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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[CARACTERIZACIÓN AGROBIOLÓGICA DE LOS SUELOS PARDOS DE LA REGIÓN DE CAMPO FLORIDO EN RELACIÓN CON LOS CAMBIOS EN EL MANEJO AGRICOLA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[CHARACTERIZATION Agrobiological brown soils FIELD REGION flowers in relation to changes in agricultural management]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) departamento de Biofertilizantes y Nutrición de las Plantas ]]></institution>
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<institution><![CDATA[,finca La Rosita de la UJC Nacional  ]]></institution>
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<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0258-59362010000400001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0258-59362010000400001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0258-59362010000400001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Sobre la base del estudio de perfiles de los suelos siguientes: Cambisol mólico calcárico, Cambisol vértico calcárico y Cambisol ócrico, calcárico y lítico, bajo diferentes manejos -desde condiciones naturales permanentes hasta suelos con alta degradación por la influencia antrópica en la agricultura-, se llevó a cabo una caracterización biológica mediante los indicadores de conteo de esporas nativas de HMA, peso del endófito, densidad visual, porcentaje infección y contenido de glomalina (PSRG). Se observó una estrecha relación entre la degradación del suelo y la biodiversidad micorrízica edáfica; los mayores valores se encontraron en los suelos mejor conservados, con una disminución progresiva hacia los más degradados por la influencia antrópica.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Based on the study of the following soil profiles: calcaric molic Cambisol, calcaric vertic Cambisol and calcaric litic Cambisol, under different managements -from permanent natural conditions until soils with a high degradation as a result of the anthropic influence on agriculture-, a biological characterization was carried out by measuring the indicators of AMF native spore counting, endophyte weight, visual density, infection percentage and glomalin (GRSP) content. A narrow relationship was observed between soil degradation and edaphic mycorrhizal biodiversity; the highest values were recorded in the best preserved soils, with a progressive decrease towards the most degraded ones due to the anthropic influence.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[suelos Pardos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[glomalina]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[influencia antrópica]]></kwd>
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<kwd lng="en"><![CDATA[anthropic influence]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="4">CARACTERIZACI&Oacute;N    AGROBIOL&Oacute;GICA DE LOS SUELOS PARDOS DE LA REGI&Oacute;N DE CAMPO FLORIDO    EN RELACI&Oacute;N CON LOS CAMBIOS EN EL MANEJO AGRICOLA</font>    <br>       <br>   <font size="3">    <br>   CHARACTERIZATION Agrobiological brown soils FIELD REGION flowers in relation    to changes in agricultural management</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>    <br>   Ms.C. F. Morell<sup>I</sup>, Dr.C. A. Hern&aacute;ndez<sup>II</sup>, Yenia Borges<sup>III</sup>,    Ms.C. D. L&oacute;pez<sup>IV</sup></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>    <br>       <br>   </strong>I Investigador. E-mail: <a href="mailto:fmorell@inca.edu.cu">fmorell@inca.edu.cu</a>    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   II Investigador Titular    <br>       <br>   III Especialista del departamento de Biofertilizantes y Nutrici&oacute;n de    las Plantas, Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta    postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, La Habana, CP 32700    <br>       <br>   IV Subdirector de la finca La Rosita de la UJC Nacional, Campo Florido, Ciudad    de La Habana, Cuba    <br>   </font></p>     <p>    <br> </p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>RESUMEN</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sobre la base del    estudio de perfiles de los suelos siguientes: Cambisol m&oacute;lico calc&aacute;rico,    Cambisol v&eacute;rtico calc&aacute;rico y Cambisol &oacute;crico, calc&aacute;rico    y l&iacute;tico, bajo diferentes manejos -desde condiciones naturales permanentes    hasta suelos con alta degradaci&oacute;n por la influencia antr&oacute;pica    en la agricultura-, se llev&oacute; a cabo una caracterizaci&oacute;n biol&oacute;gica    mediante los indicadores de conteo de esporas nativas de HMA, peso del end&oacute;fito,    densidad visual, porcentaje infecci&oacute;n y contenido de glomalina (PSRG).    Se observ&oacute; una estrecha relaci&oacute;n entre la degradaci&oacute;n del    suelo y la biodiversidad micorr&iacute;zica ed&aacute;fica; los mayores valores    se encontraron en los suelos mejor conservados, con una disminuci&oacute;n progresiva    hacia los m&aacute;s degradados por la influencia antr&oacute;pica.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   <strong>Palabras clave:</strong> suelos Pardos, glomalina, influencia antr&oacute;pica.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Based on the study    of the following soil profiles: calcaric molic Cambisol, calcaric vertic Cambisol    and calcaric litic Cambisol, under different managements -from permanent natural    conditions until soils with a high degradation as a result of the anthropic    influence on agriculture-, a biological characterization was carried out by    measuring the indicators of AMF native spore counting, endophyte weight, visual    density, infection percentage and glomalin (GRSP) content. A narrow relationship    was observed between soil degradation and edaphic mycorrhizal biodiversity;    the highest values were recorded in the best preserved soils, with a progressive    decrease towards the most degraded ones due to the anthropic influence.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   <strong>Key words: </strong>Cambisols, glomalin, anthropic influence.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INTRODUCCI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Desde finales del siglo pasado, se viene prestando gran atenci&oacute;n al problema    de la degradaci&oacute;n de los suelos en el mundo y sobre todo en las regiones    tropicales, debido a que los procesos ocurren en forma m&aacute;s en&eacute;rgica    como resultado del clima, la aplicaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as sofisticadas    con altos insumos en la agricultura y el subdesarrollo.    <br>       <br>   En efecto, la soluci&oacute;n de los principales problemas que afectan los suelos    agr&iacute;colas de Cuba debe ser vista con un enfoque sist&eacute;mico e integrador    y no como una soluci&oacute;n aislada, pues se concatenan factores naturales    y antr&oacute;picos (1). Es importante indicar que la sustentabilidad de los    sistemas de producci&oacute;n depende, fundamentalmente, del mantenimiento de    la productividad de los suelos a trav&eacute;s del desarrollo, la restauraci&oacute;n    y las condiciones f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas, regulada    en gran medida por la capacidad de reciclaje de los recursos org&aacute;nicos    y las actividades de los microorganismos, que deben ser favorecidas por las    acciones de manejo que se realicen (2).    <br>       <br>   Los microorganismos constituyen un factor importante en el proceso de formaci&oacute;n    del suelo, pues participan en la transformaci&oacute;n de compuestos org&aacute;nicos    y minerales e influyen en el contenido y la movilidad de los macro y microelementos,    as&iacute; como en su balance y asimilaci&oacute;n por las plantas. Teniendo    en cuenta el papel multifac&eacute;tico que ellos desempe&ntilde;an en el suelo,    numerosos investigadores en todas las regiones del mundo han desarrollado estos    estudios, con el fin de conocer la direcci&oacute;n e intensidad de los procesos    ed&aacute;ficos regidos por las biocenosis microbianas (3, 4, 5). Por otra parte,    es ampliamente se&ntilde;alado el efecto desfavorable que ejercen los manejos    inadecuados del suelo sobre sus propiedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas y    biol&oacute;gicas, en las cuales los microorganismos de referencia se ven severamente    afectados (6, 7, 8, 9).    <br>       <br>   Son numerosos los trabajos realizados por la mayor&iacute;a de los investigadores,    con el objetivo de mejorar o incrementar los rendimientos de los cultivos, incluyendo    los aportes de diversas fuentes de abonos org&aacute;nicos y la implementaci&oacute;n    de diferentes tipos de biofertilizantes con diversos usos, respectivamente.    No obstante, se hace necesario obtener resultados que diagnostiquen con precisi&oacute;n    los &iacute;ndices de degradaci&oacute;n de las propiedades qu&iacute;mico&#8211;f&iacute;sicas    y biol&oacute;gicas de los suelos, como resultado de la acci&oacute;n antr&oacute;pica.    <br>       <br>   Teniendo en cuenta la problem&aacute;tica anteriormente expuesta, los objetivos    de este trabajo son caracterizar algunos de los principales &iacute;ndices de    degradaci&oacute;n de las propiedades agrobiol&oacute;gicas en suelos Pardos,    en funci&oacute;n de la influencia antropog&eacute;nica, as&iacute; como contribuir    con el establecimiento de &iacute;ndices de diagn&oacute;stico de la formaci&oacute;n    agrog&eacute;nica en dichos suelos, para perfeccionar la clasificaci&oacute;n    y cartograf&iacute;a de los suelos de Cuba.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <font size="3"><strong>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</strong></font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   El trabajo se bas&oacute; en los resultados de la caracterizaci&oacute;n de    los par&aacute;metros qu&iacute;micos y f&iacute;sicos de los suelos Pardos    pertenecientes a la finca de la UJC &#8220;La Rosita&#8221;, ubicada en la regi&oacute;n    de Campo Florido, Ciudad de La Habana. Se seleccionaron tres perfiles de los    suelos m&aacute;s representativos en relaci&oacute;n con la influencia antr&oacute;pica,    los que se describen a continuaci&oacute;n:    <br>   1. Cambisol m&oacute;lico calc&aacute;rico (tomado en condiciones naturales    bajo arboleda de cocotero)    <br>   2. Cambisol v&eacute;rtico calc&aacute;rico (tomado en &aacute;reas de cultivo)    <br>   3. Cambisol &oacute;crico, calc&aacute;rico y l&iacute;tico (tomado en un &aacute;rea    dedicada a la ganader&iacute;a).    <br>       <br>   La descripci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de las propiedades de los perfiles    se realizaron por el Manual metodol&oacute;gico para la cartograf&iacute;a detallada    y evaluaci&oacute;n integral de los suelos (10). Para la clasificaci&oacute;n    se utiliz&oacute; la Nueva versi&oacute;n de clasificaci&oacute;n gen&eacute;tica    de los suelos de Cuba (11), aplicando al mismo tiempo la clasificaci&oacute;n    del World Reference Base (12) y la Soil Taxonomy (13). Los datos referentes    a los resultados de los an&aacute;lisis de qu&iacute;micas y f&iacute;sicas    se realizaron seg&uacute;n el Manual de laboratorio sobre los m&eacute;todos    para el an&aacute;lisis qu&iacute;mico y f&iacute;sico de los suelos (14), que    aparecen a continuaci&oacute;n:    <br>       <br>   An&aacute;lisis f&iacute;sico&#8211;qu&iacute;mico de los suelos en estudio.    Para realizarlo, se toman como referencia los datos de sus caracterizaciones    f&iacute;sicas y qu&iacute;micas. En la <a href="#t1">Tabla I</a> se presentan    los resultados de los an&aacute;lisis mec&aacute;nicos y micro-estructura, as&iacute;    como de materia org&aacute;nica, pH y contenido de bases intercambiables de    los suelos en estudio.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="t1"></a></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <img src="/img/revistas/ctr/v31n4/t101410.GIF" width="482" height="349"></font></p>     
<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En    esta tabla se observa que es com&uacute;n la textura arcillosa para los tres    suelos, con contenidos superiores en el horizonte superficial, aspecto caracter&iacute;stico    de los suelos formados bajo el proceso de Sialitizaci&oacute;n, lo que diagnostica    la presencia de un horizonte principal Si&aacute;lico (11).    <br>       <br>   Un aspecto importante que es necesario destacar en estos suelos son los altos    valores presentados con respecto al coeficiente de dispersi&oacute;n, debido    principalmente al tipo de mineral arcilloso presente en ellos, mineral del tipo    2:1 de alta dispersi&oacute;n, que por su alta capacidad de dilataci&oacute;n-contracci&oacute;n,    en &eacute;poca de seca se encuentra en estado contra&iacute;do, pero al llegar    la &eacute;poca de lluvia, estos micro-agregados sufren una dilataci&oacute;n    producto del tipo de mineral arcilloso, que los hace estallar, provocando la    dispersi&oacute;n de la arcilla.    <br>       <br>   En la <a href="#t2">Tabla II</a> se observa una disminuci&oacute;n gradual de    la materia org&aacute;nica, a medida que el suelo se encuentra m&aacute;s degradado.    Los mayores valores se muestran en el perfil 1, que presenta los valores m&aacute;s    elevados en el horizonte A, con una disminuci&oacute;n uniforme del contenido    de materia org&aacute;nica a trav&eacute;s del perfil.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="t2"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v31n4/t201410.GIF" width="437" height="267">    </font></p>     
<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Esto    no sucede as&iacute; para el caso del suelo cultivado P2, en el que existe una    disminuci&oacute;n de la MO en el perfil a medida que aumenta la profundidad,    pero de manera irregular, hecho que puede estar influido por las labores de    aradura e inversi&oacute;n del prisma. Un aspecto importante es el contenido    de MO en el horizonte superficial del suelo P3, el cual es superior al presentado    en el P2, con mejor grado de conservaci&oacute;n que el suelo anterior. Este    aspecto puede estar influido por la presencia del cultivo de pastos en este    suelo, que se encuentra de manera permanente en &eacute;l.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Indicadores biol&oacute;gicos evaluados. El porcentaje de colonizaci&oacute;n    micorr&iacute;zica o frecuencia de colonizaci&oacute;n (% Col.) se realiz&oacute;    mediante la t&eacute;cnica de tinci&oacute;n (15), evalu&aacute;ndose por el    m&eacute;todo de los interceptos Grin line Intersept (16), la densidad visual    (% DV) y masa del end&oacute;fito (EA), par&aacute;metros que miden la intensidad    de la colonizaci&oacute;n (17), as&iacute; como se cont&oacute; el n&uacute;mero    de esporas en cada suelo despu&eacute;s del muestreo, utilizando el sistema    del tamizado y decantado por v&iacute;a h&uacute;meda de los prop&aacute;gulos    del hongo (1) y Glomalina total por el m&eacute;todo de Wrigth y Upandhyaya    (18).    <br>       <br>   An&aacute;lisis estad&iacute;sticos empleados. Para el an&aacute;lisis de las    muestras de colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica y contenido de glomalina,    estas se tomaron a una profundidad de 0-20 cm en los tres suelos evaluados,    de forma aleatoria y los datos se procesaron mediante el paquete estad&iacute;stico    Statgraphics&reg; Plus 5.1. Los datos de porcentaje de colonizaci&oacute;n fueron    trasformados en arco seno de la vx, a los que se les aplic&oacute; la D&oacute;cima    de Rango M&uacute;ltiple de Duncan.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   <font size="3"><strong>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</strong></font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Caracterizaci&oacute;n    biol&oacute;gica de los suelos en estudio    <br>   Extracci&oacute;n de esporas de los suelos en estudio. En la <a href="#f1">Figura    1</a><strong> </strong>se presentan los valores de las esporas nativas por g&eacute;nero    de los hongos micorr&iacute;zicos arbusculares (HMA) encontrados en cada uno    de los perfiles de suelo estudiados. En este caso, no solo se aprecia una tendencia    a la disminuci&oacute;n en las cantidades totales de esporas, a medida que el    perfil de suelo es m&aacute;s degradado (P1&gt;P2&gt;P3), sino tambi&eacute;n    se vio afectada la abundancia de la especie.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <a name="f1"></a> </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/ctr/v31n4/f101410.GIF" width="437" height="321"></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En    el perfil con mayor grado de conservaci&oacute;n (P1), se pudo observar la presencia    de siete tipos de Glomus, adem&aacute;s de los g&eacute;neros Acaulospora y    Gigaspora. A medida que los suelos son sometidos a procesos de degradaci&oacute;n,    las poblaciones micorr&iacute;zicas fueron disminuyendo, como es el caso del    suelo P2, que adem&aacute;s de presentar menor n&uacute;mero de poblaciones    micorr&iacute;zicas con respecto a P1, no se encontr&oacute; presencia de los    g&eacute;neros Gigaspora, Glomus sp3, Glomus mosseae y Glomus intraradices.    Situaci&oacute;n similar ocurre en el P3, donde no solo se observa una disminuci&oacute;n    de especies, sino adem&aacute;s menor n&uacute;mero de esporas por especie con    respecto a los suelos m&aacute;s conservados.    <br>       <br>   Algunos plantean la importancia de la presencia de materia org&aacute;nica en    las poblaciones microbianas (3, 4, 5) y al evaluar la actividad de la ureasa    e invertasa en los principales suelos de Cuba, que son enzimas que se encuentran    en el suelo como producto de la actividad vital de la flora microbiana, su presencia    iba a estar estrechamente relacionada con la cantidad de materia org&aacute;nica    presente en esos suelos.    <br>       <br>   Otros trabajos corroboran estos resultados (19), donde al evaluar los contenidos    de HMA y biomasa microbiana tanto en los sistemas de bosques secundarios como    agr&iacute;colas bajo un suelo Ultisol T&iacute;pico (Al&iacute;tico de baja    actividad arcillosa), se observ&oacute; c&oacute;mo en los suelos bajo sistemas    agr&iacute;colas las poblaciones de HMA y biomasa microbiana se redujeron considerablemente.    <br>       <br>   De esta manera, al evaluar fincas bajo manejo convencional y manejo org&aacute;nico,    donde se evaluaron indicadores como la tasa de respiraci&oacute;n microbiana,    el conteo de microorganismos y la biomasa microbiana, se observ&oacute; un detrimento    en las variables analizadas en los suelos bajo manejo convencional respecto    al manejo org&aacute;nico, adem&aacute;s de que en este &uacute;ltimo el riesgo    de degradaci&oacute;n f&iacute;sica fue moderado (20).    <br>       <br>   Colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica. Al analizar la colonizaci&oacute;n micorr&iacute;zica,    densidad visual y masa del end&oacute;fito arbuscular (<a href="#t3">Tabla III</a>),    variables que expresan no solo la presencia del simbionte sino la intensidad    de la colonizaci&oacute;n, se pone de manifiesto un comportamiento similar al    encontrado para la variable anteriormente evaluada. En este caso, los mayores    valores micorr&iacute;zicos aparecen en el suelo m&aacute;s conservado (P1),    presentando diferencias significativas con el resto (P2 y P3), tanto para el    porcentaje de colonizaci&oacute;n como para la densidad visual y masa del end&oacute;fito,    aunque estos dos &uacute;ltimos indicadores evaluados no difieren significativamente    entre ellos en P2 y P3.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Se pudo constatar que en el suelo m&aacute;s conservado aparece una fuerte presencia    f&uacute;ngica y un elevado peso del end&oacute;fito respecto a los otros suelos,    los que van disminuyendo a medida que se va degradando el suelo por efecto antropog&eacute;nico,    lo cual es un indicativo de la p&eacute;rdida de la actividad micorr&iacute;zica    natural de estos suelos.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="t3"></a>    </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/ctr/v31n4/t301410.GIF" width="463" height="157">    </font></p>     
<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Un    suelo bajo un bosque natural o arboleda presenta determinadas condiciones en    cuanto al clima del suelo, el estado estructural y la cantidad de materia org&aacute;nica    por el gran aporte que realizan las hojas de los &aacute;rboles, la cual es    de vital importancia tanto para la estructuraci&oacute;n del suelo como para    la nutrici&oacute;n de los microorganismos. A medida que interviene la acci&oacute;n    antr&oacute;pica a trav&eacute;s de la deforestaci&oacute;n, cambia el r&eacute;gimen    h&iacute;drico y t&eacute;rmico de los suelos, su fertilidad y la biodiversidad    general del ecosistema, lo que repercute grandemente en las poblaciones microbianas    de este suelo que ha sido transformado, disminuyendo esta considerablemente    y si adem&aacute;s se le a&ntilde;ade la aplicaci&oacute;n de paquetes tecnol&oacute;gicos    con altos insumos y el empleo irracional de la maquinaria, esto trae consigo    el empobrecimiento de estas poblaciones (21, 22).    <br>       <br>   Los resultados de este trabajo tambi&eacute;n son corroborados por otros estudios    realizados (9), donde al evaluar indicadores como la actividad biol&oacute;gica    en tres m&eacute;todos de manejo (dos m&eacute;todos convencionales y no laboreo),    adem&aacute;s de evaluar este indicador en un suelo bajo condiciones naturales,    se observ&oacute; que con el no laboreo se obten&iacute;an valores m&aacute;s    elevados que con los tradicionales, ya el suelo en condiciones naturales present&oacute;    valores de actividad biol&oacute;gica superiores que los tres manejos anteriormente    mencionados.    <br>       <br>   Extracci&oacute;n de Glomalina (PSRG). En los resultados del an&aacute;lisis    de la Glomalina (<a href="#f2">Figura 2</a>), glicoprote&iacute;na soluble espec&iacute;fica    de los HMA, actualmente descrita o citada como prote&iacute;na de suelo relacionada    con glomalina (PSRG) al producto de la mezcla de prote&iacute;nas resultantes    de la extracci&oacute;n con citrato de sodio (23; 24), que est&aacute; estrechamente    relacionada con el micelio f&uacute;ngico, las ra&iacute;ces de las plantas    y la formaci&oacute;n de agregados, con la conjunta mejora de la estructura    en los suelos (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32), se observan diferencias significativas    entre los suelos en estudio, con tendencia a la disminuci&oacute;n a medida    que los perfiles analizados est&aacute;n menos conservados. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f2"></a>    </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/ctr/v31n4/f201410.GIF" width="488" height="348"></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En esta variable    se pudieron observar elevadas concentraciones en el suelo natural (P1) y una    sensible disminuci&oacute;n hacia los suelos P2 y P3, es decir, en condiciones    agr&iacute;colas de cultivo intensivo, lo cual est&aacute; muy relacionado no    solo con las poblaciones de HMA, sino tambi&eacute;n con la actividad micorr&iacute;zica    encontrada en estas condiciones, que ha sido baja para las variables analizadas,    criterio que corrobora el efecto del manejo inadecuado de los suelos sobre el    detrimento de su actividad biol&oacute;gica (9).    <br>       <br>   Es necesario destacar la presencia de valores significativamente superiores    en cuanto al contenido de PSRG en el suelo degradado P3 con respecto al cultivado    P2, a pesar de poseer condiciones menos favorables para su desarrollo biol&oacute;gico.    Respecto a esto, se realiza un experimento (33), con el objetivo de probar en    qu&eacute; medida eran capaces los hongos micorr&iacute;zicos, mediante la producci&oacute;n    de glomalina, de modificar el medio en que se desarrollan. Dicho autor tambi&eacute;n    obtiene que en suelos poco estructurados, es decir, con estructura desfavorable,    se produc&iacute;a una reducci&oacute;n en cuanto a la longitud de la hifa de    alrededor de un 80 % respecto al de estructura favorable, pero contrario a esto    las producciones de glomalina fueron siete veces superiores en el suelo con    mala estructura respecto al bien estructurado. Estos resultados se corroboran    con los obtenidos en el presente trabajo, demostrando la respuesta de los HMA    al medio en que se desarrollan y c&oacute;mo pueden estos transformarlo en dependencia    de sus necesidades fisiol&oacute;gicas.    <br>       <br>   Otros plantean que la agregaci&oacute;n es un proceso complejo, que incluye    sustancias cementantes producidas por hongos, plantas y bacterias, estas &uacute;ltimas    producen polisac&aacute;ridos que evitan la disecaci&oacute;n de las part&iacute;culas    y con ello amortiguan los ciclos de seca y humedad que disminuyen la agregaci&oacute;n    del suelo, lo cual se encuentra en estrecha relaci&oacute;n con el estado de    conservaci&oacute;n en que se encuentre dicho suelo (28, 34, 35).    <br>   Se puede concluir que para los suelos en estudio, a medida que va siendo m&aacute;s    intensa la acci&oacute;n antr&oacute;pica, mayores ser&aacute;n las modificaciones    o p&eacute;rdidas en la estructura de los suelos, hasta un punto que conlleva    a su degradaci&oacute;n, as&iacute; como la p&eacute;rdida en sus contenidos    en materia org&aacute;nica, nutrientes para las plantas y actividad biol&oacute;gica    en general.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   <font size="3"><strong>REFERENCIAS</strong></font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <!-- ref --><br>   1. Gerdermann, J. W. y Nicolson, T. H. Spores of mycorrhizae endogone especies    extracted from soil by wet sieving and decanting. Tras. Br. Mycol. Soc., 1963,    vol. 46, p. 235-244.    <!-- ref --><br>   2. Hern&aacute;ndez, A. y Morell, F. Funci&oacute;n ecol&oacute;gica de los    suelos y su transformaci&oacute;n de los ecosistemas a agrosistemas: Suelos    Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados. Conferencia impartida en VI Encuentro    Nacional de Papa. INCA, La Habana, 2005.    <!-- ref --><br>   3. Mart&iacute;nez, A. C.; Mauri, G y Alem&aacute;n, I. Caracter&iacute;sticas    biol&oacute;gicas de los principales suelos de Cuba. I. Actividad de la invertasa    y ureasa. Ciencias de la Agricultura, 1982, no. 11, p. 67-76.    <!-- ref --><br>   4. Mart&iacute;nez, A. C.; Mauri, G y Chan, I. Caracter&iacute;sticas biol&oacute;gicas    de los principales suelos de Cuba. II. Microbiota total. Ciencias de la Agricultura,    1983, no. 9, p. 91-102.    <!-- ref --><br>   5. Mart&iacute;nez, A. C.; Mauri, G y Chan, I. Caracter&iacute;sticas biol&oacute;gicas    de los principales suelos de Cuba. III. Hongos y actinomicetos. Ciencias de    la Agricultura, 1983, no. 15, p. 59-65.    <!-- ref --><br>   6. Morell, F., Hern&aacute;ndez, A. Degradaci&oacute;n de las propiedades agrobiol&oacute;gicas    de los suelos Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados por la influencia antr&oacute;pica    y su respuesta agro-productiva al mejoramiento. 2006. Publicaci&oacute;n electr&oacute;nica.    ISBN 959-7023-35-0.    <!-- ref --><br>   7. Morell, F., Hern&aacute;ndez, A., Fern&aacute;ndez, F. y Toledo, Y. Caracterizaci&oacute;n    agrobiol&oacute;gica de los suelos ferral&iacute;ticos rojos lixiviados de la    regi&oacute;n de San Jos&eacute; de las Lajas en relaci&oacute;n con el cambio    en el manejo agr&iacute;cola. Cultivos Tropicales, 2006. ISSN 0258 - 5936.    <!-- ref --><br>   8. Srivastava, R.; Roseti, D.; Sharma, A. K. The evaluation of microbial diversity    in a vegetable based cropping system under organic farming practices. Applied    Soil Ecology, 2007, vol. 36, no. 2-3, p. 116-123.    <!-- ref --><br>   9. Green, D. E., Stott, M., Cruz, J. C., Curi, N. Tillage impacts on soil biological    activity and aggregation in a Brazilian Cerrado Oxisol. Soil Tillage Research,    2007, vol. 92. p. 114-121.    <!-- ref --><br>   10. Hern&aacute;ndez, A., Paneque, J., P&eacute;rez, J. M., Mesa, A., Bosch,    D., Fuentes, E. Metodolog&iacute;a para la cartograf&iacute;a detallada y evaluaci&oacute;n    integral de los suelos. Instituto de Suelos y Direcci&oacute;n Nacional de Suelos    y Fertilizantes, La Habana, 1995. 53 p.    <!-- ref --><br>   11. Hern&aacute;ndez, A., P&eacute;rez, J. M., Bosch, D., Rivero, L. Nueva versi&oacute;n    de clasificaci&oacute;n gen&eacute;tica de los suelos de Cuba. Instituto de    Suelos. AGRINFOR, La Habana, 1999. 64 p.    <!-- ref --><br>   12. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resource. World Soil    Resource Reports No. 103. FAO. 2006.    <!-- ref --><br>   13. Soil Survey Staff. Keys to Soil Taxonomy. USDA, Natural Resources Conservation    Service. Tenth Edition, 2006.    <!-- ref --><br>   14. Luis, A, J. y Mart&iacute;n, J. Manual de laboratorio. M&eacute;todos para    el an&aacute;lisis qu&iacute;mico y f&iacute;sico de los suelos. Universidad    Agraria de La Habana. Facultad de Agronom&iacute;a. Departamento de Riego, Drenaje    y Ciencias del Suelo. Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas. Departamento    de Nutrici&oacute;n de las Plantas y Biofertilizantes. San Jos&eacute; de las    Lajas. 2003. 37 p.    <!-- ref --><br>   15. Phillips, J. M. y Hayman, D. S. Improved procedures for cleaning roots and    staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment    of infections. Tranfer. Britanic: Micology Society, 1972, vol. 55, p. 159-211.    <!-- ref --><br>   16. Giovanetti, M. y Mosse, B.. An evaluation of techniques to measure vesicular-arbuscular    infection in roots. New Phytologist, 1980, vol. 84, p. 489-500.    <!-- ref --><br>   17. Herrera, R. A. Estrategia de funcionamiento de las micorrizas VA en un bosque    tropical. Biodiversidad en Iberoam&eacute;rica: Ecosistemas, evoluci&oacute;n    y procesos sociales (Eds. Maximina monasterio). Programa Iberoamericano de ciencia    y tecnolog&iacute;a para el desarrollo. Subprograma XII, diversidad biol&oacute;gica,    M&eacute;rida. 1995.    <!-- ref --><br>   18. Wrigth, F. F. y Upandhyaya, A. Quantification of arbuscular mycorrhizal    fungi activity by the glomalin concentration on hyphal traps. M. H. Beare aT1,    S. Hu aT2, D. C. Coleman a, P.F. Hendrix b. 1999.    <!-- ref --><br>   19. Alegre, L.; Pashanasi, B. y Plam, C. Efecto del manejo de suelos sobre las    propiedades biol&oacute;gicas de los suelos en los tr&oacute;picos h&uacute;medos    del Per&uacute;. XV Congreso Latinoamericano y V Cubano de las Ciencias del    Suelo. Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo. 2001, no. 4. ISSN 1609-1876.    <!-- ref --><br>   20. Ram&iacute;rez, L. Indicadores de sostenibilidad para el manejo de suelos    agr&iacute;colas. XV Congreso Latinoamericano y V Cubano de las Ciencias del    Suelo. Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo. 2001, no. 4. ISSN 1609-1876.    <!-- ref --><br>   21. Morell, F., Borges, Y. y Hern&aacute;ndez, A. Influencia del cambio de uso    de la tierra en algunas propiedades f&iacute;sicas del suelo Ferral&iacute;tico    Rojo Lixiviado. XIV Congreso Cient&iacute;fico del Instituto Nacional de Ciencias    Agr&iacute;colas (INCA). La Habana, 2004, 9-12 de noviembre.    <!-- ref --><br>   22. Hern&aacute;ndez, A. y Morell, F. Funci&oacute;n ecol&oacute;gica de los    suelos y su transformaci&oacute;n de los ecosistemas a agrosistemas: Suelos    Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados. Conferencia impartida en VI Encuentro    Nacional de Papa. INCA, La Habana. 2005.    <!-- ref --><br>   23. Rosier, C. L., Hoye, A. T., Rillig, M. C. Glomalin-related soil protein:    assessment of current detection and quantification tools (on line). Soil Biology    and Biochemistry, 2006, vol. 38, p. 2205&#8211;2211.    <!-- ref --><br>   24. Rillig, M. Arbuscular mycorrhizae, glomalin, and soil aggregation. Canadian    Journal of Soil Science, 2004, p. 10.    <!-- ref --><br>   25. Wright, S. A. Fluorescent antibody assay for hyphae and glomalin from arbuscular    mycorrhizal fungi. Plant and Soil Journal, 1999.    <!-- ref --><br>   26. Wright, S., Jawson, L. A pressure cooker method to extract glomalin from    soils. Soil Science Society of America Journal, 2000.    <!-- ref --><br>   27. Wright, S.; Nichols, K.; Jawson, L.; McKenna, L. y Almendras, A. Glomalin,    a manageable soil glue. Soil Science Society of America Special Publication    Book. 2001. Disponible en<a href="http://www.nps.usda.gov/publication/htm%2007/8/02">    http://www.nps.usda.gov/publication/htm 07/8/02</a>.    <!-- ref --><br>   28. Wright, S. Artificial climate warming positively affects arbuscular mycorhizae    but decreases soil aggregate water stability in annual grassland. 2002.    <br>   29. Beare, T1, Hu aT, S., Coleman, D. C., Hendrix, P. F. 1nfluence of mycelial    fungi on soil aggregation and organic matter storage in conventional and no-tillage    soils. Applied Soil Ecology, 2007, vol. 5, p. 211-219.    <!-- ref --><br>   30. Rosier, C. L.; Piotrowski, J. S.; Hoye, A. T.; Rillig, M. C. Intraradical    protein and glomalin as a tool for quantifying arbuscular mycorrhizal root colonization.    Pedobiolog&iacute;a, 2008, vol. 52, no. 8, p. 41-50.    <!-- ref --><br>   31. Purin, S.; Rillig, M.. Immuno-cytolocalization of glomalin in the mycelium    of the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices. Soil Biology &amp;    Biochemistry, 2008, vol. 40, p. 1000-1003.    <!-- ref --><br>   32. Bedini, S.; Pellegrino, E.; Avio, L. Pellegrini, S.; Bazzoffi, P. Changes    in soil aggregation and glomalin-related soil protein content as affected by    the arbuscular mycorrhizal fungal species Glomus mosseae and Glomus intraradices.    Soil Biology &amp; Biochemistry, 2009, vol. 41, p. 1491&#8211;1496.    <!-- ref --><br>   33. Rillig, M. C.; Steinberg P. D. Glomalin production by an arbuscular mycorrhizal    fungus: a mechanism of habitat modification?. Soil Biology &amp; Biochemistry,    2002, vol. 34, p. 1371&#8211;1374.    <!-- ref --><br>   34. Oliv&eacute;, F. D., Hooker, J., Watson, C. Efecto de diferentes hongos    micorr&iacute;zicos sobre la agregaci&oacute;n y estabilidad del suelo. I Congreso    de la Sociedad Espa&ntilde;ola de Agricultura Ecol&oacute;gica. Toledo, septiembre.    Departament de Medi Ambient i Ci&egrave;ncies del S&ograve;l, Universitat de    Lleida. Av. Rovira Roure 177, 25198 L&eacute;rida. 1994.    <!-- ref --><br>   35. Hontoria, C; Vel&aacute;squez, R., Benito, M., Almorox, J., Moliner, A.    Bradford-reactive soil proteins and aggregate stability under abandoned versus    tilled olive groves in a semi-arid calcisol. Soil Biology &amp; Biochemistry,    2009, vol. 41, p. 1583-1585.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2"><SPAN lang="EN-US"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido:</font></SPAN> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SPAN lang="EN-US">6   de Julio de 2009</SPAN>    <br>     <SPAN lang="EN-US">Aceptado: 29   de Junio de 2010</SPAN></font><SPAN lang="EN-US"></SPAN></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br> </font> </p>     ]]></body>
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