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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Programa sustentable de fertilización para el ingenio Pujiltic, Chiapas, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work was carried out to determine fertilization rates for the different types of soil in which sugarcane is cultivated in the sugar complex Pujiltic, Chiapas, Mexico. Cartographic soil subunits were identified through interpretation of aerial photographs, field observations, and soil drilling to a depth of 1.2 m. In each subunit, the agrologic profiles were described and physical and chemical analyses were done to classify the soil according to the World Soil Map. Five Thiessen's polygons were created; precipitation fluctuated between 920 and 1250 mm. Fertilization rates of N, P2O5, and K2O for each soil subunit were estimated using a conceptual model. This model is based on the balance of nutrient demand of the crop, nutrients supplied by the soil, and fertilizer efficiency. To estimate demand, dry matter production and N, P, and K accumulation of the sugarcane aerial biomass were determined. P and K supply was calculated from the results of soil chemical analysis, plus the N contributions from crop residues and their management. Nine major soil groups were found and classified as subunits. The fertilization rates adjusted for each soil subunit were (N, P2O5, K2O, kg ha-1): 1208080 for Chernic Chernozem (Pachic Argiudoll), Mollic Cambisols (Humic Eutrudept), Calcaric Fluvisols (Oxyaquic Udifluvent), and Calcaric Regosols (Oxyaquic Udorthent); 160-80-80 for Hypocalcic Calcisols (Typic Calciudoll), Rendzic Leptosols (Lithic Haprendoll) and Eutric Vertisols (Oxyaquic Hapludert); 120-60-60 for Vertic Calcisols (Vertic Calciudoll) and Pachileptic Phaeozens (Pachic Hapludoll); 140-80120 for Mollic Gleysols (Typic Endoaquoll) and 100-60-60 for Pellicalcic Vertisols (Aquic Hapludert).]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Divisi&oacute;n III</font></p>     <p>&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Programa sustentable de fertilizaci&oacute;n para el ingenio Pujiltic, Chiapas, M&eacute;xico</b></font><font face="verdana" size="4"><b><a href="#nota">*</a></b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">A Sustainable Fertilization Program for the Sugar Complex Pujiltic in Chiapas, Mexico</font></b></p>     <p align="center">&nbsp;</p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Sergio Salgado&#150;Garc&iacute;a<sup>1&Dagger;</sup>, David J. Palma&#150;L&oacute;pez<sup>1</sup>, Joel Zavala&#150;Cruz<sup>1</sup>, Luz del C. Lagunes&#150;Espinoza<sup>1</sup>, Mepivoseth Castel&aacute;n&#150;Estrada<sup>1</sup>, Carlos F. Ortiz&#150;Garc&iacute;a<sup>1</sup>, Jos&eacute; F. Ju&aacute;rez&#150;L&oacute;pez<sup>1</sup>, Joaqu&iacute;n A. Rinc&oacute;n&#150;Ram&iacute;rez<sup>1</sup> y Edith Hern&aacute;ndez&#150;Nataren<sup>1</sup></b><sup></sup></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. H. C&aacute;rdenas, Tabasco, M&eacute;xico. </i><sup><i>&Dagger;</i></sup><i>Autor responsable</i> (<a href="mailto:salgados@colpos.mx">salgados@colpos.mx</a>)</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: mayo de 2007.     <br> Aceptado: julio de 2008.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de establecer dosis de fertilizaci&oacute;n para ca&ntilde;a de az&uacute;car cultivada en diferentes tipos de suelo del ingenio Pujiltic de Chiapas, M&eacute;xico, se llev&oacute; a cabo el presente trabajo utilizando el sistema integrado para recomendar dosis de fertilizantes. La identificaci&oacute;n de unidades cartogr&aacute;ficas de suelos se hizo mediante interpretaci&oacute;n de fotograf&iacute;as a&eacute;reas, recorridos de campo y barrenaciones a 1.2 m de profundidad. En cada unidad se describieron perfiles agrol&oacute;gicos y se efectuaron an&aacute;lisis f&iacute;sicos y qu&iacute;micos para clasificar el suelo seg&uacute;n el Referencial Mundial de Suelos. Se generaron cinco pol&iacute;gonos de Thiessen; la precipitaci&oacute;n fluctu&oacute; de 920 a 1250 mm. La dosis de fertilizaci&oacute;n de N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> y K<sub>2</sub>O para cada subunidad de suelo se estim&oacute; mediante un modelo conceptual que se basa en el balance entre la demanda del nutrimento por el cultivo, el suministro que hace el suelo de &eacute;ste y la eficiencia del fertilizante. Para estimar la demanda, se consider&oacute; la producci&oacute;n de materia seca y la concentraci&oacute;n de N, P y K de la biomasa a&eacute;rea de la ca&ntilde;a de az&uacute;car. El suministro de P y K se estim&oacute; a partir de los resultados del an&aacute;lisis qu&iacute;mico de suelos y los aportes de N a partir de la cantidad de los residuos de cosecha y su manejo. Se definieron nueve grupos mayores de suelos, los cuales se clasificaron a nivel de subunidad. Las dosis de fertilizaci&oacute;n ajustadas fueron: 120&#150;80&#150;80 para Chernozem ch&eacute;rnico (Pachic Argiudoll), Cambisol m&oacute;lico (Humic Eutrudept), Fluvisol calc&aacute;rico (Oxyaquic Udifluvent) y Regosol calc&aacute;rico (Oxyaquic Udorthent); 160&#150;80&#150;80 para Calcisol hipoc&aacute;lcico (Typic Calciudoll), Leptosol r&eacute;ndzico (Lithic Haprendoll) y Vertisol &eacute;utrico (Oxyaquic Hapludert); 120&#150;60&#150;60 para Calcisol v&eacute;rtico (Vertic Calciudoll) y Feozem paquil&eacute;ptico (Pachic Hapludoll); 140&#150;80&#150;120 para Gleysol m&oacute;lico (Typic Endoaquoll) y 100&#150;60&#150;60 para Vertisol poli&eacute;utrico (Aquic Hapludert).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Saccharum officinarum</i>, dosis de fertilizaci&oacute;n, subunidad de suelo, modelo conceptual.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">This work was carried out to determine fertilization rates for the different types of soil in which sugarcane is cultivated in the sugar complex Pujiltic, Chiapas, Mexico. Cartographic soil subunits were identified through interpretation of aerial photographs, field observations, and soil drilling to a depth of 1.2 m. In each subunit, the agrologic profiles were described and physical and chemical analyses were done to classify the soil according to the World Soil Map. Five Thiessen's polygons were created; precipitation fluctuated between 920 and 1250 mm. Fertilization rates of N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, and K<sub>2</sub>O for each soil subunit were estimated using a conceptual model. This model is based on the balance of nutrient demand of the crop, nutrients supplied by the soil, and fertilizer efficiency. To estimate demand, dry matter production and N, P, and K accumulation of the sugarcane aerial biomass were determined. P and K supply was calculated from the results of soil chemical analysis, plus the N contributions from crop residues and their management. Nine major soil groups were found and classified as subunits. The fertilization rates adjusted for each soil subunit were (N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O, kg ha<sup>&#150;1</sup>): 1208080 for Chernic Chernozem (Pachic Argiudoll), Mollic Cambisols (Humic Eutrudept), Calcaric Fluvisols (Oxyaquic Udifluvent), and Calcaric Regosols (Oxyaquic Udorthent); 160&#150;80&#150;80 for Hypocalcic Calcisols (Typic Calciudoll), Rendzic Leptosols (Lithic Haprendoll) and Eutric Vertisols (Oxyaquic Hapludert); 120&#150;60&#150;60 for Vertic Calcisols (Vertic Calciudoll) and Pachileptic Phaeozens (Pachic Hapludoll); 140&#150;80120 for Mollic Gleysols (Typic Endoaquoll) and 100&#150;60&#150;60 for Pellicalcic Vertisols (Aquic Hapludert).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> <i>Saccharum officinarum</i>, fertilizer recommendation, soil unit, conceptual model.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</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 Ingenio Pujiltic se localiza en la regi&oacute;n Central de Chiapas. Su &aacute;rea de abastecimiento abarca 16 500 ha de ca&ntilde;a de az&uacute;car en condiciones de riego, en las cuales se ha aplicado por m&aacute;s de 55 a&ntilde;os la dosis de fertilizaci&oacute;n 160&#150;85&#150;85, sin considerar el cultivo de ca&ntilde;a y la unidad de suelo. El rendimiento promedio del campo y la f&aacute;brica en la zafra 2004/2005, utilizando la dosis de fertilizaci&oacute;n referida fue de 90 Mg ha<sup>&#150;1</sup> de tallos y 11.86% de az&uacute;car (Ca&ntilde;eros, 2006). No obstante, dentro del ingenio existen &aacute;reas cuyos rendimientos son de 160 Mg ha<sup>&#150;1</sup>, lo cual ha derivado en una revisi&oacute;n del programa de manejo agron&oacute;mico del cultivo de ca&ntilde;a de az&uacute;car en el ingenio Pujiltic. En la &uacute;ltima d&eacute;cada, las metodolog&iacute;as para generar recomendaciones de dosis de fertilizaci&oacute;n han recibido atenci&oacute;n preferente de especialistas en fertilidad de suelos (Salgado <i>et al.</i>, 2000) y de economistas, debido a la creciente necesidad de utilizar con mayor eficiencia los fertilizantes (Volke y Etchevers, 1994; Mart&iacute;nez y Mart&iacute;nez, 1996), al incremento de sus precios y al imperativo de conservar el ambiente (Salgado <i>et al</i>., 2001; Oliveira <i>et al</i>., 2002). Uno de los enfoques que ha recibido un &eacute;nfasis especial, por su sistema integrador, es el Sistema Integrado para Recomendar Dosis de Fertilizantes (SIRDF) que consta de ocho fases (Salgado <i>et al</i>., 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Diagn&oacute;stico del campo ca&ntilde;ero para determinar la presencia de plagas, enfermedades, malezas, excesos de humedad, y &aacute;reas con o sin poblaci&oacute;n de tallos homog&eacute;nea.</font></p> 		 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Caracterizaci&oacute;n clim&aacute;tica para definir &aacute;reas con la misma precipitaci&oacute;n de acuerdo con los pol&iacute;gonos de Thiessen (Tabios y Salas, 1985).</font></p> 		     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Estudio agrol&oacute;gico para definir los principales grupos mayores o subunidades de suelo en el &aacute;rea de influencia del ingenio (FAO&#150;ISRIC&#150;SICS, 1999; Soil Survey Staff, 2006).</font></p> 		 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Muestreo de suelos para caracterizar la fertilidad de cada una de las unidades de suelos y calcular el suministro de N, P y K del suelo (Salgado <i>et al.</i>, 2006b; NOM&#150;021&#150;RECNAT, 2000).</font></p>             <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Estimaci&oacute;n del rendimiento potencial a partir de un muestreo de biomasa &aacute;rea en cada una de las subunidades de suelo para determinar la producci&oacute;n de materia seca de tallos y paja, as&iacute; como la concentraci&oacute;n nutrimental de N, P, K en la biomasa. Informaci&oacute;n necesaria para estimar la demanda de nutrimentos por subunidad.</font></p> 		     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Determinaci&oacute;n de las dosis de fertilizaci&oacute;n con ayuda del modelo conceptual. Sus bases indican que para alcanzar un m&aacute;ximo rendimiento por condici&oacute;n agroecol&oacute;gica se debe satisfacer el balance entre la demanda del nutrimento por el cultivo (DEM) y el suministro que hace de &eacute;ste el suelo (SUM). Si la demanda de un nutrimento es mayor que el suministro, se producir&aacute; un d&eacute;ficit que es necesario suplir con fertilizaci&oacute;n. Cuando la demanda es menor que el suministro, se aplicar&aacute; una dosis para mantener la fertilidad del suelo y el rendimiento de ca&ntilde;a, con base en criterios agron&oacute;micos y experiencia regional. La dosis de fertilizaci&oacute;n (DF) en situaciones de d&eacute;ficit nutrimental estar&aacute; definida por la demanda, el suministro y la eficiencia de aprovechamiento del fertilizante por el cultivo (EF), ya que s&oacute;lo parte del nutrimento aplicado es aprovechado. El modelo operativo para calcular la dosis de fertilizaci&oacute;n es: DF = (DEM&#150;SUM)/EF (Rodr&iacute;guez, 1993), donde DEM es la cantidad del nutrimento que un cultivo requerir&aacute; para alcanzar el m&aacute;ximo rendimiento; se calcula con base en el requerimiento interno cr&iacute;tico del cultivo y la producci&oacute;n de biomasa asociada a dicho rendimiento. SUM comprende, por un lado, la capacidad del suelo para aportar el elemento y, por otro, la eficiencia de la planta para absorber el nutrimento disponible. Para el N, el suministro depende de factores de suelo y clima que afectan la mineralizaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica (MO) del suelo y de los residuos de cosecha; para el P, el aporte depende de la capacidad del suelo para fijarlo, de su manejo, en relaci&oacute;n con fertilizaciones previas y de su acumulaci&oacute;n en los reservorios l&aacute;biles y no l&aacute;biles. La eficiencia de absorci&oacute;n de cada nutrimento por la planta depende del tipo de sistema radicular &#91;densidad de ra&iacute;ces para el caso de P y K (Rodr&iacute;guez, 1993)&#93;. SUM para el P y K lo proporciona el an&aacute;lisis de suelo; sin embargo, para el N, Rodr&iacute;guez (1993) considera que el suministro est&aacute; en funci&oacute;n de los residuos de cosecha, las ra&iacute;ces incorporadas y el nitr&oacute;geno inmovilizado de la fertilizaci&oacute;n del ciclo anterior, cuando el sistema se encuentra en equilibrio. Para el caso del P, el suministro es cuantificado a trav&eacute;s del m&eacute;todo de Olsen, juntamente con la eficiencia de absorci&oacute;n del cultivo, seg&uacute;n el tipo de sistema radical; para el caso del K, se mide la forma intercambiable, la capacidad tamp&oacute;n del suelo y la eficiencia de absorci&oacute;n del cultivo seg&uacute;n el tipo de sistema radical. La eficiencia es la cantidad de nutrimento del fertilizante aplicado al suelo que es aprovechado por la planta y depende de factores como el tipo de cultivo, la unidad de suelo, la fuente, la &eacute;poca y la forma de aplicar el fertilizante.</font></p> 		     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">7. Generaci&oacute;n de las recomendaciones de manejo de fertilizantes tomando en consideraci&oacute;n la unidad de suelo, el pH y las fuentes de fertilizantes (Salgado <i>et al</i>., 2006a).</font></p> 		 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">8. Establecimiento de parcelas de validaci&oacute;n de las recomendaciones de fertilizaci&oacute;n; para ello, se selecciona una parcela por unidad de suelo, se fertiliza con la recomendaci&oacute;n y se verifica el estado nutricional a los tres meses y los rendimientos de ca&ntilde;a en el momento de la cosecha. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue generar un programa sustentable de fertilizaci&oacute;n por subunidad de suelos a trav&eacute;s del SIRDF en ca&ntilde;a de az&uacute;car en el ingenio Pujiltic, ubicado en Venustiano Carranza, Chiapas, M&eacute;xico.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</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 metodolog&iacute;a basada en el SIRDF se aplica por segunda vez en su versi&oacute;n mejorada en ca&ntilde;a de az&uacute;car (Salgado <i>et al.</i>, 2005). En el presente trabajo, &uacute;nicamente se exponen las fases de caracterizaci&oacute;n clim&aacute;tica, estudio agrol&oacute;gico, muestreo de suelos, estimaci&oacute;n del rendimiento potencial de ca&ntilde;a de az&uacute;car, aplicaci&oacute;n del modelo conceptual y generaci&oacute;n de dosis de fertilizaci&oacute;n por subunidad de suelo (Palma <i>et al.</i>, 2002). El trabajo se llev&oacute; a cabo de marzo de 2005 a mayo de 2006.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracterizaci&oacute;n Clim&aacute;tica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La caracterizaci&oacute;n clim&aacute;tica se realiz&oacute; en dos fases; en la primera, se analizaron los registros de temperaturas m&aacute;ximas y m&iacute;nimas (&ordm;C), precipitaci&oacute;n (mm) y evaporaci&oacute;n (mm), obteni&eacute;ndose datos promedio mensuales de cada variable de la estaci&oacute;n climatol&oacute;gica del ingenio Pujiltic, con esta informaci&oacute;n se gener&oacute; un climograma (Thornthwaite, 1948). Para la segunda fase, se utilizaron los datos de precipitaci&oacute;n (mm) de seis estaciones clim&aacute;ticas cercanas a la zona de abastecimiento del ingenio, datos promedio de 30 a&ntilde;os &#91;de 1960 a 1990 (CONAGUA, 2006)&#93;. Cada estaci&oacute;n se georreferenci&oacute; sobre el mapa de suelos obtenido del ingenio. En seguida se realiz&oacute; la definici&oacute;n de &aacute;reas con precipitaci&oacute;n similar de acuerdo con los pol&iacute;gonos de Thiessen (Tabios y Salas, 1985), utilizando para ello el programa Arc Gis 9 (ESRI, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Levantamiento de Suelos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n.</b> En esta etapa, se revis&oacute; y colect&oacute; la informaci&oacute;n sobre la superficie ca&ntilde;era del ingenio Pujiltic, el padr&oacute;n de productores del ingenio, las necesidades y requerimientos de N, P y K del cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car, la informaci&oacute;n sobre el manejo agron&oacute;mico, los datos meteorol&oacute;gicos, la cartograf&iacute;a, las fotograf&iacute;as a&eacute;reas, los ortofotos y los modelos de elevaci&oacute;n digital del Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI) realizadas en la regi&oacute;n de estudio. </font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Fotointerpretaci&oacute;n.</b> La cartograf&iacute;a de suelos se realiz&oacute; con base en la fotointerpretaci&oacute;n de fotograf&iacute;as a&eacute;reas, escala 1:75 000 (INEGI, 1995). Posteriormente, se transfiri&oacute; la informaci&oacute;n de las fotograf&iacute;as a&eacute;reas al mapa topogr&aacute;fico, escala 1:50 000 (INEGI, 1986).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Definici&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de las unidades de suelo.</b> Una vez realizada la fotointerpretaci&oacute;n del &aacute;rea, se procedi&oacute; a la definici&oacute;n de sitios de muestreo por cada unidad cartogr&aacute;fica. La rectificaci&oacute;n de la cartograf&iacute;a del suelo se realiz&oacute; por medio de pozos agrol&oacute;gicos (calicatas) a 1.50 m de profundidad en promedio, describi&eacute;ndose 44 perfiles de suelo (Cuanalo, 1981). En cada horizonte del perfil, se tomaron muestras compuestas de suelo, las cuales se secaron al aire y a la sombra, se molieron con un mazo de madera y se pasaron a trav&eacute;s de un tamiz con malla 2 mm. El an&aacute;lisis correspondiente se realiz&oacute; de acuerdo con los m&eacute;todos descritos en la norma oficial mexicana&#150;021RECNAT&#150;2000. A partir de la descripci&oacute;n de perfiles <i>in situ</i> y del an&aacute;lisis f&iacute;sico y qu&iacute;mico se procedi&oacute; a la clasificaci&oacute;n de los suelos, para lo cual se consideraron el Referencial Mundial de Suelos y la Taxonom&iacute;a (FAOISRIC&#150;SICS, 1999; Soil Survey Staff, 2006).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Diagn&oacute;stico de la Fertilidad de las Subunidades de Suelos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s de ubicar geogr&aacute;ficamente los nueve grupos principales de suelos identificados: Chernozem, Calcisol, Cambisol, Fluvisol, Gleysol, Leptozol, Feozem, Regosol y Vertisol, se seleccionaron las parcelas a muestrear, al considerar la pendiente y localizaci&oacute;n de las mismas. En cada sitio se colectaron seis submuestras, siguiendo un recorrido en zigzag; tres sobre el surco de ca&ntilde;a y tres en el entresurco (Salgado <i>et al</i>., 2006b) a una profundidad de 0 a 30 cm. En total se tomaron 154 muestras compuestas. Se determin&oacute; la concentraci&oacute;n de MO, Nt, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn, Zn, la capacidad de intercambio cati&oacute;nico (CIC) y la textura, con los procedimientos descritos en NOM&#150;021RECNAT&#150;2000.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Muestreo de Biomasa de Ca&ntilde;a de Az&uacute;car</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para cuantificar el rendimiento potencial y estimar la demanda de nutrimentos por el cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car, se realiz&oacute; el muestreo de biomasa a&eacute;rea a los 11 meses de edad del cultivo (etapa de madurez). Para ello, se cosech&oacute; un metro lineal de biomasa (kg), y la cantidad obtenida se transform&oacute; a Mg ha<sup>&#150;1</sup>, considerando que una hect&aacute;rea tiene 7692 m lineales. Estos rendimientos fueron ajustados con un factor de 0.3 para corregir el rendimiento de tallos zafrables (Mg ha<sup>&#150;1</sup>) y expresar la demanda de los nutrimentos en kg ha<sup>&#150;1</sup>. El sitio de muestreo se ubic&oacute; a 4 m de la orilla de la parcela. Despu&eacute;s de pesar la muestra, se seleccionaron al azar cuatro tallos de ca&ntilde;a, se separaron en tallo y paja, y se molieron en una picadora tipo Chetumal. Cada muestra se homogeneiz&oacute;. De cada una se tom&oacute; una submuestra de 400 g, la cual se sec&oacute; en estufa a 70 &deg;C hasta alcanzar peso constante. El porcentaje de humedad por submuestra sirvi&oacute; para determinar la producci&oacute;n de materia seca (MS). Enseguida las submuestras se pasaron a trav&eacute;s de una malla de 2 mm en el molino Wiley para el an&aacute;lisis de N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn y Zn, seg&uacute;n los m&eacute;todos se&ntilde;alados por Jones <i>et al.</i> (1991).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>C&aacute;lculo de las Dosis de Fertilizantes</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para generar las dosis de fertilizaci&oacute;n de N, P y K por subunidad de suelo, se calcularon los par&aacute;metros del modelo conceptual DF = (DEM&#150;SUM)/EF, de la siguiente manera (Rodr&iacute;guez, 1993): </font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Demanda.</b> Para determinar la demanda de N, P y K, se utiliz&oacute; la materia seca del cultivo de ca&ntilde;a correspondiente a paja (MSP) y tallos (MST) seg&uacute;n la ecuaci&oacute;n siguiente: DEM (kg ha<sup>&#150;1</sup>) = MSP (kg ha<sup>&#150;1</sup>) * (% nutrimento paja/ 100) + MST (kg ha<sup>&#150;1</sup>) * (% nutrimento tallo/100)</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> <b>Suministro.</b> En el caso del nitr&oacute;geno, se consider&oacute; que &uacute;nicamente 10% de la demanda total de este elemento se incorpora al suelo a trav&eacute;s de la desintegraci&oacute;n de las hojas durante el per&iacute;odo de crecimiento del cultivo y las ra&iacute;ces (Hern&aacute;ndez <i>et al</i>., 1995). El resto se pierde en el campo con la quema de residuos y el transporte de los tallos al molino (Salgado <i>et al.</i>, 2005). La ecuaci&oacute;n utilizada es:</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">SUM&#150;N = (DEM&#150;N * 0.10) + NDS</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: NDS = nitr&oacute;geno derivado del suelo, estimado en 50 kg ha<sup>&#150;1</sup>, de acuerdo con el rendimiento de ca&ntilde;a de az&uacute;car obtenido sin fertilizaci&oacute;n (Salgado <i>et al</i>., 2003b).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los otros elementos, las ecuaciones fueron:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/tl/v26n4/a9i1.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: el &iacute;ndice de eficiencia del cultivo (Ec) para gram&iacute;neas indica que por 1 mg kg<sup>&#150;1</sup> de P Olsen, el cultivo absorbe 1.7 kg de P del suelo (Rodr&iacute;guez, 1993). La eficiencia de absorci&oacute;n de K (CK) indica que por 1 mg kg<sup>&#150;1</sup> de K intercambiable, el cultivo absorbe 1.4 kg de K en suelos francos y 1.3 kg de K en suelos arcillosos (Rodr&iacute;guez, 1993). Para el c&aacute;lculo del suministro del P y K, se considera que &uacute;nicamente el 60% de la materia seca de paja es mineralizada en el primer a&ntilde;o. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Eficiencia (EF).</b> Para el N, la eficiencia utilizada fue de 50% (FAO, 1984; Basanta <i>et al</i>., 2003); sin embargo, el N del fertilizante aplicado estimula la actividad microbiana mineraliz&aacute;ndose mayor cantidad de N, el cual es tomado por el cultivo. Para el caso del P, la eficiencia es de 30% seg&uacute;n la textura arcillosa, que caracteriz&oacute; a estos grandes grupos. Para el K, la eficiencia es de 60% para suelos arcillosos (Garc&iacute;a, 1984; Rodr&iacute;guez, 1993).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</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"><b>Caracterizaci&oacute;n Clim&aacute;tica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el per&iacute;odo de crecimiento y desarrollo del cultivo (mayo a octubre), la precipitaci&oacute;n acumulada fue de 932 mm y la temperatura superior a 21 &deg;C (<a href="#f1">Figura 1</a>). En contraste, durante los meses de noviembre a abril, la precipitaci&oacute;n fue m&iacute;nima (72 mm de lluvia), lo que permiti&oacute; la maduraci&oacute;n y cosecha del cultivo. De acuerdo con este an&aacute;lisis, el clima en el &aacute;rea de abastecimiento es adecuado para el cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car a excepci&oacute;n de la distribuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n y debido al d&eacute;ficit de humedad, es necesaria la aplicaci&oacute;n de dos a tres riegos de auxilio. En la &eacute;poca de lluvias en suelos con textura arcillosa, es frecuente observar excesos de humedad, lo cual retrasa el desarrollo del cultivo, por lo que la adopci&oacute;n de un programa de drenaje superficial controlado es fundamental.</font></p> 	    <p align="center"><a name="f1"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/tl/v26n4/a9f1.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior requiere de estudios espec&iacute;ficos por zonas, ya que &eacute;stas van de 620 m en el valle a los 1200 m en Villa las Rosas. En la <a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>, en la cual se presentan los cinco pol&iacute;gonos de Thiessen (Tabios y Salas, 1985), se observa que en la zona de abastecimiento del ingenio Pujiltic existe un intervalo de precipitaci&oacute;n de 920 a 1250 mm; las mayores precipitaciones ocurren en la parte oeste y se reducen a medida que aumenta la altitud. Una ventaja de contar con estos pol&iacute;gonos es la programaci&oacute;n de la zafra y la aplicaci&oacute;n de los riegos, ya que la parte m&aacute;s seca y la zona de suelos delgados (Leptosol r&eacute;ndzico y Feozem paquil&eacute;ptico) requerir&aacute;n de mayor n&uacute;mero de riegos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descripci&oacute;n de las Subunidades de Suelos del &Aacute;rea Ca&ntilde;era del Ingenio Pujiltic</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los suelos del &aacute;rea ca&ntilde;era de Pujiltic son diversos en cuanto a tipo y origen, el grupo dominante de suelos es el Vertisol (25.2%), seguidos del Fluvisol (12.6%), el Regosol (11.2%), y el de menor extensi&oacute;n, el Cambisol (0.9%). Es importante se&ntilde;alar que el origen calc&aacute;reo de la zona define la mayor parte de las caracter&iacute;sticas de los suelos y su fisiograf&iacute;a c&aacute;rstica hace que un 20.5% sea ocupado por cerros con afloraci&oacute;n de la roca, donde la pendiente ha limitado la formaci&oacute;n de suelo. Se identificaron 11 subunidades de suelos (FAO&#150;ISRICSSICS, 1999), presentadas en el <a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> con su equivalente en la taxonom&iacute;a de suelos americana, y la distribuci&oacute;n de las subunidades en el &aacute;rea ca&ntilde;era en la <a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Demanda Nutrimental del Cultivo de la Ca&ntilde;a de Az&uacute;car</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a> se presentan los rendimientos y la materia seca para el tallo y paja de la ca&ntilde;a de az&uacute;car en las diferentes subunidades de suelos, datos promedio seguidos de su desviaci&oacute;n est&aacute;ndar. La relaci&oacute;n paja/ tallo de 0.32 indica que la ca&ntilde;a tiene buen desarrollo salvo en las regiones donde los suelos son delgados y hace falta agua para el riego (Inman&#150;Barber <i>et al.</i>, 2002; Salgado <i>et al</i>., 2001). Este buen balance entre la producci&oacute;n de tallos y paja explica los altos rendimientos de campo y f&aacute;brica (90 Mg ha<sup>&#150;1</sup>) de ca&ntilde;a y 11.86% de az&uacute;car. Los grupos de suelos con mayor potencial de producci&oacute;n fueron: Calcisol &gt; Cambisol &gt; Leptosol &gt; Gleysol &gt; Chernozem &gt; Regosol &gt; Fluvisol &gt; Feozem &gt; Vertisol; no obstante, el Calcisol v&eacute;rtico present&oacute; mayor variabilidad en el rendimiento. Se encontr&oacute; que el tallo tiene menor concentraci&oacute;n de nutrimentos que la paja (<a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>), lo cual favorece el rendimiento de az&uacute;car en f&aacute;brica (Chen, 1991). En la paja, las concentraciones de P, Cu, Zn y Mn fueron bajas en todos los suelos, seg&uacute;n Jones <i>et al.</i> (1991), lo cual corrobora la necesidad de aplicar estos nutrimentos al suelo (Viets y Lindsay, 1973; Naranjo <i>et al</i>., 2006). El tallo extrajo m&aacute;s N, P y K que la paja, lo cual se atribuye a la mejor relaci&oacute;n paja/tallo (<a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>C&aacute;lculo del Suministro</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se consideran los datos promedios de P y K de las subunidades de suelos (<a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>) y la demanda de N, P y K de la paja (<a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>). De los nutrimentos contenidos en la paja, &uacute;nicamente se aprovecha el 60% para el primer a&ntilde;o (Gava <i>et al.</i>, 2005). Para el caso del N, se consider&oacute; un aporte del 10% de la demanda total de este nutrimento, el cual es aportado durante la mineralizaci&oacute;n de las hojas secas cuando la ca&ntilde;a est&aacute; en crecimiento (Inman&#150;Barber <i>et al</i>., 2002). En el <a href="#c6">Cuadro 6</a> se presenta el suministro de N, P y K. En general, se observa que los suelos de Pujiltic suministran los macronutrimentos primarios en el siguiente orden K &gt; N &gt; P, lo que coincide con Salgado <i>et al.</i> (2001). El K present&oacute; mayor variabilidad en el suelo seguido de P y N, lo cual se relaciona con su g&eacute;nesis y el manejo agron&oacute;mico. En este caso, los suelos de Pujiltic aportaron menor cantidad de P, el cual puede formar compuestos de baja solubilidad con el Ca y Mg debido al pH alcalino (Naranjo <i>et al</i>., 2006).</font></p> 	    <p align="center"><a name="c6"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/tl/v26n4/a9c6.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dosis de Fertilizaci&oacute;n por Tipo de Suelo</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de la demanda y el suministro se realiz&oacute; el balance; los criterios que se aplicaron fueron:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En aquellos suelos donde el suministro fue mayor que la demanda, esto fue indicativo de que el suelo aporta m&aacute;s nutrimentos de los que requiere el cultivo; en estos casos, Rodr&iacute;guez (1993) se&ntilde;ala que se debe aplicar una dosis de manutenci&oacute;n para asegurar la fertilidad del suelo con base en criterios agron&oacute;micos (Garc&iacute;a, 1984; Gava <i>et al</i>., 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los suelos donde el suministro fue mayor que la demanda indican que &eacute;ste aporta m&aacute;s nutrimentos de los que requiere el cultivo. Rodr&iacute;guez (1993) se&ntilde;ala que, en estos casos, se debe aplicar una dosis de manutenci&oacute;n para asegurar la fertilidad del suelo con base en criterios agron&oacute;micos (Garc&iacute;a, 1984; Gava <i>et al.,</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando la demanda fue menor que el suministro, se produce un d&eacute;ficit, los resultados se dividen entre la eficiencia de la utilizaci&oacute;n del N, es este caso, 50% para todos los suelos (FAO, 1984; Rodr&iacute;guez, 1993); para P se asumi&oacute; 30%, y para K, 60% debido a la textura arcillosa de estos suelos (Garc&iacute;a, 1984; Rodr&iacute;guez, 1993; Salgado <i>et al.,</i> 2001; Palma <i>et al.,</i> 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las dosis de fertilizaci&oacute;n de Pujiltic generadas con el modelo conceptual (<a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9c7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a>) fueron m&aacute;s bajas en N, P y K que la dosis usada por el ingenio, la 160&#150;85&#150;85 y la recomendada por el IMPA, la 120&#150;60&#150;60 (Rojas <i>et al.</i>, 1984); adem&aacute;s de que los suelos tienen alta fertilidad (<a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>). Las dosis del modelo conceptual se ajustaron a los rendimientos de ca&ntilde;a observados en la zafra 2004/05 que se compararon con los obtenidos en campo, pues dependiendo del rendimiento, el productor utilizar&aacute; la dosis indicada en el <a href="/img/revistas/tl/v26n4/a9c7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a> (Salgado <i>et al</i>., 2000; 2003b; Palma <i>et al.</i>, 2002), la cual considera los siguientes criterios agron&oacute;micos: la variabilidad observada en la fertilidad del suelo dentro de cada subunidad, el rendimiento de ca&ntilde;a de az&uacute;car y los requerimientos de N, P y K por tonelada de ca&ntilde;a producida. Estas dosis requieren ser validadas, ya que de corroborarse que las dosis funcionan permitir&aacute;n ahorros econ&oacute;micos considerables y se evitar&aacute; contaminar los mantos acu&iacute;feros con los excedentes de N y P de los fertilizantes (Weier <i>et al</i>., 1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Recomendaciones de Fertilizaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Fuentes de fertilizantes.</b> Para el cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car se ha utilizado por muchos a&ntilde;os el complejo 20&#150;10&#150;10, cuya ventaja es su facilidad de aplicaci&oacute;n, ya que no requiere mezclarse. Adem&aacute;s, en el mercado es posible conseguir complejo 20&#150;10&#150;10 y Triple 17 enriquecidos con micronutrimentos (EM). Otra fuente de fertilizante es la combinaci&oacute;n del Triple 17 m&aacute;s urea, el cual resulta adecuado para los suelos moderadamente alcalinos del &aacute;rea de abasto del ingenio Pujiltic. </font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, se debe tomar en cuenta el costo del fertilizante (Salgado <i>et al.</i>, 2006a). </font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Costo</b>. Considerando los precios vigentes de las fuentes (al 19 de junio de 2006, FYPA S.A. de C.V): complejo 20&#150;10&#150;10 &#150;EM de $ 3300.00, de la urea $ 3800.00 y del Triple 17 &#150;EM $ 3700.00, Mg<sup>&#150;1</sup>; el costo de la dosis de fertilizaci&oacute;n 160&#150;80&#150;80 para el Leptosol r&eacute;ndzico es:</font></p> 	    <blockquote> 	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"> &#150;Complejo &#150;EM = 3300 * 0.800 = $ 2640.00 por hect&aacute;rea. </font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;Urea + Triple 17 &#150;EM = (3800 * 0.174) = $ 661.20 y (3700 * 0.470) = $1739.00, total $ 2400.20.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> La opci&oacute;n de fertilizar con urea m&aacute;s Triple 17 &#150;EM resulta m&aacute;s econ&oacute;mica y se genera un ahorro de $ 239.80 por hect&aacute;rea.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Eacute;poca. </b>La fertilizaci&oacute;n debe realizarse de uno a tres meses de edad despu&eacute;s del rebrote, la mejor es a los tres meses por que inicia el amacollamiento (Salgado <i>et al.</i>, 2003a). No se recomienda aplicar el fertilizante en el momento de la siembra, ya que la ca&ntilde;a tarda aproximadamente 30 d&iacute;as en emitir las ra&iacute;ces verdaderas, el agua de riego puede contribuir a lixiviar el N del fertilizante o el lavado por escurrimiento si &eacute;ste se aplica en forma superficial (Oliveira <i>et al</i>., 2002).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Forma de aplicaci&oacute;n. </b>De preferencia debe realizarse en forma mecanizada, ya que se deposita el fertilizante en el suelo y se evita la volatilizaci&oacute;n de la urea. Este &uacute;ltimo proceso favorece los suelos con pH alcalino. La fertilizadora con disco mejora la eficiencia de la aplicaci&oacute;n del fertilizante en el ciclo de socas, ya que aplica el fertilizante en la cepa de la ca&ntilde;a.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;&nbsp;En general, el manejo agron&oacute;mico del cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car es bueno, lo que explica los altos rendimientos de ca&ntilde;a y sacarosa.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;&nbsp;De noviembre a abril se presenta la &eacute;poca de sequ&iacute;a que coincide con la zafra; sin embargo, algunas ca&ntilde;as que son cosechadas al inicio requieren de riegos de auxilio para hacer eficientes las labores de cultivo como el control de malezas y la fertilizaci&oacute;n. La temporada de lluvias es de mayo a octubre, en ellos, hay exceso de humedad en los suelos de textura arcillosa, por esto se establecieron cinco pol&iacute;gonos de Thiessen en la zona de abastecimiento del ingenio Pujiltic. La precipitaci&oacute;n fluct&uacute;a de 920 a 1250 mm anuales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;&nbsp;Las subunidades de suelos del &aacute;rea de abastecimiento del ingenio Pujiltic son Chernozem ch&eacute;rnico (Pachic Argiudoll), Calcisol hipoc&aacute;lcico (Typic Calciudoll), Calcisol v&eacute;rtico (Vertic Calciudoll), Cambisol m&oacute;lico (Humic Eutrudept), Fluvisol calc&aacute;rico (Oxyaquic Udifluvent), Gleysol m&oacute;lico (Typic Endoaquoll), Leptosol r&eacute;ndzico (Lithic Haprendoll), Feozem paquil&eacute;ptico (Pachic Hapludoll), Regosol calc&aacute;rico (Oxyaquic Udorthent), Vertisol &eacute;utrico (Oxyaquic Hapludert), Vertisol peli&eacute;utrico (Aquic Hapludert).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;&nbsp;El diagn&oacute;stico de la fertilidad de las subunidades establece que los suelos del &aacute;rea de abastecimiento del ingenio Pujiltic son f&eacute;rtiles. Los factores limitantes son: arcilla, humedad, y deficiencias de Zn y Cu.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;&nbsp;El muestreo de biomasa efectuado en el ingenio Pujiltic indica que la relaci&oacute;n paja/tallo fue de 0.32, que se considera adecuada, lo que explica los altos rendimientos de ca&ntilde;a.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;&nbsp;A trav&eacute;s del modelo conceptual se establecieron 11 dosis de fertilizaci&oacute;n, las cuales consideran la subunidad de suelos. Estas dosis de fertilizantes son m&aacute;s bajas que las utilizadas en el ingenio.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;&nbsp;Especial atenci&oacute;n requiere el manejo de N y P, dada la naturaleza alcalina de los suelos que favorece las condiciones para que el N pueda perderse por volatilizaci&oacute;n y desnitrificaci&oacute;n. El P puede formar complejos de baja solubilidad con el Ca y el Mg presentes en el suelo. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;El fertilizante debe aplicarse en forma mecanizada cuando la planta tenga de uno a tres meses de edad. La aplicaci&oacute;n superficial del fertilizante debe hacerse sobre la cepa despu&eacute;s de regar. Se recomienda validar las dosis de fertilizantes estableciendo una parcela por subunidad de suelo.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A la Fundaci&oacute;n Produce Chiapas A.C. y a la Asociaci&oacute;n Local de Productores de Ca&ntilde;a de Az&uacute;car de la CNPR del ingenio Pujiltic, por su apoyo econ&oacute;mico y log&iacute;stico en la realizaci&oacute;n de este trabajo.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Basanta, M. V., D. Dourado N., K. Reichardt, O. O. Bachi S., C. M. Oliveira J., P. C. Trivelin O., C. Timm L., T. T. Tomi&#150;Naga, V. Correchel, A. M. Cassaro F., F. Pires L., and R. Macedo J. 2003. Management effects on nitrogen recovery in a sugarcane crop grow in Brazil. Geoderma 116(8): 235&#150;248.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796818&pid=S0187-5779200800040000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">CA&Ntilde;EROS. 2006. Uni&oacute;n nacional de ca&ntilde;eros A. C.&#150;CNPR: <a href="http://www.caneros.org.mx" target="_blank">www.caneros.org.mx</a>. (Consulta: junio 27, 2006). </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chen, C. P. J. 1991. Manual de az&uacute;car de ca&ntilde;a. LIMUSA. M&eacute;xico, D. F.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796821&pid=S0187-5779200800040000900002&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">CONAGUA (Comisi&oacute;n Nacional del Agua). 2006. Servicio metereol&oacute;gico nacional. Estaciones clim&aacute;ticas de Chiapas. <a href="http://smn.cna.gob.mx/" target="_blank">http://smn.cna.gob.mx/</a>. (Consulta: mayo 25, 2006).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796823&pid=S0187-5779200800040000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuanalo C., H. 1981. Manual de descripci&oacute;n de perfiles de suelo en el campo. 2a ed. Colegio de Postgraduados. Chapingo, Estado de M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796825&pid=S0187-5779200800040000900004&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">ESRI. 2007. ARCGIS 9.0 single usuario. <a href="http://www.esri.com/software/arcgis/index.html" target="_blank">www.esri.com/software/arcgis/index.html</a>. (Consulta: abril 10, 2007).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796827&pid=S0187-5779200800040000900005&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">FAO (Food and Agriculture Organization). 1984. Uso &oacute;ptimo de los fertilizantes para los cereales. Bolet&iacute;n de fertilizantes 3. FAO. Roma, Italia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796829&pid=S0187-5779200800040000900006&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">FAO&#150;ISRIC&#150;SICS (Food and Agriculture Organization&#150;International Soil Reference and Information Centre&#150;Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo). 1999. Base referencial mundial del recurso suelo. Informe sobre los recursos mundiales de suelos 84. FAO&#150;ISRIC&#150;SICS. Roma, Italia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796831&pid=S0187-5779200800040000900007&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">Garc&iacute;a, E. A. 1984. Manual del campo ca&ntilde;ero mexicano. Serie divulgaci&oacute;n t&eacute;cnica. Libro 24. Instituto para el Mejoramiento de la Producci&oacute;n de Az&uacute;car. M&eacute;xico, D. F.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796833&pid=S0187-5779200800040000900008&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">Gava J. C. G., P .C. Trivelin O., A. C. Vitti, and M. Oliveira W. 2005. Urea and sugarcane straw nitrogen balance in a soil&#150;sugarcane crop system. Pesq. Agrop. Bras. 40: 689&#150;695.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796835&pid=S0187-5779200800040000900009&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">Hern&aacute;ndez, I., E. Medina y D. L&oacute;pez H. 1995. Respiraci&oacute;n ed&aacute;fica y aportes de materia org&aacute;nica por las ra&iacute;ces y la hojarasca en un cultivo de ca&ntilde;a de az&uacute;car. Agronom&iacute;a Tropical 45: 121&#150;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=9796837&pid=S0187-5779200800040000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica). 1986. Cartas topogr&aacute;ficas, regi&oacute;n Central y del Estado de Chiapas, M&eacute;xico. Escala 1: 50 000. INEGI. Aguascalientes, Ags., M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796839&pid=S0187-5779200800040000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica). 1995. Fotograf&iacute;as a&eacute;reas, blanco y negro, regi&oacute;n Central y del Estado de Chiapas, M&eacute;xico. Escala 1: 75 000. INEGI. Aguascalientes, Ags., M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796841&pid=S0187-5779200800040000900012&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">Inman&#150;Barber, N. G., R. C. Muchow, and M. J. Robertson. 2002. Dry matter partitioning of sugarcane in Australia and South Africa. Field Crops Res. 76: 71&#150;84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796843&pid=S0187-5779200800040000900013&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">Jones, J. B., B. Wolf, and H. A. Mills 1991. Plant analysis handbook. Micro&#150;Macro Publishing. Athens, GA, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796845&pid=S0187-5779200800040000900014&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 G., A. y M. A. Mart&iacute;nez D. 1996. Dise&ntilde;o de experimentos con fertilizantes. Publicaci&oacute;n especial 5. Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Chapingo, Estado de M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796847&pid=S0187-5779200800040000900015&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">Naranjo F., J., S. Salgado G., L. C. Lagunes E., E. Carrillo A., and D. J. Palma L. 2006. Changes in the soil fertility of fluvisols cultivated with sugarcane through the years. Soil Tillage Res. 88: 160&#150;167.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796849&pid=S0187-5779200800040000900016&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">NOM&#150;021&#150;RECNAT&#150;2000. (Norma Oficial Mexicana 2000). Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificaci&oacute;n de suelos. Estudios, muestreo y an&aacute;lisis. 2a ed. Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales. M&eacute;xico, D. F.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796851&pid=S0187-5779200800040000900017&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">Oliveira, M. W., P. C. O. Trivelin, A. E. Boaretto, T. Muraoka and J. Mortatti. 2002. Leaching of nitrogen, potassium, calcium and magnesium in a sandy soil cultivated with sugarcane. Pesq. Agropec. Bras., Bras&iacute;lia 37: 861&#150;868.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796853&pid=S0187-5779200800040000900018&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">Palma L., D. J., S. Salgado G., J. J. Obrador O., A. Trujillo N., L. C. Lagunes E., J. Zavala C., A. Ruiz B. y M. A. Carrera M. 2002. Sistema integrado para recomendar dosis de fertilizaci&oacute;n en ca&ntilde;a de az&uacute;car (SIRDF). Terra 20: 347&#150;358.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796855&pid=S0187-5779200800040000900019&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">Rodr&iacute;guez S., J. 1993. Fundamentos de fertilidad de cultivos. Pontificia Universidad Cat&oacute;lica de Chile. Santiago, Chile.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796857&pid=S0187-5779200800040000900020&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">Rojas M., B., B. Ortiz V. y A. Garc&iacute;a E. 1984. Fertilizaci&oacute;n de la ca&ntilde;a de az&uacute;car. Instituto para el Mejoramiento de la Producci&oacute;n de Az&uacute;car. M&eacute;xico, D. F.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796859&pid=S0187-5779200800040000900021&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">Salgado G., S., R. N&uacute;&ntilde;ez E., J. J. Pe&ntilde;a C., J. D. Etchevers B., D. J. Palma&#150;L. y M. R. Soto H. 2000. Respuesta de la soca de ca&ntilde;a de az&uacute;car a la fertilizaci&oacute;n NPK. Agrociencia. 34: 689&#150;698.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796861&pid=S0187-5779200800040000900022&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">Salgado G., S., R. N&uacute;&ntilde;ez E., J. J. Pe&ntilde;a C., J. D. Etchevers B., D. J. Palma&#150;L. y M. R. Soto H. 2001. Eficiencia de recuperaci&oacute;n del nitr&oacute;geno fertilizante en soca de ca&ntilde;a de az&uacute;car sometida a diferentes manejos de fertilizaci&oacute;n. Terra 19: 155&#150;162.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796863&pid=S0187-5779200800040000900023&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">Salgado G., S., L. Bucio A., D. Riestra D. y L. C. Lagunes&#150;E. 2003a. Ca&ntilde;a de az&uacute;car: hacia un manejo sustentable. Campus Tabasco, Colegio de Postgraduados&#150;ISPROTAB. Villahermosa, Tabasco, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796865&pid=S0187-5779200800040000900024&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">Salgado G., S., R. N&uacute;&ntilde;ez E. y L. Bucio A. 2003b. Determinaci&oacute;n de la dosis &oacute;ptima econ&oacute;mica de fertilizaci&oacute;n en ca&ntilde;a de az&uacute;car. Terra 21: 267&#150;272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796867&pid=S0187-5779200800040000900025&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">Salgado G., S., D. J. Palma&#150;L., L. C. Lagunes&#150;E., C. F. Ortiz G. y J. M. Ascencio R. 2005. Bases para generar un programa sustentable de fertilizaci&oacute;n en un ingenio de Tabasco, M&eacute;xico. Interciencia 30: 395&#150;403.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796869&pid=S0187-5779200800040000900026&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">Salgado G., S., D. J. Palma L., L. C. Lagunes E. y M. Castel&aacute;n E. 2006a. Manual para el muestreo de suelos plantas y aguas e interpretaci&oacute;n de an&aacute;lisis. Colegio de Postgraduados&#150;Campus Tabasco, ISPROTAB. H. C&aacute;rdenas, Tabasco, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796871&pid=S0187-5779200800040000900027&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">Salgado G., S., R. N&uacute;&ntilde;ez E., D. J. Palma&#150;L, L. C. Lagunes&#150;E., H. Debernardi V. y R. H. Mendoza H. 2006b. Manejo de fertilizantes y abonos org&aacute;nicos. Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. ISPROTAB. H. C&aacute;rdenas, Tabasco, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796873&pid=S0187-5779200800040000900028&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">Soil Survey Staff. 2006. Claves para la Taxonom&iacute;a de Suelos. 10a ed. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos&#150;Servicio de Conservaci&oacute;n de los Recursos Naturales. (Trad. al espa&ntilde;ol por Carlos A. Ortiz&#150;Solorio y Ma. del Carmen Guti&eacute;rrez&#150;Castorena. Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, M&eacute;xico). Washington, DC, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796875&pid=S0187-5779200800040000900029&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">Tabios, G. Q. and J. D. Salas 1985. A comparative analysis of techniques for spatial interpolation of precipitaton. Water Resources Bulletin. JAWRA. 21: 365&#150;380.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796877&pid=S0187-5779200800040000900030&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">Thornthwaite, C. W. 1948. An approach toward a rational classification of climate. Geogr. Rev. 38: 55&#150;94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796879&pid=S0187-5779200800040000900031&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">Viets, F. G. and W. L. Lindsay. 1973. Testing soils for zinc, copper, manganese and iron. pp. 153&#150;172. <i>In:</i> L. M. Walsh and J. D. Beaton (eds.). Soils testing and plant analysis. Revised edition. Soil Science Society of America. Madison, WI, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796881&pid=S0187-5779200800040000900032&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">Volke H., V. y J. D. Etchevers. 1994. Recomendaciones de fertilizaci&oacute;n para cultivos, necesidades y perspectivas de una mayor precisi&oacute;n. Cuaderno de Edafolog&iacute;a 21. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Estado de M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796883&pid=S0187-5779200800040000900033&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">Weier, K. L., C. W. McEwan, I. Vallis, V. R. Catchpoole, and R. J. Myers. 1996. Potential for biological denitrification of fertilizer nitrogen in sugarcane soils. Aust. J. Agric. Res. 47: 67&#150;79.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9796885&pid=S0187-5779200800040000900034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    ]]></body>
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