<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>2007-0934</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Mex. Cienc. Agríc]]></abbrev-journal-title>
<issn>2007-0934</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S2007-09342012000500006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efectos de diferentes agroecosistemas en la dinámica de nitrógeno, fósforo y potasio en un cultivo de tomate]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of different agro-ecosystems in the dynamic of nitrogen, phosphorous, and potassium in the tomato crop]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bouzo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Carlos Alberto]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Astegiano]]></surname>
<given-names><![CDATA[Eugenio Domingo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional del Litoral Facultad de Ciencias Agrarias Departamento de Producción Vegetal]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Esperanza Santa Fe]]></addr-line>
<country>Argentina</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>31</day>
<month>10</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>31</day>
<month>10</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<volume>3</volume>
<numero>5</numero>
<fpage>907</fpage>
<lpage>924</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2007-09342012000500006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S2007-09342012000500006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S2007-09342012000500006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El objetivo de este trabajo fue evaluar la dinámica del nitrógeno, fósforo y potasio en cultivos de tomate y suelos en diferentes agroecosistemas. El trabajo consistió en estudiar el efecto de tres agroecosistemas: agrícola (T1), natural (T2) y hortícola (T3). Estos agroecosistemas se caracterizaron por la secuencia de los cultivos de maíz y trigo durante 8 años (T1), vegetación natural de gramíneas (T2) y rotaciones de cultivos hortícolas durante 20 años (T3). El estudio fue realizado en Santa Fe, Argentina (31° 15' S, 60° 50' W) entre 2009 y 2010, habiéndose utilizado un cultivar de tomate híbrido redondo de crecimiento indeterminado. La concentración de N-NO3- en los suelos tuvo un valor alto (< 65 ppm), al inicio del cultivo en los tres agroecosistemas. La concentración de P también fue muy alta (< 250 ppm) en el agroecosistema hortícola (T3) y menor en los restantes, con aproximadamente 50 ppm para T1 y 150 ppm para T2. Lo mismo sucedió en este agroecosistema con el K. El agroecosistema natural (T2) fue el que tuvo la menor concentración de P en el suelo. Las concentraciones de N, P y K resultaron con diferencias altamente significativas (p&#8804; 0.01) en las concentraciones de los tejidos de las plantas provenientes de los tres agroecosistemas. Las concentraciones de P en planta no resultaron deficientes en ningún agroecosistema. Sin embargo, las concentraciones de N y K fueron deficientes hacia el final del estudio en los agroecosistemas agrícola (T1) y natural (T2).]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective ofthis research was to evaluate the dynamics of nitrogen, phosphorous, and potassium in tomato crops and in different soils of agro-ecosystems. The research consisted of studying the effect of three agro-ecosystems: 1) agricultural (T1), natural (T2) and horticultural (T3). These agro-ecosystems are characterized by the sequence of the maize and wheat crops during 8 years (T1), natural vegetation of grasses (T2), and rotation of horticultural crops during 20 years (T3). The study was done in Santa Fe, Argentina (31° 15' S, 60° 50' W) between 2009 and 2010, having used a hybrid tomato crop, round with indeterminate growth. The concentration of N-NO3- in the soils had a high value (< 65 ppm) at the beginning of the crop in the three agro-ecosystems. The concentration of P was also very high (< 250 ppm) in the horticultural agro-ecosystem (T3) and less than the rest, with approximately 50 ppm for T1 and 150 ppm for T2. The same occurred in this agro-ecosystem with K. The natural agro-ecosystem (T2) was the one that had the lowest concentration of P in the soil. The concentrations of N, P, and K resulted with highly significant differences (p&#8804; 0.01) in the concentrations of the stalks of the plants coming from the three agro-ecosystems. However, the concentrations of N and K were deficient towards the end of the study in the agricultural (T1) and natural (T2) agro-ecosystems.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Solanum lycopersicum L.]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[concentración de nutrientes]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[nutrición mineral]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[rotación agrícola]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Solanum lycopersicum L.]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[nutrient concentrations]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[mineral nutrition]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[agricultural rotation]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Efectos de diferentes agroecosistemas en la din&aacute;mica de nitr&oacute;geno, f&oacute;sforo y potasio en un cultivo de tomate*</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Effects of different agro&#45;ecosystems in the dynamic of nitrogen, phosphorous, and potassium in the tomato crop</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Carlos Alberto Bouzo<sup>&#167;</sup> y Eugenio Domingo Astegiano<sup>&#8224;</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Producci&oacute;n Vegetal. Kreder 2805, S3080HOF. Esperanza, Santa Fe, Argentina. <sup>&#167;</sup>Autor para correspondencia: <a href="mailto:cbouzo@arnet.com.ar">cbouzo@arnet.com.ar</a>.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: noviembre de 2011     <br> Aceptado: junio de 2012</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo fue evaluar la din&aacute;mica del nitr&oacute;geno, f&oacute;sforo y potasio en cultivos de tomate y suelos en diferentes agroecosistemas. El trabajo consisti&oacute; en estudiar el efecto de tres agroecosistemas: agr&iacute;cola (T<sub>1</sub>), natural (T<sub>2</sub>) y hort&iacute;cola (T<sub>3</sub>). Estos agroecosistemas se caracterizaron por la secuencia de los cultivos de ma&iacute;z y trigo durante 8 a&ntilde;os (T<sub>1</sub>), vegetaci&oacute;n natural de gram&iacute;neas (T<sub>2</sub>) y rotaciones de cultivos hort&iacute;colas durante 20 a&ntilde;os (T<sub>3</sub>). El estudio fue realizado en Santa Fe, Argentina (31&deg; 15' S, 60&deg; 50' W) entre 2009 y 2010, habi&eacute;ndose utilizado un cultivar de tomate h&iacute;brido redondo de crecimiento indeterminado. La concentraci&oacute;n de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> en los suelos tuvo un valor alto (&#60; 65 ppm), al inicio del cultivo en los tres agroecosistemas. La concentraci&oacute;n de P tambi&eacute;n fue muy alta (&#60; 250 ppm) en el agroecosistema hort&iacute;cola (T<sub>3</sub>) y menor en los restantes, con aproximadamente 50 ppm para T1 y 150 ppm para T2. Lo mismo sucedi&oacute; en este agroecosistema con el K. El agroecosistema natural (T<sub>2</sub>) fue el que tuvo la menor concentraci&oacute;n de P en el suelo. Las concentraciones de N, P y K resultaron con diferencias altamente significativas <i>(p&#8804;</i> 0.01) en las concentraciones de los tejidos de las plantas provenientes de los tres agroecosistemas. Las concentraciones de P en planta no resultaron deficientes en ning&uacute;n agroecosistema. Sin embargo, las concentraciones de N y K fueron deficientes hacia el final del estudio en los agroecosistemas agr&iacute;cola (T<sub>1</sub>) y natural (T<sub>2</sub>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Solanum lycopersicum</i> L., concentraci&oacute;n de nutrientes, nutrici&oacute;n mineral, rotaci&oacute;n agr&iacute;cola.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The objective ofthis research was to evaluate the dynamics of nitrogen, phosphorous, and potassium in tomato crops and in different soils of agro&#45;ecosystems. The research consisted of studying the effect of three agro&#45;ecosystems: 1) agricultural (T<sub>1</sub>), natural (T<sub>2</sub>) and horticultural (T<sub>3</sub>). These agro&#45;ecosystems are characterized by the sequence of the maize and wheat crops during 8 years (T<sub>1</sub>), natural vegetation of grasses (T<sub>2</sub>), and rotation of horticultural crops during 20 years (T<sub>3</sub>). The study was done in Santa Fe, Argentina (31&deg; 15' S, 60&deg; 50' W) between 2009 and 2010, having used a hybrid tomato crop, round with indeterminate growth. The concentration of N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> in the soils had a high value (&#60; 65 ppm) at the beginning of the crop in the three agro&#45;ecosystems. The concentration of P was also very high (&#60; 250 ppm) in the horticultural agro&#45;ecosystem (T<sub>3</sub>) and less than the rest, with approximately 50 ppm for T1 and 150 ppm for T2. The same occurred in this agro&#45;ecosystem with K. The natural agro&#45;ecosystem (T<sub>2</sub>) was the one that had the lowest concentration of P in the soil. The concentrations of N, P, and K resulted with highly significant differences (p<i>&#8804;</i> 0.01) in the concentrations of the stalks of the plants coming from the three agro&#45;ecosystems. However, the concentrations of N and K were deficient towards the end of the study in the agricultural (T<sub>1</sub>) and natural (T<sub>2</sub>) agro&#45;ecosystems.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words.</b> <i>Solanum lycopersicum</i> L., nutrient concentrations, mineral nutrition, agricultural rotation.</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">En los &uacute;ltimos a&ntilde;os el rendimiento del cultivo de tomate en la regi&oacute;n central de Santa Fe, Argentina tuvo un aumento sostenido principalmente como consecuencia de la introducci&oacute;n de nuevas cultivares. Sin embargo, uno de los aspectos menos estudiados est&aacute; relacionado con la din&aacute;mica de los principales macronutrientes, tanto a nivel ed&aacute;fico como de planta. La importancia de este tema radica en los diferentes usos agr&iacute;colas a que se destinan los suelos de la zona (Bouzo <i>et al,</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta situaci&oacute;n se complica adem&aacute;s debido al uso de abonos org&aacute;nicos de origen animal previo a la implantaci&oacute;n de tomate. Los residuos org&aacute;nicos con una baja relaci&oacute;n C/N presentan una mineralizaci&oacute;n mayor del N que aquellos con alta relaci&oacute;n C/N, lo que causa una inmovilizaci&oacute;n del N durante la descomposici&oacute;n (Gentile <i>et al,</i> 2008). El conocimiento de factores tales como el historial del uso de los suelos y la incorporaci&oacute;n de abonos org&aacute;nicos puede reducir el uso de fertilizantes qu&iacute;micos al tiempo que permitir&iacute;an un mayor retorno econ&oacute;mico y un menor impacto ambiental. Esto debe lograrse sin disminuir el potencial productivo de los actuales cultivares de tomate, los que requieren de un adecuado suministro de nutrientes que permitan expresar estos altos rendimientos (Richardson <i>et al,</i> 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, es conocido que en este cultivo a partir del inicio de la floraci&oacute;n existe una importante detenci&oacute;n en el crecimiento de las ra&iacute;ces (Lozano <i>et al,</i> 2009), pudiendo modificarse as&iacute; la capacidad de aprovechamiento de los nutrientes del suelo (Albacete <i>et al,</i> 2008). Una situaci&oacute;n similar puede suceder cuando los suelos son muy f&eacute;rtiles, que, al incrementar la disponibilidad de nutrientes, las plantas destinan menos recursos para el crecimiento de las ra&iacute;ces (Agren y Franklin, 2003). Por otra parte, la demanda de nutrientes del cultivo se modifica en funci&oacute;n del estado fenol&oacute;gico debiendo adecuarse el suministro de nutrientes a cada fase del crecimiento y desarrollo (Adams, 1986). El objetivo de este trabajo fue estudiar la din&aacute;mica del nitr&oacute;geno, f&oacute;sforo y potasio en cultivos de tomate y suelos de diferentes agroecosistemas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio fue realizado en el cintur&oacute;n hort&iacute;cola de Santa Fe (31&deg; 15' S, 60&deg; 50' W) entre 2009 y 2010. Se utilizaron semillas de tomate redondo de crecimiento indeterminado, cv. 'Oso' (BHN) las que fueron sembradas en bandejas de poliestireno de 228 celdas (20 cm<sup>3</sup> por celda) usando como sustrato una mezcla de turba y perlita en la proporci&oacute;n de 80% y 20% (v/v), respectivamente. El transplante se realiz&oacute; a los 47 d&iacute;as cuando las plantas ten&iacute;an 4 hojas verdaderas, en l&iacute;neas separadas a 1.4 m logr&aacute;ndose una densidad final de 24 000 plantas ha<sup>&#45;1</sup> conducidas a un s&oacute;lo tallo. El suelo correspondi&oacute; al grupo Argiudol t&iacute;pico, caracterizado por su textura franco&#45;limosa (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los tratamientos fueron los tres diferentes agroecosistemas, denominados aqu&iacute;: agr&iacute;cola (T<sub>1</sub>), natural (T<sub>2</sub>) y hort&iacute;cola (T<sub>3</sub>). Estos agroecosistemas se caracterizaron por la secuencia de los cultivos de ma&iacute;z y trigo durante 8 a&ntilde;os (T<sub>1</sub>), vegetaci&oacute;n natural de gram&iacute;neas (T<sub>2</sub>) y rotaciones de cultivos hort&iacute;colas durante 20 a&ntilde;os (T<sub>3</sub>). El manejo nutricional seguido en el agroecosistema T<sub>1</sub> fue con fertilizaci&oacute;n inorg&aacute;nica y roturaci&oacute;n del suelo. En T<sub>2</sub> se trat&oacute; de un suelo virgen sin incorporaci&oacute;n de abonos. En el agroecosistema T<sub>3</sub> el cultivo de tomate se altern&oacute; cada 4 a&ntilde;os, momento en que se aportaron 20 t ha<sup>&#45;1</sup> de esti&eacute;rcol de ave de corral. Los datos clim&aacute;ticos fueron registrados con una estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica Davis (Weather Wizard Iii) ubicada a 100 m del sitio experimental (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo estad&iacute;stico utilizado correspondi&oacute; a un dise&ntilde;o jer&aacute;rquico de dos etapas (Montgomery, 1991): Yijkl = &#956;+&#964;&iacute; + &#946;j (i) + <i>&#947;</i> k (j) + &#949; (ijk), donde u es la media poblacional, t&iacute; es el efecto del tipo de manejo previo al que fue sometido el suelo, &#946;j ( i ) es efecto del momento en el ciclo del cultivo en que fueron realizados los muestreos dentro de cada situaci&oacute;n de manejo, <i>&#947;</i> k (ij) es el efecto del muestreo dentro de cada momento y &#949; (ijk) l es el error experimental. Los an&aacute;lisis fueron realizados utilizando el procedimiento General Lineal Model (GLM) del programa estad&iacute;stico SAS (SAS Institute Inc., 1994).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Previo a la implantaci&oacute;n del cultivo de tomate en todos los agroecosistemas la preparaci&oacute;n del suelo fue la misma. A 30 d&iacute;as antes del transplante se realiz&oacute; una aplicaci&oacute;n de 30 t ha<sup>&#45;1</sup> de cama de esti&eacute;rcol de ave. Posteriormente y cuando en la primer inflorescencia se hab&iacute;an establecidos frutos mayores a 2 cm de di&aacute;metro ecuatorial, se realiz&oacute; una aplicaci&oacute;n manual en la l&iacute;nea de plantas, de 50 kg N ha<sup>&#45;1</sup> con nitrosulfato de amonio (26% N, 6.5% N&#45;NO<sub>3</sub>, 19.5% N&#45;NH<sub>4</sub>, 37% SO<sub>3</sub>). La composici&oacute;n media del esti&eacute;rcol utilizado fue de 2.7% de N, 4.1% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> y 2% K<sub>2</sub>O con una humedad aproximada de 25%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El riego efectuado fue del tipo gravitacional por surco y el manejo sanitario de cultivo habitual para la zona. Con el fin de medir la acumulaci&oacute;n de peso de materia seca y contenido de N, P y K, se extrajeron 5 plantas por repetici&oacute;n con frecuencia mensual desde el transplante hasta la finalizaci&oacute;n de la cosecha. El contenido de N, P y K en frutos, hojas y tallo se determin&oacute; en forma separada. La determinaci&oacute;n de N se efectu&oacute; por el m&eacute;todo de digesti&oacute;n Kjeldahl, el P y K por medio de digesti&oacute;n nitropercl&oacute;rica (Sarkar y Haldar, 2005). El P se cuantific&oacute; posteriormente por espectrofotometr&iacute;a y el K por fotometr&iacute;a de llama (Sarkar y Haldar, 2005). Las muestras se suelo, que correspondieron a una composici&oacute;n de 10 submuestras por repetici&oacute;n tomadas hasta los 20 cm de profundidad fueron analizadas mediante los siguientes m&eacute;todos: nitratos por fotocolorimetr&iacute;a, potasio asimilable por fotometr&iacute;a de llama y f&oacute;sforo asimilable por el m&eacute;todo de Kurtz y Bray N&uacute;m. 1 (Sarkar y Haldar, 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Din&aacute;mica de nutrientes en el suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nitr&oacute;geno</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al momento del transplante las concentraciones de N&#45;NO3<sup>&#45;</sup>ed&aacute;fico en los tres agroecosistemas presentaron valores considerados muy altos para tomate (Richardson <i>et al,</i> 2009) (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1a</a>). Esta excesiva disponibilidad de nitr&oacute;geno en su estado n&iacute;trico se deber&iacute;a principalmente al aporte proveniente del esti&eacute;rcol de ave efectuado un mes antes del transplante. En este material el N mineralizado el primer a&ntilde;o puede superar 60% (Agehara y Warneke, 2005). Incluso hay autores que midieron una mineralizaci&oacute;n de 50% del N org&aacute;nico en los primeros 14 d&iacute;as de incorporado al suelo (Cabrera etal., 1994). Considerando la profundidad hasta la que se extrajeron las muestras y la densidad aparente del suelo (1.3 Mg m<sup>&#45;3</sup>) el aporte de 30 t ha<sup>&#45;1</sup> de esti&eacute;rcol incorporada aqu&iacute;, con 50% de mineralizaci&oacute;n significar&iacute;a un incremento de casi 120 ppm de N en el primer mes. Este valor es superior al obtenido mediante an&aacute;lisis qu&iacute;micos para los tres lotes al momento del transplante y a un mes de incorporado el esti&eacute;rcol al suelo (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1a</a>). Estas diferencias pueden haberse debido a las p&eacute;rdidas por volatilizaci&oacute;n del N&#45;NH<sub>4</sub><sup>+</sup> como as&iacute; tambi&eacute;n a la lixiviaci&oacute;n parcial del N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, considerando que entre la incorporaci&oacute;n del esti&eacute;rcol y el momento del transplante las precipitaciones fueron aproximadamente de 60 mm (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo al balance simplificado de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> propuesto por Huett y Dettman (1988) (N&#45;NO<sub>3suelo(i)</sub>= N<sub>mineralizado(i&#45;1)</sub>&#45;N<sub>extraido cultivo(i&#45;1)</sub>&#45;P&eacute;rdidas(<sub>(i&#45;1)</sub>) las p&eacute;rdidas en el periodo comprendido entre el transplante y los 24 DDT fueron de 59 ppm d<sup>&#45;1</sup>, 47 ppm d<sup>&#45;1</sup> y 33 ppm d<sup>&#45;1</sup> para los tratamientos T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> y T<sub>3</sub>; respectivamente. Posteriormente estas p&eacute;rdidas se redujeron fuertemente a s&oacute;lo 4 ppm d<sup>&#45;1</sup>, 1.1 ppm d<sup>&#45;1</sup> y 1.5 ppm d<sup>&#45;1</sup> a los 51 DDT. Esta situaci&oacute;n es similar a la que ocurri&oacute; cuando se aplic&oacute; la totalidad del N como fertilizante inorg&aacute;nico al momento de la implantaci&oacute;n (Sainju <i>et al.,</i> 2003). Del total de nitr&oacute;geno mineralizado del esti&eacute;rcol de ave, casi 40% corresponde a N&#45;NH<sub>4</sub>+, que a diferencia del N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> se midi&oacute; que su liberaci&oacute;n ocurre casi en su totalidad en los primeros 20 d&iacute;as de aplicado (Preusch <i>et al.,</i> 2002). Resulta dif&iacute;cil encontrar coincidencias entre lo esperado por mineralizaci&oacute;n y la concentraci&oacute;n de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> ed&aacute;fica determinada anal&iacute;ticamente, considerando la alta movilidad del N, la incertidumbre acerca de la tasa de mineralizaci&oacute;n utilizada y el aporte de N por mineralizaci&oacute;n de residuos de cultivos anteriores (De Neve <i>et al,</i> 1996). Por ejemplo, en el agroecosistema T<sub>1</sub> pueden haber influido varios factores en la mayor concentraci&oacute;n inicial de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> medida (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1a</a>). La secuencia de los cultivos de ma&iacute;z y trigo que precedieron al aporte del esti&eacute;rcol en el cultivo de tomate pueden haber modificado el nivel de nitr&oacute;geno estabilizado (Matus, 1997), el grado de protecci&oacute;n de la materia org&aacute;nica aportada (Hassink and Whitmore, 1997), el tama&ntilde;o de los agregados y la aireaci&oacute;n (Balesdent <i>et al,</i> 1990) e incluso la actividad microbiana (Griffin y Honeycutt, 2000). Aunque la mayor&iacute;a de estos efectos se encuentran ampliamente estudiados, la interacci&oacute;n entre ellos a&uacute;n est&aacute; pobremente documentada (Soon <i>et al,</i> 2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, el agroecosistema T<sub>2</sub> no present&oacute; diferencias significativa (p&#8804; 0.05) con el agroecosistema T<sub>3</sub> (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1 a</a>). Posteriormente durante la fase inicial del crecimiento del cultivo (24 DDT) y a 54 d&iacute;as despu&eacute;s de la incorporaci&oacute;n del esti&eacute;rcol al suelo, se produjo un brusco descenso en el nivel de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, manteniendo posteriormente un comportamiento similar para los tres agroecosistemas, con valores muy bajos a partir del momento de inicio de floraci&oacute;n (65 DDT).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante este per&iacute;odo, el descenso observado de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>no se deber&iacute;a s&oacute;lo a la extracci&oacute;n del cultivo, sino a una importante lixiviaci&oacute;n en funci&oacute;n de la l&aacute;mina de agua precipitada (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>) o el riego efectuado (Jackson y Bloom, 1990). A pesar que la aplicaci&oacute;n de nitrosulfato de amonio se realiz&oacute; algunos d&iacute;as despu&eacute;s del inicio de antesis de la primer inflorescencia (75 DDT), no se observaron incrementos en los niveles de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1a</a>) en los tres agroecosistemas, lo que puede explicarse considerando que de la cantidad total de nitr&oacute;geno aportado, un poco m&aacute;s de 3 kg ha<sup>&#45;1</sup> corresponder&iacute;an a N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>F&oacute;sforo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los contenidos de f&oacute;sforo presentaron diferencias altamente significativas entre los agroecosistemas, aunque en este caso, a diferencia de lo observado para el N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1a</a>) sin interacci&oacute;n con la fecha de extracci&oacute;n de las muestras (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1b</a>). En todos los casos el nivel de P fue alto, con valores m&aacute;ximos para el agroecosistema T<sub>2</sub>, posiblemente debido a la influencia de las aplicaciones de esti&eacute;rcol de ave. Las diferencias en los contenidos de P medidos en cada agroecosistema, indicar&iacute;an el manejo diferencial a que fueron sometidos cada uno en el pasado, tanto por los aportes como por las diferentes tasas de extracci&oacute;n de los cultivos. La forma qu&iacute;mica en que se encuentra el P en la materia org&aacute;nica es determinante de su tasa de mineralizaci&oacute;n (Richardson <i>et al,</i> 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esto explica la diferencia entre la cantidad de P como esti&eacute;rcol y como fertilizante inorg&aacute;nico que se requiere para incrementar 1 ppm la concentraci&oacute;n de P del suelo. Adem&aacute;s, este incremento depende del poder tamp&oacute;n del suelo, ya que se pueden requerir una concentraci&oacute;n tres veces mayor de P contenido en el esti&eacute;rcol de ave, que en fertilizante inorg&aacute;nico para aumentar una unidad (ppm) el contenido del suelo (Lucero <i>et al,</i> 1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando la anterior relaci&oacute;n y de no ocurrir p&eacute;rdida de P soluble en agua (Griffin <i>et al,</i> 2003), puede estimarse que si se mineraliz&oacute; el P de esti&eacute;rcol hubiera significado un incremento de 22 ppm de P. As&iacute;, la elevada concentraci&oacute;n de P medida en el agroecosistema T<sub>3</sub> comparada con el T<sub>1</sub> es un efecto indudable del uso repetido de esti&eacute;rcol (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1b</a>). Esto considerando que el nivel normal de P en estos suelos v&iacute;rgenes es de aproximadamente 15 ppm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el agroecosistema T<sub>1</sub> se obtuvieron concentraciones de P intermedias a la existente en T<sub>2</sub> y T<sub>3</sub> (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1b</a>). El agroecosistema T<sub>2</sub> fue el de menor concentraci&oacute;n de P (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1b</a>) aunque con un nivel que en general no ofrecer&iacute;a limitaciones para el crecimiento del cultivo (Tisdale <i>et al.,</i> 1993). No obstante, el concepto de nivel limitante es variable de acuerdo al cultivo y su capacidad de absorber el P del suelo (F&ouml;hse <i>et al,</i> 1988). Las disminuciones observadas en los niveles de P fueron de: 17 ppm, 7 ppm y 8 ppm para los lotes T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> y T<sub>3</sub>, respectivamente. La magnitud de estos abatimientos en la concentraci&oacute;n de P no fueron anormales si se considera que otros autores midieron disminuciones de 1.8 ppm (Havlin <i>et al,</i> 1984) a m&aacute;s de 15 ppm (Tisdale <i>et al,</i> 1993) dependiendo de la concentraci&oacute;n de P del suelo y la tasa de fertilizaci&oacute;n realizada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Potasio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los niveles de potasio tambi&eacute;n presentaron una disminuci&oacute;n con el tiempo, aunque con una tasa de abatimiento m&aacute;s marcada que para P (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1c</a>). Al momento del transplante, se observaron diferencias significativas (p&#8804; 0.01) entre los tres agroecosistema, el hort&iacute;cola (T<sub>3</sub>) super&oacute; en m&aacute;s de 200 ppm a los restantes (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1c</a>). Aunque el agroecosistema T<sub>1</sub> recibi&oacute; abonos antes de este estudio, el momento del transplante present&oacute; una concentraci&oacute;n de K menor al agroecosistema natural (T<sub>2</sub>) (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1c</a>). Estos resultados fueron inesperados, debido a que la incorporaci&oacute;n de esti&eacute;rcol 30 d&iacute;as antes del transplante increment&oacute; m&aacute;s el K en el agroecosistema T<sub>2</sub>. Considerando el valor medio de la concentraci&oacute;n de K en estos suelos es de 240 ppm, la aplicaci&oacute;n de esti&eacute;rcol a la profundidad a la que se extrajeron las muestras te&oacute;ricamente hubiera incrementado la concentraci&oacute;n de K en 69 ppm.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, el incremento para alcanzar los 260 ppm medidos 30 d&iacute;as despu&eacute;s de la incorporaci&oacute;n de esti&eacute;rcol al suelo (0 DDT) fue 19 ppm. Estas diferencias pueden haber sido causada por una incompleta mineralizaci&oacute;n del esti&eacute;rcol y por el desplazamiento del potasio asimilable para las plantas (Aguado <i>et al.,</i> 2002). La tasa de mineralizaci&oacute;n del K procedente del abono puede desestimarse como causa del menor incremento en la concentraci&oacute;n de potasio del suelo, debido a que la mineralizaci&oacute;n se considera muy r&aacute;pida, comparable a la de un fertilizante inorg&aacute;nico (Eghball <i>et al.,</i> 2004). De manera entonces que las 30 t ha<sup>&#45;1</sup> de esti&eacute;rcol, hubieran significado el agregado de 270 kg K ha<sup>&#45;1</sup>, que relacionado con el incremento de 19 ppm medidos, representaron una relaci&oacute;n de 14 kg K ppm<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la cantidad de arcilla presente en el suelo (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>) la concentraci&oacute;n &oacute;ptima de K debiera situarse entre 125 y 150 ppm (Sa&ntilde;a Vilaseca <i>et al,</i> 1996). Al momento del transplante (0 DDT) todos los tratamientos tuvieron una concentraci&oacute;n superior a 220 ppm, incluso el tratamiento T<sub>3</sub> fue superior a 475 ppm (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1c</a>). Durante el ciclo del cultivo el &uacute;nico tratamiento que tuvo valores inferiores a los &oacute;ptimos fue T<sub>1</sub>, al tener luego de los 90 DDT una concentraci&oacute;n de 86 ppm. A partir del momento del transplante (0 DDT) se observ&oacute; que los abatimientos en la concentraci&oacute;n de K en el suelo se correspondieron con los niveles de extracci&oacute;n de los cultivos, como se analizar&aacute; posteriormente. Sin embargo, y aunque se acepte que el extractante utilizado aqu&iacute; (AcNH4) se corresponde con los reservorios de K asimilables por el cultivo, &eacute;ste no parece haber sido el caso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La disminuci&oacute;n medida anal&iacute;ticamente en los suelos entre la primer muestra (0 DDT) y la &uacute;ltima (106 DDT) fue 134 ppm, 125 ppm y 185 ppm, para T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> y T<sub>3</sub>; respectivamente (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1c</a>). En tanto que la extracci&oacute;n de K realizada por el cultivo en kg ha<sup>&#45;1</sup> considerando la profundidad de extracci&oacute;n de las muestras fueron 121 ppm, 110 ppm y 154 ppm, para T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> y T<sub>3</sub>; respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se observa, la diferencia entre los abatimientos de K en el suelo y lo extra&iacute;do por el cultivo fue mayor en T<sub>3</sub> con una diferencia te&oacute;rica de 31 ppm, en tanto que para T<sub>1</sub> y T<sub>2</sub> las diferencias fueron de 13 ppm y 15 ppm, respectivamente. Una posible explicaci&oacute;n a lo ocurrido aqu&iacute;, es que mediante la extracci&oacute;n anal&iacute;tica de K se haya sobrevalorado a la realizada por el cultivo, incluso estas diferencias podr&iacute;an haber sido mayores si se considera que una parte del sistema radical absorbi&oacute; K a una profundidad mayor a la de las muestras. Por ejemplo, en tomate con riego por surco, se midi&oacute; que 80% del sistema radical se localiz&oacute; en los primeros 40 cm de suelo (Nassar, 1986).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Din&aacute;mica de los nutrientes en la planta</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nitr&oacute;geno</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extracci&oacute;n de N en todos los tratamientos fue similares, aunque con diferencias temporales entre s&iacute; (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). Considerando las relaciones entre el N absorbido y el rendimiento obtenido, para los agroecosistemas T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> y T<sub>3</sub> fueron de 2.78 kg Mg<sup>&#45;1</sup>, 2.85 kg Mg<sup>&#45;1</sup> y 3.17 kg Mg<sup>&#45;1</sup>; respectivamente. Estas relaciones fueron un poco menores a los 3.89 kg Mg<sup>&#45;1</sup> (Bar&#45;Yosef, 1991), aunque bastante similares a 2.85 kg Mg<sup>&#45;1</sup> (Kaniszewski <i>et al,</i> 1987) y 2.79 kg Mg<sup>1</sup> (Rhoads <i>et al,</i> 1988). Si se consideran los niveles de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> existentes en el suelo al momento del transplante, la extracci&oacute;n realizada por el cultivo representa aproximadamente 56%, 59% y 84% en los agroecosistemas T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> y T<sub>3</sub>; respectivamente. La fuerte disminuci&oacute;n de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> en el suelo durante los 30 DDT (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1c</a>) no se explica por las extracciones que realizaron los cultivos, debido a que la disminuci&oacute;n del N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> disponible fue casi 200 kg N ha<sup>&#45;1</sup> en los primeros 30 cm de suelo, mientras que los cultivos absorbieron en el mismo periodo casi 9 kg N ha<sup>&#45;1</sup> para T<sub>1</sub> y T<sub>2</sub> y 12 kg N ha<sup>&#45;1</sup> en T<sub>3</sub>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de N en las plantas medido en cada agroecosistema present&oacute; diferencias significativas <i>(p&#8804;</i> 0.05) a pesar del alto coeficiente de variaci&oacute;n, cercano a 42% que podr&iacute;a enmascarar la capacidad del modelo utilizado para encontrar diferencias (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>). En la concentraci&oacute;n de N<sub>hoja</sub> se detectaron diferencias significativas (p&#8804; 0.01) entre los agroecosistemas (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>), teniendo T<sub>2</sub> y T<sub>3</sub> las mayores concentraciones de N<sub>hoja</sub> (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3a</a>). La curva de diluci&oacute;n del N<sub>planta</sub> ha sido propuesta como un indicador del estado nutricional de la planta (Rattin <i>et al.,</i> 2002). Las curvas de diluci&oacute;n obtenidas aqu&iacute; mediante un ajuste logar&iacute;tmico permiten apreciar un valor inicial de 5.8% muy similar en todos los agroecosistemas, aunque las plantas en T3 fueron las que tuvieron la menor disminuci&oacute;n (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Eacute;ste valor fue muy superior al obtenido por Gent y Young&#45;Zhan (2000). En el agroecosistema T<sub>3</sub> la concentraci&oacute;n de N<sub>hoja</sub> fue superior a 4% luego de 51 DDT (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3a</a>). Precisamente la concentraci&oacute;n de N<sub>hoja</sub> que permiti&oacute; obtener las mayores tasas fotosint&eacute;ticas en tomate estuvieron en el rango de 4 a 5% (Richardson <i>et al,</i> 2009). Las tasas de absorci&oacute;n de N para los tres tratamientos tuvieron algunas diferencias con las establecidas para tomate por Adams (1986) y Hochmuth, (1994), aunque bastante similares con las indicadas por Bar&#45;Yosef (1991) (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). No obstante en esta comparaci&oacute;n hay variables no ponderadas aqu&iacute; como las relacionadas a las variedades utilizadas y el clima.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferencias encontradas en N<sub>tallo</sub> aqu&iacute; fueron altamente significativas <i>(p</i>&#8804;0.01) (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>) aunque a diferencia de lo observado en hoja, el tratamiento T<sub>3</sub> fue el de menor concentraci&oacute;n de N<sub>tallo</sub> (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3b</a>). La concentraci&oacute;n de N<sub>hoja</sub> es siempre mayor que en tallo (Adams, 1986), aqu&iacute; los valores medios de esta relaci&oacute;n fueron para T<sub>3</sub> de 1.70, mientras que para T<sub>1</sub> y T<sub>2</sub> de 1.37 y 1.38; respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor cantidad de N absorbido en T<sub>3</sub> entre los 29 y 75 d&iacute;as (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>) fue principalmente destinado a incrementar la concentraci&oacute;n de N<sub>hoja</sub> (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3a</a>). Una concentraci&oacute;n menor a 2% de N<sub>hoja</sub> es indicativo de una deficiencia del nutriente en la planta (Adams, 1986). Aunque a este valor se aproximaron aqu&iacute; las muestras de hojas los tres agroecosistemas s&oacute;lo hacia el final a los 112 d&iacute;as (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3a</a>). La evoluci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de N<sub>fruto</sub> disminuy&oacute; con el tiempo, no habi&eacute;ndose detectado diferencias entre los agroecosistemas (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>). &Eacute;sta disminuci&oacute;n corresponder&iacute;a principalmente al N proteico, principalmente por la mayor proporci&oacute;n de frutos con madurez superior al estado verde&#45;maduro (Madhavi y Salunkhe, 2004). Por otra parte, la concentraci&oacute;n de N<sub>fruto</sub> encontrada aqu&iacute; (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3c</a>) fue superior a la informada por aquellos autores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>F&oacute;sforo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferencias encontradas en las concentraciones de P<sub>planta</sub> entre los agroecosistemas fue altamente significativa <i>(p</i>&#8804; 0.01) (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>), con una disminuci&oacute;n inversamente proporcional al acumulo de biomasa en el cultivo (Greenwood, 1983) (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>). La relaci&oacute;n interna de N:P en tomate se sit&uacute;a entre 8 a 10, indicando una condici&oacute;n nutricional &oacute;ptima (Madhavi y Salunkhe, 2004), encontr&aacute;ndose en estos valores aqu&iacute; s&oacute;lo en los primeros d&iacute;as luego del transplante (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f2.jpg" target="_blank">Figuras 2a,</a><a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f2.jpg" target="_blank">b</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n se observ&oacute;, esto fue debido a que la relaci&oacute;n de absorci&oacute;n de N y P permiti&oacute; obtener una relaci&oacute;n cercana a 10 en los primeros 30 DDT (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>), pese a que la absorci&oacute;n de P fue menor en todos los agroecosistemas comparado a la propuesta por Adams (1986), aunque muy similares a las mediciones de Bar Yosef (1991) (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). Estas discrepancias con los antecedentes en este cultivo, revelan la participaci&oacute;n de variables no debidamente ponderadas, como fue discutido anteriormente para N.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La concentraci&oacute;n de P<sub>planta</sub> result&oacute; mayor a 0.2% (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>), valor por debajo del cual se considera que una planta de tomate se encuentra con deficiencia de f&oacute;sforo (Adams, 1986). Otros autores establecieron este valor en 0.4% (Sainju <i>et al.,</i> 2003), en tal caso el cultivo estuvo aqu&iacute; con deficiencia de P luego de superar las 3 Mg ha<sup>&#45;1</sup> de materia seca (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>). Las concentraciones de P<sub>hoja</sub> resultaron con diferencias entre los agroecosistemas (p&#8804; 0.05) (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>), aunque el rango de concentraci&oacute;n de P<sub>hoja</sub> considerado &oacute;ptimo y situado en aproximadamente 0.4% P (F&ouml;hse <i>et al.,</i> 1988) s&oacute;lo fue observado en todos los tratamientos antes de los 51 DDT (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>), en coincidencia con lo expresado para P<sub>planta</sub>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La menor concentraci&oacute;n de P observada, luego de ese momento particularmente en T<sub>3</sub> y principalmente en el tallo (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2e</a>) fue inesperado a juzgar por los altos niveles de P medidos en el suelo (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1b</a>). La absorci&oacute;n de P por las plantas depende del gradiente de concentraci&oacute;n establecido entre el suelo y la ra&iacute;z, y el tama&ntilde;o del sistema radicular (Richardson <i>et al,</i> 2009). Sin embargo, cuanto mayor es la concentraci&oacute;n de P en el suelo, menor el crecimiento de los pelos radicales (F&ouml;hse<i>et al,</i> 1988), lo que determina una disminuci&oacute;n de la eficiencia de absorci&oacute;n (F&ouml;hse<i> et al.,</i> 1988). Por otra parte, se considera a tomate como una especie relativamente poco eficiente en absorber el P del suelo (F&ouml;hse<i> et al.,</i> 1988).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Potasio</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fueron observadas diferencias altamente significativas (p&#8804; 0.01) en la concentraci&oacute;n de K<sub>planta</sub> (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>). Se establecieron que concentraciones menores a 1.5% en la etapa vegetativa y 2.5% en la fructificaci&oacute;n de la planta resultaron deficitarias en K para un adecuado crecimiento y producci&oacute;n de tomate (Adams, 1986). Seg&uacute;n este &uacute;ltimo criterio las concentraciones de K<sub>planta</sub> conseguidas aqu&iacute; para todos los tratamientos se situar&iacute;an en valores considerados no deficientes (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2c</a>). El an&aacute;lisis por &oacute;rganos permiti&oacute; inferir diferencias entre los agroecosistemas (p&#8804; 0.01) para hoja y frutos, pero no para tallos (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>). Al analizar la curva de diluci&oacute;n obtenida (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f2.jpg" target="_blank">Figura 2c</a>) se observ&oacute; la existencia de valores muy altos al inicio, que, a excepci&oacute;n del agroecosistema T<sub>1</sub> se situaron por sobre 6%. Esta concentraci&oacute;n fue considerada como &oacute;ptima por Sainju <i>et</i> <i>al.</i> (2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El potasio es absorbido en grandes cantidades por el cultivo de tomate, requiri&eacute;ndose entre 3.1 a 4.9 kg K Mg<sup>&#45;1</sup> fruto cosechado. En este trabajo la relaci&oacute;n obtenida fue 4.5, 4.8 y 5.3 kg K Mg<sup>&#45;1</sup> para los tratamientos T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> y T<sub>3</sub>; respectivamente. Una relaci&oacute;n desbalanceada de N:K est&aacute; asociada con un pobre establecimiento de frutos (Adams, 1986). Precisamente, en sistemas como los estudiados aqu&iacute;, cuyo sistema de manejo nutricional depende principalmente de la mineralizaci&oacute;n del esti&eacute;rcol utilizado, es muy dif&iacute;cil conseguir relaciones &oacute;ptimas acotadas a determinado rango entre los principales macronutrientes. Por ejemplo, las relaciones N:P:K de 1:0,8:0.7 de transplante a floraci&oacute;n y 1:0,8:1.3 de floraci&oacute;n a finales de ciclo son usuales de utilizar cuando se utilizan fertilizantes inorg&aacute;nicos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El potasio absorbido por el cultivo fue normal de acuerdo a Bar&#45;Yosef (1991) solamente para el tratamiento T<sub>3</sub> durante los primeros 75 DDT (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>); sin embargo, en el per&iacute;odo de mayor importancia para la nutrici&oacute;n pot&aacute;sica, durante la plena fructificaci&oacute;n (76 a 116 DDT) la absorci&oacute;n result&oacute; inferior a lo establecido para tomate (Adams, 1986; Bar&#45;Yosef, 1991; Hochmunt, 1994). La concentraci&oacute;n de K<sub>hoja</sub> considerada adecuada para tomate fue establecido en valores superiores a 2.7% (Adams, 1986), y 3.3% (Bugar&iacute;n <i>et al,</i> 2002), por lo que en todos los tratamientos el K<sub>hoja</sub> comenzar&iacute;a a ser deficiente luego de los 51 DDT (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3g</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La concentraci&oacute;n de K<sub>fruto</sub> considerada &oacute;ptima se sit&uacute;a 4.0% (Bugar&iacute;n <i>et al.,</i> 2002), obteni&eacute;ndose aqu&iacute; para todos los tratamientos concentraciones muy similares a dicho valor (<a href="/img/revistas/remexca/v3n5/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3i</a>). Una alta absorci&oacute;n de K est&aacute; asociada con una disminuci&oacute;n en el porcentaje de frutos huecos y con madurez desigual (Sainju <i>et al.,</i> 2003) no habi&eacute;ndose observado en este trabajo ninguna de esas fisiopat&iacute;as.</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 concentraci&oacute;n de N&#45;NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> en los suelos tuvo un valor alto, mayor de 65 ppm al inicio del cultivo en los tres agroecosistemas. La concentraci&oacute;n de P fue muy alta en el agroecosistema hort&iacute;cola (T<sub>3</sub>), mayor a 250 ppm. Lo mismo sucedi&oacute; en este agroecosistema con el K, que aunque disminuy&oacute; al final del ciclo del cultivo su valor en general fue superior a 300 ppm. El agroecosistema natural (T<sub>2</sub>) fue el que tuvo la menor concentraci&oacute;n de P en el suelo. Las concentraciones de P en los suelos no presentaron pr&aacute;cticamente disminuciones con el ciclo del cultivo en los tres agroecosistemas. Las concentraciones de N, P y K resultaron con diferencias altamente significativas <i>(p</i>&#8804; 0.01) en las concentraciones de los tejidos de las plantas provenientes de los tres agroecosistemas. Asimismo, cuando se analizaron los &oacute;rganos por separados (hoja, tallo y frutos) las concentraciones de N, P y K tambi&eacute;n resultaron diferentes (p&#8804; 0.01), con excepci&oacute;n del K en tallo y de N en frutos. Las concentraciones de P en planta no resultaron deficientes en ning&uacute;n agroecosistema. Sin embargo, las concentraciones de N y K fueron deficientes hacia el final del trabajo en los agroecosistemas agr&iacute;cola (T<sub>1</sub>) y natural (T<sub>2</sub>).</font></p>  	    <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">Adams, P. 1986. Mineral nutrition. <i>In:</i> the tomato crop. A scientific basis for improvement. Atherton, J. G. and Rudich, J. (Eds.). Chapman and Hall Ltd., New York. 661 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=7767386&pid=S2007-0934201200050000600001&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">Agehara, S. and Warneke, D. D. 2005. Soil moisture and temperature effects on nitrogen release from organic nitrogen sources. Soil Sci. Soc. Am. J. 69:1844&#45;1855.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767388&pid=S2007-0934201200050000600002&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">&Aacute;gren, G. I. and Franklin, O. 2003. Root: shoot ratios, optimization and nitrogen productivity. Ann. Bot. 92:795&#45;800.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767390&pid=S2007-0934201200050000600003&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">Aguado, G.; Etcheveres, J. D.; Hidalgo, C.; Galvis, A. y Aguirre, A. 2002. Din&aacute;mica del potasio en suelos agr&iacute;colas. Agrociencia 36:11&#45;21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767392&pid=S2007-0934201200050000600004&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">Albacete, A.; Edmond, G. M.; Mart&iacute;nez&#45;And&uacute;jar, C.; Acosta, M.; S&aacute;nchez&#45;Bravo, J.; Mart&iacute;nez, V.; Lutts, S.; Dodd, I. C. and P&eacute;rez&#45;Alfocea F. 2008. Hormonal changes in relation to biomass partitioning and shoot growth impairment in salinized tomato <i>(Solanum lycopersicum</i> L.) plants. J. Exp. Bot. 59(15):4119&#45;4131.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767394&pid=S2007-0934201200050000600005&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">Balesdent, J.A.; Mariotti, A. and Boisgontier, D. 1990. Effects of tillage on soil organic carbon mineralization estimated from 13C abundance in maize fields. J. Soil Sci. 41:584&#45;596.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767396&pid=S2007-0934201200050000600006&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">Bar&#45;Yosef, B. 1991. Fertilization under drip irrigation. <i>In:</i> fluid fertilizer science and technology. Palgrave, D. A. (Ed). Marcel Dekker, Inc., New York. 285&#45;329 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767398&pid=S2007-0934201200050000600007&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">Bouzo, C. A.; Favaro, J. C.; Pilatti, R. A. y Scaglia, E. M. 2005. Cintur&oacute;n Hort&iacute;cola de Santa Fe: Descripci&oacute;n de la zona y situaci&oacute;n actual. Revista FAVE. Secci&oacute;n Ciencias Agrarias. 4(1&#45;2):63&#45;69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767400&pid=S2007-0934201200050000600008&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">Bugar&iacute;n, R.; Galvis, A.; S&aacute;nchez, P. y Garc&iacute;a, D. 2002. Demanda de potasio del tomate tipo saladette. Terra. 20:391&#45;399.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767402&pid=S2007-0934201200050000600009&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">Cabrera, M. L.; Tyson, S. C.; Kelley, T. R.; Pancarbo, O. C.; Merka, W. C. and Thompson, S. A. 1994. Nitrogen mineralization and ammonia volatilization from fractionated poultry litter. Soil Sci. Soc. Am. J. 58:367&#45;372.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767404&pid=S2007-0934201200050000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">De Neve, S.; Pannier, J. and Hofman, G. 1996. Temperature effects on C&#45; and N&#45;mineralization from vegetable crop residues. Plant Soil. 181:25&#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=7767406&pid=S2007-0934201200050000600011&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">Eghball, B.; Ginting, D. and Gilley, J. E. 2004. Residual effects of manure and compost applications on corn production and soil properties. Agron. J. 96:442&#45;447.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767408&pid=S2007-0934201200050000600012&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">F&ouml;hse, D.; Claassen, N. and Jungk, A. 1988. Phosphorus efficiency of plants. I. External and internal P requirement and P uptake efficiency of different plant species. Plant Soil. 110(1):101&#45;109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767410&pid=S2007-0934201200050000600013&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">Gent, M. P. N. and Young&#45;Zhan, M. 2000. Mineral nutrition of tomato under diurnal temperature variation of root and shoot. Crop Sci. 40:1629&#45;1636.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767412&pid=S2007-0934201200050000600014&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">Gentile, R.; Vanlauwe, B.; Chivenge, P. and Six, J. 2008. Interactive effects from combining fertilizer and organic residue inputs on nitrogen transformations. Soil Biol. Biochem. 40(9):2375&#45;2384.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767414&pid=S2007-0934201200050000600015&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">Greenwood, D. J. 1983. Quantitative theory and the control of soil fertility. New Phytol. 94:1&#45;18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767416&pid=S2007-0934201200050000600016&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">Griffin, T. S. and Honeycutt, C. W. 2000. Using growing degree days to predict nitrogen availability from livestock manures. Soil Sci. Am. J. 64: 1876&#45;1882.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767418&pid=S2007-0934201200050000600017&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">Griffin, T. S.; Honeycutt, C. W. and He, Z. 2003. Changes in soil phophorus from manure application. Soil Sci. Soc. Am. J. 67:645&#45;653.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767420&pid=S2007-0934201200050000600018&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">Hassink, J. and Whitmore, A. P. 1997. A model of the physical protection of organic matter in soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 61:131&#45;139.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767422&pid=S2007-0934201200050000600019&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">Havlin, J. L.; Westfall, D. G. and Golus, H. M. 1984. Six years of phosphorus and potassium fertilization of irrigated alfalfa on calcareous soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 48:331&#45;336.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767424&pid=S2007-0934201200050000600020&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">Hochmuth, G. J. 1994. Sufficiency ranges for nitrate&#45;nitrogen and potassium for vegetable petiole sap quick tests. HortTechnology. 4:218&#45;222.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767426&pid=S2007-0934201200050000600021&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">Huett, D. O. and Dettmann, E. B. 1988. Effect of nitrogen on growth, fruit quality and nutrient uptake of tomatoes grown in sand culture. Australian J. Exp. Agric. 28:391&#45;399.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767428&pid=S2007-0934201200050000600022&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">Jackson, L. E. and Bloom, A. J. 1990. Root distribution in relation to soil nitrogen availability in field&#45;grown tomatoes. Plant Soil. 128:115&#45;126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767430&pid=S2007-0934201200050000600023&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">Kaniszewski, S.; Elkner, K. and Rumper, J. 1987. Effect of nitrogen fertilization and irrigation on yield, nitrogen status and quality of direct seeded tomatoes. Acta Hortic. 200:195&#45;202.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767432&pid=S2007-0934201200050000600024&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">Lozano, R.; Gim&eacute;nez, E.; Cara, B.; Capel, J. and Angosto, T. 2009. Genetic analysis of reproductive development in tomato. Int. J. Dev. Biol. 53:1635&#45;1648.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767434&pid=S2007-0934201200050000600025&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">Lucero, G. E. G.; Martens, D. C.; McKenna, J. R. and Starner, D. E. 1995. Accumulations and movement of phosphorus from poultry litter application on a Starr clay loam. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 26:1709&#45;1718.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767436&pid=S2007-0934201200050000600026&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">Madhavi, D. L. y Salunkhe, D. K. 2004. El tomate. In: tratado de ciencia y tecnolog&iacute;a de las hortalizas. Salunkhe, D. K. and Kadam, S. S. (Eds.), 171&#45;202. Ed. Acribia. Zaragoza. 739 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767438&pid=S2007-0934201200050000600027&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">Matus, F. J. 1997. Mineralizaci&oacute;n de nitr&oacute;geno en suelos agr&iacute;colas: predicci&oacute;n, medici&oacute;n y recomendaciones de fertilizaci&oacute;n. Ciencia e Investigaci&oacute;n Agraria. 24(1):59&#45;72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767440&pid=S2007-0934201200050000600028&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">Montgomery, D. C. 1991. Dise&ntilde;o y an&aacute;lisis de experimentos. Ed. Iberoamericana. M&eacute;xico, D. F. 589 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767442&pid=S2007-0934201200050000600029&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">Nassar, H. H. 1986. Effects of planting pattern, plant population and nitrogen level on yield and quality of tomato. Acta Hortic. 190:435&#45;442.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767444&pid=S2007-0934201200050000600030&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">Preusch, P. L.; Adler, P. R.; Sikora, L. J. and Tworkoski, T. J. 2002. Nitrogen and phosphorus availability in composted and uncomposted poultry litter. J. Environ. Qual. 31:2051&#45;2057.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767446&pid=S2007-0934201200050000600031&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">Rattin, J. E.; Andriolo, J. L. and Witter, M. 2002. Nitrogen concentration in dry matter of the fifth leaf during growth of greenhouse tomato plants. Hortic. Bras. 20(4):626&#45;629.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767448&pid=S2007-0934201200050000600032&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">Rhoads, F. M.; Olson, S. M. and Manning, A. 1988. Nitrogen fertilization of staked tomatoes in North Florida. Soil Crop Sci. Soc. Fla. Proc. 47:42&#45;44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767450&pid=S2007-0934201200050000600033&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">Richardson, A. E.; Barea, J. M.; McNeill, A. M. and Prigent&#45;Combaret, C. 2009. Acquisition of phosphorus and nitrogen in the rhizosphere and plant growth promotion by microorganisms. Plant Soil. 321(1&#45;2):305&#45;339.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767452&pid=S2007-0934201200050000600034&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">Sainju, U. M.; Dris, R. and Singh, B. 2003. Mineral nutrition of tomato. Food Agric. Environ. 1(2):176&#45;183.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767454&pid=S2007-0934201200050000600035&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">Sa&ntilde;a&#45;Vilaseca, J.; Mor&eacute;&#45;Ramos, J. C. y Coh&iacute;&#45; Ram&oacute;n, A. 1996. La gesti&oacute;n de la fertilidad de los suelos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci&oacute;n. Madrid, Espa&ntilde;a. 277 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=7767456&pid=S2007-0934201200050000600036&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">Sarkar, D. and Haldar, A. 2005. Physical and chemical methods in soil analysis. New Age International (P) Ltd., Publishers. New Delhi. 192 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=7767458&pid=S2007-0934201200050000600037&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">Soon, Y. K.; Clayton, G. W. and Rice, W. A. 2001. Tillage and previous crop effects on dynamics of nitrogen in a wheat&#45;soil system. Agron. J. 93:842&#45;849.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767460&pid=S2007-0934201200050000600038&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">Statistical Analysis System (SAS Institute Inc.) 1994. SAS/STAT procedure guide for personal computers. Version 5. SAS Institute, Cary. 494 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767462&pid=S2007-0934201200050000600039&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">Tisdale, S. L.; Nelson, W. L.; Beaton, J. D. and Havlin, J. L. 1993. Soil fertility and fertilizers. 5<sup>th</sup> ed. Prentice&#45;Hall, Inc. 634 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7767464&pid=S2007-0934201200050000600040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Adams]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mineral nutrition]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Atherton]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rudich]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[the tomato crop. A scientific basis for improvement]]></source>
<year>1986</year>
<page-range>661</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Chapman and Hall Ltd.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Agehara]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Warneke]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Soil moisture and temperature effects on nitrogen release from organic nitrogen sources]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Sci. Soc. Am. J]]></source>
<year>2005</year>
<volume>69</volume>
<page-range>1844-1855</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ágren]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Franklin]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Root: shoot ratios, optimization and nitrogen productivity]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann. Bot]]></source>
<year>2003</year>
<volume>92</volume>
<page-range>795-800</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aguado]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Etcheveres]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hidalgo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galvis]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aguirre]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Dinámica del potasio en suelos agrícolas]]></article-title>
<source><![CDATA[Agrociencia]]></source>
<year>2002</year>
<volume>36</volume>
<page-range>11-21</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Albacete]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Edmond]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez-Andújar]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Acosta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez-Bravo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lutts]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dodd]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez-Alfocea]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hormonal changes in relation to biomass partitioning and shoot growth impairment in salinized tomato (Solanum lycopersicum L.) plants]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Exp. Bot]]></source>
<year>2008</year>
<volume>59</volume>
<numero>15</numero>
<issue>15</issue>
<page-range>4119-4131</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Balesdent]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mariotti]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boisgontier]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of tillage on soil organic carbon mineralization estimated from 13C abundance in maize fields]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Soil Sci]]></source>
<year>1990</year>
<volume>41</volume>
<page-range>584-596</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bar-Yosef]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fertilization under drip irrigation]]></article-title>
<source><![CDATA[fluid fertilizer science and technology]]></source>
<year>1991</year>
<page-range>285-329</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Palgrave, D. A. (Ed)Marcel Dekker, Inc.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bouzo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Favaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pilatti]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Scaglia]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cinturón Hortícola de Santa Fe: Descripción de la zona y situación actual]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista FAVE]]></source>
<year>2005</year>
<volume>4</volume>
<numero>1</numero><numero>2</numero>
<issue>1</issue><issue>2</issue>
<page-range>63-69</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bugarín]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galvis]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Demanda de potasio del tomate tipo saladette]]></article-title>
<source><![CDATA[Terra.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>20</volume>
<page-range>391-399</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cabrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tyson]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kelley]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pancarbo]]></surname>
<given-names><![CDATA[O. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Merka]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thompson]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nitrogen mineralization and ammonia volatilization from fractionated poultry litter]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Sci. Soc. Am. J]]></source>
<year>1994</year>
<volume>58</volume>
<page-range>367-372</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[De Neve]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pannier]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hofman]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Temperature effects on C- and N-mineralization from vegetable crop residues]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Soil.]]></source>
<year>1996</year>
<volume>181</volume>
<page-range>25-30</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Eghball]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ginting]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gilley]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Residual effects of manure and compost applications on corn production and soil properties]]></article-title>
<source><![CDATA[Agron. J]]></source>
<year>2004</year>
<volume>96</volume>
<page-range>442-447</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Föhse]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Claassen]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jungk]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Phosphorus efficiency of plants. I. External and internal P requirement and P uptake efficiency of different plant species]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Soil]]></source>
<year>1988</year>
<volume>110</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>101-109</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gent]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. P. N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Young-Zhan]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mineral nutrition of tomato under diurnal temperature variation of root and shoot]]></article-title>
<source><![CDATA[Crop Sci.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>40</volume>
<page-range>1629-1636</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gentile]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vanlauwe]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chivenge]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Six]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Interactive effects from combining fertilizer and organic residue inputs on nitrogen transformations]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Biol. Biochem]]></source>
<year>2008</year>
<volume>40</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>2375-2384</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Greenwood]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Quantitative theory and the control of soil fertility]]></article-title>
<source><![CDATA[New Phytol.]]></source>
<year>1983</year>
<volume>94</volume>
<page-range>1-18</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Griffin]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Honeycutt]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Using growing degree days to predict nitrogen availability from livestock manures]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Sci. Am. J]]></source>
<year>2000</year>
<volume>64</volume>
<page-range>1876-1882</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Griffin]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Honeycutt]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[He]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Changes in soil phophorus from manure application]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Sci. Soc. Am. J]]></source>
<year>2003</year>
<volume>67</volume>
<page-range>645-653</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hassink]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Whitmore]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A model of the physical protection of organic matter in soils]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Sci. Soc. Am. J]]></source>
<year>1997</year>
<volume>61</volume>
<page-range>131-139</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Havlin]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Westfall]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Golus]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Six years of phosphorus and potassium fertilization of irrigated alfalfa on calcareous soils]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Sci. Soc. Am. J]]></source>
<year>1984</year>
<volume>48</volume>
<page-range>331-336</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hochmuth]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sufficiency ranges for nitrate-nitrogen and potassium for vegetable petiole sap quick tests]]></article-title>
<source><![CDATA[HortTechnology.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>4</volume>
<page-range>218-222</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Huett]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dettmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of nitrogen on growth, fruit quality and nutrient uptake of tomatoes grown in sand culture]]></article-title>
<source><![CDATA[Australian J. Exp. Agric]]></source>
<year>1988</year>
<volume>28</volume>
<page-range>391-399</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jackson]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bloom]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Root distribution in relation to soil nitrogen availability in field-grown tomatoes]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Soil.]]></source>
<year>1990</year>
<volume>128</volume>
<page-range>115-126</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kaniszewski]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Elkner]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rumper]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of nitrogen fertilization and irrigation on yield, nitrogen status and quality of direct seeded tomatoes]]></article-title>
<source><![CDATA[Acta Hortic.]]></source>
<year>1987</year>
<volume>200</volume>
<page-range>195-202</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lozano]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Giménez]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cara]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Capel]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Angosto]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Genetic analysis of reproductive development in tomato]]></article-title>
<source><![CDATA[Int. J. Dev. Biol]]></source>
<year>2009</year>
<volume>53</volume>
<page-range>1635-1648</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lucero]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. E. G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martens]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McKenna]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Starner]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Accumulations and movement of phosphorus from poultry litter application on a Starr clay loam]]></article-title>
<source><![CDATA[Commun. Soil Sci. Plant Anal]]></source>
<year>1995</year>
<volume>26</volume>
<page-range>1709-1718</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Madhavi]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Salunkhe]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El tomate]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Salunkhe]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kadam]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[tratado de ciencia y tecnología de las hortalizas]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>739</page-range><publisher-loc><![CDATA[Zaragoza ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[171-202. EdAcribia]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Matus]]></surname>
<given-names><![CDATA[F. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Mineralización de nitrógeno en suelos agrícolas: predicción, medición y recomendaciones de fertilización]]></article-title>
<source><![CDATA[Ciencia e Investigación Agraria]]></source>
<year>1997</year>
<volume>24</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>59-72</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Montgomery]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Diseño y análisis de experimentos]]></source>
<year>1991</year>
<page-range>589</page-range><publisher-loc><![CDATA[D. F. ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ed. Iberoamericana]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nassar]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of planting pattern, plant population and nitrogen level on yield and quality of tomato]]></article-title>
<source><![CDATA[Acta Hortic.]]></source>
<year>1986</year>
<volume>190</volume>
<page-range>435-442</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Preusch]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Adler]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sikora]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tworkoski]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nitrogen and phosphorus availability in composted and uncomposted poultry litter]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Environ. Qual]]></source>
<year>2002</year>
<volume>31</volume>
<page-range>2051-2057</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rattin]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Andriolo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Witter]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nitrogen concentration in dry matter of the fifth leaf during growth of greenhouse tomato plants]]></article-title>
<source><![CDATA[Hortic. Bras]]></source>
<year>2002</year>
<volume>20</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>626-629</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rhoads]]></surname>
<given-names><![CDATA[F. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Olson]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Manning]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nitrogen fertilization of staked tomatoes in North Florida]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Crop Sci. Soc. Fla. Proc]]></source>
<year>1988</year>
<volume>47</volume>
<page-range>42-44</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Richardson]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barea]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McNeill]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prigent-Combaret]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Acquisition of phosphorus and nitrogen in the rhizosphere and plant growth promotion by microorganisms]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Soil.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>321</volume>
<numero>1</numero><numero>2</numero>
<issue>1</issue><issue>2</issue>
<page-range>305-339</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sainju]]></surname>
<given-names><![CDATA[U. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dris]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Singh]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mineral nutrition of tomato]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Agric. Environ]]></source>
<year>2003</year>
<volume>1</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>176-183</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Saña-Vilaseca]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moré-Ramos]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cohí- Ramón]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[La gestión de la fertilidad de los suelos]]></source>
<year>1996</year>
<page-range>277</page-range><publisher-loc><![CDATA[Madrid ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sarkar]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Haldar]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Physical and chemical methods in soil analysis]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>192</page-range><publisher-loc><![CDATA[New Delhi ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[New Age International (P) Ltd., Publishers]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Soon]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Clayton]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rice]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tillage and previous crop effects on dynamics of nitrogen in a wheat-soil system]]></article-title>
<source><![CDATA[Agron. J]]></source>
<year>2001</year>
<volume>93</volume>
<page-range>842-849</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Statistical Analysis System (SAS Institute Inc.)</collab>
<source><![CDATA[SAS/STAT procedure guide for personal computers. Version 5]]></source>
<year>1994</year>
<page-range>494</page-range><publisher-loc><![CDATA[Cary ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[SAS Institute]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tisdale]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nelson]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beaton]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Havlin]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Soil fertility and fertilizers]]></source>
<year>1993</year>
<edition>5</edition>
<page-range>634</page-range><publisher-name><![CDATA[Prentice-Hall, Inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
