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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Tiempos de apilado del bagazo del maguey mezcalero y su efecto en las propiedades del compost para sustrato de tomate]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The mezcal industry in Oaxaca, Mexico produces annually 122 696 tons of mezcal bagasse waste (Agave spp.), underutilized waste product that is incinerated or dumped into rivers and streams, causing serious environmental problems. In order to use, the organic bagasse waste as alternative for soilless culture of tomato (Solanum lycop-ersicum L.), there were evaluated three compost from different stacking times (0, 90 and 180 days). To each material, it was determined their physical and physicochemical properties, also, they were evaluated as substrates for the cultivation of tomato under greenhouse and compared with coconut dust. In the three compost, the found values of the physical and physicochemical properties are within the reference level for growing substrates, except for the pH value, which was high 7.3 to 7.7. The compost of 180 days showed better granulometric relationship particle ratio of fine, medium and coarse particles, which favors the values of certain physical properties and of the air-water ratio. The three maguey bagasse compost used as a soilless organic substrate for tomato outperformed the substrate obtained with the coconut dust and did not affect fruit quality. With the 180 days bagasse stacking the highest yield was obtained (3.5 kg per plant) and number of marketable fruits (26.4 fruits per plant).]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Tiempos de apilado del bagazo del maguey mezcalero y su efecto en las propiedades del compost para sustrato de tomate</b></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Stacking times of mezcal bagasse waste and its effects in compost properties used for culture of tomato</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gabino Alberto MART&Iacute;NEZ GUTI&Eacute;RREZ<sup>1</sup>*, Gilberto &Iacute;&Ntilde;IGUEZ COVARRUBIAS<sup>2</sup>, Yolanda Donaj&iacute; ORTIZ&#45;HERN&Aacute;NDEZ<sup>1</sup>, Juana Yolanda L&Oacute;PEZ&#45;CRUZ<sup>1</sup> y Martha Ang&eacute;lica BAUTISTA CRUZ<sup>1</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Instituto Polit&eacute;cnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigaci&oacute;n para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca. Calle Hornos 1003. CP 71230, Santa Cruz Xoxocotl&aacute;n, Oaxaca, Oax., M&eacute;xico</i>, *Autor responsable: <a href="mailto:gamartinezg@ipn.mx" target="_blank">gamartinezg@ipn.mx</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup><i> Departamento de Madera, Celulosa y Papel, Universidad de Guadalajara. Km. 15.5 carretera Guadalajara&#45;Nogales. CP 45020, Las Agujas, Mpio. de Zapopan, Guadalajara, Jalisco, M&eacute;xico</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"><i>Recibido: diciembre 2012,    <br> 	aceptado junio 2013</i></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">La industria del mezcal en Oaxaca, M&eacute;xico produce anualmente 122 696 toneladas de bagazo de maguey mezcalero <i>(Agave</i> spp.), producto de desecho subutilizado que es incinerado o vertido en r&iacute;os y arroyos, ocasionando un grave problema ambiental. Con la finalidad de utilizar el bagazo como sustrato org&aacute;nico alternativo para el cultivo sin suelo de tomate <i>(Solanum lycopersicum</i> L.), se evaluaron tres compost con diferentes tiempos de apilado (0, 90 y 180 d&iacute;as). Se determin&oacute; en cada uno de los materiales, sus propiedades f&iacute;sicas y fisicoqu&iacute;micas; asimismo, fueron evaluados como sustratos en cultivo de tomate bajo invernadero y comparados con el sustrato polvo de coco. En los tres compost, los valores encontrados de las propiedades f&iacute;sicas y fisicoqu&iacute;micas est&aacute;n dentro del nivel de referencia para sustratos de cultivo, excepto el pH cuyo valor fue de 7.3 a 7.7. El compost de 180 d&iacute;as mostr&oacute; mejor relaci&oacute;n granulom&eacute;trica de part&iacute;culas finas, medianas y gruesas, lo cual favoreci&oacute; los valores de algunas propiedades f&iacute;sicas y de la relaci&oacute;n aire&#45;agua. Los tres compost de bagazo de maguey mezcalero utilizados como sustrato org&aacute;nico en cultivo sin suelo de tomate, superaron en rendimiento al obtenido con el sustrato polvo de coco y no afectaron la calidad del fruto. Con el bagazo de 180 d&iacute;as de apilado se obtuvo el mayor rendimiento (3.5 kg por planta) y n&uacute;mero de frutos comerciales (26.4 frutos por planta).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: agave, mezcal, sustrato org&aacute;nico, cultivo sin suelo, hidroponia.</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">The mezcal industry in Oaxaca, Mexico produces annually 122 696 tons of mezcal bagasse waste <i>(Agave</i> spp.), underutilized waste product that is incinerated or dumped into rivers and streams, causing serious environmental problems. In order to use, the organic bagasse waste as alternative for soilless culture of tomato <i>(Solanum lycop&#45;ersicum</i> L.), there were evaluated three compost from different stacking times (0, 90 and 180 days). To each material, it was determined their physical and physicochemical properties, also, they were evaluated as substrates for the cultivation of tomato under greenhouse and compared with coconut dust. In the three compost, the found values of the physical and physicochemical properties are within the reference level for growing substrates, except for the pH value, which was high 7.3 to 7.7. The compost of 180 days showed better granulometric relationship particle ratio of fine, medium and coarse particles, which favors the values of certain physical properties and of the air&#45;water ratio. The three maguey bagasse compost used as a soilless organic substrate for tomato outperformed the substrate obtained with the coconut dust and did not affect fruit quality. With the 180 days bagasse stacking the highest yield was obtained (3.5 kg per plant) and number of marketable fruits (26.4 fruits per plant).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: agave, mezcal, organic substrate, soilless culture, hydroponic.</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">En los Valles Centrales y Sierra Sur del estado de Oaxaca, M&eacute;xico, se encuentra la principal regi&oacute;n del mezcal, donde se cultivan aproximadamente 15 503 ha con <i>Agave</i> spp. principalmente <i>A. angustifolia</i> Haw., cuya producci&oacute;n de 130 240 t de materia prima sirven para la elaboraci&oacute;n de 2.9 millones de litros de mezcal (Chagoya&#45;M&eacute;ndez 2004). Durante el proceso de extracci&oacute;n del mezcal, al final de la etapa de fermentaci&oacute;n y destilaci&oacute;n del tallo o "pi&ntilde;a", se elimina el bagazo de maguey, el cual dependiendo del proceso artesanal de molienda se estima entre el 14 y 20 % del peso total de la "pi&ntilde;a" (Mart&iacute;nez <i>et al.</i> 2012), mientras que en Jalisco, M&eacute;xico, las pi&ntilde;as del maguey tequilero <i>(A. tequilana</i> Weber) son procesadas industrialmente y el peso del bagazo es en promedio el 40 % del peso h&uacute;medo (Cede&ntilde;o 1995). La industria mezcalera de Oaxaca produce anualmente 122 696 t de bagazo o desecho, producto subutilizado que es vertido en r&iacute;os, arroyos o utilizado m&iacute;nimamente como combustible en hornos ladrilleros, ocasionando un grave problema al ambiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Oaxaca, son escasos los estudios para la utilizaci&oacute;n de los subproductos de la industria mezcalera: bagazo de mezcal y vinazas. Mart&iacute;nez <i>et al.</i> (2012) encontraron que a excepci&oacute;n del pH, el bagazo de maguey mezcalero tiene buenas propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas, ubicados en los niveles de referencia para sustratos de cultivo sin suelo indicados por Abad <i>et</i> al. (2004). La mezcla de 25 % (v/v) de bagazo de maguey m&aacute;s 75 % (v/v) de vermiculita puede ser utilizado como sustrato en cultivo sin suelo de mel&oacute;n (Mart&iacute;nez <i>et al.</i> 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Jalisco, M&eacute;xico, se ha demostrado que el maguey tequilero (A. <i>tequilana</i> Weber) puede ser utilizado para elaborar papel (Idarraga <i>et al.</i> 1999, &Iacute;&ntilde;iguez <i>et al.</i> 2001b) y mezclado con granos y cereales es utilizado para la alimentaci&oacute;n animal (&Iacute;&ntilde;iguez <i>et al.</i> 2001a y b). Recientemente, &Iacute;&ntilde;iguez <i>et al.</i> (2011) al evaluar el proceso de compostaje de dos materiales de bagazo provenientes de dos fabricas de tequila con diferentes sistemas de extracci&oacute;n de az&uacute;cares (agua caliente y desgarrado mec&aacute;nico de la pi&ntilde;a) encontraron diferencias en el contenido de m&eacute;dula y fibra. Esto ocasiona diferentes tiempos de compostaje; sin embargo, al final del proceso los dos materiales fueron &uacute;tiles como sustratos para el cultivo de tomate sin suelo. Por lo anterior el presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar las propiedades f&iacute;sicas y fisicoqu&iacute;micas de tres materiales de compost de maguey mezcalero con diferentes tiempos de apilado, adem&aacute;s de evaluar el sustrato en cultivo sin suelo de tomate bajo invernadero.</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">La presente investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en el Centro Interdisciplinario de Investigaci&oacute;n para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca (CIIDIR&#45;IPN&#45;Unidad Oaxaca) del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional (17&deg; 01' 31.45" de latitud norte, 96&deg; 43' 12.07" longitud oeste; altitud de 1526 msnm) y en el Laboratorio de Madera, Celulosa y Papel de la Universidad de Guadalajara, Municipio de Zapopan, Jalisco, M&eacute;xico. Se utiliz&oacute; bagazo residual de maguey mezcalero <i>(A. angustifolia</i> Haw.) proveniente del palenque artesanal "Platas de Reyes" de San Juan Guelavila, Oaxaca, M&eacute;xico. La cocci&oacute;n de las pi&ntilde;as en este palenque, se realiza en horno de tierra y su molienda es con piedra circular movida por tracci&oacute;n animal, posteriormente la pi&ntilde;a triturada se pasa a tinas de madera para su fermentaci&oacute;n. El resultado de este proceso es una pasta de pi&ntilde;a de maguey y alcohol, al extraer este &uacute;ltimo por medio de la destilaci&oacute;n producida en "olla" de barro o cobre se separa la pi&ntilde;a del maguey, la cual es conocida como bagazo y contiene un bajo porcentaje de alcohol. Los bagazos utilizados en la presente investigaci&oacute;n fueron de tres tipos; dos de ellos sometidos a un apilado o amontonamiento en el patio de la empresa de mezcal y el tercero sin apilar (tal como sale del palenque). El volumen de los materiales apilados fue de 8 m<sup>3</sup> y permanecieron sin remover, el primero durante 180 d&iacute;as y el segundo durante 90 d&iacute;as. Al final de cada uno de estos tiempos, los dos materiales fueron envasados en bolsas de papel de 25 litros y colocados en lugar seco y fresco, para posteriormente ser sometidos a compostaje. En las instalaciones del CIIDIR&#45;IPN&#45;Unidad Oaxaca, los tres materiales de bagazo de maguey fueron sometidos durante 115 d&iacute;as a un proceso de compostaje. Cabe mencionar que a cada uno de los materiales se les aplic&oacute; al inicio del experimento nitrato de amonio (NH4NO3) en su presentaci&oacute;n como fertilizante para ajustar la relaci&oacute;n C:N a 25:1. Posteriormente, el proceso de compostaje consisti&oacute; en mover y humedecer con agua potable el material cada tercer d&iacute;a como lo indican &Iacute;&ntilde;iguez <i>et al.</i> (2011). El tiempo de compostaje fue de 115 d&iacute;as, durante el cual, las temperaturas de 58 a 70 &deg;C en las tres pilas disminuyeron y permanecieron de 30 a 35 &ordm;C. Al t&eacute;rmino del proceso de compostaje los tres materiales tuvieron un olor agradable similar al de tierra de monte o tierra para jardiner&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los an&aacute;lisis f&iacute;sicos y fisicoqu&iacute;micos de los compost, las muestras de cada uno de los materiales se obtuvieron separando las pilas longitudinalmente en dos partes, tomando en una de ellas, dos litros, de nueve puntos seleccionados al azar (tres en la parte de abajo, tres en medio y tres arriba). Los 18 litros de muestra se mezclaron homog&eacute;neamente y se obtuvieron tres submuestras de dos litros cada una. Con una submuestra se realizaron los an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos; con la segunda se efectu&oacute; la caracterizaci&oacute;n f&iacute;sica, y la tercera se guard&oacute; en bolsas de pl&aacute;stico en lugar sombreado y seco para su posible uso como repetici&oacute;n para cualquiera de los an&aacute;lisis indicados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Propiedades fisicoqu&iacute;micas.</b> Nitr&oacute;geno total (NT) determinado por macro Kjeldahl (AOAC 1984). Se obtuvo la humedad o materia seca de una muestra expuesta durante 24 horas a &plusmn; 105 &deg;C y el contenido de cenizas por el m&eacute;todo oficial AOAC (1984) en horno mufla a &plusmn; 550 &deg;C durante 2 horas. El pH fue medido con un potenci&oacute;metro Hanna pH 211 y la conductividad el&eacute;ctrica (CE) con medidor de conductividad y temperatura modelo 407303 marca Extech, ambos siguiendo el m&eacute;todo de extractos en saturaci&oacute;n (Warncke 1986). El carbono org&aacute;nico total (COT) fue calculado mediante la ecuaci&oacute;n: % COT = (100 &#45; cenizas)/1.8 (Golueke 1977). La relaci&oacute;n C/N fue calculada con base en los an&aacute;lisis anteriores de carbono y nitr&oacute;geno. Las determinaciones de celulosa y hemicelulosa fueron realizadas mediante los an&aacute;lisis de fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente &aacute;cido (FDA) y lignina detergente &aacute;cido (LDA) seg&uacute;n t&eacute;cnica descrita por Georing y Van Soest (1970). El contenido de hemicelulosa se calcul&oacute; por la diferencia de la FDA y FDN.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La proporci&oacute;n de p&eacute;rdida de materia org&aacute;nica (MO) se obtuvo por mineralizaci&oacute;n durante el proceso de compostaje y se calcul&oacute; de acuerdo a la ecuaci&oacute;n: Rm = 1 &#45; (Ai/Af). Donde Ai representa la masa de s&oacute;lidos no vol&aacute;tiles (SNV, cenizas) inicial, y Af la masa de SNV en cualquier momento de la toma de muestras en el tiempo de compostaje. Al multiplicar por 100, Rm expresa la p&eacute;rdida de la masa como porcentaje de la masa inicial (&Iacute;&ntilde;iguez <i>et al.</i> 2006). La p&eacute;rdida de COT y nitr&oacute;geno se obtuvo de acuerdo a la ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rica/v29n3/a7e1.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde Y<i><sub>0</sub></i> es el porcentaje inicial de carbono o nitr&oacute;geno, Y el porcentaje de carbono o nitr&oacute;geno en cualquier punto del muestreo, X<i><sub>0</sub></i> el porcentaje inicial de cenizas y X el porcentaje de cenizas en cualquier punto del muestreo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La densidad de campo fue determinada de acuerdo con la t&eacute;cnica descrita por el TMECC (2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Propiedades f&iacute;sicas.</b> Se determin&oacute; la distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;cula (expresada como porcentaje en peso) despu&eacute;s de secado a 105 &deg;C de acuerdo con Richards <i>et al.</i> (1986) y Mart&iacute;nez (1992). La densidad real (DR), densidad aparente (DA), espacio poroso total (EPT) y capacidad de retenci&oacute;n de agua (CRA) por el m&eacute;todo propuesto por De Boodt y Verdonck (1972) y la relaci&oacute;n aire&#45;agua por el m&eacute;todo de De Boodt <i>et al.</i> (1974). Todas las determinaciones f&iacute;sicas y fisicoqu&iacute;micas se hicieron por triplicado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El experimento para la evaluaci&oacute;n agron&oacute;mica del compost como sustrato de cultivo se llev&oacute; a cabo de febrero a agosto de 2010, en un invernadero tipo multit&uacute;nel con cubierta de polietileno blanco de baja densidad (Castilla 2005). Se utiliz&oacute; tomate <i>(Solanum lycopersicum</i> L. c.v. "Don Ra&uacute;l") de crecimiento indeterminado, fruto tipo "pera", de 165 d&iacute;as de ciclo completo con 90 d&iacute;as de crecimiento, floraci&oacute;n y reproducci&oacute;n, y 75 d&iacute;as de cosecha. Las plantas se condujeron a un solo tallo, dos plantas por bolsa de polipropileno negro de 18 L, fertirrigadas al 50 % con la soluci&oacute;n nutritiva recomendada por Urrestarazu (2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El fertirriego fue por goteo, con goteros tipo bot&oacute;n de 4 L/h. Se realizaron seis riegos diarios de 6 minutos cada uno. Como sustrato testigo se utiliz&oacute; polvo de coco tipo comercial sin marca registrada procedente de Colima, M&eacute;xico, el cual fue hidratado con agua potable antes de colocarse en los contenedores. Al inicio del experimento y una vez colocados en los contenedores, tanto el sustrato polvo de coco como los tres compost de bagazo de maguey fueron saturados con soluci&oacute;n nutritiva y se utilizaron cinco bolsas por tratamiento en total 20, cada material correspondi&oacute; a un tratamiento. A las bolsas conteniendo los sustratos se les realiz&oacute; una perforaci&oacute;n de aproximadamente 1 cm de di&aacute;metro en una esquina inferior de la base para facilitar el drenado y fueron distribuidas en el invernadero bajo un dise&ntilde;o experimental completamente al azar con cuatro tratamientos y cinco repeticiones por tratamiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables analizadas en el fruto de tomate fueron: rendimiento total (kg por planta) frutos comerciales y no comerciales de acuerdo con la norma de regulaci&oacute;n de la Uni&oacute;n Europea (OJEU 2001) y calidad del fruto mediante la firmeza externa e interna expresada en kg/cm<sup>2</sup> y el contenido de s&oacute;lidos solubles totales (&ordm; Brix).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se efectuaron an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) para determinar la relaci&oacute;n entre el tiempo de apilado fuera del palenque del compost de bagazo mezcalero con la producci&oacute;n y calidad del fruto. Las diferencias estad&iacute;sticas fueron determinadas mediante la prueba de Tukey (p &lt; 0.05). Para la relaci&oacute;n aire&#45;agua se hizo un an&aacute;lisis de regresi&oacute;n. Los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos se efectuaron con el programa SAS versi&oacute;n 9.0 (SAS Institute 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<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">En el <b><a href="#c1">cuadro I</a></b> se observa que la conductividad el&eacute;ctrica de los tres compost fue menor a 1.79 dS/ m; en cambio, el pH fue mayor al intervalo de referencia para sustratos de cultivo sin suelo indicado por Abad <i>et al.</i> (1993). El pH del sustrato mayor a 7.0 puede afectar la nutrici&oacute;n de los cultivos (Bunt 1988), sin embargo se ha demostrado que valores altos de pH y CE del sustrato no presentan riesgo para su uso, ya que el programa de riego aplicado durante el desarrollo del cultivo de tomates y flores en contenedores, provoca una eficaz lixiviaci&oacute;n de las sales solubles en exceso (Noguera <i>et al.</i> 2000, Abad <i>et al.</i> 2002).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v29n3/a7c1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, la densidad de campo de los tres compost aument&oacute; con el tiempo de apilado natural, de 166.9 kg/m<sup>3</sup> (tiempo cero) hasta 278.5 kg/m<sup>3</sup> a los 180 d&iacute;as. &Iacute;&ntilde;iguez <i>et al.</i> (2011) encontraron en compost de bagazo de <i>Agave tequilana,</i> valores de 142 kg/m<sup>3</sup> y 106.9 kg/m<sup>3</sup> a los 126 d&iacute;as de compostaje para un bagazo entero (fibra y m&eacute;dula) y otro al que se le hab&iacute;a removido previamente la m&eacute;dula.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de materia org&aacute;nica (MO) disminuy&oacute; de 69.77 % (tiempo cero) a 59.31 % conforme aument&oacute; el tiempo de apilado natural (180 d&iacute;as), estos valores fueron menores a los recomendados por Abad <i>et al.</i> (1993) quienes mencionan que el valor de esta propiedad deber&aacute; ser mayor a 80 %.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de carbono org&aacute;nico total (COT) del bagazo de maguey mezcalero fue de 42.7 a 51.6 %, al t&eacute;rmino de su compostaje disminuy&oacute; de 51.6% a 32.95 % debido al grado de mineralizaci&oacute;n. Lo cual coincide con los valores obtenidos de COT para dos fuentes diferentes de bagazo (49 y 42.5 %) de <i>A. tequilana</i> reportado por &Iacute;&ntilde;iguez <i>et al.</i> (2011) as&iacute; como con el 42.5 % encontrado en la turba <i>Sphagnum</i> por Abad <i>et al.</i> (2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los bagazos como el del <i>Agave</i> spp., son considerados residuos lignocelul&oacute;sicos y como tales tienen poco contenido de nitr&oacute;geno. En este caso el porcentaje de nitr&oacute;geno (NT) para los tres materiales de bagazo de maguey fue de 0.38 a 0.56 pero al final del compostaje fue de 1.21 a 1.81, este aumento probablemente fue debido a la adici&oacute;n de nitrato de amonio al inicio del proceso del compostaje.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, al establecer una relaci&oacute;n entre el COT y el NT de los tres compost, se encontr&oacute; que esta se ubica en el intervalo de referencia de 20 a 40 para sustratos de cultivo sin suelo (Abad <i>et al.</i> 2000). Esto indica que el tiempo de apilado natural no influy&oacute; en el proceso de compostaje porque los tres materiales alcanzaron su madurez y estabilidad qu&iacute;mica mediante la humificaci&oacute;n (Bur&eacute;s 1997, Bernal <i>et al.</i> 1998). Valores similares de la relaci&oacute;n C/N obtenidos a trav&eacute;s del compostaje tambi&eacute;n fueron encontrados en el compost de desechos municipales (Herrera <i>et al.</i> 2008), en el compost de desechos vegetales de la horticultura bajo invernadero (Urrestarazu <i>et al.</i> 2008) y en c&aacute;scara de almendra como sustrato reutilizado en los cultivos alternos de tomate y mel&oacute;n (Mart&iacute;nez <i>et al.</i> 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de hemicelulosa del bagazo de maguey con 0 d&iacute;as de apilado fue de 28.32 %; mientras que en los otros dos materiales con diferentes tiempos de apilado fue de 8.83 % para 90 d&iacute;as y 6.47 % para 180 d&iacute;as, lo cual podr&iacute;a atribuirse al contenido de la m&eacute;dula del bagazo como en lo encontrado para <i>Agave tequilana</i> por &Iacute;&ntilde;iguez <i>et al.</i> (2011).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al t&eacute;rmino del proceso de compostaje los valores de hemicelulosa, celulosa y lignina &aacute;cido detergente disminuyeron, sin mostrar alguna relaci&oacute;n con el tiempo de apilado probablemente por la menor resistencia a la actividad microbiana, como en lo encontrado por Abad <i>et al.</i> (2002) en polvo de coco, quienes demostraron que parte del carbono est&aacute; en forma de lignina y celulosa y esto confiere resistencia a la actividad microbiana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <b><a href="#c2">cuadro II</a></b> se observa que el compost de bagazo de 180 d&iacute;as de apilado mostr&oacute; el mejor equilibrio granulom&eacute;trico, conteniendo 3.81 % de part&iacute;culas finas, 75.69 % de part&iacute;culas medianas y 20.50 % de gruesas. Este equilibrio granulom&eacute;trico puede mejorar algunas propiedades f&iacute;sicas y la relaci&oacute;n aire&#45;agua como en lo encontrado para el sustrato de perlita (Marf&aacute; <i>et al.</i> 1993) y en el sustrato de c&aacute;scara de almendra reutilizada en los cultivos de mel&oacute;n y tomate (Mart&iacute;nez <i>et al.</i> 2009).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v29n3/a7c2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el tiempo de compostaje la densidad real (DR) y la densidad aparente (DA) aumentaron ligeramente en los tres materiales <b>(<a href="#c3">Cuadro III</a>).</b> Los valores de DR encontrados se ubicaron dentro del intervalo de referencia (1.45&#45;2.65 g/cm<sup>3</sup>) se&ntilde;alado por Abad <i>et al.</i> (2000) para sustratos de cultivo sin suelo. Los valores de DA para los tres materiales tambi&eacute;n resultaron adecuados para sustratos de cultivo al tener valores menores a 0.4 g/cm<sup>3</sup> (Abad <i>et al.</i> 2000). En cuanto al espacio poroso total (EPT) los valores encontrados para los materiales a 0 y 90 d&iacute;as resultaron adecuados para sustratos de cultivo (&gt; 85 %, Abad <i>et al.</i> 2000). Para el bagazo con 180 d&iacute;as de apilado el valor del EPT result&oacute; ligeramente menor (83.37 %) respecto al reportado (&gt;85%) como de referencia (Abad <i>et al.</i> 2000).</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/rica/v29n3/a7c3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La capacidad de aireaci&oacute;n (CA) aument&oacute; ligeramente con el tiempo de apilado, sin rebasar el intervalo de referencia (Abad <i>et al.</i> 1993). Con 180 d&iacute;as de apilado el compost tuvo una mejor distribuci&oacute;n granulom&eacute;trica con mayor porcentaje en peso de part&iacute;culas finas (3.81%) que los materiales con 0 (0.35 %) y 90 d&iacute;as (0.03%). Resultados similares fueron encontrados por Mart&iacute;nez <i>et al.</i> (2009) en el sustrato c&aacute;scara de almendra reutilizado hasta por 695 d&iacute;as.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de la relaci&oacute;n aire&#45;agua <b>(<a href="#c3">Cuadro III</a>)</b> de los tres compost variaron con respecto al tiempo de apilado. El agua f&aacute;cilmente disponible (AFD) aument&oacute; linealmente y a los 90 d&iacute;as se ubic&oacute; en el intervalo de referencia. El agua de reserva (AR) disminuy&oacute; y a los 180 d&iacute;as fue menor al de referencia. Como resultado de la suma de las dos &uacute;ltimas propiedades, el agua total disponible no tuvo grandes variaciones y los valores de los tres materiales se ubicaron en el intervalo de referencia, mientras que el agua dif&iacute;cilmente disponible al igual que el AFD, aument&oacute; con el tiempo de apilado. El comportamiento de esta &uacute;ltima propiedad es similar a lo encontrado en c&aacute;scara de almendra por Mart&iacute;nez <i>et al.</i> (2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los diferentes tiempos de apilado de los compost evaluados en el cultivo de tomate tuvieron un efecto significativo (p &lt; 0.05) en rendimiento total, frutos comerciales y no comerciales, as&iacute; como en la firmeza externa del fruto, sin afectar la firmeza interna ni el contenido de s&oacute;lidos solubles totales <b>(<a href="/img/revistas/rica/v29n3/a7c4.jpg" target="_blank">Cuadro IV</a>).</b> Con el compost de 180 d&iacute;as de apilado se obtuvo el mayor rendimiento (3.5 kg por planta) y el mayor n&uacute;mero de frutos comerciales (26.4 frutos por planta). El menor rendimiento (2.0 kg por planta) y el mayor n&uacute;mero de frutos no comerciales (8.8 frutos por planta) se obtuvieron en plantas cultivadas en el sustrato polvo de coco. Este bajo rendimiento de las plantas cultivadas en el sustrato polvo de coco, se debi&oacute; fundamentalmente a las diferencias en los valores de la capacidad de aireaci&oacute;n (31.90 % v/v) y agua f&aacute;cilmente disponible (29.70 % v/v), los cuales fueron altos, en comparaci&oacute;n con los obtenidos en los sustratos de compost con 0 y 90 d&iacute;as de apilado <b>(<a href="#c3">Cuadro III</a>).</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Evans <i>et al.</i> (1996), Noguera <i>et al.</i> (2000) y Vargas <i>et. al.</i> (2008), indican que al utilizar materiales con alta capacidad de aireaci&oacute;n y baja capacidad de agua f&aacute;cilmente disponible en cultivos sin suelo, los riegos deber&aacute;n ser m&aacute;s frecuentes y de menor volumen.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El compost con 180 d&iacute;as de apilado tuvo una mejor distribuci&oacute;n granulom&eacute;trica <b>(<a href="#c2">Cuadro II</a>),</b> lo que aument&oacute; ligeramente los valores de capacidad de aireaci&oacute;n, agua f&aacute;cilmente disponible y agua total disponible <b>(<a href="#c3">Cuadro III</a>).</b> Al respecto, diversos autores indican que el tama&ntilde;o de las part&iacute;culas y su distribuci&oacute;n afectan el crecimiento de la planta y tienen repercusiones en la producci&oacute;n ya que determinan el balance del agua y el aire en el sustrato (Handreck 1983, Ansorena 1994, Vargas <i>et al.</i> 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de la firmeza externa del fruto de tomate fueron significativamente diferentes (p &lt; 0.05). El mayor valor se obtuvo en los frutos de plantas cultivadas en compost sin apilar (5.6 kg/cm<sup>2</sup>), seguidas de las plantas cultivadas en polvo de coco (5.4 kg/cm<sup>2</sup>). Todos los valores de la firmeza externa fueron mayores al obtenido en tomate tipo "bola" (2.99 kg/cm<sup>2</sup>) cultivado en lana de roca por Urrestarazu <i>et al.</i> (2005), lo cual se puede deber a la diferencias en los valores de la CE del fertirriego y a las diferentes variedades de tomate utilizados. Tanto los valores de la firmeza interna del fruto; que en promedio fueron de 1.5 kg/cm<sup>2</sup>, como los de los s&oacute;lidos solubles totales (4.6 &deg;Brix) no mostraron diferencias significativas (p &lt; 0.05). El valor de este &uacute;ltimo par&aacute;metro fue similar a los encontrados en tomate cultivado en compost de desechos hort&iacute;colas (4.4&deg; Brix) con 135 d&iacute;as de uso (Urrestarazu <i>et al.</i> 2008), al tomate producido en sustrato lana de roca (4.71&deg; Brix) y en c&aacute;scara de almendra (5.1&deg; Brix) (Urrestarazu <i>et al.</i> 2005).</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 tiempos de apilado del bagazo de maguey mezcalero modificaron los valores de las propiedades fisicoqu&iacute;micas, pero fue con el compostaje, cuando alcanzaron a ubicarse en los niveles de referencia para sustratos de cultivo, excepto el pH que fue de 7.3 a 7.7.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El compost con 180 d&iacute;as de apilado mostr&oacute; una mejor relaci&oacute;n entre tama&ntilde;os de part&iacute;culas (finas, medianas y gruesas), mejorando algunas propiedades f&iacute;sicas como la capacidad de aireaci&oacute;n y el agua f&aacute;cilmente disponible, lo que repercuti&oacute; en el mayor rendimiento comercial de tomate (3.5 kg/m<sup>2</sup>) de los tres materiales de compost evaluados as&iacute; como del sustrato polvo de coco.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tanto el compost de bagazo de maguey como el polvo de coco evaluados como sustratos no afectaron la calidad del fruto de tomate.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al Instituto Polit&eacute;cnico Nacional a trav&eacute;s de la Secretar&iacute;a de Investigaci&oacute;n y Posgrado, por el financiamiento que hizo posible la realizaci&oacute;n del presente trabajo en los proyectos SIP&#45; 20110309 y </font><font face="verdana" size="2">20120828.</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">Abad M., Mart&iacute;nez P. F., Mart&iacute;nez M.D. y Mart&iacute;nez J. (1993). Evaluaci&oacute;n agron&oacute;mica de los sustratos de cultivo. Acta Hort. 11, 141&#45;154.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223270&pid=S0188-4999201300030000700001&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">Abad M., Noguera P. y Bur&eacute;s S. (2000). Inventario de sustratos y materiales para ser utilizados como sustratos o componentes de sustratos en Espa&ntilde;a. Acta Hort. 32, 361&#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=7223272&pid=S0188-4999201300030000700002&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">Abad M., Noguera P., Puchades R., Maquieira A. y Noguera V. (2002). Physical&#45;chemical and chemical properties of some coconut coir dusts for use as a peat substitute for containerised ornamental plants. Bioresource Technol. 82, 241&#45;245.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223274&pid=S0188-4999201300030000700003&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">Abad M., Noguera P. y Carri&oacute;n C. (2004). Los sustratos en los cultivos sin suelo. En: <i>Manual del cultivo sin suelo.</i> (M. Urrestarazu, Ed.) 3a. ed. MundiPrensa. Madrid, Espa&ntilde;a. pp. 113&#45;158.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223276&pid=S0188-4999201300030000700004&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">Abad M., Fornes F., Carri&oacute;n C., Noguera P., Noguera V, Maquieira A. y Puchades R. (2005). Physical properties of various coconut coir dusts compared to peat. Hortscience. 40, 2138&#45;2144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223278&pid=S0188-4999201300030000700005&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">Ansorena M. (1994). <i>Sustratos propiedades y caracterizaci&oacute;n.</i> MundiPrensa, Madrid, Espa&ntilde;a. 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=7223280&pid=S0188-4999201300030000700006&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">AOAC (1984). Official methods of analysis. 14a. ed. Association of Official Analytical Chemist, Washington, D.C. 952 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=7223282&pid=S0188-4999201300030000700007&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">Bernal M. P., Paredes C., S&aacute;nchez&#45;Monedero A. y Cegarra J. (1998). Maturity and stability parameters of composts prepared with a wide range of organic wastes. Bioresource Technol. 63, 91&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223284&pid=S0188-4999201300030000700008&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">Bunt A. C. (1988). <i>Media and mixes for container&#45;grown plants.</i> 2a ed. Unwin Hyman, Londres, Reino Unido. 350 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=7223286&pid=S0188-4999201300030000700009&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">Bur&eacute;s S. (1997). <i>Sustratos.</i> Agrot&eacute;cnicas S. L. Madrid, Espa&ntilde;a. 342 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=7223288&pid=S0188-4999201300030000700010&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">Castilla N. (2005). <i>Invernaderos de pl&aacute;stico: tecnolog&iacute;a y</i> <i>manejo.</i> MundiPrensa. Madrid, Espa&ntilde;a. 462 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=7223290&pid=S0188-4999201300030000700011&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">Cede&ntilde;o C.M. (1995). Tequila production. Crit. Rev. Biotechnol. 15, 1&#45;11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223292&pid=S0188-4999201300030000700012&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">Chagoya&#45;M&eacute;ndez, V.M. 2004. Diagn&oacute;stico de la cadena productiva del sistema producto maguey&#45;mezcal. Secretar&iacute;a de Agricultura Ganader&iacute;a, Desarrollo Rural Pesca y Alimentaci&oacute;n SAGARPA Delegaci&oacute;n Oaxaca, Oaxaca, M&eacute;xico. 167 p. <a href="http://www.oeidrus&#45;oaxaca.gob.mx/Estudios/diagnostico/SPMM%20VERSION%20FINAL.swf" target="_blank">http://www.oeidrus&#45;oaxaca.gob.mx/Estudios/diagnostico/SPMM%20VERSION%20FINAL.swf</a> 20/06/2013</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=7223294&pid=S0188-4999201300030000700013&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">De Boodt M. y Verdonck O. (1972). The physical properties of the substrates in horticulture. Acta Hort. 26, 37&#45; 44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223295&pid=S0188-4999201300030000700014&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">De Boodt M., Verdonck O. y Cappaert I. (1974). Method for measuring the water release curve of organic substrates. Acta Hort. 37, 2054&#45;2062.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223297&pid=S0188-4999201300030000700015&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">Evans M. R., Konduru S. y Stamps R.H. (1996). Source variation in physical and chemical properties of coconut coir dust. Hortscience 31, 965&#45;967.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223299&pid=S0188-4999201300030000700016&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">Geoering H.K. y Van Soest P.J. (1970). Forage fiber analysis. Apparatus, reagents, procedure and some applications. En: <i>Agriculture Handbook 379.</i> (ARS. USDA). Washington DC, EUA. pp 1&#45;20 .    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223301&pid=S0188-4999201300030000700017&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">Golueke C.G. (1977). Biological processing: composting and hydrolysis. En: <i>Handbook of solid waste management</i> (D.G. Wilson, Ed.) Van Norstrand Reinhold, Nueva York, EUA. pp. 197&#45;225.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223303&pid=S0188-4999201300030000700018&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">Herrera F., Castillo J. F., Chica A. F. y Bellido&#45;L&oacute;pez L. (2008). Use of municipal solid waste compost (MSWC) as a growing medium in the nursery production of tomato plants. Bioresource Technol. 9, 287&#45;296.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223305&pid=S0188-4999201300030000700019&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">Handreck K. A. (1983). Particle size and the physical properties of growing media for containers. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 14, 209&#45;222.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223307&pid=S0188-4999201300030000700020&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">Idarraga G., Ramos J., Z&uacute;&ntilde;iga V., Sahin T. y Young R. A. (1999). Pulp and paper from blue <i>Agave</i> waste from tequila production. J. Agr. Food Chem. 47, 4450&#45;4455.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223309&pid=S0188-4999201300030000700021&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">&Iacute;&ntilde;iguez G., Lange S. E. y Rowell R. M. (2001a). Utilization of by&#45;products from the tequila industry: Part 1: Agave bagasse as a raw material for animal feeding and fibreboard production. Bioresource Technol. 77, 25&#45;32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223311&pid=S0188-4999201300030000700022&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">&Iacute;&ntilde;iguez G., Lange S. E. y Rowell R. M. (2001b). Utilization of by&#45;products from the tequila industry: Part 2: Potential value of <i>Agave tequilana</i> Weber azul leaves. Bioresource Technol. 77, 101&#45;108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223313&pid=S0188-4999201300030000700023&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">&Iacute;&ntilde;iguez G., Parra J. y Velasco P. A. (2006). Utilizaci&oacute;n de subproductos de la industria tequilera. Parte 8. Evoluci&oacute;n de algunos constituyentes de la mezcla de bios&oacute;lidos&#45;bagazo de agave durante el compostaje. Rev. Int. Contam. Ambient. 22, 83&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223315&pid=S0188-4999201300030000700024&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">&Iacute;&ntilde;iguez G., Mart&iacute;nez G. A., Flores R. P. y Virgen G. (2011) Utilizaci&oacute;n de subproductos de la industria tequilera Parte 9. Monitoreo de la evoluci&oacute;n del compostaje de dos fuentes distintas de bagazo de agave para la obtenci&oacute;n de un substrato para jitomate. Rev. Int. Contam. Ambient. 27, 47&#45;59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223317&pid=S0188-4999201300030000700025&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">Marf&aacute; O., Mart&iacute;nez A., Orozco R., Serrano L. y Mart&iacute;nez F. X. (1993). The use of fine grade perlites in lettuce bag cultures. II. Physical properties, rheologic effects and productivity. Acta Hort. 342, 339&#45;347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223319&pid=S0188-4999201300030000700026&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 F. X. 1992. Propuesta de la metodolog&iacute;a para la determinaci&oacute;n de las propiedades f&iacute;sicas de los sustratos. Acta Hort. 11, 55&#45;66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223321&pid=S0188-4999201300030000700027&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;Guti&eacute;rrez G. A., Ortiz&#45;Hern&aacute;ndez. Y. D., Urrestarazu M., Salas S. J. y Escamirosa T. C. (2009). La rotaci&oacute;n de cultivos y las propiedades de la c&aacute;scara de almendra como sustrato. Rev. Fitotec. Mex. 32, 135&#45;142.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223323&pid=S0188-4999201300030000700028&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;Guti&eacute;rrez G. A., Z&aacute;rate Altamirano, G. y Urresta&#45;razu M. (2012). Maguey bagasse waste: a sustainable substrate in soilless culture by melon and tomato crop. J. Plant Nutr. 35, 2135&#45;2144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223325&pid=S0188-4999201300030000700029&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&#45;Guti&eacute;rrez, G. A. y Urrestarazu M. (2012). <i>Cultivo sin suelo en c&aacute;scara de almendra: Un sustrato sostenible alternativo.</i> Editorial Acad&eacute;mica Espa&ntilde;ola. Madrid, Espa&ntilde;a. 152 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=7223327&pid=S0188-4999201300030000700030&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 J. (1997). Physical and chemical properties of coir waste and their relation to plant growth. Acta Hort. 450, 365&#45;374.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223329&pid=S0188-4999201300030000700031&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">Noguera P., Abad M., Noguera V., Puchades R. y Maquieira A. (2000). Coconut coir waste, a new and viable ecologically&#45;friendly peat substitute. Acta Hort. 517, 279&#45;286.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223331&pid=S0188-4999201300030000700032&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">OJEU (2001). Commission regulation (EC) N 717/2001 of 10 April 2001 amending regulation (EC) No 790/2000 laying down the marketing standard for tomatoes. Official Journal of European Union Brussels, Belgium, European Union. <a href="http://eur&#45;lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:100:0011:0011:EN:PDF" target="_blank">http://eur&#45;lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:100:0011:0011:EN:PDF</a> 25/08/2012</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=7223333&pid=S0188-4999201300030000700033&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">Richards D., Lane M. y Beardsell D. V (1986). The influence of particle size distribution in pine bark: sand brown coal potting mixes on water supply, aeration and plant growth. Sci. Hortic&#45;Amsterdam. 29: 1&#45;14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7223334&pid=S0188-4999201300030000700034&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 Institute (2002). <i>Statistical Analysis System. SAS/ETS 9 User's Guide, Volumes 1 and 2.</i> SAS Institute Inc. Cary, NC, EUA. 2143 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=7223336&pid=S0188-4999201300030000700035&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">TMECC (2001). Test methods for the examination of composting and compost. US Composting Council. <a href="http://compostingcouncil.org/admin/wpcontent/pl&#45;ugins/wp&#45;pdfupload/pdf/34/TMECC%20Purpose,%20Composting%20Process.pdf" target="_blank">http://compostingcouncil.org/admin/wpcontent/pl&#45;ugins/wp&#45;pdfupload/pdf/34/TMECC%20Purpose,%20Composting%20Process.pdf</a> 12/11/2012</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=7223338&pid=S0188-4999201300030000700036&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">Urrestarazu M. (2004). <i>Tratado de cultivo sin suelo.</i> MundiPrensa. Madrid, Espa&ntilde;a. 400 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=7223339&pid=S0188-4999201300030000700037&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">Urrestarazu M., Mart&iacute;nez G. G. A. y Salas Ma. del C. (2005). Almond shell waste: possible local rockwool subsitute in soilles crop culture. Sci. 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