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<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la calidad de agua del acuífero Valle de Guadalupe en la salinidad de suelos agrícolas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In order to determine the effect of water quality in the Valle de Guadalupe aquifer, Baja California, Mexico, in the agricultural soils salinity the pH, electrical conductivity, total dissolved solids and the concentration of major ions in water of 66 wells were measured, from 754 that were in operation in the aquifer during 2009. The pH, electrical conductivity, carbonate, bicarbonate, chloride, sulfate, boron, phosphorus, nitrate, calcium, magnesium, sodium, potassium, and ammonium were analyzed in the paste extract saturation of the soil samples. 74% of the soils studied presented an amount higher than 15 mg kg-¹ of nitrate, and due to sandy soils, contamination problems are attributed to nitrogen fertilizer applications. Water salinity is presentthroughout Valle de Guadalupe aquifer (classified as C3 and C4 in 85.9%), but soil salinity (pHmean= 7.6) is not present in the total area of the valley, so the aquifer water is not the only cause of the problem, water management for irrigation and fertilizer application should be studied to quantify their contribution to the soild salinity.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Efecto de la calidad de agua del acu&iacute;fero Valle de Guadalupe en la salinidad de suelos agr&iacute;colas*</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Water quality effect on the Valle de Guadalupe aquifer in the agricultural soils salinity</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jorge Arturo Salgado Tr&aacute;nsito<sup>1&sect;</sup>, Oscar Palacios V&eacute;lez<sup>1</sup>, Arturo Galvis Sp&iacute;nola<sup>1</sup>, Francisco Gavi Reyes<sup>1</sup> y Enrique Mej&iacute;a S&aacute;enz<sup>1</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1 </i></sup><i>Colegio de Postgraduados. Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco, km 36.5. Montecillo, Estado de M&eacute;xico. C. P. 56230. Tel. 01 595 9520200. Ext. 1154. </i>(<a href="mailto:opalacio@colpos.mx">opalacio@colpos.mx</a>), (<a href="mailto:galvis@colpos.mx">galvis@colpos.mx</a>), (<a href="mailto:mejiasae@colpos.mx">mejiasae@colpos.mx</a>).<sup> s&sect;</sup>Autor para correspondencia: <a href="mailto:jsalgado@colpos.mx">jsalgado@colpos.mx</a>.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">*Recibido: marzo de 2011    <br> 	Aceptado: noviembre de 2011</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar el efecto de la calidad del agua en el Acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe, Baja California, M&eacute;xico, en la salinidad de los suelos agr&iacute;colas se midi&oacute; el pH, conductividad el&eacute;ctrica, s&oacute;lidos disueltos totales y la concentraci&oacute;n de los principales iones en las aguas de 66 pozos, de un total de 754 que se encontraban en operaci&oacute;n en el acu&iacute;fero durante 2009 .Y se analiz&oacute; en el extracto de pasta de saturaci&oacute;n de muestras de suelo el pH, conductividad el&eacute;ctrica, carbonato, bicarbonato, cloruro, sulfato, boro, f&oacute;sforo, nitrato, calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio. El 74% de los suelos estudiados presenta una cantidad superior a 15 mg kg&#45;<sup>1</sup> de nitratos, y por tratarse de suelos arenosos se atribuyen problemas de contaminaci&oacute;n a las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados. La salinidad del agua est&aacute; presente en todo acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe (clasificada como C3 y C4 en 85.9%), pero la salinidad del suelo (pH<sub>promedio</sub>= 7.6) no se presenta en el total de la superficie del valle; por lo tanto el agua del acu&iacute;fero no es la &uacute;nica causante de dicho problema, el manejo del agua para riego y la aplicaci&oacute;n de fertilizantes deben ser estudiados para cuantificar su contribuci&oacute;n a la salinidad del suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> an&aacute;lisis qu&iacute;mico, pozos, riego.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In order to determine the effect of water quality in the Valle de Guadalupe aquifer, Baja California, Mexico, in the agricultural soils salinity the pH, electrical conductivity, total dissolved solids and the concentration of major ions in water of 66 wells were measured, from 754 that were in operation in the aquifer during 2009. The pH, electrical conductivity, carbonate, bicarbonate, chloride, sulfate, boron, phosphorus, nitrate, calcium, magnesium, sodium, potassium, and ammonium were analyzed in the paste extract saturation of the soil samples. 74% of the soils studied presented an amount higher than 15 mg kg&#45;<sup>1</sup> of nitrate, and due to sandy soils, contamination problems are attributed to nitrogen fertilizer applications. Water salinity is presentthroughout Valle de Guadalupe aquifer (classified as C3 and C4 in 85.9%), but soil salinity (pH<sub>mean</sub>= 7.6) is not present in the total area of the valley, so the aquifer water is not the only cause of the problem, water management for irrigation and fertilizer application should be studied to quantify their contribution to the soild salinity.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> chemical analysis, wells, irrigation.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe constituye la &uacute;nica fuente de agua, para la industria vin&iacute;cola m&aacute;s importante de M&eacute;xico (Daessl&eacute; <i>et al.,</i> 2006). En la regi&oacute;n se encuentran al menos 27 bodegas establecidas, que producen alrededor de 50 marcas de vino reconocidas, a las que se suman m&aacute;s de 80 vinos artesanales elaborados por productores menores. Dicho acu&iacute;fero constituye adem&aacute;s la principal fuente de abastecimiento de agua para uso p&uacute;blico en la ciudad de Ensenada (Campos y Kretzschmar, 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Comisi&oacute;n Nacional del Agua (CONAGUA) tiene como una de sus funciones realizar estudios t&eacute;cnicos, para determinar la disponibilidad de agua en los diferentes acu&iacute;feros. Los principales usos del suelo en la zona del acu&iacute;fero Valle de Guadalupe son el chaparral (76.1%), asentamientos humanos (10.5%) y agr&iacute;cola (6.5%), con menos superficie (6.9%) se encuentran bosques y otro tipo de vegetaci&oacute;n (IMIT, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El acu&iacute;fero est&aacute; compuesto de tres principales secciones litol&oacute;gicas de distinto grosor y permeabilidad, constituyendo dos reservorios de aguas subterr&aacute;neas formadas por dos fosas de origen tect&oacute;nico de diferente profundidad y extensi&oacute;n: Calafia, ubicada al noreste es la m&aacute;s profunda (350 m), pero de menor superficie, y El Porvenir de 100 m de profundidad (CONAGUA, 2002). Las fosas est&aacute;n delimitadas por una serie de fallas estructurales y la capacidad total de almacenaje del acu&iacute;fero de Guadalupe es de 218 Mm<sup>3</sup> (Andrade, 1997). Seg&uacute;n Daessl&eacute; <i>et al.</i> (2006), el balance h&iacute;drico se alter&oacute; de manera significativa a partir de 1998 debido a un extenso per&iacute;odo de sequ&iacute;a, a la continua extracci&oacute;n de agua y a la miner&iacute;a de arena del acu&iacute;fero ocasionando una sobreexplotaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Kurczyn <i>et al.</i> (2007), una de las corrientes principales que cruza la parte alta es el arroyo El Barb&oacute;n. Este arroyo nace en las estribaciones de la Sierra de Ju&aacute;rez y dentro de su cuenca se presentan las mayores precipitaciones, lo que provoca escurrimientos superficiales provenientes de los arroyos Jamatay, Las Bellotas y El Burro (Ponce, 2009). Hay pocos estudios de hidrogeolog&iacute;a o geoqu&iacute;mica de los acu&iacute;feros en esta regi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ponce (2009a) public&oacute; un art&iacute;culo sobre la hidrogeolog&iacute;a del acu&iacute;fero de Ojos Negros, Daessl&eacute; <i>et al.</i> (2006) realizaron un estudio de la hidrogeoqu&iacute;mica del acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe encontrando que los pozos m&aacute;s cercanos al &aacute;rea de recarga en el oriente del acu&iacute;fero, muestran un peque&ntilde;o pero constante incremento en s&oacute;lidos disueltos totales con el tiempo, probablemente como resultado de la alta extracci&oacute;n (~200 L s<sup>1</sup>) ininterrumpida de agua en este sitio espec&iacute;fico de recarga. En diversos foros y a trav&eacute;s de los medios de comunicaci&oacute;n, los productores agr&iacute;colas han manifestado su percepci&oacute;n de que en los suelos del Valle de Guadalupe, se est&aacute; incrementando la concentraci&oacute;n de sales como resultado de la calidad del agua del acu&iacute;fero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extracci&oacute;n de agua actual se divide en tres partes similares: a) uso urbano para la ciudad de Ensenada; b) uso agr&iacute;cola, para los vi&ntilde;edos intensivos; y c) uso pecuario, industrial y otros cultivos (c&iacute;tricos, pastos, etc.). Cualquiera de ellas contribuye a la sobre extracci&oacute;n del acu&iacute;fero, por lo cual la suspensi&oacute;n de una de ellas restablecer&iacute;a el equilibrio del acu&iacute;fero (Waller <i>et al.,</i> 2009). Es necesario ordenar el crecimiento urbano y establecer un programa de ordenamiento territorial en la regi&oacute;n del vino, normando el uso de suelo (Monterrosas, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extracci&oacute;n y el aprovechamiento de los materiales p&eacute;treos de los cauces de los arroyos del Municipio, se ha incrementado de manera importante en los &uacute;ltimos a&ntilde;os (V&aacute;zquez, 2000). Al respecto, Lammers (2009) menciona que en Estados Unidos de Am&eacute;rica, se prohibi&oacute; este tipo de operaciones dentro de su territorio por el da&ntilde;o ecol&oacute;gico que causa, hecho que gener&oacute; un mercado lucrativo en M&eacute;xico, por lo que se considera necesario controlar su aprovechamiento con base en tres objetivos: a) mantener la disponibilidad del material p&eacute;treo; b) no afectar la recarga de los mantos acu&iacute;feros del municipio; y c) mantener el aporte terr&iacute;geno hacia las costas (L&oacute;pez, 2008).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro del &aacute;rea de este acu&iacute;fero, espec&iacute;ficamente sobre el cauce del Arroyo Guadalupe, se encuentran explotando bancos de arena, los cuales est&aacute;n localizados hacia las inmediaciones de Francisco Zarco (SEMARNAT, 2001). Bad&aacute;n (2006) considera indispensable suspender la extracci&oacute;n de p&eacute;treos y arenas dentro de la cuenca del Valle de Guadalupe, en tanto no se recupere el equilibrio de su acu&iacute;fero. Una investigaci&oacute;n reciente del acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe es de Campos y Kretzschmar (2008), quienes desarrollaron un modelo del flujo de agua subterr&aacute;nea, para estudiar el comportamiento del nivel fre&aacute;tico y evaluar distintas alternativas de manejo del agua subterr&aacute;nea a futuro en el acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe, Baja California, M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo del presente estudio fue evaluar nuevamente las condiciones hidrogeoqu&iacute;micas del acu&iacute;fero, bajo la hip&oacute;tesis de que la calidad del agua que se emplea para riego incide de manera directa en el problema de salinidad presente en los suelos del Valle de Guadalupe.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe se localiza a 3 7 km de la ciudad de Ensenada, Baja California, entre 31&deg;58' y 32&deg;15' latitud norte y 116&deg; 04' y 116&deg; 45' longitud oeste. Seg&uacute;n la CONAGUA (2001) colinda al norte con el acu&iacute;fero de Las Palmas, al sur con el Acu&iacute;fero de Ensenada, al este con los Acu&iacute;feros de Real Del Castillo y Ojos Negros, y al oeste con el Acu&iacute;fero de La Misi&oacute;n; la extensi&oacute;n territorial es 963.3 km<sup>2</sup>. En &eacute;l se ubican las localidades de Francisco Zarco, Ejido El Porvenir y Ejido Ignacio Zaragoza. El acu&iacute;fero capta y almacena m&aacute;s de 25 Mm<sup>3</sup> anuales de agua, pero la extracci&oacute;n para la agricultura y para abastecer a la ciudad de Ensenada supera esa cantidad (Bad&aacute;n <i>et al.,</i> 2005). De acuerdo con la Secretar&iacute;a de Desarrollo Social (SEDESOL, 2006), la "Regi&oacute;n del Vino del Valle de Guadalupe", espec&iacute;ficamente la superficie agr&iacute;cola, abarca 12 114 hect&aacute;reas, de las cuales 7 977 son de temporal y 4 137 de riego.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Muestreo de suelos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo de muestreo utilizado, en el total de la superficie, que abarca el acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe, fue el muestreo aleatorio estratificado, el cual consisti&oacute; en considerar como estratos las parcelas de uso agr&iacute;cola, las parcelas de uso no agr&iacute;cola y en el cauce del Arroyo Guadalupe. Se recolectaron tres grupos de muestras a la profundidad de la zona radicular (0&#45;20 cm): a) el primero en julio de 2009, que const&oacute; de 29 muestras de suelo compuestas (cinco submuestras por muestra compuesta), a lo largo del cauce del arroyo de Guadalupe con una separaci&oacute;n aproximada de 1 km entre cada una de ellas; b) el segundo estuvo integrado por 115 muestras compuestas de suelo (cinco submuestras por muestra compuesta), en sitios con actividad agropecuaria (agostaderos y producci&oacute;n de cultivos), dentro del Valle de Guadalupe, aproximadamente una muestra por kil&oacute;metro cuadrado; y c) el tercero con 20 muestras compuestas de suelo (cinco submuestras por muestra compuesta) en sitios sin actividad agropecuaria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras de suelo fueron secadas al aire y a la sombra para posteriormente molerlas y pasarlas por un tamiz de 2 mm de abertura. Los an&aacute;lisis qu&iacute;micos y f&iacute;sicos de cada muestra se efectuaron en el laboratorio de ciencias ambientales del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agr&iacute;colas, determinando las siguientes variables: textura (bouyoucos); capacidad de campo y punto de marchitez permanente (membrana y olla de presi&oacute;n); pH (relaci&oacute;n suelo: agua 2:1); conductividad el&eacute;ctrica (relaci&oacute;n suelo:agua 5:1); bases intercambiables (calcio, magnesio, sodio y potasio); capacidad de intercambio cati&oacute;nico (acetato de amonio pH 7, 1 N), materia org&aacute;nica (Walkley y Black); nitrato y amonio (KCl2N); f&oacute;sforo (Olsen); hierro, zinc, manganeso y cobre (DTPA), boro. En el extracto de pasta de saturaci&oacute;n se analiz&oacute; pH, conductividad el&eacute;ctrica, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, boro, f&oacute;sforo, nitratos, calcio, magnesio, sodio, potasio y amonios.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Muestreo de aguas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se recolectaron muestras de agua subterr&aacute;nea en 66 pozos agr&iacute;colas y de abastecimiento urbano de un total de 754 que se encuentran en operaci&oacute;n en el acu&iacute;fero, con longitud de exploraci&oacute;n entre 3 y 90 m de profundidad. Debido que la tuber&iacute;a presenta ranuras, la muestra obtenida est&aacute; integrada de todo el espesor ranurado. En los sitios donde el pozo de muestreo no se ha usado recientemente, se recolect&oacute; la muestra despu&eacute;s de haber bombeado un volumen de agua triple del almacenado en el sondeo (volumen contenido en la bomba y conducciones).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se usaron recipientes de polietileno para la toma de muestras de agua, los cuales se eligieron de acuerdo con las variables que se determinaron en el laboratorio. Se evit&oacute; que hubiese p&eacute;rdidas por evaporaci&oacute;n en los envases para que no disminuyera la concentraci&oacute;n de determinados constituyentes por adsorci&oacute;n. Los recipientes se limpiaron previos al muestreo enjuag&aacute;ndolos tres veces y luego llen&aacute;ndolos con una soluci&oacute;n de &aacute;cido clorh&iacute;drico 1 M (10% en volumen), dej&aacute;ndolos entre 10 y 12 hy se enjuagaron con agua destilada, usando aproximadamente <sup>1</sup>/<sub>3</sub> del volumen de la botella en cada enjuagada, hasta eliminar el &aacute;cido. No se usaron detergentes para evitar que quedaran adsorbidos en las paredes de la botella.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para recolectar la muestra se enjuag&oacute; varias veces cada botella con el agua de muestreo para eliminar posibles residuos en la botella, evitando burbujas de aire en la muestra para que no se modificara la concentraci&oacute;n de iones como el calcio o los bicarbonatos. Esto se logr&oacute; llenando la botella totalmente hasta conseguir un menisco, y cerrar fuertemente con el tap&oacute;n lleno de agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los an&aacute;lisis qu&iacute;micos que se efectuaron en cada muestra fueron: pH, conductividad el&eacute;ctrica, s&oacute;lidos disueltos totales, cloruro, sulfato, carbonato, bicarbonato, calcio, magnesio, sodio, potasio, f&oacute;sforo, cobre, hierro, manganeso, zinc, boro, cadmio, ars&eacute;nico, plomo, nitrato y amonio. Tambi&eacute;n se determin&oacute; la relaci&oacute;n de adsorci&oacute;n de sodio (RAS), apartir del contenido de sodio, calcio y magnesio en meq L&#45;<sup>1</sup>, seg&uacute;n lo indican Ayers y Westcot (1987).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Muestreo en vi&ntilde;edos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evaluar el efecto del riego sobre la acumulaci&oacute;n de sales en el suelo, en tres plantaciones de uva del Valle de Guadalupe se recolectaron muestras de suelo a 0, 50 y 100 cm de distancia al emisor y cada una a tres profundidades distintas (0 a 30, 30 a 60 y 60 a 90 cm) y se analizaron de la misma forma que las muestras de suelo mencionadas anteriormente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n de frecuencia del contenido de arena en los suelos con tama&ntilde;os de entre 50 <i>&micro;m</i> y 2 mm en el &aacute;rea de estudio se presenta en el <a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las clases texturales permiten ver que los suelos de la regi&oacute;n tienen una capacidad amortiguadora muy baja, entre m&aacute;s arenosos sean los suelos, la capacidad amortiguadora es menor (L&oacute;pez y Silva, 1999), de tal manera que el medio de cultivo es totalmente vulnerable a las modificaciones que se realicen a trav&eacute;s del manejo, haciendo a las plantas m&aacute;s susceptibles al efecto de los insumos aplicados. En la zona de estudio se aprecia un severo problema de erosi&oacute;n a causa del efecto del viento, el cual ha sido evaluado por la Comisi&oacute;n Nacional de Zonas &Aacute;ridas (Gobierno de B. C., 2007), quienes calculan que se pierden al a&ntilde;o 200 toneladas de suelo por hect&aacute;rea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a> se presenta la distribuci&oacute;n de frecuencia del pH y conductividad el&eacute;ctrica, como indicadores del ambiente qu&iacute;mico ed&aacute;fico en las muestras de suelo recolectadas en el &aacute;rea de estudio y cauce del arroyo de Guadalupe.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando a todos los suelos estudiados (agr&iacute;colas, no agr&iacute;colas y del cauce del arroyo), el valor de la mediana de la C<sub>E</sub> fue de 0.58 dSm&#45;1, lo cual indica que los suelos de la regi&oacute;n no deben considerarse como salinos. Si esta informaci&oacute;n la analizamos con mayor detalle, apreciamos que 83% de los suelos donde no se tienen actividades humanas de ning&uacute;n tipo se detectaron valores bajos de C<sub>E</sub> (menores a 1 dS m&#45;<sup>1</sup>). En contraste, los terrenos agr&iacute;colas en que se recolectaron muestras de suelo presentan en promedio valores de 1.75 dS m&#45;<sup>1</sup>, aunque esto se distorsiona por el efecto de algunos sitios, donde hay una excesiva acumulaci&oacute;n de sales porque la mediana es de 0.72 dS m&#45;<sup>1</sup>, pr&aacute;cticamente 40% de los terrenos agr&iacute;colas presentan valores con m&aacute;s de 1 dS m&#45;<sup>1</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para visualizar con mayor claridad esta situaci&oacute;n, se evalu&oacute; la concentraci&oacute;n de los s&oacute;lidos disueltos totales en la soluci&oacute;n del suelo y se muestra su distribuci&oacute;n en la <a href="#f1">Figura 1</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3n1/a6f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&aacute;s de 50% de las muestras recolectadas en los terrenos agr&iacute;colas presentan valores de S<sub>DT</sub> mayores a 500 mg kg&#45;<sup>1</sup>, porcentaje superior a la detectada tanto en el cauce del arroyo de Guadalupe, como en los suelos que no est&aacute;n afectados de manera directa por actividades humanas (8%y 23%, respectivamente).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="#c3">Cuadro 3</a> se presenta la distribuci&oacute;n de frecuencia de la conductividad el&eacute;ctrica (C<sub>E</sub>) y del porcentaje de sodio intercambiable (PSI) de las muestras de suelo, observando que aproximadamente 10.37% presentan problemas de salinidad (C<sub>E</sub> &gt; 4 dS m&#45;<sup>1</sup>) y s&oacute;lo 2.44% de sodicidad (PSI &gt; 15%).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3n1/a6c3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n espacial de ambos par&aacute;metros (C<sub>E</sub> y PSI) se muestra en la <a href="#f2">Figura 2</a>, donde se aprecia que la regi&oacute;n afectada por salinidad se extiende en una superficie aproximada de 333 km<sup>2</sup>, afectando frutales y vid (C<sub>E</sub> &gt; 4 dS m&#45;<sup>1</sup>); y la regi&oacute;n de salino&#45;sodicidad cubre 2.72 km<sup>2</sup>, destinada &uacute;nicamente al cultivo de uva (C<sub>E</sub> &gt; 4 dS m&#45;<sup>1</sup> y PSI &gt; 15%). De acuerdo con los resultados, suelos con problemas &uacute;nicamente de sodicidad no se presentan en la zona estudiada.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3n1/a6f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que se refiere a los aniones, s&oacute;lo en casos muy puntuales se detect&oacute; presencia de carbonato en la soluci&oacute;n del suelo, mientras que el bicarbonato vari&oacute; de manera similar sin distingo del tipo u condici&oacute;n del suelo recolectado. En contraste, hubo diferencias notorias en la acumulaci&oacute;n de cloruro y sulfato entre los suelos, siendo los terrenos agr&iacute;colas en donde se detect&oacute; la mayor concentraci&oacute;n de ambos aniones y en particular la del cloruro (<a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hubo una relaci&oacute;n estrecha entre el calcio y magnesio de la soluci&oacute;n del suelo, sin importar la procedencia de cada una de las muestras analizadas (R<sup>2</sup>= 0.97 para suelos agr&iacute;colas, R<sup>2</sup>= 0.76 en suelos no agr&iacute;colas), <a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>. En el caso del potasio hay una cierta tendencia a mostrarse valores relativamente altos de este elemento en &aacute;reas agr&iacute;colas, pero poco menos de 8 0% de las muestras tienen valores inferiores a 3 0 mg L&#45;<sup>1</sup>. En donde s&iacute; se detect&oacute; un contraste notorio fue en el caso de la concentraci&oacute;n de sodio, cuya acumulaci&oacute;n es altamente significativa en los terrenos agr&iacute;colas en comparaci&oacute;n con los dem&aacute;s sitios evaluados y en particular aquellos que se ubican en el Valle de Guadalupe como se observa en la <a href="#f3">Figura 3</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3n1/a6f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cloruro y el sodio son los iones m&aacute;s abundantes en la soluci&oacute;n del suelo, sin importar el origen de la muestra analizada; sin embargo, la cantidad presente en el medio difiere de manera significativa entre cada uno de los casos estudiados, lo cual sugiere que probablemente exista un efecto directo causado por el uso del agua de riego.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La informaci&oacute;n en discusi&oacute;n apunta que la salinidad presentada en el Valle de Guadalupe, s&oacute;lo ocurre en algunos de los terrenos agr&iacute;colas, la cual incluso llega a valores excesivamente altos y que la cantidad de sales en el medio ed&aacute;fico, se encuentra en tal magnitud que muy probablemente incidir&aacute; de manera negativa sobre la calidad y cantidad de los productos agr&iacute;colas que ah&iacute; se cultivan.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6c6.jpg" target="_blank">Cuadro 6</a> se observa la distribuci&oacute;n de frecuencias de conductividad el&eacute;ctrica (C<sub>E</sub>) y relaci&oacute;n de adsorci&oacute;n de sodio (RAS), par&aacute;metros utilizados en la clasificaci&oacute;n de salinidad y sodicidad del agua del acu&iacute;fero, seg&uacute;n lo indica Richards (1985).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se observa en la <a href="#f4">Figura 4</a>, el tipo de agua predominante es de salinidad alta&#45;sodicidad baja(C3S 1, 48.72%), seguida de aquella que presenta salinidad muy alta&#45;sodicidad media (C4S2, 19.23%), salinidad media&#45;sodicidad baja (C2S1, 15.38%), salinidadmuy alta&#45;sodicidad baja (C4S1, 14.10%) y salinidad muy alta&#45;sodicidad alta (C4S3, 2.56%). En la misma figura se observa tambi&eacute;n que la calidad del agua en todo el acu&iacute;fero no es la &oacute;ptima (todas las muestras presentaron clasificaci&oacute;n C2 o superior), afectando principalmente la superficie agr&iacute;cola donde se tienen cultivos como vid, forrajes, frutales y olivo.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3n1/a6f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la finalidad de evaluar la evaluaci&oacute;n de los param&eacute;tros hidroqu&iacute;micos del acu&iacute;fero, se elabor&oacute; el <a href="#c7">Cuadro 7</a> donde se compara el valor de pH y los s&oacute;lidos disueltos totales determinados en septiembre de 2001 por Daesle&eacute; <i>et al.</i> (2006) y los analizados en el presente estudio en noviembre de 2009.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3n1/a6c7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;mbito de exploraci&oacute;n analizado en los valores de pH y S<sub>DT</sub> son similares entre los estudios realizados en 2001 por Daessl&eacute; <i>et al.</i> (2006) y el que llevamos a cabo en 2009, aunque en este caso detectamos valores ligeramente m&aacute;s alcalinos y una concentraci&oacute;n de sales mayor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f5">Figura 5</a> se muestra la concentraci&oacute;n de s&oacute;lidos disueltos totales (S<sub>DT</sub>) en el agua de los pozos muestreados del Valle de Guadalupe, B. C.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3n1/a6f5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al comparar la <a href="#f5">Figura 5</a> con la <a href="#f1">Figura 1</a>, se nota que no existe relaci&oacute;n entre la concentraci&oacute;n de los s&oacute;lidos disueltos totales presentes en el agua de los pozos, con la concentraci&oacute;n de los mismos en el suelo. Lo anterior sugiere que la concentraci&oacute;n de sales se debe tanto a la calidad del agua de riego como diferencias en el manejo de la misma.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso del acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe, se detect&oacute; que la relaci&oacute;n entre cationes analizados indica que el agua proviene de un ambiente calc&aacute;reo y tiene un gran tiempo de residencia, porque la concentraci&oacute;n de sodio fue mayor que los dem&aacute;s cationes. En el caso de los aniones, detectamos que en el Acu&iacute;fero de Guadalupe coincide con aguas que llevan un tiempo de residencia considerable, ya que los cloruros superaron al resto de los aniones analizados. La suma de las tres especies i&oacute;nicas principales (cloruro, bicarbonato y sodio) por su abundancia respecto a los s&oacute;lidos disueltos totales, representa como m&iacute;nimo 62.8%, en promedio 75.1% y como valor m&aacute;ximo 84.1%. De modo que la calidad del agua de este acu&iacute;fero si incide en la salinidad de los suelos agr&iacute;colas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que se refiere al ion amonio (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) o el amoniaco libre (NH<sub>3</sub>), m&aacute;s de 24% de los pozos estudiados reportaron valores superiores a 10 mg L&#45;<sup>1</sup>, lo que indica que se est&aacute;n teniendo problemas de contaminaci&oacute;n de los lixiviados, producto de las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados. Una situaci&oacute;n similar fue reportada por Daessl&eacute; <i>et al.</i> (2006), quienes entres pozos del Valle de Guadalupe encontraron altas concentraciones de nitratos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6c8.jpg" target="_blank">Cuadro 8</a> se presentan los indicadores estad&iacute;sticos de la concentraci&oacute;n de metales pesados y micronutrientes en las muestras de agua, recolectada en pozos del Valle de Guadalupe, B. C. Se observa que no existen problemas de contaminaci&oacute;n por metales pesados en el acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el prop&oacute;sito de evaluar si hay diferencias en la concentraci&oacute;n de s&oacute;lidos disueltos totales en la profundidad del acu&iacute;fero, se evalu&oacute; la relaci&oacute;n entre ambas variables en los pozos muestreados, los resultados se muestran en la <a href="#f6">Figura 6</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3n1/a6f6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la fosa El Porvenir a partir de los 20 m de profundidad se incrementa la cantidad de sales a medida que se incrementala profundidad de extracci&oacute;n al menos hasta 60 m. Esta misma valoraci&oacute;n se observ&oacute; para la fosa Calafia. La relaci&oacute;n que existe entre la concentraci&oacute;n de s&oacute;lidos disueltos totales del agua y la profundidad de su extracci&oacute;n es 83% en la fosa El Porvenir y 69% en la fosa Cala&ntilde;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos del muestreo en tres plantaciones de uva se presentan en el <a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6c9.jpg" target="_blank">Cuadro 9</a>. En el sitio 1 se riega con agua que contiene una alta concentraci&oacute;n de sales, las sales se est&aacute;n desplazando y acumulando de manera significativa tanto en sentido vertical como horizontal. En el sitio 2 en donde tambi&eacute;n se emplea agua con alta conductividad el&eacute;ctrica, se hace un correcto manejo de la frecuencia e intensidad del riego, de tal manera que se consigue desplazar eficientemente a las sales de la zona de exploraci&oacute;n de las ra&iacute;ces. En contraste, en el sitio 3 el agua de riego que se est&aacute; empleando es de buena calidad, por lo que no tienen problemas en la acumulaci&oacute;n de sales en el perfil del &aacute;rea de influencia del crecimiento y desarrollo del parronal (sistema de plantaci&oacute;n del vi&ntilde;edo). Estos resultados indican que la concentraci&oacute;n de sales en el suelo, depende tanto de la calidad y del manejo del agua con que se riega.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aplicaci&oacute;n de fertilizantes tambi&eacute;n tiene un efecto acumulativo de sales en el suelo, a pesar de que el medio ed&aacute;fico presenta una capacidad amortiguadora muy baja, puesto que las condiciones clim&aacute;ticas no favorecen un r&aacute;pido desplazamiento de los nutrientes adicionados. Como ejemplo de lo anterior en la <a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>. Se muestra la distribuci&oacute;n de frecuencia de la concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno en el suelo de los terrenos agr&iacute;colas muestreados en Valle de Guadalupe.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La concentraci&oacute;n de amonio es muy baja porque se trata de un medio suficientemente aireado y el agua de riego es suficiente como para activar los procesos biol&oacute;gicos, que permiten la oxidaci&oacute;n de este cati&oacute;n hasta la formaci&oacute;n de nitratos. En contraste, 74%de los suelos estudiados presentan una cantidad superior a 15 mg kg&#45;<sup>1</sup> de nitratos. Desde luego, dicho valor pudiese ser catalogado como una oferta muy baja de nitr&oacute;geno, pero hay que considerar que se trata de suelos muy arenosos, donde se esperar&iacute;a que el nitr&oacute;geno, y sobre todo en forma de nitratos, se moviese r&aacute;pidamente, y no fue as&iacute;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&aacute;s a&uacute;n, en 61% de los casos evaluados se cuantificaron valores de 40 mg kg&#45;<sup>1</sup> de suelo &oacute; m&aacute;s concentraci&oacute;n de de nitratos. La situaci&oacute;n anterior tambi&eacute;n se apreci&oacute; para el f&oacute;sforo, cuya distribuci&oacute;n de frecuencia se presenta en la <a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>. En general, el contenido total de f&oacute;sforo en los suelos de Am&eacute;rica Latina es relativamente bajo, por ejemplo en &aacute;reas templadas, el contenido total de f&oacute;sforo var&iacute;a entre 0.02 y 0.08% y en promedio var&iacute;a alrededor de 0.05% (Fassbender, 1975). Por ello, es muy frecuente que se detecten concentraciones inferiores a 0.2 mg L&#45;<sup>1</sup> en la soluci&oacute;n del suelo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este caso ocurri&oacute; lo contrario (<a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a> izquierda), que implica que existe una alta concentraci&oacute;n de f&oacute;sforo en el medio ed&aacute;fico como se muestra en la <a href="/img/revistas/remexca/v3n1/a6f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a> derecha, donde se observa que 61 %de los suelos dicha concentraci&oacute;n supera el valor de 15 mg kg&#45;<sup>1</sup>. Cabe se&ntilde;alar que en algunos casos extremos las altas concentraciones de fosforo, pueden llegar a afectar el crecimiento y desarrollo del cultivo al inducir reacciones de antagonismo con micronutrientes met&aacute;licos, pero en la mayor&iacute;a s&oacute;lo se lograr&aacute; elevar los costos innecesariamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que se refiere al potasio, se encontraron valores mayores que 150mgkg&#45;<sup>1</sup> eincluso43%deloscasosmuestran cantidades superiores a 200 mg L&#45;<sup>1</sup>. Esto es frecuente en sistemas de producci&oacute;n de alta rentabilidad, puesto que se cree que mientras m&aacute;s potasio se adicione mejor responder&aacute; el cultivo; sin embrago, cuando la demanda de potasio del cultivo queda satisfecha, una aplicaci&oacute;n mayor no tendr&aacute; ning&uacute;n beneficio para el cultivo en rendimiento y calidad, sino s&oacute;lo ocasionar&aacute; incrementar los costos de producci&oacute;n de manera infructuosa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque para este trabajo no se midieron las aplicaciones de fertilizantes, las altas concentraciones de los nutrientes mayores (NPK) presentes en el suelo, pueden indicar que se est&aacute; aplicando mayor cantidad de fertilizante que la que requieren los cultivos. Por otro lado, la variaci&oacute;n de todos los micronutrientes en los suelos estudiados no presenta valores anormalmente altos; sin embargo, se aprecia que en algunos sitios su disponibilidad en el medio ed&aacute;fico es posible que no satisfaga la demanda de cultivos de alto rendimiento como la vid.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La salinidad en el Valle de Guadalupe s&oacute;lo ocurre en algunos terrenos agr&iacute;colas, cultivados con vid principalmente, la cual incluso llega a valores excesivamente altos (C<sub>Em&aacute;x</sub>= 17.24 dS m&#45;<sup>1</sup>), por lo que muy probablemente incidir&aacute; de manera negativa sobre la calidad y rendimiento de los productos agr&iacute;colas que ah&iacute; se cultivan. El 74 % de los suelos estudiados presenta una cantidad superior a 15 mg kg&#45;<sup>1</sup> de nitratos, y por tratarse de suelos arenosos se atribuyen problemas de contaminaci&oacute;n a las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados. No se tienen problemas de contaminaci&oacute;n por metales pesados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las fosas Calafia y El Porvenir, a partir de los 20 m de profundidad se incrementa la cantidad de sales a medida que se incrementa la profundidad de extracci&oacute;n o al menos hasta 60m. En la mayor&iacute;a de las muestras de suelos agr&iacute;colas analizadas se encontr&oacute; valores altos de los principales macronutrientes, por lo que se estima que hay exceso de aplicaci&oacute;n de fertilizantes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En terrenos con vi&ntilde;edos, las sales se est&aacute;n desplazando y acumulando de manera significativa tanto en sentido vertical como horizontal, esto es atribuido aun mal manejo del aguade riego que contiene una alta concentraci&oacute;n de sales (C<sub>Epromedio</sub>= 2124 &micro;mhos cm<sup>1</sup>). La salinidad del agua est&aacute; presente en todo acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe (clasificada como C3 y C4 en 85.9%), pero la salinidad del suelo (pH<sub>promedio</sub>= 7.6) no se presenta en el total de la superficie del valle; por lo tanto, el agua del acu&iacute;fero no es la &uacute;nica causante de dicho problema, el manejo del aguapara riego y la aplicaci&oacute;n de fertilizantes tambi&eacute;n contribuyen a la salinidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Literatura citada</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ayers, R. S. y Westcot, D. W. 1987. La calidad del agua en la agricultura. FAO. Riego y drenaj e. N&uacute;m .29, Rev. 1, Roma, Italia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757682&pid=S2007-0934201200010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Andrade, B. M. 1997. Actualizaci&oacute;n geohidrol&oacute;gica del Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California. Grupo Agroindustrial del Valle de Guadalupe. 60 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757684&pid=S2007-0934201200010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Badan, A. 2006. Balance del agua en el acu&iacute;fero Valle de Guadalupe. Oceanograf&iacute;a f&iacute;sica. CICESE. AAAS, San Diego, California. EE.UU.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757686&pid=S2007-0934201200010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Badan, A.; Kretzschmar, T.; Espejel, I.; Cavazos, T.; D'Acosta, H.; Vargas, P.; Mendoza, L.; Leyva, C.; Ar&aacute;mburo, G.; Daessl&eacute;, W. y Ahumada, B. 2005. Hacia un plan de manejo del agua en Valle de Guadalupe, Baja California. Revista de laAcademia Mexicana de Ciencias. 1&#45;13 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757688&pid=S2007-0934201200010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Campos, G. J. R. y Kretzschmar, T. 2008. Simulaci&oacute;n de flujo y escenarios de la explotaci&oacute;n a futuro del agua subterr&aacute;nea en el acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe, Baja California, M&eacute;xico. GEOS 28(2).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757690&pid=S2007-0934201200010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comisi&oacute;n Nacional del Agua (CONAGUA). 2002. Determinaci&oacute;n de la disponibilidad de agua en el acu&iacute;fero Guadalupe, estado de Baja California. Subgerencia de Evaluaci&oacute;n y Modelaci&oacute;n Hidrogeol&oacute;gica. Gerencia de Aguas Subterr&aacute;neas. Subdirecci&oacute;n General T&eacute;cnica. Comisi&oacute;n Nacional del Agua. D. F., M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757692&pid=S2007-0934201200010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comisi&oacute;n Nacional del Agua (CONAGUA). 2001. Acuerdo por el que se establece y da a conocer al p&uacute;blico en general la denominaci&oacute;n &uacute;nica de los acu&iacute;feros reconocidos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. D. F., M&eacute;xico. 88 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757694&pid=S2007-0934201200010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Daessl&eacute;, L. W.; Mendoza&#45;Espinosa, L. G.; Camacho&#45;Ibar, V. F.; Rozier, W.; Morton, O.; Van Dorst, L.; Lugo&#45;Ibarra, K. C.; Quintanilla&#45;Montoya, A. L. and Rodr&iacute;guez&#45;Pinal, A. 2006. The hydrogeochemistry of a heavily used aquifer in the Mexican wine&#45;producing Guadalupe Valley, Baja California. Environ. 51(1): 151&#45;159.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757696&pid=S2007-0934201200010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fassbender, H. W. 1975. Qu&iacute;mica de suelos. Con &eacute;nfasis en suelos de Am&eacute;rica Latina. Instituto Interamericano de ciencias Agr&iacute;colas de la OEA. Turrialba, Costa Rica. 396 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757698&pid=S2007-0934201200010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gobierno de Baja California. 2007. Diagn&oacute;stico ambiental. Baja California, M&eacute;xico. URL: <a href="http://www.bajacalifornia.gob.mx/spa/problematica/diagnosticoA.html" target="_blank">http://www.bajacalifornia.gob.mx/spa/problematica/diagnosticoA.html</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757700&pid=S2007-0934201200010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto Municipal de Investigaci&oacute;n y Planeaci&oacute;n de Ensenada, B.C. (IMIT). 2009. Programa sectorial de desarrollo urbano&#45;tur&iacute;stico de los valles vitivin&iacute;colas de la zona norte del municipio de Ensenada (regi&oacute;n del vino). Ensenada, B. C. 33 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757702&pid=S2007-0934201200010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kurczyn, R. J. A.; Kretzschmar, T. e Hinojosa, C. A. 2007. Evaluaci&oacute;n del escurrimiento superficial en el noreste del Valle de Guadalupe, B. C., M&eacute;xico, usando el m&eacute;todo de curvas numeradas y datos de sat&eacute;lite. Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757704&pid=S2007-0934201200010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lammers, G. 2009. Entrevista con Antonio Bad&aacute;n <i>(In Memoriam).</i> Historias del vino. URL: <a href="http://74.125.95.132/search?q=cache:rfsUvs2acFQJwww.vinisfera.com" target="_blank">http://74.125.95.132/search?q=cache:rfsUvs2acFQJwww.vinisfera.com</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757706&pid=S2007-0934201200010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">L&oacute;pez, R. M. y Silva, Z. M. 1999. Sistema experto para recomendaciones de cal en los suelos de Venezuela. Instituto Nacional de Investigaciones Agr&iacute;colas (INIA). Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Serie D&#45;No. 3. Maracay, Venezuela. 47 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757708&pid=S2007-0934201200010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">L&oacute;pez, N. P. A. 2008. Plan municipal de desarrollo 2008&#45;2010. Gobierno municipal de Ensenada, Baja California. M&eacute;xico. 152 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757710&pid=S2007-0934201200010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Monterrosas, F. J. A. 2009. Diversas intervenciones en la entregade las instalaciones de la Escuelade Enolog&iacute;a y Gastronom&iacute;a. Presidencia de la Rep&uacute;blica. D. F., M&eacute;xico. URL: <a href="http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/?contenido=42824" target="_blank">http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/?contenido=42824</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757712&pid=S2007-0934201200010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ponce, V. M. 2009. Hidrolog&iacute;a del arroyo El Barb&oacute;n&#45;Cuenca Guadalupe. <i>In:</i> coloquio para fortalecer el desarrollo del plan integral para la sustentabilidad del acu&iacute;fero del Valle de Guadalupe. Universidad Estatal de San Diego. San Diego, California, EE.UU.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757714&pid=S2007-0934201200010000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ponce, V. M. 2009a. Manejo sustentable del agua en el Valle de Ojos Negros, Baja California, M&eacute;xico. San Diego SU, UABC, INIFAP. 50p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757716&pid=S2007-0934201200010000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Richards, L. A. 1985. Diagn&oacute;stico y rehabilitaci&oacute;n de suelos salinos y s&oacute;dicos. 6<sup>ta</sup> edici&oacute;n. Editorial Limusa. D. F., M&eacute;xico. 172 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757718&pid=S2007-0934201200010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Secretar&iacute;a de Desarrollo Rural (SEDESOL). 2006. Programa de desarrollo regional. Regi&oacute;n del vino. Ensenada, Baja California, M&eacute;xico. 138 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757720&pid=S2007-0934201200010000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 2001. Aprovechamiento de arena en el arroyo El Barb&oacute;n. Estudio de impacto ambiental. URL: <a href="http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bc/resumenes/2001/02BC2001M0015.html" target="_blank">http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bc/resumenes/2001/02BC2001M0015.html</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757722&pid=S2007-0934201200010000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">V&aacute;zquez, G. R. 2000. Posibles efectos en los recursos hidr&aacute;ulicos subterr&aacute;neos de los aprovechamientos de materiales p&eacute;treos en los cauces de arroyos. Gaceta electr&oacute;nica del CICESE. Ensenada, Baja California, M&eacute;xico. 7 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757724&pid=S2007-0934201200010000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Waller, B. C.; Mendoza, E. L.; Medell&iacute;n, A. J. y Lund, J. R. 2009. Optimizaci&oacute;n econ&oacute;mico&#45;ingenieril del suministro agr&iacute;cola y urbano: una aplicaci&oacute;n de re&uacute;so del agua en Ensenada, Baja California, M&eacute;xico. Ingenier&iacute;a hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico. 4:87&#45;103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7757726&pid=S2007-0934201200010000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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