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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Soils adjacent to oil facilities in Mexico could potentially be affected by crude-oil or oil-derivative spills or leaks. While the environmental legal framework sets forth, through Mexican official standards, the maximum allowable limits of hydrocarbons in soil and the remediation guidelines, the geochemical parameters used are no guarantee that the original conditions of soil are recovered. The functioning and resilience of the altered properties of remediated oil-polluted soil require measuring the efficiency of commercial remediation through parameters not included in NOM-138-SEMARNAT/SA1-2008. For this reason, the aim of this investigation was to identify the physical and chemical properties of remediated soil to prove the recovery of soil quality relative to the parameters of an adjacent and taxonomically similar soil. Parameters determined include total petroleum hydrocarbons (TPH), eight physical and 10 chemical properties of a remediated soil in an area of 0.85 ha and these were compared with figures obtained from samples collected in 0.377 ha of an adjacent control Fluvisol. Samples were collected at two depths (0-15 and 15-30 cm). Statistical differences (p < 0.01) were observed between both soil types for TPH, resistance to penetration (RP), bulk density (Bd), moisture at field capacity (MFC), water retention (WR), basic infiltration (Bi), clay and silt; also, on the following chemical properties: hydrogen potential (pH), electrical conductivity (EC), organic matter (OM), total nitrogen (N), usable phosphorus (P), exchangeable potassium (K), exchangeable calcium (Ca), exchangeable magnesium (Mg), exchangeable sodium (Na) and cation-exchange capacity (CEC). A negative correlation (p < 0.01) was identified beween TPH and 10 physical and chemical variables, among them Bi (-0.926) and MFC (-0.914), evidencing that remediated soil remains affected. A significant (p < 0.01) posi-tive correlation was found between TPH and six physical and chemical variables, such as Bd (0.935) and RP (0.928), which reveals the origin of soil degradation. The data show that soil quality remains affected, and hence the physical and chemical remediation was ineffective, so that new remediation processes are required, preferably biological ones. This study provides information for selecting physical and chemical indicators of soil to enable a better follow-up of the remediation process until soil is deemed remediated.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Efecto de la restauraci&oacute;n de un fluvisol contaminado con petr&oacute;leo crudo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Effect of the restoration of a fluvisol contaminated with crude oil</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Antonio TRUJILLO&#45;NARC&Iacute;A<sup>1</sup>*, Mar&iacute;a del Carmen RIVERA&#45;CRUZ<sup>1</sup>, Luz del Carmen LAGUNES&#45;ESPINOZA<sup>1</sup>, David Jes&uacute;s PALMA&#45;L&Oacute;PEZ<sup>1</sup>, Sa&uacute;l SOTO&#45;S&Aacute;NCHEZ<sup>1</sup> y Gustavo RAM&Iacute;REZ&#45;VALVERDE<sup>2</sup></b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Colegio de Postgraduados Campus Tabasco, km 2 Perif&eacute;rico Carlos A. Molina., H. C&aacute;rdenas, Tabasco, M&eacute;x. CP 86570.</i> *Autor responsable; <a href="mailto:atrujillonarcia@hotmail.com">atrujillonarcia@hotmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco km 36.5, Montecillo, Edo. M&eacute;xico, M&eacute;xico, CP 36230</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido mayo 2011,    <br> 	aceptado julio 2012</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">Los suelos aleda&ntilde;os a instalaciones petroleras en M&eacute;xico tienen riesgos de ser afectados por fugas o derrames de petr&oacute;leo crudo o sus derivados. No obstante que el marco legal ambiental establece, a trav&eacute;s de las normas oficiales mexicanas, los l&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles de hidrocarburos en suelos y los lineamientos para la remediaci&oacute;n, los par&aacute;metros geoqu&iacute;micos utilizados no garantizan la recuperaci&oacute;n de las condiciones originales del suelo. El funcionamiento y la resiliencia de las propiedades alteradas del suelo contaminado con petr&oacute;leo y restaurado, requieren la medici&oacute;n de la eficiencia de la restauraci&oacute;n comercial a trav&eacute;s de par&aacute;metros que no est&aacute;n incluidos en la NOM&#45;138&#45;SEMARNAT/SA1&#45;2008. Por ello, el objetivo de este estudio fue identificar las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo restaurado para demostrar la recuperaci&oacute;n de la calidad del suelo comparado con los valores correspondientes al suelo aleda&ntilde;o taxon&oacute;micamente similar. Se determinaron la cantidad de hidrocarburos totales del petr&oacute;leo (HTP), ocho propiedades f&iacute;sicas y 10 qu&iacute;micas de un suelo restaurado en una extensi&oacute;n de 0.85 ha y se compar&oacute; con los valores de muestras colectadas en 0.377 ha de un Fluvisol testigo aleda&ntilde;o. Se colectaron muestras a dos profundidades (0&#45;15 y 15&#45;30 cm). Se identificaron diferencias estad&iacute;sticas (p&lt;0.01) entre ambos suelos para HTP, resistencia a la penetraci&oacute;n (RP), densidad aparente (Dap), humedad a capacidad de campo (HCC), retenci&oacute;n de agua (RA), infiltraci&oacute;n b&aacute;sica (Ib), arcilla y limo; igualmente en las propiedades qu&iacute;micas potencial hidr&oacute;geno (pH), conductividad el&eacute;ctrica (CE), materia org&aacute;nica (MO), nitr&oacute;geno total (N), f&oacute;sforo aprovechable (P), potasio intercambiable (K), calcio intercambiable (Ca), magnesio intercambiable (Mg), sodio intercambiable (Na) y capacidad de intercambio cati&oacute;nico (CIC). Se identific&oacute; correlaci&oacute;n negativa (p&lt;0.01) entre HTP con 10 variables f&iacute;sicas y qu&iacute;micas destacando Ib (&#45;0.926) y HCC (&#45;0.914), lo que evidencia que el suelo restaurado permanece afectado. La correlaci&oacute;n fue positiva y significativa (p&lt;0.01) entre HTP con seis variables f&iacute;sicas y qu&iacute;micas sobresaliendo Dap (0.935) y RP (0.928), lo cual muestra el origen de la degradaci&oacute;n del suelo. Los datos indican que la calidad del suelo contin&uacute;a modificada, de modo que la restauraci&oacute;n f&iacute;sica y qu&iacute;mica no fue eficaz y se requiere de nuevos procesos de restauraci&oacute;n, de preferencia de naturaleza biol&oacute;gica. Este estudio aporta informaci&oacute;n para la selecci&oacute;n de indicadores f&iacute;sicos y qu&iacute;micos del suelo que permitan un mejor seguimiento de su proceso de restauraci&oacute;n, hasta considerarlo restaurado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> compactaci&oacute;n, densidad aparente, humedad, infiltraci&oacute;n b&aacute;sica, retenci&oacute;n de agua, textura.</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">Soils adjacent to oil facilities in Mexico could potentially be affected by crude&#45;oil or oil&#45;derivative spills or leaks. While the environmental legal framework sets forth, through Mexican official standards, the maximum allowable limits of hydrocarbons in soil and the remediation guidelines, the geochemical parameters used are no guarantee that the original conditions of soil are recovered. The functioning and resilience of the altered properties of remediated oil&#45;polluted soil require measuring the efficiency of commercial remediation through parameters not included in NOM&#45;138&#45;SEMARNAT/SA1&#45;2008. For this reason, the aim of this investigation was to identify the physical and chemical properties of remediated soil to prove the recovery of soil quality relative to the parameters of an adjacent and taxonomically similar soil. Parameters determined include total petroleum hydrocarbons (TPH), eight physical and 10 chemical properties of a remediated soil in an area of 0.85 ha and these were compared with figures obtained from samples collected in 0.377 ha of an adjacent control Fluvisol. Samples were collected at two depths (0&#45;15 and 15&#45;30 cm). Statistical differences (p &lt; 0.01) were observed between both soil types for TPH, resistance to penetration (RP), bulk density (Bd), moisture at field capacity (MFC), water retention (WR), basic infiltration (Bi), clay and silt; also, on the following chemical properties: hydrogen potential (pH), electrical conductivity (EC), organic matter (OM), total nitrogen (N), usable phosphorus (P), exchangeable potassium (K), exchangeable calcium (Ca), exchangeable magnesium (Mg), exchangeable sodium (Na) and cation&#45;exchange capacity (CEC). A negative correlation (p &lt; 0.01) was identified beween TPH and 10 physical and chemical variables, among them Bi (&#45;0.926) and MFC (&#45;0.914), evidencing that remediated soil remains affected. A significant (p &lt; 0.01) posi&#45;tive correlation was found between TPH and six physical and chemical variables, such as Bd (0.935) and RP (0.928), which reveals the origin of soil degradation. The data show that soil quality remains affected, and hence the physical and chemical remediation was ineffective, so that new remediation processes are required, preferably biological ones. This study provides information for selecting physical and chemical indicators of soil to enable a better follow&#45;up of the remediation process until soil is deemed remediated.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> compaction, bulk density, moisture, basic infiltration, water retention, texture.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<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">La importancia del suelo reside en los servicios ambientales de soporte, regulaci&oacute;n, provisi&oacute;n y culturales que proporciona al ser humano (SEMARNAT 2009). Este recurso natural es el soporte de los organismos, act&uacute;a como reserva de sustancias org&aacute;nicas y minerales, regula los intercambios y flujos en el ecosistema, es el sitio de la transformaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica, adem&aacute;s es un sistema de purificaci&oacute;n y amortiguamiento de las sustancias t&oacute;xicas (Gobat <i>et</i> al. 2004). Las actividades productivas realizadas por el hombre alteran el estatus del suelo, ejemplos son los vertidos industriales y los hidrocarburos procedentes de refiner&iacute;as o de los derrames de petr&oacute;leo durante el transporte (Seo&aacute;nez <i>et al.</i> 1999), derrames desde las presas de decantaci&oacute;n de los pozos petroleros (Beltr&aacute;n 1985) &oacute; por depositaci&oacute;n atmosf&eacute;rica (Siebe <i>et al.</i> 1997, Jim&eacute;nez 2002) de residuos de la quema de combustibles f&oacute;siles de fuentes fijas y m&oacute;viles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la zona continental del sureste de M&eacute;xico la exploraci&oacute;n y la perforaci&oacute;n petrolera se iniciaron de manera comercial durante la d&eacute;cada de 1940. A finales de los a&ntilde;os cincuenta se inici&oacute; la perforaci&oacute;n en la regi&oacute;n noroeste del estado de Tabasco y a partir de 1973 aument&oacute; la superficie por el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en el &aacute;rea Comalcalco&#45;Terciario. La industria petrolera en Tabasco se consolid&oacute; como &aacute;rea productiva por los vol&uacute;menes de petr&oacute;leo crudo y gas (West <i>et al.</i> 1976, Tudela 1989, Ortiz 2009) pero origin&oacute; la degradaci&oacute;n del suelo debido a frecuentes derrames de petr&oacute;leo crudo (Beltr&aacute;n 1985, CODEZPET 1985, Gonz&aacute;lez 1995, CIMADES 1997) o por depositaci&oacute;n atmosf&eacute;rica (Siebe <i>et al.</i> 1997) de part&iacute;culas transportadas por el aire. Las estad&iacute;sticas oficiales de las emergencias ambientales por derrames de petr&oacute;leo empezaron a registrarse en Tabasco en 1992 (Gonz&aacute;lez 1995). Seg&uacute;n la Procuradur&iacute;a Federal de Protecci&oacute;n al Ambiente (PROFEPA) durante el periodo de 1993 a 2009 ocurrieron en M&eacute;xico 7998 emergencias ambientales, de las cuales 1315 (16.44 %) sucedieron en Tabasco. El 92.6 % de los derrames o fugas de petr&oacute;leo se acumularon en el suelo debido principalmente a fugas de ductos (PROFEPA 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El marco legal ambiental en M&eacute;xico, en particular la Ley General del Equilibrio Ecol&oacute;gico y la Protecci&oacute;n al Ambiente, establece que los suelos contaminados con materiales peligrosos deben ser restaurados para que recuperen sus condiciones originales. La norma oficial mexicana NOM&#45;138&#45;SEMARNAT/ SA1&#45;2008 (DOF 2010) se refiere a los procedimientos para el muestreo y las especificaciones para la caracterizaci&oacute;n y remediaci&oacute;n del suelo contaminado por derrames de petr&oacute;leo. Esta norma es de naturaleza geoqu&iacute;mica porque s&oacute;lo considera el cumplimiento de concentraciones m&aacute;ximas permisibles de las fracciones ligera, mediana, pesada; la fracci&oacute;n soluble benceno&#45;tolueno&#45;etilbenceno&#45;xileno (BTEX) y los hidrocarburos arom&aacute;ticos polic&iacute;clicos (HAP). Otro rasgo de esta NOM se refiere a especificaciones ambientales para la remediaci&oacute;n del suelo. Una indica que no deben generarse mayores alteraciones ambientales que las producidas por el petr&oacute;leo derramado, otra condiciona que el uso de formulaciones qu&iacute;micas no debe alterar las caracter&iacute;sticas y las propiedades del ecosistema. No obstante que estas especificaciones son de observancia obligatoria, persisten concentraciones altas de HTP en suelos restaurados en Tabasco (L&oacute;pez 2010), e incluso las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de Fluvisoles, Vertisoles y Gleysoles restaurados permanecen alteradas en detrimento de los procesos ambientales, de la bio&#45;diversidad y de la fertilidad del suelo (Rivera 2001, Trujillo&#45;Narc&iacute;a y Rivera&#45;Cruz 2006, Trujillo&#45;Narc&iacute;a <i>et al.</i> 2006, Dorantes <i>et al.</i> 2010, Jim&eacute;nez <i>et al.</i> 2010, L&oacute;pez 2010, L&oacute;pez <i>et al.</i> 2010, Orozco <i>et al.</i> 2010, Ram&iacute;rez <i>et al.</i> 2010, Salvador 2010, Rivera&#45;Cruz <i>et al.</i> 2011, Trujillo&#45;Narc&iacute;a <i>et al.</i> 2011). El objetivo de este estudio fue seleccionar propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo que permitan evaluar la eficacia de la restauraci&oacute;n de un Fluvisol contaminado por el derrame de petr&oacute;leo crudo y la recuperaci&oacute;n de su calidad.</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"><b>Ubicaci&oacute;n general y caracter&iacute;sticas ambientales del sitio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sitio de estudio se localiza en la rancher&iacute;a Los Cedros, municipio de Cunduac&aacute;n, Tabasco <b>(<a href="#f1">Fig. 1</a>).</b> El sitio forma parte de la planicie aluvial tabasque&ntilde;a frente al Golfo de M&eacute;xico. El clima seg&uacute;n K&ouml;ppen es Amf, con promedio de 2200 mm de precipitaci&oacute;n durante el a&ntilde;o y temperatura media anual mayor de 22 &deg;C. El material geol&oacute;gico es del Cuaternario, el suelo es de origen palustre y tiene textura fina (INEGI 2001). El terreno estudiado consta de 1.227 ha, 0.85 corresponden al suelo restaurado y 0.377 ha al testigo, aleda&ntilde;o al este del suelo restaurado.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v28n4/a11f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Emergencia ambiental (derrame de petr&oacute;leo crudo)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con el bolet&iacute;n de prensa no. 125 de PEMEX Regi&oacute;n Villahermosa, del 26 de junio de 2006, el derrame de 50 barriles de petr&oacute;leo del oleogasoducto de 24 pulgadas de di&aacute;metro ocurri&oacute; en el derecho de v&iacute;a localizado en el km 1+992 de la bater&iacute;a Oxiacaque a la bater&iacute;a &Iacute;ride. Esta emergencia ambiental fue restaurada mediante el contrato 425027810 asignado a una empresa privada y con fecha de terminaci&oacute;n el 23 de diciembre de 2006 (PEMEX 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Suelo testigo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El suelo testigo es un Fluvisol &eacute;utrico <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Fig. 2a</a>)</b> con seis horizontes localizado en las coordenadas 18&deg; 03' 19.5" latitud norte y 93&deg; 03' 23.4" longitud oeste. La textura es migaj&oacute;n en el horizonte superficial, cambia a arenosa en la parte intermedia y es limosa o limo&#45;arcillosa a partir de 71 cm de profundidad. La estructura es columnar muy fina, fina y mediana en el primer horizonte, granular fina y muy fina en horizontes arenosos y columnar mediana en el horizonte seis (93/97&#45;105 cm de profundidad). No se encontr&oacute; agua fre&aacute;tica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Suelo restaurado</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El suelo restaurado se localiza en las coordenadas 18&deg; 03' 20.9" latitud norte y 93&deg; 03' 20.8" longitud oeste, tiene rasgos morfol&oacute;gicos diferentes <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Figs. 2b, c</a>)</b> comparado con el suelo testigo, por efecto del petr&oacute;leo crudo derramado y tambi&eacute;n por la remoci&oacute;n del suelo, por el mezclado mec&aacute;nico con maquinaria, por el paso continuo de la maquinaria y posiblemente por las sustancias qu&iacute;micas de la tecnolog&iacute;a aplicada. La morfolog&iacute;a del suelo restaurado es heterog&eacute;nea, la cantidad y el espesor de las capas es variable; el color de la matriz, la abundancia y el tama&ntilde;o de las motas oscuras con fuerte olor de petr&oacute;leo. Existen numerosas grietas y macroagregados en el suelo, se acent&uacute;a durante el periodo de sequ&iacute;a, marzo a junio <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Figs. 2d, 2e</a>).</b> Se encontraron enterrados pedazos de pl&aacute;stico negro <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Fig. 2e</a>)</b> utilizado como membrana para evitar la entrada de lixiviados en el suelo durante el tratamiento del suelo en las presas, grava hasta de cinco cm de longitud y numerosos pedazos de escombro de cemento hasta de 30 cm de largo, transportados junto con el suelo desde el &aacute;rea de tratamiento. Este material al&oacute;ctono causa retrasos durante la mecanizaci&oacute;n del terreno. La delimitaci&oacute;n de las capas se realiz&oacute; por el color de la matriz. El agua fre&aacute;tica con abundante iridiscencia y fuerte olor de petr&oacute;leo se localiz&oacute; a partir de 68 cm de profundidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tecnolog&iacute;a de restauraci&oacute;n aplicada al suelo contaminado</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La restauraci&oacute;n consisti&oacute; en la aplicaci&oacute;n de un tratamiento f&iacute;sico y qu&iacute;mico <i>ex situ.</i> Se excav&oacute; con retroexcavadora hasta de 3 m de profundidad, el suelo se traslad&oacute; a presas de tratamiento construidas sobre la pera del pozo petrolero Oxiacaque 41, localizado a 1 km al noreste del sitio restaurado. Aunque la compa&ntilde;&iacute;a que restaur&oacute; el sitio no proporcion&oacute; las especificaciones t&eacute;cnicas de la tecnolog&iacute;a aplicada s&iacute; fue dada a conocer por personal que realiz&oacute; el trabajo y tambi&eacute;n por el propietario del terreno. La tecnolog&iacute;a de restauraci&oacute;n consisti&oacute; de seis etapas secuenciales. Primero, la recuperaci&oacute;n por gravedad del petr&oacute;leo liberado por el suelo y captado en una presa de lixiviaci&oacute;n. Segundo la adici&oacute;n de surfactantes en el suelo, el surfactante diluido en agua en proporci&oacute;n de 1:10. Tercero la remoci&oacute;n continua, con retroexcavadora mec&aacute;nica, de los mont&iacute;culos del suelo m&aacute;s surfactante. Cuarto la recuperaci&oacute;n de los lixiviados en una presa. La quinta etapa fue la recuperaci&oacute;n del aceite sobrenadante a trav&eacute;s de separaci&oacute;n por densidades, por &uacute;ltimo la sexta etapa fue la adici&oacute;n de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno. El suelo tratado fue transportado de regreso al sitio en camiones de volteo y en g&oacute;ndolas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Excavaci&oacute;n de pozos agrol&oacute;gicos para el estudio de la morfolog&iacute;a del suelo</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se excavaron seis pozos agrol&oacute;gicos, dos en el suelo testigo, dos en el restaurado 1 y dos en el restaurado 2. La excavaci&oacute;n del suelo se realiz&oacute; hasta 1.2 m de profundidad porque a partir de 1.4 m se encuentran siete ductos que transportan gas, petr&oacute;leo o nitr&oacute;geno. La superficie de 0.85 ha del suelo restaurado se dividi&oacute; en dos partes, el restaurado 1 <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Fig. 2b</a>)</b> es un suelo que limita severamente la diversidad y el crecimiento vegetal, s&oacute;lo crece una especie no cultivada de pasto <i>(Cynodon</i> sp), la biomasa vegetal seca vari&oacute; de 0.0 a 17.9 g/m<sup>2</sup>. La primera capa tiene 10 cm o menor espesor y la segunda hasta 120 cm. El suelo restaurado 2 tiene la primera capa hasta de 47 cm de espesor <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Fig. 2c</a>),</b> el crecimiento vegetal es menos afectado y existe mayor diversidad de espec&iacute;menes vegetales de ciper&aacute;ceas <i>(Cyperus</i> spp), po&aacute;ceas <i>(Cynodon</i> spp, <i>Echinochloa</i> sp, <i>Paspalum</i> spp y <i>Setaria</i> sp), convolvul&aacute;ceas <i>(Ipomoea</i> sp y <i>Jacquemontania</i> sp), leguminosas <i>(Alysicarpus</i> sp, <i>Cassia</i> sp, <i>Crotalaria</i> sp, <i>Desmodium</i> sp y <i>Mimosa</i> spp) y malv&aacute;ceas <i>(Malachra</i> sp) (Jim&eacute;nez <i>et al.</i> 2011, Trujillo&#45;Narc&iacute;a <i>et al.</i> 2011). La biomasa vegetal seca del suelo testigo fluctu&oacute; de 778 a 1293.13 g/m<sup>2</sup>. En ninguno de los dos suelos restaurados se encontr&oacute; fauna del suelo, s&oacute;lo pocas conchas de caracoles muertos; en cambio en el suelo testigo la abundancia y diversidad incluy&oacute; an&eacute;lidos, nem&aacute;todos, ar&aacute;cnidos, &aacute;caros, moluscos, dipl&oacute;podos, quil&oacute;podos, is&oacute;podos, col&eacute;mbolos, dipluros, cole&oacute;pteros, himen&oacute;pteros, dicti&oacute;pteros, hem&iacute;pteras, larvas y huevos de insectos y cocones de an&eacute;lidos. Los grupos m&aacute;s abundantes fueron himen&oacute;pteros, dicti&oacute;pteros e is&oacute;podos. La microflora del suelo restaurado tiene densidad m&aacute;xima de 10<sup>3</sup> UFC de bacterias totales por gramo de suelo y el testigo hasta 10<sup>7</sup> UFC.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Colecta, preparaci&oacute;n de muestras y an&aacute;lisis f&iacute;sico y qu&iacute;mico del suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio de las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo se realiz&oacute; en muestras de los suelos testigo, restaurado 1 y restaurado 2. Se colectaron de cada suelo cuatro muestras simples de la profundidad 0&#45;15 cm e igual cantidad de la profundidad 15&#45;30 cm. El total de muestras analizadas fue 12 de la primera profundidad y 12 de la segunda, siendo un total de 24. Las muestras se secaron bajo sombra a temperatura ambiente, se molieron con mazo de madera y se tamizaron en mallas de 0.5 y 2 mm de abertura. Los an&aacute;lisis f&iacute;sicos y qu&iacute;micos se realizaron de acuerdo con las rutinas especificadas en el NOM&#45;021&#45;REC&#45;NAT&#45;2000 (DOF 2002) y otras rutinas especificadas en la <b><a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c1.jpg" target="_blank">cuadro I</a>.</b> Se realizaron 18 an&aacute;lisis f&iacute;sicos y qu&iacute;micos de cada muestra de suelo y cuatro repeticiones de cada variable indicada en el <b><a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c1.jpg" target="_blank">cuadro I</a>.</b> El estudio morfol&oacute;gico del suelo se hizo de cada horizonte y de cada capa (Cuanalo 1990). Estas variables no est&aacute;n incluidas en la NOM&#45;138&#45;SEMARNAT/SA1&#45;2008.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Colecta, identificaci&oacute;n y an&aacute;lisis de muestras para petr&oacute;leo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras para el an&aacute;lisis de HTP se colectaron de acuerdo con las indicaciones establecidas en la NOM&#45;138&#45;SEMARNAT/SA1&#45;2008 (DOF 2010). La muestra se introdujo en frasco nuevo de vidrio, lavado con hexano grado anal&iacute;tico, con tapa herm&eacute;tica de tefl&oacute;n, se mantuvo a 4 &deg;C tanto en campo como en laboratorio. Se tomaron muestras duplicadas y se identificaron con etiquetas, en cada una se anotaron el nombre, fecha de muestreo, sitio y profundidad de muestreo. La extracci&oacute;n de los HTP se efectu&oacute; durante ocho horas de reflujo con CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Merck para an&aacute;lisis) en equipo soxhlet (EPA 1986). La cuantificaci&oacute;n se realiz&oacute; por gravimetr&iacute;a, se utiliz&oacute; una balanza anal&iacute;tica con precisi&oacute;n de 0.001 g. Cada 10 muestras se utiliz&oacute; un patr&oacute;n interno con 150 000 mg/kg de HTP, la recuperaci&oacute;n vari&oacute; de 89 a 97 %. Igualmente se utiliz&oacute; una muestra blanco (arena lavada).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interpretaci&oacute;n de contenidos de petr&oacute;leo y de las propiedades del suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La interpretaci&oacute;n de los resultados de los an&aacute;lisis f&iacute;sicos y qu&iacute;micos del suelo fue mediante comparaci&oacute;n con los valores especificados en la NOM&#45;021&#45;RECNAT&#45;2000 (DOF 2002). Las variables f&iacute;sicas no incluidas en esta norma mexicana, enlistadas en el <b><a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c1.jpg" target="_blank">cuadro I</a>,</b> se interpretaron tomando como referencia los valores del suelo testigo. La interpretaci&oacute;n de los contenidos de petr&oacute;leo del suelo restaurado se realiz&oacute; mediante comparaci&oacute;n con los resultados del suelo testigo. Se aplic&oacute; an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n y la prueba de comparaci&oacute;n de medias (Tukey, p&lt;0.01) con el procedimiento PROC GLM, SAS versi&oacute;n 9.1.3 (SAS 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Concentraci&oacute;n de hidrocarburos totales del petr&oacute;leo en el suelo</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La capa superficial (0&#45;15 cm) del suelo restaurado tiene olor de petr&oacute;leo, las cantidades de HTP variaron de 21 699 a 22 800 mg/kg base seca y en la capa subyacente (15&#45;30 cm) fueron 26 596 a 29 874 mg <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>).</b> En los suelos restaurados 1 y 2 existen gradientes de cantidades de petr&oacute;leo que aumentan con la profundidad. La menor intensidad de olor de petr&oacute;leo y la menor cantidad en la capa superficial puede estar relacionado con la atenuaci&oacute;n natural por procesos f&iacute;sicos, qu&iacute;micos o biol&oacute;gicos, aunque no se descarta que sea una capa menos contaminada de origen. Otro factor que puede estar repercutiendo en la disminuci&oacute;n del petr&oacute;leo es la remoci&oacute;n del suelo, aireaci&oacute;n y oxigenaci&oacute;n producida por la mecanizaci&oacute;n del terreno con barbecho y rastreo con tractor para la siembra de cultivos como ma&iacute;z, mel&oacute;n y pepino. La presencia de manchas oscuras en las capas subyacentes <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Figs. 2b, 2c</a>)</b> contienen mayores cantidades de HTP hasta 60 000 mg/kg de HTP.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas del suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El color de la matriz del suelo testigo <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Fig. 2a</a>)</b> es pardo gris&aacute;ceo muy oscuro (10YR3/2) en el horizonte superficial (0&#45;10/13 cm) originado por la acumulaci&oacute;n de MO, en los horizontes subyacentes aumenta la intensidad del color a 3/8 respecto al superficial, debido a la mayor cantidad de arena y al proceso de lavado vertical por el paso del agua, aunque nuevamente disminuye cuatro unidades la intensidad al pasar de 3/8 a 3/4, aparentemente por los procesos de reducci&oacute;n existentes en el horizonte m&aacute;s profundo (93/97&#45;105 cm). En el suelo restaurado la matriz dominante es menos oscura (10YR3/3, pardo oscuro) <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Figs. 2b, c</a>)</b> que la matriz del suelo testigo, posiblemente por la remoci&oacute;n y mezclado del suelo extra&iacute;do desde tres metros de profundidad, aunque puede ser oscuro por la presencia de hasta 60 000 mg/kg de petr&oacute;leo. En cuanto a las motas y vetas del suelo testigo variaron de gris muy oscuro (10YR3/1) por la presencia de materia org&aacute;nica en los horizontes 1 (0&#45;10/13 cm) y 2 (10/13&#45;15/23 cm) a pardo amarillento (10YR5/4) en el horizonte 1. El color de las motas del suelo restaurado es contrastante con las del suelo testigo ya que aumentaron tanto el brillo como la intensidad en el intervalo de pardo amarillento (10YR5/8), amarillo (10YR7/8) a rojo claro (2.5Y6/6), lo cual parece ser que se relaciona con el material al&oacute;ctono s&oacute;lido de hasta 4 cm de ancho con &oacute;xidos de Fe. Seg&uacute;n comunicaci&oacute;n verbal del propietario del terreno restaurado, este material al&oacute;ctono procede de un suelo localizado a 600 m al noreste del sitio restaurado, donde maquinaria de la compa&ntilde;&iacute;a restauradora excav&oacute; el suelo para formar un jag&uuml;ey para uso en ganader&iacute;a bovina (estanque para agua). La raz&oacute;n de la excavaci&oacute;n es disponer de suelo limpio para mezclarlo con el suelo contaminado o restaurado, de modo que la mezcla suelo&#45;suelo reduce la cantidad de petr&oacute;leo en el suelo en un tiempo corto. El suelo restaurado tiene motas oscuras hasta de 17 cm de ancho, de colores gris (5YR4/1) y negro (7.5YR3/0), ocupan del 10 al 25 % del &aacute;rea de la capa <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Figs. 2b, 2c</a>),</b> al fragmentar el terr&oacute;n libera fuerte olor de petr&oacute;leo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La resistencia a la penetraci&oacute;n del suelo tiene diferencias entre los dos suelos restaurados con relaci&oacute;n al suelo testigo <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>).</b> El suelo testigo tiene un m&aacute;ximo de 1.3 Mpa de resistencia pero los suelos restaurados registraron hasta 7.2 en la capa superficial de 0&#45;15 cm y aument&oacute; a 8.2 Mpa en la capa subyacente del suelo restaurado 1, donde el crecimiento vegetal y la diversidad fueron menores comparado con el suelo testigo (informaci&oacute;n no incluida en el presente documento).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el suelo restaurado la densidad aparente (Dap) aument&oacute; 81 % y la infiltraci&oacute;n b&aacute;sica (Ib) disminuy&oacute; 83.3 veces <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>),</b> posiblemente por la compactaci&oacute;n causada por el paso continuo de camiones cargados hasta con 30 t de suelo restaurado por viaje m&aacute;s 20 t de peso de la unidad; por el paso continuo de motoconformadoras y retroexcavadoras durante la distribuci&oacute;n del suelo restaurado en el sitio afectado. La mayor Dap fue 2.1 g/mL en la profundidad 15&#45;30 cm del suelo restaurado 2 y la Ib cambi&oacute; de 8.33 a 0.1 cm/h. La correlaci&oacute;n fue inversamente proporcional <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>)</b> entre la Ib y la Dap (r<sup>2</sup> = 0.965) y tambi&eacute;n entre los contenidos de petr&oacute;leo respecto a la Ib (r<sup>2</sup> = 0.937). La humedad a capacidad de campo mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas, se caracteriz&oacute; porque disminuy&oacute; hasta 138 % la retenci&oacute;n de humedad del suelo restaurado con respecto al suelo testigo <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>).</b> En pruebas de retenci&oacute;n de agua realizadas en laboratorio con muestras de suelo molido y tamizado (suelo alterado) se identific&oacute; que el suelo restaurado retiene 28 % menos agua que el suelo testigo. La correlaci&oacute;n entre ambas variables fue igualmente negativa (r<sup>2</sup> = 0.84) <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>).</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La textura del suelo tambi&eacute;n registr&oacute; cambios sustanciales en las proporciones de arcilla y limo pero no en la fracci&oacute;n arena <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>).</b> La textura del suelo testigo es franco y franco&#45;arcillosa y la del suelo restaurado cambi&oacute; a arcillosa debido al incremento de la arcilla de 27 a 42 %, y en consecuencia la disminuci&oacute;n de la proporci&oacute;n de limo de 49 a 32 %. El aumento de la cantidad de arcilla puede estar asociado con la inversi&oacute;n de las partes profundas del suelo restaurado, hasta tres metros de profundidad y la revoltura mec&aacute;nica de posibles horizontes arcillosos subyacentes con el limo de los horizontes superficiales del suelo. Sin embargo, la presencia de minerales secundarios de &oacute;xidos de Fe evidencia que no corresponde al suelo de origen aluvial t&iacute;pico de un Fluvisol de la regi&oacute;n. Este suelo al&oacute;ctono se asocia con los rasgos morfol&oacute;gicos y de color t&iacute;picos de Acrisoles o Luvisoles localizados a 600 m al noreste del sitio restaurado. La estructura del Fluvisol testigo es columnar muy fina, fina y mediana en el primer horizonte, granular fina y muy fina en horizontes arenosos y columnas medianas en el horizonte seis (93/97&#45;105 cm de profundidad). La estructura del suelo restaurado fue modificada, la m&aacute;s frecuente es columnar muy grande, asimismo se encuentran macroagregados f&aacute;cilmente separables de hasta 70 cm de altura <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f2.jpg" target="_blank">Figs. 2d, 2e</a>).</b> La presencia de numerosas grietas, originadas por el efecto de la textura arcillosa (39 a 42.5 %) y magnificadas posiblemente por el efecto aglutinante e hidr&oacute;fobo del petr&oacute;leo, puede ser la causa de la formaci&oacute;n de macroagregados que se separan f&aacute;cilmente como si fuesen corteza seca de &aacute;rboles muertos. Entre las grietas de los agregados grandes es donde ocurren da&ntilde;os por rompimiento de las ra&iacute;ces, y el flujo del agua pasa a las capas subyacentes del suelo, de modo que la retenci&oacute;n del agua en el espacio poroso es alterada. Se encontr&oacute; tambi&eacute;n estructura laminar grande y muy grande.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas del suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El pH del suelo registr&oacute; cambios <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c3.jpg" target="_blank">Cuadro III</a>)</b> por efecto de la presencia de petr&oacute;leo o por la aplicaci&oacute;n de los procesos de restauraci&oacute;n del suelo mediante tecnolog&iacute;a f&iacute;sica y qu&iacute;mica. En el suelo testigo el pH es neutro y en el restaurado es medianamente alcalino. La CE en el suelo restaurado se increment&oacute; hasta tres veces posiblemente por la influencia del petr&oacute;leo y de las sustancias aplicadas en la restauraci&oacute;n pero no origina efectos da&ntilde;inos en la planta. La cantidad de MO en el suelo restaurado disminuy&oacute; en la capa superficial hasta cuatro veces al cambiar de 4.1 a 1.05 %, <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c3.jpg" target="_blank">Cuadro III</a>),</b> este cambio se relaciona con el efecto de fragmentaci&oacute;n mec&aacute;nica durante la remoci&oacute;n del suelo y por la aplicaci&oacute;n de sustancias qu&iacute;micas oxidantes propias de la tecnolog&iacute;a aplicada, clasific&aacute;ndose la MO de clase alta a baja (DOF 2002). Los contenidos de las bases intercambiables disminuyeron en el suelo restaurado, el K se redujo 4.5 veces respecto al suelo testigo, fue muy baja en el suelo restaurado y en el testigo fue media en el horizonte subyacente y alta en el superficial. Con respecto al Ca intercambiable, aunque fue 0.6 veces menor en el suelo restaurado, los dos suelos quedan clasificados con contenidos altos (DOF 2002). El Mg tiene contenido alto en el primer horizonte del suelo testigo y cantidades medias en los dem&aacute;s suelos. La CIC tiene clase alta en la primer capa del suelo testigo y clase baja en el suelo restaurado. El N total en el suelo testigo muestra cantidades altas en la capa superficial, medias en la subyacente y disminuye a muy bajo y bajo en el restaurado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Concentraci&oacute;n de hidrocarburos totales del petr&oacute;leo en el suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En muestras de los suelo restaurados 1 y 2 los resultados de 21699 a 29871 mg kg<sup>&#45;1</sup> de HTP en base seca coinciden con el color oscuro y el olor de petr&oacute;leo al momento del muestreo y en particular al fraccionar los terrones. No obstante que es un suelo restaurado para la autoridad ambiental mexicana porque cumple los l&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles de las cinco fracciones del petr&oacute;leo indicadas en la NOM&#45;138&#45;SEMARNAT/SA1&#45;2008 (DOF 2010), existen niveles altos de petr&oacute;leo. Otros resultados recientes tambi&eacute;n muestran que Gleysoles restaurados aleda&ntilde;os a instalaciones petroleras a&uacute;n conservan de 25 000 a 96 000 mg/kg de HTP en el suelo (Rivera&#45;Cruz <i>et al.</i> 2011), que es influenciado por las inundaciones y que redistribuyen el petr&oacute;leo removido por el agua. La restauraci&oacute;n deber&iacute;a eliminar el petr&oacute;leo en el suelo pero a&uacute;n existen concentraciones altas que originan da&ntilde;os en plantas y en la fauna del suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas del suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El matiz del color en h&uacute;medo de las matrices del suelo testigo y del restaurado es el mismo, son diferentes el brillo y la intensidad. La matriz del suelo restaurado var&iacute;a de pardo gris&aacute;ceo muy oscuro (10YR3/2) en la capa superficial a pardo amarillento oscuro (10YR3/6) en la segunda capa. El color en h&uacute;medo de la matriz del suelo restaurado es pardo oscuro (10YR3/3). Este suelo libera fuerte olor a petr&oacute;leo por lo que se considera que existe asociaci&oacute;n entre cantidad de petr&oacute;leo con el color ya que se extrajo hasta 60 000 mg/kg de HTP. En otros trabajos ya se han reportado cambios en el color de diversos grupos de suelos (Rivera&#45;Cruz 2004, Dorantes 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor resistencia mec&aacute;nica a la penetraci&oacute;n se midi&oacute; en ambas capas de los dos suelos restaurados, que variaron de 7.2 a 8.2 Mpa, originados por el tr&aacute;fico frecuente de camiones con g&oacute;ndolas de 50 t de peso aplicados al suelo a trav&eacute;s de un &aacute;rea m&aacute;xima de las llantas de 2250 cm<sup>2</sup>, dando una presi&oacute;n/resistencia de 22.2 kg/cm<sup>2</sup> <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>).</b> El paso continuo de retroexcavadoras de 22 t y motoconformadoras de 15 t, para la distribuci&oacute;n de los mont&iacute;culos de suelo restaurado, tambi&eacute;n contribuy&oacute; al incremento de la resistencia mec&aacute;nica. Estos resultados coinciden con reportes de mecanizaci&oacute;n que originan la compactaci&oacute;n del suelo agr&iacute;cola (Sustaita&#45;Rivera <i>et al.</i> 2000, Aruani y Behmer 2004) y que aumenta la Dap (Gerster y Bacigaluppo 2006). Otro factor que origina mayor resistencia mec&aacute;nica es la textura arcillosa, que en este caso vari&oacute; de 27 % del suelo testigo a 42.5 % en el suelo restaurado. Aunque se mecaniz&oacute; el suelo restaurado con maquinaria agr&iacute;cola, al final del ciclo se encontr&oacute; nuevamente la dureza, posiblemente por la propiedad de agregaci&oacute;n por petr&oacute;leo, que une part&iacute;culas peque&ntilde;as como las arcillas (Mart&iacute;nez y L&oacute;pez 2001) y disminuye el espacio poroso y las grietas entre macroagregados. En particular ocurren cambios en la forma y continuidad de los poros, disminuye el tama&ntilde;o y la cantidad de los macroporos (Blanco&#45;Sep&uacute;lveda 2009), posiblemente se destruyen los poros de origen biol&oacute;gico (ra&iacute;ces) y los poros redondeados cambian a poros irregulares (Sustaita&#45;Rivera <i>et al.</i> 2000, Gonz&aacute;lez&#45;Barrios <i>et al.</i> 2011). Este incremento de la resistencia mec&aacute;nica puede tambi&eacute;n estar asociado con el proceso de la recompactaci&oacute;n atribuido al efecto de la precipitaci&oacute;n pluvial y a la inestabilidad de la estructura (Wiereman <i>et al.</i> 2000). Valores de 3 Mpa constituyen un impedimento mec&aacute;nico para la elongaci&oacute;n de la ra&iacute;z de la planta (Materechera <i>et al.</i> 1992, Vogel 1992, de Le&oacute;n <i>et al.</i> 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de las medias de tratamientos de la Dap mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas (p&lt;0.01), fue mayor en el suelo restaurado que en el suelo testigo <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>).</b> No obstante que el suelo restaurado fue mecanizado con tractor para la siembra de cultivo de ma&iacute;z seis meses antes del muestreo, se encontraron valores altos de Dap, que fue mayor en la capa subyacente donde no penetr&oacute; el disco del implemento agr&iacute;cola. Se ha reportado que el aumento de mecanizaci&oacute;n de las &aacute;reas agr&iacute;colas provoca compactaci&oacute;n del suelo (Soane <i>et al.</i> 1981, Aruani y Behmer 2004, Gerster y Bacigaluppo 2006), igualmente los suelos con textura fina son m&aacute;s propensos a la compactaci&oacute;n frente a los de textura gruesa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La humedad a capacidad de campo mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>),</b> se caracteriz&oacute; porque disminuy&oacute; hasta 138 % en el suelo restaurado con respecto al suelo testigo. El suelo restaurado retuvo 28 % menos agua que el suelo testigo. El suelo compactado tiene menor espacio poroso y en consecuencia se reduce el flujo del agua dentro de &eacute;l (Wolkowski 1990, Yoshikawa <i>et al.</i> 2006). Adem&aacute;s del efecto directo de la compactaci&oacute;n en la acumulaci&oacute;n de la humedad en el suelo, puede ser reducida tambi&eacute;n por el efecto hidr&oacute;fobo del petr&oacute;leo (Dorantes <i>et al.</i> 2010) y la repelencia al agua puede ser severa cuando el suelo tiene poca humedad (Li <i>et al.</i> 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Ib mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>)</b> y correlaci&oacute;n negativa altamente significativa con la resistencia mec&aacute;nica (Dap), con la proporci&oacute;n de arcilla, con Na y con HTP <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c4.jpg" target="_blank">Cuadro IV</a>).</b> Esto posiblemente por la ausencia de espacio poroso ya que la Dap tiene valores hasta de 2.1 g/ cm<sup>3</sup> en suelo restaurado y resistencia a la penetraci&oacute;n de 8.2 Mpa <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>),</b> tambi&eacute;n por el menor espacio poroso y por la hidrofobicidad del petr&oacute;leo. La Ib se relacion&oacute; positivamente con la MO y con la proporci&oacute;n de limo. La Ib es alterada por la mecanizaci&oacute;n con maquinaria agr&iacute;cola debido a la compactaci&oacute;n del suelo que disminuye la porosidad (Mart&iacute;nez&#45;Trinidad <i>et al.</i> 2008). La mecanizaci&oacute;n frecuente puede originar compactaci&oacute;n a mayor profundidad del suelo y afecta su sustentabilidad (Gerster 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aumento de la resistencia a la penetraci&oacute;n y la Dap, posiblemente inhibieron la entrada del agua en el espacio poroso del suelo y el consiguiente transporte de los nutrimentos. La compactaci&oacute;n es algo m&aacute;s que la reducci&oacute;n de la porosidad, puede provocar la alteraci&oacute;n de la circulaci&oacute;n del agua dentro del suelo (Cerana <i>et al.</i> 2006), disminuci&oacute;n del almacenamiento y retenci&oacute;n del agua (Radford <i>et al.</i> 2001, Yoshikawa <i>et al.</i> 2006), aumento del arrastre de suelo superficial porque la infiltraci&oacute;n es baja, limitaci&oacute;n del crecimiento de la ra&iacute;z y en consecuencia disminuye la absorci&oacute;n de nutrimentos (Yoshikawa <i>et al.</i> 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La granulometr&iacute;a del suelo fue modificada y se identificaron diferencias significativas entre las proporciones de arcilla y limo pero no de arena <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>)</b> entre los suelos testigo y restaurado. Estas diferencias sugieren la incorporaci&oacute;n en el suelo restaurado de material al&oacute;ctono, identificado por colores rojizos y amarillentos t&iacute;picos de Acrisoles y Luvisoles (L&oacute;pez 2010), o de capas subyacentes extra&iacute;das a m&aacute;s de 1.2 m de profundidad del mismo suelo restaurado. Igualmente estudios en el mismo suelo encontraron variaciones que representan indicios de modificaci&oacute;n de la textura original (Salvador 2010). Resultados de incrementos de cantidades de arcilla y de arena fueron encontrados en suelos tropicales contaminados con petr&oacute;leo respecto al suelo testigo (Guti&eacute;rrez y Zavala 2001) y tambi&eacute;n en suelos restaurados se encontr&oacute; incremento de la proporci&oacute;n de arcilla (Salvador 2010).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La arcilla mostr&oacute; correlaci&oacute;n positiva muy significativa con la Dap y la resistencia mec&aacute;nica a la penetraci&oacute;n pero fue negativa con la retenci&oacute;n de humedad, humedad a capacidad de campo y con la Ib <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c4.jpg" target="_blank">Cuadro IV</a>).</b> En cuanto a la correlaci&oacute;n de la cantidad de limo fue muy significativa con retenci&oacute;n de humedad, humedad a capacidad de campo y con Ib pero fue negativa la correlaci&oacute;n del limo con Dap, con la arcilla y con la resistencia a la penetraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Propiedades qu&iacute;micas del suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las propiedades qu&iacute;micas del suelo fueron modificadas por efecto de la restauraci&oacute;n, las medias tuvieron diferencias estad&iacute;sticas significativas <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c3.jpg" target="_blank">Cuadro III</a>)</b> y se identificaron correlaciones positivas y negativas entre medias de las propiedades estudiadas <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>, <a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c4.jpg" target="_blank">Cuadro IV</a>).</b> Se identific&oacute; que las 10 propiedades qu&iacute;micas evaluadas fueron modificadas por el efecto de las sustancias aplicadas para el tratamiento f&iacute;sico y qu&iacute;mico de la descontaminaci&oacute;n del suelo o por la remoci&oacute;n continua del suelo con maquinaria. La fertilidad del suelo restaurado disminuy&oacute; por el efecto directo del petr&oacute;leo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La correlaci&oacute;n entre la cantidad de HTP fue negativa con los contenidos de N, P, K, Ca, Mg, MO y CIC pero fue positiva con los valores de Na, CE y con el pH <b>(<a href="/img/revistas/rica/v28n4/a11c4.jpg" target="_blank">Cuadro IV</a>).</b> La disminuci&oacute;n de los elementos mayores y menores y de la MO puede estar asociada con la destrucci&oacute;n de los residuos vegetales y animales durante la remoci&oacute;n constante del suelo en la presa de tratamiento durante la descontaminaci&oacute;n o incluso la materia org&aacute;nica que se forma no se acumula en el suelo porque el agua no penetra en el espacio poroso del suelo, por ello las cantidades disminuyeron hasta cuatro veces en el suelo restaurado. Esto se afirma porque se identificaron correlaciones positivas muy significativas entre N, P, K, Ca, Mg, MO y CIC, variables que se encuentran estrechamente relacionadas porque proceden del mismo sustrato org&aacute;nico acumulado en el suelo. Aumentaron tambi&eacute;n hasta cuatro veces en el suelo restaurado los valores del pH, la CE y el Na, posiblemente por el efecto de las sustancias qu&iacute;micas desengrasantes aplicadas o por el agua cong&eacute;nita rica en sales asociada con el petr&oacute;leo crudo desde el yacimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los suelos restaurados los niveles de MO, de P y K disminuyeron cerca de tres veces, por el contrario, se increment&oacute; dos veces la CE y cuatro el Na, originando el cambio de pH neutro a medianamente alcalino (DOF 2002). Resultados de investigaciones muestran que la fertilidad del suelo disminuye cuando se aplican tecnolog&iacute;as f&iacute;sicas y qu&iacute;micas para la restauraci&oacute;n de suelos contaminados con petr&oacute;leo crudo (Trujillo&#45;Narc&iacute;a <i>et al.</i> 2006, Salvador 2010).</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">Los resultados del presente trabajo indican que la fuga de petr&oacute;leo crudo del oleoducto origin&oacute; la contaminaci&oacute;n del suelo y la tecnolog&iacute;a de restauraci&oacute;n modific&oacute; las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo, posiblemente por el efecto de las sustancias qu&iacute;micas adicionadas, por el paso continuo de la maquinaria pesada utilizada para el transporte del suelo y por la resistencia del petr&oacute;leo crudo. Las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo restaurado son de menor calidad. De acuerdo con los valores de la norma mexicana NOM&#45;021&#45;RECNAT&#45;2000, la fertilidad del suelo restaurado disminuy&oacute;, igualmente los servicios ambientales de h&aacute;bitat, refugio para la fauna y para la recarga y acumulaci&oacute;n de agua. El conocimiento actual de la baja calidad del suelo restaurado debe ser considerado para futuras obras de restauraci&oacute;n de suelos contaminados con petr&oacute;leo crudo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RECOMENDACIONES</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con los resultados de este estudio se recomienda: a) evitar la descontaminaci&oacute;n del suelo a trav&eacute;s de la adici&oacute;n de suelo limpio porque se incrementa la proporci&oacute;n de arcilla. Esto favorece el aumento de la densidad aparente y la resistencia a la penetraci&oacute;n debido al paso de maquinaria pesada; b) aplicar un programa de mecanizaci&oacute;n agr&iacute;cola para evitar la compactaci&oacute;n del suelo por el tr&aacute;fico de los veh&iacute;culos pesados que trasportan y que distribuyen el suelo restaurado; c) incluir en la NOM&#45;138&#45;SEMARNAT/SA1&#45;2008 o en una nueva NOM, las propiedades del suelo utilizadas en este estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer autor agradece el financiamiento de Fondos Mixtos CONACyT&#45;Gobierno del Estado de Tabasco a trav&eacute;s del proyecto TAB&#45;2009&#45;C18&#45;122174. Igualmente agradece el financiamiento del Fideicomiso Revocable de Administraci&oacute;n e Inversi&oacute;n No.167304 para el establecimiento y operaci&oacute;n de los fondos para la investigaci&oacute;n y desarrollo tecnol&oacute;gico del Colegio de Postgraduados, Convocatorias 2009 y 2010. Al Sr. Rub&eacute;n S&aacute;nchez Torres y a su esposa Leticia Garc&iacute;a Tiquet, por todas las facilidades para la realizaci&oacute;n del estudio en sus terrenos. Al M. en C. Rodrigo Dorantes Avelino y al M.I.P.A. Juan Carlos Salvador Chabl&eacute; por su ayuda durante el trabajo de campo. Se reconocen y agradecen los valiosos comentarios de los dos revisores an&oacute;nimos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aruani M.C. y Behmer S. (2004). Efecto de la granulometr&iacute;a y la compactaci&oacute;n del suelo sobre la distribuci&oacute;n de ra&iacute;ces del manzano. RIA 33, 43&#45;54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257952&pid=S0188-4999201200040001100001&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">Beltr&aacute;n J.E. (1985). <i>Petr&oacute;leo y desarrollo.</i> 1a. ed. Centro de Estudios e Investigaci&oacute;n del Sureste. Villahermosa, Tab. 346 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=7257954&pid=S0188-4999201200040001100002&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">Blanco&#45;Sep&uacute;lveda R. (2009). La relaci&oacute;n entre la densidad aparente y la resistencia mec&aacute;nica como indicadores de la compactaci&oacute;n del suelo. Agrociencia 43, 231&#45;239.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257956&pid=S0188-4999201200040001100003&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">Bouwer H. (1986). Intake Rate: Cylinder Infiltrometer. En: <i>Methods of soil analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods.</i> (A. Klute, Ed.). 2a ed. Agronomy Monograph no. 9 pp. ASA, SSSA, Madison, Wisconsin, pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257958&pid=S0188-4999201200040001100004&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">Bradford J.M. 1986. Penetrability. En: <i>Methods of soil analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods.</i> (A. Klute, Ed.). 2a ed. Agronomy Monograph no. 9 ASA, SSSA, Madison, Wisconsin. Pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257960&pid=S0188-4999201200040001100005&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">Cerana J., Rivarola S., Arias N., Banchero A.C., Sione S., Wilson M., Pozzolo O. y de Battista J.J. (2006). Determinaci&oacute;n de las condiciones f&iacute;sicas de Vertisoles, orientadas al manejo sustentable con la siembra directa. En: <i>Aportes de la ciencia y la tecnolog&iacute;a al manejo productivo y sustentable de los suelos del cono sur.</i> (R. D&iacute;az R. y C. Rava, Eds.). IICA. PROCISUR. Montevideo, Uruguay. pp. 109&#45;121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257962&pid=S0188-4999201200040001100006&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">CIMADES (1997). <i>An&aacute;lisis de la calidad del agua y niveles de hidrocarburos del sistema Laguna El Yucateco&#45;R&iacute;o Chicozapote, municipio de C&aacute;rdenas, Tabasco.</i> Direcci&oacute;n de Protecci&oacute;n Ambiental. CIMADES. Gobierno del Estado de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, M&eacute;xico. 61 p. + Anexos</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257964&pid=S0188-4999201200040001100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CODEZPET (1985). <i>Diagn&oacute;stico sobre la influencia de la actividad petrolera en el desarrollo de Tabasco.</i> Gobierno del Estado de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, M&eacute;xico. 51 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=7257965&pid=S0188-4999201200040001100008&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">Cuanalo de la C.H. (1990). <i>Manual para la descripci&oacute;n de perfiles de suelo en el campo.</i> 3a. ed. Centro de Edafolog&iacute;a. Colegio de Postgraduados. Chapingo, M&eacute;xico. 40 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=7257967&pid=S0188-4999201200040001100009&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">de Le&oacute;n G.F., Pay&aacute;n Z.F. y S&aacute;nchez R.S. (1998). Localizaci&oacute;n de capas compactadas en el perfil del suelo mediante penetrometr&iacute;a. Terra 16, 303&#45;307.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257969&pid=S0188-4999201200040001100010&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">DOF (2002). NOM&#45;021&#45;RECNAT&#45;2000. <i>Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificaci&oacute;n de suelos, estudio, muestreo y an&aacute;lisis.</i> Diario Oficial de la Federaci&oacute;n. M&eacute;xico, D. F. 31 marzo 2002. pp. 1&#45;85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257971&pid=S0188-4999201200040001100011&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">DOF (2010). NOM&#45;138&#45;SEMARNAT/SA1&#45;2008. <i>L&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo y la remediaci&oacute;n.</i> Diario Oficial de la Federaci&oacute;n. M&eacute;xico, D.F. 23 agosto 2010. pp. 4&#45;19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257973&pid=S0188-4999201200040001100012&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">Dorantes A.R. 2008. <i>Fitorremediaci&oacute;n de suelos contaminados con diferentes tipos de petr&oacute;leos crudos mediante el pasto azul (Echinochloa</i> sp). Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica Petrolera. Universidad Popular de la Chontalpa. H. C&aacute;rdenas, Tab. 77 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=7257975&pid=S0188-4999201200040001100013&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">Dorantes&#45;Avelino R., Rivera&#45;Cruz M.C., Aceves&#45;Navarro L.A., Ferrera&#45;Cerrato R. y S&aacute;nchez&#45;Soto S. (2010). Efectos de los hidrocarburos del petr&oacute;leo en la vegetaci&oacute;n, las propiedades fisicoqu&iacute;micas y microorganismos del suelo en una pradera al noroeste del estado de Tabasco. En: <i>Memoria XXII Reuni&oacute;n Cient&iacute;fica&#45;Tecnol&oacute;gica, Forestal y Agropecuaria Tabasco 2010.</i> Villahermosa, Tabasco. pp. 153&#45;162.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257977&pid=S0188-4999201200040001100014&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">EPA (1986). Method 418.1 modif. Petroleum Hydrocarbons Total Recoverable Spectrophotometric Infrared. Environmental Protection Agency. Wahsington, DC, USA. 8 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=7257979&pid=S0188-4999201200040001100015&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">Gerster G. y Bacigaluppo S. (2006). Consecuencias del tr&aacute;nsito en h&uacute;medo sobre el suelo y los cultivos de trigo, soja y ma&iacute;z en sistemas de siembra directa. En: <i>Aportes de la Ciencia y la Tecnolog&iacute;a al Manejo Productivo y Sustentable de los Suelos del Cono Sur.</i> (R. D&iacute;az R. y C. Rava, Eds.).IICA. PROCISUR. Montevideo, Uruguay. pp. 132&#45;139.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257981&pid=S0188-4999201200040001100016&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">Gerster G. (2008). Compactaci&oacute;n por tr&aacute;nsito de maquinarias en un Argiudol t&iacute;pico. Tesis Mag&iacute;ster en Manejo y Conservaci&oacute;n de Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. Zavalla, Arg. 109 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=7257983&pid=S0188-4999201200040001100017&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">Gobat J.&#45;M., Arango M. y Matthey W. (2004). <i>The Living Soil. Fundamentals of Soil Science and Soil Biology.</i> Science Publishers. Enfield, NH, USA. 602 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=7257985&pid=S0188-4999201200040001100018&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">Gonz&aacute;lez R.G.A. (1995). Impacto ambiental de la industria petrolera en el estado de Tabasco. Tesis Ingeniero Agr&oacute;nomo Fitotecnista. Escuela de Ciencias Agron&oacute;micas Campus V. Universidad Aut&oacute;noma de Chiapas. Villaflores, Chiapas. 101 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=7257987&pid=S0188-4999201200040001100019&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">Gonz&aacute;lez&#45;Barrios J.L., Gonz&aacute;lez&#45;Cervantes G., S&aacute;nchez&#45;Cohen I., L&oacute;pez&#45;Santos A. y Valenzuela&#45;N&uacute;&ntilde;ez L.M. (2011). Caracterizaci&oacute;n de la porosidad ed&aacute;fica como indicador de la calidad f&iacute;sica del suelo. Terra Latinoamericana 29, 369&#45;377.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257989&pid=S0188-4999201200040001100020&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">Guti&eacute;rrez C.M.C. y Zavala C.J. (2001). Rasgos hidrom&oacute;rficos de suelos tropicales contaminados con hidrocarburos. Terra Latinoamericana 20, 101&#45;110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257991&pid=S0188-4999201200040001100021&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">INEGI (2001). <i>S&iacute;ntesis de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica del Estado de Tabasco.</i> 1a. ed. INEGI. Aguascalientes, Aguascalientes, M&eacute;xico. 100 p. + Anexo cartogr&aacute;fico escala 1:500,000</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257993&pid=S0188-4999201200040001100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jim&eacute;nez C.B.E. (2002). <i>La contaminaci&oacute;n ambiental en M&eacute;xico. Causas, efectos y tecnolog&iacute;a apropiada.</i> 2a reimp. LMUSA. Colegio de Ingenieros Ambientales de M&eacute;xico, A.C. Instituto de Ingenier&iacute;a de la UNAM. FEMISCA. M&eacute;xico, D.F. 925 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=7257994&pid=S0188-4999201200040001100023&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">Jim&eacute;nez L.G., Rivera&#45;Cruz M.C., Trujillo&#45;Narc&iacute;a A. y Maga&ntilde;a A.M.A. (2010). Estudio de la flora en suelo restaurado por fuga de petr&oacute;leo en Cunduac&aacute;n, Tabasco. En: Memoria XXII Reuni&oacute;n Cient&iacute;fica&#45;Tecnol&oacute;gica, Forestal y Agropecuaria Tabasco 2010. Villahermosa, Tabasco. pp. 232&#45;242.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257996&pid=S0188-4999201200040001100024&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">Li X., Feng Y. y Sawatsky N. (1997). Importance of soil&#45;water relations in assessing the endpoint of bioremediated soils. I. Plant growth. Plant Soil, 192, 219&#45;226.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7257998&pid=S0188-4999201200040001100025&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 C.M.E., Rivera&#45;Cruz M.C., Trujillo&#45;Narc&iacute;a A. y Mu&ntilde;oz V.P.J. (2010). Densidad y diversidad de la microflora de suelo restaurado por fuga de petr&oacute;leo crudo en Cunduac&aacute;n, Tabasco. En: Memoria XXII Reuni&oacute;n Cient&iacute;fica&#45;Tecnol&oacute;gica, Forestal y Agropecuaria Tabasco 2010. Villahermosa, Tabasco. pp. 222&#45;232.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258000&pid=S0188-4999201200040001100026&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 de la F.J.C. (2010). Evaluaci&oacute;n de los contenidos de petr&oacute;leo crudo en suelo restaurado en Cunduac&aacute;n, Tabasco. Tesis Qu&iacute;mico F&aacute;rmaco Bi&oacute;logo. Universidad Popular de la Chontalpa. H. C&aacute;rdenas, Tabasco, M&eacute;xico. 43 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=7258002&pid=S0188-4999201200040001100027&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">Mart&iacute;nez&#45;Trinidad S., Cotler H., Etchevers&#45;Barra J.D., Ordaz&#45;Chaparro VM. y Le&oacute;n&#45;Gonz&aacute;lez F. de (2008). Efecto del manejo en la agregaci&oacute;n del suelo en un ecosistema tropical seco. Terra Latinoamericana 26, 299&#45;307.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258004&pid=S0188-4999201200040001100028&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">Mart&iacute;nez M.VE. y L&oacute;pez S.F. (2001). Efecto de hidrocarburos en las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de un suelo arcilloso. Terra Latinoamericana 19, 9&#45;17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258006&pid=S0188-4999201200040001100029&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">Materechera S.A., Alstom A.M., Kirby J.M. y Dexter A.R. (1992). Influenced of root diameter on the penetration of seminal roots into a compacted subsoil. Plant Soil 144, 297&#45;303.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258008&pid=S0188-4999201200040001100030&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">Orozco H.J.A., Rivera&#45;Cruz M.C. y Trujillo&#45;Narc&iacute;a A. (2010). Estudio de bacterias solubilizadoras de f&oacute;sforo en suelo restaurado por fuga de petr&oacute;leo crudo en Cunduac&aacute;n, Tabasco. En: Memoria XXII Reuni&oacute;n Cient&iacute;fica&#45;Tecnol&oacute;gica, Forestal y Agropecuaria Tabasco 2010. Villahermosa, Tabasco. pp. 253&#45;260.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258010&pid=S0188-4999201200040001100031&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">Ortiz O.M. (2009). <i>Historia de la explotaci&oacute;n petrolera en Tabasco 1900&#45;1960.</i> 1a. ed. PEMEX. UJAT. M&eacute;xico, D.F. 457 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=7258012&pid=S0188-4999201200040001100032&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">PEMEX (2011). Contratos adjudicados en materia de obra p&uacute;blica celebrados del 12 de junio de 2003 al 30 de Septiembre de 2006 &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://pemex.gob.mx/files/content/pep_cont_op_sep06.%20pdf" target="_blank">http://pemex.gob.mx/files/content/pep_cont_op_sep06. pdf</a>. 01/02/2011</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258014&pid=S0188-4999201200040001100033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">PROFEPA (2011). An&aacute;lisis Nacional de Emergencias Ambientales &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/211/1/mx/analisis_nacional_de_emergencias_ambientales.html" target="_blank">http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/211/1/mx/analisis_nacional_de_emergencias_ambientales.html</a>. 01/02/2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258015&pid=S0188-4999201200040001100034&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">Radford B.J., Yule D.F., Garry D.M.C. y Playford C. (2001). Crop responses to applied soil compaction and to compaction repair treatments. Soil Till. Res. 61, 157&#45;166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258017&pid=S0188-4999201200040001100035&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">Ram&iacute;rez M.A.G., Rivera&#45;Cruz M.C. y Trujillo&#45;Narc&iacute;a A. (2010). Estudio de bacterias fijadoras de nitr&oacute;geno en suelo restaurado por fuga de petr&oacute;leo crudo en Cunduac&aacute;n, Tabasco. En: Memoria XXII Reuni&oacute;n Cient&iacute;fica&#45; Tecnol&oacute;gica, Forestal y Agropecuaria Tabasco 2010. Villahermosa, Tabasco. pp. 260&#45;269.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258019&pid=S0188-4999201200040001100036&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">Rivera&#45;Cruz M.C. (2004). Clasificaci&oacute;n de suelos tropicales influenciados por derrames de petr&oacute;leo en Tabasco. Tecnociencia Universitaria III, 6&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258021&pid=S0188-4999201200040001100037&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">Rivera C.M.C. (2001). Microorganismos rizosf&eacute;ricos de los pastos alem&aacute;n <i>&#91;Echinochloapolystachya</i> (H.B.K.) Hitchc.&#93; <i>y cabez&oacute;n (Paspalum virgatum</i> L.) en la degradaci&oacute;n del petr&oacute;leo crudo y el benzo(a)pireno. Tesis Doctor en Ciencias. Colegio de Postgraduados. Montecillos, Texcoco, edo. de M&eacute;xico. 348 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=7258023&pid=S0188-4999201200040001100038&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">Rivera&#45;Cruz M.C., Dorantes&#45;Avelino R., Trujillo&#45;Narc&iacute;a A. y Castillo&#45;Pascual A.J. (2011). Indicadores vegetales y microorganismos rizosf&eacute;ricos de efectos de la precipitaci&oacute;n pluvial y del petr&oacute;leo en un humedal mexicano. En: Memoria VI Congreso Iberoamericano de F&iacute;sica y Qu&iacute;mica Ambiental. Canc&uacute;n, M&eacute;xico. pp. 174&#45;180.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258025&pid=S0188-4999201200040001100039&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">Salvador C.J.C. (2010). Evaluaci&oacute;n de restauraci&oacute;n comercial en suelo contaminado por fuga y derrame de hidrocarburos en oleogasoducto de 24" 0 bater&iacute;a Oxiacaque &#45; &Iacute;ride, mediante bioensayo con planta de r&aacute;bano <i>(Raphanus sativus</i> L.) en Cunduac&aacute;n, Tabasco, M&eacute;xico. Tesis Maestr&iacute;a en Ingenier&iacute;a y Protecci&oacute;n Ambiental. Divisi&oacute;n Acad&eacute;mica de Ciencias Biol&oacute;gicas. Universidad Ju&aacute;rez Aut&oacute;noma de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, M&eacute;xico. 100 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=7258027&pid=S0188-4999201200040001100040&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">SAS (Statistical Analysis System). (2005). <i>User 's Guide, Version 9.1.3.</i> SAS Institute, Inc. Cary, NC. 664 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=7258029&pid=S0188-4999201200040001100041&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">Seo&aacute;nez C.M., Chac&oacute;n A.A.J., Guti&eacute;rrez de O.A. y Angulo A.I. (1999). <i>Contaminaci&oacute;n del suelo: estudios, tratamiento y gesti&oacute;n.</i> Ediciones Mundi&#45;Prensa. 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Anexos</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258035&pid=S0188-4999201200040001100044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Soane B.D., Blackwell P.S., Dicson J.W. y Painter D.J. (1981). Compactation by agricultural vehicles. A review. Soil Till. 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<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tudela F. (1989). <i>La modernizaci&oacute;n forzada del tr&oacute;pico: el caso Tabasco. Proyecto integrado del Golfo.</i> 1a. ed. El Colegio de M&eacute;xico. UNRISD&#45;IFIAS&#45;CINVESTAV M&eacute;xico, D.F. 475 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=7258046&pid=S0188-4999201200040001100050&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">Vogel H. (1992). Morphological and hydrological characteristics of gleyic granitic soils and their potential for crop production. A case study from Zimbabwe. Soil Technol. 5, 303&#45;317.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258048&pid=S0188-4999201200040001100051&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">West R.C., Psuty N.P. y Thom B.G. (1976). <i>Las tierras bajas de Tabasco en el sureste de M&eacute;xico.</i> Gobierno del estado de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, M&eacute;xico. 199 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=7258050&pid=S0188-4999201200040001100052&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">Wieremann C., Werner D., Horn R., Rostek J. y Werner B. (2000). Stress/ strain processes in a structured unsaturated silty loam Luvisol under different tillage treatments in Germany. Soil Till. Res. 53, 117&#45;128.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258052&pid=S0188-4999201200040001100053&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">Wolkowski R.P. (1990). Relationship between wheel&#45;traffic&#45;induced soil compactation, nutrient availability, and crop growth: a review. J. Prod. Agric. 3, 460&#45;469.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7258054&pid=S0188-4999201200040001100054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
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