passos<I> et al.</I>, 2014). Los abonos provenientes de los animales y de los residuos  de cultivos constituyen un elemento clave en los sistemas de agricultura ecol&oacute;gica (Larney y Angers, 2012;  Penha<I> et al.</I>, 2012).  </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El esti&eacute;rcol es un recurso valioso que permite  completar el ciclo de nutrientes y que hace que gran parte  del nitr&oacute;geno fijado por las leguminosas y cosechado en forma de forraje pueda volver al suelo, donde estar&aacute;  nuevamente disponible para los subsiguientes cultivos  (Ren<I> et al.</I>, 2014 ). Su aplicaci&oacute;n en los sistemas ecol&oacute;gicos tiene  como objetivo mejorar las propiedades biol&oacute;gicas y f&iacute;sico-qu&iacute;micas del suelo, adem&aacute;s resulta importante como fuente  de energ&iacute;a y nutrientes para el ecosistema ed&aacute;fico. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En cuanto a las concentraciones de nutrimentos en las plantas se ha descrito su relaci&oacute;n con la ocurrencia de  algunas afectaciones por plagas (Nicholls y Altieri, 2008), de ah&iacute; que un desbalance en la nutrici&oacute;n puede afectar la velocidad  de crecimiento y rapidez de las plantas para defenderse del ataque de pat&oacute;genos. En ese sentido son varios los estudios  que informan los efectos aditivos de la fertilizaci&oacute;n y el  uso de los fungicidas para el control de enfermedades de fin de  ciclo e incluso algunos que sugieren la ocurrencia de respuesta sin&eacute;rgica entre tratamientos (Miguez, 2005). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El cultivo de la soya [<I>Glycine max</I> (L.) Merr], la principal oleaginosa a nivel mundial por su alto porcentaje  de prote&iacute;na (35-50 %) y de aceite (15-25 %) que constituye una fuente de prote&iacute;na barata y de gran calidad para la  alimentaci&oacute;n del ganado y del hombre  (Romero<I> et al.</I>, 2013; Temple<I> et al.</I>, 2013;  Dlamini<I> et al.</I>, 2014; Pegoraro<I> et  al.</I>, 2014), no est&aacute; exento de estas afectaciones. Sus rendimientos se pueden elevar si se usan variedades adaptadas, buenas pr&aacute;cticas  de manejo, as&iacute; como un control adecuado de las plagas y enfermedades; ya que se conoce que casi medio centenar de  insectos lo atacan mundialmente y le causan da&ntilde;os desde la siembra hasta su almacenamiento, aunque algunos no son  espec&iacute;ficos (Temple<I> et al.</I>, 2013). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por tanto, teniendo en cuenta que existen pocos antecedentes relacionados con estudios que integren el uso  de los abonos org&aacute;nicos y su efecto sobre el suelo-rendimiento de la soya-poblaciones de insectos de la  familia Pentatomidae informados por  Ramos-Gonz&aacute;lez<I> et al.</I> (2013) como una de sus plagas m&aacute;s da&ntilde;inas; este estudio  tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes dosis de esti&eacute;rcol vacuno descompuesto en las propiedades f&iacute;sicas  y qu&iacute;micas del suelo, el rendimiento del cultivo y las poblaciones de pentat&oacute;midos. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </font></strong>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Caracter&iacute;sticas del &aacute;rea de    estudio</em>. El estudio se realiz&oacute; en la Estaci&oacute;n Experimental    &Aacute;lvaro Barba Machado, perteneciente a la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas Villa Clara, Cuba. El suelo est&aacute;    clasificado como Pardo mullido medianamente lavado (Hern&aacute;ndez, 2006), y por la clasificaci&oacute;n norteamericana Soil    Taxonomy se ubica en el orden Inceptisol. El &aacute;rea de estudio est&aacute; situada a los 22&#176; 41' 33&quot; latitud norte y los 80&#176; 16'    75&quot; longitud oeste. Sus suelos son carbonatados, muy arcillosos, con relieve ondulado a llano, y reciben 1 300    mm anuales de precipitaci&oacute;n. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Tratamientos y dise&ntilde;o.</em> Se realizaron dos experimentos con los mismos tratamientos, pero con    diferentes variedades de soya: Incasoy-27 e Incasoy-35; estos fueron: T1: testigo sin aplicaci&oacute;n de esti&eacute;rcol; T2:    esti&eacute;rcol vacuno descompuesto, </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4 t ha<SUP>-1</SUP>; T3: esti&eacute;rcol vacuno descompuesto, 8 t    ha<SUP>-1</SUP>.   </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cada tratamiento cont&oacute; con cuatror&eacute;plicas, para un total de 12 parcelas por experimento, las cuales med&iacute;an    10 m de largo x 5 m de ancho. La siembra se realiz&oacute; a una profundidad de 3 cm y distancia de 0,40 m x 0,05 m.    Se emple&oacute; un dise&ntilde;o de bloques al azar. Se evalu&oacute; el efecto en el suelo, su relaci&oacute;n con el rendimiento y la poblaci&oacute;n    de pentat&oacute;midos y no se incluy&oacute; el comportamiento de las variedades de soya. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El esti&eacute;rcol que se utiliz&oacute; proced&iacute;a de un &aacute;rea cubierta por vegetaci&oacute;n y se someti&oacute; a descomposici&oacute;n durante    el per&iacute;odo de un a&ntilde;o; su composici&oacute;n qu&iacute;mica se muestra en la <a href="/img/revistas/pyf/v40n1/t0105117.gif">tabla 1</a>. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Muestreo y an&aacute;lisis de suelo.</em> El muestreo se realiz&oacute; a la profundidad de 0-20 cm; se tomaron    cuatror&eacute;plicas por tratamiento, para un total de 24 muestras. Los an&aacute;lisis qu&iacute;micos y f&iacute;sicos incluyeron: </font> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">pH (H<SUB>2</SUB>O) y (KCl): por el m&eacute;todo potenciom&eacute;trico, con una relaci&oacute;n suelo-soluci&oacute;n 1:2,5. </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB> y K<SUB>2</SUB>O asimilables: seg&uacute;n Oniani (1964), utilizando una soluci&oacute;n extractiva de      H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB> de 0,1N. El fosforo se determin&oacute; por colorimetr&iacute;a y el potasio por fotometr&iacute;a de llama. </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">materia org&aacute;nica: por colorimetr&iacute;a, seg&uacute;n Walkley y Black (1934). </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">coeficiente de la permeabilidad (log<SUB>10       </SUB>k): seg&uacute;n el m&eacute;todo de      Henin<I> et al.</I> (1958).     </font>   </li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">factor estructura, % (FE): de acuerdo con Vageler y Alten (1931).     </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">agregados estables, % (AE): por el m&eacute;todo de      Henin<I> et al.</I> (1958).     </font>   </li>     </ul>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Evaluaci&oacute;n del rendimiento.</em> Se seleccionaron cuatro plantas por r&eacute;plica, para un total de 16 plantas por    tratamiento. Como componentes del rendimiento, se evaluaron eln&uacute;mero de legumbres por planta yel peso de granos por planta (g). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Evaluaci&oacute;n del n&uacute;mero de    pentat&oacute;midos.</em> Despu&eacute;s de sembradas las dos variedades de soya y aplicado    el esti&eacute;rcol, se cuantific&oacute; por el m&eacute;todo de la observaci&oacute;n directa el n&uacute;mero de chinches hediondas    (<I>Nezaraviridula</I>) que incidieron en el cultivo en los diferentes tratamientos.   </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>An&aacute;lisis estad&iacute;stico.</em> Se utiliz&oacute; el paquete de programas profesional Statgraphics Centuri&oacute;n v.15 Romano    2006 sobre Windows. Se aplic&oacute; ANOVA de clasificaci&oacute;n simple con la prueba de comparaci&oacute;n de medias (Duncan,    1955) y el ajuste de las curvas.  Se consider&oacute; para algunos an&aacute;lisis estad&iacute;sticos, toda la base de datos con los dos    experimentos y tambi&eacute;n el an&aacute;lisis individual por experimento.</font>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </B></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <P align="justify"><em><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Efecto del esti&eacute;rcol descompuesto sobre algunas propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas </font> </font>     <font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">del suelo</font></font> </em>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="/img/revistas/pyf/v40n1/t0205117.gif">tabla 2</a> se muestra la influencia de la aplicaci&oacute;n del esti&eacute;rcol descompuesto en el estado estructural del  suelo. Tanto los agregados estables como el factor estructura y la permeabilidad aumentaron significativamente en relaci&oacute;n  con el testigo. Con la aplicaci&oacute;n de 8 t  ha<SUP>-1</SUP> de esti&eacute;rcol se logr&oacute; una mejor estructura. El indicador que mejor  demostr&oacute; el efecto fue la estructura, que pas&oacute; de la categor&iacute;a regular en el testigo (58 %) a buena en T3 (71 %), basado en  los criterios de Cairo y Reyes (2016). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cairo<I> et al.</I> (2012), al resumir los efectos de diferentes abonos org&aacute;nicos y minerales, se&ntilde;alaron la  importante contribuci&oacute;n del compost al estado estructural del suelo. La acci&oacute;n integrada de la soya como leguminosa y el  abono org&aacute;nico facilit&oacute; las condiciones para una gran actividad biol&oacute;gica, que determin&oacute; en la calidad del humus  formado y, por consiguiente, en la agregaci&oacute;n del suelo en un periodo corto de tiempo (cuatro meses). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las leyes m&aacute;s generales de los agroecosistemas, y espec&iacute;ficamente los procesos bioqu&iacute;micos, influyen en  las propiedades f&iacute;sicas a trav&eacute;s de la formaci&oacute;n de agregados y de bioporos, as&iacute; como    de la bioestructura en la  que participan las bacterias y los hongos del suelo  (Delgado<I> et al.</I>, 2012; Zhang<I> et al.</I>, 2012; Socarras, 2013). La  p&eacute;rdida de las propiedades f&iacute;sicas produce compactaci&oacute;n del suelo y, como consecuencia, se forman costras impermeables  al agua y al aire en la superficie que afectan la fertilidad  (Cairo<I> et al.</I>, 2012). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El pH en KCl y el pH en agua no difirieron significativamente con las diferentes dosis de esti&eacute;rcol y se  mantuvieron en el rango de neutro (<a href="/img/revistas/pyf/v40n1/t0305117.gif">tabla 3</a>). En el caso de la materia org&aacute;nica, se evidenciaron incrementos respecto al control  sin fertilizaci&oacute;n. En este indicador se logr&oacute; un cambio cuantitativo importante cuando se aplic&oacute; 8 t  ha<SUP>-1</SUP> de esti&eacute;rcol descompuesto, ya que sobrepas&oacute; el 1 % de incremento. Los estudios de Balemi (2012),  Cairo<I> et al.</I> (2012) y Larney y Angers  (2012) reafirman estos resultados. Por otra parte, de acuerdo con los criterios de  L&oacute;pez<I> et al.</I> (1981), la MO pas&oacute; de  la categor&iacute;a baja en el suelo degradado (T1) a la mediana en el suelo mejorado con abono org&aacute;nico (T2, T3). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La aplicaci&oacute;n de 8 t ha<SUP>-1</SUP> de esti&eacute;rcol produjo incrementos significativos del f&oacute;sforo y el potasio asimilables en  relaci&oacute;n con T1; estos nutrientes no son factores limitantes del rendimiento en las condiciones del estudio, debido a la  fertilizaci&oacute;n excesiva durante a&ntilde;os. Larney y Angers (2012) se&ntilde;alaron que los abonos org&aacute;nicos de origen animal mejoran  sustancialmente las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo; mientras que  Verde<I> et al.</I> (2013) indicaron que el uso de esti&eacute;rcol solo  o  combinado con enmiendas minerales puede ser una soluci&oacute;n para aumentar la absorci&oacute;n de N y los rendimientos de  la soya. </font>     <p>&nbsp;</p>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Efecto de los tratamientos en el rendimiento y en la poblaci&oacute;n de pentat&oacute;midos</em> </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La aplicaci&oacute;n de 8 t ha<SUP>-1</SUP> de esti&eacute;rcol descompuesto (T3) increment&oacute; de manera significativa el n&uacute;mero  de legumbres por planta y el peso de granos por planta,  as&iacute; como el rendimiento, en relaci&oacute;n con el testigo sin  fertilizante. El rendimiento aument&oacute; gradualmente con las dosis de abono org&aacute;nico, de 2,04 a 3,18 t  ha<SUP>-1 </SUP>(<a href="/img/revistas/pyf/v40n1/t0405117.gif">tabla 4</a>). Estos resultados se corresponden con el nivel de materia org&aacute;nica y la agregaci&oacute;n del suelo que se logr&oacute;.  Pegoraro<I> et al.</I> (2014) se&ntilde;alaron que el rendimiento de soja se  increment&oacute; un 17 %  con la aplicaci&oacute;n de ecopost, y el peso de 1 000 granos disminuy&oacute;  (<I>p</I>&lt; 0,05); mientras que se mantuvo la calidad del grano. Los suelos degradados, con bajos contenidos de MO y  problemas de compactaci&oacute;n, tendr&aacute;n un menor rendimiento que aquellos sometidos a un buen manejo, con  gram&iacute;neas incorporadas, altos contenidos de MO y una alta cobertura de rastrojos en la superficie  (Cairo<I> et al.</I>, 2012).  </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A medida que se increment&oacute; la MO ocurri&oacute; una disminuci&oacute;n significativa de las poblaciones de  pentat&oacute;midos, y los mejores resultados se obtuvieron con la aplicaci&oacute;n de 8 t  ha<SUP>-1</SUP> de esti&eacute;rcol descompuesto. En estudios sin el  uso de abonos org&aacute;nicos, Marrero (2005) observ&oacute; un desarrollo progresivo de las poblaciones de pentat&oacute;midos. Se  pudo comprobar durante esta investigaci&oacute;n que la aplicaci&oacute;n de 8 t  ha<SUP>-1</SUP> de esti&eacute;rcol descompuesto no solo tuvo efecto  en el suelo y en el crecimiento y rendimiento del cultivo, sino tambi&eacute;n en la poblaci&oacute;n de una plaga  importante (pentat&oacute;midos) en el cultivo de la soya (Nicholls y Altieri, 2008;  Ramos-Gonz&aacute;lez<I> et al.</I>, 2013; Usman, 2015). </font>     <p>&nbsp;</p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Relaciones entre las propiedades del suelo, el rendimiento y las poblaciones de pentat&oacute;midos </em> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El contenido de MO tuvo gran influencia en los componentes del rendimiento y en las poblaciones de  pentat&oacute;midos (<a href="/img/revistas/pyf/v40n1/t0505117.gif">tabla 5</a>; <a href="/img/revistas/pyf/v40n1/f0105117.gif">figs. 1</a> y <a href="/img/revistas/pyf/v40n1/f0205117.gif">2</a>). Se encontr&oacute; relaci&oacute;n entre la MO y los componentes del rendimiento (n&uacute;mero de legumbres  y peso de los granos) y el rendimiento. La materia org&aacute;nica favorece las funciones fisiol&oacute;gicas en la planta, sobre  la base de crear en el suelo mejores condiciones de  asimilaci&oacute;n de los nutrientes, el agua y el aire  (Boudet<I> et al.</I>, 2015). Hubo una relaci&oacute;n negativa entre el contenido de MO y la poblaci&oacute;n de pentat&oacute;midos (<a href="/img/revistas/pyf/v40n1/f0205117.gif">fig.  2</a>). Ramos-Gonz&aacute;lez<I> et al.</I> (2013) obtuvieron resultados similares en el cultivo del frijol al aplicar  <I>Rhizobium</I> y compost. Cualquier factor que afecte la fisiolog&iacute;a de la planta (por ejemplo, la fertilizaci&oacute;n) puede potenciar la resistencia a los insectos plagas.  Las respuestas de los cultivos a los fertilizantes, tales como cambios en las tasas de crecimiento, madurez acelerada o  retardada, tama&ntilde;o de algunas partes de la planta y dureza o debilidad de la cut&iacute;cula, pueden influir indirectamente en el &eacute;xito de  los insectos plagas para utilizar las plantas hospederas. El efecto de las pr&aacute;cticas de fertilizaci&oacute;n en la resistencia de  las plantas al ataque de insectos puede estar mediado por cambios en los contenidos nutricionales de los cultivos (Nicholls  y Altieri, 2008). Seg&uacute;n Souza<I> et al.  </I>(2013) los insecticidas se usan como un m&eacute;todo de control; sin embargo, estos  productos causan desequilibrio medioambiental y resistencia de la plaga. </font>     <p>&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>CONCLUSIONES</B>  </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La aplicaci&oacute;n de esti&eacute;rcol descompuesto origin&oacute; un incremento significativo en la agregaci&oacute;n, y se logr&oacute; en  el suelo un cambio de categor&iacute;a de regular (52,96 %) a buena (66,95 %). El esti&eacute;rcol en interacci&oacute;n con el cultivo de  la soya increment&oacute; de manera significativa la MO del suelo durante un per&iacute;odo corto de tiempo, que pas&oacute; de  la categor&iacute;a baja (2,5 %) a mediana (3,7 %). Se encontr&oacute; una estrecha relaci&oacute;n entre la MO, los agregados del suelo  y el rendimiento de las plantas. La aplicaci&oacute;n de MO disminuy&oacute; significativamente la poblaci&oacute;n de pentat&oacute;midos. </font>     <p>&nbsp;</p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B></font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Balemi, T. Effect of integrated use of cattle manure and inorganic fertilizers on tuber yield of potato in Ethiopia.      <I>J. Soil Sci. Plant Nutr</I>. 12 (2):257-265, 2012.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Boudet, Ana; Fabre, B. &amp; Meri&ntilde;o, Yaritza. Efecto de la aplicaci&oacute;n de abonos org&aacute;nicos en la respuesta agroproductiva  del cultivo de habichuela (<I>Vigna unguiculata  </I>L.). <I>Centro Agr&iacute;cola</I>. 42 (2):11-16, 2015.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. Cairo, P.; D&aacute;vila, A.; Col&aacute;s, A.; Reyes, A. &amp; D&iacute;az, B. <I>Uso alternativo de mejoradores de suelo, con &eacute;nfasis en la  materia org&aacute;nica y evaluaci&oacute;n de indicadores de sostenibilidad (calidad de  suelo)</I>. Cuba: MINAG. Informe final del  proyecto ramal del MINAG C&oacute;digo 68.11, 2012.     </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. Cairo, P. &amp; Reyes, A. <I>La fertilidad f&iacute;sica del suelo y la agricultura org&aacute;nica en el  tr&oacute;pico</I>. Chile: Universidad de Atacama, 2016.[en prensa].     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5. Delgado, M.; Rodr&iacute;guez, C.; Mart&iacute;n, J. V.; Miralles de Imperial, R. &amp; Alonso, F. Environmental assay on the effect  of poultry manure application on soil organisms in agroecosystems. <I>Sci. Total Environ</I>. 416:532-535, 2012.     </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. Dlamini, T. S.; Tshabalala, P. &amp; Mutengwa, T. Soybeans production in South Africa. <I>OCL</I>.  </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">21 (2):1-11. http://www.ocl-journal.org/articles/ocl/pdf/2014/02/ocl130028.pdf. 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<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Recibido el 13 de junio del 2016 </i></font>     <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Aceptado el 1 de marzo del 2017</i></font>      ]]></body><back>
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