Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia.

Savannah floodplains are a natural agroecosystem located in the eastern plains of Colombia, with soils considered to be of low fertility. This assumption has not been rigorously validated by direct experimental studies. The aim of the study was to analyze the soils’ physicochemical characteristics o...

Full description

Autores:
Salamanca Carreño, Arcesio
Vélez-Terranova, Mauricio
Vargas-Corzo, Oscar Mauricio
Pérez-López, Otoniel
Castillo-Pérez, Andrés Fernando
Parés-Casanova, Pere M.
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/48394
Acceso en línea:
https://doi.org/10.3390/agriculture13010220
https://hdl.handle.net/20.500.12494/48394
Palabra clave:
suelos ácidos
suelos arcillosos
clima tropical
estación álida
acid soils
clay soils
tropical climate
warm season
Rights
openAccess
License
Atribución – No comercial – Sin Derivar
id COOPER2_ea05e42eec70b31843031a08622ca598
oai_identifier_str oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/48394
network_acronym_str COOPER2
network_name_str Repositorio UCC
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia.
title Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia.
spellingShingle Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia.
suelos ácidos
suelos arcillosos
clima tropical
estación álida
acid soils
clay soils
tropical climate
warm season
title_short Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia.
title_full Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia.
title_fullStr Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia.
title_full_unstemmed Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia.
title_sort Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia.
dc.creator.fl_str_mv Salamanca Carreño, Arcesio
Vélez-Terranova, Mauricio
Vargas-Corzo, Oscar Mauricio
Pérez-López, Otoniel
Castillo-Pérez, Andrés Fernando
Parés-Casanova, Pere M.
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Salamanca Carreño, Arcesio
Vélez-Terranova, Mauricio
Vargas-Corzo, Oscar Mauricio
Pérez-López, Otoniel
Castillo-Pérez, Andrés Fernando
Parés-Casanova, Pere M.
dc.subject.none.fl_str_mv suelos ácidos
suelos arcillosos
clima tropical
estación álida
topic suelos ácidos
suelos arcillosos
clima tropical
estación álida
acid soils
clay soils
tropical climate
warm season
dc.subject.other.none.fl_str_mv acid soils
clay soils
tropical climate
warm season
description Savannah floodplains are a natural agroecosystem located in the eastern plains of Colombia, with soils considered to be of low fertility. This assumption has not been rigorously validated by direct experimental studies. The aim of the study was to analyze the soils’ physicochemical characteristics of the “banks” and “lows”, which are physiographic positions, from the floodplain savannah in Arauca, Colombia. Soil samples were collected in “low” (n = 14) and “bank” (n = 15) physiographic positions. For each soil sample, the following chemical variables were determined: pH, organic carbon (OC), total nitrogen (TN), P, K, Ca, Mg, Na, exchange acidity, cation-exchange capacity (CEC), Fe, Cu, Mn, Zn and B, and physical variable (texture). The Wilcoxon non-parametric test (Mann–Whitney) was applied for the comparison of the soil’s physicochemical variables in each physiographic position (p < 0.05). The highest values for each variable analyzed correspond to the physiographic position of “low” (p < 0.05). The pH, T.N., Na, K and B were not statistically significant (p > 0.05). The physiographic positions of “bank” and “low” of floodplain savannah presented low levels of most nutrients, with slightly higher values in the “low” physiographic position. Corrective measures must be applied to improve the nutritional values of savannah soils and, consequently, the productivity of native forages. Despite these deficiencies, the vegetation cover is given by very well-adapted native grasses, reflecting the conditions of said agroecosystem.
publishDate 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-01-27T21:38:00Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-01-27T21:38:00Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023-01-16
dc.type.none.fl_str_mv Artículo
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 2077-0472
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://doi.org/10.3390/agriculture13010220
https://hdl.handle.net/20.500.12494/48394
dc.identifier.bibliographicCitation.none.fl_str_mv Salamanca-Carreño, Vélez-Terranova, Vargas-Corzo, Pérez-López, Castillo-Pérez, Paés-Casanova. 2023. Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia. Agriculture, 13 (1):1-11
identifier_str_mv 2077-0472
Salamanca-Carreño, Vélez-Terranova, Vargas-Corzo, Pérez-López, Castillo-Pérez, Paés-Casanova. 2023. Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia. Agriculture, 13 (1):1-11
url https://doi.org/10.3390/agriculture13010220
https://hdl.handle.net/20.500.12494/48394
dc.relation.isversionof.none.fl_str_mv https://www.mdpi.com/2077-0472/13/1/220
dc.relation.ispartofjournal.none.fl_str_mv Agriculture
dc.relation.references.none.fl_str_mv Ruiz-Guerra, C.; Eusse-González, D.; Arango, C. Distribución, abundancia y reproducción de las aves acuáticas de las sabanas inundables de Meta y Casanare (Colombia) y sitios prioritarios para la conservación. Biota Colomb. 2014, 15, 137–160. [Google Scholar] Mercado, O.A.; Batista, M.M.F.; Mora, C.P.; García, L.A.P.; Miranda, C.L.M.; Avilan, A.R.C.; Vallejo, S.E.V.; Garzón, C.N.B.; Luna, M.V.; Trjillo, F.; et al. Aplicación de Criterios bioecológicos para la identificación, caracterización y establecimiento de límites funcionales en humedales de las sabanas inundables de la Orinoquia. In Serie de Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia; Osorio-Peláez, C., Lasso, A., Trujillo, F., Eds.; Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt: Bogotá, Colombia, 2015; p. 426. [Google Scholar] Chicco, C.F.; Godoy de León, S. Deficiencias de Minerales y Condiciones Asociadas en la Ganadería de Carne de las Sabanas de Venezuela. In Proceedings of the Primer Curso Internacional Sobre Avances en la Nutrición de los Rumiantes, Lara, Venezuela, 26–30 September 2005. [Google Scholar] Peñuela, L.; Fernández, A. La ganadería ligada a procesos de conservación en la sabana inundable de la Orinoquia. Orinoquia 2010, 14, 5–17. [Google Scholar] Pérez Bona, R.A.; Vargas Corzo, O.M. Características de la Sabana Nativa y su Potencial de Producción Bovina en la Llanura Inundable de Arauca; Boleín Técnico N° 25; Programa Regional de Investigación Pecuaria, Corpoica: Arauca, Colombia, 2001. [Google Scholar] Briceño Vanegas, G.A. Caracterización ecológica general de unidades de paisaje de la finca San José de Matadepantano (Yopal, Casanare). Épsilon 2014, 22, 189–206. [Google Scholar] López, M.; Godoy, S.; Alfaro, C.; Chicco, C.F. Evaluación de la nutrición mineral en sabanas bien drenadas al sur del estado Monagas, Venezuela. Rev. Científica (Maracaibo) 2008, 18, 197–202. [Google Scholar] Depablos, L.; Godoy, S.; Claudio, C.F.; Ordóñez, J. Nutrición mineral en sistemas ganaderos de las sabanas centrales. Zootec. Trop. 2009, 27, 25–37. [Google Scholar] Rangel-Ch, J.O.; Celis, V. Suelos del territorio sabanas y humedales de Arauca, Colombia. In Colombia Diversidad Biótica XX: Suelos Sabanas y Humedales de Arauca; Universidad Nacional de Colombia: Bogotá, Colombia, 2019; pp. 171–197. [Google Scholar] Pérez López, E. Análisis de fertilidad de suelos en el laboratorio de Química del Recinto de Grecia, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica. Inter Sedes Rev. Sedes Reg. 2013, 14, 6–18. [Google Scholar] [CrossRef] Revelli, G.R.; Gagliardi, R.C.; Sbodio, O.A.; Tercero, E.J. Propiedades físco quimicas en suelos predominantes del noroeste de Santa Fe y Sur de Santiago del Estero, Argentina. Cl Suelo 2010, 28, 123–130. [Google Scholar] Ruíz-Dager, M.; Paolíni, J. Biological indicators of lacustrine and alluvial soils in Venezuela under dif ferent land use. Part 2. Assessment of soil quality. Terra Latinoam. 2022, 40, 1–11. [Google Scholar] Bernal, A.; Hernández, A.; Mesa, M.; Rodríguez, O.; González, P.J. Características de los suelos y sus factores limitantes de la región de Murgas, Provincia la Habana. Cultiv. Trop. 2015, 36, 30–40. [Google Scholar] Jarquín-Sánchez, A.; Salgado-García, S.; Palma-López, D.J.; Camacho-Chiu, W.; Guerrero-Peña, A. Analisis de nitrógeno total en suelos tropicales por espectroscopía de infrarojo cercano (NIRS) y quimiometría. Agrociencia 2011, 45, 653–662. [Google Scholar] Gil-Sotres, F.; Trasar-Cepeda, C.; Leirós, M.C.; Seoane, S. Different approaches to evaluating soil quality using biochemical properties. Soil Biol. Biochem. 2005, 37, 877–887. [Google Scholar] [CrossRef] Lasso, C.A.; Usma, J.S.; Trujillo, F.; Rial, A. Biodiversidad de la Cuenca del Orinoco: Bases Científicas Para la Identificación de áreas Prioritarias Para la Conservación y uso Sostenible de la Biodiversidad; Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, WWF Colombia, Fundación de la Orinoquia: Bogotá, Colombia, 2010. [Google Scholar] Mora-Fernández, C.; Peñuela-Recio, L.; Castro-Lima, F. Estado del conocimiento de los ecosistemas de las sabanas inundables en la Orinoquia Colombiana. Rev. Orinoquia 2015, 19, 253–271. [Google Scholar] [CrossRef] Holdridge, L.R. Ecología Basada en Zonas de Vida; IICA Biblioteca Venezuela: San Jose de Costa Rica, Costa Rica, 1987; p. 216. [Google Scholar] USDA. United States Department of Agriculture. Oxisols. In Soil Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys, 2nd ed.; Soil Survey Staff: Washington, DC, USA, 1999; Chapter 17; pp. 655–695. [Google Scholar] Peñuela, L.; Fernández, A.P.; Castro, F.; Ocampo, A. Uso y Manejo de Forrajes Nativos en la Sabana Inundable de la Orinoquia; Convenio de Cooperación Interinstitucional; The Nature Conservancy, Fundación Horizonte Verde, Fundación Biodiversidad de España, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia: Villavicencio, Colombia, 2011. [Google Scholar] Jongman, R.H.G.; Smith, J.K.; Chacón-Moreno, E.J.; Loedeman, J.H. Asssessing flooding patterns in Llanos of the Apure Region (Venezuela) using radar images. Ecotrópicos 2008, 21, 34–45. [Google Scholar] Schweizer Lassaga, S. Muestreo y Análisis de Suelos Para Diagnóstico de Fertilidad; Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria: San José, Costa Rica, 2011. [Google Scholar] ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Sistema Nacional de la Calidad. 2021. Available online: https://bit.ly/3P8u8ax (accessed on 14 September 2021). UN. Universidad Nacional de Colombia, Orinoquía. In Guía Para el Usuario de Los Servicios del Laboratorio de Suelos; Aguas y Foliares: Arauca, Colombia, 2021; Available online: https://bit.ly/3HiscdG (accessed on 14 September 2021). InfoStat. Versión 2020; Manual del Usuario; Universidad Nacional de Córdoba: Córdoba, Agentina, 2020. [Google Scholar] Cremona, M.V.; Enriquez, A.S. Algunas propiedades del suelo que condicionan su comportamiento: El pH y la conductividad eléctrica. Presencia 2020, 31, 5–8. [Google Scholar] Lozada, J.; Soriano, P.; Costa, M. Relaciones suelo-vegetación en una toposecuencia del Escudo Guayanés, Venezuela. Rev. Biol. Trop. 2014, 62, 385–401. [Google Scholar] [CrossRef] Torres, D.; Álvarez, J.; Contreras, J.; Henríquez, M.; Hernández, W.; Lorbes, J.; Mogollón, J.P. Identificación de potencialidades y limitaciones de suelos agrícolas del Estado Lara, Venezuela. Bioagro 2017, 29, 207–218. [Google Scholar] Torres, D.; López, M.; Contreras, J.; Henríquez, M.; Acevedo, I.; Agurto, C. Uso de la tierra del piedemonte del estado Lara, Venezuela y su efecto sobre propiedades físicas, químicas y bacterias rizosféricas. Rev. Mex. Cienc. Agric. 2012, 3, 1375–1388. [Google Scholar] Gunsé, B.; Garzón, T.; Barceló, J. Study of aluminum toxicity by means of vital staining profiles in four cultivars of Phaseolus vulgaris L. J. Plant Physiol. 2003, 160, 1447–1450. [Google Scholar] [CrossRef] Escobar Montenegro, A.d.C.; Filella, J.B.; González Valdivia, N.A. Estudio comparativo macrofauna del suelo en sistema agroforestal, potrero tradicional y bosque latifoliado en microcuenca del trópico seco, Tomabú, Nicaragua. Rev. Científ. FAREM-Estelí 2017, 6, 39–49. [Google Scholar] [CrossRef] Burbano Orjuela, H. El carbono orgánico del suelo y su papel frente al cambio climático. Cienc. Agric. 2018, 34, 82–96. [Google Scholar] [CrossRef] Blasco, M.; Burbano, H. La Vida en el Suelo. Impresos La Castellana: Pasto, Colombia, 2015; p. 365. [Google Scholar] Campo, J.; García Oliva, F.; Navarrete Segueda, A.; Siebe, C. Almacenes y dinámica del carbono orgánico en ecosistemas forestales tropicales de México. Terra Latinoam. 2016, 34, 31–38. [Google Scholar] Martínez, H.E.; Fuentes, J.P.; Acevedo, H.E. Carbono orgánico y propiedades del suelo. Rev. Cienc. Ssuelo y Nutric. Vegetal 2008, 8, 68–96. [Google Scholar] [CrossRef] Mantilla-Paredes, A.J.; Cardona, G.I.; Peña-Venegas, C.P.; Murcia, U.; Rodríguez, M.; Zambrano, M.M. Distribución de bacterias potencialmente fijadoras de nitrógeno y su relación con parámetros fisicoquímicos en suelos con tres coberturas vegetales en el sur de la Amazonia colombiana. Rev. Biol. Trop. 2009, 57, 915–927. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] Pérez Rosales, A.; Galvis Spinola, A.; Bugarín Montoya, R.; Hernández Mendoza, T.M.; Vázquez Peña, M.A.; Rodríguez González, A. Capacidad de intercambio catiónico: Descripción del método de la tiourea de plata (AgTU + n). Rev. Mex. Cienc. Agríc. 2017, 8, 171–177. [Google Scholar] FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Propiedades Químicas. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Portal de Suelos de la FAO. 2021. Available online: https://bit.ly/3tGuVFd (accessed on 13 September 2021). Chávez Ávila, A.R. Comparación de dos Métodos de Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico en Suelos de la Región Central de Honduras; Tesis de Licenciatura; Escuela Agrícola Panamericana: Zamorano, Honduras, 2015. [Google Scholar] Borges-Gómez, L.; Soria-Fregoso, M.; Casanova-Villarreal, V.; Villanueva-Cohuo, E.; Pereyda-Pérez, G. Correlación y calibración del análisis de fósforo en suelos de Yucatán, México, para el cultivo de chile habanero. Agrociencia 2008, 42, 21–27. [Google Scholar] Hernández-Valencia, I.; Bautist, M. Cambios en el contenido de Fósforo en el suelo superficial por la conversion de sabana en Pinares. Bioagro 2005, 17, 69–78. [Google Scholar] Cabrera Torres, E.J.; Sosa Rubio, E.E.; Castellanos Ruelas, A.F.; Gutierrez Baeza, A.O.; Ramírez Silva, J.H. Comparación de la concentración mineral en forrajes y suelos de zonas ganaderas del estado de Quintana Roo, México. Vet. Mex. 2009, 40, 167–179. [Google Scholar] Arunkumar, B.R.; Thippeshappa, G.N.; Anjali, M.C.; Prashanth, K.M. Boron: A critical micronutrient for crop growth and productivity. J. Pharmac. Phytochem. 2018, 7, 2738–2741. [Google Scholar] Obando-Bustos, V.; Segura-Mena, R.; Sandoval-Fernández, J. Comparación de dos disoluciones extractoras de boro y determinación de su contenido en el suelo y en la planta de banano. Agron. Costar. 2019, 43, 35–45. [Google Scholar] [CrossRef] Condori Díaz, M.A. Estudio de Niveles de Boro y Arsénico en Suelo Agrícola en el Distrito de Cocachacra. Valle de Tambo; Tesis de Licenciado; Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa: Lima, Peru, 2016. [Google Scholar] Matus, F.J.; Maire, C.R. Relación entre materia organica del suelo, textura del suelo y tasa de mineralización de Carbono y Nitrógeno. Agric. Téc 2000, 60, 112–126. [Google Scholar] [CrossRef] Malagón Castro, D. Ensayo sobre tipología de suelos Colombianos-Énfasis en génesis y aspectos ambientales. Rev. Acad. Colomb. Cienc 2003, 27, 319–341. [Google Scholar]
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribución – No comercial – Sin Derivar
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución – No comercial – Sin Derivar
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv 1-11
dc.coverage.temporal.none.fl_str_mv 13(1)
dc.publisher.none.fl_str_mv Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Cooperativa de Colombia
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Medicina veterinaria y zootecnia
dc.publisher.place.none.fl_str_mv Villavicencio
publisher.none.fl_str_mv Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Cooperativa de Colombia
institution Universidad Cooperativa de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/7eb0f85a-5105-4220-9af9-734edcea28cb/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/d7307b89-4bc3-4019-9b82-7e06f1761b1e/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/7aa37bdf-91a6-4707-b11c-68f46851f40e/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/268e5b59-edc6-4973-a4e4-d377953f13d9/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/b020310c-56e8-49ba-8f43-3059259e63b6/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/d90dc0de-2c32-4532-802a-d09df8cdf3f5/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/3a22ac88-a41d-450b-8dd5-11226e356b6e/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45
70b128844f0281c013adf1f2db46b031
6d2ef5bcb908190a1f566d0f6651bfa6
6797d9b8d27c588498afe5d1049f7ded
bc9e0219706ee7b9d2daa9859c71a743
2c39ec767a87a6b2b7d77f365af91652
5a373a051809909da176276e2c8f39d3
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1814247314043174912
spelling Salamanca Carreño, Arcesio Vélez-Terranova, MauricioVargas-Corzo, Oscar MauricioPérez-López, OtonielCastillo-Pérez, Andrés FernandoParés-Casanova, Pere M.13(1)2023-01-27T21:38:00Z2023-01-27T21:38:00Z2023-01-162077-0472https://doi.org/10.3390/agriculture13010220https://hdl.handle.net/20.500.12494/48394Salamanca-Carreño, Vélez-Terranova, Vargas-Corzo, Pérez-López, Castillo-Pérez, Paés-Casanova. 2023. Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia. Agriculture, 13 (1):1-11Savannah floodplains are a natural agroecosystem located in the eastern plains of Colombia, with soils considered to be of low fertility. This assumption has not been rigorously validated by direct experimental studies. The aim of the study was to analyze the soils’ physicochemical characteristics of the “banks” and “lows”, which are physiographic positions, from the floodplain savannah in Arauca, Colombia. Soil samples were collected in “low” (n = 14) and “bank” (n = 15) physiographic positions. For each soil sample, the following chemical variables were determined: pH, organic carbon (OC), total nitrogen (TN), P, K, Ca, Mg, Na, exchange acidity, cation-exchange capacity (CEC), Fe, Cu, Mn, Zn and B, and physical variable (texture). The Wilcoxon non-parametric test (Mann–Whitney) was applied for the comparison of the soil’s physicochemical variables in each physiographic position (p < 0.05). The highest values for each variable analyzed correspond to the physiographic position of “low” (p < 0.05). The pH, T.N., Na, K and B were not statistically significant (p > 0.05). The physiographic positions of “bank” and “low” of floodplain savannah presented low levels of most nutrients, with slightly higher values in the “low” physiographic position. Corrective measures must be applied to improve the nutritional values of savannah soils and, consequently, the productivity of native forages. Despite these deficiencies, the vegetation cover is given by very well-adapted native grasses, reflecting the conditions of said agroecosystem.https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001022903https://orcid.org/0000-0002-5416-5906https://orcid.org/0000-0003-1440-6418https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009387asaca_65@yahoo.esarcesio.salamanca@campusucc.edu.cohttps://scholar.google.com/citations?hl=es&user=EqGLQZUAAAAJ1-11Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Cooperativa de ColombiaMedicina veterinaria y zootecniaVillavicenciohttps://www.mdpi.com/2077-0472/13/1/220AgricultureRuiz-Guerra, C.; Eusse-González, D.; Arango, C. Distribución, abundancia y reproducción de las aves acuáticas de las sabanas inundables de Meta y Casanare (Colombia) y sitios prioritarios para la conservación. Biota Colomb. 2014, 15, 137–160. [Google Scholar] Mercado, O.A.; Batista, M.M.F.; Mora, C.P.; García, L.A.P.; Miranda, C.L.M.; Avilan, A.R.C.; Vallejo, S.E.V.; Garzón, C.N.B.; Luna, M.V.; Trjillo, F.; et al. Aplicación de Criterios bioecológicos para la identificación, caracterización y establecimiento de límites funcionales en humedales de las sabanas inundables de la Orinoquia. In Serie de Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia; Osorio-Peláez, C., Lasso, A., Trujillo, F., Eds.; Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt: Bogotá, Colombia, 2015; p. 426. [Google Scholar] Chicco, C.F.; Godoy de León, S. Deficiencias de Minerales y Condiciones Asociadas en la Ganadería de Carne de las Sabanas de Venezuela. In Proceedings of the Primer Curso Internacional Sobre Avances en la Nutrición de los Rumiantes, Lara, Venezuela, 26–30 September 2005. [Google Scholar] Peñuela, L.; Fernández, A. La ganadería ligada a procesos de conservación en la sabana inundable de la Orinoquia. Orinoquia 2010, 14, 5–17. [Google Scholar] Pérez Bona, R.A.; Vargas Corzo, O.M. Características de la Sabana Nativa y su Potencial de Producción Bovina en la Llanura Inundable de Arauca; Boleín Técnico N° 25; Programa Regional de Investigación Pecuaria, Corpoica: Arauca, Colombia, 2001. [Google Scholar] Briceño Vanegas, G.A. Caracterización ecológica general de unidades de paisaje de la finca San José de Matadepantano (Yopal, Casanare). Épsilon 2014, 22, 189–206. [Google Scholar] López, M.; Godoy, S.; Alfaro, C.; Chicco, C.F. Evaluación de la nutrición mineral en sabanas bien drenadas al sur del estado Monagas, Venezuela. Rev. Científica (Maracaibo) 2008, 18, 197–202. [Google Scholar] Depablos, L.; Godoy, S.; Claudio, C.F.; Ordóñez, J. Nutrición mineral en sistemas ganaderos de las sabanas centrales. Zootec. Trop. 2009, 27, 25–37. [Google Scholar] Rangel-Ch, J.O.; Celis, V. Suelos del territorio sabanas y humedales de Arauca, Colombia. In Colombia Diversidad Biótica XX: Suelos Sabanas y Humedales de Arauca; Universidad Nacional de Colombia: Bogotá, Colombia, 2019; pp. 171–197. [Google Scholar] Pérez López, E. Análisis de fertilidad de suelos en el laboratorio de Química del Recinto de Grecia, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica. Inter Sedes Rev. Sedes Reg. 2013, 14, 6–18. [Google Scholar] [CrossRef] Revelli, G.R.; Gagliardi, R.C.; Sbodio, O.A.; Tercero, E.J. Propiedades físco quimicas en suelos predominantes del noroeste de Santa Fe y Sur de Santiago del Estero, Argentina. Cl Suelo 2010, 28, 123–130. [Google Scholar] Ruíz-Dager, M.; Paolíni, J. Biological indicators of lacustrine and alluvial soils in Venezuela under dif ferent land use. Part 2. Assessment of soil quality. Terra Latinoam. 2022, 40, 1–11. [Google Scholar] Bernal, A.; Hernández, A.; Mesa, M.; Rodríguez, O.; González, P.J. Características de los suelos y sus factores limitantes de la región de Murgas, Provincia la Habana. Cultiv. Trop. 2015, 36, 30–40. [Google Scholar] Jarquín-Sánchez, A.; Salgado-García, S.; Palma-López, D.J.; Camacho-Chiu, W.; Guerrero-Peña, A. Analisis de nitrógeno total en suelos tropicales por espectroscopía de infrarojo cercano (NIRS) y quimiometría. Agrociencia 2011, 45, 653–662. [Google Scholar] Gil-Sotres, F.; Trasar-Cepeda, C.; Leirós, M.C.; Seoane, S. Different approaches to evaluating soil quality using biochemical properties. Soil Biol. Biochem. 2005, 37, 877–887. [Google Scholar] [CrossRef] Lasso, C.A.; Usma, J.S.; Trujillo, F.; Rial, A. Biodiversidad de la Cuenca del Orinoco: Bases Científicas Para la Identificación de áreas Prioritarias Para la Conservación y uso Sostenible de la Biodiversidad; Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, WWF Colombia, Fundación de la Orinoquia: Bogotá, Colombia, 2010. [Google Scholar] Mora-Fernández, C.; Peñuela-Recio, L.; Castro-Lima, F. Estado del conocimiento de los ecosistemas de las sabanas inundables en la Orinoquia Colombiana. Rev. Orinoquia 2015, 19, 253–271. [Google Scholar] [CrossRef] Holdridge, L.R. Ecología Basada en Zonas de Vida; IICA Biblioteca Venezuela: San Jose de Costa Rica, Costa Rica, 1987; p. 216. [Google Scholar] USDA. United States Department of Agriculture. Oxisols. In Soil Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys, 2nd ed.; Soil Survey Staff: Washington, DC, USA, 1999; Chapter 17; pp. 655–695. [Google Scholar] Peñuela, L.; Fernández, A.P.; Castro, F.; Ocampo, A. Uso y Manejo de Forrajes Nativos en la Sabana Inundable de la Orinoquia; Convenio de Cooperación Interinstitucional; The Nature Conservancy, Fundación Horizonte Verde, Fundación Biodiversidad de España, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia: Villavicencio, Colombia, 2011. [Google Scholar] Jongman, R.H.G.; Smith, J.K.; Chacón-Moreno, E.J.; Loedeman, J.H. Asssessing flooding patterns in Llanos of the Apure Region (Venezuela) using radar images. Ecotrópicos 2008, 21, 34–45. [Google Scholar] Schweizer Lassaga, S. Muestreo y Análisis de Suelos Para Diagnóstico de Fertilidad; Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria: San José, Costa Rica, 2011. [Google Scholar] ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Sistema Nacional de la Calidad. 2021. Available online: https://bit.ly/3P8u8ax (accessed on 14 September 2021). UN. Universidad Nacional de Colombia, Orinoquía. In Guía Para el Usuario de Los Servicios del Laboratorio de Suelos; Aguas y Foliares: Arauca, Colombia, 2021; Available online: https://bit.ly/3HiscdG (accessed on 14 September 2021). InfoStat. Versión 2020; Manual del Usuario; Universidad Nacional de Córdoba: Córdoba, Agentina, 2020. [Google Scholar] Cremona, M.V.; Enriquez, A.S. Algunas propiedades del suelo que condicionan su comportamiento: El pH y la conductividad eléctrica. Presencia 2020, 31, 5–8. [Google Scholar] Lozada, J.; Soriano, P.; Costa, M. Relaciones suelo-vegetación en una toposecuencia del Escudo Guayanés, Venezuela. Rev. Biol. Trop. 2014, 62, 385–401. [Google Scholar] [CrossRef] Torres, D.; Álvarez, J.; Contreras, J.; Henríquez, M.; Hernández, W.; Lorbes, J.; Mogollón, J.P. Identificación de potencialidades y limitaciones de suelos agrícolas del Estado Lara, Venezuela. Bioagro 2017, 29, 207–218. [Google Scholar] Torres, D.; López, M.; Contreras, J.; Henríquez, M.; Acevedo, I.; Agurto, C. Uso de la tierra del piedemonte del estado Lara, Venezuela y su efecto sobre propiedades físicas, químicas y bacterias rizosféricas. Rev. Mex. Cienc. Agric. 2012, 3, 1375–1388. [Google Scholar] Gunsé, B.; Garzón, T.; Barceló, J. Study of aluminum toxicity by means of vital staining profiles in four cultivars of Phaseolus vulgaris L. J. Plant Physiol. 2003, 160, 1447–1450. [Google Scholar] [CrossRef] Escobar Montenegro, A.d.C.; Filella, J.B.; González Valdivia, N.A. Estudio comparativo macrofauna del suelo en sistema agroforestal, potrero tradicional y bosque latifoliado en microcuenca del trópico seco, Tomabú, Nicaragua. Rev. Científ. FAREM-Estelí 2017, 6, 39–49. [Google Scholar] [CrossRef] Burbano Orjuela, H. El carbono orgánico del suelo y su papel frente al cambio climático. Cienc. Agric. 2018, 34, 82–96. [Google Scholar] [CrossRef] Blasco, M.; Burbano, H. La Vida en el Suelo. Impresos La Castellana: Pasto, Colombia, 2015; p. 365. [Google Scholar] Campo, J.; García Oliva, F.; Navarrete Segueda, A.; Siebe, C. Almacenes y dinámica del carbono orgánico en ecosistemas forestales tropicales de México. Terra Latinoam. 2016, 34, 31–38. [Google Scholar] Martínez, H.E.; Fuentes, J.P.; Acevedo, H.E. Carbono orgánico y propiedades del suelo. Rev. Cienc. Ssuelo y Nutric. Vegetal 2008, 8, 68–96. [Google Scholar] [CrossRef] Mantilla-Paredes, A.J.; Cardona, G.I.; Peña-Venegas, C.P.; Murcia, U.; Rodríguez, M.; Zambrano, M.M. Distribución de bacterias potencialmente fijadoras de nitrógeno y su relación con parámetros fisicoquímicos en suelos con tres coberturas vegetales en el sur de la Amazonia colombiana. Rev. Biol. Trop. 2009, 57, 915–927. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] Pérez Rosales, A.; Galvis Spinola, A.; Bugarín Montoya, R.; Hernández Mendoza, T.M.; Vázquez Peña, M.A.; Rodríguez González, A. Capacidad de intercambio catiónico: Descripción del método de la tiourea de plata (AgTU + n). Rev. Mex. Cienc. Agríc. 2017, 8, 171–177. [Google Scholar] FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Propiedades Químicas. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Portal de Suelos de la FAO. 2021. Available online: https://bit.ly/3tGuVFd (accessed on 13 September 2021). Chávez Ávila, A.R. Comparación de dos Métodos de Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico en Suelos de la Región Central de Honduras; Tesis de Licenciatura; Escuela Agrícola Panamericana: Zamorano, Honduras, 2015. [Google Scholar] Borges-Gómez, L.; Soria-Fregoso, M.; Casanova-Villarreal, V.; Villanueva-Cohuo, E.; Pereyda-Pérez, G. Correlación y calibración del análisis de fósforo en suelos de Yucatán, México, para el cultivo de chile habanero. Agrociencia 2008, 42, 21–27. [Google Scholar] Hernández-Valencia, I.; Bautist, M. Cambios en el contenido de Fósforo en el suelo superficial por la conversion de sabana en Pinares. Bioagro 2005, 17, 69–78. [Google Scholar] Cabrera Torres, E.J.; Sosa Rubio, E.E.; Castellanos Ruelas, A.F.; Gutierrez Baeza, A.O.; Ramírez Silva, J.H. Comparación de la concentración mineral en forrajes y suelos de zonas ganaderas del estado de Quintana Roo, México. Vet. Mex. 2009, 40, 167–179. [Google Scholar] Arunkumar, B.R.; Thippeshappa, G.N.; Anjali, M.C.; Prashanth, K.M. Boron: A critical micronutrient for crop growth and productivity. J. Pharmac. Phytochem. 2018, 7, 2738–2741. [Google Scholar] Obando-Bustos, V.; Segura-Mena, R.; Sandoval-Fernández, J. Comparación de dos disoluciones extractoras de boro y determinación de su contenido en el suelo y en la planta de banano. Agron. Costar. 2019, 43, 35–45. [Google Scholar] [CrossRef] Condori Díaz, M.A. Estudio de Niveles de Boro y Arsénico en Suelo Agrícola en el Distrito de Cocachacra. Valle de Tambo; Tesis de Licenciado; Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa: Lima, Peru, 2016. [Google Scholar] Matus, F.J.; Maire, C.R. Relación entre materia organica del suelo, textura del suelo y tasa de mineralización de Carbono y Nitrógeno. Agric. Téc 2000, 60, 112–126. [Google Scholar] [CrossRef] Malagón Castro, D. Ensayo sobre tipología de suelos Colombianos-Énfasis en génesis y aspectos ambientales. Rev. Acad. Colomb. Cienc 2003, 27, 319–341. [Google Scholar]suelos ácidossuelos arcillososclima tropicalestación álidaacid soilsclay soilstropical climatewarm seasonRelationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia.Artículohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2PublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/7eb0f85a-5105-4220-9af9-734edcea28cb/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD53ORIGINALSuelos y posicion fisiografica agriculture-13-00220.pdfSuelos y posicion fisiografica agriculture-13-00220.pdfapplication/pdf8487552https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/d7307b89-4bc3-4019-9b82-7e06f1761b1e/download70b128844f0281c013adf1f2db46b031MD51Licencia de uso RI Ver5 - 9-07-2021 Suelos sabana inundable.pdfLicencia de uso RI Ver5 - 9-07-2021 Suelos sabana inundable.pdfapplication/pdf200918https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/7aa37bdf-91a6-4707-b11c-68f46851f40e/download6d2ef5bcb908190a1f566d0f6651bfa6MD52TEXTSuelos y posicion fisiografica agriculture-13-00220.pdf.txtSuelos y posicion fisiografica agriculture-13-00220.pdf.txtExtracted texttext/plain45425https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/268e5b59-edc6-4973-a4e4-d377953f13d9/download6797d9b8d27c588498afe5d1049f7dedMD54Licencia de uso RI Ver5 - 9-07-2021 Suelos sabana inundable.pdf.txtLicencia de uso RI Ver5 - 9-07-2021 Suelos sabana inundable.pdf.txtExtracted texttext/plain6614https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/b020310c-56e8-49ba-8f43-3059259e63b6/downloadbc9e0219706ee7b9d2daa9859c71a743MD56THUMBNAILSuelos y posicion fisiografica agriculture-13-00220.pdf.jpgSuelos y posicion fisiografica agriculture-13-00220.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg15521https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/d90dc0de-2c32-4532-802a-d09df8cdf3f5/download2c39ec767a87a6b2b7d77f365af91652MD55Licencia de uso RI Ver5 - 9-07-2021 Suelos sabana inundable.pdf.jpgLicencia de uso RI Ver5 - 9-07-2021 Suelos sabana inundable.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12789https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/3a22ac88-a41d-450b-8dd5-11226e356b6e/download5a373a051809909da176276e2c8f39d3MD5720.500.12494/48394oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/483942024-08-20 16:23:03.508open.accesshttps://repository.ucc.edu.coRepositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombiabdigital@metabiblioteca.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