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<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Macronutrimentos en petunias crecidas con distintas proporciones de composta en sustrato]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this paper the effect on three substrates consisted of: saline agricultural soil (T1), saline agricultural soil with 30% (v/v) compost (bovine manure and crop residues) (T2) and saline agricultural soil with 80% (v/v) of the same compost (T3) was evaluated; on macronutrient accumulation in petunia (Petunia x hybrida Hort. Vilm.-Andr.) under greenhouse conditions. Nutrient accumulations of N, P, K, Ca and Mg were determined in roots, stems and leaves of petunia using the weights of dry matter and nutrient concentrations obtained per organ, eight months after transplantation. A completely randomized treatments array was used with ten repetitions each. The 80% compost addition significantly increased N concentration in the leaves, stems and roots. Also, the inclusion of compost significantly increased nutrient accumulation of N, P, K, Ca and Mg in the different analyzed tissues and, therefore in the entire plant. The order of nutrient accumulation in the whole plant was different among T1 (K> Ca> N> Mg> P), T2 and T3 (K> N> Ca> Mg> P). These results support the use of organic materials from agricultural activities, for the production of ornamental plants such as petunia, especially when they are processed by composting.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Macronutrimentos en petunias crecidas con distintas proporciones de composta en sustrato*</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Macronutrients in petunias grow with different compost rations into the substrate</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Fernando Carlos G&oacute;mez&#45;Merino<sup>1&sect;</sup>, Libia Iris Trejo&#45;T&eacute;llez<sup>2</sup>, Mar&iacute;a de los &Aacute;ngeles Vel&aacute;squez&#45;Hern&aacute;ndez<sup>2</sup>, J. Cruz Garc&iacute;a&#45;Albarado<sup>1</sup> y Alejandrina Ruiz&#45;Bello<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Campus C&oacute;rdoba. Colegio de Postgraduados. Carretera C&oacute;rdoba&#45;Veracruz, km 348. Congr. Manuel Le&oacute;n, Amatl&aacute;n de los Reyes, Veracruz, M&eacute;xico. C. P. 94946.</i> (<a href="mailto:jcruz@colpos.mx">jcruz@colpos.mx</a>)<i>. <sup>&sect;</sup>Autor para correspondencia</i>: <a href="mailto:fernandg@colpos.mx">fernandg@colpos.mx</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2 </i></sup><i>Campus Montecillo. Colegio de Postgraduados. Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco, km 36.5. Montecillo, Texcoco, Estado de M&eacute;xico, M&eacute;xico. C. P. 56230.</i> (<a href="mailto:tlibia@colpos.mx">tlibia@colpos.mx</a>), (<a href="mailto:selegna@colpos.mx">selegna@colpos.mx</a>), (<a href="mailto:alexr@colpos.mx">alexr@colpos.mx</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: marzo de 2011    <br> 	Aceptado: octubre de 2011</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta investigaci&oacute;n se evalu&oacute; el efecto de tres sustratos que consistieron en: suelo agr&iacute;cola salino (T1), suelo agr&iacute;cola salino con 30% (v/v) de composta (esti&eacute;rcol de bovino y residuos de cosecha) (T2), y suelo agr&iacute;cola salino con 80% (v/v) de la misma composta (T3); sobre la acumulaci&oacute;n de macronutrimentos en petunia <i>(Petunia x hybrida</i> Hort. Vilm.&#45;Andr.) bajo condiciones de invernadero. Las acumulaciones nutrimentales de N, P, K, Ca y Mg fueron determinadas en ra&iacute;ces, tallos y hojas de plantas de petunia, utilizando los pesos de materia seca y las concentraciones nutrimentales obtenidas por &oacute;rgano, ocho meses despu&eacute;s del trasplante. Se utiliz&oacute; un arreglo de tratamientos completamente al azar con diez repeticiones por cada uno. La adici&oacute;n de composta en una proporci&oacute;n de 80% increment&oacute; significativamente la concentraci&oacute;n de N en hoja, en tallo y en ra&iacute;ces. Asimismo, la inclusi&oacute;n de composta increment&oacute; significativamente la acumulaci&oacute;n nutrimental de N, P, K, Ca y Mg en los diferentes tejidos analizados y en consecuencia en la planta completa. El orden de acumulaci&oacute;n nutrimental en planta completa fue distinto entre T1 (K&gt; Ca&gt; N&gt; Mg&gt; P), T2 y T3 (K&gt; N&gt; Ca&gt; Mg&gt; P). Estos resultados sirven para sustentar el uso de materiales org&aacute;nicos provenientes de la actividad agropecuaria, para la producci&oacute;n de plantas ornamentales como la petunia, en especial cuando son procesados por composteo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Petunia x hybrida,</i> acumulaci&oacute;n nutrimental, horticultura ornamental, materia org&aacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">In this paper the effect on three substrates consisted of: saline agricultural soil (T1), saline agricultural soil with 30% (v/v) compost (bovine manure and crop residues) (T2) and saline agricultural soil with 80% (v/v) of the same compost (T3) was evaluated; on macronutrient accumulation in petunia <i>(Petunia x hybrida</i> Hort. Vilm.&#45;Andr.) under greenhouse conditions. Nutrient accumulations of N, P, K, Ca and Mg were determined in roots, stems and leaves of petunia using the weights of dry matter and nutrient concentrations obtained per organ, eight months after transplantation. A completely randomized treatments array was used with ten repetitions each. The 80% compost addition significantly increased N concentration in the leaves, stems and roots. Also, the inclusion of compost significantly increased nutrient accumulation of N, P, K, Ca and Mg in the different analyzed tissues and, therefore in the entire plant. The order of nutrient accumulation in the whole plant was different among T1 (K&gt; Ca&gt; N&gt; Mg&gt; P), T2 and T3 (K&gt; N&gt; Ca&gt; Mg&gt; P). These results support the use of organic materials from agricultural activities, for the production of ornamental plants such as petunia, especially when they are processed by composting.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Petunia x hybrida,</i> nutrient accumulation, ornamental horticulture, organic matter.</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">La petunia <i>(Petunia x hybrida</i> Hort. Vilm.&#45;Andr.) es una especie ornamental ampliamente cultivada en zonas con clima c&aacute;lido y templado que responde bien a la fertilizaci&oacute;n mineral y org&aacute;nica (Chamani <i>et al.,</i> 2008). Para su producci&oacute;n en invernadero, se emplea la turba (peat moss) como principal componente de los sustratos; no obstante, su elevado costo (Hanson, 2003) y la degradaci&oacute;n ambiental que ocasiona su extracci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como estrategia para lograr sustentabilidad ambiental en la producci&oacute;n de ornamentales, es recomendable que los materiales org&aacute;nicos que resultan de los procesos de producci&oacute;n de actividades agropecuarias, sean reutilizados a fin de reducir sus impactos negativos en el entorno. En muchos pa&iacute;ses se han puesto en marcha programas de reciclaje de nutrimentos y mejoramiento de las caracter&iacute;sticas del suelo, tanto con prop&oacute;sitos ambientales como productivos. La b&uacute;squeda de sustratos alternativos a base de materiales org&aacute;nicos que sean de f&aacute;cil acceso y que resulten baratos, es uno de los principales objetivos de los productores hort&iacute;colas (Dede <i>et al.,</i> 2006). Normalmente, dichos materiales son procesados para formar composta antes de ser usados como sustratos y tienen efectos ben&eacute;ficos en las plantas, si se usan en proporciones adecuadas (Garc&iacute;a&#45;G&oacute;mez <i>et al.,</i> 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de los sustratos afectan la aireaci&oacute;n, as&iacute; como el contenido de agua y nutrimentos disponibles para la planta. Varias fuentes y formas de residuos de cosechas y esti&eacute;rcol composteados, pueden ser usados en forma eficiente como sustratos y fertilizantes de bajo costo a la vez (Garc&iacute;a&#45;G&oacute;mez <i>et al.,</i> 2002; Marfa <i>et al.,</i> 2002). Por ejemplo, Dede <i>et al.</i> (2006) probaron el uso de turba, c&aacute;scara de nuez y rastrojo de ma&iacute;z como medios de soporte, y la adici&oacute;n de composta de residuos org&aacute;nicos municipales (residuos s&oacute;lidos de comida) y gallinaza como materiales fertilizantes en el crecimiento y la nutrici&oacute;n de <i>Impatiens wallerana;</i> encontraron que la mayor floraci&oacute;n se present&oacute; cuando se combinaron turba, rastrojo de ma&iacute;z y gallinaza; en tanto que la mejor nutrici&oacute;n de las plantas se obtuvo cuando se adicion&oacute; gallinaza al sustrato.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Theunissen <i>et al.</i> (2010) sostienen que la producci&oacute;n org&aacute;nica de plantas, es controlada por los macro y los micronutrimentos y por otras sustancias promotoras del crecimiento presentes en el medio de cultivo. Con la creciente tendencia mundial hacia la producci&oacute;n org&aacute;nica, los materiales org&aacute;nicos procesados pueden usarse para producir compostas que contienen nutrimentos y otros compuestos que estimulan el crecimiento de las plantas y que mejoran la calidad del suelo. En este sentido, es importante determinar la proporci&oacute;n ideal de composta en las mezclas de sustratos, que se preparen como medio de cultivo para cada especie y variedad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Diversos sustratos de naturaleza org&aacute;nica han sido empleados con &eacute;xito en petunia y en la parte a&eacute;rea de &aacute;rboles completos de pino <i>(Pinus taeda</i> L.) de 10 a&ntilde;os de edad, con di&aacute;metro de 15.2 y 20.3 cm medido a 30.5 cm de la superficie del suelo, fueron pasados a trav&eacute;s de una astilladora, cuyas astillas resultantes fueron procesadas en un molino de martillo oscilante, hasta obtener part&iacute;culas de 0.48, 0.64 y 0.95 cm; &eacute;stas fueron valoradas como sustrato alternativo en combinaci&oacute;n con 20 &oacute; 50% de turba (v/v), en comparaci&oacute;n al testigo representado por el sustrato comercial Peat&#45;lite (8:1:1, turba: vermiculita: perlita, v/v/v) en el crecimiento y desarrollo de esta especie (Fain <i>et al.,</i> 2008). Los sustratos probados no afectaron el contenido de clorofila y en todos los casos las plantas alcanzaron est&aacute;ndares de mercado, que demuestra que este tipo de sustratos org&aacute;nicos, puede ser una alternativa para la producci&oacute;n de petunias y contribuyen a disminuir el uso de turba al 100% en los sustratos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ayala&#45;Sierra y Valdez&#45;Aguilar (2008), evaluaron tambi&eacute;n en petunia el uso de polvo de coco (acondicionado mediante pH de 6.2, con adici&oacute;n de cal dolom&iacute;tica y KNO<sub>3</sub> como carga de nutrimentos), como sustrato alternativo para la producci&oacute;n de plantas de esta especie y observaron que los diferentes sustratos no afectaron la calidad comercial de las plantas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso de compostas a base de esti&eacute;rcol y residuos vegetales de traspatio en combinaci&oacute;n con suelos agr&iacute;colas salinos, mejora significativamente variables de crecimiento, como di&aacute;metro de tallo, producci&oacute;n de biomasa total de petunia y variables relacionadas con el rendimiento, como son la producci&oacute;n de hojas, brotes y flores (Garc&iacute;a&#45;Albarado <i>et al.,</i> 2010); sin embargo, es necesario evaluar el efecto de estos sustratos sobre el estatus nutrimental de esta especie.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta investigaci&oacute;n se evalu&oacute; el efecto de sustratos constituidos por distintas proporciones de suelo: composta, sobre concentraci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de macronutrimentos (N, P, K, Ca y Mg) en ra&iacute;ces, tallos y hojas de petunia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; bajo condiciones de invernadero tipo cenital de estructura met&aacute;lica y pl&aacute;stico blanco lechoso (calibre 720), localizado a 19&deg; 29' latitud norte, 98&deg; 53' longitud oeste y altitud de 2 240 m, en Montecillo, Texcoco, Estado de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Semillas de petunia <i>(Petunia x hybrida)</i> fueron germinadas en charolas con una mezcla de turba con agrolita (70/3 0; v/v). Una vez que las plantas alcanzaron 10 cm de altura, &eacute;stas fueron trasplantadas en bolsas de polietileno negro de 2 kg de capacidad conteniendo las mezclas de sustratos a evaluar: 1) testigo, suelo agr&iacute;cola salino del sitio experimental (T1); 2) mezcla de suelo agr&iacute;cola salino con 30% de composta (T2); y 3) mezcla de suelo agr&iacute;cola salino con 80% de composta (T3). La composta fue preparada con esti&eacute;rcol de bovino y residuos vegetales de cosechas de huertos de traspatio; cada tratamiento tuvo diez repeticiones. El dise&ntilde;o experimental tuvo una distribuci&oacute;n completamente al azar, las unidades experimentales fueron bolsas negras de polietileno de 2 kg de capacidad conteniendo la mezcla de sustratos a evaluar y una planta cada una. Las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de las mezclas de sustratos y suelo evaluadas son presentadas en los <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadros 1</a> y <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c2.jpg" target="_blank">2</a>.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La toma de muestras se realiz&oacute; a los ocho meses de haber establecido el experimento en macetas. Las plantas cosechadas fueron divididas por &oacute;rganos: ra&iacute;ces, tallos y hojas. Una vez separados, los &oacute;rganos fueron depositados en bolsas de papel y &eacute;stas secadas en estufa de aire forzado a 72 &deg;C por 48 h. Una vez secas, se tom&oacute; el peso de biomasa y se molieron en molino de acero inoxidable marca Wiley Modelo 4. Las muestras molidas fueron pesadas para determinar la biomasa seca total por componente y procesadas, para determinar sus concentraciones nutrimentales y posterior estimaci&oacute;n de acumulaciones nutrimentales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se determin&oacute; la concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno (N) empleando el m&eacute;todo Semimicro&#45;Kjeldahl (Bremner, 1965); las concentraciones de f&oacute;sforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg), fueron determinadas mediante digesti&oacute;n h&uacute;meda del material seco con una mezcla de &aacute;cidos percl&oacute;rico y n&iacute;trico (Alc&aacute;ntar y Sandoval, 1999). La lectura de los extractos obtenidos despu&eacute;s de la digesti&oacute;n y filtrado, se determinaron por espectroscop&iacute;a de emisi&oacute;n at&oacute;mica e inducci&oacute;n por plasma acoplado ICP&#45;AES VARIAN&trade; modelo Liberty II.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n se realiz&oacute; a trav&eacute;s del sistema de an&aacute;lisis estad&iacute;stico (SAS, 2003), para cada uno de los tratamientos y repeticiones del experimento. Las medias obtenidas se compararon mediante la Prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Concentraci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de macronutrimentos en ra&iacute;ces</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las concentraciones de macronutrimentos en ra&iacute;z mostraron diferencias estad&iacute;sticas entre tratamientos <i>(p<u>&lt;</u></i> 0.05), con excepci&oacute;n de Mg (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). La concentraci&oacute;n de P fue superior cuando las plantas se establecieron en suelo agr&iacute;cola (T1). Po otro lado, si bien las concentraciones de K y Ca m&aacute;s altas se registraron tambi&eacute;n en T1; no existieron diferencias estad&iacute;sticas entre T1 y T3. Para el caso de N, las concentraciones m&aacute;s altas <i>(p<u>&lt;</u></i> 0.05) se observaron en T3 (20% de suelo agr&iacute;cola: 80% de composta).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f1">Figura 1</a> se muestran los contenidos de macronutrimentos en ra&iacute;ces de petunias crecidas en sustratos con diferentes niveles de composta. Estos resultados muestran diferencias estad&iacute;sticas entre tratamientos <i>(p<u>&lt;</u>0.</i>05). Los contenidos m&aacute;s altos de los macronutrimentos evaluados, se registraron en plantas crecidas en suelo agr&iacute;cola adicionado con 80% de composta (T3). El nutrimento que las plantas extrajeron en mayor cantidad en ra&iacute;ces fue K (66.21 mg), seguido de N (64.37 mg), Ca (36.44 mg), Mg (18.42 mg) y P (10.71 mg), todos registrados en el tratamiento T3. En general, se observa que la menor acumulaci&oacute;n nutrimental en ra&iacute;ces fue registrada en el sustrato al que no se le adicion&oacute; composta (T1), y los contenidos de N en este tratamiento (T1), representan s&oacute;lo 19.5% de la acumulaci&oacute;n determinada en el tratamiento T3. Es importante indicar que los resultados obtenidos en acumulaciones nutrimentales en T1, no fueron diferentes estad&iacute;sticamente a los obtenidos en plantas sometidas al tratamiento T2.</font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Concentraci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de macronutrimentos en tallos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A diferencia de los resultados obtenidos en ra&iacute;ces (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>), s&oacute;lo las concentraciones de N y Ca fueron estad&iacute;sticamente diferentes <i>(p<u>&lt;</u></i> 0.05) entre tratamientos en tallo. En lo que respecta a concentraci&oacute;n de N, se observa que el resultado obtenido en T3 supera a T1 (suelo agr&iacute;cola) en 75.77%; mientras que T2 en casi 82% (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>). Por el contrario, la concentraci&oacute;n de Ca fue m&aacute;s baja en plantas crecidas en T3 en comparaci&oacute;n con T1 y T2.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f2">Figura 2</a> muestra los contenidos de macronutrimentos en tallos de petunias, crecidas en sustratos con diferentes proporciones de suelo agr&iacute;cola y composta. Las acumulaciones m&aacute;s altas de macronutrimentos, se registraron en tallos de plantas establecidas en el sustrato con 80% de composta (T3); siendo el N el m&aacute;s extra&iacute;do (217.63 mg), seguido de K (171.64 mg), Ca (28.83 mg), Mg (28.54 mg) y P (19.81 mg).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Concentraci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de macronutrimentos en hojas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a> se presentan las concentraciones de macronutrimentos determinadas en hojas de petunia, establecidas en sustratos con distintas proporciones de composta. En este &oacute;rgano, no se encontraron diferencias estad&iacute;sticas entre tratamientos en la concentraci&oacute;n de K <i>(p&gt;</i> 0.05). Las concentraciones de P, Ca y Mg fueron mayores cuando las plantas crecieron en suelo agr&iacute;cola. Dichos valores superaron en 152, 95.6 y 56.4%, respectivamente, a los determinados en plantas desarrolladas en sustrato con 80% de composta (T3). Las concentraciones de P y Mg registradas en T1 no fueron diferentes estad&iacute;sticamente a las obtenidas en T2. Sin embargo, la concentraci&oacute;n de N en hojas fue m&aacute;s alta en plantas establecidas en sustrato con 80% de composta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La acumulaci&oacute;n de macronutrimentos en hojas de plantas de petunia, establecidas en sustratos con distintas proporciones de composta puede ser observada en el <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c6.jpg" target="_blank">Cuadro 6</a>. El tratamiento con 80% de composta, present&oacute; valores m&aacute;s elevados de N y K en este &oacute;rgano de la planta. Los valores de acumulaci&oacute;n de N oscilaron entre 25.6 y 118.7 mg por planta, y corresponden a los tratamientos T1 y T3, respectivamente. En el caso de K, el intervalo de acumulaci&oacute;n fue de 95.1 y 254.9 mg, tambi&eacute;n para T1 y T3, respectivamente. Los tratamientos no presentaron diferencias significativas en cuanto al contenido de P, Ca y Mg en este &oacute;rgano, aunque hubo una tendencia de mayor acumulaci&oacute;n de Ca y Mg en plantas bajo el tratamiento T3.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Acumulaci&oacute;n de macronutrimentos en planta completa</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a> se presenta la acumulaci&oacute;n de macronutrimentos en la planta completa (ra&iacute;ces, tallos y hojas), en el cual se observa que el tratamiento con 80% de composta (T3), se presentan los contenidos m&aacute;s altos. Es importante destacar que el orden de acumulaci&oacute;n nutrimental es diferente entre el tratamiento sin composta (T1) y los que contienen composta (T2 y T3); en T1 fue K&gt; Ca&gt; N&gt; Mg&gt; P, en tanto que en T2 y T3 fue K&gt; N&gt; Ca&gt; Mg&gt; P.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los materiales procesados a trav&eacute;s del compostaje contienen nutrimentos que al ser absorbidos por las plantas tienen efectos positivos sobre fotos&iacute;ntesis y contenido de clorofila. En compostas, la disponibilidad de nutrimentos para las plantas es mayor, ya que este proceso aumenta las formas disponibles de los elementos, incluyendo nitratos, as&iacute; como formas intercambiables de P, K, Ca y Mg (Chamani <i>et al.,</i> 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La relaci&oacute;n de concentraci&oacute;n de macronutrimentos encontrada en ra&iacute;ces, tallos y hojas en esta investigaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c3.jpg" target="_blank">Cuadros 3</a>, <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c4.jpg" target="_blank">4</a> y <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c5.jpg" target="_blank">5</a>) fue distinta en cada uno de los sustratos evaluados. Tanto en ra&iacute;ces como en tallo, cuando el sustrato conten&iacute;a 80% de composta (T3) se tuvo la mayor concentraci&oacute;n de N. En hojas (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>), independientemente del sustrato empleado, el nutrimento encontrado en mayor concentraci&oacute;n fue el K.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de concentraci&oacute;n de N registrados en ra&iacute;z, tallo y hojas (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c3.jpg" target="_blank">Cuadros 3</a>, <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c4.jpg" target="_blank">4</a> y <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c5.jpg" target="_blank">5</a>, respectivamente) fueron muy similares en cada uno de los sustratos evaluados, con valores oscilando entre 12.77 a 14.21 para T1; en T2 de 12.44 a 14.38 y en T3 de 22.64 a 23.4 g kg&#45;<sup>1</sup> de materia vegetal seca; observ&aacute;ndose de manera general una relaci&oacute;n positiva entre la concentraci&oacute;n de este elemento y la proporci&oacute;n de composta en el sustrato. As&iacute; tambi&eacute;n, Atiyeh <i>et al.</i> (2001) reportaron que la concentraci&oacute;n de N fue mayor en plantas de tomate crecidas en sustratos con 5 % o m&aacute;s de vermicomposta de esti&eacute;rcol de cerdo, lo cual coincide con los datos de la presente investigaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, Atiyeh <i>et al.</i> (2002) reportaron incrementos significativos en la concentraci&oacute;n de N en hojas de <i>Tagetes erecta,</i> crecidas en una mezcla de vermicomposta, turba y arena, lo que result&oacute; en mayor crecimiento de ra&iacute;ces y tallos. De la misma manera, en plantas de <i>Impatiens wallerana</i> crecidas con mezclas de sustratos con gallinaza y turba (1:3, v/v) la concentraci&oacute;n de N en plantas aument&oacute; significativamente, en comparaci&oacute;n con el sustrato testigo que inclu&iacute;an &uacute;nicamente turba (Dede <i>et al.,</i> 2006). En hojas de petunia (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>), se observa deficiencia de N en los tres sustratos (12.77 g kg<sup>&#45;1</sup> de materia seca para T1; 14.12 g kg&#45;<sup>1</sup> para T2; y 23.4 g kg<sup>&#45;1</sup> para T3), pues el intervalo de concentraci&oacute;n de este nutrimento reportado como suficiente por Mills y Jones (1996) oscila de 3 9 a 76 g kg&#45;<sup>1</sup> de materia seca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior permite sugerir la adici&oacute;n de N complementario al sustrato a partir de fuentes inorg&aacute;nicas o bien de fuentes org&aacute;nicas. Un ejemplo adicional de una fuente org&aacute;nica ser&iacute;a la adici&oacute;n de una combinaci&oacute;n de esti&eacute;rcol y harina de plumas de ave, que proporcionan nitr&oacute;geno tanto r&aacute;pida como lenta liberaci&oacute;n (Buckwalter y Fake, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las medias de concentraci&oacute;n m&aacute;s altas de P en todos los &oacute;rganos evaluados fueron registradas en plantas creciendo en suelo sin composta (T1), a pesar de que este sustrato contiene la menor cantidad de P, que aquellos que contienen composta (Garc&iacute;a&#45;Albarado et al., 2010). En hojas (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>), s&oacute;lo la concentraci&oacute;n de P de este tratamiento se encuentra dentro del intervalo de suficiencia (4.7 a 9.3 g kg&#45;<sup>1</sup>) y no fue estad&iacute;sticamente diferente al resultado obtenido en el T2 (2.94 g kg&#45;<sup>1</sup>), a pesar que &eacute;ste se clasifica como deficiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Resultados similares fueron reportados por Eichler&#45;L&ouml;bermann <i>et al.</i> (2007), quienes encontraron que la combinaci&oacute;n de abonos org&aacute;nicos (esti&eacute;rcol de ganado bovino y composta) con fertilizantes inorg&aacute;nicos elevaron el contenido de Pen suelos, aunque incrementos significativos en rendimiento s&oacute;lo se observaron cuando los abonos org&aacute;nicos se combinaron con superfosfato triple, e indicaron que la aplicaci&oacute;n peri&oacute;dica de esti&eacute;rcol y de composta tiene los mismos efectos en rendimiento, absorci&oacute;n de P y contenido de P en suelo que el P soluble inorg&aacute;nico aplicado al suelo, por lo que sugieren que las recomendaciones sobre fertilizaci&oacute;n fosfatada, deben tomar en cuenta la baja correlaci&oacute;n entre suministro y absorci&oacute;n de P en los cultivos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La alta movilidad de K en la planta (Anjos <i>et al.,</i> 2009) se pone de manifiesto en las altas concentraciones de este elemento obtenidas en hojas, independientemente de los sustratos evaluados (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>), las cuales son superiores en general en m&aacute;s de dos veces a las registradas en ra&iacute;ces y tallos (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c3.jpg" target="_blank">Cuadros 3</a> y <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c4.jpg" target="_blank">4</a>). Analizando las concentraciones de K en hojas, se observa que &eacute;stas no se correlacionan de manera positiva con el contenido de potasio en el sustrato (Garc&iacute;a&#45;Albarado <i>et al.,</i> 2010); y todas ellas son clasificadas como &oacute;ptimas de acuerdo al intervalo de 31.3 a 66.5 g kg&#45;<sup>1</sup> de suficiencia reportado para petunia por Mill y Jones (1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de Ca intercambiable es superior en el sustrato testigo consistente en suelo agr&iacute;cola (T1). Este valor disminuye conforme la proporci&oacute;n de composta decrece (Garc&iacute;a&#45;Albarado <i>et al.,</i> 2010). Estos datos se correlacionan de manera positiva, con las concentraciones de este elemento determinadas en hojas y tallos en este estudio. De acuerdo con Mill y Jones (1996), las concentraciones &oacute;ptimas de calcio en hoja de petunia oscilan de 12 a 28 g kg&#45;<sup>1</sup> de materia seca, y los valores encontrados en esta investigaci&oacute;n se encuentran dentro de este intervalo en los tratamientos evaluados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de Mg, las concentraciones de este nutrimento en hojas de los sustratos evaluados (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>), se encuentran dentro del intervalo 0.36 a 1.37% (3.6 a 13.7 g kg&#45;<sup>1</sup> de materia seca), reportado como suficientes para esta especie de acuerdo con Mill y Jones (1996). Este resultado obedece que el contenido de Mg en los sustratos evaluados (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>), es muy superior al valor considerado &oacute;ptimo por Ansorena (1994) para sustratos de cultivos (&gt; 0.575 cmol<sub>c</sub> de Mg kg&#45;<sup>1</sup> equivalente a 0.07 g de Mg kg&#45;<sup>1</sup> de materia seca). Las medias m&aacute;s altas de concentraci&oacute;n foliar de Mg se encontraron en plantas creciendo en suelo agr&iacute;cola (T1) y en sustrato con 30% de composta (T2), resultados que no se relacionan en forma positiva con los contenidos de Mg intercambiable en el sustrato; lo cual es contrario a lo reportado por Chamani <i>et al.</i> (2008) en petunia, quienes indican que el uso de vermicomposta tendi&oacute; a incrementar la concentraci&oacute;n de Mg en tejido vegetal. De la misma manera que en hojas, en los sustratos los contenidos de Mg intercambiable, no guardan una relaci&oacute;n con la proporci&oacute;n de composta en &eacute;stos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que a acumulaci&oacute;n nutrimental respecta, se observ&oacute; en ra&iacute;ces y tallos que los mayores contenidos de N, P, K y Mg se registraron en el tratamiento T3 (<a href="#f1">Figura 1</a> y <a href="#f2">2</a>), comportamiento tambi&eacute;n observado en hojas para los nutrimentos N y K (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c6.jpg" target="_blank">Cuadro 6</a>) y reportado por Garc&iacute;a&#45;Albarado <i>et al.</i> (2010). De la misma manera, Senthilkumar <i>et al.</i> (2004), reportaron que los materiales org&aacute;nicos composteados y la adici&oacute;n de fertilizantes de s&iacute;ntesis qu&iacute;mica (NPK), incrementaron la disponibilidad de N, P y K en rosales. Por su parte, Hargreaves <i>et al.</i> (2008; 2009) reportaron un incremento en la absorci&oacute;n de P, K, S, Zn, B y Cu con la aplicaci&oacute;n de materiales composteados, lo que increment&oacute; el crecimiento de las plantas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Sainz et al.</i> (1998) reportaron que la adici&oacute;n de vermicomposta al suelo, ocasion&oacute; incrementos en los contenidos de N, P, K, Ca y Mg en &eacute;ste, as&iacute; como mayores concentraciones de P, Ca y Mg en tallos de tr&eacute;bol y calabaza, lo cual es contrario a los hallazgos reportados en la presente investigaci&oacute;n, excepto para el caso del N (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>). No obstante, la adici&oacute;n 80% de composta al sustrato increment&oacute; la acumulaci&oacute;n de N, P, K, Ca y Mg en tallos de petunia (<a href="#f2">Figura 2</a>). Por su parte, Sailaja&#45;Kumari y Ushakumari (2002) reportaron que la composta increment&oacute; la absorci&oacute;n de N, P, K, Ca y Mg en <i>Vigna unguiculata.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Resultados similares son tambi&eacute;n reportados por Chamani <i>et al.</i> (2008), quienes encontraron que la concentraci&oacute;n de N en tallos de petunia se increment&oacute; significativamente al aumentar el contenido de vermicomposta hasta en un 60% del volumen total de sustrato. Esta respuesta fue tambi&eacute;n observada en la presente investigaci&oacute;n no s&oacute;lo en la concentraci&oacute;n, sino tambi&eacute;n en la acumulaci&oacute;n de N en tallos y ra&iacute;ces (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c3.jpg" target="_blank">Cuadros 3</a> y <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe3/a1c4.jpg" target="_blank">4</a>; <a href="#f1">Figuras 1</a> y <a href="#f2">2</a>). Asimismo, Chamani <i>et al.</i> (2008) no encontraron diferencias significativas en la acumulaci&oacute;n de Ca, lo cual es distinto a los hallazgos de la presente investigaci&oacute;n, pues en tallos hubo mayor acumulaci&oacute;n de Ca cuando se utiliz&oacute; 80% de composta en el sustrato. Estas diferencias quiz&aacute;s se deban al origen de las compostas y a los procesos de su producci&oacute;n (composta <i>vs</i> vermicomposta), y a los niveles utilizados en la mezcla de sustratos (80% <i>vs</i> 60% como niveles m&aacute;ximos).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Albarado <i>et al.</i> (2010) reportaron que la adici&oacute;n de 80% de composta increment&oacute; significativamente la producci&oacute;n de biomasa seca en ra&iacute;ces, tallos y hojas tanto en comparaci&oacute;n con el testigo (suelo agr&iacute;cola salino), como con el tratamiento de adici&oacute;n de 30% de composta, aunque las plantas crecidas en tratamiento T3 (80% de composta) presentaron caracter&iacute;sticas comerciales no deseables como acame y ausencia de producci&oacute;n de semillas, por lo que en futuros estudios ser&aacute; necesario probar intervalos menores a 80% de composta en el sustrato y analizar sus efectos tanto en indicadores de crecimiento y desarrollo, como nutrimentales, lo cual permitir&eacute; encontrar niveles &oacute;ptimos de este tipo de compostas en los sustratos, que resulten en m&aacute;ximos beneficios nutrimentales y tambi&eacute;n en mejor calidad de las plantas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dada la diversidad de desechos org&aacute;nicos que se producen en la regi&oacute;n, debido a la actividad ganadera, tambi&eacute;n ser&aacute; necesario probar diferentes proporciones de esti&eacute;rcol de origen diferente al bovino, como el equino, caprino y ovino, por citar algunos ejemplos, y su combinaci&oacute;n con desechos org&aacute;nicos provenientes de la actividad agr&iacute;cola y forestal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro aspecto a considerar como estrategia amigable con el ambiente es el aprovechamiento de residuos s&oacute;lidos municipales, los cuales, al ser procesados a trav&eacute;s de compostajes, pueden ser utilizados en agricultura, horticultura, paisajismo y control de la erosi&oacute;n. A este respecto, Silva<i> et al.</i> (2007) reportaron que la calidad de los materiales residuales composteados y su aplicaci&oacute;n en agricultura, depende de sus propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas tales como su capacidad de retenci&oacute;n de agua, densidad, sales solubles totales, relaciones C:N, contenido de macro y micronutrimentos y niveles de elementos t&oacute;xicos como metales pesados, lo cual tendr&aacute; que evaluarse al momento de implementar estrategias de aprovechamiento de estos tipos de residuos, para la producci&oacute;n de ornamentales como petunia, la cual ha mostrado ser tolerante a la salinidad (Formes <i>et al.,</i> 2007), pero se carece de estudios detallados que muestren su comportamiento frente a agentes t&oacute;xicos como metales pesados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La adici&oacute;n de 80% de composta al sustrato de crecimiento de petunias, tuvo un efecto positivo sobre la concentraci&oacute;n nutrimental de N en ra&iacute;ces, tallos y hojas. Asimismo, la inclusi&oacute;n de 80% de composta increment&oacute; significativamente la acumulaci&oacute;n nutrimental de N, P, K, Ca y Mg en los diferentes tejidos analizados. Sin embargo, tambi&eacute;n se observ&oacute; que al incrementar la proporci&oacute;n de composta en el sustrato de crecimiento de 30 a 80%, la concentraci&oacute;n de Ca en tallo disminuy&oacute; significativamente, tendencia que sin mostrar diferencias significativas, tambi&eacute;n fue observada en la concentraci&oacute;n de K en tallo, y de P, Ca y Mg en hojas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores(as) agradecen a la l&iacute;nea prioritaria de investigaci&oacute;n 4. Agronegocios, agroecoturismo y arquitectura del paisaje del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agr&iacute;colas, por los apoyos otorgados para la realizaci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n.</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>LITERATURA CITADA</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alc&aacute;ntar, G. G. y Sandoval, M. V. 1999. Manual de an&aacute;lisis qu&iacute;mico de tejido vegetal. Publicaci&oacute;n especial. N&uacute;m. 10. SMCS. Chapingo, M&eacute;xico. 150 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753486&pid=S2007-0934201100090000100001&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">Anjos, R. M.; Mosquera, B.; S&aacute;nches, N.; Cambui, C. A. and Mercier, H. 2009. Caesium, potassium and ammonium distributions in different organs of tropical plants. Environ. Exp. Bot. 65(1): 111&#45;118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753488&pid=S2007-0934201100090000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ansorena, M. J. 1994. Sustratos propiedades y caracterizaci&oacute;n. Ediciones Mundiprensa. 172 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753490&pid=S2007-0934201100090000100003&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">Atiyeh, R. M.; Edwards, C. A.; Subler, S. and Metzger, J. D. 2001. Pig manure vermicompost as a component of a horticultural bedding plant medium: effects on physicochemical properties and plant growth. Bioresour. Technol. 78:11&#45;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753492&pid=S2007-0934201100090000100004&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">Atiyeh, R. M.; Arancon, N. Q.; Edwards, C. A. and Metzger, J. D. 2002. The influence of earthworm&#45;processed pig manure on the growth and productivity of marigolds. Bioresour. Technol. 81:103&#45;108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753494&pid=S2007-0934201100090000100005&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">Ayala&#45;Sierra, A. y Valdez&#45;Aguilar, L. A. 2008. El polvo de coco como sustrato alternativo para la obtenci&oacute;n de plantas ornamentales para trasplante. Revista Chapingo. Serie Horticultura. 14(2): 161&#45;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=7753496&pid=S2007-0934201100090000100006&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">Bremner, J. M. 1965. Total nitrogen. <i>In:</i> Black, C. A. (ed.). Methods of soil analysis. Part 2. Agronomy 9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753498&pid=S2007-0934201100090000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> Ame. Society Agron. Madison, Wisconsin, 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=7753499&pid=S2007-0934201100090000100008&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">Buckwalter, C. and Fake, D. 2003. Using organic amendments. University of California Cooperative Extension. 31&#45;072C.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753501&pid=S2007-0934201100090000100009&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">Chamani, E.; Joyce, D. C. and Reihanytabar, A. 2008. Vermicompost effects on the growth and flowering <i>of Petunia hybrida</i> 'Dream Neon Rose". American&#45;Eurasian J. Agric. Environ. Sci. 3:506&#45;512.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753503&pid=S2007-0934201100090000100010&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">Dede, O. H.; Koseoglu, G.; Ozdemir, S. and Celebi, A. 2006. Effects of organic waste substrates on the growth of impatiens. Turkish. J. Agric. Forestry. 30:375&#45;381.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753505&pid=S2007-0934201100090000100011&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">Eichler&#45;L&ouml;bermann, B; K&ouml;hne, S. and K&ouml;ppen, D. 2007. Effect of organic, inorganic, and combined organic and inorganic P fertilization on plant P uptake and soil P pools. J. Plant Nutr. Soil Sci. 170:623&#45;628.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753507&pid=S2007-0934201100090000100012&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">Fain, G. B.; Gilliam, C. H.; Sibley, J. L. and Boyer, C. R. 2008. Establishment of greenhouse&#45;grown <i>Tagetes patula and Petunia x hybrida</i> in 'wholetree' substrates. Acta Hortic. 782:387&#45;393.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753509&pid=S2007-0934201100090000100013&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&#45;Albarado, J. C.; Trejo&#45;T&eacute;llez, L. I.; Vel&aacute;squez&#45;Hern&aacute;ndez, M. A.; Ruiz&#45;Bello, A. y G&oacute;mez&#45;Merino, F. C. 2010. Crecimiento de petunia en respuesta a diferentes proporciones de composta en sustrato. Revista Chapingo. Serie Horticultura 16(2):107&#45;113.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753511&pid=S2007-0934201100090000100014&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&#45;G&oacute;mez, A; Bernal, M. P. and Roig, A. 2002. Growth of ornamental plants in two composts prepared from agroindustrial wastes. Bioresour. Technol. 83:81&#45;87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753513&pid=S2007-0934201100090000100015&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">Hanson, J. B. 2003. Counting on coir. Greenhouse Product News. 13(9):48&#45;54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753515&pid=S2007-0934201100090000100016&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">Hargreaves, J. C.; Adl, M. S. and Warman, P. R. 2008. A review of the use of composted municipal solid waste in agriculture. Agric. Ecosyst. Environ. 123:1&#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=7753517&pid=S2007-0934201100090000100017&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">Hargreaves, J. C.; Adl, M. S. and Warman, P. R. 2009. The effect of municipal solid waste compost and compost tea on mineral element uptake and fruit quality of strawberries. Compost Sci. Utilization. 17:85&#45;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=7753519&pid=S2007-0934201100090000100018&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">Marfa, O.; Lemaire, F.; C&aacute;ceres, R.; Giuffrida, F. and Guerin, V. 2002. Relationship between growing media fertility, percolate composition and fertigation strategy in peat&#45;substitute substrates used for growing ornamental shrubs. Sci. Hortic. 94:309&#45;321.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753521&pid=S2007-0934201100090000100019&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">Mills, H. A. and Jones, J. B. 1996. Plant analysis handbook II. MicroMacro Publishing. Athens, Ga.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753523&pid=S2007-0934201100090000100020&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">Sailaja&#45;Kumari, M. S. and Ushakumari, K. 2002. Effect of vermicompost enriched with rock phosphate on the yield and uptake of nutrients in cowpea &#91;<i>Vigna ungui culata</i> (L.) Walp&#93;. J. Trop. Agric. 40:27&#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=7753525&pid=S2007-0934201100090000100021&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">Sainz, M. J.; Taboada&#45;Castro, M. T. and Vilari&ntilde;o, A. 1998. Growth, mineral nutrition and mycorrhizal colonization of red clover and cucumber plants grown in a soil amended with composted urban wastes. Plant Soil. 205:85&#45;92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753527&pid=S2007-0934201100090000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SAS Institute (SAS). 2003. SAS/STAT User's Guide. Version 9.1. Inc., Cary, NC. Volumes 1&#45;7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753529&pid=S2007-0934201100090000100023&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">Senthilkumar, S.; Sriramachandrasekharan, M. V. and Haripriya, K. 2004. Effect of vermicompost and fertilizer on the growth, physiological disorders, fruit yield and quality of strawberry <i>(Fragaria x ananassa</i> (Duch.) Bioresour. Technol. 99:8502&#45;8511.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753531&pid=S2007-0934201100090000100024&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">Silva, M. T. B.; Mendui&ntilde;a, A.; Seijo, Y. C. and Viqueira, F. C. 2007. Assessment of municipal solid waste compost quality using standardized methods before preparation of plant growth media. Waste Manage. Res. 25:99&#45;108</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753533&pid=S2007-0934201100090000100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Theunissen, J.; Ndakidemi, P. A. and Laubscher, C. P. 2010. Potential of vermicompost produced from plant waste on the growth and nutrient status in vegetable production. Int. J. Phys. Sci. 5:1964&#45;1973.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7753534&pid=S2007-0934201100090000100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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