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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Indicadores edáficos después de la conversión de un pastizal a sistemas agroecológicos]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Edaphic indicators after the conversion of a grassland area into agroecological systems]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Instituto de Ecología y Sistemática; Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective of the study was to evaluate the conversion of a grassland area into a forage and a polycrop area with the application of agroecological methods, through different soil biological, physical and chemical variables, in a farm with animal husbandry-agriculture integration in the Cangrejeras locality Artemisa province, Cuba. The total macrofauna and mesofauna; functional groups of epigeal, anecic and endogeal species of the macrofauna; oribatids, uropodines and gamasines of the mesofauna; underground phytomass; hydrosoluble carbon content; microbial biomass; activity of the dehydrogenase and acid phosphatase enzymes; total organic carbon; percentage of stable aggregates and apparent soil density, were studied. The relation among the variables and their contribution to the grassland conversion were explored by the principal component analysis. From the 16 evaluated variables, only nine (epigeal and endogeal macrofauna, oribatid and uropodine mesofauna, total organic carbon and hydrosoluble carbon, acid phosphatase enzyme, percentage of aggregates and apparent soil density) were recommended for the integral analysis of soil quality and of the impact of the land use change. The integrated analysis of all the variables, according to their correlations and the system arrangement, showed that the conversion from grassland to forage was a favorable agroecological practice for the conservation of soil quality and sustainable soil use; while crop sowing and rotation (polycropping) affected quality.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[conservación de suelos]]></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><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Indicadores ed&aacute;ficos despu&eacute;s de la conversi&oacute;n de un pastizal a    sistemas agroecol&oacute;gicos </strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <P align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Edaphic indicators after the conversion of a grassland area into    agroecological systems   </font> </strong>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Guillermina    Hern&aacute;ndez-Vigoa<SUP>&#134;</SUP>, Grisel de la Caridad Cabrera-D&aacute;vila, Irma Izquierdo-Brito, Ana    Am&eacute;rica Socarr&aacute;s-Rivero, Luis Hern&aacute;ndez-Mart&iacute;nez y Jorge Alberto S&aacute;nchez-Rend&oacute;n</font></strong>     <P align="justify"><i><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">I</font></i><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>nstituto de Ecolog&iacute;a y Sistem&aacute;tica; Ministerio de Ciencia, Tecnolog&iacute;a y Medio Ambiente </I></font> <font size="2"><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Carretera de Varona 11835, Calabazar, Boyeros, La Habana 19, CP 11900, Cuba   </font>   </i></font>     <br> <font size="2"><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Autor para correspondencia: <a href="mailto:grisel17@ecologia.cu">grisel17@ecologia.cu</a></font></i></font>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESUMEN</B> </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El estudio tuvo como objetivo evaluar la conversi&oacute;n de un pastizal a un &aacute;rea de forraje y otra de policultivo con la  aplicaci&oacute;n de m&eacute;todos agroecol&oacute;gicos, mediante diferentes variables biol&oacute;gicas, f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo, en una finca con  integraci&oacute;n ganader&iacute;a-agricultura en la localidad de Cangrejeras provincia Artemisa, Cuba. Se estudi&oacute; la macrofauna y la mesofauna total;  los grupos funcionales de ep&iacute;geos, an&eacute;cicos y end&oacute;geos de la macrofauna; los orib&aacute;tidos, uropodinos y gamasinos de la mesofauna;  la fitomasa subterr&aacute;nea; el contenido de carbono hidrosoluble; la biomasa microbiana; la actividad de las enzimas deshidrogenasa  y fosfatasa &aacute;cida; el carbono org&aacute;nico total; el porcentaje de agregados estables y la densidad aparente del suelo. La relaci&oacute;n entre  las variables y su contribuci&oacute;n a la conversi&oacute;n del pastizal fueron exploradas por el an&aacute;lisis de componentes principales. De las  16 variables evaluadas, solo nueve (macrofauna de ep&iacute;geos y end&oacute;geos, mesofauna de orib&aacute;tidos y uropodinos, carbono org&aacute;nico  total y carbono hidrosoluble, enzima fosfatasa &aacute;cida, porcentaje de agregados y densidad aparente del suelo) fueron recomendadas  para el an&aacute;lisis integral de la calidad del suelo y del impacto del cambio de uso de la tierra. El an&aacute;lisis integrado de todas las variables,  de acuerdo a sus correlaciones y al ordenamiento de los sistemas, mostr&oacute; que la conversi&oacute;n de pastizal a forraje result&oacute; una  pr&aacute;ctica agroecol&oacute;gica favorable para la conservaci&oacute;n de la calidad y el uso sostenible del suelo; mientras que la siembra de cultivos y  su rotaci&oacute;n (policultivo) afectaron la calidad. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras clave:</strong> conservaci&oacute;n de suelos, fauna del suelo, sistemas de explotaci&oacute;n. </font> <hr>     <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 objective of the study was to evaluate the conversion of a grassland area into a forage and a polycrop area with the  application of agroecological methods, through different soil biological, physical and chemical variables, in a farm with animal  husbandry-agriculture integration in the Cangrejeras locality Artemisa province, Cuba. The total macrofauna and mesofauna; functional groups of  epigeal, anecic and endogeal species of the macrofauna; oribatids, uropodines and gamasines of the mesofauna; underground phytomass;  hydrosoluble carbon content; microbial biomass; activity of the dehydrogenase and acid phosphatase enzymes; total organic carbon; percentage  of stable aggregates and apparent soil density, were studied. The relation among the variables and their contribution to the  grassland conversion were explored by the principal component analysis. From the 16 evaluated variables, only nine (epigeal and  endogeal macrofauna, oribatid and uropodine mesofauna, total organic carbon and hydrosoluble carbon, acid phosphatase enzyme, percentage  of aggregates and apparent soil density) were recommended for the integral analysis of soil quality and of the impact of the land use  change. The integrated analysis of all the variables, according to their correlations and the system arrangement, showed that the conversion  from grassland to forage was a favorable agroecological practice for the conservation of soil quality and sustainable soil use; while crop  sowing and rotation (polycropping) affected quality. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Keywords:</strong> exploitation systems, soil conservation, soil fauna </font> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <P align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para evaluar el estado de salud y la capacidad productiva de un suelo se utilizan variables biol&oacute;gicas, f&iacute;sicas  y qu&iacute;micas, reconocidas como indicadores de su calidad (Bastida <I>et al</I>., 2008). Entre las variables biol&oacute;gicas,  la biodiversidad ed&aacute;fica desempe&ntilde;a un papel significativo en la regulaci&oacute;n de los servicios importantes de los  ecosistemas y en la complejidad de la cadena alimentaria en el suelo, por lo que el uso de los organismos es esencial para  monitorear sus funciones y condiciones (De Vries <I>et al</I>., 2013). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En Cuba, el empleo de indicadores ed&aacute;ficos se ha dirigido fundamentalmente a conocer el efecto de las  perturbaciones causadas por los diferentes usos y manejos del suelo, que incluyen la agricultura org&aacute;nica y la rehabilitaci&oacute;n de  los suelos degradados o contaminados (Alguacil <I>et  al</I>., 2012; Socarr&aacute;s-Rivero e Izquierdo-Brito, 2014). Sin embargo,  se conoce que resulta dif&iacute;cil la selecci&oacute;n de estos indicadores y su aplicaci&oacute;n, debido a la diversidad natural y a la  elevada heterogeneidad espacio-temporal de las propiedades del suelo; as&iacute; como a la multitud y complejidad de los  procesos ed&aacute;ficos, especialmente los biol&oacute;gicos (Bastida <I>et al</I>., 2008). En Cuba, la mayor parte de los resultados han mostrado  una gran variabilidad, ocasionada por la estacionalidad, el tipo de suelo y el uso de la tierra. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Basado en estos resultados, se identific&oacute; la necesidad de un an&aacute;lisis integral de las variables  investigadas para la b&uacute;squeda de generalizaciones (o patrones) con el empleo de los indicadores  ed&aacute;ficos. Para tal an&aacute;lisis, se  seleccionaron algunos resultados del proyecto &#171;Evaluaci&oacute;n de m&eacute;todos agroecol&oacute;gicos mediante el uso de bioindicadores  del estado de conservaci&oacute;n del suelo&#187;, que se realiz&oacute; para determinar el impacto producido por la  conversi&oacute;n de un pastizal a sistemas  agroecol&oacute;gicos (Izquierdo-Brito <I>et  al</I>., 2004). Este estudio tuvo como objetivo evaluar la transformaci&oacute;n de  un pastizal a un &aacute;rea de forraje y otra de policultivo con la aplicaci&oacute;n de m&eacute;todos agroecol&oacute;gicos, mediante  diferentes variables biol&oacute;gicas, f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo; as&iacute; como sugerir las variables m&aacute;s relevantes para indicar la  calidad del suelo y el impacto del manejo de la tierra. </font>     <p>&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </B>  </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Localidad de estudio. </I>La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; en una finca agroecol&oacute;gica ubicada en la localidad de  Cangrejeras (23&#186; 02' O,  82&#186; 31' N), provincia Artemisa, Cuba. El clima de la regi&oacute;n es subtropical h&uacute;medo, con temperatura  media anual de 24,6 &#186;C y precipitaci&oacute;n total anual de 1 300 mm, mayormente distribuida de mayo a octubre. El suelo en  estas &aacute;reas se corresponde con el tipo gen&eacute;tico Ferral&iacute;tico Rojo, seg&uacute;n los criterios expuestos en la &uacute;ltima clasificaci&oacute;n de  los suelos de Cuba (Hern&aacute;ndez-Jim&eacute;nez <I>et al</I>., 2015). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>&Aacute;reas evaluadas. </I>Los sitios experimentales partieron de un pastizal cultivado por m&aacute;s de 20  a&ntilde;os, en el cual un &aacute;rea fue convertida a forraje y otra a policultivo, de 1 000 y 500  m<SUP>2</SUP>, respectivamente. Un sitio remanente de 1 000  m<SUP>2</SUP> fue conservado como pastizal (control). El an&aacute;lisis m&aacute;s detallado del dise&ntilde;o experimental fue descrito por  Izquierdo-Brito <I>et al</I>. (2003). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al pastizal (P), referido como control, no se le aplicaron enmiendas org&aacute;nicas, y su carga animal fue baja  (por debajo de 2,0 UGM ha<SUP>-1</SUP>). En la comunidad vegetal predominaron  <I>Megathyrsus maximus </I>Jacq., <I>Cynodon  nlemfuensis </I>Vanderhyst y <I>Teramnus  uncinatus</I> (L.) Sw. y el rendimiento en esta &aacute;rea fue de 11 t  ha<SUP>-1</SUP> de materia seca (MS). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El &aacute;rea de forraje (F) se sembr&oacute; con <I>Saccharum officinarum </I>L.<I>, Pennisetum  </I>sp<I>. </I>y <I>Leucaena leucocephala </I>(Lam.)  de Wit. Este sistema estuvo destinado a la pr&aacute;ctica del silvopastoreo con una carga animal semejante a la del pastizal,  y tambi&eacute;n se aplic&oacute; corte con el fin de suministrar forraje al ganado. El rendimiento agr&iacute;cola obtenido fue de 16,5 t  ha<SUP>-1</SUP> de MS. Tanto para el pastizal como para el forraje, los rendimientos alcanzados respondieron a lo planificado para  la alimentaci&oacute;n del ganado en la finca. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el policultivo (C), se combinaron cultivos de ciclo corto con cultivos de ciclo largo en una relaci&oacute;n 30:70.  Entre los cultivos de ciclo corto se incluyeron: yuca  (<I>Manihot esculenta</I> Crantz.)<I>, </I>frijol  <I>(Phaseolus </I>vulgaris L.), calabaza (<I>Cucurbita pepo  </I>L.), tomate (<I>Solanum lycopersicum </I>L.), fruta  bomba (<I>Carica papaya</I> L.) y espinaca<I> (Spinacia oleracea  </I>L.); y entre los de ciclo largo: pl&aacute;tano  (<I>Musa paradisiaca</I> L.), toronja (<I>Citrus  paradisi</I> Macf.), naranja agria (<I>Citrus  aurantium</I> L.) y chirimoya (<I>Annona  reticulata</I> L.). Los cultivos de ciclo corto se sometieron a un sistema de  rotaci&oacute;n en el que se asociaron tomate-frijol, fruta bomba-yuca, frijol-yuca, espinaca-tomate y calabaza-frijol. Los  rendimientos de los principales cultivos fueron (t  ha<SUP>-1</SUP> de frutos): <I>P. vulgaris</I>: 1,2;  <I>C. pepo</I>: 16,9; <I>S. lycopersicum</I>: 11,4;  <I>M. paradisiaca</I>: 141,7; <I>C. paradisi</I>:  24,5;<I> C. aurantium</I>: 4,3;<I> A.  reticulata</I>: 1,8; los cuales estuvieron dentro de los planes de  producci&oacute;n de alimentos concebidos. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En las &aacute;reas de forraje y policultivo se aplic&oacute;, antes de la siembra, abono org&aacute;nico (compost, humus de lombriz  y restos de cosechas) a raz&oacute;n de 4,0-5,6 t  ha<SUP>-1</SUP>, respectivamente. Despu&eacute;s de ocho a&ntilde;os de establecidos los sistemas,  se procedi&oacute; a evaluar los indicadores f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos de la calidad del suelo durante un a&ntilde;o, en  los per&iacute;odos de lluvia y seca. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Variables biol&oacute;gicas. </I>La macrofauna del suelo (invertebrados mayores de 2 mm de di&aacute;metro) fue  muestreada seg&uacute;n la metodolog&iacute;a del programa internacional &#171;Biolog&iacute;a y fertilidad del suelo tropical&#187; o TSBF (Anderson e  Ingram, 1993), que consisti&oacute; en la revisi&oacute;n <I>in situ</I> de cuatro monolitos de suelo de 25 x 25 x 30 cm por cada sistema  evaluado. Para muestrear la mesofauna (invertebrados entre 0,2 y 2,0 mm de di&aacute;metro) se tomaron en cada &aacute;rea cinco muestras  de suelo, utilizando un cilindro de 5 cm de di&aacute;metro y 10 cm de profundidad. En el laboratorio la mesofauna ed&aacute;fica  se extrajo con embudos Tullgren, sin fuente de calor durante siete  d&iacute;as. La identificaci&oacute;n de la macrofauna y de la  mesofauna se realiz&oacute; hasta el nivel de familia, con la ayuda de  diferentes especialistas, la revisi&oacute;n de trabajos  taxon&oacute;micos y la consulta de la colecci&oacute;n entomol&oacute;gica ubicada en el Instituto de Ecolog&iacute;a y Sistem&aacute;tica La Habana, Cuba. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Desde un punto de vista funcional, la macrofauna se separ&oacute; en: organismos ep&iacute;geos, entre los que se incluyen  aquellos invertebrados que viven en la superficie y la hojarasca del suelo con h&aacute;bito tr&oacute;fico principalmente detrit&iacute;voro, como  los milpi&eacute;s, los caracoles, las cochinillas, entre otros; organismos an&eacute;cicos, que viven de forma parcial en el suelo y  est&aacute;n constituidos netamente por termitas y hormigas; y organismos end&oacute;geos, de residencia permanente en el suelo y  compuestos por lombrices de tierra y algunos escarabajos (Lavelle, 1997). Para la mesofauna, se tuvieron en cuenta solo los orib&aacute;tidos  y uropodinos, como grupos detrit&iacute;voros, y los gamasinos, como organismos depredadores, todos susceptibles a la calidad  de la materia org&aacute;nica y a la humedad y, por tanto, indicadores de la fertilidad y la estabilidad del medio ed&aacute;fico  (Socarr&aacute;s-Rivero, 1999). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el caso de la macrofauna se estimaron valores de biomasa sobre la base del peso h&uacute;medo en la soluci&oacute;n  conservante (formol 4 % + alcohol 80 %). Se escogi&oacute; la biomasa debido a que evidencia directamente la funci&oacute;n de la macrofauna  en la transformaci&oacute;n de las propiedades f&iacute;sicas del suelo (Barbault, 1992). Para la mesofauna se calcularon los valores  de densidad (ind.m<SUP>-2</SUP>), a partir del n&uacute;mero de individuos. Tanto la biomasa como la densidad fueron calculadas para  la fauna total y para los diferentes grupos funcionales. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La estimaci&oacute;n de la fitomasa subterr&aacute;nea en el pastizal se realiz&oacute; extrayendo al azar tres muestras de suelo de  0-10 cm de profundidad en cada &aacute;rea, con un cilindro de 5 cm de di&aacute;metro. Posteriormente el material se sec&oacute; en estufa a  105 &#186;C, para la determinaci&oacute;n de la fitomasa subterr&aacute;nea total por gravimetr&iacute;a. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El resto de las variables biol&oacute;gicas y las f&iacute;sico-qu&iacute;micas se evaluaron al azar en cinco muestras de suelo,  compuestas de seis submuestras de 0-10 cm de profundidad en cada &aacute;rea, con un cilindro de  150 cm<SUP>3</SUP>; el procedimiento completo fue  descrito por Izquierdo-Brito <I>et al</I>. (2003; 2004). De igual manera, se determin&oacute; la actividad de las enzimas  deshidrogenasa y fosfatasa, el carbono hidrosoluble y el  carbono de la biomasa microbiana, por las metodolog&iacute;as descritas por  Izquierdo-Brito <I>et al</I>. (2003). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Variables f&iacute;sico-qu&iacute;micas. </I>El carbono org&aacute;nico total, el porcentaje de la estabilidad de agregados y la  densidad aparente se determinaron por las metodolog&iacute;as descritas en el TSBF (Anderson e Ingram, 1993). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>An&aacute;lisis de los datos.</I> Las relaciones que se establecieron entre las variables biol&oacute;gicas, f&iacute;sicas y qu&iacute;micas  del suelo y su contribuci&oacute;n al ensayo, como resultado de la transformaci&oacute;n del pastizal a sistemas agroecol&oacute;gicos  (forraje y policultivo), se exploraron por medio de un an&aacute;lisis de componentes principales (ACP) realizado por el  programa PAST versi&oacute;n 3.11 (Hammer, 2015). Las variables empleadas fueron: macrofauna ed&aacute;fica total (MAC);  organismos ep&iacute;geos (EPI), end&oacute;geos (END) y an&eacute;cicos (ANEC) de la macrofauna; mesofauna ed&aacute;fica total (MES);  organismos orib&aacute;tidos (ORIB), uropodinos (URO) y gamasinos (GAM)  pertenecientes a la mesofauna; fitomasa  subterr&aacute;nea (FS); carbono org&aacute;nico total (COT); carbono soluble en agua (CS); carbono de la biomasa  microbiana (CBIO); actividades de las enzimas fosfatasa  (AF) y deshidrogenasa (AD); densidad aparente (DA) y estabilidad de agregados (EA). El ACP  se realiz&oacute; a partir de una matriz de correlaci&oacute;n, y el significado de las variables se precis&oacute; por el c&iacute;rculo de  correlaci&oacute;n interno propuesto por Fari&ntilde;as (1996). Este se defini&oacute; por los valores de <I>r </I>(coeficiente de correlaci&oacute;n) para el tama&ntilde;o  de la muestra [(combinaci&oacute;n de parcelas x estaciones)  (<I>n</I> = 24) menos 2 (<I>n - </I>2) (grados de libertad)]. De esta manera,  todo vector que sali&oacute; fuera del c&iacute;rculo interno present&oacute; correlaci&oacute;n significativa  (<I>p</I> &lt; 0,05). El ACP sirvi&oacute;, adem&aacute;s,  para determinar c&oacute;mo se interrelacionaron y agruparon los sitios estudiados en funci&oacute;n de la respuesta de las  variables ed&aacute;ficas. Para ello, se construy&oacute; el gr&aacute;fico dual o biplot. </font>     <p>&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </B> </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Variables biol&oacute;gicas, f&iacute;sicas y  qu&iacute;micas.</I> La mayor&iacute;a de las variables ed&aacute;ficas estudiadas (10) mostraron  valores superiores en las &aacute;reas de pastizal y forraje, tanto en los per&iacute;odos de seca como de lluvia (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0101118.gif">tabla 1</a>). La macrofauna  total y la end&oacute;gea siguieron este patr&oacute;n, aunque la total no lo mantuvo en la temporada de mayores precipitaciones,  pues sus valores m&aacute;s altos se manifestaron en el forraje y en el policultivo y no en el pastizal. La macrofauna end&oacute;gea  estuvo representada por las lombrices de tierra, que presentaron com&uacute;nmente una biomasa alta en los ecosistemas de  pastizales, lo que coincide con lo hallado por Lavelle (1997), Bartz <I>et al</I>. (2013) y Ch&aacute;vez-Su&aacute;rez <I>et al</I>. (2016). Dentro de la macrofauna, los organismos ep&iacute;geos y an&eacute;cicos se favorecieron con el manejo del forraje y del policultivo, sobre  todo durante la lluvia. Ambos grupos funcionales tienen principalmente funci&oacute;n detrit&iacute;vora y, por tanto, pudieron  estar beneficiados por la entrada y calidad de la hojarasca de  leucaena y de los diferentes cultivos en estos sistemas  (Cabrera-D&aacute;vila <I>et al</I>., 2007). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el caso de la mesofauna, se evidenci&oacute; que las pr&aacute;cticas agr&iacute;colas que caracterizaron las &aacute;reas de pastizal  y forraje contribuyeron positivamente en la abundancia total y en la de los diferentes microartr&oacute;podos ed&aacute;ficos que  la componen, durante las dos &eacute;pocas del a&ntilde;o (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0101118.gif">tabla 1</a>). Tal resultado demuestra la influencia de la mayor estabilidad en  el manejo, de la densidad de ra&iacute;ces y del aporte directo de deyecciones por el ganado en estas &aacute;reas, que sirvieron  de estimulaci&oacute;n en el establecimiento de la mesofauna (S&aacute;nchez-de-Prager <I>et al</I>., 2015; Socarr&aacute;s-Rivero e  Izquierdo-Brito, 2016). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En cuanto a la fitomasa subterr&aacute;nea, esta fue superior durante el per&iacute;odo de seca en los tres sitios  estudiados, principalmente en el pastizal; mientras que los menores valores se obtuvieron durante el periodo de lluvia (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0101118.gif">tabla 1</a>).  El patr&oacute;n de distribuci&oacute;n de la fitomasa subterr&aacute;nea, inverso al a&eacute;reo en relaci&oacute;n con la estacionalidad, ha  sido frecuentemente encontrado en ecosistemas de pastizales, y explica las estrategias de asignaci&oacute;n de recursos de  la planta, que concentra o traslada sus reservas a los &oacute;rganos subterr&aacute;neos (ra&iacute;ces y rizomas) durante el per&iacute;odo  de senescencia hasta la primavera o inicio de las lluvias, cuando ocurre el rebrote de los componentes a&eacute;reos  (Hern&aacute;ndez y S&aacute;nchez, 2012). </font>     <P align="justify"><FONT COLOR="#231f20" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este comportamiento de distribuci&oacute;n de la biomasa de las ra&iacute;ces se ha comprobado en m&uacute;ltiples  investigaciones que involucran plantas de regiones templadas y tropicales (Tomlinson <I>et al</I>., 2012), y se plantea que la distribuci&oacute;n  de m&aacute;s biomasa a las ra&iacute;ces se debe fundamentalmente a mecanismos de ajustes morfol&oacute;gicos que incrementan la  capacidad de absorci&oacute;n de agua y de nutrientes, en asociaci&oacute;n probablemente con las micorrizas (S&aacute;nchez <I>et al</I>., 2011; Herrera-Peraza <I>et al.,</I> 2016).  </FONT><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Hern&aacute;ndez y S&aacute;nchez (2012), en un estudio sobre la din&aacute;mica de la humedad del suelo y la  fitomasa de ra&iacute;ces finas (&lt; 1,0 mm), en siete ecosistemas con diferentes  condiciones de suelo y tipo de vegetaci&oacute;n en la Reserva  de la Biosfera Sierra del Rosario <FONT  COLOR="#231f20">Cuba, </FONT>encontraron que la fitomasa subterr&aacute;nea cambi&oacute; con las estaciones  clim&aacute;ticas y que los valores m&aacute;s altos se hallaron en el bosque micr&oacute;filo, donde la humedad del suelo fue menor. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las concentraciones de carbono org&aacute;nico total y carbono soluble en agua fueron superiores en el &aacute;rea de  pastizal en relaci&oacute;n con las de forraje y policultivo, en ambos per&iacute;odos estacionales (tabla  1). Este resultado fue asociado a una mayor entrada de </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">exudados radicales y una menor tasa de mineralizaci&oacute;n  de la materia org&aacute;nica en el &aacute;rea de pastizal, en  comparaci&oacute;n con las de forraje y policultivo, que no  fueron compensadas por la permanencia de restos org&aacute;nicos provenientes  del manejo agroecol&oacute;gico ni por la adici&oacute;n de compost (Izquierdo-Brito <I>et al</I>., 2003). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tambi&eacute;n, la biomasa microbiana y la actividad de la enzima fosfatasa &aacute;cida fueron superiores en el pastizal  comparado con las &aacute;reas de forraje y policultivo, en las dos &eacute;pocas; no obstante, la actividad de la fosfatasa en esta &uacute;ltima &aacute;rea  en la &eacute;poca de lluvia no vari&oacute; considerablemente respecto a la del &aacute;rea de forraje. De igual manera, la actividad de la  enzima deshidrogenasa, una oxidoreductasa que solo est&aacute; presente en las c&eacute;lulas vivas (Dick, 2011), fue superior en el &aacute;rea  de pastizal en ambas estaciones y en el forraje en la estaci&oacute;n de lluvia  (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0101118.gif">tabla 1</a>). Seg&uacute;n Bardgett (2005), la actividad  biol&oacute;gica y bioqu&iacute;mica puede afectarse por las propiedades f&iacute;sicas del suelo, particularmente por la estabilidad estructural. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De hecho, la mejor estabilidad estructural se encontr&oacute; en las &aacute;reas de pastizal y de forraje en el per&iacute;odo de  lluvia, con respecto al &aacute;rea de policultivo, lo cual puede relacionarse con el incremento de la fracci&oacute;n de carbono soluble  en agua (Izquierdo-Brito <I>et al</I>., 2003). Las ra&iacute;ces y la descomposici&oacute;n de residuos del cultivo son una parte importante  para la formaci&oacute;n de macroagregados, un proceso din&aacute;mico que puede ser modificado por cualquier cambio en la fuente  de materia org&aacute;nica l&aacute;bil (Gupta-Vadakattu <I>et al</I>., 2006). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por &uacute;ltimo, la densidad aparente fue otra  variable que repercuti&oacute; en la actividad biol&oacute;gica (Izquierdo-Brito <I>et al</I>., 2003), ya que los valores m&aacute;s bajos y &oacute;ptimos, que manifiestan una mejor calidad del suelo, se obtuvieron en las  &aacute;reas de pastizal y forraje en lluvia y seca, en comparaci&oacute;n con el policultivo donde se hallaron los valores m&aacute;s  altos, indicadores de compactaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0101118.gif">tabla 1</a>). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>An&aacute;lisis integrado de las  variables.</I> El an&aacute;lisis de componentes principales de las variables biol&oacute;gicas, f&iacute;sicas  y qu&iacute;micas permiti&oacute; conocer las correlaciones que se establecieron entre estas y su contribuci&oacute;n, seg&uacute;n el  impacto producido por la conversi&oacute;n del &aacute;rea de pastizal a forraje y policultivo y la estacionalidad. En general todas  las variables, excepto los gamasinos de la mesofauna (GAM), desempe&ntilde;aron un papel significativo  (<I>p </I>&lt; 0,05) en el estudio, de acuerdo al c&iacute;rculo de correlaci&oacute;n interno propuesto por Fari&ntilde;as (1996), que en el primer plano  bidimensional explicaron entre las dos primeras componentes m&aacute;s del 55 % de la variaci&oacute;n total de los datos (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0101118.gif">fig. 1</a>). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se observ&oacute; un manojo de vectores que estuvieron correlacionados entre s&iacute; y negativamente con el eje  1, representados por las variables: MAC, EPI, END, MES, ORI y URO, COT, CS, CBIO EA, FS, AF y AD. A este grupo  de vectores se opusieron las variables DA y ANE, que estuvieron correlacionadas positivamente con el primer  eje; mientras que MAC y EPI estuvieron correlacionadas positivamente con el eje 2. El comportamiento de las dos  &uacute;ltimas variables fue independiente del de las variables URO, CS, COT, ORI, EA, MES y END (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0101118.gif">fig. 1</a>). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los grupos de la macrofauna definidos funcionalmente por EPI y ANE son organismos que se alimentan de  la hojarasca, por lo que se relacionan con la posibilidad de explotaci&oacute;n de fuentes superficiales de alimentos y act&uacute;an  en el procesamiento o transformaci&oacute;n inicial de la materia org&aacute;nica (Lavelle, 1997). Por su parte END, constituidos por  las lombrices de tierra, se involucran m&aacute;s con las condiciones f&iacute;sicas del suelo, aspecto que ha sido corroborado por  su correlaci&oacute;n positiva con la mayor&iacute;a de las variables estudiadas (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0101118.gif">fig. 1</a>). De ah&iacute; que la oposici&oacute;n vectorial de la  densidad aparente y la macrofauna total encontrada en este estudio estuvo m&aacute;s relacionada con la presencia de organismos  END que de EPI y ANE, debido a los cambios que produce fundamentalmente la fauna end&oacute;gea en la estructura f&iacute;sica  del suelo. Diversos autores, como Vasconcellos <I>et  al</I>. (2013), Guti&eacute;rrez y Cardona (2014) y Souza <I>et al.</I> (2016), enumeran los efectos de las comunidades de lombrices de tierra sobre la porosidad, la infiltraci&oacute;n de agua y la agregaci&oacute;n del  suelo; al mismo tiempo, se conoce que estas estimulan considerablemente la biomasa microbiana y la actividad biol&oacute;gica,  en especial la actividad fosfatasa del suelo. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otra parte, es conocida la influencia que ejerce la FS en el desarrollo y en la actividad de la biota ed&aacute;fica,  como ocurre en el caso de algunos grupos que componen la mesofauna del suelo, los cuales encuentran en los  exudados radicales una fuente de alimento y energ&iacute;a, as&iacute; como de refugio ante condiciones de perturbaci&oacute;n (Siddiky <I>et al</I>., 2012; Genoy <I>et al</I>., 2013). La presencia de determinados grupos de la mesofauna, como los ORI y URO asociados a  los mayores contenidos de materia org&aacute;nica en el suelo, fundamentalmente al carbono org&aacute;nico total y carbono soluble  en agua, demuestra la importancia de su funci&oacute;n en la descomposici&oacute;n y el reciclaje de los nutrientes (Bedano,  2012; Peredo <I>et al</I>., 2012). Adem&aacute;s, el pH, el carbono org&aacute;nico, el nitr&oacute;geno total y otros nutrientes pueden influir en  las comunidades de la mesofauna y la macrofauna del suelo (Moreira <I>et al</I>, 2012; Schon <I>et al</I>. 2012).  </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El carbono org&aacute;nico del suelo, liberado por las ra&iacute;ces, promueve la actividad y el establecimiento de una  comunidad microbiana m&aacute;s densa en la vecindad de las ra&iacute;ces (Picone, 2002). Adem&aacute;s, puede producir incrementos de esta y de  la actividad </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">enzim&aacute;tica en la rizosfera, como ocurri&oacute; en este estudio con la biomasa microbiana y la actividad de las  enzimas analizadas, especialmente de la deshidrogenasa en el pastizal (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0101118.gif">tabla 1</a>). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las propiedades biol&oacute;gicas se reconocen como indicadores muy sensibles. Especialmente la actividad  enzim&aacute;tica ha sido utilizada como indicador potencial de la calidad del suelo en un contexto amplio, debido a la relaci&oacute;n con  su actividad biol&oacute;gica, facilidad de medici&oacute;n y respuesta r&aacute;pida a los cambios en el manejo (Dick, 2011). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La formaci&oacute;n de agregados estables requiere de la acci&oacute;n de diversos factores f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y  biol&oacute;gicos. Como ya se mencion&oacute;, la actividad y las deyecciones de organismos de la macrofauna, especialmente las lombrices  y los milpi&eacute;s, pueden ser un factor importante en la formaci&oacute;n de estos  complejos &oacute;rgano-minerales. Tambi&eacute;n las  ra&iacute;ces finas y los microorganismos, que producen una amplia gama de polisac&aacute;ridos aglutinantes, pueden enlazar las part&iacute;culas  del suelo con las hifas f&uacute;ngicas y, literalmente, sostener las fracciones minerales a la materia org&aacute;nica del suelo (Bardgett,  2005). Todo ello explica las correlaciones entre las variables URO, CS, COT, ORI, EA, MES, END, CBIO, AD, AF y FS (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0101118.gif">fig. 1</a>). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La variable densidad aparente, que  favoreci&oacute; significativamente a la segunda componente, se </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">correlacion&oacute; de forma negativa con las variables antes mencionadas. Los incrementos de DA se  relacionan generalmente con el incremento de la compactaci&oacute;n del suelo, que ocasiona la disminuci&oacute;n de poros y el  intercambio gaseoso, los que a su vez dificultan la retenci&oacute;n y disponibilidad de agua y el desarrollo radical (Kulli Honauer,  2002). De ello se deriva su relaci&oacute;n con la estructura del suelo y, por tanto, constituye un indicador f&iacute;sico significativo  para conocer el impacto de un uso o cambio de uso sobre su calidad. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dentro de los indicadores analizados, el carbono org&aacute;nico total, como atributo fundamental del suelo, es  influido fuertemente por el manejo. Es un indicador muy importante en la sostenibilidad de los sistemas agr&iacute;colas, debido a  que afecta las propiedades o indicadores de la calidad del suelo que  m&aacute;s influyen en su rendimiento sostenido  (Mart&iacute;nez <I>et al.</I>, 2008). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el an&aacute;lisis dual con los individuos o censos por sitios y en funci&oacute;n de conocer la influencia del uso del  suelo y la estacionalidad, se seleccionaron las variables EPI, ANE, END, ORI, URO, FS, CS, AF, EA y DA. Dicha  selecci&oacute;n estuvo basada en la correlaci&oacute;n establecida entre las variables, los ejes y los m&eacute;todos agroecol&oacute;gicos empleados. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las combinaciones o tratamientos referidos al tipo de manejo del suelo y periodo estacional definieron  cuatro agrupamientos determinados por el an&aacute;lisis del 1 al 24 (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0201118.gif">fig. 2</a>). En el primer grupo (&aacute;rea de policultivo), con  dos subgrupos: periodo seco (C-S) y periodo lluvioso (C-LL), el primer subgrupo estuvo relativamente cercano a la  posici&oacute;n donde se obtuvieron los valores m&aacute;ximos de densidad aparente (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0201118.gif">fig. 2</a>), como fue se&ntilde;alado antes. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los incrementos de DA se asocian al incremento de la compactaci&oacute;n del suelo, que afecta las  propiedades fundamentales de este y sus funciones. En los suelos tropicales, los procesos de transformaci&oacute;n de sus  propiedades, por el cambio de uso de la tierra y su subsiguiente explotaci&oacute;n, conllevan su degradaci&oacute;n, la ruptura de agregados y  la p&eacute;rdida de su estructura (Hern&aacute;ndez <I>et al</I>., 2009). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el segundo subgrupo los tratamientos tendieron a ocupar regiones del espacio pr&oacute;ximas a donde aument&oacute;  la poblaci&oacute;n de an&eacute;cicos (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0201118.gif">fig. 2</a>), definida por algunas especies de hormigas, que se consideran invasoras y muy  adaptables a condiciones de estr&eacute;s y perturbaci&oacute;n en el medio  ed&aacute;fico (Cabrera-D&aacute;vila, 2012; Cabrera-D&aacute;vila <I>et al</I>., 2017). Estos individuos que se congregan en &aacute;reas perturbadas, donde se han producido alteraciones en el suelo  rizosf&eacute;rico vinculadas al manejo con alternancia de cultivos, se alejan o contraponen en el sentido en que se alcanzan los  m&aacute;ximos valores de fitomasa subterr&aacute;nea y actividad de la enzima fosfatasa, zona en la que se situ&oacute; el segundo grupo  de individuos procedentes del &aacute;rea de pasto en el periodo seco (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0201118.gif">fig. 2</a>). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el &aacute;rea de pasto durante el periodo seco se alcanz&oacute; un mayor desarrollo de FS y AF, as&iacute; como una mayor  biomasa microbiana y actividad de la enzima. El incremento de la densidad de ra&iacute;ces y la actividad microbiana benefician  la presencia de los organismos end&oacute;geos, en particular de las lombrices, que tambi&eacute;n fueron superiores en este  sistema (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0101118.gif">tabla 1</a>). En concordancia, el mayor aporte de turr&iacute;culos de lombrices se hall&oacute; en el &aacute;rea de pasto, con valores de  379 g m<SUP>-2</SUP>, en comparaci&oacute;n con los registrados en el forraje y en el policultivo (249,6 y 176,4 g  m<SUP>-2</SUP>, respectivamente), y coincide con lo reportado por Izquierdo-Brito  <I>et al</I>. (2004). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El tercer grupo se orient&oacute; en el sentido en que aumentaron las variables END, ORI, URO, CS y EA, constituido  por las combinaciones de las &aacute;reas de forraje (FLL) y de pasto (PLL) en el per&iacute;odo lluvioso (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0201118.gif">fig. 2</a>). Ello demostr&oacute; que  estos usos se favorecen por la mayor y m&aacute;s homog&eacute;nea cobertura vegetal, por las condiciones de mayor humedad  y acumulaci&oacute;n de excreta animal y por el aporte promedio anual de hojarasca en las &aacute;reas de pastizal y forraje (84,3 y  112,3 g m<SUP>-2</SUP>), superior en comparaci&oacute;n con 76,5 g  m<SUP>-2</SUP> en el policultivo (Izquierdo-Brito  <I>et al.,</I> 2004). Como se ha se&ntilde;alado, especialmente en el periodo lluvioso estos sistemas poseen las mejores condiciones f&iacute;sicas y qu&iacute;micas; por  ejemplo, las fuentes org&aacute;nicas y l&aacute;biles de carbono (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0101118.gif">tabla 1</a>) para el desarrollo microbiano, que tambi&eacute;n constituyen la  fuente principal de alimento para la biota ed&aacute;fica, lo que contribuye a diversificar e incrementar las comunidades de la  fauna ed&aacute;fica y, por consiguiente, a mejorar y conservar la fertilidad del suelo. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El cuarto grupo se distingui&oacute; porque reuni&oacute; las variables procedentes del &aacute;rea de forraje en el per&iacute;odo seco  (F-S) que se sit&uacute;an cerca del centroide, en relaci&oacute;n con el ordenamiento de todas las variables en el espacio  bidimensional (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0201118.gif">fig. 2</a>). La posici&oacute;n de este grupo puede responder a los valores intermedios alcanzados por las variables  estudiadas, lo que estuvo determinado por la estacionalidad y consecuente menor humedad del suelo, as&iacute; como por las  condiciones amortiguadoras de cobertura en este sistema. Tal resultado tambi&eacute;n evidencia la  influencia de la estacionalidad sobre algunas variables, descritas antes, en las cuales se pudo observar respuestas diferentes para un mismo uso (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0101118.gif">tabla 1</a>, <a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0201118.gif">fig. 2</a>). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En general, las variables estudiadas permitieron una interpretaci&oacute;n integrada de la calidad del suelo, a partir de  sus valores, correlaciones e interrelaciones, as&iacute; como del agrupamiento que estas generaron para los sistemas  comparados. En funci&oacute;n de los m&eacute;todos agroecol&oacute;gicos aplicados y de la estacionalidad, se obtuvieron mayores aportes de  materia org&aacute;nica (ra&iacute;ces y hojarasca), contenido de carbono org&aacute;nico total y fracciones de carbono hidrosoluble,  biomasa microbiana y actividad enzim&aacute;tica; as&iacute; como un incremento de las comunidades de la fauna ed&aacute;fica en las &aacute;reas  de pastizal y forraje, lo que permiti&oacute; el mantenimiento de la estructura del suelo (mejor en el &aacute;rea de forraje que en  el pastizal). Sin embargo, la cobertura vegetal (m&aacute;s escasa e irregular en el &aacute;rea de policultivo), las diferencias en  las caracter&iacute;sticas de los sistemas radicales de los cultivos, as&iacute; como las perturbaciones causadas por la siembra y  rotaci&oacute;n de estos propiciaron la compactaci&oacute;n del suelo y la menor estabilidad estructural, redujeron la biomasa microbiana y  la actividad enzim&aacute;tica, y favorecieron la presencia de grupos de la fauna invasores, oportunistas e indicadores  de infertilidad. </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">Se demostr&oacute; que la utilizaci&oacute;n de m&eacute;todos agroecol&oacute;gicos en un sistema integrado agricultura-ganader&iacute;a,  tales como la plantaci&oacute;n de especies forrajeras, la rotaci&oacute;n y asociaci&oacute;n de cultivos y la adici&oacute;n de residuos  org&aacute;nicos, causa cambios en las propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del suelo. Result&oacute; favorable la siembra de  plantas perennes forrajeras, debido a que en general mantienen la calidad de este debido a la estabilidad en la cobertura  vegetal y a la asociaci&oacute;n de gram&iacute;neas y leguminosas; mientras que el intenso laboreo generado por la siembra y la rotaci&oacute;n  de policultivos la reduce. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aunque todas las variables evaluadas pueden funcionar como bioindicadores de la calidad del suelo, se  sugieren en particular para este an&aacute;lisis las variables biol&oacute;gicas de la macrofauna epigea y end&oacute;gea, los grupos orib&aacute;tidos  y uropodinos de la mesofauna, el carbono hidrosoluble y la actividad enzim&aacute;tica fosfatasa, as&iacute; como las variables  f&iacute;sicas de estabilidad de agregados y densidad aparente y qu&iacute;mica de carbono org&aacute;nico total, teniendo en cuenta que  son indicadores altamente susceptibles y los de m&aacute;s r&aacute;pida respuesta, a muy corto plazo, ante los efectos producidos en  el suelo debido al cambio e intensidad del uso de la tierra. </font>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS </B>  </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1.     Alguacil, Mar&iacute;a M.; Torrecillas, Emma; Hern&aacute;ndez, Guillermina &amp; Rold&aacute;n, A. Changes in the diversity of  soil arbuscular mycorrhizal fungi after cultivation for biofuel production in a Guant&aacute;namo (Cuba) tropical  system. <I>PLoS ONE</I>.  </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7 (4):e34887. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22536339">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22536339</a>. [06/01/2018], 2012.</font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2.     Anderson, J. M. &amp; Ingram, J. S. I., Eds. <I>Tropical soil biology and fertility. A handbook of  methods</I>. 2nd ed. Wallingford, United Kingdom: CAB International, 1993.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3.     Barbault, R. <I>&Eacute;cologie des peuplements. Structure, dynamique et  evolution</I>. Par&iacute;s: Masson, 1992.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4.     Bardgett, R. D. <I>The biology of soil. A community and ecosystem  approach</I>. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2005.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5.     Bartz, Marie L. C.; Pasini, A. &amp; Brown, G. G.  Earthworms as soil quality indicators in Brazilian  no-tillage systems. <I>Appl. Soil Ecol</I>. 69:39-48, 2013.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6.     Bastida, F.; Zsolnay, A.; Hern&aacute;ndez, T. &amp; Garc&iacute;a, C. Past, present and future of soil quality indices: A  biological perspective. <I>Geoderma</I>. 147 (3-4):159-171, 2008.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7.     Bedano, J. C. La importancia de la mesofauna y  macrofauna ed&aacute;fica y su uso en la evaluaci&oacute;n de la calidad  del suelo. <I>Memorias del XXI Congreso Argentino de la Ciencia del  Suelo</I>. <I>2da. Reuni&oacute;n de Suelos de la  regi&oacute;n Andina</I>. San Luis, Argentina: Asociaci&oacute;n Argentina de Ciencias del Suelo. p. 5, 2012.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8.     Cabrera-D&aacute;vila, Grisel. La macrofauna ed&aacute;fica como indicador biol&oacute;gico del estado de  conservaci&oacute;n/perturbaci&oacute;n del suelo. Resultados obtenidos en Cuba. <I>Pastos y Forrajes</I>. 35 (4):349-364, 2012.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9.     Cabrera-D&aacute;vila, Grisel; Mart&iacute;nez, Mar&iacute;a de los A. &amp;  Rodr&iacute;guez, C. La macrofauna del suelo en  sistemas agroecol&oacute;gicos en Cuba. <I>Brenesia</I>. 67:45-57, 2007.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10.     Cabrera-D&aacute;vila, Grisel; Socarr&aacute;s-Rivero, Ana A.; Hern&aacute;ndez-Vigoa, Guillermina;  Ponce-de-Le&oacute;n-Lima, D.; Men&eacute;ndez-Rivero, Yojana I. &amp; S&aacute;nchez-Rond&oacute;n, J. A. Evaluaci&oacute;n de la macrofauna como indicador  del estado de salud en siete sistemas de uso de la tierra en Cuba. <I>Pastos y Forrajes</I>. 40 (2):118-126, 2017.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11.     Ch&aacute;vez-Su&aacute;rez, Licet; Labrada-Hern&aacute;ndez, Yakel&iacute;n &amp; &Aacute;lvarez-Fonseca, A. Macrofauna del suelo en  ecosistemas ganaderos de monta&ntilde;a en Guisa, Granma, Cuba. <I>Pastos y Forrajes</I>. 39 (3):111-115, 2016.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12.     De Vries, F. T.; Th&eacute;bault, E.; Liiri, M.; Birkhofer, K.; Tsiafouli, M. A.; Bj&oslash;rnlund,  L.<I> et al.</I> Soil food web properties explain ecosystem services across European land use systems.  <I>Proc. Natl. Acad. Sci. USA</I>. 110 (35):14296-14301, 2013.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13.     Dick, R. P. <I>A brief history of enzymology  research</I>. Madison, USA: Soil Science Society of America, 2011.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">14.     Fari&ntilde;as, M. R. <I>An&aacute;lisis de la vegetaci&oacute;n y sus relaciones con el ambiente mediante m&eacute;todos de  ordenamiento</I>. M&eacute;rida, Venezuela: Centro de Investigaci&oacute;n Ecol&oacute;gicas de Los Andes Tropicales, 1996.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">15.     Genoy, Yina M.; Castillo, J. A. &amp; Bacca, T. &Aacute;caros orib&aacute;tidos presentes en seis sistemas de uso del  suelo en Obonuco, Pasto (Nari&ntilde;o). <I>Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. Univ.  Caldas</I>. 17 (2):60-68, 2013.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">16.     Gupta-Vadakattu, V. S. R.; Kasper, M. L.; Jankovic-Karasoulos, T. &amp; Elliott, E. T. Macroaggregate  environment influences the composition and activity of associated microbiota communities. <I>18th World Congress of Soil Science</I>. Philadelphia, USA: International Union of Soil Sciences, 2006.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">17.     Guti&eacute;rrez, Martha C. &amp; Cardona, Claudia M. Caracterizaci&oacute;n ecol&oacute;gica de las lombrices  (<I>Pontoscolex corethrurus</I>) como bioindicadoras de suelos compactados bajo condiciones de alta humedad del suelo  con diferentes coberturas vegetales (Zipac&oacute;n, Cundinamarca). <I>Rev. Cient., Universidad Distrital Francisco Jos&eacute;  de Caldas</I>. 2 (19):41-55, 2014.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">18.     Hammer, &Oslash;. PAST <I>Paleontological  statistics</I>. Version 3.11. Reference manual Oslo: Natural  History Museum University, 2015.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">19.     Hern&aacute;ndez, A.; Morales, M.; Morell, F.; Borges, Y.; Boj&oacute;rquez, J. I.; Ascanio, M.  O.<I> et al.</I> Changes in soil properties by agricultural activity in tropical ecosystems.  <I>Abstracts International Conference Soil  Geography. </I>Huatulco, M&eacute;xico: New Horizons. p. 57, 2009.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">20.     Hern&aacute;ndez-Jim&eacute;nez, A.; P&eacute;rez-Jim&eacute;nez, J. M.; Bosch-Infante, D. &amp; Castro-Speck, N. <I>Clasificaci&oacute;n de los suelos de Cuba</I>. Mayabeque, Cuba: Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas, Instituto de Suelos,  Ediciones INCA, 2015.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">21.     Hern&aacute;ndez, L. &amp; S&aacute;nchez, J. A. Din&aacute;mica de la humedad del suelo y la fitomasa de ra&iacute;ces en  ecosistemas de la Sierra del Rosario, Cuba. <I>Pastos y  Forrajes</I>. 35:79-98, 2012.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">22.     Herrera-Peraza, R. A.; Torres-Arias, Y. &amp; Furrazola, E. Estructura de las comunidades de  hongos micorriz&oacute;genos arbusculares en algunos ecosistemas naturales o afectados por la miner&iacute;a en Moa,  Cuba. <I>Acta Bot. Cub.</I> 215:162-195, 2016.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">23.     Izquierdo-Brito, Irma; Caravaca, F.; Alguacil, Mar&iacute;a M.; Hern&aacute;ndez, Guillermina &amp; Rold&aacute;n, A. Changes  in physical and biological soil quality indicators in a tropical crop system (Havana, Cuba) in response  to different agroecological management practices. <I>Environ. Manage</I>.  32 (5):639-645, 2003.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">24.     Izquierdo-Brito, Irma; Socarr&aacute;s, Ana A.; Rodr&iacute;guez, M.; Mart&iacute;nez, M. A.; Cabrera-D&aacute;vila, Grisel &amp;  Herrero, G. Evaluaci&oacute;n de m&eacute;todos agroecol&oacute;gicos mediante el uso de bioindicadores del estado de conservaci&oacute;n  del suelo. Informe final de proyecto. La Habana: Instituto de Ecolog&iacute;a y Sistem&aacute;tica, 2004.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">25.     Kulli Honauer, Beatrice. <I>Analysis of flow patterns. The influence of soil compaction and soil structure on  the infiltration pathways of dye tracer solutions and the quantitative evaluation of flow  patterns</I>. Thesis for the Doctor of Natural Sciences Z&uuml;rich: Swiss Federal Institute of Technology, 2002.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">26.     Lavelle, P. Faunal activities and soil processes: adaptive strategies that determine ecosystem  function. <I>Adv. Ecol. Res</I>. 24:93-132, 1997.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">27.     Mart&iacute;nez, E.; Fuentes-Espoz, J. P. &amp; Acevedo-Hinojosa, E. Carbono org&aacute;nico y propiedades del  suelo. <I>R.C. Suelo Nutr. Veg</I>. 8 (1):68-96, 2008.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">28.     Moreira, F&aacute;tima M. S.; Jeroen Huising, E. &amp; Bignell, D. E., Eds. <I>Manual de biolog&iacute;a de suelos tropicales. Muestreo y caracterizaci&oacute;n de la biodiversidad bajo  suelo</I>. M&eacute;xico: Secretari&igrave;a de  Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">29.     Peredo, S. F.; Barrera, Claudia P.; Parada, Esperanza &amp; Vega, Marcela. Taxocenotic and biocenotic  analysis over time of edaphic mesofauna in organic <I>Vaccinium </I>sp. plantations southern central Chile.  <I>Agrociencia</I>. 46 (2):163-173, 2012.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">30.     Picone, C. Managing mycorrhizae for sustainable agriculture in the tropics. In: J. H. Vandermeer,  ed. <I>Tropical agroecosystems</I>. Boca Raton, USA: CRC Press. p. 95-132, 2002.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">31.     S&aacute;nchez, J. A.; Mu&ntilde;oz, B&aacute;rbara C.; Montejo, Laura; Lescaille, Martha &amp; Herrera-Peraza, R. A. Tama&ntilde;o  y nutrientes de semillas en 32 especies arb&oacute;reas de un bosque tropical siempreverde de Cuba y su relaci&oacute;n  con el establecimiento de las pl&aacute;ntulas. <I>Revista del Jard&iacute;n Bot&aacute;nico  Nacional</I>. 32-33:181-204, 2011.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">32.     S&aacute;nchez-de-Prager, Marina; Sierra-Monroy, Alexandra &amp; Pe&ntilde;aranda-Parada, Martha R. Poblaciones  de &aacute;caros, col&eacute;mbolos y otra mesofauna en un Inceptisol bajo diferentes manejos. <I>Rev. Fac. Nac. Agron. Medell&iacute;n</I>. 68 (1):7411-7422, 2015.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">33.     Schon, N. L.; Mackay, A. D. &amp; Minor, M. A. Vulnerability of soil invertebrate communities to the  influences of livestock in three grasslands. <I>Appl. Soil  Ecol</I>. 53:98-107, 2012.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">34.     Siddiky, R. K.; Kohler, J.; Cosme, M. &amp; Rillig, M. C. Soil biota effects on soil structure:  Interactions between arbuscular mycorrhizal fungal mycelium and collembolan. <I>Soil Biol. Biochem</I>. 50:33-39, 2012.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">35.     Socarr&aacute;s-Rivero, Ana A. <I>Mesofauna ed&aacute;fica en suelos  antropizados</I>. Tesis en opci&oacute;n al t&iacute;tulo  acad&eacute;mico de Master en Ecolog&iacute;a y Sistem&aacute;tica Aplicada,  Menci&oacute;n Ecolog&iacute;a. La Habana, 1999.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">36.     Socarr&aacute;s-Rivero, Ana A. &amp; Izquierdo-Brito, Irma. Evaluaci&oacute;n de sistemas agroecol&oacute;gicos mediante  indicadores biol&oacute;gicos de la calidad del suelo: mesofauna ed&aacute;fica. <I>Pastos y Forrajes</I>. 37 (1):47-54, 2014.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">37.     Socarr&aacute;s-Rivero, Ana A. &amp; Izquierdo-Brito, Irma. Variaci&oacute;n de los componentes de la mesofauna  ed&aacute;fica en una finca con manejo agroecol&oacute;gico. <I>Pastos y Forrajes</I>. 39 (1):41-48, 2016.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">38.     Souza, Sheila T. de; Cassol, P. C.; Baretta, D.; Bartz, Marie L. C.; Klauberg Filho, O.; Mafra, &Aacute;.  L.<I> et al.</I> Abundance and diversity of soil macrofauna in native forest, eucalyptus plantations, perennial pasture,  integrated crop-livestock, and no-tillage cropping.  <I>Rev. Bras. Cienc. Solo</I>. 40:e0150248, 2016.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">39.     Tomlinson, K. W.; Sterck, F. J.; Bongers, F.; Silva, Dulce A. da; Barbosa, E. R. M.; Ward,  D.<I> et al.</I> Biomass partitioning and root morphology of savanna trees across a water gradient.  <I>J. Ecol</I>. 100 (5):1113-1121, 2012.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">40.     Vasconcellos, R. L. F.; Segat, Julia C.; Bonfima, Joice A.; Baretta, D. &amp; Cardoso, Elke J. B. N.  Soil macrofauna as an indicator of soil quality in an undisturbed riparian forest and recovering sites of  different ages. <I>Eur. J. Soil Biol</I>. 58:105-112, 2013.     </font>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Recibido el 6 de abril del 2017   </i></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Aceptado el 6 de diciembre del 2017</i></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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