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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de las coberturas en algunas propiedades del suelo. Finca La Morrocoya, Barinas, Venezuela]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The study was conducted on an Inceptisol soil of the livestock production farm «La Morrocoya», Sosa municipality, Barinas state, in order to evaluate the effect of covers on some soil properties, as basis to establish sustainable production strategies. Four areas were selected: area 1. Cutting pasture: king grass (Cenchrus purpureus L.), three years after establishment in a total area of 2 ha; area 2. Introduced pasture: star grass Cynodon plectostachyus L.) 6 years after being established in a 4-ha area; area 3. Introduced forest: mahogany Swietenia mahagani L.) with 15 years of establishment and 1,8 ha; area 4. Natural forest, with a total area of 3 ha. Nine samples were taken from each study area at different depths. The analyses performed were texture, organic matter, apparent density, pH, assimilable calcium, potassium and phosphorus. Correlation matrix and principal component analysis were applied. The use of different covers proved that the Introduced pasture and its adequate management improved and stabilized the studied physical and chemical properties after 6 years of establishment, compared with the other covers. Close relationships were determined between organic matter and apparent density and clay + silt, with values of r > 0,80. These soil properties were the ones with better response to the effect of the different covers.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[disponibilidad de nutrientes]]></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"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Efecto de las coberturas en algunas propiedades del suelo. Finca    La Morrocoya, Barinas, Venezuela </strong></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <P align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Effect of covers on some soil properties. La Morrocoya farm,  Barinas, Venezuela </strong> </font>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Pedro Cairo-Cairo<SUP>1</SUP>, Alfredo   Reyes-Hern&aacute;ndez<SUP>2</SUP>,  Ram&oacute;n Valent&iacute;n  Aro-Flores<SUP>3</SUP> y Lenia Robledo-Ortega<SUP>4</SUP></strong> </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP><em>1</em></SUP><em>Universidad de Atacama. Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo Sustentable de Atacama (CRIDESAT) Copayapu 485 Copiap&oacute; Chile.     <br>   <SUP>2</SUP>Universidad de Sancti Spiritus, Cuba       <br>   <SUP>3</SUP>Finca La Morrocoya, Barinas, Venezuela       <br>   <SUP>4</SUP>Universidad de Matanzas, Cuba       <br>   Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:pedro.cairo@uda.cl">pedro.cairo@uda.cl</a></em> </font>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p> <hr align="JUSTIFY">     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESUMEN</B>  </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El estudio se realiz&oacute; en un suelo Inceptisol de la finca ganadera &#171;La Morrocoya&#187; municipio Sosa del estado Barinas, con  el objetivo  de evaluar el efecto de las coberturas en  algunas propiedades del suelo, como base para establecer estrategias  de producci&oacute;n sostenibles. Se seleccionaron cuatro &aacute;reas: &aacute;rea 1. Pasto de corte: king grass  (<I>Cenchrus purpureus</I> L.), con tres  a&ntilde;os de establecido en un &aacute;rea total de 2 ha; &aacute;rea 2. Pasto introducido: pasto estrella  (<I>Cynodon plectostachyus </I>L.) con 6 a&ntilde;os  de establecido en un &aacute;rea de 4 ha; &aacute;rea 3. Bosque introducido: caoba  (<I>Swietenia mahogani</I> L)  con 15 a&ntilde;os de establecido y 1,8  ha; &aacute;rea 4. Bosque natural, con un &aacute;rea total de 3 ha. Se tomaron 9 muestras de cada &aacute;rea de estudio  a diferentes  profundidades. Los an&aacute;lisis realizados fueron textura, materia org&aacute;nica, densidad aparente, pH, calcio, potasio y fosforo asimilable. Se  aplicaron matriz de correlaciones y an&aacute;lisis de  componentes principales. El empleo de diferentes coberturas demostr&oacute; que el  pasto Introducido y su adecuado manejo, mejor&oacute; y estabiliz&oacute; las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas estudiadas despu&eacute;s de 6 a&ntilde;os  de establecido, en comparaci&oacute;n con el resto de las coberturas. Se determinaron estrechas relaciones entre la materia org&aacute;nica  con la densidad aparente y la  arcilla + limo, con valores de r &Atilde; 0,80. Estas propiedades del suelo  fueron las que mejor  respondieron al efecto  de las diferentes coberturas. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Palabras clave</B>: disponibilidad de nutrientes, manejo de suelo, propiedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas del suelo. </font> <hr align="JUSTIFY">     <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 on an Inceptisol soil of the livestock production farm &#171;La Morrocoya&#187;, Sosa municipality,  Barinas state, in order to evaluate the effect of covers on some soil properties, as basis to establish sustainable production  strategies. Four areas were selected: area 1. Cutting pasture: king grass  (<I>Cenchrus purpureus</I> L.), three years after establishment in a  total area of 2 ha; area 2. Introduced pasture: star grass  <I>Cynodon plectostachyus</I> L.) 6 years after being established in a 4-ha  area; area 3. Introduced forest: mahogany <I>Swietenia  mahagani</I> L.) with 15 years of establishment and 1,8 ha; area 4. Natural  forest, with a total area of 3 ha. Nine samples were taken from each study area at different depths. The analyses performed  were texture, organic matter, apparent density, pH, assimilable calcium, potassium and phosphorus. Correlation matrix and  principal component analysis were applied. The use of different covers proved that the Introduced pasture and its adequate  management improved and stabilized the studied physical and chemical properties after 6 years of establishment, compared with the  other covers. Close relationships were determined between organic matter and apparent density and clay + silt, with values of r  &gt; 0,80. These soil properties were the ones with better response to the effect of the different covers. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Keywords</B>: nutrient availability, soil management, soil physical-chemical properties </font> <hr align="JUSTIFY">     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&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">Los problemas ecol&oacute;gicos del mundo actual, el agotamiento de los recursos naturales y la necesidad de  preservar la fertilidad de los suelos, con  vistas a alimentar una poblaci&oacute;n cada vez mayor, ha originado la necesidad  de establecer alternativas sostenibles u org&aacute;nicas para elevar los rendimientos (Ikemefuna, 2015; Chen y Tang,  2016). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La degradaci&oacute;n de los suelos y los recursos h&iacute;dricos son los principales factores que atentan contra la  sostenibilidad de la utilizaci&oacute;n agr&iacute;cola de las tierras en Am&eacute;rica Latina y el resto del mundo; ello conduce a serias  dificultades para producir los requerimientos de alimentos para su creciente poblaci&oacute;n (Abate y Lemenih, 2014;  Tesfaye<I> et al.</I>, 2014; Binyam, 2015). En la regi&oacute;n de Barinas existen muy pocos resultados  sobre el diagn&oacute;stico y monitoreo de  las propiedades de los suelos ganaderos con vistas a realizar su aprovechamiento sostenible. Los llanos occidentales  de Venezuela constituyen potencialmente una de las regiones agr&iacute;colas y ganaderas m&aacute;s importantes del pa&iacute;s y  representan m&aacute;s del 25 % del valor de la producci&oacute;n agr&iacute;cola  (L&oacute;pez<I> et al.</I>, 2015). Se trata de encontrar alternativas sostenibles  del manejo de los suelos que garanticen producciones estables en el desarrollo de la ganader&iacute;a y la agricultura. Un cambio  en la cobertura del suelo de un &aacute;rea puede afectar negativamente las caracter&iacute;sticas potenciales de la zona, y en  &uacute;ltima instancia, puede conducir a la degradaci&oacute;n y la p&eacute;rdida de la productividad  (Lozano<I> et al.</I>, 2010; Tesfaye<I> et al.</I>, 2014).  La degradaci&oacute;n del suelo, es producto de la compleja interacci&oacute;n de muchas variables qu&iacute;micas, f&iacute;sicas y biol&oacute;gicas  que reducen su capacidad potencial  para producir (Ikemefuna, 2015). El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el  efecto de las coberturas en algunas propiedades del suelo de la finca La Morrocoya que sirvieran de base para establecer  estrategias sostenibles de producci&oacute;n. </font>     <p align="justify">&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </strong></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Descripci&oacute;n del &aacute;rea de  estudio.</em> El estudio se realiz&oacute;  en un suelo Inceptisol  de la finca ganadera   &#171;La Morrocoya&#187;, ubicada en el sector La Salera, del municipio Sosa en el estado Barinas (120 msnm). La temperatura  var&iacute;a desde los 22,6 hasta los 30,5 &#186;C; presenta una  marcada distribuci&oacute;n estacional, con  periodos bien definidos de sequ&iacute;a  y lluvia y una precipitaci&oacute;n promedio anual de 1 390  mm (datos suministrados por INIA-Mantecal,  promedio de 25 a&ntilde;os). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Dise&ntilde;o y tratamientos. </em>Se emple&oacute; un dise&ntilde;o de bloques al azar con 4 tratamientos y 3  r&eacute;plicas<B>.</B> Para el desarrollo de la investigaci&oacute;n se seleccionaron cuatro &aacute;reas considerando el tipo de cultivo y su uso, que  constituyeron los tratamientos que a continuaci&oacute;n se describen: </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Aacute;rea 1. Pasto de corte: king grass (<I>Cenchrus      purpureus</I> L.) con tres a&ntilde;os de establecido en un &aacute;rea total de 2 ha.      La distancia de plantaci&oacute;n fue de 1 m x 1 m (10 000 plantas      ha<SUP>-1</SUP>). Se plant&oacute; por estaca de forma manual en el      periodo lluvioso. El primer corte se realiz&oacute; a partir de los 7 meses y despu&eacute;s los intervalos fueron cada 45 d&iacute;as, hasta el      corte n&uacute;mero 15. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Aacute;rea 2. Pasto introducido: pasto estrella      [<I>Cynodon plectostachyus</I> (K. Schum.) Pilg.] con seis a&ntilde;os de      establecido en un &aacute;rea de 4 ha. Se sembr&oacute; de forma manual al voleo en el periodo lluvioso. La  rotaci&oacute;n de los potreros fue de      forma libre y la carga animal de 1,5      ha<SUP>-1</SUP>. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Aacute;rea 3. Bosque introducido: caoba [<I>Swietenia      mahagoni</I> (L.) Jacq.] con 15 a&ntilde;os de establecida y una      distancia de plantaci&oacute;n de 3 m x 3 m (1 111      plantas.ha<SUP>-1</SUP>).El &aacute;rea total era de 1,8 ha. Los &aacute;rboles se trasplantaron despu&eacute;s      de permanecer 6 meses en vivero. Esta &aacute;rea cont&oacute; con la presencia  de bovinos y caprinos en su primera etapa      de desarrollo. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Aacute;rea 4. Bosque natural: representado por la presencia de jobo      (<I>Spondias mombin</I> L.), guamo (Inga sp. L.), naranjillo      [<I>Citronellamucronata </I>(Ruiz y Pav&oacute;n) D.Don], bototo      [<I>Cochlospermum vitifolium</I> (Willd.)Spreng.],      sam&aacute;n <I>(Pithecellobium saman</I> L.), gu&aacute;simo      (<I>Guazuma ulmifolia </I>Lam.) en un &aacute;rea total de 3 ha. Esta &aacute;rea fue      considerada en el experimento como el tratamiento control. </font></p>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Metodolog&iacute;a de muestreo para el an&aacute;lisis f&iacute;sico y qu&iacute;mico del  suelo. </em>El muestreo se realiz&oacute; en el mes  de octubre del a&ntilde;o 2013  en el periodo lluvioso. En  cada &aacute;rea de estudio se tom&oacute; una muestra de cada profundidad  (0-10; 10-20; 20-40 cm), para un total de 9 muestras por &aacute;rea y 36 muestras en el experimento. Para la toma de las muestras  se utiliz&oacute;  la metodolog&iacute;a de (Cairo y Reyes, 2016). Las variables f&iacute;sicas estudiadas fueron: textura y densidad aparente.  Las variables qu&iacute;micas: f&oacute;sforo,  potasio y calcio asimilable, pH y materia org&aacute;nica. En este estudio se resaltan no solo  los cambios en valores absolutos de las variables por el efecto de las coberturas con respecto a un patr&oacute;n referente  (bosque natural), sino tambi&eacute;n su impacto en el cambio de categor&iacute;a (bajo, mediano, alto), por su implicaci&oacute;n pr&aacute;ctica. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Descripci&oacute;n de los m&eacute;todos de  an&aacute;lisis. </em>Los an&aacute;lisis f&iacute;sicos y qu&iacute;micos realizados fueron los  siguientes: textura (%) por el m&eacute;todo del hidr&oacute;metro de Bouyucos (Cairo y Reyes, 2016); densidad aparente  (g  cm<SUP>-3</SUP>) mediante el m&eacute;todo de los  cilindros (Cairo y Reyes, 2016); f&oacute;sforo y potasio asimilables (mg  kg<SUP>-1</SUP>) por el m&eacute;todo de Olsen  modificado (1954) extracci&oacute;n con NaHCO 0,5M, pH 8,5; calcio (mg  kg<SUP>-1</SUP>): por el m&eacute;todo de Morgan  modificado (1999), extracci&oacute;n con  CH<SUB>3</SUB>COONa 0,125 M; pH 4.2. pH en agua: por el m&eacute;todo potenciom&eacute;trico, relaci&oacute;n suelo: agua 1:2,5;  materia org&aacute;nica (%): por el m&eacute;todo de combusti&oacute;n (Walkley y Black, 1934). </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 del programa profesional Statgraphics plus versi&oacute;n 4.1 sobre   Windows&#174; para la matriz de correlaci&oacute;n y el an&aacute;lisis de componentes principales. </font>     <p align="justify">&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</B></font> <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p></p> </font>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Efectos de las coberturas en la materia org&aacute;nica y la densidad aparente    en las diferentes profundidades </em> </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El efecto de las coberturas en la materia org&aacute;nica en las diferentes profundidades  cuando se compararon  con el bosque natural, as&iacute; como su categor&iacute;a de evaluaci&oacute;n aparece en las <a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0106217.gif">figs. 1</a>, <a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0206217.gif">2</a> y <a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0306217.gif">3</a>. El bosque natural  tendi&oacute;  a acumular mayor contenido de MO en las capas m&aacute;s profundas, debido a su sistema radical  y al transporte de  los residuos superficiales. King grass incorpor&oacute; la MO en los primeros 20 cm en la categor&iacute;a de valores medianos,  a pesar de que se efectu&oacute; el corte de la biomasa   para la alimentaci&oacute;n animal. En la profundidad de 20-40 cm la  MO pas&oacute; a la  categor&iacute;a de valor bajo, a diferencia de los valores pr&oacute;ximos a altos en el  bosque natural. Estudios   realizados por Emiru y Gebrekidan (2013),  Tesfaye<I> et al.</I> (2014), Chen y Tang (2016) demostraron la  importancia que reviste para la protecci&oacute;n del suelo el manejo de las coberturas, donde se hace referencia a las formas  de ganancia de carbono, nitr&oacute;geno y nutrientes asimilables. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El pasto introducido y la carga animal durante los seis a&ntilde;os de manejo, contribuyeron al  incremento de la MO  con valores altos  (promedio de un 4 %)  en la profundidad de 0-20 cm (<a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0206217.gif">fig. 2</a>), a diferencia de una ca&iacute;da brusca a  partir de los 20 cm, debido tambi&eacute;n a que las  gram&iacute;neas  concentran su sistema radical en la capa superficial del  suelo (Cairo y Fundora, 2005). Este sistema de manejo logr&oacute; una respuesta positiva en la materia org&aacute;nica y su repercusi&oacute;n   en otras propiedades como la densidad aparente (<a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0406217.gif">figs. 4</a>, <a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0506217.gif">5</a> y <a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0606217.gif">6</a>). No solo est&aacute; presente el impacto de la gram&iacute;nea,  sino tambi&eacute;n del animal con la incorporaci&oacute;n del esti&eacute;rcol s&oacute;lido y la orina durante el pastoreo. Estos resultados   coinciden con los de Vargas, (2008), quien realiz&oacute; estudios en este  tipo de suelo y con el mismo pasto. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El carbono org&aacute;nico  ha sido identificado como un importante factor de la fertilidad del suelo; se ha  demostrado, adem&aacute;s, que est&aacute; estrechamente relacionado con la productividad, la capacidad de retenci&oacute;n de agua del suelo, y  la estabilidad de los rendimientos a largo plazo  (Piku&#179;a y Rutkowska, 2014; Binyam, 2015). De este modo se  puede considerar como un indicador de la calidad del suelo. El bosque introducido funcion&oacute; en la primera etapa de  su desarrollo como un sistema silvopastoril, lo que demuestra que no solo aport&oacute; la biomasa de hojarasca, sino  tambi&eacute;n la incorporaci&oacute;n de  esti&eacute;rcol de bovinos y caprinos con valores de materia org&aacute;nica pr&oacute;ximos a 4 % en  la profundidad de 0-10 cm (<a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0306217.gif">fig.3</a>). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los resultados de las diferentes coberturas en la densidad aparente fueron m&aacute;s evidentes   en la  profundidad de 0-10 cm (<a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0406217.gif">figs. 4</a>, <a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0506217.gif">5</a> y <a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0606217.gif">6</a>). El efecto del  king grass estuvo determinado, en lo fundamental,  por la cantidad de  la biomasa que se acumula en el suelo despu&eacute;s de su corte para la alimentaci&oacute;n animal. Por ello, la  densidad aparente fue superior que en el bosque natural en la profundidad de 0-10 cm. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tanto el pasto introducido como  el bosque introducido mostraron  valores inferiores de densidad aparente  en comparaci&oacute;n con el bosque natural en la profundidad de 0-20 cm,  en correspondencia con los incrementos  de materia org&aacute;nica. Binyam (2015) obtuvo resultados positivos en la recuperaci&oacute;n de suelos degradados  al  utilizar diferentes t&eacute;cnicas de coberturas. Debe se&ntilde;alarse que en el pasto introducido el valor de la densidad aparente pas&oacute;  de la categor&iacute;a de mediano a bajo (1,19 g  cm<SUP>-3</SUP>) en correspondencia con el comportamiento inverso de la MO. Ello  pudo haber provocado el desarrollo de una estructura m&aacute;s favorable en el suelo (Cairo y Fundora, 2005). Seg&uacute;n lo  planteado   por Vargas (2008) el pasto estrella es una especie que puede adaptarse bien a diferentes condiciones  edafoclim&aacute;ticas y a las t&eacute;cnicas de rotaci&oacute;n del pastoreo. </font>     <p align="justify">&nbsp;</p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Relaciones entre algunas propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo</em> </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En el presente  estudio se evidenci&oacute; una fuerte interrelaci&oacute;n entre la materia org&aacute;nica y la densidad  aparente (<a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0706217.gif">fig. 7</a>). La correlaci&oacute;n mostr&oacute; valores de    r = 0,8024 ** altamente significativa. Cuando la MO increment&oacute; su valor hasta la categor&iacute;a alta (superior a 4 %),   la densidad aparente lo hizo en el sentido inverso (de mediano a bajo). De esta manera se crean  condiciones m&aacute;s  favorables, desde el punto de vista f&iacute;sico,  qu&iacute;mico y biol&oacute;gico del suelo. En este sentido, Ikemefuna (2015) alert&oacute; sobre la  necesidad de mantener un sistema integrado de cobertura vegetal que garantice un contenido apropiado de materia org&aacute;nica. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Este resultado puso de manifiesto lo decisivo que resulta el monitoreo de estos dos indicadores, con vistas  a garantizar una adecuada producci&oacute;n de biomasa  y un equilibrio en la calidad del suelo  (Lopes<I> et al.</I>, 2016).  </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Chen y Tang (2016) encontraron relaciones significativas y  altamente significativas entre el contenido de MO y  la biomasa de diferentes coberturas. Por otra parte, se manifest&oacute; una estrecha relaci&oacute;n de la MO con la arcilla+limo, lo  cual fortalece a&uacute;n m&aacute;s el papel de la materia org&aacute;nica en la  conservaci&oacute;n del suelo y se evita que las materias finas   se pierdan por lixiviaci&oacute;n y erosi&oacute;n. En el presente estudio a medida que aument&oacute; la materia org&aacute;nica hubo un  incremento de la arcilla+limo (<a href="/img/revista/pyf/v40n2/f0806217.gif">fig. 8</a>). </font>     <p align="justify">&nbsp;</p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Componentes principales de las propiedades del suelo bajo diferentes coberturas</em> </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los componentes principales desde el punto de vista estad&iacute;stico, son una herramienta de gran valor para  poder seleccionar aquellas propiedades (f&iacute;sicas o qu&iacute;micas)  indicadoras de la sostenibilidad  y calidad del suelo  (Ghaemi<I> et al.</I>, 2014).    </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La varianza total explicada (<a href="/img/revista/pyf/v40n2/t0106217.gif">tabla 1</a>) mostr&oacute; que las propiedades que se ubicaron en el componente 1  alcanzaron 47,638 % de varianza, mientras que las que se ubicaron en el segundo y tercer componente solo alcanzaron  26,142   y 17,529 %, respectivamente, para un total acumulado de  91,309 %. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La propiedades del suelo que mejor respondieron a la matriz fueron la materia org&aacute;nica, la densidad aparente  y los componentes de la granulometr&iacute;a, en este caso la arcilla + limo y la arena, que  se ubicaron en el  primer componente. Se confirm&oacute; el papel que desempe&ntilde;a  la materia org&aacute;nica como indicador de la calidad del  suelo asociada  a otras propiedades (Lopes<I> et  al.</I>, 2016). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De acuerdo con los resultados se concluye que el empleo de diferentes coberturas en la finca demostr&oacute; que el  pasto introducido y su adecuado manejo mejor&oacute; y estabiliz&oacute; las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas estudiadas, despu&eacute;s de seis  a&ntilde;os de establecido, en comparaci&oacute;n con el resto de las coberturas. Se encontr&oacute; una estrecha relaci&oacute;n entre la materia  org&aacute;nica con la densidad aparente y la  arcilla +limo. Estas propiedades del suelo fueron las que mejor respondieron al efecto de  las diferentes coberturas. </font>     <p align="justify">&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. Abate, A. &amp; Lemenih, M. Detecting and quantifying land use/land cover dynamics in Nadda Asendabo Watershed,  South Western Ethiopia. <I>Int. J. Environ.  Sci</I>. 3 (1):45-50, 2014.     </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Binyam, A. The effect of land use. land cover change on land degradation in the highlands of  Ethiopia. <I>J. Environ. Earth Sci</I>. 5 (1):1-12. <a href="http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEES/ article/view/18912/19505">http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEES/ article/view/18912/19505</a>, 2015. </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. Cairo, P. &amp; Fundora, O. <I>Edafolog&iacute;a</I>. La Habana: Editorial Pueblo y Educaci&oacute;n, 2005.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. Cairo, P. &amp; Reyes, A. <I>Edafolog&iacute;a  pr&aacute;ctica</I>. Chile: Universidad de Atacama. (en prensa), 2016.     </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5. Chen, J. &amp; Tang, H. Effect of grazing exclusion on vegetation characteristics and soil organic carbon of <I>Leymus chinensis</I> grassland in northern China.      <I>Sustainability</I>. 8 (1).      <a href="http://www.mdpi.com/2071-1050/8/1/56">http://www.mdpi.com/2071-1050/8/1/56</a> , 2016. </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. Emiru, N. &amp; Gebrekidan, H. Effect of land use changes and soil depth on organic matter, total nitrogen and  available phosphorus contents of soils in Senbat watershed, Western Ethiopia. <I>ARPN J. Agric. Biol. Sci</I>. 8 (3):206-212, 2013.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. Ghaemi, M.; Astaraei, A. R.; Emami, H.; Nassiri-Mahallati, M. &amp; Sanaeinejad, S. Determining soil indicators for  soil sustainability assessment using principal component analysis of Astan Quds- east of Mashhad- Iran. <I>J. Soil Sci. Plant Nut</I>. 14 (4):987-1004, 2014.     </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8. Ikemefuna, P. Evaluation of agro-ecological approach to soil quality assessment for sustainable land use and management  systems. <I>Sci. Res. Essays.</I> 10 (15):501-512, 2015.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9. Lopes, Ercilia; Cairo, P.; Col&aacute;s, A. &amp; Rodr&iacute;guez, A. Relaciones entre las propiedades indicadoras de calidad, en dos subtipos  de suelo pardos, en la provincia de Villa Clara. <I>Centro Agr&iacute;cola</I>. 43 (1):21-28, 2016.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10. L&oacute;pez, R.; H&eacute;tier, J. M.; L&oacute;pez, D.; Schargel, R. &amp; Zinck, A., Eds. <I>Tierras llaneras de Venezuela: tierras de buena  esperanza</I>. M&eacute;rida, Venezuela: Consejo de Publicaciones de la  Universidad de Los Andes, 2015.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11. Lozano, Zenaida; Romero, H. &amp; Bravo, C. Influencia de los cultivos de cobertura y el pastoreo sobre las propiedades  f&iacute;sicas de un suelo de sabana. <I>Agrociencia</I>. 44 (2):135-146, 2010.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12. Piku&#179;a, D. &amp; Rutkowska, A. Effect of leguminous  crop and fertilization on soil organic carbon in 30-years &ucirc;eld  experiment. <I>Plant Soil Environ</I>. 60:507-511, 2014.     </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13. Tesfaye, S.; Guyassa, E.; Raj, A. J.; Birhane, E. &amp; Taye, G. Land use and land cover change, and woody vegetation diversity  in human driven landscape of Gilgel Tekeze catchment, Northern Ethiopia. <I>Int. J. Forest. Res</I>.  <a href="http://dx.doi.org/10.1155/2014/614249">http://dx.doi.org/10.1155/2014/614249</a>, 2014.     </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">14. Vargas, S. <I>Redise&ntilde;o, manejo y evaluaci&oacute;n de un agroecosistema de pastizal con enfoque integrado para la producci&oacute;n  de leche bovina</I>. Tesis en opci&oacute;n al grado cient&iacute;fico de Doctor en Ciencias Veterinarias. San Jos&eacute; de las Lajas,  Cuba: Instituto de Ciencia Animal, 2008. </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">15. Walkley, A. &amp; Black, I. A. An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter and a  proposed modification of the chromic acid titration method. <I>Soil Sci</I>. 37:29-38, 1934.     </font>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Recibido el 21 de octubre de 2016       <br>   Aceptado el 12 de mayo de 2017</I> </font>      ]]></body><back>
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