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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Boro, fosfatos e índices de salinidad del sistema hidrográfico Zahuapan-Atoyac, México]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Boron, phosphates, and salinity indexes from the Zahuapan-Atoyac hydrographic system, Mexico]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Colegio de Postgraduados Programa de Hidrociencias ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Urban industrial water for irrigation-generated in the Zahuapan-Atoyac hydrographic system, located in the States of Tlaxcala and Puebla-is used to satisfy the requirements of irrigation for agricultural areas. This water originates from the overland flow of the mountains of Tlaxco and Calpulalpan, in the vicinity of Panzocola, Tlaxcala. The Zahuapan and Atoyac rivers receive affluents from numerous populations from the valley of Tlaxcala and Puebla. The aim of this work was to determine the salinity, the infiltration problems, and the toxic ions of the water in order to understand their effect on the physical properties of soil and crops. Non-experimental descriptive cross-sectional research and a sampling trial were used on 42 stations in the winter of 2006 and on 48 in the spring of 2007. Thirteenth measurements were determined in every water sample for: cations and anions, pH, electrical conductivity (EC), osmotic pressure (OP), phosphates and boron. The sodium absorption ratio (SAR) and its respective modifications (SAR, SARaj, and SARº) were calculated EC at the source was 115 to 400 µS cm-1 and after receiving industrial urban flows, their values were from 500 to 2 100 µS cm-1. Bicarbonate concentration went from 0.55 to 16.5 mmol c L-1 and accounted for > 50% with respect to total anions. pH values ranged from 6.5 to 9.3. Maximum phosphate and boron values were of 7.89 and 1.84 mg L-1, respectively. Thus, the salinity of the hydrographic system is due to anthropogenic contribution.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[intercambio catiónico]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Boro, fosfatos e &iacute;ndices de salinidad del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Boron, phosphates, and salinity indexes from the Zahuapan&#45;Atoyac hydrographic system, Mexico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>David Vinicio Carrera&#45;Villacr&eacute;s, H&eacute;ctor Manuel Ortega&#45;Escobar, Jazm&iacute;n Ram&iacute;rez&#45;Garc&iacute;a, Carlos Ram&iacute;rez&#45;Ayala, Carlos Trejo&#45;L&oacute;pez y Alberto Enrique Becerril&#45;Rom&aacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Colegio de Postgraduados, M&eacute;xico</i>.</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>Direcci&oacute;n institucional de los autores</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>David Vinicio Carrera&#45;Villacr&eacute;s</i></font>    <br> <font face="verdana" size="2"><i>H&eacute;ctor Manuel Ortega&#45;Escobar</i></font>    <br> <font face="verdana" size="2"><i>Jazm&iacute;n Ram&iacute;rez&#45;Garc&iacute;a</i></font>    <br> <font face="verdana" size="2"><i>Carlos Ram&iacute;rez&#45;Ayala</i></font>    <br> <font face="verdana" size="2"><i>    Carlos Trejo&#45;L&oacute;pez</i></font>    <br> <font face="verdana" size="2"><i>Alberto Enrique Becerril&#45;Rom&aacute;n</i></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Programa de Hidrociencias    <br>       Colegio de Postgraduados    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       km 36.5 carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco, 56230    <br>       M&eacute;xico    <br>     <a href="mailto:villacres@colpos.mx">villacres@colpos.mx</a></font></p>         <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 19/02/09    <br>     Aprobado: 26/10/10</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para satisfacer las necesidades agr&iacute;colas en los estados de Tlaxcala y Puebla, M&eacute;xico, se utilizan aguas provenientes del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac, las cuales derivan de escurrimientos de las sierras de Tlaxco y Calpulalpan, en la localidad de Panzacola del estado de Tlaxcala. Durante su trayecto, los r&iacute;os Zahuapan y Atoyac reciben afluentes de numerosas poblaciones de los valles de Tlaxcala y Puebla. Los objetivos de este trabajo fueron conocer la salinidad, los problemas de infiltraci&oacute;n e iones t&oacute;xicos, para entender los efectos de estas aguas sobre las propiedades f&iacute;sicas de los suelos y cultivos. La investigaci&oacute;n fue no experimental transversal descriptiva, con el muestreo
a juicio en 42 estaciones en invierno de 2006 y 48 en primavera de 2007. Se determinaron trece mediciones en cada muestra de agua: cationes y aniones, pH, conductividad el&eacute;ctrica (CE), presi&oacute;n osm&oacute;tica (PO), fosfatos y boro. Se calcularon las diferentes modificaciones de la relaci&oacute;n de adsorci&oacute;n de sodio (RAS), las cuales fueron RAS, RAS<sub>aj</sub> y RAS<sup>o</sup>. La conductividad el&eacute;ctrica en los or&iacute;genes de estas aguas fue de 115 a 400 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup> y cuando &eacute;stas recibieron afluentes urbanos industriales, sus valores fueron de 500 a 2 100 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup>. La concentraci&oacute;n de bicarbonatos fue de 0.55 a 16.5 mmol<sub>c</sub>l<sup>&#45;1</sup>; mayor que 50% con respecto a la suma de aniones. El
pH vari&oacute; de 6.5 a 9.3. Los valores m&aacute;ximos de fosfatos y boro fueron de 7.89 y 1.84 mg 1<sup>&#45;1</sup>, respectivamente. As&iacute;, la salinidad s&oacute;dica del sistema hidrogr&aacute;fico aguas abajo se debe a la contribuci&oacute;n antropog&eacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> intercambio cati&oacute;nico, eutrofizaci&oacute;n, sodicidad, RAS y PSI.</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>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Urban industrial water for irrigation&#45;generated in the Zahuapan&#45;Atoyac hydrographic system, located in the States of Tlaxcala and Puebla&#45;is used to satisfy the requirements of irrigation for agricultural areas. This water originates from the overland flow of the mountains of Tlaxco and Calpulalpan, in the vicinity of Panzocola, Tlaxcala. The Zahuapan and Atoyac rivers receive affluents from numerous populations from the valley of Tlaxcala and Puebla. The aim of this work was to determine the salinity, the infiltration problems, and the toxic ions of the water in order to understand their effect on the physical properties of soil and crops. Non&#45;experimental descriptive cross&#45;sectional research and a sampling trial were used
on 42 stations in the winter of 2006 and on 48 in the spring of 2007. Thirteenth measurements were determined in every water sample for: cations and anions, pH, electrical conductivity (EC), osmotic pressure (OP), phosphates and boron. The sodium absorption ratio (SAR) and its respective modifications (SAR, SAR<sub>aj</sub>, and SAR<sup>o</sup>) were calculated EC at the source was 115 to 400 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup> and after receiving industrial urban flows, their values were from 500 to 2 100 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup>. Bicarbonate concentration went from 0.55 to 16.5 mmol<sub>c</sub> L<sup>&#45;1</sup> and accounted for &gt; 50% with respect to total anions. pH values ranged from 6.5 to 9.3. Maximum phosphate and boron values were of 7.89 and 1.84 mg L<sup>&#45;1</sup>, respectively.
Thus, the salinity of the hydrographic system is due to anthropogenic contribution.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> cation exchange capacity, eutrophication, sodic water, SAR, ESP.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El agua se agota en todo el mundo y su principal destino es la agricultura, con el 70% del total del agua utilizada (Metcalfe, 2000). La red hidrogr&aacute;fica Zahuapan&#45;Atoyac riega cultivos en los valles de Zacatelco&#45;Tlaxcala y, parcialmente, en el valle de Tepeaca&#45;Tehuac&aacute;n. El monitoreo de la calidad del agua es importante para controlar y detectar puntos de contaminaci&oacute;n en los r&iacute;os (Hahn <i>et al</i>., 2006). La presencia de Na<sup>+</sup> en las aguas de riego conduce a que, de manera paulatina, &eacute;ste aumente en la soluci&oacute;n del suelo y se tengan cambios en las relaciones cati&oacute;nicas de los sitios de intercambio (Ruiz y Wu, 2006). Existen varios estudios sobre los procesos de intercambio
cati&oacute;nico Na<sup>+</sup>&#45;Ca<sup>2+</sup>&#45;Mg<sup>2+</sup>, en condiciones de equilibrio qu&iacute;mico, y &eacute;stos se han explicado en t&eacute;rminos termodin&aacute;micos, aplicando la ley de acci&oacute;n de masas, la teor&iacute;a estad&iacute;stica termodin&aacute;mica y la teor&iacute;a de la doble capa el&eacute;ctrica. Las ecuaciones obtenidas de estos estudios se aplicaron para describir la relaci&oacute;n entre los cationes solubles en la soluci&oacute;n de los suelos y aquellos cationes que se encuentran adsorbidos en la fase s&oacute;lida de los suelos. La ecuaci&oacute;n de Gapon, utilizada ampliamente en el manejo de las aguas y suelos salinos, ha mostrado resultados bastante satisfactorios (Endo <i>et al</i>., 2002). En trabajos de investigaci&oacute;n se encontr&oacute;
que el RAS de las aguas de riego est&aacute; altamente correlacionado con el porcentaje de sodio intercambiable (PSI) en los sitios de intercambio cuando el suelo est&aacute; en equilibrio con el agua de riego (Parker y Suarez, 1990).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a que la concentraci&oacute;n de Ca<sup>2+</sup> var&iacute;a sensiblemente como consecuencia de los procesos de precipitaci&oacute;n o disoluci&oacute;n, las formulaciones del RAS que se utilizan con m&aacute;s frecuencia en el manejo de aguas y suelos salinos son RAS y relaci&oacute;n de adsorci&oacute;n de sodio ajustado y corregido (RAS<sub>aj</sub> y RAS<sup>o</sup>). En este trabajo, para evaluar la calidad del agua del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac se utilizaron estos tres estimadores. Por lo general, las aguas urbano&#45;industriales contienen cantidades altas de f&oacute;sforo (P&#45;PO<sub>4</sub>), que modifican considerablemente los niveles de eutrofizaci&oacute;n de estas aguas. Por otra parte, como en los
valles de Zacatelco&#45;Tlaxcala y Tepeaca&#45;Tehuacan se cultivan &aacute;reas de hortalizas, se determinaron las concentraciones de boro, ya que es un micronutriente esencial para el crecimiento de las plantas y potencialmente t&oacute;xico (Goldberg <i>et al</i>., 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Aspectos te&oacute;ricos</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando las aguas de riego, sobre todo las urbano&#45;industriales, contienen concentraciones apreciables de bicarbonato (HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>), es de preverse que algunas cantidades de &eacute;ste se precipiten, juntamente con el Ca<sup>2+</sup>, en forma de carbonato de calcio (CaCO<sub>3</sub>), de acuerdo con la ecuaci&oacute;n siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">Ca<sup>2</sup>+ + 2CHCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> &#8594; CaCO<sub>3</sub>&#8595;+ H<sub>2</sub>O + CO<sub>2</sub>&#8593;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este proceso de precipitaci&oacute;n, en principio, causa una disminuci&oacute;n de las sales solubles en las soluciones salinas; al mismo tiempo se aumenta la proporci&oacute;n de Na<sup>+</sup> en la soluci&oacute;n de los suelos y, por consiguiente, en el complejo de intercambio cati&oacute;nico (Manahan, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para considerar la precipitaci&oacute;n o la disoluci&oacute;n del CaCO<sub>3</sub> en condiciones de CO<sub>2</sub> constantes, se utiliza el &iacute;ndice de saturaci&oacute;n (IS) de Langelier (Ribeiro <i>et al</i>., 2005), el cual se define como el pH actual medido del agua (pHa) menos el pH te&oacute;rico (pHc) que el agua deber&iacute;a tener en condiciones de equilibrio con el CaCO<sub>3</sub>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&Iacute;ndice de saturaci&oacute;n = pHa &#45; pHc</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valores positivos de este &iacute;ndice indican que el CaCO<sub>3</sub> se precipitar&aacute; en la soluci&oacute;n, mientras que valores negativos indicar&aacute;n que el agua disolver&aacute; fracciones de CaCO<sub>3</sub>. Para calcular el pHc, a partir de los an&aacute;lisis del agua, se utiliza la ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">pHc = (pK<sub>2</sub>' &#45; pK<sub>c</sub>') + pCa + pAlk</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los &uacute;ltimos dos t&eacute;rminos de esta ecuaci&oacute;n son los logaritmos negativos de la concentraci&oacute;n molar de Ca<sup>2+</sup> y la concentraci&oacute;n equivalente de las bases titulables de CO<sub>3</sub><sup>2&#45;</sup> + HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, respectivamente; mientras que pK<sub>2</sub>' y pK<sub>c</sub>' son los logaritmos negativos de la segunda constante de disociaci&oacute;n del H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> y la constante de solubilidad del CaCO<sub>3</sub>, respectivamente, ambas constantes corregidas por fuerza i&oacute;nica. Los valores que se pueden adquirir de pHc de cualquier conjunto de aguas de riego ser&aacute;n los estimadores de la tendencia de la precipitaci&oacute;n del CaCO<sub>3</sub>. El RAS<sub>aj</sub>
se presenta como sigue:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">RAS<sub>aj</sub> = RAS &#91;1+ (8.4 &#45; pHc)&#93;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el RAS<sup>o</sup>, la concentraci&oacute;n de los iones de calcio en el agua de riego est&aacute; en equilibrio con el suelo, tomando en cuenta el efecto del CO<sub>2</sub> y la concentraci&oacute;n de HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>. Se considera que la concentraci&oacute;n parcial de CO<sub>2</sub> es de 70.93 Pa. El RAS<sup>o</sup> puede utilizarse para predecir mejor los problemas de infiltraci&oacute;n en ciertas condiciones de aguas de riego, que tienen concentraciones relativamente altas de Na<sup>+</sup> y bajas cantidades de Ca<sup>2+</sup> (Vel&aacute;zquez <i>et al</i>., 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El RAS que se calcula sin tomar en cuenta la precipitaci&oacute;n de Ca<sup>2+</sup> en presencia de cantidades considerables de HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> se determina de acuerdo con la ecuaci&oacute;n de Gapon (Sposito y Mattigod, 1977):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v2n2/a1e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La concentraci&oacute;n est&aacute; expresada en mmol<sub>c</sub> l<sup>&#45;1</sup> o meq l<sup>&#45;1</sup>, ambas equivalentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la evaluaci&oacute;n de la calidad del agua se relacionan las concentraciones de diferentes factores f&iacute;sicos y qu&iacute;micos, su efecto favorable o adverso en las comunidades acu&aacute;ticas; sin embargo, su estudio debe ser pr&aacute;ctico y econ&oacute;mico (L&oacute;pez <i>et al</i>., 2007). Un especialista en manejo de aguas y suelos salinos debe calcular los tres estimadores del RAS, para visualizar qu&eacute; fracciones de Na<sup>+</sup> intercambiable se van a tener en el complejo de intercambio cati&oacute;nico del suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo del presente trabajo se relaciona con conocer la salinidad, los problemas de infiltraci&oacute;n y la toxicidad por iones espec&iacute;ficos de las aguas de los cauces de los r&iacute;os Zahuapan y Atoyac, as&iacute; como establecer la distribuci&oacute;n de iones desde las formaciones de los cauces hasta los valles de aprovechamiento agr&iacute;cola, en invierno de 2006 y primavera de 2007. En las clasificaciones m&aacute;s recientes sobre la calidad del agua de riego se toma en cuenta la concentraci&oacute;n de HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, sobre todo si es mayor de 50%, con respecto al total de aniones. En irrigaci&oacute;n es necesario estudiar la composici&oacute;n qu&iacute;mica de las aguas para determinar el tipo de salinidad
dominante, sobre todo si &eacute;stas trasladan efluentes de zonas urbanas, ya que la salinidad puede afectar los suelos y el rendimiento de los cultivos a trav&eacute;s del tiempo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio se realiz&oacute; en los estados de Tlaxcala y Puebla (<a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>). La investigaci&oacute;n no experimental transversal descriptiva y el muestreo a juicio de acuerdo con Kerlinger y Lee (2002) se usaron para tomar muestras de agua en 42 estaciones en el invierno de 2006 y en 48 en la primavera de 2007, para un total de 90. El recorrido inici&oacute; desde los escurrimientos de las sierras de Tlaxco y Calpulalpan, en donde nacen los r&iacute;os Atoyac y Zahuapan, y termin&oacute; en los valles donde se aprovecha para irrigaci&oacute;n. Se tom&oacute; en pozos y manantiales, antes de que el r&iacute;o pasara por las zonas urbanas y despu&eacute;s de que pasara por las mismas, para conocer
el incremento en la salinidad. En cada estaci&oacute;n de muestreo del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac se tomaron por duplicado muestras de agua con un volumen de 0.5 . El envase de recolecci&oacute;n de la muestra de agua se enjuag&oacute; varias veces, con el agua sujeta a muestreo. Los diferentes iones se determinaron anal&iacute;ticamente, utilizando los m&eacute;todos citados en APHA (1995), que son: pH, conductividad el&eacute;ctrica (CE), Ca<sup>2+</sup> + Mg<sup>2+</sup>, Na<sup>+</sup> y K<sup>+</sup>, CO<sub>3</sub><sup>2&#45;</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, Cl<sup>&#45;</sup> y SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup> (m&eacute;todos 4500&#45;H<sup>+</sup>B, 2510 B, 3500 Ca D, 3500 Na K D, 2320 B, 4500 Ci B, 4500&#45;SO<sub>4</sub> B, 2540 D y 2540 E). Para determinar
la concentraci&oacute;n de boro se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de la azometina&#45;H<sup>+</sup>, en el rango de 0.5 a 10 &#956;g ml<sup>&#45;1</sup> (Keren, 1996). La determinaci&oacute;n de fosfatos se llev&oacute; a cabo de acuerdo con Rodier (1990); en medio &aacute;cido y en presencia de molibdato am&oacute;nico, los fosfatos forman un complejo fosfomol&iacute;bdico que, reducido por el &aacute;cido asc&oacute;rbico, desarrolla una coloraci&oacute;n azul, susceptible de una determinaci&oacute;n colorim&eacute;trica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n de la presi&oacute;n osm&oacute;tica se hizo con el equipo VAPRO 5520.</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>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>La relaci&oacute;n total de sales solubles (mg l<sup>&#45;1</sup>)&#45;</i> <i>conductividad el&eacute;ctrica (&#956;S cm<sup>&#45;1</sup>) y su significado</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La calidad del agua de riego est&aacute; predeterminada por la concentraci&oacute;n y composici&oacute;n de los iones constituyentes que se encuentran disueltos en dicha agua. Por este motivo, es importante la determinaci&oacute;n anal&iacute;tica de las diferentes relaciones i&oacute;nicas que se tienen en las aguas de riego en sus diferentes cauces, para comprender los procesos de salinizaci&oacute;n y sodificaci&oacute;n en los suelos. El contenido de sales en las aguas de manantiales, escurrimientos superficiales y yacimientos subterr&aacute;neos es diferente. La concentraci&oacute;n total de sales solubles en las agua de riego con fines de diagn&oacute;stico y clasificaci&oacute;n se puede expresar en t&eacute;rminos de conductividad el&eacute;ctrica.
En la <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1f2.jpg" target="_blank">figura 2</a> se presenta la relaci&oacute;n que se obtuvo al graficar las sales solubles totales mg l<sup>&#45;1</sup> y la conductividad el&eacute;ctrica &#956;S cm<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las sales totales solubles (TSS) (en mg l<sup>&#45;1</sup>) est&aacute;n en funci&oacute;n de la conductividad el&eacute;ctrica (CE) (en &#956;S cm<sup>&#45;1</sup>), lo anterior se expresa con la ecuaci&oacute;n siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">TSS = <i>&#945;</i> <i>x</i> CE</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La funci&oacute;n lineal expresa una proporcionalidad directa; es decir, que si se aumenta la cantidad de sales solubles, tambi&eacute;n se incrementa el valor de conductividad el&eacute;ctrica. Esto se debe a que la solubilidad de los cationes y aniones de las sales solubles ocurre en forma equivalente. La suma de cationes es igual a la suma de aniones. El valor que puede adquirir <i>&#945;</i> depende del tipo de sal soluble disuelto en la soluci&oacute;n. El valor de <i>&#945;</i> para todas las estaciones de muestreo del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac fue de 0.7145.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El valor de <i>&#945;</i> depende de la composici&oacute;n cualitativa de la soluci&oacute;n; por ejemplo, para composiciones bicarbonatadas, el valor de <i>a</i> es de 0.700&#45;0.850. En la composici&oacute;n i&oacute;nica de esta agua predominan HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, Cl<sup>&#45;</sup> y SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup>. En cambio, cuando la relaci&oacute;n i&oacute;nica Cl<sup>&#45;</sup>/SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup> &lt; 1.0, el agua de riego es de composici&oacute;n clorh&iacute;drica. En el caso de composiciones sulf&aacute;ticas, las relaciones i&oacute;nicas son las siguientes: Cl<sup>&#45;</sup>/SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup> &lt; 1.0 y HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> /(Cl<sup>&#45;</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup>)
&gt; 1.0; en estos casos, el valor de <i>&#945;</i> est&aacute; entre 0.900 y 1.300. La concentraci&oacute;n de las aguas urbano&#45;industriales del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac es, en su mayor&iacute;a, de 100&#45;500 &#956;S cm<sup>&#45;1</sup>, para las aguas de origen inicial en su cauce o de origen de manantial, y de 500 a 2 100 &#956;S cm<sup>&#45;1</sup> para aguas de cauces hacia donde fluyen corrientes urbano&#45;industriales. Entonces se puede concluir que en las aguas del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac predominan las sales del tipo bicarbonatadas s&oacute;dicas; este tipo de sal afecta en el transcurso del tiempo la estructura del suelo y los rendimientos de los cultivos, lo que hace indispensable tener obras de drenaje para mitigar dicho problema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> se indica la distribuci&oacute;n espacial de la salinidad con base en la conductividad el&eacute;ctrica y la clasificaci&oacute;n de acuerdo con los l&iacute;mites propuestos por Richards (1962). De 0 a 250 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup> corresponde a C1, un agua de baja salinidad; puede usarse para riego de la mayor parte de los cultivos en cualquier tipo de suelo, con poca probabilidad de que se desarrolle salinidad. De 250 a 750 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup> corresponde a C2, un agua de salinidad media; puede usarse siempre y cuando haya un buen drenaje; sin necesidad de pr&aacute;cticas especiales, se pueden producir plantas moderadamente tolerantes a las sales. De 750 a 2 250 &micro;S
cm<sup>&#45;1</sup> corresponde a C3, un agua altamente salina, no puede usarse en suelos sin drenaje y se deber&aacute;n seleccionar cultivos muy tolerantes a las sales. En la <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> se puede observar que en las sierras de Tlaxco y Calpulalpan, en donde se origina el sistema hidrogr&aacute;fico, se tienen aguas de baja salinidad C1; conforme avanzan a la zona media del sistema, las aguas se clasifican como C2, llegando a C3 en la zona baja. Sin embargo, en la regi&oacute;n de Apizaco se debe tener especial cuidado, ya que las aguas son altamente salinas por las descargas urbano&#45;industriales. Al final de la presa Manuel &Aacute;vila Camacho se tienen aguas C2, esto se debe al tratamiento primario natural de las mismas.</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>La presi&oacute;n osm&oacute;tica. Una propiedad coligativa de las soluciones salinas</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> se presenta la relaci&oacute;n entre PO y CE de las soluciones que circulan en los suelos. Esto es importante, ya que la tolerancia de los cultivos a las condiciones de salinidad se estima con base en la CE y PO, o potenciales osm&oacute;ticos (S&aacute;nchez <i>et al</i>., 2003; Flores <i>et al</i>., 2005; Donoso y Latorre, 2006). La PO es una de las propiedades coligativas de las soluciones salinas. La CE y la PO dependen del n&uacute;mero de part&iacute;culas que se encuentran en la soluci&oacute;n salina. El valor de la PO de las diferentes estaciones de muestreo del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac vari&oacute; de 5.05 a 97.35 kPa, sin embargo, se encontr&oacute;
que la PO del agua de los manantiales y los cauces en los or&iacute;genes de los r&iacute;os Zahuapan y Atoyac present&oacute; valores bajos, y solamente cuando los cauces de los r&iacute;os Zahuapan y Atoyac reciben aguas de descarga urbano&#45;industriales, la PO de las mismas se incrementa, registr&aacute;ndose valores de 61.96 a 97.35 kPa. Las aguas del sistema Zahuapan&#45;Atoyac riega la zona agr&iacute;cola de Tlaxcala&#45;Zacatelco, transportando considerables concentraciones de sales, ya que &eacute;stas son bicarbonatadas, es decir, el bicarbonato representa m&aacute;s de 50% del total de aniones (HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> &gt; 50.0%), lo cual afecta los rendimientos de los cultivos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Composici&oacute;n i&oacute;nica de las aguas residuales</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1c1.jpg" target="_blank">cuadros 1</a> y <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1c2.jpg" target="_blank">2</a> se presentan las concentraciones de cationes y aniones de los muestreos de invierno 2006 y primavera 2007, respectivamente. Es importante explicar que los datos anal&iacute;ticos de estos cuadros se sometieron a las comprobaciones propuestas por APHA (1995) en lo concerniente a errores aceptables; al final del <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> se tienen los principales par&aacute;metros estad&iacute;sticos de las 90 muestras. En estos mismos cuadros tambi&eacute;n se muestran las variaciones del pH, &eacute;ste, en ambas fechas de muestreo, tuvo variaciones de 6.5 a 9.3. En estas condiciones de pH del sistema,
HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>&#45;CO<sub>3</sub><sup>2&#45;</sup> permanece en el r&eacute;gimen f&iacute;sico&#45;qu&iacute;mico de HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, la predominancia de este ani&oacute;n se tiene tanto en las aguas que corresponden a manantiales, como cuando los cauces reciben aguas urbano&#45;industriales. Moore <i>et al</i>. (2008) investigaron el incremento en la salinidad a lo largo del r&iacute;o Grande, en Estados Unidos, que se localiz&oacute; en &aacute;reas donde el agua se mueve desde los acu&iacute;feros geot&eacute;rmicos hacia el r&iacute;o; tambi&eacute;n determinaron un aumento en las concentraciones por causa de las aguas antropog&eacute;nicas. Lo mismo ocurri&oacute; en este trabajo; sin embargo, el incremento en la salinidad por aguas geot&eacute;rmicas
fue inferior, comparado con las descargas de aguas urbano industriales. Desde los or&iacute;genes del sistema hidrogr&aacute;fico, hasta el paso por las primeras poblaciones, en donde se derivan aguas residuales hacia estos cauces, la concentraci&oacute;n de sales totales de esta agua vari&oacute; de 134 a 465 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup> y la concentraci&oacute;n de los cationes y aniones fue de 1.26 a 4.88 mmol<sub>c</sub> l<sup>&#45;1</sup>; es necesario aclarar que meq l<sup>&#45;1</sup> y mmol<sub>c</sub> l<sup>&#45;1</sup> son equivalentes. A partir de las estaciones 14&#45;21 hasta la 84, la concentraci&oacute;n de sales vari&oacute; de 500&#45;1 700 a 2 800 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup>. Cuando la concentraci&oacute;n de los cauces de los r&iacute;os Zahuapan y Atoyac alcanz&oacute;
1 500&#45;2 100 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup>, en la parte norte de la zona agr&iacute;cola Tlaxcala&#45;Zacatelco se inicia el riego hacia el sur, por todo el valle de Tlaxcala&#45;Zacatelco. En estas condiciones, las aguas se enriquecen con Na<sup>+</sup> y Mg<sup>2+</sup>. En las aguas de las 90 estaciones de muestreo, la relaci&oacute;n Ca<sup>2+</sup>/Mg<sup>2+</sup> fue de 0.9 a 1.2. Obviamente, en condiciones de variaciones f&iacute;sico&#45;qu&iacute;micos, como cambios de temperatura y presi&oacute;n parcial de bi&oacute;xido de carbono <i>P</i><sub>co<sub>2</sub></sub>, la concentraci&oacute;n de Ca<sup>2+</sup> tendr&aacute; fuertes variaciones (Manahan, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En estas condiciones, la relaci&oacute;n Ca<sup>2+</sup>/Mg<sup>2+</sup> es menor de 1. La irrigaci&oacute;n del valle Tlaxcala&#45;Zacatelco se hace con aguas urbano&#45;industriales de concentraciones mayores de 1 500 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup> y RAS mayor de 3. En esta agua, los valores del RAS<sup>o</sup> var&iacute;an de 3.12 a 4.67 y 9.41. Las sales solubles m&aacute;s comunes encontradas en las aguas urbano&#45;industriales del sistema Zahuapan&#45;Atoyac fueron NaCl, NaHCO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub> y Ca(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Caracter&iacute;sticas como tipo de flujo, velocidad de corriente, pendiente del terreno, as&iacute; como las actividades antropog&eacute;nicas y la incorporaci&oacute;n
de desechos al cauce, influyen en la din&aacute;mica f&iacute;sico&#45;qu&iacute;mica y la desaparici&oacute;n de organismos (Donohue <i>et al</i>., 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Valores de RAS y problemas de infiltraci&oacute;n</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante la aplicaci&oacute;n de las aguas de riego a los suelos, as&iacute; como durante la recuperaci&oacute;n de los suelos salinos y s&oacute;dicos, es importante que el agua tenga f&aacute;cil movilidad dentro del perfil de suelo. Los peligros de sodificaci&oacute;n est&aacute;n asociados con el sodio intercambiable. Se ha reportado que la conductividad hidr&aacute;ulica de los suelos disminuye cuando la concentraci&oacute;n electrol&iacute;tica de las aguas es baja y los valores de RAS son altos (Ayers y Westcot, 1987). Tambi&eacute;n se ha establecido que durante los procesos de dispersi&oacute;n de las part&iacute;culas arcillosas y su movimiento, los microporos de los suelos se tapan y sellan (Pereira <i>et al</i>., 2008). Cuando en
los suelos se tienen minerales arcillosos del tipo de la momtmorillonita y altos valores de sodio intercambiable, debido a soluciones de RAS elevado, en los suelos se presentan procesos de hinchamiento. En algunas zonas agr&iacute;colas de Tlaxcala&#45;Zacatelco se tienen suelos vertisoles. Cerana <i>et al</i>. (2006) investigaron el efecto del incremento del cati&oacute;n sodio, por medio del riego con aguas bicarbonatadas s&oacute;dicas, y su relaci&oacute;n con la conductividad hidr&aacute;ulica, en vertisoles, y demostraron que el aumento del sodio de intercambio provoc&oacute; la dispersi&oacute;n de arcillas y la consiguiente inestabilidad estructural. Este proceso est&aacute; ocurriendo en el sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac, por el riego con aguas urbano&#45;industriales.
En la <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1f5.jpg" target="_blank">figura 5</a> se presenta la relaci&oacute;n RAS&#45;CE de las aguas urbano&#45;industriales para las formulaciones de RAS, RAS<sub>aj</sub> y RAS<sup>o</sup> (Ayers y Westcot, 1987) con la CE en dS m<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La dispersi&oacute;n de arcillas y los procesos de hinchamiento afectan la infiltraci&oacute;n de agua en los suelos (Shainberg <i>et al</i>., 1997; Dontsova y Norton, 2002). A mayor valor de RAS, mayor potencial de expansi&oacute;n y dispersi&oacute;n de arcillas, y menor conductividad hidr&aacute;ulica del suelo (P&eacute;rez, 2002).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando los valores de RAS no toman en cuenta las condiciones de alcalinidad de las soluciones y la precipitaci&oacute;n de Ca<sup>2+</sup> y Mg<sup>2+</sup>, las aguas urbano&#45;industriales del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac, en condiciones de equilibrio con los suelos, presentar&aacute;n valores diferentes de PSI; sin embargo, cuando se consideran las posibles precipitaciones de Ca<sup>2+</sup> y Mg<sup>2+</sup>, los valores de RAS aumentan. Las aguas urbano&#45;industriales de los r&iacute;os Zahuapan y Atoyac, en lo que se refiere a su capacidad de reducir la infiltraci&oacute;n en los suelos, se disponen en el orden siguiente: sin reducci&oacute;n (RAS y RAS<sup>o</sup>) y con reducci&oacute;n moderada (RAS<sub>aj</sub>).
Entonces se puede concluir que existe una tendencia a que las aguas de riego del sistema hidrogr&aacute;fico pasen de la zona de reducci&oacute;n ligera a reducci&oacute;n severa; en otras palabras, se est&aacute;n perdiendo las propiedades f&iacute;sicas de los suelos por efecto de la salinidad s&oacute;dica; m&aacute;s a&uacute;n, es evidente que el agua de riego no atraviesa la superficie del suelo a una velocidad aceptable para la renovaci&oacute;n del agua consumida por el cultivo entre riegos. En resumen, existe una reducci&oacute;n en el suministro de agua en los cultivos desde la superficie hacia la zona radical.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1f6.jpg" target="_blank">figura 6</a> se tiene la distribuci&oacute;n espacial de la sodicidad con base en RAS<sub>aj</sub>, &eacute;ste fue el m&aacute;s cr&iacute;tico, y la clasificaci&oacute;n de acuerdo con los l&iacute;mites propuestos por Richards (1962), la relaci&oacute;n entre los cationes solubles con los adsorbidos es la presencia del sodio intercambiable en los suelos por efecto del riego con aguas s&oacute;dicas. Agua baja en sodio corresponde a S1, puede usarse para el riego en la mayor&iacute;a de los suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. Agua media en sodio corresponde a S2; en suelos de textura fina, el sodio representa un peligro considerable, estas aguas
s&oacute;lo pueden usarse en suelos de textura gruesa y con un drenaje eficiente. Agua alta en sodio corresponde a S3, puede producir niveles t&oacute;xicos de sodio intercambiable en la mayor parte de los suelos, por lo que necesita pr&aacute;cticas especiales de manejo. En la <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1f6.jpg" target="_blank">figura 6</a> se observa que en la regi&oacute;n de Apizaco, Apetatitl&aacute;n y Amaxac, en el r&iacute;o Zahuapan, se tiene una clasificaci&oacute;n S2, al igual que en la regi&oacute;n de Atoyatenco, Puente Villa Alta, Santa &Aacute;gueda y la zona baja del r&iacute;o Atoyac. Sin embargo, en las regiones anteriores se tienen estaciones en donde la clasificaci&oacute;n llega a S3, lo que indica una tendencia a salinizar s&oacute;dicamente los suelos del sistema hidrogr&aacute;fico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Concentraciones de f&oacute;sforo (P&#45;PO<sub>4</sub>)</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1f7.jpg" target="_blank">figura 7</a> se presentan las concentraciones de f&oacute;sforo. En ambos muestreos, las concentraciones de P&#45;PO<sub>4</sub>, en los or&iacute;genes de los r&iacute;os Zahuapan y Atoyac son bajas, de 0.3 a 0.5 mg l<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cambio, cuando los cauces de estos r&iacute;os ingresan por poblados urbano&#45;industriales, las concentraciones aumentan considerablemente y var&iacute;an de 1.0 a 7.89 mg l<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sharpley y Withers (1994) indican concentraciones cr&iacute;ticas de f&oacute;sforo disuelto para que se inicien los procesos de eutrofizaci&oacute;n; el l&iacute;mite del fosfato es de 0.05 mg l<sup>&#45;1</sup>. Las aguas del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac desarrollar&aacute;n este proceso, lo cual es peligroso debido a su car&aacute;cter irreversible, crecimiento excesivo de algas y materia org&aacute;nica que no se descompone totalmente y provoca emanaciones de gas carb&oacute;nico, sulfuro y sales amoniacales (Mason <i>et al</i>., 2005). El incremento de este elemento se debe a la agricultura intensiva y a la producci&oacute;n de ganado, adem&aacute;s de los lodos provenientes de las aguas residuales. Altas concentraciones
de f&oacute;sforo indican contaminaci&oacute;n de aguas por efluentes urbano&#45;industriales. El m&aacute;ximo valor se tiene en la estaci&oacute;n 65, en el poblado de Amaxac; esta zona es cr&iacute;tica, ya que el sistema hidrogr&aacute;fico, al pasar por Apizaco, recibe efluentes urbano&#45;industriales con altas concentraciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Concentraciones de boro</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v2n2/a1f8.jpg" target="_blank">figura 8</a> se presentan las concentraciones de boro. El B es un importante micronutrimento de dif&iacute;cil manejo debido a que su movilidad en el floema var&iacute;a, marcadamente, entre las especies vegetales con s&iacute;ntomas de deficiencia y toxicidad en un rango bastante estrecho (Malave y Carrero, 2007). El cultivo de tomate con agua desalinizada y desborificada permite aumentar los rendimientos de este cultivo (Albornoz <i>et al</i>., 2007).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez <i>et al</i>. (2001) estudiaron los manantiales aleda&ntilde;os al campo geot&eacute;rmico de Los Humeros en el estado de Puebla. Indican que aguas de reciente percolaci&oacute;n que han circulado a trav&eacute;s de rocas de tipo volc&aacute;nico tienen altas concentraciones de H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>, esto explica su origen mete&oacute;rico de reciente infiltraci&oacute;n. Lo anterior se confirm&oacute; con las altas concentraciones de boro que se obtuvieron en las aguas subterr&aacute;neas del sistema hidrogr&aacute;fico Zahuapan&#45;Atoyac.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de la vid, si la concentraci&oacute;n de B en las aguas es &lt; 1.0 mg l<sup>&#45;1</sup>, no presenta problemas de toxicidad; en concentraciones &gt; 3.0 mg l<sup>&#45;1</sup>, los da&ntilde;os son muy severos (Ayers y Westcot, 1987). Las plantas pueden experimentar deficiencia o toxicidad del boro durante su ciclo vegetativo (Goldberg <i>et al</i>., 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ayers y Westcot (1987) establecen tablas donde los cultivos muy sensibles, como limonero y zarzamora, toleran concentraciones de B &lt; 0.5 mg l<sup>&#45;1</sup>. Aguacate y naranjo son cultivos sensibles, que toleran concentraciones de B entre 0.5 y 0.75 mg l<sup>&#45;1</sup>. Trigo, cebada, frijol, cacahuete y fresa son cultivos sensibles, que toleran concentraciones de B entre 0.75 y 1.0 mg l<sup>&#45;1</sup>. Pimiento, zanahoria y papa son cultivos moderadamente sensibles, que toleran concentraciones de B entre 1.0 y 2.0 mg l<sup>&#45;1</sup>. Lechuga, avena, calabaza y ma&iacute;z son cultivos moderadamente sensibles, que toleran concentraciones de B entre 2 y 4 mg l<sup>&#45;1</sup>. Sorgo, tomate y alfalfa son cultivos tolerantes, que
resisten concentraciones de B entre 4 y 6 mg l<sup>&#45;1</sup>. Algod&oacute;n y esp&aacute;rrago son cultivos muy tolerantes, que resisten concentraciones entre 6 y 15 mg l<sup>&#45;1</sup>.</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">En los or&iacute;genes del sistema hidrogr&aacute;fico, las aguas tienen baja concentraci&oacute;n electrol&iacute;tica, de 100 a 480 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup>, sin embargo, cuando a estos cauces se vierten aguas urbano&#45;industriales, &eacute;stas alcanzan valores de 480 a 2 100 &micro;S cm<sup>&#45;1</sup>. Las aguas incrementan su concentraci&oacute;n de Na<sup>+</sup> de 0.05 a 10.65 mmol<sub>c</sub> l<sup>&#45;1</sup> y los HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> aumentan de 0.55 a 16.50 mmol<sub>c</sub> l<sup>&#45;1</sup>. Los procesos de eutrofizaci&oacute;n se est&aacute;n desarrollando en la zona baja de los r&iacute;os Zahuapan y Atoyac. Por su origen geoqu&iacute;mico reciente, las aguas subterr&aacute;neas tienen concentraciones de
boro superiores a 0.8 mg l<sup>&#45;1</sup>. As&iacute;, la salinidad s&oacute;dica del sistema hidrogr&aacute;fico aguas abajo se debe a las aportaciones antropog&eacute;nicas.</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">ALBORNOZ, F., TORRES, A., TAPIA, M. y ACEVEDO, E. Cultivo de tomate (<i>Lycpersicon esculentum</i> Mill.) hidrop&oacute;nico con agua desalinizada y desborificada en el Valle de Lluta. Chile. <i>IDESIA</i>. Vol. 25, n&uacute;m. 2, 2007, pp. 73&#45;80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718426&pid=S2007-2422201100020000100001&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">APHA. <i>Standard M. D.</i> <i>Methods for the examination of water and waste water</i>. 19th ed. Baltimore: American Public Health Association&#45; Port City Pres, 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718428&pid=S2007-2422201100020000100002&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">AYERS, R. y WESTCOT, D. <i>La calidad del agua y su uso en la agricultura</i>. Estudio FAO Riego y Drenaje 29 Rev. 1. Traducido al espa&ntilde;ol por J.F. Alfaro de Water quality and use in agriculture. Roma: FAO, 1987, 175 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=9718430&pid=S2007-2422201100020000100003&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., WILSON, M., DE BATTISTA, J., NOIR, J. y QUINTERO, C. Estabilidad estructural de los vertisoles de Entre R&iacute;os en un sistema arrocero regado con agua subterr&aacute;nea. Argentina. <i>RIA</i>. Vol. 35, n&uacute;m. 1, 2006, pp. 87&#45;106.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718432&pid=S2007-2422201100020000100004&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">DONOHUE, I., MC GARRIGLE, M., and MELLS, P. Linking catchment characteristic and chemistry with the ecological status of Irish rivers. <i>Water Research</i>. Vol. 40, 2006, pp. 91&#45;98.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718434&pid=S2007-2422201100020000100005&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">DONOSO, A. y LATORRE, B. Caracterizaci&oacute;n del moho azul causado por <i>Penicillium spp</i>. en uva de mesa almacenada en fr&iacute;o. <i>Ciencia e Investigaci&oacute;n Agraria</i>. Vol. 33, n&uacute;m. 2, 2006, pp. 143&#45;155.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718436&pid=S2007-2422201100020000100006&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">DONTSOVA, K., and NORTON, L. Clay dispersion, infiltration, and erosion as influenced by exchangeable Ca and Mg. <i>Soil Science</i>. Vol. 167, 2002, pp. 184&#45;193.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718438&pid=S2007-2422201100020000100007&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">ENDO, T., YAMAMOTO, S., HONNA, T. and ENEJI, A. Sodium&#45;Calcium exchange selectivity as influenced by clays minerals and composition. <i>Soil Science</i>. Vol. 167, 2002, pp. 117&#45;125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718440&pid=S2007-2422201100020000100008&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">FLORES, J., BECERRIL, A., GONZ&Aacute;LES, V., TIJERINA, L. y V&Aacute;SQUEZ, T. Crecimiento vegetativo y floral del crisantemo &#91;<i>Dendranthema x grandiflorum</i> (Ramat) Kitamura&#93; en respuesta a la presi&oacute;n osm&oacute;tica de la soluci&oacute;n nutritiva. <i>Revista Chapingo Serie Horticultura</i>. Vol. 11, 2005, pp. 241&#45;249.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718442&pid=S2007-2422201100020000100009&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">GOLDBERG, S., LESCH, S., and SUAREZ, D. Predicting Boron Adsorption by Soils Using Soil Chemical Parameters in the Constant Capacitance Model <i>Soil Science Society American Journal</i>. Vol. 64, 2000, pp. 1356&#45;1363.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718444&pid=S2007-2422201100020000100010&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">GOLDBERG, S., SHOUSE, P., LESCH, S., GRIEVE, C., POSS, J., FORSTER, H., and SUAREZ, D. Soil boron extractions as indicator of boron content a field&#45;grown crops. <i>Soil Science</i>. Vol. 167, 2002, pp. 720&#45;728.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718446&pid=S2007-2422201100020000100011&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">GONZ&Aacute;LEZ, E., TELLO, E. y PAL, M. Interacci&oacute;n agua geot&eacute;rmica&#45;manantiales en el campo geot&eacute;rmico de los Humeros, Puebla, M&eacute;xico. <i>Ingenier&iacute;a hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico</i>. Vol. 16, n&uacute;m. 2, abril&#45;junio de 2001, pp. 185&#45;194.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718448&pid=S2007-2422201100020000100012&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">HAHN, F., MIRANDA, G., P&Eacute;REZ, F., MAYO, O., ROJAS, F. y CORAS, P. Monitoreo de la calidad del agua en el r&iacute;o Texcoco mediante sensores selectivos de iones. <i>Agrociencia</i>. Vol. 40, 2006, pp. 277&#45;287.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718450&pid=S2007-2422201100020000100013&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">KEREN, R. Boron. <i>Methods of Soil Analysis</i>. Part 3. Chemical Methods. 3rd. ed. Madison, USA: SSSA, 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718452&pid=S2007-2422201100020000100014&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">KERLINGER, F. y LEE, H. <i>Investigaci&oacute;n del comportamiento</i>. Cuarta edici&oacute;n. Traducido al espa&ntilde;ol por CONACYT. M&eacute;xico, D.F.: McGraw&#45;Hill, 2002, 810 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=9718454&pid=S2007-2422201100020000100015&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, M., RAMOS, M. y CARRANZA, J. An&aacute;lisis multim&eacute;trico para evaluar contaminaci&oacute;n en el r&iacute;o Lerma y lago de Chapala. M&eacute;xico. <i>Hidrobiolog&iacute;a</i>. Vol. 17, 2007, pp. 17&#45;30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718456&pid=S2007-2422201100020000100016&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">MANAHAN, S. <i>Introducci&oacute;n a la qu&iacute;mica ambiental</i>. Barcelona: Revert&eacute;, 2007, 725 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=9718458&pid=S2007-2422201100020000100017&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">MALAVE, A. y CARRERO, P. Desempe&ntilde;o funcional del boro en las plantas. Venezuela. <i>UDO</i>. Vol. 7, n&uacute;m. 1, 2007, pp. 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=9718460&pid=S2007-2422201100020000100018&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">MASON, L., AMRHEIN, C., GOODSON, C., MATSUMOTO, M., and ANDERSON, M. Reducing Sediment and Phosphorus in Tributary Waters with Alum and Polyacrylamide. <i>Journal Environmental Quality</i>. Vol. 34, 2005, pp. 1998&#45;2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718462&pid=S2007-2422201100020000100019&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">PEREIRA, R., HERPIN, U., FERREIRA, A., PITTOL, L., MONTES, C., and MELFI , A. Sodicity and salinity in a Brazilian Oxisol cultivated with sugarcane irrigated with wastewater. <i>Agricultural Water Management</i>. Vol. 96, 2008, pp. 307&#45;316.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718464&pid=S2007-2422201100020000100020&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">METCALFE, E. Nor any drop to drink. <i>The Ecologist</i>. Vol. 30, No. 5, 2000, pp. 46&#45;50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718466&pid=S2007-2422201100020000100021&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">MOORE, J., BASSETT, R., LIU, B., WOLF, C., and DOREMUS, D. Geochemical tracers to evaluate hydrogeologic controls on river salinization. <i>Ground Water</i>. Vol. 46, 2008, pp. 489&#45;501.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718468&pid=S2007-2422201100020000100022&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">PARKER, F. and SUAREZ, D. <i>Irrigation water quality assessment</i>. In agricultural salinity assessment and management. New York: ASCE, 1990.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718470&pid=S2007-2422201100020000100023&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">P&Eacute;REZ, O. Efecto de la aplicaci&oacute;n de aguas residuales industriales en las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo. <i>Agrociencia</i>. Vol. 36, 2002, pp. 279&#45;290.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718472&pid=S2007-2422201100020000100024&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">RUIZ, V. and WU, L. Influence of sodicity, clay mineralogy, prewetting rate, and their interaction on aggregate stability. <i>Soil Science Society American Journal</i>. Vol. 70, 2006, pp. 1825&#45;1833.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718474&pid=S2007-2422201100020000100025&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">RIBEIRO, T., AIROLDI, R., PATERNIANI, J. y DA SILVA, M. Varia&ccedil;&atilde;o dos par&acirc;metros f&iacute;sicos, qu&iacute;micos e biol&oacute;gicos da &aacute;gua em um sistema de irriga&ccedil;&atilde;o localizada. <i>Revista Brasileira de Engenharia Agr&iacute;cola e Ambiental</i>. Vol. 9, 2005, pp. 295&#45;301.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718476&pid=S2007-2422201100020000100026&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">RICHARDS, L. <i>Diagn&oacute;stico y rehabilitaci&oacute;n de suelos salinos y s&oacute;dicos</i>. M&eacute;xico, D.F.: Editorial Cultura, 1962, 172 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=9718478&pid=S2007-2422201100020000100027&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">RODIER, J. <i>An&aacute;lisis de las aguas: aguas naturales, aguas residuales, agua de mar</i>. Barcelona: Omega, 1990, 1059 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=9718480&pid=S2007-2422201100020000100028&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">S&Aacute;NCHEZ, E., ORTEGA, M., GONZ&Aacute;LEZ, H., RUELAS, G., KOHASHI, J. y GARC&Iacute;A, N. Tolerancia de tub&eacute;rculos de papa cv. Alpha en etapa de brotaci&oacute;n a condiciones de salinidad. <i>Terra</i>. Vol. 21, 2003, pp. 481&#45;491.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718482&pid=S2007-2422201100020000100029&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">SHAINBERG, I., LEVY, G., LEVIN, J., and GOLDSTEIN, D. Aggregate size and real properties. <i>Soil Science</i>. Vol. 162, 1997, pp. 470&#45;478.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718484&pid=S2007-2422201100020000100030&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">SHARPLEY, A. and WITHERS, P. The environmentally&#45;sound management of agricultural phosphorus. Netherlands. <i>Fertilizer Research</i>. Vol. 39, 1994, pp. 133&#45;146.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718486&pid=S2007-2422201100020000100031&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">SPOSITO, G. and MATTIGOD, S. On the chemical foundation of the sodium adsorption ratio. <i>Soil Science Society American Proceeding</i>. Vol. 41, 1977, pp. 323&#45;329.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718488&pid=S2007-2422201100020000100032&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">VEL&Aacute;ZQUEZ, M., ORTEGA, M., MART&Iacute;NEZ, A., KOHASHI, J. y GARC&Iacute;A, N. Relaci&oacute;n funcional PSI&#45;RAS en las aguas residuales y suelos del valle del Mezquital, Hidalgo, M&eacute;xico. <i>Terra</i>. Vol. 20, 2002, pp. 459&#45;464.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9718490&pid=S2007-2422201100020000100033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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