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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Suelos de humedal del lago de Pátzcuaro, Michoacán, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In Mexico and particularly in the state of Michoacan, the genesis, morphology and function of hydromorphic soils has not been sufficiently studied, despite having large areas of continental wetlands such as the vadose region of Lake Patzcuaro. We studied two wetlands representative of the shore of Lake Patzcuaro, Michoacan. One was permanently saturated with Gleysols development and the other was had periodic flooding and fluvisols development in a large floodplain. The results indicate the presence of haplic gleysol (colluvic, eutric) (WRB, 2006), dark brown in color, with moderate amounts of organic carbon (0.87 % average), clay> 30 %, predominant structure of subangular polyhedra and prisms with segregation of sesquioxides ferromanganese protruding from hypo-coatings of iron oxides, and the presence of traces of ostracods throughout most of the profile. Lithological discontinuity is prominent. The alluvial wetlands contain haplic fluvisol (hyperhumic, eutric) (WRB, 2006) with soil having a grayish brown matrix, a high content of organic matter throughout the profile (> 7 %), and traces of ostracods. These soils have a high base saturation (> 50 %). Three wet zones are well defined within the soil: a lower permanent endosaturation zone, an intermediate zone resulting from capillarity and an alternating wetting-drying zone in the epipedons.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Suelos de humedal del lago de P&aacute;tzcuaro,</b> <b>Michoac&aacute;n, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Wetland Soils from Lake Patzcuaro, Michoacan, Mexico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Lenin E. Medina&#45;Orozco<sup>*</sup></b>    <br> 	<i>Universidad de la Ci&eacute;nega del Estado de Michoac&aacute;n de Ocampo, M&eacute;xico</i>    <br> 	*Autor de correspondencia</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Norma E. Garc&iacute;a&#45;Calder&oacute;n, Felipe Garc&iacute;a&#45;Oliva</b>    <br> 	<i>Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Elena Ikkonen</b>    <br> 	<i>Academia Rusa de las Ciencias</i></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional de los autores</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M.C. Lenin E. Medina&#45;Orozco</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Licenciatura en Gen&oacute;mica Alimentaria    <br> 	Universidad de la Ci&eacute;nega del Estado de Michoac&aacute;n de    <br> 	Ocampo    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Avenida Universidad # 3000    <br> 59000 Sahuayo, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico    <br> 	Tel&eacute;fono: +52 (353) 5320 762    <br> 	<a href="mailto:leninmed@gmail.com">leninmed@gmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dra. Norma E. Garc&iacute;a&#45;Calder&oacute;n</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigaci&oacute;n    <br> 	Facultad de Ciencias    <br> 	Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico    <br> 	Boulevard Juriquilla # 3001    <br> 	76230 Juriquilla, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Tel&eacute;fono: +52 (442) 1926 201    <br> 	<a href="mailto:negc@ciencias.unam.mx">negc@ciencias.unam.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Felipe Garc&iacute;a&#45;Oliva</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Centro de Investigaciones en Ecosistemas    <br> 	Instituto de Biolog&iacute;a    <br> 	Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico    <br> 	Antigua carretera a P&aacute;tzcuaro # 8701    <br> 	Col. ExHacienda de San Jos&eacute; de la Huerta    <br> 	58190 Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico    <br> 	Tel&eacute;fono: +52 (443) 3222 704    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	<a href="mailto:fgarcia@cieco.unam.mx">fgarcia@cieco.unam.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dra. Elena Ikkonen</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Academia Rusa de las Ciencias    <br> 	Petrozavodsk    <br> 	185610 Rusia    <br> 	Tel&eacute;fono: (8142) 769 810    <br> 	<a href="mailto:likkonen@gmail.com">likkonen@gmail.com</a></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 03/12/12    <br> 	Aceptado: 12/02/14</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, en particular en el estado de Michoac&aacute;n, el estudio sobre la g&eacute;nesis, morfolog&iacute;a y funci&oacute;n de los suelos hidrom&oacute;rficos no ha sido explorado de forma suficiente, pese a contar con grandes extensiones de humedales continentales, como la zona vadosa del lago de P&aacute;tzcuaro. Se estudiaron dos humedales representativos de la costa del lago de P&aacute;tzcuaro, Michoac&aacute;n: uno de ellos saturado permanentemente, con desarrollo de gleysoles, y un humedal con inundaci&oacute;n peri&oacute;dica, fluvisoles, desarrollados en una gran planicie aluvial. Los resultados indican la presencia de un gleysol h&aacute;plico (col&uacute;vico, &eacute;utrico) (WRB, 2006), de coloraci&oacute;n pardo oscuro, con cantidades moderadas de carbono org&aacute;nico (0.87% promedio), arcilloso &gt; 30%, de estructura predominante de poliedros subangulares y prismas con segregaci&oacute;n de sesqui&oacute;xidos ferromanganosos, sobresaliendo los hiporrevestimientos de &oacute;xidos de fierro, y presencia de restos de ostr&aacute;codos en la mayor parte del perfil. Destaca una discontinuidad litol&oacute;gica. Por su parte, en el humedal aluvial se presenta un fluvisol h&aacute;plico (hiperh&uacute;mico, &eacute;utrico) (WRB, 2006), un suelo con matriz de color pardo gris&aacute;ceo, con altos contenidos de materia org&aacute;nica en todo el perfil (&gt; 7 %) y restos de ostr&aacute;codos. Son suelos con alta saturaci&oacute;n de bases (&gt; 50 %). Tres zonas de humedad son bien definidas al interior de los suelos: una zona baja de endosaturaci&oacute;n permanente, una zona intermedia producto de la capilaridad, y una zona de secado&#45;humedecimiento alternado en los epipedones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: zona vadosa, suelos h&iacute;dricos, rasgos hidrom&oacute;rficos, discontinuidad litol&oacute;gica.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In Mexico and particularly in the state of Michoacan, the genesis, morphology and function of hydromorphic soils has not been sufficiently studied, despite having large areas of continental wetlands such as the vadose region of Lake Patzcuaro. We studied two wetlands representative of the shore of Lake Patzcuaro, Michoacan. One was permanently saturated with Gleysols development and the other was had periodic flooding and fluvisols development in a large floodplain. The results indicate the presence of haplic gleysol (colluvic, eutric) (WRB, 2006), dark brown in color, with moderate amounts of organic carbon (0.87 % average), clay&gt; 30 %, predominant structure of subangular polyhedra and prisms with segregation of sesquioxides ferromanganese protruding from hypo&#45;coatings of iron oxides, and the presence of traces of ostracods throughout most of the profile. Lithological discontinuity is prominent. The alluvial wetlands contain haplic fluvisol (hyperhumic, eutric) (WRB, 2006) with soil having a grayish brown matrix, a high content of organic matter throughout the profile (&gt; 7 %), and traces of ostracods. These soils have a high base saturation (&gt; 50 %). Three wet zones are well defined within the soil: a lower permanent endosaturation zone, an intermediate zone resulting from capillarity and an alternating wetting&#45;drying zone in the epipedons.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords</b>: Hydric soils, hydromorphic features, lithological discontinuity, vadose region.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los suelos hidrom&oacute;rficos presentan un nivel fre&aacute;tico elevado o condiciones de saturaci&oacute;n prolongada debido a procesos de inundaci&oacute;n o estancamiento durante un periodo suficientemente largo como para desarrollar condiciones anaerobias en el suelo; estos suelos son reconocidos tambi&eacute;n como de humedal o h&iacute;dricos (USDA&#45;NRCS, 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los suelos temporalmente sumergidos y subacu&aacute;ticos en M&eacute;xico han sido escasamente estudiados, excepto para investigaciones muy puntuales. Por otro lado, en general, se acepta la relaci&oacute;n directa entre inundaci&oacute;n temporal de un suelo y expresi&oacute;n de rasgos redoxim&oacute;rficos; sin embargo, la anterior presunci&oacute;n no es del todo cierta, como ocurre en suelos donde el agua intersticial es rica en ox&iacute;geno disuelto o &eacute;sta se renueva de forma constante (Van Diepen, 1984; Driessen, Deckers, Spaargaren, &amp; Nachtergaele, 2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios realizados en nuestro pa&iacute;s sobre suelos hidrom&oacute;rficos pueden ser divididos en tres grupos: 1) suelos formados en cuencas altas de monta&ntilde;a no drenados; 2) con el mismo origen que los anteriores, pero drenados artificialmente, ambos con influencia completamente continental; y 3) suelos de lagunas costeras con influencia oce&aacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer grupo de estudios se ha realizado en suelos lacustres desarrollados en depresiones de cuencas de monta&ntilde;a de climas templados subh&uacute;medos, t&iacute;picos del centro del pa&iacute;s. Entre ellos se encuentran los llamados "Chinampas" (antrosoles t&eacute;rricos) en la Ciudad de M&eacute;xico, con marcada discontinuidad en las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del perfil (Ramos, Cajuste, Flores, &amp; Garc&iacute;a, 2001; Bello, Garc&iacute;a, Ortega, &amp; Krasilnikov, 2011; Reyes&#45;Ortigoza &amp; Garc&iacute;a&#45;Calder&oacute;n, 2004). En relaci&oacute;n con suelos de monta&ntilde;a en Michoac&aacute;n, Ramos (2008) informa de gleysoles de reciente formaci&oacute;n a partir de suelos arcillosos en la zona vadosa de la presa de Um&eacute;cuaro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El segundo grupo de suelos estudiados se form&oacute; en condiciones s&iacute;miles a los anteriores, en cuencas altas templadas, pero drenados de modo artificial, como los del ex lago de Texcoco, actualmente con cultivos en su mayor parte. Son suelos que se formaron por dep&oacute;sito en aguas tranquilas con desecaci&oacute;n abrupta (Segura, Guti&eacute;rrez, Ortiz, David, &amp; G&oacute;mez, 2000) y presentan pH de neutro a alcalino (6.910.6 salinos). En estos suelos se reportan rasgos micromorfol&oacute;gicos del carbonato de calcio formado en los diferentes ambientes evolutivos del lago con p&eacute;rdida de rasgos redoxim&oacute;rficos (Guti&eacute;rrez, Stoops, &amp; Ortiz, 1998; Ortiz <i>et al.,</i> 2000; Segura <i>et al.,</i> 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tercer grupo de suelos se desarroll&oacute; por influencia marina y vegetaci&oacute;n de mangle, como los del estado de Tabasco. Se han reportado y descrito gleysoles y fluvisoles (Guti&eacute;rrez &amp; Zavala, 2001; Rivera, Ferrera, Volker, Fern&aacute;ndez, &amp; Rodr&iacute;guez, 2002). Adem&aacute;s de histosoles con formaci&oacute;n de materiales sulf&iacute;hidricos (Moreno <i>et al.,</i> 2002; Rivera <i>et al,</i> 2002). Por otro lado, Sedov <i>et al.</i> (2007) reportan suelos saturados de humedad en una toposecuencia del estado de Yucat&aacute;n, clasific&aacute;ndolos como leptosol gl&eacute;yico y calcisoles, con pH neutro (de 6.3 a 7.5); mientras Solleiro&#45;Rebolledo <i>et al.</i> (2011) muestran la distribuci&oacute;n de los suelos en humedales de Yucat&aacute;n, reportando leptosoles, calcisoles, histosoles y fluvisoles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, en el estado de Michoac&aacute;n se encuentran tres de los lagos m&aacute;s importantes de M&eacute;xico: Chapala, Cuitzeo y P&aacute;tzcuaro, donde se desarrollan suelos de humedal lacustre; sin embargo, en P&aacute;tzcuaro se cuenta con escasa informaci&oacute;n de suelos desarrollados en la zona vadosa. Por lo anterior, resulta relevante conocer la morfolog&iacute;a y clasificar los suelos hidrom&oacute;rficos de la costa del lago.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente estudio tuvo como objetivo describir la morfolog&iacute;a y los rasgos hidrom&oacute;rficos de los suelos en campo, y clasificarlos con base en los criterios del IUSS Grupo de Trabajo WRB 2007, en dos humedales del lago de P&aacute;tzcuaro, Michoac&aacute;n.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El lago de P&aacute;tzcuaro se localiza en el Cintur&oacute;n Volc&aacute;nico Transmexicano (CVT), en donde se reportan m&aacute;s de mil conos volc&aacute;nicos. Es una cuenca de tipo endorreica de origen tecto&#45;volc&aacute;nico, dominada por derrames de lavas bas&aacute;lticas y andes&iacute;ticas (Gardu&ntilde;o&#45;Monroy <i>et al.,</i> 2009). El primer humedal de estudio se ubica en la ribera de Ichupio, municipio de Tzintzuntzan, con coordenadas 19&deg; 38' 22.6'' N y 101&deg; 35' 34.3'' O, a una altitud de 2 040 msnm, restringido al pastoreo de ganado. El suelo se ha formado sobre un colapso de lavas bas&aacute;lticas del cerro El Metate (Gardu&ntilde;o&#45;Monroy <i>et al.,</i> 2009) en un piedemonte que ingresa al interior del lago, con una pendiente promedio de 5%. El segundo sitio se ubica en el humedal de Jar&aacute;cuaro, municipio de Erongar&iacute;cuaro, con coordenadas 19&deg; 34' 00'' N y 101&deg; 41' 17.1'' O, con altitud de 2 040 msnm (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El suelo se ha formado sobre una secuencia de sedimentos y dep&oacute;sitos de ceniza volc&aacute;nica del Cuaternario: Holoceno y Pleistoceno sobre el graben de P&aacute;tzcuaro, que conforma una gran planicie aluvial (Israde&#45;Alc&aacute;ntara, Gardu&ntilde;o&#45;Monroy, Fisher, Pollar, &amp; Rodr&iacute;guez&#45;Pascua, 2005; Gardu&ntilde;o&#45;Monroy <i>et al.,</i> 2009) con pendiente promedio &lt; 2%. El sitio es utilizado como potrero para ganader&iacute;a extensiva. Las principales fuentes de alimento del hato son pastos hidr&oacute;fitos y vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fita enraizada emergente (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>R&eacute;gimen clim&aacute;tico de la zona lacustre</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El clima zonal de acuerdo con las modificaciones de Garc&iacute;a (1988) es templado subh&uacute;medo con lluvias en verano, distribuidas de junio a septiembre, con una precipitaci&oacute;n total anual de 880 mm, temperatura media anual de 16.8 &deg;C; el mes m&aacute;s c&aacute;lido es junio; la clave clim&aacute;tica es C (w<sup>2</sup>)(w)b(e)g (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a>).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Descripci&oacute;n y colecta de muestras de suelos</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cada humedal se realizaron cinco perfiles en la zona vadosa para representar la diversidad puntual del suelo (Ib&aacute;&ntilde;ez &amp; Salda&ntilde;a, 2011). La descripci&oacute;n morfol&oacute;gica y los rasgos redoxim&oacute;rficos se basaron en Schoeneberger, Wysocki, Benham, &amp; Broderson, (2002) y USDA&#45;NRCS (2006). El primer suelo fue descrito en 2008 en Ichupio (gleysol); el segundo fue descrito en 2009 en Jar&aacute;cuaro (fluvisol). Las calicatas se abrieron hasta 110 y 100 cm de profundidad, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se colectaron muestras de suelo de 2 kg aproximadamente por cada horizonte del perfil. Las muestras fueron envasadas en bolsas de pl&aacute;stico y se trasladaron a laboratorio para el an&aacute;lisis de propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas b&aacute;sicas (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c4.jpg" target="_blank">cuadros 4</a> y <a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c5.jpg" target="_blank">5</a>). Adem&aacute;s, se colectaron muestras del suelo con un cilindro de volumen conocido para determinar la densidad aparente del suelo (Blake &amp; Hartge, 1986); el suelo se coloc&oacute; en bolsas de pl&aacute;stico herm&eacute;ticamente selladas para su posterior pesado y secado en el laboratorio.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Descripci&oacute;n morfol&oacute;gica y clasificaci&oacute;n de los suelos</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La designaci&oacute;n de los horizontes se realiz&oacute; inicialmente en campo con base en la descripci&oacute;n morfol&oacute;gica y propiedades diagn&oacute;sticas perceptibles de acuerdo con la gu&iacute;a de descripci&oacute;n de suelos de FAO (2009) y se revisaron posteriormente con los an&aacute;lisis de laboratorio. Los suelos se clasificaron con la clave de la Base Referencial del Recurso Suelo (IUSS Grupo de Trabajo, 2007).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Respuesta qu&iacute;mica del suelo en campo</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los perfiles del suelo y los agregados del mismo se realizaron las siguientes pruebas: pH y conductividad el&eacute;ctrica (CE) en condiciones de campo en soluci&oacute;n 1:1 (agua:suelo) con un medidor port&aacute;til marca Hanna&reg;, prueba recomendada en suelos con condiciones de &oacute;xido reducci&oacute;n (Schoeneberger <i>et al.,</i> 2002); prueba de reducci&oacute;n del Fe<sup>++</sup> adicionando soluci&oacute;n &#945;, &#945;' dipiridil al 0.2% de (M/V) en una soluci&oacute;n de &aacute;cido ac&eacute;tico al 10% (V/V), registrando la prueba como positiva cuando ocurri&oacute; cambio de color o negativa cuando no se desarroll&oacute; el color (Schoeneberger <i>et al.,</i> 2002). La presencia de carbonatos se realiz&oacute; adicionando HCl (10%); se registr&oacute; la efervescencia y la clase de efervescencia presentada se revis&oacute; utilizando lupa 10X para observar la presencia o ausencia de carbonatos secundarios. La aplicaci&oacute;n de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (30%) se utiliz&oacute; como indicador de &oacute;xidos de manganeso (MnO<sub>2</sub>), que en ocasiones est&aacute;n enmascarados por la materia org&aacute;nica (Schoeneberger <i>et al.,</i> 2002). La presencia de olores a "huevos podridos" se utiliz&oacute; como indicador de posible presencia de H<sub>2</sub>S (sulfuro de hidr&oacute;geno) y registrado como indicador de compuestos sulfurosos (USDA&#45;NRCS, 2006). El color de la matriz del suelo en h&uacute;medo y de los rasgos redoxim&oacute;rficos fue registrado en campo, utilizando como referencia los cuadros de color est&aacute;ndar de Munsell&reg; (Munsell Soil Color Charts, 2000) sobre un agregado o masa del suelo reci&eacute;n expuesto, con la finalidad de evitar cambios en el color causado por la oxidaci&oacute;n del suelo (Schoeneberger <i>et al.,</i> 2002).</font></p>     <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>An&aacute;lisis en laboratorio</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analizaron los suelos de acuerdo con m&eacute;todos estandarizados y por duplicado para todas las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas. Los an&aacute;lisis b&aacute;sicos fueron los siguientes: textura por el m&eacute;todo del hidr&oacute;metro de Bouyocous (Gee &amp; Bauder, 1986); densidad aparente del suelo por el m&eacute;todo del cilindro (Blake &amp; Hartge, 1986); densidad de part&iacute;culas por el m&eacute;todo del picn&oacute;metro (Blake &amp; Hartge, 1986); porosidad total del suelo (Danielson &amp; Sutherland, 1986); materia org&aacute;nica y carbono org&aacute;nico por combusti&oacute;n h&uacute;meda de Walkley y Black (Nelson &amp; Sommers, 1996); CIC por acetato de amonio 1M, pH 7 (Rhoades, 1982); color del suelo seco y h&uacute;medo por comparaci&oacute;n con los cuadros de Munsell&reg; (Munsell Soil Color Charts, 2000). Por la dificultad que implica medir la conductividad hidr&aacute;ulica en campo en suelos saturados, se estim&oacute; para cada horizonte, seg&uacute;n el modelo propuesto por Saxton y Rawls (2006), teniendo como par&aacute;metros de entrada el porcentaje relativo de la fracci&oacute;n de tierra fina, materia org&aacute;nica, densidad aparente y conductividad el&eacute;ctrica.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Morfolog&iacute;a y clasificaci&oacute;n del suelo</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Morfolog&iacute;a del gleysol de Ichupio</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El suelo est&aacute; conformado por ocho capas con la siguiente secuencia de horizontes: Ao&#45;A&#45;Bg1&#45;Bg2&#45;Bg3&#45;2Wgr1&#45;2Wgr2&#45;2Wgr3. Es un suelo mineral bien desarrollado dominado por arcillas y limos, de estructura predominante de bloques angulares y subangulares de tama&ntilde;os medios y gruesos desde la superficie y hasta los 36 cm donde se expresa una estructura prism&aacute;tica bien definida hasta los 60 cm, asociado seguramente a una zona con periodos de secado y humedecimiento lento (Ciolkosz &amp; Waltman, 1995). Se contin&uacute;a una estructura de bloques, asociada con la zona de saturaci&oacute;n permanente del suelo. A los 85 cm se presenta una discontinuidad litol&oacute;gica, sin evidencias de que sea material parental diferente al que dio origen al material suprayacente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El incremento de arcilla en el horizonte B no se asocia a la migraci&oacute;n de arcillas, evidenciado por la ausencia de revestimientos, lo que sugiere la formaci&oacute;n <i>in situ,</i> vinculado posiblemente a los ciclos de secado y humedecimiento. El perfil presenta una coloraci&oacute;n uniforme en los primeros 36 cm de color pardo amarillento en seco y pardo oscuro en h&uacute;medo, que corresponde a las capas temporalmente inundadas. No se presentan motas en las primeras cuatro capas, lo que sugiere un car&aacute;cter &oacute;xico. Por debajo de esta profundidad y hasta 90 cm, la matriz del suelo es de color pardo y pardo muy oscuro, en seco y h&uacute;medo, respectivamente. Se presenta un contrastante entre la matriz y la expresi&oacute;n de moteados de color rojizo como hiporrevestimientos de peds y en canales de ra&iacute;ces abandonadas, lo que sugiere una zona con periodos largos de saturaci&oacute;n de agua. Las capas m&aacute;s profundas, &gt; 90 cm, presentan colores pardo amarillento a pardo en seco y pardo muy oscuro cuando h&uacute;medo, correspondiente a las zonas endosaturadas del manto fre&aacute;tico (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las condiciones de humedad del suelo no impiden un buen desarrollo de ra&iacute;ces en los primeros 85 cm, siendo abundantes y comunes, de tama&ntilde;os medios y finos. Sin embargo, a partir de 85 cm, se presentan ra&iacute;ces negruzcas y un fuerte olor sulfuroso o de pudrici&oacute;n de la ra&iacute;z. Lo anterior sugiere una zona limitante para el desarrollo de las ra&iacute;ces y corresponde con el nivel fre&aacute;tico. La conductividad hidr&aacute;ulica saturada al interior del perfil es baja, posiblemente por el alto contenido de arcilla del perfil (&gt; 20%), con valores inferiores de conductividad de 10 mm h<sup>&#45;1</sup> en el epiped&oacute;n e inferior a 4 mm h<sup>&#45;1</sup> en el resto del perfil (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c3.jpg" target="_blank">cuadro 3</a>). Lo anterior sugiere una pedotransferencia de agua y de secado y humedecimiento lento entre horizontes, con zonas interpedales de flujo preferencial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Discontinuidad litol&oacute;gica del gleysol.</i> Esta discontinuidad se encuentra entre los 85 y 90 cm. Se presenta como acumulaci&oacute;n de sedimentos finos, caracter&iacute;stico de suelos con procesos coluviales. Asimismo, no se tiene evidencia de que sean materiales distintos entre la discontinuidad litol&oacute;gica y los horizontes suprayacente, caracter&iacute;sticos de las discontinuidades litol&oacute;gicas (Phillips, 2004; FAO, 2009). Por otra parte, esta discontinuidad coincide con la zona donde se observ&oacute; una limitante para el crecimiento radicular.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Rasgos redoxim&oacute;rficos.</i> Los rasgos redoxim&oacute;rficos del suelo se presentan por debajo de los 27 cm y hasta 110 cm, en donde se exhibe segregaci&oacute;n de sesqui&oacute;xidos de fierro y manganeso sobre la matriz del suelo. En esta zona se forman motas con bordes difusos y colores rojo amarillento (5 YR 5/8), y se presentan como revestimientos sobre los peds y en zonas interpedales, que contrastan con el color de la matriz del suelo. Adem&aacute;s se presentan motas parduzcas de manganeso de bordes difusos y de tama&ntilde;o peque&ntilde;o (&lt; 5 cm) (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a>, <a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>). El contraste de luminosidad e intensidad del color de las motas, comparado con la matriz del suelo, es prominente, excepto para la discontinuidad litol&oacute;gica (de 85 a 90 cm). Este moteado sugiere la presencia de lepidocrocita (FeOOH), el cual es un polimorfo metaestable de la goethita (Fanning &amp; Fanning, 1989), adem&aacute;s de motas pardas que sugieren la presencia de manganeso. No se detectaron concreciones o durin&oacute;dulos en el perfil del suelo, lo anterior puede interpretarse como una difusi&oacute;n lenta del ox&iacute;geno dentro del perfil y al interior de los agregados, lo cual no ha permitido que se formen las concreciones. Las motas rojizas se localizan principalmente en las partes medias del perfil, mientras que el manganeso se ubica de modo preferente en las zonas bajas del mismo, lo anterior producto de la mayor movilidad del manganeso (Ponnamperuma, 1972).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Reacci&oacute;n del suelo.</i> El pH del suelo presenta heterogeneidad dentro del perfil, siendo ligeramente menor en la zona m&aacute;s profunda. Los valores oscilan entre 7.7 y 8.5, indicando condiciones de basicidad y sin tener condiciones salinas (CE &lt; 0.8 dS m<sup>&#45;1</sup>). Por otro lado, la CIC del suelo es media (de 15 a 20 Cmol<sub>c</sub> kg<sup>&#45;1</sup>) y saturaci&oacute;n de bases &gt; 50% (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c6.jpg" target="_blank">cuadro 6</a>), siendo los cationes dominantes que saturan la CIC, Mg y K; lo anterior corresponde con un calificador &eacute;utrico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La reacci&oacute;n del suelo fue positiva al alfa dipiridil en todo el perfil durante la &eacute;poca h&uacute;meda, lo que sugiere la presencia de fierro reducido (Fe++), indicando condiciones reductoras del suelo, as&iacute; como el olor de reducci&oacute;n de sulfatos, siendo m&aacute;s fuerte a mayor profundidad. En contraste, durante el periodo de estiaje no se present&oacute; reacci&oacute;n positiva en los horizontes Ao y A1, que corresponde con los horizontes que no desarrollan motas de sesquioxidos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El suelo present&oacute; condiciones ligeramente calc&aacute;reas, pero no se observaron evidencias de carbonatos secundarios y esta reacci&oacute;n se debe a restos de conchas de moluscos distribuidos a lo largo del perfil del suelo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Clasificaci&oacute;n.</i> Con base en la descripci&oacute;n de campo y los resultados anal&iacute;ticos del laboratorio (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c2.jpg" target="_blank">cuadros 2</a>, <a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c4.jpg" target="_blank">4</a>, <a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c5.jpg" target="_blank">5</a> y <a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c6.jpg" target="_blank">6</a>), el suelo fue clasificado como <i>gleysol h&aacute;plico</i> (col&uacute;vico, &eacute;utrico) en WRB (2006). El patr&oacute;n de colores rojizos y parduzcos en la cara de los agregados y entre los agregados, y los indicadores de condiciones reductoras fue un diagn&oacute;stico para clasificarlos como gleysol. La presencia de una discontinuidad y arreglo irregular de las arenas le da un car&aacute;cter col&uacute;vico. Finalmente, la saturaci&oacute;n de bases mayor a 50% (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c6.jpg" target="_blank">cuadro 6</a>) determina el calificador &eacute;utrico.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Morfolog&iacute;a del fluvisol de Jar&aacute;cuaro</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El suelo present&oacute; la siguiente secuencia de horizontes gen&eacute;ticos: Ah&#45;Ae1&#45;Ae2&#45;Ae3&#45;Ar&#45;Wr. Sobresale un epiped&oacute;n bioturbado que forma costras poligonales de 5 cm de profundidad cuando la superficie est&aacute; seca; contiene 42% de arcilla y 21% de limos y material f&iacute;brico compuesto principalmente de ra&iacute;ces muertas (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>). El suelo forma grietas reversibles desde la superficie y hasta una profundidad de 30 cm, donde el suelo es h&uacute;medo por el movimiento capilar del agua de la capa fre&aacute;tica. Las grietas son suficientemente amplias (&gt; 1 cm) como para permitir la aireaci&oacute;n de tales estratos cuando el suelo est&aacute; seco. La estructura es masiva en h&uacute;medo y de poliedros angulares cuando se expone suelo, siendo muy dura cuando est&aacute; seco, a pesar de los altos contenidos de materia org&aacute;nica (&gt; 7%). Los agregados no forman cu&ntilde;as y no se pudieron apreciar caras de fricci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El color de la matriz del suelo fue negro (10 YR 2/1), variando a pardo muy oscuro con la profundidad (10 YR 2/2) cuando est&aacute; h&uacute;medo, y de pardo gris&aacute;ceo (10 YR 5/2) a pardo amarillento claro (10 YR 6/2&#45;4) cuando est&aacute; seco. Los contenidos de materia org&aacute;nica son de 11% en la superficie, disminuyendo gradualmente con la profundidad (&plusmn; 7. 0%). El suelo present&oacute; pocas gravas gruesas (&lt; 5 cm) de tipo subangular y color blanquecino de arreglo irregular, inmersas en la matriz del suelo, que sugieren su origen fluvial. Si bien los estratos sedimentarios no son f&aacute;cilmente observables en campo, los sedimentos sugieren procesos de baja energ&iacute;a (pendiente &lt; 2%), que enmascaran las secuencias del dep&oacute;sito mineral (Bradley &amp; Stolt, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Presenta una textura al tacto arcillo arenosa en todo el perfil, con contenidos de arcilla &gt; 28% y distribuci&oacute;n irregular de las arenas, lo que sugiere su origen fl&uacute;vico. La porosidad promedio del perfil es muy alta (55%), de abundantes poros finos, disminuyendo hasta una profundidad de 44 cm. Por debajo de los 44 cm de profundidad se presentan notorios macroporos no asociados con ra&iacute;ces; son de tipo vesiculares no dendr&iacute;ticos en su mayor&iacute;a, que puede interpretarse como formaci&oacute;n de gases que escapan a manera de burbujas, dejando a su paso estas singulares formaciones. Adem&aacute;s, a los 44 cm de profundidad se encuentra el nivel fre&aacute;tico. La porosidad le confiere valores muy altos de conductividad hidr&aacute;ulica saturada, con tasas de &gt; 30 mm h<sup>&#45;1</sup>, que permite flujos de agua r&aacute;pidos a trav&eacute;s de los horizontes. Las ra&iacute;ces del suelo son comunes y delgadas en los primeros 20 cm, siendo raras por debajo de esta profundidad, y se presenta restricci&oacute;n para su crecimiento por debajo de los 44 cm, justo sobre el nivel fre&aacute;tico. Tiene una densidad aparente muy baja (de 0.7 a 0.8 g cm<sup>&#45;3</sup>) en toda la profundidad y una densidad real de 1.9 a 1.6 g cm<sup>&#45;3</sup>, asociado seguramente con los altos contenidos de materia org&aacute;nica (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c5.jpg" target="_blank">cuadro 5</a>). Por otro lado, se observaron restos de conchas en todo el perfil, disminuyendo a mayor profundidad, y presenta reacci&oacute;n al HCl, pero no se observaron carbonatos secundarios.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Rasgos redoxim&oacute;rficos.</i> Presenta una matriz empardecida con colores de 10 YR 5/2 y 10 YR 6/2&#45;4 en seco, y de 10 YR 2/1&#45;2 en h&uacute;medo, medianamente reducida con intensidad de color de 6 a 2 y <i>brillantez</i> menor de 4, pero posiblemente enmascarada por los altos contenidos de materia org&aacute;nica (&gt; 7%) en todo el perfil. No se apreciaron segregaciones de sesqui&oacute;xidos ferromanganosos o de durin&oacute;dulos en la matriz y agregados del suelo, pero presenta moteados que corresponden a materia org&aacute;nica en estado intermedio de descomposici&oacute;n, que se deshacen al friccionarlos entre los dedos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No se descartan colores caracter&iacute;sticos de las condiciones reductimorficas, sin embargo es posible que se encuentren enmascarados por los niveles altos de materia org&aacute;nica, como se ha reportado en otros suelos (Ponnamperuma, 1972; Fanning &amp; Fanning, 1989; Grimley &amp; Vepraskas, 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Reacci&oacute;n del suelo.</i> El suelo es de reacci&oacute;n alcalina, con valores de entre 8.8 de pH en la superficie a 8.2 en las capas profundas, y una CE con valores &lt; 1.3 dS m<sup>&#45;1</sup>, descartando salinidad del suelo. Presenta reacci&oacute;n positiva al alfa, alfa dipiridil durante todo el a&ntilde;o, de manera m&aacute;s evidente a mayor profundidad, que sugiere acumulaci&oacute;n de fierro reducido. El suelo reaccion&oacute; levemente, pero de manera persistente, al H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> en todo el perfil, sugiriendo manganeso reducido libre en la matriz del suelo. Se presenta fuerte olor sulfuroso (olor a huevo podrido) en los horizontes preferentemente por debajo de los 30 cm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Clasificaci&oacute;n.</i> El suelo fue clasificado como un fluvisol h&aacute;plico (hiperh&uacute;mico, &eacute;utrico) de acuerdo con la WRB (2006). El suelo fue clasificado como fluvisol por contener material fl&uacute;vico, evidenciado por la distribuci&oacute;n irregular de fragmentos rocosos y de las arenas al interior del ped&oacute;n; adem&aacute;s, presenta un calificador hiperh&uacute;mico por los altos contenidos de materia org&aacute;nica (&gt; 7%); finalmente, un calificador del tipo &eacute;utrico por tener saturaci&oacute;n de bases mayor de 50% en todo el perfil (<a href="/img/revistas/tca/v5n5/a7c6.jpg" target="_blank">cuadro 6</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La modificaci&oacute;n m&aacute;s importante en la clasificaci&oacute;n del suelo, con respecto a lo reportado por la cartograf&iacute;a del INEGI, fue el cambio de unidad de gleysol a fluvisol.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los suelos del humedal de Ichupio son suelos derivados de procesos coluviales, con un desarrollo estructural bien definido, comparado con los suelos del humedal de Jar&aacute;cuaro, derivado de procesos sedimentarios de baja energ&iacute;a. Los suelos estudiados presentan un nivel fre&aacute;tico somero, y periodos alternados de secado y humedecimiento en las capas superiores, que influye de manera importante en los rasgos redoxim&oacute;rficos y en la estructura de sus horizontes. En el caso de los suelos del humedal de Ichupio, han formado estructuras bien desarrolladas de tipo de los bloques y prismas, mientras que en el humedal de Jar&aacute;cuaro es masiva y dura su estructura, pese a los altos contenidos de materia org&aacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los suelos de Ichupio han expresado rasgos redoxim&oacute;rficos en la mayor&iacute;a de sus horizontes, derivado de la segregaci&oacute;n de sesqui&oacute;xidos de fierro y manganeso, indicando condiciones de secado y humedecimiento alternado. Por su parte, los suelos del humedal de Jar&aacute;cuaro presentaron acumulaci&oacute;n de materia org&aacute;nica, siendo reservorios de carbono, y enmascarando posiblemente los rasgos redoxim&oacute;rficos por los contenidos altos de materia org&aacute;nica. En el fluvisol sobresalen en la zona m&aacute;s baja poros de tipo vesicular no asociados con ra&iacute;ces y fuerte olor sulfuroso, que sugiere la formaci&oacute;n de gases como el metano, formando burbujas que escapan del suelo, dejando estos rasgos caracter&iacute;sticos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, los humedales de Ichupio fueron clasificados como gleysoles, como son reportados anteriormente por el INEGI; sin embargo, los humedales de Jar&aacute;cuaro cambian de unidad, de gleysol a fluvisol.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se agradece al proyecto <i>Focos rojos de gases con efecto de invernadero en M&eacute;xico: estructura y funcionamiento de los suelos saturados de humedad Semarnat&#45;Conacyt 23489</i> y al proyecto <i>PAPIIT&#45;IN224410: estructura y funcionamiento de la materia org&aacute;nica en suelos de humedales: importancia de los almacenes de carbono en ecosistemas tropicales costeros.</i></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bello, R. R., Garc&iacute;a, N. E., Ortega, H. M., &amp; Krasilnikov, P. (2011). Artificial <i>Chinampas</i> Soils of Mexico City: their Properties and Salinization Hazards. <i>Spanish Journal of Soil Science,</i> 1(1). DOI: 10.3232/SJSS.2011.V1.N1.05.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760330&pid=S2007-2422201400050000700001&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">Blake, G. R., &amp; Hartge, K. H. (1986). Bulk Density. In A. Klute (Ed.). <i>Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods</i> (pp. 363&#45;375). 2<sup>nd</sup> edition. Monograph N&deg; 9. Madison: Soil Science Society of America.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760332&pid=S2007-2422201400050000700002&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">Bradley, M. P., &amp; Stolt, M. H. (2003). Subaqueous Soil&#45;Landscape Relationship in Rhode Island Estuary. <i>Soil Sci. Soc. Am.</i> J., <i>67,</i> 1487&#45;1495.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760334&pid=S2007-2422201400050000700003&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">Ciolkosz, E. J., &amp; Waltman, W. J. (1995). <i>Cambic Horizons in Pennsylvania Soils</i> (26 pp.). Agronomy Series Number 133. University Park. USA: Agronomy Department, The Pennsylvania State University.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760336&pid=S2007-2422201400050000700004&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">Danielson, R. E., &amp; Sutherland, P. L. (1986). Bulk Density. In: A. Klute (Ed). <i>Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods.</i> 2<sup>nd</sup> Edition. Monograph N&deg; 9. Madison: Soil Science Society of America.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760338&pid=S2007-2422201400050000700005&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">Driessen, P., Deckers, J., Spaargaren, O., &amp; Nachtergaele, F. (2001). <i>Lecture Notes on the Major Soils of the World</i> (334 pp.). Rome: </font><font face="verdana" size="2">FAO.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760340&pid=S2007-2422201400050000700006&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 (2009). <i>Gu&iacute;a para la descripci&oacute;n de suelos</i> (99 pp.). 4<sup>a</sup> ed. Rome, Wageningen (The Netherlands): FAO, ISRIC.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760342&pid=S2007-2422201400050000700007&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">Gardu&ntilde;o&#45;Monroy, V. H., Ch&aacute;vez&#45;Hern&aacute;ndez, J., Aguirre&#45;Gonz&aacute;lez, J., V&aacute;zquez&#45;Rosas, R., Mijares&#45;Arellano, H., Israde&#45;Alac&aacute;ntara, I., Hern&aacute;ndez&#45;Madrigal, V. M., Rodr&iacute;guez&#45;Pascua, M. A., &amp; P&eacute;rez&#45;L&oacute;pez, R. (2009). Zonificaci&oacute;n de periodos naturales de oscilaci&oacute;n superficial en la ciudad de P&aacute;tzcuaro, Mich., M&eacute;xico, con base en microtremores y estudios de paleosismolog&iacute;a. <i>Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 6</i>(3), 623&#45;637.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760344&pid=S2007-2422201400050000700008&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">Gee, G. W., &amp; Bauder, J. W. (1986). Particle&#45;Size Analysis. In A. Klute (Ed.). <i>Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods</i> (pp. 383&#45;411). 2<sup>nd</sup> edition. Monograph N&deg; 9. Madison: Soil Science Society of America.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760346&pid=S2007-2422201400050000700009&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">Grimley, D. A., &amp; Vepraskas, M. J. (2000). Magnetic Susceptibility for Use in Delineating Hydric Soils. <i>Soil Sci.</i> <i>Soc. Am. J., 64,</i> 2174&#45;2180.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760348&pid=S2007-2422201400050000700010&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">Guti&eacute;rrez, C. Ma. C., Stoops, G., &amp; Ortiz, C. A. (1998). Carbonatos de calcio en los suelos del ex lago de Texcoco. <i>Terra,</i> 16(1), 11&#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=9760350&pid=S2007-2422201400050000700011&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">Guti&eacute;rrez, C. Ma. C., &amp; Zavala, J. (2001). Rasgos hidrom&oacute;rficos de suelos tropicales contaminados con hidrocarburos. <i>Terra Latinoamericana, 20,</i> 101&#45;111.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760352&pid=S2007-2422201400050000700012&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">Israde&#45;Alc&aacute;ntara, I., Gardu&ntilde;o&#45;Monroy, V. H., Fisher, C. T., Pollar, H. P., &amp; Rodr&iacute;guez&#45;Pascua, M. A. (2005). Lake Level Change, Climate, and the Impact of Natural Events: The Role of Seismic and Volcanic Events in the Formation of the Lake Patzcuaro Basin, Michoacan, Mexico. <i>Quaternary International, 135,</i> 35&#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=9760354&pid=S2007-2422201400050000700013&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">WRB (2007). <i>World Reference Base for Soil Resources 2006, first update 2007</i> (128 pp.). Iuss Working Group, World Soil Resources Reports No. 103. Rome: FAO.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760356&pid=S2007-2422201400050000700014&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">Ib&aacute;&ntilde;ez, J. J., &amp; Salda&ntilde;a, A. (2011). Cap&iacute;tulo 9. Edafodiversidad: concepto, estimaci&oacute;n y utilidad en el an&aacute;lisis global de suelos (145&#45;172 pp.). In P. Krasilnikov, F. J. Jim&eacute;nez, T. Reyna, &amp; N. E. Garc&iacute;a (Eds.). <i>Geograf&iacute;a de suelos de M&eacute;xico.</i> M&eacute;xico, DF: UNAM.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760358&pid=S2007-2422201400050000700015&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">Munsell Soil Color Charts (2000). <i>Revised Washable Edition.</i> New Windsor: Gretag Macbeth.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760360&pid=S2007-2422201400050000700016&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">Nelson, D. W., &amp; Sommers, L. E. (1996). Total Carbon, Organic Carbon and Organic Matter. In D. L. Sparks (Ed.). <i>Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods</i> (pp. 573&#45;579). Monograph N&deg; 5. Madison: Soil Science Society of America.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760362&pid=S2007-2422201400050000700017&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">Ortiz, S. C. A., Guti&eacute;rrez, C. Ma. C., L&oacute;pez, A. G., Rodr&iacute;guez, T. S. A., &amp; Segura, M. A. (2000). <i>Gu&iacute;a de la gira t&eacute;cnica en el Municipio de Texcoco, M&eacute;xico.</i> Congreso Universitario Internacional de Edafolog&iacute;a, "Nicol&aacute;s Aguilera", octubre.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760364&pid=S2007-2422201400050000700018&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">Phillips, J. D. (2004). Geogenesis, Pedogenesis, and Multiple Causality in the Formation of Texture&#45;Contrast Soils. <i>Catena, 58,</i> 275&#45;295.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760366&pid=S2007-2422201400050000700019&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">Ponnamperuma, F. N. (1972). The Chemistry of Submerged Soils. <i>Advances in Agronomy, 24,</i> 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=9760368&pid=S2007-2422201400050000700020&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">Ramos, A. R. (2008). <i>Relaci&oacute;n entre el tiempo de cambio de uso y el nivel de degradaci&oacute;n de suelos en la cuenca de Cointzio Michoac&aacute;n</i> (108 pp.). Tesis de Maestr&iacute;a en Conservaci&oacute;n y Manejo de Recursos Naturales. Morelia, M&eacute;xico: Universidad Michoacana de san Nicol&aacute;s de Hidalgo (UMSNH).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760370&pid=S2007-2422201400050000700021&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">Ramos, B. R., Cajuste, L. J., Flores, D., Garc&iacute;a, N. E. (2001). Metales pesados, sales y sodio en suelos de chinampa en M&eacute;xico. <i>Agrociencia, 35</i>(4), 385&#45;395.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760372&pid=S2007-2422201400050000700022&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">Reyes&#45;Ortigoza, A. L. &amp; Garc&iacute;a&#45;Calder&oacute;n, N. E. (2004). Evoluci&oacute;n de las fracciones h&uacute;micas de suelos en la zona chinampera de la ciudad de M&eacute;xico. <i>Terra Latinoamericana,</i> <i>22</i>(3), 289&#45;298.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760374&pid=S2007-2422201400050000700023&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">Rhoades, J. D. (1982). Cation Exchange Capacity. In A. L. Page, R. H. Miller, &amp; D. R. Keeney (Eds.). <i>Methods of Soil</i> <i>Analysis. Part 2. Agron. Monogr. 9.</i> (pp. 149&#45;157). Madison: Am. Soc. Agron.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760376&pid=S2007-2422201400050000700024&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">Rivera, C. M. del C., Ferrera, R., Volker, V., Fern&aacute;ndez, L., &amp; Rodr&iacute;guez, R. (2002). Poblaciones microbianas en perfiles de suelos afectados por hidrocarburos del petr&oacute;leo en el estado de Tabasco. <i>Agrociencia,</i> 36(2), 149&#45;160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760378&pid=S2007-2422201400050000700025&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">Saxton, K. E., &amp; Rawls, W. J. (2006). Soil Water Characteristic Estimates by Texture and Organic Matter for Hydrologic Solutions. <i>Soil Sci. Soc. Am. J., 70,</i> 1569&#45;1578. Doi:10.2136/sssaj2005.0117.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9760380&pid=S2007-2422201400050000700026&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">Schoeneberger, P. J., Wysocki, D. A., Benham, E. C., &amp; Broderson, W. D. (Eds.) (2002). Field Book for Describing and Sampling Soils, version 2.0. 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