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<article-id pub-id-type="doi">10.13140/RG.2.2.10597.19680</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Influencia del laboreo en algunas propiedades hidrofísicas del suelo y en la extracción de nutrientes por el trigo (Triticum durum L.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The intensive use of agricultural machinery has been one of the reasons that caused degradation soil, that's why this investigation was conducted in order to evaluate the responses caused by different tillage systems on some hydro soil properties and in the extraction of nutrients for growing wheat (Triticum durum L.) in experimental plots of the Institute of Natural Resources and Agrobiology fromSeville, Spain. For the study, a sample design was used. The treatments were: conventional tillage (CT) and conservation (LC) in experimental plots and long-term no-till (NT) and new traditional tillage (NTT) in short duration, on plots of 240 m² and 140 m2, respectively, in Fluvisol soil. The pilot phase bulk density and water content in the soil were evaluated. Besides the extraction of nutrients by the crop foliage, grain and yield were determined. The results showed significant differences among treatments in the extraction of N, P and K in different parts of plant assessed, highlighting the CT with higher extraction of nutrients for growing and higher performance, the most appropriate, considering the environmental benefits of the same]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a href="http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10597.19680" target="_blank">http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10597.19680</a></span></strong></p>     <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">Influencia  del laboreo en algunas propiedades hidrof&iacute;sicas del suelo y en la extracci&oacute;n de  nutrientes por el trigo (</span></strong><strong><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">Triticum durum </span></em></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">L.)</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Influence of tillage on some  properties hydrophysic of soil and nutrient extraction by wheat (</span></strong><strong><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Triticum durum</span></em></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; "> L.)</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">M.Cs.  Roberqui Mart&iacute;n-Mart&iacute;n,<sup>I</sup> Dr.C. Eduardo Jerez-Mompies,<sup>I</sup> Dr.C.  F&eacute;lix Moreno-Lucas<sup>II</sup></span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I </span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Instituto  Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas,  Mayabeque, Cuba. CP 32 700.<br />   <br />   <sup>II</sup>I<span style="letter-spacing:-.25pt; ">nstituto de Recursos  Naturales y Agrobiolog&iacute;a de Sevilla IRNAS, CSIC Espa&ntilde;a.</span></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.25pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p> <hr />     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">RESUMEN</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El uso intensivo de la  maquinaria agr&iacute;cola ha sido una de las causas que ha provocado la degradaci&oacute;n  de los suelos, es por ello que se realiz&oacute; esta<span style="color:red; "> </span>investigaci&oacute;n  con el objetivo de evaluar las respuestas provocadas por diferentes sistemas de  laboreo en algunas propiedades hidrof&iacute;sicas del suelo y en la extracci&oacute;n de  nutrientes por el cultivo del trigo (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Triticum  durum </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">L.), en parcelas experimentales del Instituto de  Recursos Naturales y Agrobiolog&iacute;a de Sevilla, Espa&ntilde;a. Para el estudio se  utiliz&oacute; un dise&ntilde;o muestral. Los tratamientos consistieron en: laboreo  tradicional (LT) y de conservaci&oacute;n (LC), en parcelas experimentales de larga  duraci&oacute;n y no laboreo (NL) y laboreo tradicional nuevo (LTN) en corta duraci&oacute;n,  en parcelas de 240 m<sup>2</sup> y de 140 m<sup>2</sup>, respectivamente, en un  suelo Fluvisol. En la fase experimental se evaluaron la densidad aparente y el  contenido de agua en el suelo. Adem&aacute;s se determin&oacute; la extracci&oacute;n de nutrientes  por el cultivo en follaje, granos<span style="color:red; "> </span>y el  rendimiento. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los  tratamientos en la extracci&oacute;n de N, P y K en las diferentes partes de planta  evaluada, destac&aacute;ndose el LC con una mayor extracci&oacute;n de nutrientes por el  cultivo y mayor rendimiento, siendo el m&aacute;s adecuado, si se consideran los  beneficios medio-ambientales que aporta el mismo.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Palabras  clave</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> labranza, rendimiento, densidad, humedad del suelo, nutrici&oacute;n.</span></p> <hr />     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ABSTRACT</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">The intensive use of agricultural machinery has been  one of the reasons that caused degradation soil, that's why this investigation  was conducted in order to evaluate the responses caused by different tillage  systems on some hydro soil properties and in the extraction of nutrients for  growing wheat (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Triticum durum</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> L.) in experimental plots of the Institute of Natural  Resources and Agrobiology fromSeville, Spain. For the study, a sample design  was used. The treatments were: conventional tillage (CT) and conservation (LC)  in experimental plots and long-term no-till (NT) and new traditional tillage  (NTT) in short duration, on plots of 240 m<sup>2</sup> and 140 m2,  respectively, in Fluvisol soil. The pilot phase bulk density and water content  in the soil were evaluated. Besides the extraction of nutrients by the crop  foliage, grain and yield were determined. The results showed significant  differences among treatments in the extraction of N, P and K in different parts  of plant assessed, highlighting the CT with higher extraction of nutrients for  growing and higher performance, the most appropriate, considering the  environmental benefits of the same.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Key words</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> tillage, yield, density, soil moisture, nutrition.</span></p> <hr />     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">INTRODUCCI&Oacute;N</span></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="line-height:107%; letter-spacing:.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La  degradaci&oacute;n del suelo es uno de los problemas medioambientales m&aacute;s importantes  a escala mundial y la principal amenaza para la sostenibilidad y el  mantenimiento de la capacidad productiva de los suelos. En suelos agr&iacute;colas, el  laboreo<span style="color:red; "> </span>convencional puede favorecer la  destrucci&oacute;n de la estructura, p&eacute;rdida de materia org&aacute;nica, compactaci&oacute;n y  emisi&oacute;n de CO<sub>2</sub> a la atm&oacute;sfera. Por otra parte, la Agricultura de  Conservaci&oacute;n es la combinaci&oacute;n del uso de medidas agron&oacute;micas, biol&oacute;gicas y  mec&aacute;nicas, que mejoran la calidad del suelo, a trav&eacute;s de tres principios  t&eacute;cnicos cruciales: no alterar el suelo de forma mec&aacute;nica (se planta o siembra  directamente); cobertura permanente del suelo, especialmente con el uso de  rastrojos y cultivos de cobertura; selecci&oacute;n juiciosa para las rotaciones de  los cultivos. Estos sistemas muestran que cuando la calidad del suelo mejora,  aumenta la producci&oacute;n agr&iacute;cola y disminuye la erosi&oacute;n del suelo (1).<br />   <br /> </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El  trigo (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Triticum durum </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">L.)  es uno de los tres cereales m&aacute;s producidos globalmente, junto al ma&iacute;z (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Zea mays </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">L.)  y el arroz (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Oryza  sativa </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">L.) y es un componente esencial de la dieta humana,  proporcionando alrededor de una quinta parte de las calor&iacute;as consumidas (2) y  constituye la base de la alimentaci&oacute;n de m&aacute;s del 96,4 % de la poblaci&oacute;n mundial  (3). El presente trabajo se realiz&oacute; con el objetivo evaluar la influencia de  los<span style="color:red; "> </span>diferentes sistemas de labranza en algunas  propiedades hidrof&iacute;sicas del suelo, as&iacute; como la extracci&oacute;n de nutrientes y el  rendimiento del cultivo del trigo en condiciones de secano.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El trabajo se realiz&oacute; en  parcelas experimentales de distinta duraci&oacute;n, establecidas en la finca  experimental &ldquo;La Hampa&rdquo;, en el Departamento de Agua-Suelo-Planta, perteneciente  al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiolog&iacute;a de Sevilla (IRNAS), Espa&ntilde;a.<br />   <br />   Se establecieron parcelas experimentales de 240 m<sup>2</sup> en experimentos  de larga duraci&oacute;n (18 a&ntilde;os), donde se compararon el laboreo tradicional (LT)  con utilizaci&oacute;n de arado de vertedera y volteo del suelo y el laboreo de  conservaci&oacute;n (LC) con pase de cultivador y cobertura del suelo con los residuos  vegetales del cultivo anterior y de 140 m<sup>2</sup> en experimentos de corta  duraci&oacute;n (6 a&ntilde;os), donde se compararon el laboreo tradicional nuevo (LTN) con  utilizaci&oacute;n de vertedera y volteo del suelo, con el no laboreo (NL). En ambos  casos se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o muestral con dos repeticiones por tratamiento. El  suelo se clasific&oacute; como un Xerofluvent (4), el que se corresponde por la  clasificaci&oacute;n cubana con un Fluvisol (5), el cual presenta una textura franco  arcillosa con bajos contenidos de carbono org&aacute;nico total y nitr&oacute;geno, as&iacute; como  alto en f&oacute;sforo y potasio (<a href="#t1">Tabla </a></span><a href="#t1"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I</span></a><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="t1" id="t1"></a><br />   <img src="/img/revistas/ctr/v37n4/t0115416.gif" width="406" height="363" longdesc="/img/revistas/ctr/v37n4/t0115416.gif" /></span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  La siembra del trigo se realiz&oacute; con una sembradora en l&iacute;nea (espacio entre  l&iacute;neas de 16 cm) y a chorrillo. La variedad empleada fue &ldquo;Euroduro&rdquo; de ciclo  medio-largo, la densidad de siembra fue de 240 kg ha<sup>-1</sup> aproximadamente. Durante el desarrollo del cultivo no se efectu&oacute; ning&uacute;n tipo de  fertilizaci&oacute;n. En la <a href="/img/revistas/ctr/v37n4/t0215416.gif">Tabla II</a> se resumen las labores realizadas para cada sistema.<br />   <br />   <span style="letter-spacing:-.1pt; ">Durante el desarrollo de la fase  experimental se determin&oacute; la densidad aparente (&rho;<sub>a</sub>) o peso  volum&eacute;trico del suelo (24 muestras en toda el &aacute;rea experimental) a distintas  profundidades (2-6 cm; 6-10 cm y 12-16 cm) y para el seguimiento de la humedad  y evoluci&oacute;n de los perfiles h&iacute;dricos, se emple&oacute; el m&eacute;todo de Reflectometr&iacute;a en  Dominios de Frecuencia (FDR). Los muestreos se realizaron a los 21 d&iacute;as antes  de la siembra, en el momento de esta y a los 35 (dds).<br />   <br />   </span>En el cultivo se evalu&oacute; el rendimiento y el contenido de nutrientes en  hojas y granos. Para la extracci&oacute;n de nutrientes se determin&oacute; el contenido de  N, P, K, Ca, Mg y S, expresados en kg ha<sup>-1<a href="#nA">A</a></sup><a name="nA1" id="nA1"></a>. La extracci&oacute;n de N, P y  K en la biomasa a&eacute;rea se calcul&oacute; a partir del rendimiento de masa seca (MS) de  la parte a&eacute;rea y su correspondiente concentraci&oacute;n de cada elemento (% N, P o  K), por la siguiente f&oacute;rmula:<br />   <br />   Extracci&oacute;n de N, P o K (kg ha<sup>-1</sup>) = [MS (t ha<sup>-1</sup>) de la  parte a&eacute;rea x concentraci&oacute;n (%) del elemento en la MS de la parte a&eacute;rea] x 10<br />   <br />   Para evaluar las diferencias entre los tratamientos, dos a dos, LC vs LT por un  lado y LTN vs NL, se utiliz&oacute; la prueba t-Student, a un nivel de &alpha;=0,05.</span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">RESULTADOS  Y DISCUSI&Oacute;N</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La densidad aparente (&rho;<sub>a</sub>)  y el contenido de agua en el suelo son propiedades hidrof&iacute;sicas que se  modifican por el tipo de laboreo. Dichas propiedades son fundamentales para  conocer el comportamiento y la evoluci&oacute;n del estado f&iacute;sico del suelo (<a href="/img/revistas/ctr/v37n4/f0115416.gif">Figura  1</a>).<br />     
  <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  En las parcelas del experimento de larga duraci&oacute;n no se encontraron diferencias  significativas en los muestreos realizados a los 21 d&iacute;as antes de la siembra y  35 d&iacute;as despu&eacute;s, lo cual pudiera estar relacionado con el contenido de agua en  el suelo en esos momentos, variable que ser&aacute; analizada m&aacute;s adelante.<br />       <br />       Sin embargo, al analizar el muestreo realizado en el momento de la siembra se  encontraron diferencias significativas para profundidades mayores de 5 cm, lo  cual es una respuesta a las precipitaciones<sup><a href="#nA">A</a>&nbsp; </sup>ocurridas<span style="color:red; "> </span>durante  ese per&iacute;odo y previo al momento de muestreo.<br />       <br />       Este comportamiento result&oacute; muy similar al ocurrido en el experimento de corta  duraci&oacute;n en el que se compara el laboreo tradicional nuevo con el no laboreo,  donde a&uacute;n las diferencias fueron mayores entre tratamientos en el momento de la  siembra y a los 35 dds, no ocurriendo as&iacute; en el experimento de larga duraci&oacute;n. <br />       <br />       Uno de los beneficios de labrar el suelo es reducir la &rho;<sub>a</sub> (aumentar  la porosidad), sin embargo, el efecto de la labranza sobre la &rho;<sub>a</sub> es  temporal, ya que despu&eacute;s de realizada la labor, el suelo r&aacute;pidamente se  restablece, recuperando de esta forma su &rho;<sub>a</sub>. Es de destacar que el  sistema de laboreo empleado tambi&eacute;n tiene un efecto importante en el  comportamiento de la densidad aparente, especialmente en las capas superiores.<br />       <br />       Al respecto (6), afirman que los sistemas de labranza empleados, no mostraron  efecto en las propiedades f&iacute;sicas del suelo ni en su detrimento, ni en su  mejoramiento, debido a la estabilidad del suelo y al trabajo a corto plazo.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  De igual manera, al evaluar la densidad aparente sobre dos sistemas de laboreo  (convencional y no laboreo) en el cultivo de ma&iacute;z y sorgo durante 1 a&ntilde;o (7), no  encontraron diferencias significativas entre tratamientos, sin embargo,  manifiestan que existe una clara tendencia de encontrar mayores valores en los  tratamientos con labranza convencional, a diferencia de los tratamientos sin  labores previas a la siembra (labranza cero).<br />       <br />       Independientemente de los criterios  reflejados en la literatura, en los resultados de este trabajo, se demuestra  que en la condici&oacute;n de no laboreo aumenta la densidad aparente, provocado en  gran medida por la compactaci&oacute;n del suelo, la cual reduce los espacios porosos  al no realizarse ninguna labor en el mismo, pero estos efectos no llegan a  niveles de riesgo agron&oacute;mico. Por otra parte, la estabilidad estructural y la  infiltraci&oacute;n se incrementan significativamente bajo siembra directa, lo que  permite un mayor almacenaje de agua en el suelo. Estos cambios  provocan una deficiente aireaci&oacute;n y un suministro inadecuado de ox&iacute;geno para el  desarrollo de las plantas. As&iacute; mismo, la degradaci&oacute;n de la estructura del suelo  por compactaci&oacute;n provoca una ralentizaci&oacute;n o paralizaci&oacute;n del desarrollo de las  ra&iacute;ces, al aumentar la resistencia mec&aacute;nica.<br />       <br />       Por otra parte, se demuestra que las propiedades f&iacute;sicas del suelo son  importantes tenerlas en cuenta en &aacute;reas con bajas precipitaciones (8), ya que  afectan el rendimiento en grano y la eficiencia del uso del agua en el cultivo  del trigo.<br />       <br />       Seg&uacute;n los datos del contenido volum&eacute;trico de agua en el suelo (<a href="/img/revistas/ctr/v37n4/f0215416.gif">Figura 2</a>)  evaluados en tres momentos diferentes, se aprecia en sentido general una  tendencia a mostrar mayores contenidos de agua en los tratamientos de LC y NL  en ambas condiciones experimentales a partir del momento de la siembra, con  respecto a los dem&aacute;s tratamientos evaluados, lo cual est&aacute; en plena  correspondencia con la poca intensidad de labores que se realizan en ambos sistemas,  lo cual permite que el suelo mantenga menos alterada su estructura y conserve  una mayor cantidad de vasos capilares que le permite el ascenso del agua desde  las capas m&aacute;s profundas y por consiguiente presentar un mayor contenido h&iacute;drico  que cuando se realizan varias labores, sobre todo en los suelos con elevada  capacidad de retenci&oacute;n de agua y en los a&ntilde;os de menor precipitaci&oacute;n.<br />     
  <br />       Es de destacar que en ambas condiciones experimentales el contenido volum&eacute;trico  de agua en el primer muestreo mostr&oacute; valores similares entre tratamientos, lo  cual est&aacute; en correspondencia a que este muestreo se realiz&oacute; inmediatamente  despu&eacute;s de la ocurrencia de las precipitaciones<sup><a href="#nA">A</a></sup>.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  En todos los casos los mayores niveles de humedad se encontraron en las capas  profundas, debido a la acci&oacute;n de las labores recientes que favorecieron la  infiltraci&oacute;n del agua de lluvia, independientemente del sistema de laboreo  empleado, pues la recarga h&iacute;drica del perfil solo es posible bajo estas  condiciones, si existen precipitaciones. En tal sentido, un aspecto a  considerar es la profundidad del suelo en la determinaci&oacute;n de la humedad (9),  cuando de lo que se trate sea de evaluar el rendimiento potencial del trigo.<br />       <br />       Se ha establecido que la disponibilidad de agua en el suelo es un factor  determinante en la producci&oacute;n agr&iacute;cola (10) y no solamente est&aacute; asociada con  las condiciones clim&aacute;ticas, el uso del suelo y las propiedades de este, sino  tambi&eacute;n con fluctuaciones del agua subterr&aacute;nea durante el per&iacute;odo de  crecimiento. Por otra parte, el d&eacute;ficit h&iacute;drico afecta el rendimiento del trigo  y la calidad del grano (11).<br />       <br />       En cuanto al an&aacute;lisis del rendimiento  (<a href="#f3">Figura 3</a>) se puede apreciar que existen diferencias significativas  entre los tratamientos en las dos condiciones experimentales. Es necesario  destacar que los rendimientos obtenidos fueron bajos el NL en el experimento de  corta duraci&oacute;n, lo cual pudo estar influenciado por una menor exportaci&oacute;n de  masa seca del follaje hacia el grano, debido al menor crecimiento de las  plantas dadas las condiciones poco favorables que para ello provoc&oacute; el NL.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a name="f3" id="f3"></a><br />   <img src="/img/revistas/ctr/v37n4/f0315416.gif" width="388" height="459" longdesc="/img/revistas/ctr/v37n4/f0315416.gif" /></span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">  Se ha establecido que la producci&oacute;n de trigo se ve limitada por la resistencia  mec&aacute;nica del suelo (12), un factor que es parte del ambiente radical y por ende  del funcionamiento adecuado de las ra&iacute;ces, lo cual se traduce en menores  rendimientos al no poder satisfacer las necesidades de agua y nutrientes  requeridos en cada momento del ciclo.<br />       <br />       Sin embargo, en el experimento de larga duraci&oacute;n el laboreo de conservaci&oacute;n,  dado los efectos positivos que este sistema le confiere a las propiedades  hidrof&iacute;sicas del suelo, permiti&oacute; que las plantas alcanzaran el mayor  rendimiento, no siendo as&iacute;, en las parcelas en las que se utiliz&oacute; el laboreo  tradicional debido a que en las mismas la intensidad de labores fue mayor.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  El rendimiento del cultivo de trigo en una regi&oacute;n determinada es la  consecuencia de la interacci&oacute;n entre factores ecol&oacute;gicos como radiaci&oacute;n solar,  temperatura, disponibilidad de agua y de nutrientes, tecnol&oacute;gicos como el  laboreo del suelo y finalmente gen&eacute;ticos propios de la planta, cuyo resultado  final es el producto de interacciones entre los procesos de crecimiento y  desarrollo que ocurren durante todo el ciclo del cultivo (13).<br />       <br />       La potencialidad del cultivo de trigo difiere entre las distintas regiones  productoras de este cereal, debido a factores fundamentalmente clim&aacute;ticos. No  obstante, en muchos casos los rendimientos potenciales del cultivo no se  alcanzan, donde la nutrici&oacute;n y su manejo, a trav&eacute;s de la fertilizaci&oacute;n,  constituyen uno de los principales recursos que limitan la producci&oacute;n de trigo  (9, 14).<br />       <br />       Tentativamente se podr&iacute;an atribuir las diferencias en la producci&oacute;n<sup><a href="#nB">B</a></sup><a name="nB1" id="nB1"></a> a que en el tratamiento de no laboreo existe mayor resistencia a la penetraci&oacute;n  en el suelo por parte de las ra&iacute;ces, lo cual no permite que el sistema radical  le ofrezca al cultivo todas las condiciones para que exprese su m&aacute;ximo  potencial de producci&oacute;n, adem&aacute;s el hecho de sembrar en cualquiera de las  condiciones de laboreo establecidas (LT, LC y LTN), le propiciaron a las  plantas condiciones favorables para su crecimiento y desarrollo.<br />       <br />       Un elemento importante en la producci&oacute;n de trigo lo constituyen las labores  realizadas al suelo en la preparaci&oacute;n del mismo para la siembra, lo cual puede  repercutir en la fertilidad del suelo. En la <a href="/img/revistas/ctr/v37n4/f0415416.gif">Figura 4</a> se presenta la extracci&oacute;n  de macronutrientes en el follaje, en experimentos de larga y corta duraci&oacute;n,  como se puede apreciar el comportamiento es similar en ambos tipos de  experimentos, aun cuando los tratamientos utilizados en una u otra condici&oacute;n  fueron los que provocaron una mayor o menor extracci&oacute;n.<br />     
  <br />       El elemento que en mayor cantidad fue extra&iacute;do es el K, coincidiendo en ambos  casos con los tratamientos en los que se realiz&oacute; el laboreo tradicional y  laboreo tradicional nuevo, al parecer esta condici&oacute;n favorece una mayor  exploraci&oacute;n de las ra&iacute;ces en el suelo, logrando una mayor acumulaci&oacute;n en la  parte a&eacute;rea en funci&oacute;n del movimiento de los nutrientes en la planta. Tambi&eacute;n  es importante destacar que este nutriente se encuentra en una mayor  concentraci&oacute;n de acuerdo a los resultados del an&aacute;lisis de suelo previo a la  siembra (<a href="/img/revistas/ctr/v37n4/t0115416.gif">Tabla </a></span><a href="/img/revistas/ctr/v37n4/t0115416.gif"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I</span></a><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">).<br />     
  <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    El K es el cati&oacute;n m&aacute;s abundante en las vacuolas y el citoplasma, desempe&ntilde;a por  tanto un papel clave en la osmorregulaci&oacute;n que tiene lugar en los procesos de  apertura y cierre estom&aacute;tico. Por otra parte es activador de m&aacute;s de 50 sistemas  enzim&aacute;ticos, entre los que se destacan oxidorreductasas, deshidrogenasas,  transferasas, sintetasas y quinasas (15).<br />       <br />         Adem&aacute;s juega un papel importante su presencia en el follaje, evitando la  sensibilidad de las plantas al encamado por la acci&oacute;n del viento, as&iacute; como el  ataque de pat&oacute;genos a las ra&iacute;ces. El papel bioqu&iacute;mico del mismo en la nutrici&oacute;n  y osmorregulaci&oacute;n, est&aacute; dado porque disminuye los efectos adversos de la  presencia de altas concentraciones salinas en el suelo (16).<br />       <br />         Es conocido tambi&eacute;n su valor dentro de la planta porque disminuye el efecto del  estr&eacute;s (17, 18) y es el responsable principal del traslado de az&uacute;cares  fotosintetizados, a medida que la planta va fotosintetizando, va acumulando  az&uacute;cares en las hojas, estos son los que la planta trasloca a los granos en el  momento del llenado de los mismos.<br />       <br />         El P fue el elemento menos absorbido, lo cual est&aacute; en correspondencia con las  m&aacute;s bajas necesidades de este elemento por las plantas, en relaci&oacute;n con el  resto de los macronutrientes, baja disponibilidad de P en el suelo es una de  las principales restricciones en alcanzar rendimientos m&aacute;s elevados en una  agricultura sostenible (19).<br />       <br />         Al analizar el comportamiento del contenido de macronutrientes por el grano, en  experimentos de larga y corta duraci&oacute;n (<a href="/img/revistas/ctr/v37n4/f0515416.gif">Figura 5</a>), se puede observar que el  resultado es diferente, debido a que en este caso las mayores concentraciones  en este &oacute;rgano corresponden al N, difiriendo significativamente entre los  tratamientos evaluados. Tal es el caso que el LC fue donde las plantas  presentaron una mayor acumulaci&oacute;n en el grano con respecto al LT en el  experimento de larga duraci&oacute;n.<br />     
  <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    Estudios realizados demuestran que la labranza de conservaci&oacute;n proporciona  medios eficaces para conservar la fertilidad del suelo (20), as&iacute; como aumenta  las necesidades de nitr&oacute;geno, lo que implica un mayor contenido de este  elemento en el grano, como lo demuestran los resultados obtenidos.<br />       <br />         En el cultivo del trigo, se ha comprobado que la conductividad el&eacute;ctrica (EC) y  la concentraci&oacute;n de nitratos (8) estuvieron significativamente correlacionadas  con el rendimiento en grano.<br />       <br />         En general, el N cuando la planta lo absorbe, lo acumula como nitrato en las  hojas y es este nitrato el encargado de motorizar la s&iacute;ntesis del complejo  hormonal del crecimiento, cuyo exponente principal es el AIA (&aacute;cido  indolac&eacute;tico). As&iacute; mismo, el nitr&oacute;geno es el componente principal de la mayor&iacute;a  de los amino&aacute;cidos que integran las prote&iacute;nas, quiz&aacute;s por esta raz&oacute;n se  encuentren elevados niveles en los granos (21).En este mismo experimento el  resto de los elementos no presentaron diferencias significativas entre ambos  tratamientos evaluados.<br />       <br />         En el caso del experimento de corta duraci&oacute;n, hay que tener en cuenta que en  sistemas de cero laboreo la mineralizaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica (MO) del  suelo se ve reducida y la no incorporaci&oacute;n de los residuos enlentece la  mineralizaci&oacute;n de la misma. La magnitud del enlentecimiento en la  mineralizaci&oacute;n de residuos depender&aacute; de la cantidad de residuos, del tipo de  residuos, tanto en su forma f&iacute;sica como son  tama&ntilde;o, densidad y di&aacute;metro, as&iacute; como en su composici&oacute;n qu&iacute;mica por la relaci&oacute;n  C/N, contenido de lignina, entre otros y finalmente de las condiciones  clim&aacute;ticas, lo cual explica que en este caso espec&iacute;fico bajo esa condici&oacute;n de  laboreo, fue donde se encontr&oacute; una menor extracci&oacute;n (15).</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Es importante destacar que  encontrar mayores cantidades de nitr&oacute;geno en el grano, est&aacute; relacionado con la  movilizaci&oacute;n de asimilados y de nutrientes desde el follaje hacia este &oacute;rgano,  si se tiene en cuenta que el N es el nutriente m&aacute;s importante en el desarrollo  de la planta, dada su abundancia en las principales biomol&eacute;culas de la materia  viva (22), adem&aacute;s de formar parte de las prote&iacute;nas y &aacute;cidos nucleicos, as&iacute; como  de amino&aacute;cidos y otros compuestos.<br />   <br />   <span style="letter-spacing:.1pt; ">En la <a href="/img/revistas/ctr/v37n4/f0615416.gif">Figura 6</a> se representa el contenido  total en follaje m&aacute;s grano de los principales macronutrientes en experimentos  de larga duraci&oacute;n (A) y corta duraci&oacute;n (B).<br />     <br />   </span>Se aprecia que en ambos experimentos los contenidos de nitr&oacute;geno  difirieron significativamente entre los tratamientos evaluados, sin embargo  para el caso del P y el K no se muestran diferencias significativas.<br />   <br />   Cuando se diagnostican las necesidades de fertilizaci&oacute;n de los cultivos (23),  es importante conocer las cantidades de nutrientes absorbidas para alcanzar <span style="letter-spacing:-.3pt; ">un determinado rendimiento, en el caso del trigo  se se&ntilde;ala que para alcanzar un rendimiento de 5000 kg ha<sup>-1</sup></span>se  necesita extraer 99 kg ha<sup>-1</sup> de N,  19 kg ha<sup>-1</sup> de P y 16 kg ha<sup>-1</sup> de K.<br />   <br />   En este estudio se comprob&oacute; que los rendimientos m&aacute;s altos (5524 kg ha<sup>-1</sup>,  en el LC) las plantas extrajeron en total 113 kg ha<sup>-1</sup> de N, 16 kg ha<sup>-1</sup> de P y 139 kg ha<sup>-1</sup> de K, por lo que se puede asegurar que este  sistema de laboreo propici&oacute; que se obtuvieran los rendimientos alcanzados y los  niveles de extracci&oacute;n estuvieron alrededor de los valores indicados, aun cuando  no se hizo ning&uacute;n aporte de fertilizante mineral, pero s&iacute; se incorporaron  mediante el laboreo los residuos del cultivo anterior (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Pisumsativum</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  L.) cultivar Hardy.<br />   <br />     En sentido general, si se utilizara el follaje como cobertura del suelo en las  parcelas experimentales donde se utiliz&oacute; el no laboreo, se estar&iacute;a incorporando<span style="color:red; "> </span>23 % de N; 18,3 % de P y 93,8 % de K con respecto al  total extra&iacute;do, pero este follaje es utilizado como forraje para la  alimentaci&oacute;n animal; por lo que, estos elementos se exportan del suelo, lo que  lo hace menos productivo a diferencia de las parcelas experimentales donde se  utiliz&oacute; el laboreo de conservaci&oacute;n en el que se incorpora no el follaje del  trigo porque tambi&eacute;n se exporta, pero si el guisante forrajero, lo cual  contribuye a mejorar las propiedades del suelo.</span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">CONCLUSIONES</span></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Propiedades hidrof&iacute;sicas  como la densidad aparente y el contenido volum&eacute;trico de agua en el suelo  responden de forma positiva a una menor intensidad de labor, donde el LC juega  un papel importante ya que propicia mayor extracci&oacute;n total de nutrientes, lo  cual permite que se alcancen los mayores rendimientos. Adem&aacute;s es importante  asegurar en estudios de este tipo el tiempo que las &aacute;reas est&eacute;n sometidas a  dicha preparaci&oacute;n del suelo para lograr el resultado deseado.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">NOTAS  AL PIE</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a href="#nA1">A</a><a name="nA" id="nA"></a></span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Martin,  R. Sistemas de labranza: su efecto en algunas propiedades hidrof&iacute;sicas del  suelo y en la extracci&oacute;n de nutrientes por el cultivo (<em>Triticum durum</em> L.).  Tesis de Maestr&iacute;a, Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas, 2015, Mayabeque,  Cuba, 95 p.<br />   <br />   <sup><a href="#nB1">B</a></sup><a name="nB" id="nB"></a>Montenegro, J. J. Efecto de tres sistemas de labranza en la calidad  de los suelos y el desarrollo de tres sistemas de cultivo, tercer ciclo de  observaci&oacute;n. Tesis de Grado, Universidad Earth, 2006, Costa Rica, 78 p.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">BIBLIOGRAF&Iacute;A</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">1. Brunel, N.; Seguel, O. y Acevedo, E. &ldquo;Conservation  tillage and water availability for wheat in the dryland of central Chile&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of soil  science and plant nutrition</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 13, no. 3, septiembre de 2013, pp. 622-637, ISSN 0718-9516, DOI  10.4067/S0718-95162013005000050.<br />       <br />       2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Anuario Estad&iacute;stico de la FAO</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> [en l&iacute;nea]. FAOSTAT, 2012, [Consultado:&nbsp;1 de agosto de 2016],  Disponible&nbsp;en: &lt;<a href="http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E" target="_blank">http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E</a>&gt;.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">3. Zecevic, V.; Boskovic, J.;  Knezevic, D. y Micanovic, D. &ldquo;Effect of seeding rate on grain quality of winter  wheat&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Chilean journal of agricultural research</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 74, no. 1, marzo de 2014, pp. 23-28, ISSN  0718-5839, DOI 10.4067/S0718-58392014000100004.<br />       <br />         4. Soil Survey Staff. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Keys to Soil Taxonomy</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">10.<sup>a</sup> ed., Ed. Pocahontas  Press, junio de 2006, Virginia, USA, ISBN 978-0-926487-22-2.<br />       <br />           5. Hern&aacute;ndez, J. A.; P&eacute;rez, J. J. M.; Bosch, I. D. y Castro, S. N. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Clasificaci&oacute;n de los suelos de Cuba 2015</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Ed. Ediciones INCA, 2015, Mayabeque, Cuba, 93 p., ISBN  978-959-7023-77-7.<br />       <br />             6. Rusinamhodzi, L.; Corbeels, M.; van Wijk, M. T.; Rufino, M. C.; Nyamangara,  J. y Giller, K. E. &ldquo;A meta-analysis of long-term effects of conservation  agriculture on maize grain yield under rain-fed conditions&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agronomy for  Sustainable Development</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 31, no. 4, octubre de 2011, pp. 657-673, ISSN 1774-0746, 1773-0155, DOI  10.1007/s13593-011-0040-2.<br />       <br />               7. Malecka, I.; Blecharczyk, A.; Sawinska, Z. y Dobrzeniecki, T. &ldquo;The effect of  various long-term tillage systems on soil properties and spring barley yield&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Turkish Journal of  Agriculture and Forestry</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 36, no. 2, 11 de abril de 2012, pp. 217-226, ISSN 1300-011X.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[            8. McDonald, G. K. &ldquo;Effects of soil properties on variation in growth, grain  yield and nutrient concentration of wheat and barley&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Australian Journal  of Experimental Agriculture</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 46, no. 1, 2006, pp. 93-105, ISSN 0816-1089, DOI 10.1071/EA04015.<br />       <br />                   9. Hirzel, J. y Matus, I. &ldquo;Effect of soil depth and increasing fertilization  rate on yield and its components of two durum wheat varieties&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Chilean journal of  agricultural research</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 73, no. 1, marzo de 2013, pp. 55-59, ISSN 0718-5839, DOI  10.4067/S0718-58392013000100008.<br />       <br />                     10. Heuvelmans, G. &ldquo;Development and credibility assessment of a metamodel  relating water table depth to agricultural production&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agricultural Water  Management</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 97, no. 11,  1 de noviembre de 2010, pp. 1731-1741, ISSN 0378-3774, DOI  10.1016/j.agwat.2010.06.004.<br />       <br />                       11. Flagella, Z.; Giuliani, M. M.; Giuzio, L.; Volpi, C. y Masci, S. &ldquo;Influence  of water deficit on durum wheat storage protein composition and technological  quality&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">European Journal of Agronomy</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 33, no. 3, octubre de 2010, pp. 197-207, ISSN  11610301, DOI 10.1016/j.eja.2010.05.006.<br />       <br />                         12. Whitmore, A. P.; Whalley, W. R.; Bird, N. R. A.; Watts, C. W. y Gregory, A.  S. &ldquo;Estimating soil strength in the rooting zone of wheat&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Plant and Soil</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 339, no. 1-2, febrero de 2011, pp. 363-375,  ISSN 0032-079X, 1573-5036, DOI 10.1007/s11104-010-0588-7.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[                      13. Fischer, R. A. &ldquo;Selection traits for improving yield potential&rdquo; [en l&iacute;nea].  En: Reynolds M. P., Ortiz M. J. I., y McNab A., </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Application of  Physiology in Wheat Breeding</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  Ed. CIMMYT, M&eacute;xico D. F., 2001, pp. 148&ndash;159, ISBN 978-970-648-077-4,  [Consultado:&nbsp;1 de agosto de 2016], Disponible&nbsp;en:  &lt;<a href="https://books.google.com.cu/books?id= PJ1a3yfTgg4C&amp;printsec=frontcover&amp;source=gbs_ge_summary_r&amp;cad=0#v=onepage&amp;q&amp;f=false" target="_blank">https://books.google.com.cu/books?id=  PJ1a3yfTgg4C&amp;printsec=frontcover&amp;source=gbs_ge_summary_r&amp;cad=0#v=onepage&amp;q&amp;f=false</a>&gt;.<br />       <br />                             14. Bengough, A. G.; McKenzie, B. M.; Hallett, P. D. y Valentine, T. A. &ldquo;Root  elongation, water stress, and mechanical impedance: a review of limiting  stresses and beneficial root tip traits&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of Experimental Botany</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 62, no. 1, 1 de enero de 2011, pp. 59-68, ISSN 0022-0957, 1460-2431, DOI  10.1093/jxb/erq350.<br />       <br />                               15. Azc&oacute;n, B. J. y Taln&oacute;n, M. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Fundamentos  de fisiolog&iacute;a vegetal</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. Ed. Edicions Universitat de Barcelona  McGraw-Hill - Interamericana, 2003, Madrid, Espa&ntilde;a, 523 p., ISBN  978-84-486-0258-1, OCLC: 933335305.<br />       <br />       </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">16. Hussain, Z.; Khattak, R.;  Irshad, M. y Eneji, A. E. &ldquo;Ameliorative effect of potassium sulphate on the  growth and chemical composition of wheat (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Triticum aestivum</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> L.) in salt-affected soils&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of soil  science and plant nutrition</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 13, no. 2, 2013, pp. 401-415, ISSN 0718-9516, DOI  10.4067/S0718-95162013005000032.<br />       <br />         17. Cakmak, I. &ldquo;The role of potassium in alleviating detrimental effects of  abiotic stresses in plants&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of Plant Nutrition and Soil Science</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 168, no. 4, agosto de 2005, pp. 521-530, ISSN  1436-8730, 1522-2624, DOI 10.1002/jpln.200420485.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[      18. Cakmak, I. &ldquo;Potassium for better crop production and quality&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Plant and Soil</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 335, no. 1, 27 de agosto de 2010, pp. 1-2, ISSN  0032-079X, 1573-5036, DOI 10.1007/s11104-010-0534-8.<br />       <br />             19. Ramesh, A.; Sharma, S. K.; Yadav, N. y Joshi, O. P. &ldquo;Phosphorus  Mobilization from Native Soil P-Pool upon Inoculation with Phytate-Mineralizing  and Phosphate-Solubilizing </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bacillus aryabhattai</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Isolates for Improved P-Acquisition and Growth of  Soybean and Wheat Crops in Microcosm Conditions&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agricultural Research</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 3, no. 2, junio de 2014, pp. 118-127, ISSN 2249-720X, 2249-7218, DOI  10.1007/s40003-014-0105-y.<br />       <br />       </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">20. Maltas, A.; Charles, R.;  Jeangros, B. y Sinaj, S. &ldquo;Effect of organic fertilizers and reduced-tillage on  soil properties, crop nitrogen response and crop yield: Results of a 12-year  experiment in Changins, Switzerland&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Soil and Tillage  Research</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 126, enero  de 2013, pp. 11-18, ISSN 0167-1987, DOI 10.1016/j.still.2012.07.012.<br />       <br />         21. Taiz, L. y Zeiger, E. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Plant physiology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. 5.<sup>a</sup> ed., Ed. Sinauer Associates, 2010,  Sunderland, Mass, 953 p., ISBN 978-0-87893-565-9, OCLC: 845666599.<br />       <br />       </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">22.  Vivas, H. S.; Vera, C. N.; Albrecht, R.; Martins, L.; Quaino, O. y Hotian, J.  L. &ldquo;Efecto aditivo de la fertilizaci&oacute;n con f&oacute;sforo y azufre sobre trigo en una  rotaci&oacute;n&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Publicaci&oacute;n  Miscel&aacute;nea</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, no. 116, 2010, pp. 61-67, ISSN 0325-1780.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[    23. Ciampitti, I. A. y Garc&iacute;a, F. O. &ldquo;Requerimientos nutricionales. Absorci&oacute;n y  extracci&oacute;n de macronutrientes y nutrientes secundarios. I. Cereales, Oleaginosos  e Industriales&rdquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Informaciones  Agron&oacute;micas del Cono Sur</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, no. 33, 2007, pp. 13-16, ISSN  1666-7115.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Recibido: 03/07/2015<br />   Aceptado: 28/03/2016</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">M.Cs.  Roberqui Mart&iacute;n Mart&iacute;n,</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Instituto Nacional de Ciencias  Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP  32 700.<sup> </sup>Email: <a href="mailto:rmartin@inca.edu.cu">rmartin@inca.edu.cu</a></span></p>      ]]></body><back>
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