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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Características de los suelos y sus factores limitantes de la región de murgas, provincia La Habana]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this work the study of 897,22 ha in the region Murgas, Havana province is performed to characterize soils in relation to agricultural use for planting herbs (Moringa oleifera). In conjunction with this analysis of some of the physical and chemical properties as drainage conditions, pH and organic matter content, to assess the agricultural productive soil limiting factors under study. This region its characterize by various terrains of high plains and cumulative denudation lowlands with karst phenomena of sinkholes in the lowlands; under a subhumid tropical climate with 1400 mm annual rainfall and average annual temperature of 24-25 ºC, which shows that the soil limitations are given by drainage problems, which is insufficient in the lower parts of the relief and much of the area]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Caracter&iacute;sticas    de los suelos y sus factores limitantes de la regi&oacute;n de murgas, provincia    La Habana</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Characteristics    of soil and its&acute;limiting factors of regional Murgas, Havana province</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Andy Bernal,    Dr.C. Alberto Hern&aacute;ndez, Ms.C. Michel Mesa, Osmel Rodr&iacute;guez, Ms.C.    Pedro J. Gonz&aacute;lez, Reynerio Reyes</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Instituto Nacional    de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las    Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En este trabajo    se realiza el estudio de 897,22 ha en la regi&oacute;n de Murgas, provincia    La Habana para caracterizar los suelos en relaci&oacute;n con su uso agr&iacute;cola    para la siembra de plantas medicinales (<em>Moringa ole&iacute;fera</em>). Conjuntamente    con esto se realiza un an&aacute;lisis de algunas de las propiedades f&iacute;sicas    y qu&iacute;micas como condiciones de drenaje, niveles de pH y contenido de    materia org&aacute;nica, para evaluar los factores limitantes agroproductivos    de los suelos en estudio. Esta regi&oacute;n, se caracteriza por un relieve    variado de llanuras altas denudativas y llanuras bajas acumulativas con fen&oacute;menos    c&aacute;rsicos de dolinas en las partes bajas; bajo un clima tropical subh&uacute;medo    con 1400 mm de lluvia anual y temperatura media anual de 24-25 oC, donde se    observa que las limitaciones de los suelos est&aacute;n dadas por problemas    de drenaje, que resulta insuficiente en las partes bajas del relieve y en gran    parte del &aacute;rea.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> fertilidad del suelo, suelo, materia org&aacute;nica, pH del    suelo.</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">In this work the    study of 897,22 ha in the region Murgas, Havana province is performed to characterize    soils in relation to agricultural use for planting herbs (<em>Moringa oleifera</em>).    In conjunction with this analysis of some of the physical and chemical properties    as drainage conditions, pH and organic matter content, to assess the agricultural    productive soil limiting factors under study. This region its characterize by    various terrains of high plains and cumulative denudation lowlands with karst    phenomena of sinkholes in the lowlands; under a subhumid tropical climate with    1400 mm annual rainfall and average annual temperature of 24-25 <sup>o</sup>C,    which shows that the soil limitations are given by drainage problems, which    is insufficient in the lower parts of the relief and much of the area.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key    words:</strong> soil fertility, soil, organic matter, soil pH.</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"> El estudio de    los suelos es fundamental para lograr una agricultura eficiente. Mediante este    tipo de trabajo, a partir de la cartograf&iacute;a y caracterizaci&oacute;n    se puede conocer qu&eacute; tipos de suelos est&aacute;n presentes, el &aacute;rea    que ocupa cada uno de ellos, c&oacute;mo est&aacute;n sus propiedades, y sobre    todo los factores ed&aacute;ficos que pudieran ser limitantes para la producci&oacute;n    agr&iacute;cola o factores limitantes agroproducctivos (1), los cuales constituyen    uno de los elementos m&aacute;s importantes para lograr una agricultura sostenible.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   En Cuba, estos trabajos se comenzaron a realizar en forma sistem&aacute;tica    a partir de los a&ntilde;os 60, con el primer mapa edafol&oacute;gico a escala    mediana, 1: 250 000<sup>A</sup> y posteriormente en escala 1: 25 000<sup>B</sup>.    En los &uacute;ltimos a&ntilde;os se realizan en escala detallada mediante los    llamados Sectores de Referencia, como por ejemplo el estudio de los suelos en    la Finca “La Rosita”, situada antes de llegar al Consejo Popular Campo Florido,    municipio Guanabacoa, provincia La Habana (2). Estas tecnolog&iacute;as se han    extrapolado tambi&eacute;n a otros pa&iacute;ses como Ecuador<sup>C</sup> (3).    <br>       <br>   Otro elemento importante para determinar las propiedades de los suelos es su    caracterizaci&oacute;n por perfiles, tomados por elementos del paisaje. En Cuba    en los &uacute;ltimos 10 a&ntilde;os se han realizado trabajos en este sentido    en diferentes tipos de suelos, donde a trav&eacute;s de esta metodolog&iacute;a    se demuestra c&oacute;mo por el tipo de uso de la tierra, en este caso el cultivo    intensivo o con el monocultivo continuado, ejemplo con el cultivo del arroz;    se degrada el estado estructural del suelo, disminuye la diversidad biol&oacute;gica,    disminuye el contenido de materia org&aacute;nica y disminuye las reserva de    carbono (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).    <br>       <br>   Teniendo en cuenta la importancia que tiene la aplicaci&oacute;n de estos trabajos,    en el a&ntilde;o 2012 se realiz&oacute; la actualizaci&oacute;n sobre la mapificaci&oacute;n    y caracter&iacute;sticas de los suelos de la regi&oacute;n de Murgas en un &aacute;rea    de 897,22 ha para determinar sus limitaciones para el cultivo de la moringa.    <br>       <br>   En el pasado, durante muchos a&ntilde;os, esta zona fue sembrada de ca&ntilde;a    de az&uacute;car, perteneciente al CAI “Manuel Mart&iacute;nez Prieto”, pero    hace aproximadamente 10-15 a&ntilde;os esta regi&oacute;n pas&oacute; a la Direcci&oacute;n    de Flora y Fauna y se estableci&oacute; un sistema de pastos a base de guinea    (<em>Panicum m&aacute;ximum</em>) y forrajes, con algunas peque&ntilde;as &aacute;reas    de cultivo de la entidad y algunos campesinos particulares, sobre todo en los    alrededores de Murgas. Debido al cambio de la cobertura vegetal, y a la luz    de nuevos resultados en el campo de la clasificaci&oacute;n de los suelos, se    actualiz&oacute; la cartograf&iacute;a y caracterizaci&oacute;n de los suelos,    con sus factores limitantes.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El &aacute;rea    seleccionada se presenta desde el poblado de Murgas hacia la carretera de la    Autopista Habana-San Antonio de los Ba&ntilde;os por el oeste y a la salida    hacia El Wajay por el este (entre las coordenadas N: 349 000 y 352 000; E: 350    000 y 353 000, del Sistema Cuba Norte, proyecci&oacute;n C&oacute;nica Conforme    de Lambert). Hacia el sur toma parte de la llamada depresi&oacute;n de Murgas,    llegando hasta las Lagunas Zald&iacute;var y La Coca, ubicado en el municipio    Boyeros, provincia La Habana.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   El relieve en general es llano, excepto la bajada hacia el sur donde hay una    pendiente de 3-4 %. El material de origen de los suelos en la parte alta es    de calizas duras (del Mioceno) y algunas partes con caliza suave o coc&oacute;    (margas del Oligoceno) y hacia el sur, en la depresi&oacute;n, es de sedimentos    diferenciados texturalmente, con la parte inferior constituida por una capa    arcillosa impermeable, de colores rojo, amarillo y gris, y la superior por sedimentos    de textura franca, aproximadamente con 20-25 % de arcilla.     <br>       <br>   Toda esta regi&oacute;n est&aacute; dominada por fen&oacute;menos c&aacute;rsicos    de formaci&oacute;n de dolinas, algunas muy grandes que forman lagunas como    La Coca y Zald&iacute;var y otras m&aacute;s peque&ntilde;as. Este sistema de    dolinas y las capas subyacentes m&aacute;s arcillosas de los suelos, influyen    fuertemente en el r&eacute;gimen h&iacute;drico de los mismos.     <br>       <br>   El clima es tropical subh&uacute;medo, tomando como referencia los datos de    lluvia de la estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica situada en el INIFAT, en Santiago    de las Vegas (a menos de 15 km de distancia), donde se reportan entre 1500-1600    mm de lluvia anual y 24,2 <sup>o</sup>C de temperatura media anual.     <br>       <br>   El estudio se realiz&oacute; con recorridos donde se separaron contornos, siguiendo    principios gen&eacute;ticos-geogr&aacute;ficos. Se tomaron alrededor de 60 puntos    con barrenas, 20 muestreos de parcelas agroqu&iacute;micas y 15 perfiles de    suelos, abriendo los hoyos hasta 30-40 cm de profundidad y despu&eacute;s llegando    hasta 100-120 cm con la barrena de suelos.    <br>       <br>   A las muestras de suelos se le realizaron an&aacute;lisis de caracterizaci&oacute;n    general en el laboratorio de suelos del INCA. Los an&aacute;lisis realizados    fueron:    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   • pH, por potenciometr&igrave;a relaci&oacute;n suelo:agua 2,5:1    <br>   • materia org&aacute;nica, por el m&eacute;todo de Walkley Black    <br>   • cationes cambiables (excepto sodio y potasio), por extracci&oacute;n con acetato    de amonio y valoraci&oacute;n con EDTA    <br>   • f&oacute;sforo asimilable, por el m&eacute;todo de Machiguin     <br>   • an&aacute;lisis mec&aacute;nico, por el m&eacute;todo de Bouyoucos con pirofosfato    de sodio y hexametafosfato de sodio    <br>       <br>   Se elabor&oacute; un mapa de suelos a escala 1: 10 000, sobre la base del mapa    de suelos 1: 25 000<sup>B</sup> y hojas cartogr&aacute;ficas 1: 2 500 del municipio Boyeros    donde se aplic&oacute; la Nueva Versi&oacute;n de Clasificaci&oacute;n Gen&eacute;tica    de los Suelos de Cuba (11) y se hizo una correlaci&oacute;n aplicando al mismo    tiempo la clasificaci&oacute;n por el World Reference Base (12) y la clasificaci&oacute;n    Soil Taxonomy (13).    <br>       <br>   Para este mapa se siguieron las normas cartogr&aacute;ficas de Cuba<sup>D</sup>, tomando    en cuenta adem&aacute;s los resultados de los trabajos anteriores en esta regi&oacute;n<sup>B</sup>    (14) con la caracteriaci&oacute;n de 15 perfiles de suelos nuevos.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Teniendo en cuenta las caracter&iacute;sticas de los suelos se establecen las    siguientes clases de drenaje, seg&uacute;n el Manual de Descripci&oacute;n de    Suelos de Cuba<sup>D</sup> y de la Gu&iacute;a para la descripci&oacute;n de suelos (15).    <br>       <br>   <strong>Clases de drenaje</strong>    <br>       <br>   Muy escasamente drenado: el agua se elimina del suelo tan lentamente que la    capa fre&aacute;tica permanece en la superficie o sobre &eacute;sta la mayor    parte del tiempo. Los suelos de esta clase, en general, ocupan lugares llanos    o deprimidos y est&aacute;n frecuentemente encharcados.    <br>       <br>   Escasamente drenado: el agua se elimina tan lentamente que el suelo permanece    mojado por largos per&iacute;odos de tiempo.     <br>       <br>   Imperfectamente drenado: el agua es eliminada del suelo con lentitud suficiente    para mantenerlo mojado durante per&iacute;odos muy apreciables de tiempo, pero    no todo el tiempo.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Moderadamente bien drenado: el agua se elimina del suelo con cierta lentitud,    de modo que el perfil permanece mojado durante per&iacute;odos de tiempo poco    apreciables.     <br>       <br>   Bien drenados: el agua es eliminada del suelo con facilidad, pero no r&aacute;pidamente.    Generalmente retienen &oacute;ptimas cantidades de humedad para el crecimiento    de las plantas despu&eacute;s de las lluvias o el riego.    <br>       <br>   Algo excesivamente drenado: el agua se elimina del suelo r&aacute;pidamente.    Muchos de estos suelos tienen poca diferenciaci&oacute;n de sus horizontes y    son arenosos y muy porosos.    <br>       <br>   Excesivamente drenado: el agua se elimina del suelo muy r&aacute;pidamente.    Estos suelos son generalmente litosoles o litos&oacute;licos y pueden ser escarpados,    muy porosos o ambos.    <br>       <br>   Se utiliz&oacute; el programa (software) para el manejo de informaci&oacute;n    geogr&aacute;fica ILWIS 3.4 en la elaboraci&oacute;n de mapas de los subtipos    de suelos y de algunos de los factores limitantes del &aacute;rea (drenaje,    pH y materia org&aacute;nica). </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Despu&eacute;s    de separados y diferenciados los contornos de suelos, siguiendo principios gen&eacute;ticos-geogr&aacute;ficos,    se observ&oacute; (<a href="/img/revistas/ctr/v36n2/f0105215.gif">Figura    1</a>, <a href="/img/revistas/ctr/v36n2/t0105215.gif">Tabla I</a>) que    predominan los suelos Gley Nodular Ferruginoso y Fersial&iacute;tico Pardo Rojizo    estando presentes, adem&aacute;s, los suelos Ferral&iacute;tico Rojo Lixiviado,    Ferral&iacute;tico Amarillento Lixiviado, Pardo y Eslitosol.    
<br>       <br>   La complejidad de esta capa cobertora de suelos es debido a las diferencias    en los factores de formaci&oacute;n, que var&iacute;an en forma considerable    en una regi&oacute;n relativamente peque&ntilde;a. Por una parte, el relieve    presenta llanuras denudativas en las partes altas y acumulativas en las depresiones,    con un sistema de dolinas bien manifiesto; adem&aacute;s la evoluci&oacute;n    del relieve en el tiempo, ya que las partes bajas y dolinas actuales en el cuaternario    antiguo, deben haber estado bajo la influencia de procesos hidrom&oacute;rficos    m&aacute;s intensos. Por otra parte, la variabilidad del material de origen,    por una parte est&aacute; constituido por calizas duras, margas y sobre todo    por materiales transportados, con una capa arcillosa ferralitizada y gleyzada    en las depresiones.    <br>       <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Caracter&iacute;sticas    de los suelos de la regi&oacute;n</strong>    <br>       <br>   <strong>Suelos Gley Nodular Ferruginosos</strong>    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   La mayor&iacute;a de estos suelos presentan una capa arcillosa ferralitizada    subyacente (con un porcentaje en arcilla mayor de 50 %) de color rojo, amarillo    y gris, formada por influencia de una capa fre&aacute;tica temporal, que conllev&oacute;    a procesos de oxidaci&oacute;n y reducci&oacute;n del hierro; este proceso se    denomina gleyzaci&oacute;n y da lugar a la formaci&oacute;n de suelos Gley.    Cuando esta capa se presenta a menos de 50 cm de profundidad el suelo se clasifica    como Gley o Gleysol, pero cuando est&aacute; por debajo de 50 cm se pone como    subtipo gl&eacute;yico del suelo de referencia y representa un indicador del    mal drenaje en los suelos (11). Este diagn&oacute;stico para la clasificaci&oacute;n    de Gleysoles coincide con el de la clasificaci&oacute;n del World Reference    Base (12) y el suborden Aquult o Aquent en la clasificaci&oacute;n de suelos    Soil Taxonomy (13).     <br>       <br>   Estos suelos en el &aacute;rea estudiada se presentan en las zonas bajas, en    la llamada “depresi&oacute;n de Murgas”, formados de sedimentos diferenciados    texturalmente. En la zona se diferencian dos &aacute;reas, una con suelos fuertemente    gleyzados (con la manifestaci&oacute;n del proceso entre 0 y 30 cm de profundidad)    y otra medianamente gleyzados (cuando aparece entre 30 y 50 cm de profundidad),    lo cual se aplica en la clasificaci&oacute;n de suelos para separarlos en forma    m&aacute;s detallada para este estudio, en un &aacute;rea relativamente peque&ntilde;a.    <br>       <br>   El suelo en superficie tiene un horizonte de color gris pardusco claro, pardo    gris&aacute;ceo a pardo gris&aacute;ceo oscuro (10YR6/2–10YR5/2-10YR4/2), de    textura franco, que pasa a un horizonte pardo amarillento (10YR5/4-5/8), a veces    amarillo p&aacute;lido 2,5YR7/3-7/4), con manchas negras (10YR2/1) y m&aacute;s    abajo, antes de los 50 cm aparece una capa arcillosa impermeable de color reticulado    gris (10YR5/1), rojo (2,5YR4/6-4/8) y amarillo (2,5Y7/6-7/8), con algunas manchas    negras (10YR2/1), ferromang&aacute;nicas. Puede tener concreciones ferruginosas    (perdigones), tanto redondeados y duros como ovalados y suaves.    <br>       <br>   El Gley fuertemente gleyzado, es el de peor drenaje, de pH muy &aacute;cido,    con valores que pueden estar entre 4,5 y 5,0 y altos contenidos en aluminio    cambiableD, el cual resulta muy t&oacute;xico para los cultivos y que, a su    vez, en condiciones de humedad genera m&aacute;s acidez, adem&aacute;s de tener    alto poder de fijaci&oacute;n del f&oacute;sforo del suelo.     <br>       <br>   El Gley medianamente gleyzado, presenta un drenaje m&aacute;s r&aacute;pido    que el suelo anteriormente mencionado, con un pH que llega a tener valores de    6,5-7,0.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>Suelos Fersial&iacute;ticos Pardos Rojizos</strong>    <br>       <br>   Los suelos Fersial&iacute;ticos ocupan la parte m&aacute;s alta del relieve,    en un contorno grande de suelos alrededor de este poblado y otro contorno m&aacute;s    peque&ntilde;o, parte m&aacute;s abajo en el relieve. Estos suelos en el &aacute;rea    de estudio, en general son ricos en materia org&aacute;nica (excepto las variantes    muy cultivadas) y presentan carbonatos desde la superficie, aumentando en profundidad.    Por esto se clasifican como h&uacute;micos y carbonatados (11). Estos suelos    en su clasificaci&oacute;n coinciden con el de la clasificaci&oacute;n del World    Reference Base (12) como Cambisol ferr&aacute;lico y se correlacionan con el    Orden Inceptisol, Suborden Udept, Grupo Eutrudept en la clasificaci&oacute;n    de suelos Soil Taxonomy (13).     <br>       <br>   Son suelos medianamente profundos, de color pardo rojizo (5YR5/3-5/4) a rojo    (2,5YR4/6-4/8), formados de roca caliza dura o semidura, arcillosos, con estructura    en superficie, del tipo granular-nuciforme, pero que tienen una profundidad    no mayor de 40-50 cm de profundidad. Tienen un pH alrededor de 7,0, a veces    algo superior, con una adecuada retenci&oacute;n de cationes y alto contenido    en materia org&aacute;nica, donde el &uacute;nico factor limitante es la profundidad    del suelo.     <br>       <br>   <strong>Suelos Eslitosoles </strong>    <br>       <br>   Este suelo no se encuentra en la versi&oacute;n actual de la clasificaci&oacute;n    de suelos de Cuba, fue separado en la primera versi&oacute;n, aplicada al mapa    de suelos 1:250 000 bajo el asesoramiento de especialistas de la Rep&uacute;blica    Popular China<sup>B</sup>, clasificados como Gley Tropical suave y medianamente gleyzado,    del cual no existe correlaci&oacute;n con los otros sistemas de clasificaci&oacute;n    (12, 13).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Los Eslitosoles son suelos que se forman en llanuras, son muy arcillosos, profundos,    muy pl&aacute;sticos cuando est&aacute;n h&uacute;medos, y con estructura de    agregados grandes principalmente estructuras prism&aacute;ticas. En Cuba est&aacute;n    muy difundidos en las partes bajas del relieve y sobre todo en las llanuras    cuaternarias de textura arcillosa.    <br>       <br>   En ellos predomina la arcilla del tipo 2:1, dilatables, con alta retenci&oacute;n    de cationes. En el &aacute;rea de estudio se pudo apreciar que estos suelos,    aparecen en las partes depresionales entre los suelos Pardos y Ferral&iacute;ticos,    principalmente desde Murgas hacia la Autopista y otro contorno al sureste en    la parte pegada al macizo de suelos Fersial&iacute;ticos.    <br>       <br>   Ellos est&aacute;n afectados por la gleyzaci&oacute;n, pero es una gleyzaci&oacute;n    menos intensa que en el caso de los suelos Gley, ya que principalmente se manifiesta    en manchas negras de composici&oacute;n de manganeso. Cuando comienzan los procesos    de reducci&oacute;n el manganeso se reduce primero que el hierro, ya que necesita    menos potencial redox para su movilizaci&oacute;n y concentraci&oacute;n.    <br>       <br>   En el suelo Eslitosol, las manchas aparecen sobre los 40-50 cm o m&aacute;s    profundo y por eso se clasifica como subtipo gl&eacute;yico y no como Gleysol.    Son suelos profundos, ricos en materia org&aacute;nica, aunque el pH es un poco    m&aacute;s &aacute;cido, principalmente 5-6. La limitaci&oacute;n fundamental    en estos suelos para su productividad es el drenaje y que resultan muy arcillosos,    por lo que cuando se secan mucho pueden ser muy compactos.    <br>       <br>   <strong>Suelos Pardos</strong>    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Son suelos que se caracterizan por presentar un horizonte B si&aacute;lico y    al igual que los Fersial&iacute;ticos son medianamente profundos, formados sobre    caliza suave, que permite que a pesar de su mediana profundidad, las ra&iacute;ces    de los cultivos no tengan una limitaci&oacute;n para su desarrollo en profundidad.    En el horizonte A son de color pardo (10YR4/3-5/3) a pardo oscuro (10YR3/3),    arcillosos y muy pl&aacute;sticos. En superficie la estructura del suelo no    es fina, m&aacute;s bien prism&aacute;tica, posiblemente por influencia del    cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car anteriormente. Tienen un pH entre    6-7, buen contenido actual de materia org&aacute;nica, siendo los suelos que    tienen mayor capacidad de intercambio de nutrientes. En cuanto a las clasificaciones    del World Reference Base (12) y Soil Taxonomy (13) estos suelos se clasifican    como Cambisol, Orden: Inceptisol, Suborden: Ustept, Grupo: Haplustept respectivamente.    <br>       <br>   El subtipo clasificado es el esl&iacute;tico, que significa que son suelos muy    arcillosos, con predominio de arcillas dilatables y con estructura prism&aacute;tica,    compactos y duros cuando secos y muy pl&aacute;sticos cuando est&aacute;n h&uacute;medos,    generalmente con poca porosidad (1).    <br>       <br>   <strong>Suelos Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados</strong>    <br>       <br>   En la regi&oacute;n de estudio son poco extensivos, con peque&ntilde;as &aacute;reas    de Ferral&iacute;ticos Rojos t&iacute;picos hacia los exteriores de la regi&oacute;n,    hacia la Autopista y Ferral&iacute;ticos Rojos h&uacute;micos e hidratados en    peque&ntilde;as &aacute;reas altas. Por las condiciones clim&aacute;ticas de    la regi&oacute;n al continuar el proceso de lavado de las bases y la s&iacute;lice    en el tiempo y espacio (1), la reacci&oacute;n del suelo se vuelve m&aacute;s    &aacute;cida, la cual influye sobre las estructuras de los minerales primarios    y alteritas que quedan, donde se intensifica el proceso de intemperismo sobre    la estructura de los aluminiosilicatos secundarios del tipo 2:1, conllevando    a la formaci&oacute;n de minerales arcillosos del tipo 1:1 y liberando aluminio.        <br>       <br>   Estos suelos, con horizonte B ferral&iacute;tico de color rojo (2,5YR4/6), que    a la vez es arg&iacute;lico, se caracterizan por ser arcillosos profundos, bien    drenados y con pH adecuado entre 6,0 y 7,0. En el pasado, un perfil estudiado    bajo ca&ntilde;a de az&uacute;car, ten&iacute;a un contenido en materia org&aacute;nica    de 2,6 % en la profundidad de 0-20 cm, y ahora, en estas &aacute;reas bajo pasto    presenta un contenido de 4,18 % de materia org&aacute;nica. Presentan un drenaje    y una relaci&oacute;n Ca/Mg adecuada, con una capacidad de retenci&oacute;n    de cationes entre 15 y 20 cmol kg<sup>-1</sup> de arcilla. Estos suelos son los de condiciones    m&aacute;s optimas de la regi&oacute;n de estudio, pero son poco extensivos.    Estos suelos se clasifican por la World Reference Base (12) y Soil Taxonomy    (13) como Nitisoles y Alfisol o Ultisol, respectivamente.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>Suelos Ferral&iacute;ticos Amarillentos Lixiviados gl&eacute;yico </strong>    <br>       <br>   Resultan suelos con horizonte B ferral&iacute;tico, con color pardo amarillento    (10YR5/4-5/8) a amarillo pardusco (10YR6/6-6/8), tambi&eacute;n profundos, pero    menos arcillosos en superficie que los Ferral&iacute;ticos Rojos Lixiviados    y con pH alrededor de 6,0, a veces entre 5,5 y 6,0 evidenci&aacute;ndose estas    caracter&iacute;sticas en el subtipo gl&eacute;yico. Son suelos m&aacute;s arcillosos    en la parte media del perfil, con gleyzaci&oacute;n por debajo de 50 cm, por    lo que no son tan bien drenados como los Ferral&iacute;ticos y Fersial&iacute;ticos,    pero mejor drenados que los suelos Gley. Estos suelos se clasifican por la World    Reference Base (12) y Soil Taxonomy (13) como Lixisoles y Aquic Kandiustalf,    respectivamente.    <br>       <br>   Bajo pastos tienen un contenido en materia org&aacute;nica mayor de 4,0 y relaci&oacute;n    Ca/Mg adecuada (entre 2 y 6). No son suelos extensivos y se presentan en un    &aacute;rea intermedia entre la parte alta y baja.    <br>       <br>   <strong>Factores limitantes </strong>    <br>       <br>   Cuando se habla de factores limitantes se refiere a factores y propiedades de    los suelos que inciden en su productividad y en el rendimiento potencial del    suelo para uno u otro cultivo. Es decir son aquellas propiedades y caracter&iacute;sticas    del medio o entorno geogr&aacute;fico que en un momento determinado influyen    negativamente en el desarrollo de los cultivos (1).     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Por los resultados de este trabajo se evidencian que los factores limitantes    que m&aacute;s inciden en la productividad son el drenaje, el pH y el contenido    de materia org&aacute;nica; los cuales se analizan a continuaci&oacute;n:     <br>       <br>   <strong>Drenaje    <br>   </strong>    <br>   Se le llama drenaje interno a la capacidad de permeabilizar las aguas excesivas.    Cuando es muy baja la capacidad permeable, su movimiento descendente es muy    lento o impedido, se dice que su drenaje interno es deficiente.    <br>       <br>   Los suelos arcillosos tienden a tener un drenaje m&aacute;s deficiente que los    de textura limosa o arenosa. Adem&aacute;s, si el tipo de mineral arcilloso    es de las esm&eacute;cticas, en suelos arcillosos en relieve llano, el drenaje    no es el m&aacute;s adecuado; como ocurre con los Vertisoles, Eslitosoles y    Gleysoles arcillosos. En Cuba, se ha podido determinar que alrededor del 40    % de sus suelos tienen algunos problemas de drenaje (16), esto es debido a que    4/5 partes del territorio cubano es de llanuras, la mayor&iacute;a de las veces    con suelos arcillosos. Como el muestreo fue realizado en &eacute;poca de sequ&iacute;a,    en el mes de febrero, estos suelos mantienen una buena humedad, sobre todo por    debajo de 30-50 cm de profundidad.    <br>       <br>   Por el mapa de suelos elaborado, para el &aacute;rea estudiada se muestra el    comportamiento de los subtipos de suelos por el drenaje (<a href="/img/revistas/ctr/v36n2/t0205215.gif">Tabla    II</a>).    
<br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Seg&uacute;n el Manual para la Cartograf&iacute;a Detallada y Evaluaci&oacute;n    Integral de los SuelosD se representan las a&eacute;reas, seg&uacute;n las clases    de drenaje de la regi&oacute;n (<a href="/img/revistas/ctr/v36n2/f0205215.gif">Figura    2</a>).    
<br>       <br>   Considerando la aptitud de las clases de drenaje de los suelos se pueden establecer    recomendaciones para su uso en el cultivo de la moringa.    <br>       <br>   Los suelos de la Clase 0, muy escasamente drenados, no deben utilizarse en plantas    medicinales como la moringa ni en otros tipos de cultivos que son susceptibles    al exceso de humedad, ya que en &eacute;poca de lluvia, se establece un manto    fre&aacute;tico en toda esta &aacute;rea, que imposibilita el desarrollo de    estos cultivos.    <br>       <br>   Los suelos de la Clase 1, escasamente drenados, presentan una humedad en la    &eacute;poca de lluvia por encima de la capacidad de campo en la parte superior    del perfil y en las depresiones deben tener una capa fre&aacute;tica. Tampoco    se recomienda para la moringa ni la agricultura, excepto en el caso de cultivos    espec&iacute;ficos.    <br>       <br>   Los suelos de la Clase 2, imperfectamente drenados, pueden tener un contenido    alto de humedad en la &eacute;poca de lluvia, pero en la capa de 30-50 cm. No    son aptos para su uso en cultivos de ra&iacute;ces que penetren por debajo de    los 50 cm, como es el caso de los c&iacute;tricos. Su utilizaci&oacute;n en    la agricultura debe hacerse con cuidado, pudiendo hacerse ensayos previos de    un a&ntilde;o en hect&aacute;reas de referencia y monitoreo de la humedad del    suelo cada mes, hasta la profundidad de un metro. Para el caso de la moringa    no se recomienda su uso por ser un cultivo que no tolera suelos con drenaje    deficiente (17).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Los suelos de la Clase 3, moderadamente drenados, pueden ser utilizados en el    cultivo de la moringa y en la agricultura, teniendo en cuenta que en a&ntilde;os    de eventos atmosf&eacute;ricos (temporales de agua, ciclones) puede haber inundaci&oacute;n    en estas &aacute;reas, con afectaciones en los cultivos.    <br>       <br>   Los suelos de la Clase 4, bien drenados, no tienen limitaciones para su uso,    pero hay que tener en cuenta la profundidad del suelo, pues pueden ser medianamente    profundos con limitaciones debido a la presencia de una roca relativamente cerca    de la superficie del suelo.    <br>       <br>   <strong>La reacci&oacute;n del suelo, valores de pH</strong>    <br>       <br>   El valor del pH de los suelos es una caracter&iacute;stica muy importante, ya    que de esta propiedad dependen una serie de funciones que tienen relaci&oacute;n    con los cultivos, como por ejemplo la asimilaci&oacute;n de nutrientes por los    cultivos, el desarrollo de la microflora y la generaci&oacute;n de iones que    pueden resultar t&oacute;xicos para las plantas, como el aluminio.     <br>       <br>   El suelo que tiene un pH entre 6 y 7 resulta ideal, ya que en este intervalo    de pH tiene lugar la asimilaci&oacute;n de casi todos los nutrientes por las    plantas y adem&aacute;s ocurre la mayor actividad biol&oacute;gica.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Tambi&eacute;n en valores de pH muy bajo est&aacute; presente gran cantidad    de aluminio cambiable, t&oacute;xico para los cultivos y en valores muy altos,    predominando el cati&oacute;n sodio, que resulta da&ntilde;ino tambi&eacute;n.    <br>       <br>   Se elabor&oacute; el mapa de pH en agua del horizonte A aplicando los rangos    de pH del Manual para la Cartograf&iacute;a Detallada y Evaluaci&oacute;n Integral    de los Suelos<sup>D</sup>. Por este mapa se obtienen las &aacute;reas de suelos con diferentes    valores de pH encontrados (<a href="/img/revistas/ctr/v36n2/f0305215.gif">Figura    3</a>).    
<br>       <br>   Por los resultados mostrados (<a href="/img/revistas/ctr/v36n2/t0305215.gif">Tabla    III</a>), se observa que en la regi&oacute;n estudiada hay predominio ligero    de los suelos con pH adecuado (entre 6,1 y 7,5), con 56,34 % del &aacute;rea.    Por debajo de 6,0 se encuentran los suelos &aacute;cidos, con cuatro intensidades    de acidez; ocupando la variante de pH muy &aacute;cido casi con un 20 % del    territorio, lo que es algo preocupante para el desarrollo adecuado de los cultivos    en este caso.     
<br>       <br>   En relaci&oacute;n con los valores de pH y los diferentes suelos, se tiene que    los suelos Ferral&iacute;ticos Rojos, Pardos y Fersial&iacute;ticos tienen un    pH adecuado, de neutro a ligeramente &aacute;cido, los Eslitosoles, ligeramente    &aacute;cido, los Ferral&iacute;ticos Amarillentos y Gley medianamente gleyzado    medianamente &aacute;cido mientras que los Gley fuertemente gleyzados presentan    valores de pH &aacute;cido y muy &aacute;cido.    <br>       <br>   Es decir, en las partes altas del relieve, donde predominan los suelos bien    drenados se presenta un pH adecuado, mientras que en las partes bajas, a medida    que aumenta la intensidad de la gleyzaci&oacute;n, el pH es &aacute;cido.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Esto est&aacute; relacionado con el proceso de gleyzaci&oacute;n en un medio    ferral&iacute;tico (que es la composici&oacute;n qu&iacute;mico mineral&oacute;gica    de los sedimentos que forman la capa arcillosa subyacente de los suelos Gley    Nodular Ferruginoso), ya que el hierro cuando se reduce tiende a crear acidez    y tambi&eacute;n se libera aluminio, el cual en un medio rico en humedad tiende    a crear acidez, dando lugar a lo que se conoce como proceso de alitizaci&oacute;n,    muy representado en regiones tropicales h&uacute;medas.    <br>   <strong>    <br>   Contenido de Materia Org&aacute;nica del Suelo (MOS)</strong>    <br>       <br>   El contenido de materia org&aacute;nica depende de la vegetaci&oacute;n, la    biolog&iacute;a y el clima. Ella se acumula en los suelos por los residuos vegetales,    los cuales se descomponen por la actividad biol&oacute;gica. As&iacute; en dependencia    del tipo de vegetaci&oacute;n y de la intensidad de la actividad de macroorganismos    y microorganismos, ser&aacute; el contenido en materia org&aacute;nica descompuesta;    aunque en medios anaer&oacute;bicos la actividad biol&oacute;gica se inhibe    y por esto la materia org&aacute;nica no se descompone y se acumula en forma    bruta, dando lugar a los histosoles.     <br>       <br>   En cuanto al clima se refiere, en los climas tropicales h&uacute;medos y subh&uacute;medos    la descomposici&oacute;n de los residuos vegetales es m&aacute;s intensa que    en climas templados y fr&iacute;os.    <br>       <br>   El contenido en materia org&aacute;nica del suelo es importante no solo por    la fertilidad sino adem&aacute;s que de esto dependen otras propiedades como    la densidad aparente, la porosidad total y aeraci&oacute;n, la capacidad del    suelo para retener cationes, humedad, coeficiente de dispersi&oacute;n de las    part&iacute;culas, actividad biol&oacute;gica, contenido en nutrientes sobre    todo en nitr&oacute;geno, etc.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Una de las principales caracter&iacute;sticas de la calidad del suelo es la    estructura y de ella depende el contenido en materia org&aacute;nica (18).     <br>       <br>   La materia org&aacute;nica tambi&eacute;n tiene una funci&oacute;n protectora    al fijar los contaminantes ya sean org&aacute;nicos como los pesticidas o minerales    como los metales pesados.     <br>       <br>   El contenido en materia org&aacute;nica y, por tanto, del carbono del suelo    depende no solamente de las condiciones naturales en que se forma sino adem&aacute;s    del manejo a que ha estado sometido (8).    <br>       <br>   En regiones tropicales, por el cultivo, los suelos pierden r&aacute;pidamente    el contenido de materia org&aacute;nica (5, 19) y en un per&iacute;odo de 20-30    a&ntilde;os puede reducirse de 5-6 % bajo vegetaci&oacute;n de bosques a 1-2    % bajo cultivo intensivo. En la regi&oacute;n de estudio, los resultados del    muestro agroqu&iacute;mico muestran el contenido de materia org&aacute;nica    en los suelos (Tabla IV), as&iacute; como la representaci&oacute;n de las &aacute;reas    por contenidos de materia seg&uacute;n el Manual para la Cartograf&iacute;a    Detallada y Evaluaci&oacute;n Integral de los SuelosD (<a href="/img/revistas/ctr/v36n2/f0405215.gif">Figura    4</a>).    
<br>       <br>   En la regi&oacute;n de estudio, bajo un clima tropical subh&uacute;medo, la    acumulaci&oacute;n de materia org&aacute;nica en los suelos estar&aacute; en    dependencia del aporte de residuos vegetales al suelo. Hasta hace 10-15 a&ntilde;os    los suelos estudiados estuvieron bajo la actividad de una agricultura ca&ntilde;era    intensiva, con mecanizaci&oacute;n, riego y aplicaci&oacute;n de fertilizantes;    el aporte de estos restos org&aacute;nicos eran muy bajos, disminuyendo el contenido    de carbono de estos suelos (19, 20).     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Estudios realizados anteriormente evidenciaron que el contenido en materia org&aacute;nica    de los suelos Gleysoles era de 2,0-2,5 %, mientras que en los Fersial&iacute;ticos    y Ferral&iacute;ticos estaba entre 2,5-3,0 %; demostrando que los contenidos    de materia org&aacute;nica de los suelos bajo ca&ntilde;a de az&uacute;car no    sobrepasaban el 3 % (14), pero con el cambio de uso de las tierras a pastizales,    este porcentaje se ha incrementado, lo que indica el mejoramiento de las propiedades    de los suelos (21, 22, 23, 24, 25).     <br>   De todas las muestras analizadas el contenido promedio de materia org&aacute;nica    en 34 muestreos agroqu&iacute;micos que se hicieron fue de 4,40 %.    <br>       <br>   Con el establecimiento de los pastos, durante casi 10 a&ntilde;os, los suelos    de la regi&oacute;n aumentaron el contenido de materia org&aacute;nica, lo que    se manifiesta en el color actual de los suelos y en la estructura, que en muchos    casos result&oacute; granular y nuciforme.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> • En la regi&oacute;n    de Murgas estudiada, se presenta una variaci&oacute;n de suelos, con seis tipos    diferentes.    <br>   • Las limitaciones principales de los suelos para la moringa est&aacute;n dadas,    en primer lugar por el drenaje, el cual resulta insuficiente en las partes bajas    del relieve hacia la depresi&oacute;n de Murgas. Sin embargo por las clases    de drenaje establecidas, puede haber diferenciaci&oacute;n en el uso agr&iacute;cola.        <br>   • Adem&aacute;s del drenaje existe una alta acidez en las &aacute;reas mal drenadas,    con pH por debajo de 5,0-5,5 y tenores altos en aluminio cambiable, lo cual    puede ser perjudicial para el desarrollo de este tipo de cultivo.    <br>   • En las partes altas donde predominan los suelos Fersial&iacute;ticos, la limitaci&oacute;n    para la moringa est&aacute; dada por la profundidad, ya que son suelos medianamente    profundos, lo cual afecta el funcionamiento de su sistema radical.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   • Los contenidos en materia org&aacute;nica de los suelos, no representan en    estos momentos una limitaci&oacute;n seria, sin embargo hay que monitorear la    evoluci&oacute;n de la materia org&aacute;nica cuando se cultivan estos suelos    pues puede disminuir si no se manejan bien.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A</strong></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. Hern&aacute;ndez,    A.; Ascanio, M. O.; Morales, M.; Boj&oacute;rquez, I.; Garc&iacute;a, Norma,    E. y Garc&iacute;a, J. Fundamentos sobre la formaci&oacute;n del suelo, cambios    globales y su manejo. Editorial Universidad de Nayarit., 2006. 255 pp. ISBN:    968833072-8.    <br>       <br>   2. L&oacute;pez, D.; Morell, F.; Balmaseda, C y Hern&aacute;ndez, A. La Rosita.    I. Caracter&iacute;sticas y distribuci&oacute;n de los suelos. <em>Cultivos    Tropicales</em>, 2010, vol. 31, no. 1, pp. 41-47. ISSN: 1819-4087.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Hern&aacute;ndez, A.; Vera, L.; Naveda, C. A.; V&eacute;liz, F. W. /<em>et    al</em>./. Tipos de suelos y sus caracter&iacute;sticas de las partes medias    y bajas de la microcuenca Membrillo, Manab&iacute;, Ecuador. <em>Revista ESPAMCIENCIA</em>,    vol. 3, no. E., noviembre 2012, pp. 87-97. ISSN: 1390-8103.    <br>       <!-- ref --><br>   4. Morales, M.; Vantour, A. y Hern&aacute;ndez, A. Contenidos y formas del nitr&oacute;geno,    f&oacute;sforo y potasio de los suelos cafetaleros de Nipe-Sagua-Baracoa. <em>Revista    Caf&eacute; y Cacao</em>, 2006, vol. 7, no. 1, pp. 3-10. ISSN: 168-7685.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Morell, F. y 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 agroproductiva al mejoramiento. <em>Agronom&iacute;a Tropical</em>,    2008, vol. 58, no. 4, pp. 335-343. ISSN: 0002-192X.    <br>       <!-- ref --><br>   6. Garc&eacute;s, N.; Hern&aacute;ndez, A.; Caro, I. y Arteaga, Mayra. El humus    de suelos cubanos en ecosistemas tropicales conservados y la energ&iacute;a.    <em>TERRA. </em> 2009, vol. 27, no. 2, pp. 85-96. ISSN: 2395-8030.    <br>       <br>   7. Hern&aacute;ndez, A., Marentes, F.; Vargas, D.; R&iacute;os, H. y Padr&oacute;n,    F. Caracter&iacute;sticas de los suelos y sus reservas de carbono en la finca    La Colmena, de la Universidad de Cienfuegos, Cuba. <em>Cultivos Tropicales</em>,    2008, vol. 29, no. 2, pp 27-34. ISSN: 1819-4087.    <br>       <br>   8. Hern&aacute;ndez, A.; Morales, M.; Cabrera, A.; Ascanio, M. O.; Borges, Y.;    Vargas, D. y Bernal, A. Degradaci&oacute;n de los suelos Ferral&iacute;ticos    Rojos Lixiviados y sus indicadores de la llanura roja de la Habana. <em>Cultivos    Tropicales</em>, 2013, vol. 34, no. 3, pp. 45-51. ISSN: 1819-4087.    <br>       <br>   9. Hern&aacute;ndez, A. y Moreno, I. Caracter&iacute;sticas y clasificaci&oacute;n    de los suelos cultivados de arroz en La Palma, Pinar del R&iacute;o. INCA, La    Habana. <em>Cultivos Tropicales</em>, 2010, vol. 31, no. 2, pp. 37-47. ISSN:    1819-4087.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   10. Hern&aacute;ndez, A.; Borges, Y.; Marentes, F.; Mart&iacute;nez, M.; y Rodr&iacute;guez,    J. Presencia de propiedades v&eacute;rticas en suelos Fersial&iacute;ticos de    la antigua provincia Habana. <em>Cultivos Tropicales</em>, 2011, vol. 32, no.    1, pp. 5-10. ISSN: 1819-4087.    <br>       <!-- ref --><br>   11. Hern&aacute;ndez, A.; P&eacute;rez, J. M.; Bosch, D. y Rivero, L. Nueva    versi&oacute;n de clasificaci&oacute;n gen&eacute;tica de los suelos de Cuba.    Instituto de Suelos. <em>AGRINFOR</em>, 1999. 64 pp. ISBN: 959-246-022-1.    <br>       <!-- ref --><br>   12. IUSS Working Group WRB, 2008. Base referencial mundial del recurso suelo.    Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos 103. FAO, ISRIC, 1999. 117 pp.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Soil Survey Staff: Claves para la Taxonom&iacute;a de Suelos. Departamento    de Agricultura de Estados Unidos. Servicio de Conservaci&oacute;n de Recursos    Naturales. Und&eacute;cima Edici&oacute;n. Versi&oacute;n en espa&ntilde;ol.    2010. 365 pp.    <br>       <!-- ref --><br>   14. Hern&aacute;ndez, A.; Obreg&oacute;n, A. y Vantour, A. Seudopodzolizaci&oacute;n    y suelos Seudopodzolicos en Cuba. Reporte de Investigaci&oacute;n. Instituto    de Suelos, Academia de Ciencias de Cuba. 1986, 5 pp.    <br>       <!-- ref --><br>   15. FAO. Gu&iacute;a para la descripci&oacute;n de suelos. 4ta edici&oacute;n    en espa&ntilde;ol. Jefe del Servicio de Publicaciones. Divisi&oacute;n de Informaci&oacute;n.    FAO. 2009. 99 pp.    <br>       <!-- ref --><br>   16. Hern&aacute;ndez, A.; Agafonov, O.; Bouza, H. y Salazar, A. Caracter&iacute;sticas    de los suelos con drenaje deficiente en Cuba. Inst. Hidroeconom&iacute;a de    Cuba. <em>Revista Voluntad Hidr&aacute;ulica</em>, 1982, vol. 59, pp. 41-45.    ISSN: 0505-9461.    <br>       <!-- ref --><br>   17. Asociaci&oacute;n Cubana de Producci&oacute;n Animal. Cunicultura en condiciones    tropicales. La Habana. Editorial Asociaci&oacute;n Cubana de Producci&oacute;n    Animal, 2013. 190 pp. ISBN: 978-959-307-065-2.    <br>       <!-- ref --><br>   18. Hern&aacute;ndez, A.; Boj&oacute;rquez, J. I.; Morell, F.; Cabrera, A.;    Ascanio, M. O.; Garc&iacute;a, J. D.; Madue&ntilde;o, A. y N&aacute;jera, O.    Fundamentos de la estructura de suelos tropicales. Primera Edici&oacute;n. Universidad    aut&oacute;noma de Nayarit, M&eacute;xico e Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas    (INCA). Cuba. 2010. 80 pp. ISBN: 978-607-7868-27-9.    <br>       <!-- ref --><br>   19. Murray N&uacute;&ntilde;ez, R. M.; Boj&oacute;rquez-Serrano, J. I.; Hern&aacute;ndez    Jim&eacute;nez, A.; Garc&iacute;a Paredes, J. D.; Madue&ntilde;o Molina, A.;    Bugar&iacute;n Montoya, R. y Orozco Ben&iacute;tez, M. G. P&eacute;rdidas de    carbono en suelos de la llanura costera de Nayarit, M&eacute;xico. Universidad    Aut&oacute;noma de Nayarit, M&eacute;xico. <em>Revista Biociencias</em>, 2012,    vol. 1, no. 4, pp. 38-46. ISSN: 2007-3380.    <br>       <!-- ref --><br>   20. Hern&aacute;ndez, A.; Tatevosian, G. y Agafonov, O. Caracter&iacute;sticas    gen&eacute;ticas de los suelos Pardos Sial&iacute;ticos de Cuba. <em>Revista    de Agricultura</em>, 1976, vol. 9, no. 1, pp. 50-64. ISSN: 0122-8420.    <br>       <!-- ref --><br>   21. Machado, Jorge Luiz; Tormena, C&aacute;ssio Antonio; Fidalski, Jonez y Scapim,    Carlos Alberto. Inter-relationships between physical properties and the coefficients    of soil water retention curve in an oxisol under different soil use. <em>Rev.    Bras. Ci&ecirc;nc. Solo</em>. [en l&iacute;nea]. 2008, vol. 32, n. 2, pp. 495-502.    ISSN: 0100-0683. Disponible en: &lt;<a href="http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832008000200004" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832008000200004</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   22. Nunes Carvalho, Joao Luis; Cesar Avanzi, Junior; Naves Silva, Marx Leandro;    Rog&eacute;rio de Mello, Carlos y Pellegrino Cerri, Carlos Eduardo. Potencial    de sequestro de carbono em diferentes biomas do Brasil. <em>Rev. Bras. Ci&ecirc;nc.    Solo</em>, 2010, vol. 34, no. 2 pp. 277-290. ISSN: 0100-0683.    <br>       <!-- ref --><br>   23. Costa, Andr&eacute; da; Albuquerque, Jackson Adriano; Mafra, &Aacute;lvaro    Luiz y da. Silva Rodrigues, Franciani. Soil physical properties in crop-livestock    management systems. <em>Rev. Bras. Ci&ecirc;nc</em>.<em> Solo</em>. [en l&iacute;nea].    2009, vol. 33, no. 2, pp. 235-244. ISSN: 0100-0683.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   24. Lok, Sandra; Crespo, G.; Torres, Verena; Ruiz, T.; Fraga, S. y Noda, Aida.    Determinaci&oacute;n y selecci&oacute;n de indicadores en un pastizal basado    en la mezcla m&uacute;ltiple de leguminosas rastreras con vacunos en ceba. <em>Revista    Cubana de Ciencia Agr&iacute;cola</em>, 2011, tomo 45, no. 1, pp. 59-71. ISSN:    2079-3472.    <br>       <!-- ref --><br>   25. Lok, Sandra y Fraga, S. Comportamiento de indicadores del suelo y del pastizal    en un sistema silvopastoril de Leucaena leucocephala/Cynodon nlemfuensis con    ganado vacuno en desarrollo. <em>Revista Cubana de Ciencia Agr&iacute;cola</em>,    2011, tomo 45, no. 2, pp. 195-202. ISSN: 2079-3472.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Recibido: 20 de    enero de 2014    <br>   Aceptado: 5 de junio de 2014</font>    <br> </p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Andy Bernal</em>,    Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San    Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700. Email: <a href="mailto:andy@inca.edu.cu">andy@inca.edu.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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