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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Andisoles, inceptisoles y entisoles de la subcuenca del río Pirrís, Región de los Santos, Talamanca, Costa Rica]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Andisols, Inceptisols and Entisols of the Pirrís River watershed, Los Santos, Talamanca, Costa Rica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Eight soil profiles were described and classified on volcanic ash deposits at the upper Pirrís River watershed. The soils were classified as Andisols and Inceptisols of the suborders Ustands, Udands and Ustepts; at the great group level the soils were classified as Haplustands, Placudands and Dystrustepts, belonging to the subgroups Dystric Haplustands, Humic Haplustands, Aquic Haplustands, Typic Placudands and Andic Dystrustepts. The topsoil characteristics of many of these soils are fragile, vulnerable to erosion and landslides. In general, these soils are acid, of low fertility status and present recent surface horizons (Holocene), but could be underlain by argillic horizons formed during the Pleistocene. On recent alluvial terraces from the Holocene, another group of seven soil profiles were described. These showlittle morphological development; major soilforming processes in these positions include detachment in the highlands and deposition of particles through river flooding in the lowlands. These soils were classified in the orders Entisols and Inceptisols, suborders Fluvents y Ustepts, great groups Ustifluvents, Dystrustepts and Haplustepts, finally belonging to the subgroups Typic Ustifluvents, Fluventic Dystrustepts, Fluventic Haplustepts and Humic Dystrustepts. Most Entisols present coarse textures (sandy loam) while in the Inceptisols the clay content is dominant (clay loam, sandy clay loam and clayey textures). A third group of soils were described in a rim around intrusive materials of Miocene to Pleistocene origin, dated to be 8 to 11 Ma. On these metamorphic materials Inceptisols were formed, showing high rock and stone contents. Most of these soils are shallow, acid and of yellowish colors, due to the illuviation, lixiviation, humus formation, weathering and erosion dominating soil forming processes in this area.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Clasificación suelos]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify; font-family: verdana;">     <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="4">Andisoles, inceptisoles y entisoles de la subcuenca del r&iacute;o Pirr&iacute;s, Regi&oacute;n de los Santos, Talamanca, Costa Rica<a  href="#titulo"><sup>1</sup></a>    <br>     <br> </font><font size="+1"><span style="font-weight: bold;">Andisols, Inceptisols and Entisols of the Pirr&iacute;s River watershed, Los Santos, Talamanca, Costa Rica</span></font>    <br> </div>     <br> <font size="2">    <br> Miguel Chinchilla<a href="#autor1"><sup>2</sup></a>/<a href="#autor2"><sup>*</sup></a>, Rafael Mata<a href="#autor3"><sup>**</sup></a>, Alfredo Alvarado<a href="#autor3"><sup>**</sup></a></font>    <br>     <br> <font size="2"><a name="titulo"></a>1 Este trabajo forma parte de la tesis de maestr&iacute;a del primer autor.</font>    <br> <font size="2"><a name="autor1"></a>2 Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:mchinchillaa@ice.go.cr">mchinchillaa@ice.go.cr</a></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"><a name="autor2"></a>* Instituto Costarricense de Electricidad, San Jos&eacute;, Costa Rica.</font>    <br> <font size="2"><a name="autor3"></a>** Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica.     <br> <a href="#correspondencia">    <br> Direcci&oacute;n para correspondencia</a>    <br>     <br> </font> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     <div style="text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="3">Resumen</font>    <br> </div>     <br> <font size="2">En la subcuenca alta del r&iacute;o Pirr&iacute;s, se describieron y clasificaron 8 perfiles de suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas en 2 &oacute;rdenes de suelos: Andisoles e Inceptisoles, sub&oacute;rdenes Ustands, Udands y Ustepts; grandes grupos Haplustands, Placudands, Dystrustepts y subgrupos Dystric Haplustands, Humic Haplustands, Aquic Haplustands, Typic Placudands y Andic Dystrustepts. Muchos de estos suelos, se encuentran en superficie fr&aacute;giles, vulnerables a erosionarse y deslizarse. En general, estos suelos&nbsp; son &aacute;cidos, de baja fertilidad, con horizontes superficiales de cenizas del Holoceno, pero pueden presentar horizontes arg&iacute;licos que indican discontinuidad cronol&oacute;gica, atribuida a litolog&iacute;as del Pleistoceno. Sobre terrazas aluviales recientes del Holoceno, otro grupo de 7 perfiles de suelos fueron descritos. Estos son de escaso desarrollo morfol&oacute;gico, con procesos de remoci&oacute;n desde las partes m&aacute;s altas, desborde y deposici&oacute;n de las part&iacute;culas en los fondos de valle. Se clasificaron en los &oacute;rdenes Entisoles e Inceptisoles, sub&oacute;rdenes Fluvents y Ustepts, grandes grupos Ustifluvents, Dystrustepts, Haplustepts y subgrupos Typic Ustifluvents, Fluventic Dystrustepts, Fluventic Haplustepts y Humic Dystrustepts. Las texturas de los Entisoles son en gran medida moderadamente gruesas (franco arenoso) y en los Inceptisoles el contenido de arcilla es m&aacute;s elevado, siendo las texturas dominantes franco arcillosa, franco arcillo arenosa y arcillosa. Un tercer grupo de suelos fue descrito en un anillo alrededor de los materiales intrusivos del Mioceno al Plioceno con edad de 8 a 11 Ma, donde un metamorfismo de contacto con proceso de alteraci&oacute;n hidrotermal de la roca preexistente form&oacute; Inceptisoles pedregosos, poco profundos, &aacute;cidos y de coloraci&oacute;n amarillenta. Procesos de formaci&oacute;n de suelos en esta &aacute;rea son la iluviaci&oacute;n, lixiviaci&oacute;n, lavado, formaci&oacute;n de humus, descomposici&oacute;n, s&iacute;ntesis y erosi&oacute;n superficial.</font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Palabras clave:</span> Clasificaci&oacute;n suelos, Andisoles, Inceptisoles, Entisoles, Los Santos, Talamanca.</font>    <br>     <br>     <div style="text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="3">Abstract</font>    <br> </div>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;"></span>Eight soil profiles were described and classified on volcanic ash deposits at the upper Pirr&iacute;s River watershed. The soils were classified as Andisols and Inceptisols of the suborders Ustands, Udands and Ustepts; at the great group level the soils were classified as Haplustands, Placudands and Dystrustepts,</font><font size="2"> belonging to the subgroups Dystric Haplustands, Humic Haplustands, Aquic Haplustands, Typic Placudands and Andic Dystrustepts. The topsoil characteristics of many of these soils are fragile, vulnerable to erosion and landslides. In general, these soils are acid, of low fertility status and present recent surface horizons (Holocene), but could be underlain by argillic horizons formed during the Pleistocene. On recent alluvial terraces from the Holocene, another group of seven soil profiles were described. These showlittle morphological development; major soilforming processes in these positions include detachment in the highlands and deposition of particles through river flooding in the lowlands.</font><font size="2"> These soils were classified in the orders Entisols and Inceptisols, suborders Fluvents y Ustepts, great groups Ustifluvents, Dystrustepts and Haplustepts, finally belonging to the subgroups Typic Ustifluvents, Fluventic Dystrustepts, Fluventic Haplustepts and Humic Dystrustepts. Most Entisols present coarse textures (sandy loam) while in the Inceptisols the clay content is dominant (clay loam, sandy clay loam and clayey textures). A third group of soils were described in a rim around intrusive materials of Miocene to Pleistocene origin, dated to be 8 to 11 Ma. On these metamorphic materials Inceptisols were formed,</font><font  size="2"> showing high rock and stone contents. Most of these soils are shallow, acid and of yellowish colors, due to the illuviation, lixiviation, humus formation, weathering and erosion dominating soil forming processes in this area.</font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Keywords:</span> Soil classification, Andisols, Inceptisols, Entisols, Los Santos, Talamanca.</font>    <br>     <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<div style="text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="3">Introducci&oacute;n</font>    <br> </div>     <br> <font size="2">En los flancos Norte, Noreste, Este y Sureste de la subcuenca del r&iacute;o Pirr&iacute;s, existen litolog&iacute;as volc&aacute;nicas (Formaci&oacute;n Grifo Alto) e intrusivas (Grupo Comagm&aacute;tico Talamanca) y en fondos de valle sedimentos no consolidados Cuaternarios (Mora et al. 1985, Denyer y Arias 1991, ICE 2007). Las litolog&iacute;as de Grifo</font><font size="2"> Alto (Plioceno: 1,8 a 5,0 Ma) la componen lavas bas&aacute;ltico andes&iacute;ticas, tobas estratificadas e ignimbritas, as&iacute; como de conglomerados volcanicl&aacute;sticos (ICE 1979, ICE 2007). Las litolog&iacute;as intrusivas (Mioceno y Plioceno 1,8 a 23 Ma) incluyen monzonitas, monzodioritas, latiandesitas, diabasas, gabros y granodioritas</font><font size="2"> (Mora et al. 1985, Kussmaul 1987). Los dep&oacute;sitos recientes del Cuaternario de las &aacute;reas urbanas de San Marcos de Tarraz&uacute;, Santa Mar&iacute;a y Copey de Dota, son litolog&iacute;as coluvio aluviales del Pleistoceno y Holoceno con composici&oacute;n litol&oacute;gica variable y edad no mayor a 1,8 Ma, (ICE 2007). Esta regi&oacute;n ha sido sometida a la actividad volc&aacute;nica, a la tect&oacute;nica que levant&oacute; la Cordillera de Talamanca, a movimientos gravitacionales de ladera y a procesos de sedimentaci&oacute;n coluvio aluvial (Mora et al. 1985). </font>    <br>     <br> <font size="2">En relaci&oacute;n con el clima pasado de la Cordillera de Talamanca, hay evidencia de crisis clim&aacute;ticas. Horn (1990) se&ntilde;ala que durante el Pleistoceno en la Cordillera existi&oacute; nieve, pero que desde el Holoceno ha estado libre de hielo. Weyl (1957) fue el primero en afirmar la existencia de sistemas glaci&aacute;ricos en el macizo Chirrip&oacute;. Lachniet (2001) y Lachniet y V&aacute;zquez (2005) estiman que durante la &eacute;poca de m&aacute;xima glaciaci&oacute;n, una capa de hielo de 35-40 km<sup>2</sup> cubri&oacute; los picos m&aacute;s altos de la Cordillera, lo que es indicador del enfriamiento y oscilaci&oacute;n t&eacute;rmica en Talamanca. </font>    <br>     <br> <font size="2">Aunque la historia geol&oacute;gica de la Cordillera se remonta al Mioceno (Drummont et al. 1995), la mayor&iacute;a de los suelos en esta parte del macizo son relativamente j&oacute;venes, debido a varios factores que han posibilitado la formaci&oacute;n de paleosoles (Harris 1971a, Driese et al. 2007). Entre los factores que coadyuvan a que los suelos sean j&oacute;venes se pueden nombrar las erupciones de cenizas volc&aacute;nicas peri&oacute;dicas durante el Holoceno (Harris 1971 b), la glaciaci&oacute;n (Weyl 1957, Orvis y Horn 2005), los procesos paleonivales (Bergoing 2007), la erosi&oacute;n masiva durante el deshielo de los glaciares (Mora 1979, Protti 1996), las quemas peri&oacute;dicas de la cobertura vegetal&nbsp; Williamson et al. 1986, Horn y Sandford 1992), que junto al relieve empinado y la elevada precipitaci&oacute;n pluvial favorecen el desprendimiento y remoci&oacute;n de los suelos. </font>    <br>     <br> <font size="2">En el flanco Suroeste de la Cordillera de Talamanca los materiales erosionados depositados en forma de abanicos aluviales, son el producto de las etapas de degradaci&oacute;n de la Cordillera de Talamanca durante los &uacute;ltimos estadios orog&eacute;nicos y &eacute;pocas de deshielo interglaciar (Mora 1979), que a su vez desarrollaron suelos m&aacute;s evolucionados (ICAFE 2002, G&oacute;mez y Chinchilla 2005). En la regi&oacute;n de los Santos, las pocas &aacute;reas planas de sedimentaci&oacute;n aluvial tienen suelos j&oacute;venes debido al acumulo de materiales acarreados por los r&iacute;os (Mora et al. 1985) y son producto de erosi&oacute;n reciente. </font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2">Adem&aacute;s de los Ultisoles descritos por Chinchilla et al. (2011 b), la subcuenca del r&iacute;o Pirr&iacute;s tiene suelos formados de distintos materiales parentales que clasifican como Andisoles (derivados de cenizas volc&aacute;nicas), Inceptisoles (formados sobre rocas &iacute;gneas e intrusivas y dep&oacute;sitos recientes) y Entisoles (desarrollados a partir de aluviones y en &aacute;reas erosionadas con pendientes muy fuertes). </font>    <br>     <br> <font size="2">La presencia de Andisoles en la Cordillera de Talamanca fue mencionada por Harris (1971</font><font size="2"> a, b), Holdridge et al. (1971), Ot&aacute;rola y Alvarado (1976), L&oacute;pez (1978), Blaser y Camacho (1991) y van Uffelen (1993) y Sol&oacute;rzano (1997) y son el producto de la andolizaci&oacute;n e hidromorfismo dominantes (Kappelle y van Uffelen 2005), causantes de la p&eacute;rdida de s&iacute;lice, bases y de la formaci&oacute;n de al&oacute;fana (Holdridge et al. 1971, Landaeta 1977, Landaeta et al. 1978). Algunos de estos suelos fueron clasificados como Oxic Dystrandepts, Typic Dystrandepts y Typic Placandepts. </font>    <br>     <br> <font size="2">Otros autores (Holdridge et al. 1971, Alvarado et al. 1982, Sancho y N&uacute;&ntilde;ez 1985, ICAFECIA 2000, G&oacute;mez y Chinchilla 2005, Winowiecki 2008) mencionan la presencia en esta regi&oacute;n de Entisoles (Typic Troporthents, Typic Ustifluvents, Andic Udifluvents) e Inceptisoles (Andic Humitropepts y Andaquepts, Ustoxic Humitropepts, Ustic Humitropepts, Typic Humitropepts, Oxic Dystropepts, Ustic Dystropepts, Ustoxic Dystropepts, Typic Ustropepts, Typic Eutropepts y Fluventic Andic Dystrudepts). Tambi&eacute;n se han descrito algunos Histosoles o suelos org&aacute;nicos (Ot&aacute;rola y Alvarado 1976, Blaser y Camacho 1991, van Uffelen 1993, Cubero 2002) en &aacute;reas restringidas y Espodosoles asociados a cenizas volc&aacute;nicas y vegetaci&oacute;n de p&aacute;ramo (Harris 1971 a, b, Widmer 1999). </font>    <br>     <br> <font size="2">El presente trabajo tiene como objetivo general caracterizar morfol&oacute;gica, qu&iacute;mica y f&iacute;sicamente los principales Andisoles, Inceptisoles y Entisoles presentes en la subcuenca del r&iacute;o Pirr&iacute;s. Como objetivos espec&iacute;ficos se plantearon los siguientes: 1) Clasificar a nivel de subgrupo los Andisoles, Inceptisoles y Entisoles situados aguas arriba del sitio de presa de P.H. Pirr&iacute;s, 2) Describir perfiles modales desde el punto de vista morfol&oacute;gico, f&iacute;sico y qu&iacute;mico.</font>    <br>     <br>     <div style="text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </div>     <br> <font size="2">Los m&eacute;todos de cartografiado, an&aacute;lisis qu&iacute;micos y f&iacute;sicos en el laboratorio est&aacute;n descritos en Chinchilla et al. (2011 a). El muestreo de suelos se realizo de acuerdo con el USDA-NRCS (2002). La clasificaci&oacute;n de los suelos con el Soil Survey Staff (2006). Se uso como Sistema de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica el Arc-View, versi&oacute;n 3.3. Para el cartografiado de los suelos en superficies con deposiciones volc&aacute;nicas se utilizaron 8 perfiles de los cuales 5 son descritos por el ICE (2006), 2 de Sancho y N&uacute;&ntilde;ez (1985) y 1 de Sol&oacute;rzano (1997). En las superficies recientes aluviales, se conto con 7 perfiles: 2 del ICAFE-CIA (2000), 4 de Sancho y N&uacute;&ntilde;ez (1985) y 1 del ICE (2006). Las superficies asociadas a intrusivos se tuvieron 2 perfiles: ICE (2007) y Sancho y N&uacute;&ntilde;ez (1985). </font>    <br>     <br>     <div style="text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font>    <br> </div>     <br>     <div style="text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="2">Suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas de la Cordillera de Talamanca </font>    <br> </div>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">1. Generalidades:</span> La g&eacute;nesis de esta unidad ed&aacute;fica est&aacute; influenciada principalmente por el material parental (cenizas volc&aacute;nicas), las condiciones clim&aacute;ticas de la zona y el tiempo relativamente corto desde que estas cenizas se depositaron. La mayor&iacute;a de los suelos son profundos y clasifican como Dystric Haplustands, con peque&ntilde;as &aacute;reas de Humic y Aquic Haplustands y en un caso Andic Dystrustepts (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i1.jpg">Figura 1</a>). En el <a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t1.gif">Cuadro 1</a> se muestra el s&iacute;mbolo, &aacute;rea, clasificaci&oacute;n taxon&oacute;mica de los suelos formados a partir de cenizas volc&aacute;nicas. En la g&eacute;nesis de algunos de estos suelos hay un fuerte grado de erosi&oacute;n sufrida, perdi&eacute;ndose gran parte del horizonte superficial de cenizas volc&aacute;nicas recientes. Estos suelos presentan texturas moderadamente gruesas, lo que favorece el lavado de bases y por ende las condiciones d&iacute;stricas en el horizonte superficial, adem&aacute;s previenen la formaci&oacute;n de cantidades apreciables de al&oacute;fana. </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">2. Morfolog&iacute;a:</span> Se determin&oacute; que los Dystric y Humic Haplustands presentan una secuencia de horizontes A/Bw/BC, A/AB/Bw1/2Bt1, A/ AB/2Bt1, A/AB/Bw; los Aquic Haplustands A/ Bt1/Bg2/C y los Andic Dystrustepts A/Bw/BC/C (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t2.gif">Cuadro 2</a>). El horizonte A puede ser delgado (10 cm) o alcanzar grosores importantes (55 cm). Son suelos oscuros en superficie debido a su contenido de materia org&aacute;nica y a la abundancia de minerales b&aacute;sicos de color oscuro; la materia org&aacute;nica tiende a acumularse en el r&eacute;gimen de temperatura isom&eacute;sico de la unidad ed&aacute;fica. En algunos casos, el horizonte Bw presenta una coloraci&oacute;n rojiza y amarilla, lo que demuestra la acumulaci&oacute;n de cantidades apreciables de &oacute;xidos de hierro en diferentes estados de hidrataci&oacute;n; en otros procesos, el hierro puede formar horizontes pl&aacute;cicos dando origen a inclusiones de Typic Placudands. Cuando la ceniza volc&aacute;nica se ha erosionado, los suelos de esta unidad pueden presentar un horizonte Bt, que coincide con lo reportado por Mata y Ram&iacute;rez (1999) para algunas &aacute;reas de cenizas volc&aacute;nicas de Costa Rica.</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">3. Distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;culas:</span> Los Haplustands tienen texturas moderadamente gruesas (franco arenoso) y medianas (francas) en superficie (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t3.gif">Cuadro 3</a>). En los horizontes B, aumentan los contenidos de arcilla y las texturas son moderadamente fina y fina (franco arcilloso, arcilloso y arcillo arenoso). El horizonte BC puede ser moderadamente grueso a fino (franco arenoso, franco arcilloso, arcillo arenoso) y el horizonte C es de textura fina (arcillo arenosa).</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">4. Densidad aparente (Da):</span> La Da medida a 33 KPa de retenci&oacute;n de humedad en suelos con propiedades &aacute;ndicas es por definici&oacute;n menor a 0,90 Mg.m<sup>-3</sup>. Indiferente del horizonte, la Da de los suelos bajo estudio oscil&oacute; entre 0,6 y 1,3 Mg.m<sup>-3</sup>, lo que denota la poca influencia de la ceniza volc&aacute;nica o discontinuidad litol&oacute;gica en los horizontes sub-superficiales (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t3.gif">Cuadro 3</a>). Los Dystric Haplustands tienen un promedio de Da de 0,8 Mg.m<sup>-3</sup> y el aumento con la profundidad ocurre cuando se presentan horizontes Bg &oacute; Bt enterrados. Cuando la cobertura vegetal es de gram&iacute;neas (potreros), los valores superficiales de Da en el horizonte Ap (0,81 Mg.m<sup>-3</sup>) son mayores que los encontrados en el horizonte Bw (0,74 Mg.m<sup>-3</sup>), indicando el efecto de compactaci&oacute;n causado por el pisoteo del ganado (perfil 36, La Cima), con un aumento significativo en el horizonte BC (0,88 Mg.m<sup>-3</sup>) donde el contenido de grava aumenta y disminuye la materia org&aacute;nica; el efecto de compactaci&oacute;n por efecto del pisoteo en suelos similares de Coto Brus no fue detectado por la variable Da, pero si por la resistencia a la penetraci&oacute;n (Murillo 1996). Se encontr&oacute; que entre el porcentaje de arcilla y la Da de los Dystric Haplustands existe una relaci&oacute;n exponencial positiva e igual pero negativa con el contenido de carb&oacute;n org&aacute;nico (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i2.jpg">Figura 2</a>).</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">5. Densidad real o de part&iacute;culas (Dp):</span> Com&uacute;nmente se asume que la Dp de los suelos es de 2,65 Mg.m<sup>-3</sup>, valor que corresponde a la densidad del cuarzo, mineral muy abundante en suelos altamente meteorizados, sin considerar que la Dp del humus de 1,37 Mg.m<sup>-3</sup>, lo cual es de relevancia en los horizontes superficiales (Porta et al. 1994). En los suelos de la unidad influenciada por cenizas volc&aacute;nicas, no ocurre una concentraci&oacute;n importante de cuarzo sino m&aacute;s bien de olivinos y feldespatos asociados a altos contenidos de materia org&aacute;nica, por lo que los valores de Dp oscilaron entre 1,8 y 2,8 Mg.m<sup>-3</sup> (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t3.gif">Cuadro 3</a>). En relaci&oacute;n con otros Andisoles de Costa Rica, los valores se encuentran en el &aacute;mbito normal (Alvarado et al. 2001), especialmente de los suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas menos desarrollados. Los valores m&aacute;s bajos de Dp de los suelos estudiados se presentan en las capas superficiales como efecto de un mayor porcentaje de materia org&aacute;nica.</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">6. Porosidad:</span> En los Dystric Haplustands, los porcentajes de porosidad total se encuentran entre un 80% en el horizonte Bw en el perfil 36 La Cima y 56% en el horizonte 2 Bt1 del perfil 52 Bajo Canet; tambi&eacute;n se observa que la microporosidad de los horizontes B de textura fina contribuye con una cantidad de poros menor que la macroporosidad de los horizontes A de textura gruesa a media (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t3.gif">Cuadro 3</a>).</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">7. Reacci&oacute;n del suelo (pH en H<sub>2</sub>O, KCL y NaF):</span> El pH medido en agua en los Dystric Haplustands y en los Andic Dystrustepts oscil&oacute; de 4,8 y 5,8, valores considerados como muy fuertemente &aacute;cidos (4,8) a medianamente &aacute;cidos (5,8) (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t4.gif">Cuadro 4</a>); algo similar encontraron Ot&aacute;rola y Alvarado (1977) para un Andisol en la parte alta de esta unidad ed&aacute;fica. En los perfiles en los que se midi&oacute; el pH en KCl, este sigui&oacute; la misma tendencia que el pH en agua, solo que con valores aproximadamente menores en una unidad. El valor de pH en NaF oscil&oacute; entre 8,2 y 11,2, donde disminuye con la profundidad en los Dystric Haplustands y Andic Dystrustepts. En los Humic Haplustands los valores de pH en agua son ligeramente superiores (5,0-5,6), pero inferiores en NaF (8,2-8,8) a los encontrados para la mayor&iacute;a de Andisoles de Costa Rica (Alvarado et al. 2001). Aparentemente, la formaci&oacute;n de complejos &oacute;rgano-minerales, permite la inactivaci&oacute;n del Al intercambiable en estos suelos, en los cuales por la misma raz&oacute;n, la retenci&oacute;n de P es baja.</font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">8. Capacidad de Intercambio de cationes (CIC):</span> Indiferentemente del horizonte, los valores de CIC dependen del tipo y la cantidad de arcilla y del contenido de materia org&aacute;nica. En los suelos estudiados el promedio de la CIC es de 30 cmol(+).kg-1; los valores en el horizonte A oscilan entre 34 y 70 cmol(+).kg<sup>-1</sup> y en los horizontes B entre 21 y 50 cmol(+).kg<sup>-1</sup> (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t4.gif">Cuadro 4</a>). La CIC m&aacute;s baja se encontr&oacute; a 100 cm de profundidad, en el horizonte enterrado 2 Bt del perfil 52 (11 cmol(+).kg<sup>-1</sup>). En los Dystric Haplustands se determin&oacute; que cuando el contenido de carb&oacute;n org&aacute;nico es bajo, los valores de CIC tambi&eacute;n son bajos y que conforme aumenta su porcentaje en el suelo, la CIC experimenta tambi&eacute;n un aumento (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i3.jpg">Figura 3</a>a). Los datos se&ntilde;alan que la CIC se afecta negativamente con el tipo y cantidad de arcilla presente (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i3.jpg">Figura 3</a>b), lo que denota que los horizontes B tienen mayor contenido de arcilla y que su mineralog&iacute;a es m&aacute;s cristalina y con menos CIC que la de los horizontes A, como resultado de discontinuidades litol&oacute;gicas encontradas. Los valores altos de CIC se asocian con arcillas poco cristalinas generadas a partir de manto&nbsp; </font><font size="2">de cenizas volc&aacute;nicas que cayeron en la parte alta de la cuenca, lo que genera Andisoles e Inceptisoles &aacute;ndicos erosionados en el horizonte A. Los bajos valores de CIC corresponden con horizontes enterrados sobre los que se depositaron mantos de cenizas volc&aacute;nicas hace cerca de 700 a&ntilde;os.</font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;9. Cationes intercambiables:</span> Los Dystric Haplustands y Andic Dystrustepts son bajos en bases (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t4.gif">Cuadro 4</a>). La suma de bases oscila entre 0,60 y 5,32 cmol(+).kg<sup>-1</sup> y el porcentaje de saturaci&oacute;n de bases entre 2 y 13%. El perfil 37 presenta una discontinuidad cronol&oacute;gica (horizonte 2Bt), estrato en el que quedan atrapadas las bases lixiviadas de los horizontes superiores. Los Humic Haplustands y Aquic Haplustands son considerados como inclusiones dentro de la unidad ed&aacute;fica, por presentar contenidos importantes de Ca, Mg y K. La suma de bases en los Humic y Aquic Haplustands oscila entre 20 y 36 cmol(+).kg<sup>-1</sup> y el porcentaje de saturaci&oacute;n de bases de 28 a 62%, lo cual se puede asociar a su mayor capacidad de intercambio de cationes. </font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">10. Porcentaje de Hierro (Fe) y Aluminio (Al) en Oxalato &Aacute;cido:</span> Los porcentajes de Fe y Al se usan como criterios taxon&oacute;micos en la clasificaci&oacute;n de suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas. Los porcentajes de aluminio e hierro extra&iacute;dos en oxalato &aacute;cido en la relaci&oacute;n [Al (%)+ Fe (%) (Oxalato acido)]&#8805;2,0% indican la presencia de suelos derivados de cenizas (Soil Taxonomy 2006). Los perfiles 11, 34, 36, 37 y 52 tienen en 35 a 80 cm superficiales valores de esta relaci&oacute;n mayores que 2%. El perfil 51 (Andic Dystrustepts) tiene fuertes propiedades &aacute;ndicas en sus 24 cm superiores donde la suma de Al (%)+ Fe</font><font size="2"> (%) es de 2,14%, pero en el horizonte subyacente disminuye a 1,70%, por lo que se considera que es un suelo donde los procesos erosivos han lavado las capas superficiales de cenizas (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t4.gif">Cuadro 4</a>). </font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">11. Porcentaje de retenci&oacute;n de f&oacute;sforo:</span> La relaci&oacute;n entre la capacidad de fijaci&oacute;n del P con el contenido de materia org&aacute;nica y arcilla de estos suelos con propiedades &aacute;ndicas ha sido descrita por Fassbender (1980) y de acuerdo con el Soil Survey Staff (2006) estos materiales tienen una retenci&oacute;n de fosfatos</font><font size="2"> de 85% o m&aacute;s. En casi todos los perfiles (11, 34, 36, 37, 51 y 52) se encontr&oacute; valores de retenci&oacute;n de P que oscilan entre 85 y 98%, con excepci&oacute;n del perfil 11 donde en los primeros 50 cm de suelo esta variable oscil&oacute; entre 54 a 68% (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t4.gif">Cuadro 4</a>). </font>    <br>     <br> <font size="2">La <a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i4.jpg">Figura 4</a> muestra la distribuci&oacute;n de los suelos formados a partir de cenizas volc&aacute;nicas. </font>    <br>     <br>     <div style="text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="2">Suelos derivados de materiales aluviales recientes </font>    <br> </div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">1. Generalidades:</span> Estos suelos se desarrollan sobre materiales que fueron depositados recientemente cerca de Santa Mar&iacute;a y Copey de Dota, principalmente en los fondos de valle y en terrazas recientes de los r&iacute;os Pirr&iacute;s, Pedregoso, San Rafael y Quebrada Guzm&aacute;n. A nivel de orden, se clasifican como Entisoles con epiped&oacute;n &uacute;mbrico &oacute; Inceptisoles con un horizonte c&aacute;mbico. Los Entisoles son suelos con poca o no evidencia de horizontes pedogen&eacute;ticos (Buol et al. 1989). El <a href="#cud5">Cuadro 5</a> y <a href="#fig5">Figura 5</a> presentan los suelos recientes, el s&iacute;mbolo, el &aacute;rea y clasificaci&oacute;n taxon&oacute;mica, mostr&aacute;ndose que son suelos superficiales a moderadamente profundos y algunos de ellos profundos. Los Typic &#8220;Andic&#8221; Ustifluvents son superficiales, de color negro y pardo oscuro sobre pardo a pardo amarillento y pueden tener cenizas volc&aacute;nicas en superficie, provenientes de los procesos erosivos de la Cordillera de Talamanca; son de textura moderadamente gruesa (franco arenosa) y mediana (franca) con una alta concentraci&oacute;n de fragmentos angulosos en la matriz. Los suelos clasificados como Fluventic Dystrustepts y Fluventic Haplustepts son negros y pardos, moderadamente profundos a profundos, texturas moderadamente finas (franco arcillosa, franco arcillo arenosa) con horizonte c&aacute;mbico y decrecimiento irregular del carb&oacute;n org&aacute;nico a trav&eacute;s del perfil. El suelo Humic Dystrustepts, es profundo, pardo, con horizonte c&aacute;mbico y su textura es mediana (franca) a moderadamente fina y fina (franco arcillosa y arcillosa).    <br>     <br>     <br> </font>     <div style="text-align: center;"><a name="fig5"></a><img alt=""  src="/img/revistas/ac/v35n1/a05i5.jpg"  style="width: 563px; height: 259px;">    <br> </div>     <br>     <div style="text-align: center;">    <br> <a name="cud5"></a><img alt="" src="/img/revistas/ac/v35n1/a05t5.gif"  style="width: 569px; height: 256px;">    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> </div> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">2. Morfolog&iacute;a:</span> Esta unidad de suelos recientes incluye los Typic &#8220;Andic&#8221; Ustifluvents como los suelos de menor desarrollo ed&aacute;fico encontrados en la regi&oacute;n; pueden tener variaciones irregulares en profundidad del contenido de carb&oacute;n org&aacute;nico en el perfil y presentan secuencias morfol&oacute;gicos tipo Ap/ Ab/C, A/C/Ab/2C y A/C y un horizonte C que se subdivide en C1, C2, C3. Los Fluventic Dystrustepts, Fluventic Haplustepts y Humic Dystrustepts son suelos m&aacute;s desarrollados gen&eacute;ticamente, igualmente pueden tener variaciones irregulares de carb&oacute;n org&aacute;nico en el perfil y su morfolog&iacute;a es A/Bw/Ab/C, A/Bw/C y A/AB/Bw/BC/C. En general, el horizonte A en esta unidad ed&aacute;fica es delgado (13 cm) o alcanza grosores importantes (58 cm), de color negro a pardo debido al contenido de materia org&aacute;nica y a minerales b&aacute;sicos de color oscuro. En algunos casos, su coloraci&oacute;n amarilla y rojiza indica &oacute;xidos de hierro en diferentes estados de hidrataci&oacute;n (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t6.gif">Cuadro 6</a>). </font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">3. Distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;culas:</span> El <a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t7.gif">Cuadro 7</a> muestra que en los Entisoles, las texturas son en gran medida moderadamente gruesas (franco arenoso), con una cantidad importante de arena que aumenta con la profundidad y contenidos de arcilla inferiores a 20%. Por su parte, en los Inceptisoles, la arcilla aumenta significativamente y sus texturas son moderadamente finas a finas (franco arcillosa, franco arcillo arenosa y arcillosa) con porcentajes que alcanzan en los horizontes Bw de 21 a 52%. Los horizontes BC y C son de textura moderadamente fina (franco arcilloso, franco arcillo arenoso) y fina (arcillosa). </font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">4. Densidad aparente (Da):</span> Algunos suelos en esta unidad tienen una Da (Mg.m<sup>-3</sup>) que fluct&uacute;a entre 0,52 y 1,44 (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t7.gif">Cuadro 7</a>). Los valores m&aacute;s bajos se alcanzan en los horizontes superficiales y en los enterrados, lo que puede asociarse a presencia de materiales derivados de ceniza volc&aacute;nica y a mayor contenido de materia org&aacute;nica. Valores m&aacute;s altos se hallaron en los horizontes C (1,37 y 1,44), relacionados con la composici&oacute;n mineral del material del cual se forman. En los perfiles 7 y 35 clasificados como Typic &#8220;Andic&#8221; Ustifluvents, existe una relaci&oacute;n logar&iacute;tmica negativa (R<sup>2</sup>=0,9732) entre el % de carb&oacute;n org&aacute;nico y la densidad aparente (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i6.jpg">Figura 6</a>). Cuando se analizan en conjunto los perfiles 7, 35 (Typic &#8220;Andic&#8221; Ustifluvents) con el perfil 3 (Andic Fluventic Dystrustepts) se mantiene la relaci&oacute;n logar&iacute;tmica negativa (R<sup>2</sup>=0,7856). No se encontr&oacute; relaci&oacute;n entre la Da y el carb&oacute;n org&aacute;nico del perfil 3 (R<sup>2</sup>=0,1056) lo que puede deberse al decrecimiento irregular del carb&oacute;n org&aacute;nico en profundidad.</font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">5. Densidad real o de part&iacute;culas (Dp):</span> Los Entisoles e Inceptisoles en esta unidad son de origen aluvial y los primeros presentan una Dp (Mg.m<sup>-3</sup>) promedio de 2,42, con un m&aacute;ximo de 2,65 y m&iacute;nimo de 2,08. En los Inceptisoles, el promedio de la Dp es de 2,13 Mg.m<sup>-3</sup>, con un m&aacute;ximo de 2,48 y el m&iacute;nimo de 1,70. La Dp var&iacute;a ligeramente con la profundidad debido a diferentes eventos de sedimentaci&oacute;n. Los valores m&aacute;s altos pueden estar relacionados con materiales parentales ricos en piroxenos y feldespatos y los m&aacute;s bajos con la deposici&oacute;n de materiales con caracter&iacute;sticas &aacute;ndicas de mayor porosidad, a la materia org&aacute;nica y a la presencia de grupos &oacute;rgano minerales formados entre los materiales &aacute;ndicos y la materia org&aacute;nica (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t7.gif">Cuadro 7</a>).</font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">6. Porosidad:</span> En suelos desarrollados sobre materiales recientemente depositados, la porosidad oscila entre 42 a 62%. Un Typic &#8220;Andic&#8221; Ustifluvents tiene una porosidad m&iacute;nima de 44 y m&aacute;xima de 55% debido al mayor contenido de arena que se encuentra en este, mientras que en el Fluventic Dystrustepts estos valores est&aacute;n en un rango m&aacute;s amplio de 42 a 62% por las texturas m&aacute;s finas. La porosidad en profundidad muestra ligeras variaciones debido a los diferentes eventos de deposici&oacute;n de materiales y la presencia de horizontes A enterrados (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t7.gif">Cuadro 7</a>).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">7. Reacci&oacute;n del suelo (pH en H<sub>2</sub>O, KCL y NaF):</span> Aunque gran parte de los valores del pH en agua se encuentran entre 5,0 y 5,6, la reacci&oacute;n del suelo est&aacute; en un rango de muy fuertemente &aacute;cido (pH 4,8) a medianamente &aacute;cido (pH 6,0). Esta variaci&oacute;n se present&oacute; en un Entisol aluvial de Santa Mar&iacute;a de Dota, con uso de caf&eacute; y pH de 4,8 en los 20 cm superiores, mientras que un suelo de g&eacute;nesis similar de Copey de Dota, sembrado con mora (<span style="font-style: italic;">Rubrus</span> spp.), el pH de 6,0 del horizonte A parece obedecer a pr&aacute;cticas de manejo. Los perfiles en los que se midi&oacute; el pH en KCl, tienen de 1,7 a 0,8 unidades menos al encontrado en agua. El valor de pH en NaF oscil&oacute; entre 8,4 y 10,9, considerando que los mayores a 10 indican estratos con propiedades &aacute;ndicas, donde es factible en algunos suelos con un horizonte A enterrado (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t8.gif">Cuadro 8</a>).</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">8. Capacidad de Intercambio de cationes (CIC):</span> La CIC obtenida por extracci&oacute;n con acetato de amonio (NH<sub>4</sub>OAc 1N, pH 7), muestra valores variables atribuidos a contenidos diferenciales de carb&oacute;n org&aacute;nico entre los horizontes superficiales y subsuelo, a la variabilidad litol&oacute;gica de los sedimentos que sirven de material parental y a la presencia de arcillas formadas por la alteraci&oacute;n de cenizas volc&aacute;nicas depositadas</font><font  size="2"> y erosionas de la parte alta de la cuenca. Los Entisoles estudiados tienen una CIC promedio de 27 cmol(+).kg<sup>-1</sup>. En el perfil 33 la CIC es baja (7,90 a 21 cmol(+).kg<sup>-1</sup>), pero en los perfiles 7 y 35 clasificados como Typic &#8220;Andic&#8221; Ustifluvents la CIC es m&aacute;s alta y oscil&oacute; de 27 a 74 cmol(+).kg<sup>-1</sup>, con valores de entre 36 y 74 cmol(+).kg<sup>-1</sup> en el horizonte A y de 27 a 49 cmol(+).kg<sup>-1</sup> en los horizontes</font><font size="2"> C. Los Inceptisoles de esta unidad ed&aacute;fica tienen una CIC promedio de 36 cmol(+).kg<sup>-1</sup>, con un valor m&aacute;ximo de 70 cmol(+).kg<sup>-1</sup> y m&iacute;nimo de 16 cmol(+).kg<sup>-1</sup>. En los Inceptisoles con CIC m&aacute;s baja, se tiene el perfil 32 (Fluventic Dystrustepts) ubicado cerca de Santa Mar&iacute;a de Dota (16 a 27 cmol(+).kg<sup>-1</sup>) y la CIC m&aacute;s alta (53 a 70 cmol(+). kg<sup>-1</sup>) se encontr&oacute; en el perfil 3 (Andic Fluventic Dystrustepts) ubicado en Bajo San Juan.</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">9. Cationes intercambiables:</span> Minerales ricos en Ca, Mg y K, son desprendidos y transportados desde las laderas ubicadas al Sur de la cuenca media alta del Pirr&iacute;s y de algunos sectores al noreste de la misma hasta depositarse en los fondos de valle de Santa Mar&iacute;a y Copey. La mayor&iacute;a de los suelos en esta unidad ed&aacute;fica tienen buen contenido de bases. La deficiencia de Ca y Mg de los Entisoles ocurre &uacute;nicamente en algunos subsuelos, mientras que en la superficie el Ca es medio a alto (5 a 21 cmol(+).kg<sup>-1</sup>) y el Mg medio a &oacute;ptimo (1,15 a 3,57 cmol(+).kg<sup>-1</sup>). El K en superficie es medio a alto (0,30 a 1,45 cmol(+).kg<sup>-1</sup>) y en el subsuelo medio a bajo (0,04 a 0,43 cmol(+).kg<sup>-1</sup>). Con excepci&oacute;n de algunos horizontes en los perfiles 33 y 35 con suma de bases baja (0,92 a 3,36 cmol(+).kg<sup>-1</sup>), los valores de saturaci&oacute;n de bases en general se ubican entre 10 a 26 cmol(+).kg<sup>-1</sup>. Porcentajes de saturaci&oacute;n de bases bajos y menores a 10% se presentan en el subsuelo de los perfiles 33 y 35, pero en general, el rango de saturaci&oacute;n de bases para estos suelos es de 30 a 45% (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t8.gif">Cuadro 8</a>). En los cationes cambiables, se obtuvo una relaci&oacute;n potencial positiva entre el Ca y el Mg (R<sup>2</sup>=0,9291 y R<sup>2</sup>=0,7749) (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i7.jpg">Figura 7</a>); esta relaci&oacute;n probablemente indica que ambos cationes provienen de la misma fuente mineral. Los cationes intercambiables en los Inceptisoles son en general &oacute;ptimos a altos en Ca (4,3 a 34 cmol(+).kg<sup>-1</sup>), medios a &oacute;ptimos a en Mg (1,77 a 5,00 cmol(+).kg<sup>-1</sup>) y medios a altos en K (0,20 a 0,90 cmol(+).kg<sup>-1</sup>). En estos suelos la suma de bases var&iacute;a de 11 a 38 cmol(+).kg<sup>-1</sup>y se alcanzan porcentajes de saturaci&oacute;n de bases de hasta 90% en el perfil 31 (Fluventic Haplustepts). Suma de bases y porcentaje de bases bajos ocurren en el subsuelo de algunos Inceptisoles (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t8.gif">Cuadro 8</a>).</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">10. Porcentaje de Hierro (Fe) y Aluminio (Al) en Oxalato &Aacute;cido:</span> Los porcentajes de Fe y Al se usan como criterios taxon&oacute;micos para suelos con influencia de cenizas volc&aacute;nicas. Los perfiles 3, 7 y 35, tienen valores de esta relaci&oacute;n mayores que 1% en superficie, por lo que se considera que son suelos que han recibido aportes superficiales de cenizas (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t8.gif">Cuadro 8</a>).</font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">11. Porcentaje de retenci&oacute;n de f&oacute;sforo:</span> Existen correlaciones entre la capacidad de fijaci&oacute;n del P con el contenido de materia org&aacute;nica&nbsp; y arcilla de los suelos con propiedades &aacute;ndicas (Fassbender 1980). Se encontr&oacute; valores de retenci&oacute;n de P que oscilan entre 81 y 84% en suelos que presentan horizontes con capas &aacute;ndicas; en los otros suelos de la unidad, los valores eran a&uacute;n m&aacute;s bajos (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t8.gif">Cuadro 8</a>). </font>    <br>     <br>     <div style="text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="2">Suelos desarrollados sobre materiales intrusivos &aacute;cidos</font>    <br> </div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">1. Generalidades:</span> La delimitaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de esta unidad se bas&oacute; en fotointerpretaci&oacute;n y descripci&oacute;n de 2 perfiles de suelo. El material parental son rocas intrusivas &aacute;cidas de la Cordillera de Talamanca, con una edad geol&oacute;gica estimada de 8 a 11 Ma (Kussmaul 1987) y una mineralog&iacute;a primaria rica en cuarzo, plagioclasas s&oacute;dicas y feldespatos pot&aacute;sicos (Drummond et al. 1995). Rocas intrusivas como la granodiorita, presenta contenidos importantes de cuarzo, plagioclasas s&oacute;dicas, menor cantidad de feldespatos alcalinos y peque&ntilde;as cantidades de hornablenda y biotitas. Las monzodioritas presentan plagioclasas, poco feldespato pot&aacute;sico y menos de 5% de cuarzo. Las monzonitas tienen igual cantidad de feldespatos y plagioclasas con poco contenido de hornablenda y &oacute; piroxenos (Le Maitre 2002). Las rocas resultantes del metamorfismo de contacto tienen composici&oacute;n sil&iacute;cea con contenido importante de &oacute;xidos de Fe y Mn. En esta unidad los suelos son superficiales a poco profundos, pardo amarillentos a amarillo parduzcos (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t9.gif">Cuadro 9</a>). Son de baja fertilidad y fuertemente &aacute;cidos, como lo indican los valores de pH, Al intercambiable y saturaci&oacute;n de acidez (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t10.gif">Cuadro 10</a>). Las texturas son moderadamente finas (franco arcillo arenoso, franco arcilloso), finas (arcilloso) y moderadamente gruesa (arena franca), con fragmentos rocosos angulosos; pueden tener horizontes de alteraci&oacute;n hidrotermal en el subsuelo, carb&oacute;n mineral cerca de la superficie (producto de incendios) y ceniza volc&aacute;nica. Su relieve var&iacute;a de fuertemente ondulado a escarpado (30-75%) y su drenaje externo es r&aacute;pido. A nivel de orden, clasifican como Entisoles con</font><font size="2"> epiped&oacute;n &uacute;mbrico y &oacute;crico &oacute; Inceptisoles, con un horizonte c&aacute;mbico por lo general de un espesor delgado. Los Inceptisoles clasifican a nivel de familia como Andic Dystrustepts, y como Typic Dystrustepts (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t9.gif">Cuadro 9</a>). Su principal uso son charrales y bosques intervenidos (helechos y Quercus sp).</font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">2. Morfolog&iacute;a:</span> Los Andic Dystrustepts y Typic Dystrustepts son m&aacute;s desarrollados gen&eacute;ticamente, su morfolog&iacute;a es A/Bw/C, A/ Bw/2BC/Cr (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t10.gif">Cuadro 10</a>). En general, el horizonte A puede tener 25 cm de grosor, color pardo amarillento, friable, adherente, pl&aacute;stico a no pl&aacute;stico. El horizonte Bw tiene espesores de 20 a 75 cm; pardo amarillento (10 YR 5/8);&nbsp; con bloques de roca de hasta 20 cm; estructura de bloques subangulares medianos y finos, moderada, ligeramente firme, muy adherente y muy pl&aacute;stico. Suele presentar un horizonte 2 BC, 20 a 30 cm de grosor; color variegado: amarillo parduzco (10 YR 6/8), amarillo (10 YR 7/6), blanco (10 YR 8/1), pardo muy p&aacute;lido (10 YR 8/3), rojo (2,5 YR 4/8), con bloques de roca alterada color amarillo rojizo (7,5 YR 6/8); estructura de bloques subangulares medianos y finos, d&eacute;bil a masiva, ligeramente firme y muy adherente y muy pl&aacute;stico. El horizonte Cr presenta guijarros alterados que se cortan con un cuchillo y ocupan un 30 a 40% dentro de una matriz arcillosa; color variegado: pardo amarillento (10 YR 5/8), rojo oscuro (2,5 YR 4/8), pardo muy p&aacute;lido (10</font><font size="2"> YR 8/2); franco arcilloso, masivo, ligeramente firme, adherente y pl&aacute;stico (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i8.jpg">Figura 8</a> <a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i8.jpg">a</a>-<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i8.jpg">b</a>). Esta unidad incluye los Typic Ustorthents que son los suelos de menor desarrollo ed&aacute;fico encontrados en la regi&oacute;n, su secuencia morfol&oacute;gica es tipo A/R (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i8.jpg">Figura 8</a> <a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i8.jpg">c</a>). </font>    <br>     <br> <font size="2">En la <a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05i9.jpg">Figura 9</a> se observa la distribuci&oacute;n en la subcuenca, de los suelos asociados a litolog&iacute;as intrusivas. </font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">3. Distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;culas:</span> Los Inceptisoles tienen por lo general, una cantidad importante de fragmentos rocosos angulosos, de algunos cent&iacute;metros a metros de di&aacute;metro, tanto en la superficie como en todo el perfil de suelo. En el <a href="#cuadro11">Cuadro 11</a> se observa que las texturas del horizonte A son moderadamente finas (franco arcillo arenosas y franco arcillosas) con porcentajes de arena ligeramente superiores que los de arcilla. Al aumentar la profundidad del suelo aumenta levemente los contenidos dearcilla y las texturas son moderadamente finas a finas (franco arcillo arenosa a arcillosa), en los horizontes C puede aumentar nuevamente el porcentaje de arena para tener textura moderadamente gruesa (arena franca).    <br>     <br>     <br> </font>     <div style="text-align: center;"><a name="cuadro11"></a><img alt=""  src="/img/revistas/ac/v35n1/a05t11.gif"  style="width: 563px; height: 226px;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> </div>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">4. Densidad aparente (Da):</span> En el perfil de suelos numero 48, la Da (Mg.m<sup>-3</sup>) fluct&uacute;a entre 0,93 y 1,25. El valor m&aacute;s bajo se present&oacute; en el horizonte superficial, lo que puede asociarse a mayor contenido de materia org&aacute;nica y a presencia de materiales derivados de ceniza volc&aacute;nica. Valores m&aacute;s altos se hallaron en el subsuelo (1,00 y 1,25), con un mayor contenido de arcilla y menos materia org&aacute;nica (<a href="#cuadro11">Cuadro 11</a>).</font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">5. Densidad real o de part&iacute;culas (Dp):</span> Se considera que los Inceptisoles en esta unidad son formados in situ y presentan una Dp (Mg.m<sup>-3</sup>) promedio de 2,61, con un m&aacute;ximo de 2,77 y m&iacute;nimo de 2,40. Los valores m&aacute;s altos est&aacute;n relacionados con minerales de cuarzo, feldespatos y plagioclasas y los m&aacute;s bajos con la materia org&aacute;nica (<a href="#cuadro11">Cuadro 11</a>).</font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">6. Porosidad:</span> En el perfil 48, se encontr&oacute; que la porosidad oscila entre 64 a 54% con ligeras variaciones en profundidad debido a los mayores contenidos de arcilla (<a href="#cuadro11">Cuadro 11</a>).</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">7. Acidez del suelo (pH en H<sub>2</sub>O, aluminio intercambiable y % saturaci&oacute;n de acidez):</span> Las caracter&iacute;sticas mineral&oacute;gicas del material parental y su meteorizaci&oacute;n imprimen a estos suelos propiedades &aacute;cidas. Con base en las calicatas 48 y 53 (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t12.gif">Cuadro 12</a>), ubicadas en esta unidad ed&aacute;fica los suelos son extremadamente &aacute;cidos, con un pH en agua muy fuertemente &aacute;cido (4,8- 4,9); aluminio intercambiable muy alto (9,13 a 12,15 cmol(+).l <sup>-1</sup>) y una saturaci&oacute;n de acidez muy alta (67 a 93%).</font>    <br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">8. Capacidad de Intercambio de cationes (CIC):</span> La CIC obtenida por extracci&oacute;n con acetato de amonio (NH<sub>4</sub>OAc 1N, pH 7), muestra valores que var&iacute;an de mediana a baja en el perfil (16 a 41 cmol(+).kg<sup>-1</sup>), los valores m&aacute;s altos se encuentran en cerca de la superficie y se atribuyen a su mayor contenido de carb&oacute;n org&aacute;nico como se observa en el horizonte Ap de la calicata 48 y perfil 16 (<a href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t12.gif">Cuadro 12</a>).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">9. Cationes intercambiables:</span> Los suelos en esta unidad ed&aacute;fica tienen bajo contenido de bases. La suma de bases es menor a 5 cmol(+). kg<sup>-1</sup> (0,7 a 4,6 cmol(+).kg<sup>-1</sup>) y saturaci&oacute;n de bases menor a 13%, por lo que los suelos se consideran como de baja fertilidad. Los niveles de cationes en superficie son muy bajos en Ca (2,00 a 0,40 cmol(+).kg<sup>-1</sup>), medio bajo en Mg (1,04 a 0,4 cmol(+).kg<sup>-1</sup>), y bajos en K (0,16 a 0,21 cmol(+). kg<sup>-1</sup>). El f&oacute;sforo es bajo en el horizonte superficial (3 mg.l<sup>-1</sup>). Esto se explica por presencia de cuarzo, plagioclasas s&oacute;dicas y feldespatos pot&aacute;sicos principalmente como minerales primarios de las rocas intrusivas &aacute;cidas, de alto contenido en s&iacute;lice y sobre las cuales se han desarrollado estos suelos. </font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">10. Porcentaje de retenci&oacute;n de f&oacute;sforo:</span> Se encontr&oacute; valores de retenci&oacute;n de P que oscilan entre 91 y 95% en suelos que presentan horizontes con capas &aacute;ndicas (<a  href="/img/revistas/ac/v35n1/a05t12.gif">Cuadro 12</a>). </font>    <br> <br style="font-weight: bold;">     <div style="text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="3">Conclusiones</font>    <br> </div>     <br> <font size="2">El viento del noreste, que circula dentro de la trop&oacute;sfera en elevaciones de 1750 a 4000 m durante diciembre a febrero, es el subfactor del clima encargado de distribuir las cenizas sobre la Cordillera de Talamanca, por lo que los materiales originarios vendr&iacute;an principalmente de la Cordillera Volc&aacute;nica Central (macizos Iraz&uacute; y Turrialba). </font>    <br>     <br> <font size="2">Los suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas encontrados sobre la parte alta de la cuenca son el producto de procesos de andolizaci&oacute;n e hidromorfismo, p&eacute;rdida de s&iacute;lice y bases, as&iacute; como de la formaci&oacute;n de al&oacute;fana, lo que da validez a la deposici&oacute;n de cenizas sobre la Cordillera de Talamanca, reportadas por varios autores. </font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2">Los horizontes superficiales de las &aacute;reas cartografiadas como suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas realizadas a 2485 m de altura de la Cordillera de Talamanca, sugieren que las cenizas volc&aacute;nicas que forman Andisoles y horizontes superficiales de los subgrupos &#8220;Andic&#8221; para Ultisoles, Inceptisoles y Entisoles de la regi&oacute;n, son de una edad aproximada a 590&plusmn;95 a&ntilde;os. </font>    <br>     <br> <font size="2">Los horizontes B arcillosos del &aacute;rea son m&aacute;s antiguos. Al incrementarse la profundidad del perfil de suelo se pasa de 8620&plusmn;140 a&ntilde;os (28- 42 cm profundidad) a 20 000&plusmn;400 a&ntilde;os (183-187&nbsp; cm de profundidad). La presencia de horizontes arg&iacute;licos subyaciendo cenizas meteorizadas en la parte alta de la regi&oacute;n estudiada, abre la posibilidad de una discontinuidad cronol&oacute;gica en el perfil de suelo.</font>    <br>     <br> <font size="2">Los suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas de la regi&oacute;n estudiada son fr&aacute;giles y vulnerables a erosionarse y deslizarse. En general estos suelos son &aacute;cidos y con baja fertilidad, con excepci&oacute;n de una &aacute;rea cercana al poblado de Ca&ntilde;&oacute;n y de otra cerca del camino que comunica la Cima con Copey de Dota donde se encontr&oacute; un adecuado contenido de bases. </font>    <br>     <br> <font size="2">En general, los suelos desarrollados a partir de terrazas subrecientes son de poco desarrollo gen&eacute;tico. Su principal factor formador es el material parental sobre el que ha intervenido el clima y el relieve, con procesos de remoci&oacute;n, desborde y deposici&oacute;n de materiales de las parte altas a los fondos de valle en un tiempo geol&oacute;gico reciente. La buena fertilidad de algunos suelos de las terrazas subrecientes es natural y se debe a la meteorizaci&oacute;n f&iacute;sica que produce desprendimiento de part&iacute;culas de litolog&iacute;as geol&oacute;gicas altas en bases, de las laderas al sur de Santa Mar&iacute;a y Copey de Dota, con su deposici&oacute;n en los fondos de valle. </font>    <br>     <br> <font size="2">Cerca de los materiales intrusivos de esta parte de la Cordillera de Talamanca, se form&oacute; una aureola de metamorfismo de contacto por el proceso de alteraci&oacute;n hidrotermal de la roca preexistente y sobre los que se han desarrollado Inceptisoles. El material parental y el relieve han sido fundamentales como factores formadores de estos suelos. Sobre los intrusivos se encuentran Entisoles con muy escaso desarrollo gen&eacute;tico (A/R). Los Inceptisoles se localizan en general, en relieves fuertemente ondulados, son pedregosos, poco profundos, &aacute;cidos y de coloraciones amarillentas. La granulometr&iacute;a del anillo alrededor de la roca intrusiva es fina (ICE 2002). Procesos de formaci&oacute;n de suelos que han sucedido son la iluviaci&oacute;n, lixiviaci&oacute;n, lavado, formaci&oacute;n de humus, descomposici&oacute;n, s&iacute;ntesis, erosi&oacute;n superficial.</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<div style="text-align: left;"><font style="font-weight: bold;" size="3">Literatura citada</font>    <br> </div>     <!-- ref --><br> <font size="2">Alvarado A., Bertsch F., Bornemisza E., Cabalceta G., Forsythe W., Henriquez C., Mata R., Molina E., Salas R. 2001. Suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas (Andisoles) de Costa Rica. Asociaci&oacute;n Costarricense de la Ciencia del Suelo. San Jos&eacute;, Costa Rica. 111 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237325&pid=S0377-9424201100010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Alvarado A., Glober N., Obando O. 1982. Reconocimiento de suelos de Puriscal-Salitrales y Tabarcia-San Ignacio de Acosta, pp. 102-118. In: El componente arb&oacute;reo en Acosta y Puriscal, Costa Rica. ASCONA/CATIE/GTZ/MAG. Turrialba, Costa Rica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237328&pid=S0377-9424201100010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Bergoeing J. 2007. Geomorfolog&iacute;a de Costa Rica. Librer&iacute;a Francesa. San Jos&eacute;. 328 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237331&pid=S0377-9424201100010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Blaser J., Camacho M. 1991. Estructura, composici&oacute;n y aspectos silviculturales de un bosque de robles (<span  style="font-style: italic;">Quercus</span> spp.) del piso montano en Costa Rica. Proyecto CATIE/COSUDE, Colecci&oacute;n Silvicultura t Manejo de Bosques Naturales N&ordm;. 1. Turrialba, Costa Rica. 68 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237334&pid=S0377-9424201100010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Buol S.W., Hole F.D., Mccraken R.J. 1989. Soil genesis and classification. 3<sup>rd</sup> ed. Iowa State University Press, Ames. USA. 446 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237337&pid=S0377-9424201100010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Cubero D.A. 2002. Estudio semidetallado de suelos y clasificaci&oacute;n de tierras de la cuenca del r&iacute;o Savegre. MAG, Dpto. Evaluaci&oacute;n de Suelos y Tierras. San Jos&eacute;, Costa Rica. 61 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237340&pid=S0377-9424201100010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font size="2">Chinchilla M., Alvarado A., Mata R. 2011a. Factores formadores y distribuci&oacute;n de suelos en la subcuenca del r&iacute;o Pirr&iacute;s, Talamanca, Costa Rica. Agronom&iacute;a Costarricense. 35(1): 33-57.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237343&pid=S0377-9424201100010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Chinchilla M., Mata R., Alvarado A. 2011b. Caracterizaci&oacute;n y clasificaci&oacute;n de algunos ultisoles de la regi&oacute;n de los Santos, Talamanca, Costa Rica. Agronom&iacute;a Costarricense. 35(1): 59-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237346&pid=S0377-9424201100010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Denyer P., Arias O. 1991. Estratigraf&iacute;a de la regi&oacute;n central de Costa Rica. Am&eacute;rica Central. Revista Geol&oacute;gica de Am&eacute;rica Central 12:1-59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237349&pid=S0377-9424201100010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Drummont M.K., Bordelon M., de Boer J.Z., Defant M.J., Bellon H., Feigenson M.D. 1995. Igneous petrogenesis and tectonic setting of plutonic and volcanic rocks of the Cordillera de Talamanca, Costa Rica-Panam&aacute;, Central American Arc. American Journal of Science 295:875-919.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237352&pid=S0377-9424201100010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Drummont M.K., Bordelon M., de Boer J.Z., Defant M.J., Bellon H., Feigenson M.D., Driese S.G., Orvis K.H., Horn S.P., Li Z., Jennings D.S. 2007. Paleosol evidence for Quaternary uplift and the climate and ecosystem changes in the Cordillera de Talamanca, Costa Rica. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology 248:1-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237355&pid=S0377-9424201100010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Fassbender H. 1980. Qu&iacute;mica de Suelos. IICA. San Jos&eacute;, Costa Rica. 396 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237358&pid=S0377-9424201100010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">G&oacute;mez O., Chinchilla M. 2005. Estudio taxon&oacute;mico y mineral&oacute;gico de los suelos de la cuenca del r&iacute;o T&eacute;rraba. MAG/ICE. San Jos&eacute;, Costa Rica. 233 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237361&pid=S0377-9424201100010000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Harris S.A. 1971a. Podsol development on volcanic ash deposits in the Talamanca range, Costa Rica, pp. 191- 209. In: Paleopedology: origin, nature and dating of paleosols. Halsted Press. New York, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237364&pid=S0377-9424201100010000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Harris S.A. 1971b. Quaternary vulcanicity in the Talamanca range of Costa Rica. Canadian Geographer 15(2):141-145.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237367&pid=S0377-9424201100010000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Holdridge L.R., Grenke W.C., Hatheway W.H., Liang T., TOSI J. 1971. Forest environments in tropical life zones: a pilot study. New York, USA. v. I, p. 1-397; v. II, pp. 398-747.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237370&pid=S0377-9424201100010000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font size="2">Horn S. 1990. Timing of deglaciation in the Cordillera de Talamanca. Climate Research (1):81-83.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237373&pid=S0377-9424201100010000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Horn S.P., Sandford R.L. 1992. Holocene fires in Costa Rica. Biotr&oacute;pica 24(3):354-361.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237376&pid=S0377-9424201100010000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ICAFE (Instituto del Caf&eacute; de Costa Rica), CIA (Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas). 2000. Caracterizaci&oacute;n de suelos cafetaleros en la regi&oacute;n de los Santos. En prensa.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237379&pid=S0377-9424201100010000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ICAFE (Instituto del Caf&eacute; de Costa Rica). 2002. Caracterizaci&oacute;n de suelos y cultivo de caf&eacute; en el cant&oacute;n de P&eacute;rez Zeled&oacute;n. Heredia, CR. 101 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237382&pid=S0377-9424201100010000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ICE (Instituto Costarricense de Electricidad). 1979. Regional Geology Boruca Project. San Jos&eacute;, CR, Departamento de Geolog&iacute;a. 7 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237385&pid=S0377-9424201100010000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ICE (Instituto Costarricense de Electricidad). 2002. Proyecto Hidroel&eacute;ctrico Pirr&iacute;s: Sitio de Presa. San Jos&eacute;, CR, UEN PSA. v.1. 213 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237388&pid=S0377-9424201100010000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ICE (Instituto Costarricense de Electricidad). 2006. Informe de Hidrolog&iacute;a. Comisi&oacute;n de manejo de sedimentos de Pirr&iacute;s. San Jos&eacute;, CR, UEN PSA. 8 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237391&pid=S0377-9424201100010000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ICE (Instituto Costarricense de Electricidad). 2007. Estudio de amenazas naturales y antr&oacute;picas en la cuenca del r&iacute;o Pirr&iacute;s. San Jos&eacute;, CR, UEN PSA. 83 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237394&pid=S0377-9424201100010000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Kappelle M., van Uffelen J.G. 2005. Los suelos de los p&aacute;ramos de Costa Rica, pp. 147-159. In: P&aacute;ramos de Costa Rica. Instituto nacional de Biodiversidad. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237397&pid=S0377-9424201100010000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Kussmaul S. 1987. Petrolog&iacute;a de las rocas intrusivas ne&oacute;genas de Costa Rica. Rev. Geol. Amer. Central 7:83-111.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237400&pid=S0377-9424201100010000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font size="2">Lachniet M. 2001. Quaternary geology and paleoclimate of Costa Rica: Evidence from glaciations, stable isotopes of surface water, and speleothem. Tesis Ph.D in Earth Sciences. Michigan State University, U.S. 140 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237403&pid=S0377-9424201100010000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Lachniet M., Vazquez L. 2005. Last glacial maximum equilibrium lines altitudes in the circun Caribbean (M&eacute;xico, Guatemala, Costa Rica, Colombia and Venezuela). Quaternary International 138&#8211;139:129&#8211;144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237406&pid=S0377-9424201100010000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Landaeta A. 1977. Caracterizaci&oacute;n de la fracci&oacute;n mineral y determinaci&oacute;n del ZPC de una catena de suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas de la Cordillera de Talamanca. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, San Jos&eacute;, Costa Rica. 90 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237409&pid=S0377-9424201100010000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Landaeta A., L&oacute;pez C.A., Alvarado A. 1978. Caracterizaci&oacute;n de la fracci&oacute;n mineral de suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas de la Cordillera de Talamanca, Costa Rica. Agronom&iacute;a Costarricense 2(2):117-129.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237412&pid=S0377-9424201100010000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Le Maitre R.W 2002. Igneous rocks: a classification and glossary of terms. 2 ed. Cambridge Universty Press. 236 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237415&pid=S0377-9424201100010000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">L&oacute;pez H. 1978. Caracterizaci&oacute;n de la fracci&oacute;n mineral de cinco Andepts de los cantones de Corredores y Coto Brus. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, San Jos&eacute;, Costa Rica. 51 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237418&pid=S0377-9424201100010000500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Mata R., Ram&iacute;rez J.E. 1999. Estudio de caracterizaci&oacute;n de suelos y su relaci&oacute;n con el manejo del cultivo de caf&eacute; en la Provincia de Heredia. ICAFE. San Jos&eacute;, Costa Rica. 92 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237421&pid=S0377-9424201100010000500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Mora S. 1979. Estudio Geol&oacute;gico de una parte de la Regi&oacute;n Sureste del Valle del General Provincia de Puntarenas Costa Rica. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, San Jos&eacute;, Costa Rica.184 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237424&pid=S0377-9424201100010000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Mora S., Valverde R., Brenes G. 1985. An&aacute;lisis geol&oacute;gico-geomorfol&oacute;gico de la Cuenca del r&iacute;o Pirr&iacute;s (Parrita). Cartago, CR, ITCR. 44 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237427&pid=S0377-9424201100010000500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Orvis K., Horn S. 2000. Quaternary glaciers and climate on Cerro Chirrip&oacute;, Costa Rica. Quaternary Research 54:24-37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237430&pid=S0377-9424201100010000500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font size="2">Ot&aacute;rola C.E., Alvarado A. 1976. Caracterizaci&oacute;n y clasificaci&oacute;n de algunos suelos del Cerro de la Muerte, Talamanca, Costa Rica. Suelos Ecuatoriales 8(1):397-400.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237433&pid=S0377-9424201100010000500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Porta J., Lopez-Acevedo M., Roquero C. 1994. Edafolog&iacute;a para la agricultura y el medio ambiente. Ediciones Mundi-Prensa. Espa&ntilde;a. 807 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237436&pid=S0377-9424201100010000500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Sancho F., N&uacute;&ntilde;ez J. 1985. Estudio de suelos. Secciones I y II de la Cuenca del R&iacute;o Parrita. San Jos&eacute;, CR, UCR. 167 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237439&pid=S0377-9424201100010000500039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SOIL SURVEY STAFF 2006. Soil Taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. Tenth ed. Washington DC, USDA. 341 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237442&pid=S0377-9424201100010000500040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Sol&oacute;rzano J.A. 1997. Evaluaci&oacute;n de enmiendas org&aacute;nicas en el cultivo de la mora silvestre cv Vino (<span  style="font-style: italic;">Rubus praecipuus</span>) Bailey, en la Cima de Dota, San Jos&eacute;, Costa Rica. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, San Jos&eacute;, Costa Rica. 107 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237445&pid=S0377-9424201100010000500041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">USDA-NRCS (National Soil Survey Center; Natural Resource Conservation Service; US Departament of Agriculture). 2002. Field book for describing and sampling soils. Lincoln, Nebraska, USA. s.p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237448&pid=S0377-9424201100010000500042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">van Uffelen J.G. 1993. A gelogical, geomorphological and soil transect study of the Chirrip&oacute; massif and adjacent areas, Cordillera de Talamanca, Costa Rica. Tesis de Maestr&iacute;a, Wageningen University, Wageningen. 72 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237451&pid=S0377-9424201100010000500043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Weyl R. 1957. Excursiones geol&oacute;gicas en Costa Rica: vestigios de los glaciares del Pleistoceno. Instituto Geogr&aacute;fico Nacional. San Jos&eacute;, Costa Rica. 50 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237454&pid=S0377-9424201100010000500044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Widmer Y. 1999. Soil characteristics and <span  style="font-style: italic;">Chusquea</span> bamboos in the <span style="font-style: italic;">Quercus</span> forests of the Cordillera de Talamanca, Costa Rica, pp. 63-83. In: Y. Widmer. The ecological role of bamboo (<span  style="font-style: italic;">Chusquea</span> spp.) in the old-growth <span style="font-style: italic;">Quercus</span> forests of the Cordillera de Talamanca, Costa Rica. ETH Nr. 13186. Z&uuml;rich University. Chapter 3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237457&pid=S0377-9424201100010000500045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">Winowiecki L. 2008. Soil biochemical patterns in the Talamanca foothills, Costa Rica: local knowledge and implications for agroecosystems. Ph.D. Thesis. University of Idaho/Centro Agron&oacute;mico Tropical de Investigaci&oacute;n y Ense&ntilde;anza. USA. 172 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237460&pid=S0377-9424201100010000500046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font size="2">Williamson G.B., Schats G.E., Alvarado A., Redhead C.S., Sterner R.W. 1986. Effects of repeated fire on tropical paramo vegetation. Tropical Ecology 27(1):62-69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=237463&pid=S0377-9424201100010000500047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <br> <a name="correspondencia"></a>Correspondnecia a: </font><font size="2">Miguel Chinchilla. </font><font size="2">Instituto Costarricense de Electricidad, San Jos&eacute;, Costa Rica. / </font><font size="2">Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:mchinchillaa@ice.go.cr">mchinchillaa@ice.go.cr</a>    <br> </font><font size="2">Rafael Mata. </font><font size="2">Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica.</font>    <br> <font size="2">Alfredo Alvarado. </font><font size="2">Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica.</font>    <br>     <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     <div style="text-align: center;"><font size="2">Recibido: 03/06/11 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Aceptado: 18/03/11</font>    <br> </div> </div>      ]]></body><back>
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