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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Manejo integrado de nutrientes en sistemas agrícolas intensivos: revisión]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Currently, intensive food production both open and protected agriculture is influenced by various factors such as management, optimal management, operation and use of water, total demand of nutrient, supply capacity and reserves of nutrients for the soil , supply and addition of organic and inorganic nutrients to the root zone. All these components are part of a new paradigm in integrated nutrient management, where food security must be ensured in the future, in addition to strengthening the sustainability of intensive agricultural production systems and their relationship with the environment. The aim of this study was to conduct a literature review on strategies that have been implemented in the agronomic management and sustainability of agricultural systems in recent years and methodological proposals of crops from its importance for human consumption and implications in the deterioration of ecosystems.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Ensayo</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Manejo integrado de nutrientes en sistemas agr&iacute;colas intensivos: revisi&oacute;n*</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Integrated nutrient management in intensive agricultural systems: a review</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Edgar Vladimir Guti&eacute;rrez Castorena<sup>1&#167;</sup>, Ma. del Carmen Guti&eacute;rrez Castorena<sup>1</sup> y Carlos Alberto Ortiz Solorio<sup>1</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Colegio de Postgraduados&#45; Campus Montecillo. Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco, km 36.5, Montecillos, Texcoco, Estado de M&eacute;xico. C. P. 56230. Tel: 9520200. Ext. 1229 y 1227.</i> (<a href="mailto:castor@colpos.mx">castor@colpos.mx</a>; <a href="mailto:ortiz@colpos.mx">ortiz@colpos.mx</a>). <sup>&#167;</sup>Autor para correspondencia: <a href="mailto:vladimir@colpos.mx">vladimir@colpos.mx</a>.</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: septiembre de 2014    <br> 	Aceptado: noviembre de 2014</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad, la producci&oacute;n intensiva de alimentos tanto a cielo abierto como en agricultura protegida est&aacute; influenciada por diversos factores como manejo, &oacute;ptima administraci&oacute;n, operaci&oacute;n y utilizaci&oacute;n del agua, demanda total de nutrientes, capacidad de abastecimiento y reserva de elementos nutritivos por el suelo, suministro y adici&oacute;n org&aacute;nica e inorg&aacute;nica de nutrientes a la zona radical. Todos estos componentes son parte de un nuevo paradigma en el manejo integrado de nutrientes, en donde se debe garantizar la seguridad alimentaria en un futuro, adem&aacute;s de fortalecer la sustentabilidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agr&iacute;colas intensivos y su relaci&oacute;n con el medio ambiente. El objetivo del presente trabajo fue realizar una revisi&oacute;n de literatura sobre las estrategias que se han implementado en el manejo agron&oacute;mico y la sustentabilidad de los sistemas agr&iacute;colas en a&ntilde;os recientes y propuestas metodol&oacute;gicas de cultivos a partir de su importancia para el consumo humano e implicaciones en el deterioro de ecosistemas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras claves:</b> agua y agroecosistemas, agricultura protegida, producci&oacute;n directa a cielo abierto, sostenibilidad de suelo.</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">Currently, intensive food production both open and protected agriculture is influenced by various factors such as management, optimal management, operation and use of water, total demand of nutrient, supply capacity and reserves of nutrients for the soil , supply and addition of organic and inorganic nutrients to the root zone. All these components are part of a new paradigm in integrated nutrient management, where food security must be ensured in the future, in addition to strengthening the sustainability of intensive agricultural production systems and their relationship with the environment. The aim of this study was to conduct a literature review on strategies that have been implemented in the agronomic management and sustainability of agricultural systems in recent years and methodological proposals of crops from its importance for human consumption and implications in the deterioration of ecosystems.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> no&#45;till farming, protected agriculture, sustainability of soil, water and agro&#45;ecosystems.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El manejo nutrimental, en los sistemas agr&iacute;colas de producci&oacute;n intensiva, est&aacute; enfocado a la obtenci&oacute;n de altos rendimientos por unidad de superficie tanto a cielo abierto como en los sistemas de agricultura protegida (invernadero), con el objetivo de incrementar y proveer de alimentos a la poblaci&oacute;n. Las nuevas variedades y mejoramiento de h&iacute;bridos (en cereales y hortalizas), incremento en la aplicaci&oacute;n de fertilizantes org&aacute;nicos e inorg&aacute;nicos, inversiones masivas en infraestructura de irrigaci&oacute;n y fertirriego han justificado el aumento del potencial de rendimiento de varios cultivos. Adem&aacute;s, se ha reducido el tiempo entre la siembra y la madurez del cultivo y se ha logrado obtener de dos a tres cosechas en un a&ntilde;o agr&iacute;cola. En el futuro se plantea que el incremento en la producci&oacute;n de cultivos seguir&aacute;n siendo las tierras destinadas a la producci&oacute;n agr&iacute;cola intensiva, pero estos sistemas a su vez deber&aacute;n cumplir con estrictas normas ambientales. Por lo tanto, una intensificaci&oacute;n agro&#45;ecol&oacute;gica de los sistemas de producci&oacute;n de cereales s&oacute;lo ser&aacute; justificable si se toma en cuenta la seguridad alimentaria, la disponibilidad de tierras y los recursos h&iacute;dricos requeridos para este fin (Cassman, 1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La clave del problema estar&aacute; en visualizar e involucrar a todos los elementos como una gesti&oacute;n integral de la explotaci&oacute;n, que conduzca al buen desarrollo de los cultivos y al mismo tiempo mejore y mantenga la sustentabilidad y calidad ambiental del sistema productivo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este cambio de paradigma plantea grandes retos, la agricultura intensiva se correlaciona negativamente con la biodiversidad en paisajes agr&iacute;colas (Smith <i>et al</i>., 2013) ya que el uso de fertilizantes inorg&aacute;nicos han contribuido a generar problemas ambientales en suelos y ecosistemas, agua superficial y subterr&aacute;nea, pobreza nutrimental e inducir a la p&eacute;rdida de materia org&aacute;nica (Manlay <i>et al.</i>, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La FAO (1998) propuso efectuar un manejo nutrimental integrado en los sistemas productivos a trav&eacute;s, del mejoramiento de la productividad por medio de un uso equilibrado de fertilizantes inorg&aacute;nicos combinados con fuentes org&aacute;nicas, balance y eficiencia de nutrientes en el suelo y los absorbidos por las plantas. En este manejo integral deben de colaborar agr&oacute;nomos, edaf&oacute;logos, ecologistas y autoridades ambientales (Snyder <i>et al</i>., 2009). Desde entonces, las publicaciones sobre estrategias en el manejo agron&oacute;mico intensivo, sustentable y sostenible de los sistemas agr&iacute;colas en producci&oacute;n se han incrementado en a&ntilde;os recientes haciendo necesario una revisi&oacute;n a nivel internacional con la idea de proporcionar un panorama general de las principales contribuciones.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Antecedentes de la producci&oacute;n agr&iacute;cola mundial</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La revoluci&oacute;n verde, t&eacute;rmino usado a partir de la d&eacute;cada de los 60&#8217;s al periodo de producci&oacute;n agr&iacute;cola, tuvo como objetivo incrementar la producci&oacute;n de alimentos mediante el uso y aplicaci&oacute;n de fertilizantes inorg&aacute;nicos en cultivos de variedades de alto rendimiento de arroz, trigo y ma&iacute;z (Pinstrup&#45;Anderson y Hazell, 1985). Esta revoluci&oacute;n fue estrechamente apoyada a trav&eacute;s de subsidios por gobiernos tanto de Europa como de Estados Unidos de Am&eacute;rica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El enfoque todav&iacute;a es vigente sobre todo en pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo en donde el uso de fertilizantes inorg&aacute;nicos se incrementar&aacute; de 134 a 182 millones de toneladas para 2030, lo cual representa una tasa de crecimiento anual de 0.9% (FAO, 2000). La justificaci&oacute;n es que el suministro mundial de alimentos se incrementar&aacute; en 70% cuando la poblaci&oacute;n alcance 9.2 mil millones en 2050 (Connor y M&iacute;nguez, 2012), con el consecuente deterioro y contaminaci&oacute;n del medio ambiente. Asimismo, el crecimiento demogr&aacute;fico, la urbanizaci&oacute;n y la industrializaci&oacute;n, competir&aacute;n por espacios f&iacute;sicos en tierras destinadas al uso agr&iacute;cola (Ericksona, 2013), por lo que ser&aacute; necesario disminuir los residuos contaminantes con la expansi&oacute;n de &aacute;reas destinadas a pastos apropiados, junto con la intensificaci&oacute;n en &aacute;reas seleccionadas (Pfister <i>et al</i>., 2011).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ante esta problem&aacute;tica, se plante&oacute; un cambio de paradigma en la producci&oacute;n de alimentos en campo; es decir, alcanzar la seguridad alimentaria y a su vez conservar los agro&#45;ecosistemas (Brady y Weil, 1999). La FAO (1998), propuso el manejo nutrimental integral, que consiste en la sustentabilidad del suelo para aportar nutrientes y uso racional en el manejo de las fuentes de los mismos. Este sistema pretende optimizar todos los aspectos del ciclo de nutrientes con la sincron&iacute;a entre la demanda del cultivo y la liberaci&oacute;n de estos por el suelo, reduciendo al m&iacute;nimo las perdidas por lixiviaci&oacute;n, escorrent&iacute;a, volatilizaci&oacute;n e inmovilizaci&oacute;n (Hossner y Jou, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El manejo integrado de nutrientes fue puesto en marcha con cuatro estrategias interrelacionadas como ejes principales, a saber: a) conservaci&oacute;n y uso eficiente de nutrientes en el suelo nativo, mediante pr&aacute;cticas de conservaci&oacute;n y reducci&oacute;n de p&eacute;rdidas en los agro&#45;ecosistemas; b) reciclaje del flujo de nutrientes org&aacute;nicos, a trav&eacute;s de la incorporaci&oacute;n de residuos vegetales; c) acceso a fuentes alternas de nitr&oacute;geno por actividad biol&oacute;gica; y d) adici&oacute;n de fertilizantes inorg&aacute;nicos s&oacute;lo en aquellos suelos con baja fertilidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En conclusi&oacute;n, el manejo nutrimental debe de realizarse de forma eficiente y pr&aacute;ctica para activar la disponibilidad y accesibilidad de fuentes de nutrientes para la planta, con el fin de optimizar la productividad de los cultivos disminuir de manera dr&aacute;stica el uso de fertilizantes inorg&aacute;nicos y por lo tanto, la contaminaci&oacute;n de los suelos y el deterioro agro&#45;ecol&oacute;gico. No obstante, todav&iacute;a falta mucha investigaci&oacute;n por realizar para poder alcanzar los objetivos propuestos por FAO (1998) hace ya m&aacute;s de 14 a&ntilde;os. Cada uno de los factores involucrados en el manejo integrado de nutrientes se abordar&aacute; individualmente a continuaci&oacute;n.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Residuos de cosecha</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es ampliamente conocido que el incremento de materia org&aacute;nica en el suelo, a trav&eacute;s de diferentes pr&aacute;cticas de manejo, aumentan los rendimientos del cultivo; sin embargo, no siempre se cuenta con fuente org&aacute;nica por lo que se recomienda incorporar residuos de cosecha. Esta pr&aacute;ctica proporciona materia org&aacute;nica al suelo que es utilizada como fuente de energ&iacute;a por los micro&#45;organismos, principales agentes de descomposici&oacute;n (Singh <i>et al</i>., 2011) y liberaci&oacute;n de nutrientes minerales al suelo. Los microorganismos al mejorar la estructura del suelo, aumentar la capacidad de retenci&oacute;n del agua (Murray&#45;N&uacute;&ntilde;ez <i>et al</i>., 2011) y ampl&iacute;an la capacidad amortiguadora del suelo en cuanto a retenci&oacute;n de cationes, reducci&oacute;n en la fijaci&oacute;n de fosfato, reservorio de nutrientes secundarios y micronutrientes. En los suelos donde no se realiza esta pr&aacute;ctica decrece la materia org&aacute;nica, que se refleja en bajos rendimientos, siendo necesario incorporar mayor cantidad de fertilizantes inorg&aacute;nicos por unidad de superficie para mantener su potencial en 90% (Loveland y Webb, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante indicar que la opci&oacute;n de incorporar los residuos vegetales al suelo debe ser evaluado con criterios de productividad, rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura intensiva sin olvidar el impacto al agro&#45;ecosistema (Manlay <i>et al</i>., 2007). Tambi&eacute;n debe coincidir con un enfoque de intensificaci&oacute;n ecol&oacute;gica al cumplir con los est&aacute;ndares de calidad ambiental.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Rotaci&oacute;n de cultivos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El consenso actual entre investigadores sobre la rotaci&oacute;n de cultivos es el aumento en el rendimiento y el beneficio econ&oacute;mico que genera a los agricultores, aunado a una producci&oacute;n sostenida. La rotaci&oacute;n de cultivos se caracteriza por un sistema secuencial sobre tierra cultivada, pr&aacute;cticas administrativas (Robson <i>et al</i>., 2002), y programaci&oacute;n de rotaci&oacute;n que constituyen alrededor de uno o dos cultivos principales, seguido de una o m&aacute;s legumbres u otros cultivos secundarios como los energ&eacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de maximizar la productividad de los cultivos, en la d&eacute;cada de los 50&#8217;s y 60&#8217;s la agricultura de monocultivo intensivo dependi&oacute; en gran medida de insumos externos principalmente en fertilizantes y pesticidas sint&eacute;ticos. No obstante, ninguna cantidad de estos productos aplicados al sistema pudo compensar completamente los efectos beneficiosos que la rotaci&oacute;n ofrec&iacute;a, de ah&iacute; que se inici&oacute; el inter&eacute;s de comprender las interacciones de los factores involucrados y explicar las causas del incremento en el rendimiento (Bullock, 1992).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad, la rotaci&oacute;n de cultivos es una pr&aacute;ctica cultural generalizada en gran parte del mundo, que genera a largo plazo mejores condiciones agroecol&oacute;gicas y cambios en las propiedades ed&aacute;ficas (Brady y Weil, 1999). Una revisi&oacute;n exhaustiva sobre este t&oacute;pico fue realizada por Zegada&#45;Lizarazu y Monti (2011), quienes indican que este sistema de producci&oacute;n trae consigo desventajas como mayor nivel de organizaci&oacute;n y habilidad del agricultor; maquinaria y suministros agr&iacute;colas; preparaci&oacute;n t&eacute;cnica y administrativa del productor en el manejo de varios cultivos, decremento en la disponibilidad y uso de tierras con cultivos de mayor rentabilidad y estricta secuencia y programaci&oacute;n de cultivos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de estas particularidades del sistema productivo y la necesidad mundial de crear nuevas fuentes de energ&iacute;a fue propuesto un sistema a base de rotaciones entre especies cuidadosamente seleccionadas para la producci&oacute;n de alimentos con especies productoras de biocombustible, adaptadas potencialmente a diversas condiciones clim&aacute;ticas. Las especies seleccionadas para la producci&oacute;n de alimentos y biocombustibles deben considerar las siguientes caracter&iacute;sticas: duraci&oacute;n (de periodo corto o largo); &aacute;rea cultivada (regular o irregular); secuencia de cultivos (c&iacute;clica o ac&iacute;clica); uso de la tierra (continua o discontinua), y programaci&oacute;n (abierto o cerrado). Robson <i>et al</i>. (2002) plantearon diferentes dise&ntilde;os y administraci&oacute;n en la rotaci&oacute;n de cultivos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, la pr&aacute;ctica cultural es indispensable en un sistema de agricultura de producci&oacute;n intensiva, con cultivos que deben ser de la regi&oacute;n con un mercado econ&oacute;micamente atractivo, donde se aproveche al m&aacute;ximo los fertilizantes inorg&aacute;nicos e incentive la reserva y contenido de materia org&aacute;nica para conservar y promover la bio&#45;estructura de producci&oacute;n. Tambi&eacute;n, el beneficio que se puede alcanzar depender&aacute; de las especies utilizadas: por ejemplo las leguminosas contribuyen a la fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno, las gram&iacute;neas al contenido de materia org&aacute;nica por medio del material vegetativo seco (rastrojo) y las pasturas perenes act&uacute;an como restauradoras de las condiciones f&iacute;sicas y biol&oacute;gicas del suelo al secuestrar el carb&oacute;n org&aacute;nico (Franzluebbersa <i>et al.</i>, 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Algunas investigaciones referentes a la rotaci&oacute;n que han resultado favorables en el centro de M&eacute;xico son la relaci&oacute;n entre ma&iacute;z&#45;frijol&#45;girasol o ma&iacute;z&#45;c&aacute;rtamo, adem&aacute;s de utilizar el cultivo de alfalfa como de cobertura y abono verde en rotaciones con ma&iacute;z, la cual beneficia a la fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno y el control de malezas (McVay <i>et al.</i>, 1989).</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ciclo de nutrientes</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La intensificaci&oacute;n agr&iacute;cola (incremento de producci&oacute;n en espacio y tiempo) est&aacute; asociada generalmente con la reducci&oacute;n en la capacidad productiva de las tierras agr&iacute;colas para proporcionar otras importantes funciones ecol&oacute;gicas como la retenci&oacute;n de carbono (Oglea <i>et al</i>., 2012), y el ciclo de nutrientes espec&iacute;ficamente del nitr&oacute;geno (Widdison y Burt, 2013). Este tipo de pr&aacute;cticas agr&iacute;colas afectan directamente al secuestro y mineralizaci&oacute;n del carb&oacute;n org&aacute;nico y la estabilizaci&oacute;n o alteraci&oacute;n de la humedad, temperatura, aireaci&oacute;n, pH y disponibilidad de nutrientes en el suelo (Sanford <i>et al</i>., 2012). En consecuencia, tienen efectos negativos, sobre todo en la retenci&oacute;n del agua y suministro de nutrientes importantes para la actividad biol&oacute;gica del suelo (Jahangir <i>et al.</i>, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La agricultura intensiva utiliza todos los medios para maximizar los rendimientos, por lo tanto tambi&eacute;n los beneficios. No obstante, las repercusiones son importantes al medio ambiente debido a que se sobreexplota a los recursos naturales (Figueroa&#45;Viramontes <i>et al</i>., 2011) y provoca contaminaci&oacute;n por su uso excesivo (Moreau <i>et al</i>., 2012). Numerosos estudios han demostrado que la lixiviaci&oacute;n de nitr&oacute;geno en forma de NO<sub>3</sub>&#45;N ha contaminado tanto las aguas superficiales como las aguas subterr&aacute;neas (Syswerdaa <i>et al</i>., 2012) y junto con el f&oacute;sforo (P), est&aacute;n generado eutrofizaci&oacute;n en los cuerpos lacustres.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La lixiviaci&oacute;n de nitrato se produce cuando su cantidad en la soluci&oacute;n del suelo es mucho m&aacute;s alta que lo requerido por los cultivos o cuando no existe un cultivo de invierno de cobertura que los absorba (Sieling y Kage, 2006), lo cual provoca que en oto&ntilde;o&#45;invierno y parte de la primavera se movilice hacia los horizonte inferiores y alcance el manto fre&aacute;tico. Cultivos de cobertura en invierno, especialmente si demandan altas cantidades de N como los granos (ma&iacute;z y otros cereales) absorben el exceso de los nitratos y otros nutrientes y producen grandes cantidades de biomasa (Syswerdaa <i>et al</i>., 2012) que posteriormente son depositados sobre al suelo. Al iniciar la &eacute;poca de primavera, estos cultivos son incorporados al suelo y al descomponerse por la acci&oacute;n de los microorganismos liberan el nitr&oacute;geno y otros nutrientes. Varios investigadores concluyen que los cultivos con cereales y tub&eacute;rculos son adecuados para este fin.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Labranza de conservaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La magnitud de los distintos sistemas de labranza convencional abarca labores de inversi&oacute;n, no inversi&oacute;n, profunda, m&iacute;nima, primaria, reducida y secundaria y en forma aislada o integrada. Estas se enfocan a la manipulaci&oacute;n e intervenci&oacute;n directa del suelo por implementos agr&iacute;colas, que generan efectos sobre las propiedades del suelo y la calidad del agua (Logan y Lal, 1991). No obstante, muchas de estas pr&aacute;cticas degradaron al suelo por lo que a partir de 1960 se introdujo un sistema de labranza denominado de conservaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La labranza de conservaci&oacute;n tiene varias modalidades en su aplicaci&oacute;n, desde labranza m&iacute;nima hasta la ausencia total de la misma (Holland, 2004) y se recomienda que se integren los residuos de cosecha (al menos en 30%) en la superficie del suelo, y reducci&oacute;n del uso de maquinaria y pr&aacute;cticas agr&iacute;colas culturales. Adem&aacute;s, es necesaria la integraci&oacute;n de las rotaciones y sistemas de cultivo, m&eacute;todo de drenaje superficial y subterr&aacute;neo, uso de tecnolog&iacute;a de fertilizantes y alternativas de manejo integral de plagas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al reducir la alteraci&oacute;n del suelo, esta pr&aacute;ctica evita la degradaci&oacute;n de las tierras causadas por la erosi&oacute;n h&iacute;drica o e&oacute;lica (Verhulst <i>et al</i>., 2010), mejora la productividad sostenible, a trav&eacute;s de la agregaci&oacute;n del suelo, distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de agregados y la estabilidad en diversos tipo de suelos y condiciones agroecol&oacute;gicas (Lichter <i>et al</i>., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a las propiedades biol&oacute;gicas, la labranza de conservaci&oacute;n incrementa diferentes poblaciones microbianas que provocan la oxidaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica y la mineralizaci&oacute;n del N. Toda esta actividad bi&oacute;tica se encuentra relacionada con el pH del suelo (Xiao <i>et al</i>., 2013), propiedad qu&iacute;mica que involucra el contenido de materia org&aacute;nica y en consecuencia, la modificaci&oacute;n de otras propiedades como retenci&oacute;n de humedad, capacidad de intercambio cati&oacute;nico y formaci&oacute;n de agregados de origen biol&oacute;gico (Brady y Weil, 1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actualmente, las investigaciones est&aacute;n encaminadas a determinar factores y mecanismos para el secuestro de carbono a trav&eacute;s del sistema de labranza, calidad de suelo o cuantificaci&oacute;n de la tasa de captura y destino del carbono al ser recuperados por pastizales (Ryals <i>et al</i>., 2014).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, se ha reportado que la labranza de conservaci&oacute;n no siempre ha tenido &eacute;xito (Holland, 2004). La no remoci&oacute;n de la materia org&aacute;nica dentro del perfil del suelo provoca que los nutrientes como N y K no se incorporen de manera efectiva y se concentren en los primeros 5 cm, lo que limita su disponibilidad (G&aacute;l <i>et al</i>., 2007). Tambi&eacute;n se ha encontrado que causa la liberaci&oacute;n y degradaci&oacute;n acelerada de N, que trae un impacto negativo en la capacidad de intercambio cati&oacute;nico, estructura y cambio en la relaci&oacute;n C/N (Subbarao <i>et al</i>., 2006). Estos resultados contrastan con otras investigaciones que indican la necesidad de incorporar los residuos debido a la alta tasa de mineralizaci&oacute;n (Tian <i>et al</i>., 2010) y proponen llevar a cabo m&aacute;s investigaciones en ambientes tropicales ya que el aumento de temperaturas incrementa los efectos de contaminaci&oacute;n eutr&oacute;fica de N en ecosistemas semi&#45;naturales (Rowe <i>et al</i>., 2012).</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Disponibilidad de nutrientes</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La labranza, el manejo de residuos y la rotaci&oacute;n de cultivos tienen un impacto significativo en la distribuci&oacute;n y transformaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica a trav&eacute;s de la adici&oacute;n dentro del perfil, lo cual tiene efectos en el cambio de clima, matriz y finalmente la estructura del suelo (Balesdent <i>et al</i>., 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aumento de la estratificaci&oacute;n y disponibilidad de los nutrientes se incrementa con una mejor conservaci&oacute;n del suelo. Alrededor de 20 nutrientes fueron localizados cerca de la superficie, sobre todo entre 0 &#45; 7.5 cm de profundidad bajo el sistema de labranza cero en comparaci&oacute;n con la labranza convencional. Esto significa que se debe de poner mayor atenci&oacute;n a esta capa del suelo ya que ocurre la mayor densidad de ra&iacute;ces de los cultivos establecidos (Qin <i>et al</i>., 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El nitr&oacute;geno disponible en el suelo para las plantas depende de la tasa de mineralizaci&oacute;n del carbono; por ejemplo, en la labranza cero este elemento est&aacute; generalmente asociado con una menor disponibilidad debido a la inmovilizaci&oacute;n de los residuos que quedan en la superficie (Bradford y Peterson, 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al f&oacute;sforo, Hargrove <i>et al</i>. (1982) encontraron niveles altos de este elemento en el sistema de labranza de conservaci&oacute;n. Esto se debe en gran parte a la mezcla reducida de fertilizante fosfatados con el suelo, produciendo una disminuci&oacute;n y fijaci&oacute;n del mismo; adem&aacute;s, puede ser una ventaja cuando el f&oacute;sforo es un nutriente limitado o una amenaza cuando es soluble en agua (Verhulst <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, la labranza de conservaci&oacute;n mantiene e incrementa la disponibilidad de potasio, cerca de la superficie del suelo, donde las ra&iacute;ces de los cultivos proliferan (Govaerts <i>et al</i>., 2007), o bien a medida que disminuye la intensidad de la labranza la estratificaci&oacute;n vertical de Calcio y Magnesio tambi&eacute;n puede estar afectada por la labranza o el cultivo o no tener ninguna diferencia vertical.</font>	</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carga de nutrientes del suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variaciones de la carga de nutrientes esta definida como la masa de una sustancia qu&iacute;mica que entra o sale en un volumen (suelo) y se calcula como el producto qu&iacute;mico (fertilizante) transportado en un volumen de agua entre la concentraci&oacute;n total del producto disuelto. En sistemas de producci&oacute;n intensiva su cuantificaci&oacute;n en el suelo es el primer paso hacia el control (Barros <i>et al</i>., 2012), y comprensi&oacute;n de la contaminaci&oacute;n de aguas subterr&aacute;neas por lixiviados nitrogenados (Widdison y Burt, 2013) y fosfatados (Schoumans <i>et al</i>., 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El balance de la carga de nutrientes est&aacute; influenciada por factores naturales o inducidos (Tripathi, 2009). El impacto de la deposici&oacute;n de N en ambos altera la diversidad de especies de plantas, incluyendo al arb&oacute;reo, sotobosque y cript&oacute;gamas, la diversidad de microorganismos y la diversidad animal, considerando la fauna subterr&aacute;nea y herb&iacute;voros sobre el suelo (Xiankai, 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los factores naturales que est&aacute;n involucrados en el balance nutrimental son: el clima, las cuencas hidrogr&aacute;ficas (Neala y Heathwaiteb, 2005), el suelo (Ziadia <i>et al</i>., 2013) y la topograf&iacute;a. Los factores inducidos o artificiales son la labranza (Morari <i>et al</i>., 2012), la cobertura del suelo (Singh <i>et al</i>., 2005), la fertilizaci&oacute;n considerando: tipo de fertilizante org&aacute;nico e inorg&aacute;nico, ubicaci&oacute;n y momento de aplicaci&oacute;n (Bhattacharyya <i>et al</i>., 2008) y el riego, defini&eacute;ndose cantidad, frecuencia y m&eacute;todo de aplicaci&oacute;n (Stowe <i>et al</i>., 2010)<i>.</i> El balance nutrimental que puede soportar el suelo est&aacute; determinado de forma indirecta o directa (Khanna y Raison, 2013). La primera, consiste en realizar mediciones de la carga mediante el modelo de flujo (Kyllmar <i>et al</i>., 2005) y balance entre ellos. Este m&eacute;todo valora el impacto de lixiviaci&oacute;n de nutrientes y calidad del agua a nivel de cuencas hidrogr&aacute;ficas y es empleado para establecer pol&iacute;ticas agro&#45;ambientales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos indirectos tienen el objetivo de caracterizar y cuantificar el transporte de nutrientes, la retenci&oacute;n y la transformaci&oacute;n usando ecuaciones emp&iacute;ricas que describen un sistema f&iacute;sico. Existen muchos modelos de p&eacute;rdida de nutrientes tanto para N como para P (Cherry <i>et al</i>., 2008), que var&iacute;an en complejidad desde simples aplicaciones emp&iacute;ricas hasta complejos modelos globales. Un ejemplo del modelo indirecto es utilizado para determinar la concentraci&oacute;n de lixiviaci&oacute;n de N en tierras agr&iacute;colas con producci&oacute;n intensiva, denominado &aacute;nimo. Este modelo se basa en procesos de equilibrio y almacenamiento de nutrientes disponibles por el suelo (Kyllmar <i>et al</i>., 2005) y cuantifica la diferencia entre el N aportado al suelo y la salida por percolaci&oacute;n del sistema agr&iacute;cola intensivo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, el m&eacute;todo directo consiste en colocar trampas de resina (lis&iacute;metros), para cuantificar la p&eacute;rdida de NO<sub>3</sub>&#45;N por lixiviaci&oacute;n desde la superficie del suelo hacia aguas subterr&aacute;neas poco profundas, al mismo tiempo dilucida las fuentes de p&eacute;rdidas de nitr&oacute;geno en un momento dado, mediante el flujo de agua y caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas, lo que lleva a la comprensi&oacute;n de la contaminaci&oacute;n de acu&iacute;feros no confinados (Goss <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El componente principal es una resina de intercambio de iones (filtro de captura de nutrientes, aniones y cationes) que se coloca antes de iniciar el monitoreo de lixiviaci&oacute;n por debajo del sistema radicular del cultivo. Cuando inicia el flujo de agua a trav&eacute;s de los horizontes del suelo, los nutrientes lixiviados son interceptados por la trampa de intercambio i&oacute;nico, que al ser recuperado los n&uacute;cleos de resina son llevados al laboratorio para ser extra&iacute;dos y cuantificados (Abdou y Flury, 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valores cuantitativos reportados en diferentes condiciones clim&aacute;ticas de lixiviados de N son de &#177; 65% (Krysanova y Haberlandt, 2002), en pr&aacute;cticas culturales de rotaci&oacute;n de cultivos entre &#177; 20 y 25% en suelos agr&iacute;colas en descanso en &#177; 48% (Schmidt <i>et al</i>., 2008), y en suelos con aplicaci&oacute;n de fertilizantes de &#177; 40%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la variabilidad en los resultados de lixiviaci&oacute;n con N&#45;localizado, Gazula (2009) menciona que las mejores predicciones de N total lixiviado son estimadas en campo para un sistema de cultivo espec&iacute;fico, tipo y sitio del suelo con muy pocas estimaciones de la carga de nutrientes provenientes de suelos destinados a la producci&oacute;n agr&iacute;cola. Esto se debe a la falta de consistencia de los resultados generados por el m&eacute;todo de medici&oacute;n en campo que no tiene informaci&oacute;n espec&iacute;fica sobre el impacto econ&oacute;mico de la fertirrigaci&oacute;n en la producci&oacute;n de hortalizas y el uso de acolchonado en el sistema productivo.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El agua en la producci&oacute;n intensiva agr&iacute;cola</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n de alimentos puede incrementarse y cubrir la seguridad alimentaria mundial s&oacute;lo si las zonas de regad&iacute;o se expanden o el riego se intensifica. Con base a lo anterior, un modelo para estimar el uso eficiente del recurso h&iacute;drico (SWAT); por sus siglas en ingl&eacute;s mediante una base f&iacute;sica continua se ha propuesto como herramienta de evaluaci&oacute;n de suelo y agua de las grandes cuencas agr&iacute;colas bajo producci&oacute;n intensiva. Este modelo involucra par&aacute;metros como: escorrent&iacute;a, percolaci&oacute;n, flujo del agua, carga de nutrientes, contaminaci&oacute;n por pesticidas, clima, cultivo y manejo agr&iacute;cola (Arnold <i>et al</i>., 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, el t&eacute;rmino como huella h&iacute;drica se ha propuesto para contabilizar las ganancias y las p&eacute;rdidas en el uso de agua, el cual hace referencia al volumen total utilizado durante la producci&oacute;n y consumo de bienes y servicios. Tambi&eacute;n cuantifica el consumo directo de agua por los seres humanos, permitiendo cuantificar el total de agua consumida a lo largo de la cadena de suministro global (Yu <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zhao <i>et al</i>. (2009) mencionan que las limitaciones del recurso h&iacute;drico son y ser&aacute;n un riesgo eminente para la sostenibilidad de los sistemas productivos agr&iacute;colas intensivos. La sustentabilidad de los sistemas en el futuro estar&aacute; obligada a mantener la demanda de alimentos bajo condiciones adversas, lo que implica contar con un mejor uso y m&eacute;todos m&aacute;s sofisticados de riego y nutrici&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Invertir en sistemas presurizados origina ahorros econ&oacute;micos en comparaci&oacute;n con riegos por surcos o melgas (Hillel, 2008). La adopci&oacute;n de sistemas bien dise&ntilde;ados y administrados est&aacute;n enfocados a t&eacute;rminos de ahorro de agua, ganancias econ&oacute;micas con la rentabilidad sostenible de cultivos, y la recuperaci&oacute;n de los costos de inversi&oacute;n (Rodrigues <i>et al</i>., 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso excesivo percibido o real del agua en forma de riegos se reduce con sistemas localizados (micro&#45;aspersi&oacute;n, goteo o cintilla) directamente en la zona radicular. Estos sistemas altamente eficientes son necesarios para lograr un manejo integral de nutrientes en la producci&oacute;n intensiva al cubrir las necesidades h&iacute;dricas y nutrimentales por medio de fertirriego en cada etapa fenol&oacute;gica de la planta, con incremento en la eficiencia de aplicaci&oacute;n evita la mineralizaci&oacute;n y lixiviaci&oacute;n de los principales elementos constitutivos de la nutrici&oacute;n en la planta (Kijne <i>et al</i>., 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, en ambientes semi&aacute;ridos, sin riegos y lluvia de alta intensidad, poca frecuencia, distribuci&oacute;n err&aacute;tica y de forma desigual, es dif&iacute;cil determinar la dosis de N a aplicar, requisito para lograr altos rendimientos (Rusan <i>et al</i>., 2005). Esta variaci&oacute;n, en el per&iacute;odo de precipitaci&oacute;n, tiene un fuerte impacto sobre el rendimiento y la utilizaci&oacute;n de N suministrado, haciendo que el potencial de fertilizaci&oacute;n excesiva o deficiente con N no pueda ser determinado.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Uso de tecnolog&iacute;a de precisi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La agricultura de precisi&oacute;n data desde 1980. Seelan <i>et al. (</i>2003) se&ntilde;alan que esta tecnolog&iacute;a es un sistema de producci&oacute;n que promueve pr&aacute;cticas de administraci&oacute;n de variables en campo, de acuerdo con las condiciones del sitio. Ya que se basa en herramientas y fuentes de informaci&oacute;n proporcionadas por las tecnolog&iacute;as modernas como el posicionamiento global (GPS), sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG), dispositivos de vigilancia, sensores de suelo, plantas y plagas y tecnolog&iacute;a de teledetecci&oacute;n. Sin embargo, la informaci&oacute;n precisa acerca de la variabilidad espacial en campo es muy importante para la agricultura de precisi&oacute;n que en la actualidad carece de eficiencia pr&aacute;ctica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los factores que afectan a este tipo de agricultura por mencionarse algunos son: el rendimiento del cultivo, las propiedades del suelo, la carga de nutrientes, el volumen o dosel del cultivo y la biomasa, el contenido de agua y las condiciones de plagas (enfermedades, arvenses e insectos) (Lee <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando los sistemas est&aacute;n basados en sensores requieren parcelas de entrenamiento sin d&eacute;ficit nutrimental del cultivo en campo, para servir como una referencia a otras parcelas. Al retrasar la aplicaci&oacute;n de una porci&oacute;n de fertilizante normalmente utilizado, la informaci&oacute;n del sensor podr&aacute; ser usada para determinar si fue realmente necesario. Este enfoque permite ajustar, al menos en una parte de la temporada, la fertilizaci&oacute;n (N, P, K), as&iacute; como determinar la &eacute;poca de liberaci&oacute;n de N por la materia org&aacute;nica del suelo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los agricultores est&aacute;n utilizando estos avances tecnol&oacute;gicos para maximizar los beneficios econ&oacute;micos y ambientales, al especificar y redefinir las dosis recomendadas de nutrientes mediante modelos y condiciones espec&iacute;ficas de sitio. Adem&aacute;s, de otorgar un enfoque correctivo nutrimental hasta la programaci&oacute;n, aplicaci&oacute;n y verificaci&oacute;n de la fertilizaci&oacute;n (Sudduth <i>et al.</i>, 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ladha <i>et al</i>. (2005) mencionan que estas herramientas proporcionan mapas tem&aacute;ticos de suelos con distribuci&oacute;n y variabilidad espacial dentro del &aacute;rea de inter&eacute;s, mapas de distribuci&oacute;n de humedad y mapas de campo inter&#45;conectados a monitores de rendimiento, tipo de sembradoras de tasa variable y aplicadores de agroqu&iacute;micos bajo programas de agricultura de precisi&oacute;n. No obstante, la t&eacute;cnica requiere del conocimiento local de las variable (rendimientos, nutrici&oacute;n, humedad, tipo de suelo) implicadas en campo para establecer parcelas de reconocimiento y de comprobaci&oacute;n de productividad y fertilizaci&oacute;n, que denoten el incremento en comparaci&oacute;n con los tratamientos de aplicaci&oacute;n convencionales. No obstante, una de las limitaciones en el uso es considerar la homogeneidad de las variables involucradas o el grado de heterogeneidad para recuperar el costo asociado con el sitio espec&iacute;fico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La fertilizaci&oacute;n con base en sensores &oacute;pticos es utilizada para detectar y estimar el rendimiento e incrementarlos en m&aacute;s de 15%, o bien determinar las cantidades de fertilizantes (N) en parcelas con diferentes manejos y establecer veh&iacute;culos agr&iacute;colas aut&oacute;nomos para la detecci&oacute;n de enfermedades de las plantas en tiempo real (Sankaran <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La justificaci&oacute;n econ&oacute;mica para el uso de esta tecnolog&iacute;a es su respectiva tasa variable de aplicaci&oacute;n; sin embargo, debido principalmente a las condiciones clim&aacute;ticas estas t&eacute;cnicas son impredecibles para ser ampliamente utilizadas. Adem&aacute;s, los beneficios potenciales de la agricultura de precisi&oacute;n siguen siendo complejos y no comercialmente aplicables (Pierce y Nowak, 1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El manejo integrado de nutrientes para la producci&oacute;n de alimentos es un nuevo enfoque que garantiza la seguridad alimentaria, la conservaci&oacute;n y la sustentabilidad de los recursos naturales; sin embargo, es necesario la comprensi&oacute;n de la interacci&oacute;n entre cultivos, crecimiento, microclima del suelo y su relaci&oacute;n con las demandas de nutrientes en combinaci&oacute;n con factores socio&#45;econ&oacute;micos para llevar a cabo una agricultura intensiva, sustentable y sostenible.</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">Abdou, H. M. and Flury, M. 2004. Simulation of water flow and solute transport in free&#45;drainage lysimeters and field soils with heterogeneous structures. Europ. J. Soil Sci. 55: 229&#45;241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847112&pid=S2007-0934201500010001700001&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">Arnold, J. G.; Srinivasan, R.; Muttiah, R. S. and Williams, J. R. 1998. Large area hydrologic modeling and assessment. Part I. Model Development. J. Am Water Res. Ass. 34(1):73&#45;89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847114&pid=S2007-0934201500010001700002&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">Barros, R.; Isidoro, D. and Arag&uuml;&eacute;s, R. 2012. Irrigation management, nitrogen fertilization and nitrogen losses in the return flows of La Violada irrigation district. Agric. Ecosyst. Environ. 155:161&#45;171.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847116&pid=S2007-0934201500010001700003&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">Bhattacharyya, R.; Kundu, S.; Prakash, V. and Gupta, S. A. 2008. Sustainability under combined application of mineral and organic fertilizers in a rainfed soybean&#45; wheat system of the Indian Himalayas. Eur. J. Agro. 28(1):33&#45;46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847118&pid=S2007-0934201500010001700004&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">Bradford, J. M. and Peterson, G. A. 2000. Conservation tillage. <i>In</i>: handbook of soil science. (Ed.). Sumner, M. E. G247&#45;G269. Boca Raton, Florida, USA: CRC. In Press. 10 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=7847120&pid=S2007-0934201500010001700005&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">Brady, N. C. and Weil, R. R. 1999. The nature and properties of soils. 12 (Ed.). Editorial Prentice Hall. 880 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=7847122&pid=S2007-0934201500010001700006&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">Cherry, K. A.; Shepherd, M.; Withers, P. J. A. and Mooney, S. J. 2008. Assessing the effectiveness of actions to mitigate nutrient loss from agriculture: A review of methods. Sci. T. Environ. 406:(1):2&#45;3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847124&pid=S2007-0934201500010001700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">FAO. 1998. Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n. Guide to efficient plant nutrient management, Rome, Italy. 1&#45;18 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=7847126&pid=S2007-0934201500010001700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">FAO. 2000. Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n. Agriculture: towards 2015/2030. Rome. Italy. 97 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=7847128&pid=S2007-0934201500010001700009&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">Figueroa&#45;Viramontes, U.; Delgado, J. A.; Cueto&#45;Wong, J. A.; N&uacute;&ntilde;ez&#45;Hern&aacute;ndez, G.; Reta&#45;S&aacute;nchez, D. G. and Barbarick, K. A. 2011. A new Nitrogen Index to evaluate nitrogen losses in intensive forage systems in Mexico. Agric. Ecosyst. Environ. 142(3&#45;4):352&#45;364.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847130&pid=S2007-0934201500010001700010&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">G&aacute;l, A.; Vyn, T. J.; Mich&eacute;li, E.; Kladivko, E .J. and McFee, W. W. 2007. Soil carbon and nitrogen accumulation with long&#45;term no&#45;till versus moldboard plowing overestimated with tilled&#45;zone sampling depths. Soil Till. Res. 96:42&#45;51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847132&pid=S2007-0934201500010001700011&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">Gazula, A. 2009. Impact of irrigation and nutrient management programs on fuit yield, nitrogen Load, and crop value fresh market tomato grown with plasticulture in the best management practices. Thesis Doctor of Philosophy. University of Florida. 112 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=7847134&pid=S2007-0934201500010001700012&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">Goss, M. J.; Ehlers, M. J. W. and Unc, A. 2010. The role of lysimeters in the development of our understanding of processes in the vadose zone relevant to contamination of groundwater aquifers. Phys. Chemistry Earth. 35:913&#45;926.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847136&pid=S2007-0934201500010001700013&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">Govaerts, B.; Sayre, K. D.; Lichter, K.; Dendooven, L. and Deckers, J. 2007. Influence of permanent raised bed planting and residue management on physical and chemical soil quality in rain fed maize/wheat systems. Plant Soil. 291:39&#45;54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847138&pid=S2007-0934201500010001700014&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">Hargrove, W. L.; Reid, J. T.; Touchton, J. T. and Gallaher, R. N. 1982. Influence of tillage practices on the fertility status of an acid soil double&#45;cropped to wheat and soybeans. Agr. J. 74:684&#45;687.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847140&pid=S2007-0934201500010001700015&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">Hillel, D. 2008. Forty years of drip irrigation: reviewing the past, prospects for the future. CSA News American Society of Agronomy, Madison, Wisc. 53(9):2&#45;7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847142&pid=S2007-0934201500010001700016&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">Holland, J. M. 2004. The environmental consequences of adopting conservation tillage in Europe: reviewing the evidence. Agric. Ecosyst. Environ. 103(1):1&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847144&pid=S2007-0934201500010001700017&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">Hossner, L. R. and Jou, A. S. R. 2009. Soil nutrient management for sustained food crop production in upland farming systems in the tropics. Soil and Crop Sciences Department, Tennessee. USA. 1&#45;18 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=7847146&pid=S2007-0934201500010001700018&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">Jahangir, M. M. R.; Khalil, M.; Johnston, P.; C&aacute;rdenas, L. M.; Hatch, D. J.; Butler, M.; Barrett, E. M.; O'flaherty, V. and Richards, K. G. 2012. Denitrification potential in subsoils: a mechanism to reduce itrate leaching to groundwater. Agric. Ecosyst. Environ. 147:13&#45;23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847148&pid=S2007-0934201500010001700019&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">Khanna, P. K. and Raison, R. J. 2013. In situ core methods for estimating soil mineral&#45;N fluxes: Re&#45;evaluation based on 25 years of application and experience. Soil Biol. Biochem. 64:203&#45;210.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847150&pid=S2007-0934201500010001700020&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">Kijne, J.; Barron, J.; Hoff, H.; Rockstrom, J.; Karlberg, L.; Gowing, J.; Wani, S. P. and Wichelns, D. 2009. Oportunities to increase water productivity in agriculture with special reference to Africa and South Asia. Stocholm Environment Institute. Project Report. 1&#45;35 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=7847152&pid=S2007-0934201500010001700021&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">Krysanova, V. and Haberlandt, U. 2002. Assessment of nitrogen leaching from arable land in large river basins part I. Simulation experiments using a process&#45;based model. Ecol. Modelling 150(3):255&#45;275.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847154&pid=S2007-0934201500010001700022&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">Kyllmar, K.; Martensson, K. and Johnsson, H. 2005. Model&#45;based coefficient method for calculation of N leaching from agricultural fields applied to small catchments and the effects of leaching reducing measures. J. Hydrol. 304:343&#45;354.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847156&pid=S2007-0934201500010001700023&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">Ladha, J. K.; Pathak, H.; Krupnik, T. J.; Six, J. and Van Kessel, C. 2005. Efficiency of fertilizer nitrogen in cereal production: retrospects and prospects. Ad. in Agro. 87:85&#45;156</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847158&pid=S2007-0934201500010001700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lee, W. S.; Alchanatis, V.; Yangc, C.; Hirafujid, M.; Moshoue, D. and Li, C. 2010. Sensing technologies for precision specialty crop production. Computers and Electronics in Agriculture. 74:2&#45;33.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847159&pid=S2007-0934201500010001700025&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">Lichter, K.; Govaerts, B.; Six, J.; Sayre, K. D.; Deckers, J. and Dendooven, L. 2008. Aggregation and C and N contents of soil organic matter fractions in a permanent raised&#45;bed planting system in the Highlands of Central Mexico. Plant Soil 305:237&#45;252.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847161&pid=S2007-0934201500010001700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Logan, T. J. and Lal, R. W. 1991. Tillage systems and soil properties in North America. Soil Till. Res. 20(2&#45;4):241&#45;270.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847163&pid=S2007-0934201500010001700027&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">Manlay, R. J.; Christian Feller, C. and Swift, M. J. 2007. Historical evolution of soil organic matter concepts and their relationships with the fertility and sustainability of cropping systems. Agric. Ecosyst. Environ. 119:217&#45;233.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847165&pid=S2007-0934201500010001700028&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">McVay, K. A.; Radcliff, D. E. and Hargrove, W. L. 1998. Winter legume effects on soil properties and N fertilizer requirements. Soil Sci. Soc. Am. J. 53:1856&#45;1862.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847167&pid=S2007-0934201500010001700029&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">Morari, F.; Lugato, E.; Polese, R.; Berti, A. and Giardini L. 2012. Nitrate concentrations in groundwater under contrasting agricultural management practices in the low plains of Italy. Agric. Ecosyst. Environ. 147:47&#45;56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847169&pid=S2007-0934201500010001700030&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">Murray&#45;N&uacute;&ntilde;ez, R. M.; Boj&oacute;rquez&#45;Serrano, J. I.; Hern&aacute;ndez&#45;Jim&eacute;nez, A.; Rosco&#45;Ben&iacute;tez, M. G.; Garc&iacute;a&#45;Paredes, J. D.; G&oacute;mez&#45;Aguilar, R.; Ontiveros&#45;Guerrera, H. M. and Aguirre&#45;Ortega, J. 2011. Effect of organic matter on soil physical properties in an agroforestry system in the northern coastal plain of Nayarit Mexico. Biociencias 1:27&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847171&pid=S2007-0934201500010001700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Neala, C. and Heathwaiteb, A. L. 2005. Nutrient mobility within river basins: a European perspective. J. Hydro. 304:477&#45;490.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847173&pid=S2007-0934201500010001700032&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">Oglea, S. M.; Swana, A. and Paustian, K. 2012. No&#45;till management impacts on crop productivity, carbon input and soil carbon sequestration. Agric. Ecosyst. Environ. 149:37&#45;49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847175&pid=S2007-0934201500010001700033&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">Pierce, F. J. and Nowak, P. 1999. Aspects of precision agriculture. Adv. Agro. 67:1&#45;85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847177&pid=S2007-0934201500010001700034&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">Pinstrup&#45;Anderson, P. and Hazell, P. B. R. 1985. The impact of the green revolution and prospects for the future. Food Rev. Int. 1:1&#45;25</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847179&pid=S2007-0934201500010001700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Qin, R. J.; Stamp, P. and Richner, W. 2004. Impact of tillage on root systems of winter wheat. Agr. J. 96:1523&#45;1530.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847180&pid=S2007-0934201500010001700036&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">Rodrigues, G. C.; Paredes, P.; Goncalves&#184; J. M. P.; Alves, I. and Pereira, L. S. 2013. Comparing sprinkler and drip irrigation systems for full and deficit irrigated maize using multicriteria analysis and simulation modelling: ranking for water saving vs. farm economic returns. Agric. Water Managem. 126:85&#45;96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847182&pid=S2007-0934201500010001700037&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">Rusan, M. J. M.; Battikhi, A. and ZuraiQI, S. 2005. Enhancement of nitrogen and water use efficiency by optimizing the combined management of soil crop and nitrogen. Nutrient and water management practices for increasing crop production in rainfed arid semiarid areas. Proceedings of a coordinated research project. IAEA/TECDOC/1468. 228 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=7847184&pid=S2007-0934201500010001700038&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">Ryals, R.; Kaiser, M.; Torn, M. S.; Berhe, A. A. and Silver, W. L. 2014. Impacts of organic matter amendments on carbon and nitrogen dynamics in grassland soils. Soil Biol. Bioch. 68:52&#45;61.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847186&pid=S2007-0934201500010001700039&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">Sankaran, S.; Mishraa, A.; Ehsania, R. and Davis, C. 2010. A review of advanced techniques for detecting plant diseases. Comp. Electro. Agri. 72:1&#45;13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847188&pid=S2007-0934201500010001700040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sanford, G. R.; Posner, J. L.; Jackson, R. D.; Kucharik, C. J.; Hedtcke, J. L. and Lin, T. L. 2012. Agric. Ecosyst. Environ. 162:68&#45;76.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Schmidt, T. G.; Franko, U. and Meissner, R. 2008. Uncertainties in large&#45;scale analysis of agricultural land use &#45; a case study for simulation of nitrate leaching. Ecol. Modelling. 217(1&#45;2):174&#45;180.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847191&pid=S2007-0934201500010001700041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seelan, S. K.; Laguette, S.; Casady, S. M. and Seielstad, G. A. 2003. Remote sensing applications for precision agriculture: a learning community approach. Re. Sen. Environ. 88:157&#45;169.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847193&pid=S2007-0934201500010001700042&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">Sieling K. and Kage H. 2006. N balance as an indicator of N leaching in an oilseed rape&#45; winter wheat&#45; winter barley rotation. Agric. Ecosyst. Environ. 115:261&#45;269.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847195&pid=S2007-0934201500010001700043&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">Singh, J. S.; Pandey, V. C. and Singh, D. P. 2011. Efficient soil microorganisms: a new dimension for sustainable agriculture and environmental development. Agric. Ecosyst. Environ. 140:339&#45;353.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847197&pid=S2007-0934201500010001700044&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">Singh, Y.; Singh, B. and Timsina J. 2005. Crop residue management for nutrient cycling and improving soil productivity in rice&#45;based cropping systems in the tropics. Adv. in Agro. 85:269&#45;407.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847199&pid=S2007-0934201500010001700045&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">Smith, F. P.; Probera, S. M.; Houseb, A. P. N. and McIntyre, S. 2013. Maximizing retention of native biodiversity in Australian agricultural. Landscapes&#45; the 10:20:40:30 guidelines. Agric. Ecosyst. Environ. 166:35&#45;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847201&pid=S2007-0934201500010001700046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Snyder, C. S.; Bruulsema, T. W.; Jensenc, T. L. and Fixen, P. E. 2009. Review of greenhouse gas emissions from crop production systems and fertilizer management effects. Agric. Ecosyst. Environ. 133:247&#45;266.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847203&pid=S2007-0934201500010001700047&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">Stowe, D. C.; Lamhamedi, M. S.; Carles, S.; Fecteau, B.; Margolis, H. A.; Renaud, M. and Bernier, P. Y. 2010. Managing irrigation to reduce nutrient leaching in containerized white spruce seedling production. New Forests. 40:185&#45;204.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847205&pid=S2007-0934201500010001700048&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">Subbarao, G. V.; Itoa, O.; Sahrawatb, K. L.; Berryc, W. L.; Nakaharad, K.; Ishikawad; Watanabed, T.; Suenagae, K.; Rondonf, M. and Rao, I. M. 2006. Scope and strategies for regulation of nitrification in agricultural systems&#45; challenges and opportunities. Crit. Rev. Plant Sci. 25:303&#45;335.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847207&pid=S2007-0934201500010001700049&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">Sudduth, K. A.; Hummel, J. W. and Birrell, S. J. 1997. Sensors for site&#45;specific management. <i>In</i>: &#8216;the state of site&#45;specific management for agriculture&#8217;. Pierce, F. J. and Sadler, E. J. (Eds.), ASA, CSSA, SSSA, Madison, WI. 183&#45;210 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=7847209&pid=S2007-0934201500010001700050&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">Syswerdaa, S. P.; Bassoa, B.; Hamiltona, S. K.; Tausiga, J. B. and Robertsona, G. P. 2012. Long&#45;term nitrate loss along an agricultural intensity gradient in the Upper Midwest USA. Agric. Ecosyst. Environ. 149:10&#45;19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847211&pid=S2007-0934201500010001700051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tian, L.; Dell, E. and Shi, W. 2010. Chemical composition of dissolved organic matter in agroecosystems: correlations with soil enzyme activity and carbon and nitrogen mineralization. Ap. Soil Ecol. 46:426&#45;435.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847213&pid=S2007-0934201500010001700052&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">Tripathi, S. K. 2009. Human influences on mobility of nitrogen in the environment: needs for research and management. Acta Ecol&oacute;gica Sinica. 29:130&#45;135.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847215&pid=S2007-0934201500010001700053&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">Verhulst, N.; Govaerts, B.; Verachtert, E.; Castellanos&#45;Navarrete, A.; Mezzalama, M.; Wall, P.; Deckers, J. and Sayre, K. D. 2010. Conservation agriculture, improving soil quality for sustainable production systems? <i>In</i>: Lal, R. and Stewart, B. A. (Eds.). Advances in soil science: food security and soil quality. 1&#45;36 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=7847217&pid=S2007-0934201500010001700054&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">Widdison, P. E. and Burt, T. P. 2013. Nitrogen cycle. encyclopedia of ecology. Earth Systems and Environmental Sciences. 2526&#45;2533 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=7847219&pid=S2007-0934201500010001700055&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">Xiankai, L.; Jiangming, M. and Shaofeng, D. 2008. Effects of nitrogen deposition on forest biodiversity. Acta Ecologica Sinica. 28(11):5532&#45;5548.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847221&pid=S2007-0934201500010001700056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Xiao, K.; Xua J.; Tang, C.; Zhangc, J. and Brookes, P. C. 2013. Differences in carbon and nitrogen mineralization in soils of differing initial pH induced by electrokinesis and receiving crop residue amendments. Soil Biol. Bioch. 67:70&#45;84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847223&pid=S2007-0934201500010001700057&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">Yu, Y.; Hubacek, K.; Feng, K. and Guan, D. 2010. Assessing regional and global water footprints for the UK. Ecol. Econ. 69:140&#45;1147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847225&pid=S2007-0934201500010001700058&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">Zhang, F.; Cui Z.; Fan, M.; Zhang, W. and Chen, X. 2011. Integrated soil crop system management: reducing environment risk chile increasing crop productivity and improving nutrient use efficiency in China. J. Environ. Quality. 40(4):1051&#45;7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847227&pid=S2007-0934201500010001700059&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">Zhao, L.; Wu, L.; Li, Y.; Lu, X.; Z.hu and Uphoff, N. 2009. Influence of the system of rice intensification on rice yield and nitrogen and water use efficiency with different N application rates. Expl. Agric. 45:275&#45;286.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847229&pid=S2007-0934201500010001700060&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">Ziadia, N.; Athyna N.; Nyiranezac C. J. and Nolin, M. C. 2013. Across a landscape, soil texture controls the optimum rate of N fertilizer for maize production. Field Crops Res. 148:78&#45;85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7847231&pid=S2007-0934201500010001700061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
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