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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Relación entre la mineralogía de la fracción arcilla y la fertilidad en algunos suelos cultivados con banano en las llanuras aluviales del Caribe de Costa Rica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Clay mineralogy and soil fertility of banana plantation alluvial soils at Costa Rica&#8217;s Caribbeanlowlands. This paper analyses the relationship between soil clay mineralogy classes and soil fertility characteristics of soils cultivated with banana in the Caribbean lowlands of Costa Rica. The resultscorroborate that some fertility properties are closely related to the amount and type of dominant clay ofthe soils; among these characteristics the most relevant are CEC, phosphate retention and exchangeable cations. Soils belonging to the esmectitic clay mineralogy class showed greater values of CEC and exchangeable bases but lower phosphorus retention than soils of the metahalloysitic clay mineralogy class. Soil dominated by vermiculite showed lower amounts of available K and larger amounts of exchangeable Mg.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font  style="font-family: verdana;" size="4">Relaci&oacute;n entre la mineralog&iacute;a de la fracci&oacute;n arcilla y la fertilidad en algunos suelos cultivados con banano en las llanuras aluviales del Caribe de Costa Rica</font>    <br> </div> <font style="font-family: verdana;" size="2">    <br> Fulvio Arias<a href="#correo"><sup>1</sup></a>/<a href="#a01"><sup>*</sup></a>, Alfredo Alvarado<a href="#a02"><sup>**</sup></a>, Rafael Mata<a href="#a02"><sup>**</sup></a>, Edgardo Serrano<a  href="#a03"><sup>***</sup></a>, Jorge Laguna<a href="#a04"><sup>****</sup></a>    <br>     <br> <a name="correo"></a>1 Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:farias@delorocr.com">farias@delorocr.com</a>    <br> <a name="a01"></a>* Grupo del ORO. La Cruz, Guanacaste, Costa Rica.    <br> <a name="a02"></a>** Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica.    <br> <a name="a03"></a>*** CORBANA (Corporaci&oacute;n Bananera Nacional). Gu&aacute;piles, Costa Rica.    <br> <a name="a04"></a>**** Escuela de Geolog&iacute;a, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica.    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <a href="#correspondencia">Direcci&oacute;n para correspondencia</a>    <br>     <br> </font>     <div style="text-align: justify;"> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">    <br> Resumen</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Se analiz&oacute; la relaci&oacute;n entre las familias mineral&oacute;gicas y las caracter&iacute;sticas de fertilidad de suelos cultivados con banano en las llanuras del Caribe de Costa Rica. Los resultados corroboran que existen diferencias enfertilidad&nbsp; atribuibles al tipo y cantidad de arcilla dominante, de manera que la CIC, retenci&oacute;n de fosfatos ylas bases cambiables var&iacute;an en funci&oacute;n de la&nbsp; familia mineral&oacute;gica. Los suelos agrupados en la familia esmect&iacute;tica presentaron mayores valores de CIC y bases cambiables y menor retenci&oacute;n de fosfatos que los suelos agrupados dentro de la familia metahalois&iacute;tica. Los suelos con presencia de vermiculita presentaronmenor disponibilidad&nbsp; de K y mayor disponibilidad de Mg.</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Palabras clave:</span> Mineralog&iacute;a arcillas, fertilidad de suelo, Caribe, Costa Rica.</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Abstract</font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Clay mineralogy and soil fertility of banana plantation alluvial soils at Costa Rica&#8217;s Caribbean lowlands.</span> This paper analyses&nbsp; the relationship between soil clay mineralogy classes and soil fertility characteristics of soils cultivated with banana in the Caribbean lowlands of Costa Rica. The resultscorroborate that&nbsp; some fertility properties are closely related to the amount and type of dominant clay ofthe soils;&nbsp; among these characteristics the most relevant are CEC, phosphate retention and exchangeable cations. Soils belonging to the esmectitic clay mineralogy class showed greater values of CEC and exchangeable bases but lower phosphorus retention than soils of the metahalloysitic clay mineralogy class. Soil dominated by vermiculite showed lower amounts of available K and larger amounts of exchangeable Mg.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Keywords:</span> Clay mineralogy, alluvial soil, Caribbean lowlands, Costa Rica.</font>    <br>     <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Introducci&oacute;n</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">El banano es un cultivo que crece en una amplia gama de suelos en las regiones tropicalesdel mundo, aunque la mejor productividad se&nbsp; obtiene en suelos f&eacute;rtiles, profundos y bien drenados, especialmente cuando se cultiva el clon Gran Enano. De tal forma que el &eacute;xito de una producci&oacute;n depende de la elecci&oacute;n correcta del suelo, adem&aacute;s del conocimiento del clima y su fertilidad qu&iacute;mica. </font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">La regi&oacute;n Atl&aacute;ntica, donde se siembra la mayor parte del banano de Costa Rica, se subdivide en las llanuras del Caribe noroeste con suelos con valores m&aacute;s bajos de pH, Ca, Mg, P, Mn, saturaci&oacute;n de bases y capacidad de intercambio de cationes, pero m&aacute;s elevados de K, Fe y materia org&aacute;nica y los suelos de Caribe sureste con caracter&iacute;sticas opuestas (Arias et al. 2010a). Adem&aacute;s, los contenidos disponibles de los elementos menores, tienden a ser similares, consider&aacute;ndose que el S es deficiente en casi toda la regi&oacute;n (Jim&eacute;nez 1972, Valverde et al. 1978, Bertsch 1986, L&oacute;pez y Sol&iacute;s 1991). La mayor&iacute;a de estas diferencias se atribuyen al origen del material parental del cual se forman los suelos, aunque otros factores formadores de suelos juegan un papel importante (Arias et al. 2010a). </font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Pocos trabajos sobre suelos de la regi&oacute;n relacionan la fertilidad de los suelos con su mineralog&iacute;a. En la regi&oacute;n noroeste de la vertiente Atl&aacute;ntica (Hardy 1962, Staff of the Cacao Program 1963, Hardy y Baz&aacute;n 1966) indican que en la Finca La Lola (suelos aluviales de origen volc&aacute;nico con mineralog&iacute;a montmorillon&iacute;tica en las fracciones arcilla y limo) el cacao respondi&oacute; a la adici&oacute;n de NPK, en suelos relativamente f&eacute;rtiles. Los suelos alrededor de Los Diamantes (Gu&aacute;piles), Penshurst, Cahuita y Lim&oacute;n fueron estudiados para estimar su potencial para la producci&oacute;n de c&iacute;tricos (Krezdorn et al. 1967); los autores mencionan que la mineralog&iacute;a de la fracci&oacute;n arcilla es principalmente amorfa, aunque a los rayos X tambi&eacute;n se logr&oacute; identificar algo de caolinita y haloisita. Los suelos se consideraron con niveles altos de Ca y K, lo que no explicaba la marcada deficiencia de Mg observada en las plantaciones de c&iacute;tricos, ni la alta aplicaci&oacute;n y respuesta al K</font><font style="font-family: verdana;" size="2"> al cultivo del banano. El P extra&iacute;do por el m&eacute;todo de Bray y Kurtz era bajo, y lo mismo se observ&oacute; para la cantidad extra&iacute;da de Zn y Mn, deficientes en los c&iacute;tricos de Los Diamantes y Gu&aacute;piles. </font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Trabajos posteriores mencionan la existencia de problemas de disponibilidad de S en suelos de la vertiente Atl&aacute;ntica (Hardy y Baz&aacute;n 1966, P&eacute;rez y Oelsligle 1975, Jaramillo y Baz&aacute;n 1976, Valverde et al. 1978). Valverde et al. (1978), al estudiar los suelos de la regi&oacute;n noroeste del Caribe, encontraron que los suelos de Roxana, R&iacute;o Jim&eacute;nez, Waldek y Bata&aacute;n son marcadamente deficientes en S, los suelos de Siquirres, Cairo, Diamantes y Cariari tienen contenidos de S extra&iacute;ble marginales y solamente en el suelo de Cariari no se encontr&oacute; repuesta a la adici&oacute;n de 140 kg.ha<sup>-1</sup> de sulfato de amonio. </font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Al resumir la informaci&oacute;n disponible de la &eacute;poca sobre g&eacute;nesis y formaci&oacute;n de suelos de las llanuras de Caribe, Jim&eacute;nez (1972) menciona las diferencias en fertilizaci&oacute;n entre los sectores noroeste y sureste, las cuales seg&uacute;n Bertsch (1986) consisten en la ocurrencia de suelos &aacute;cidos y bajos en K en los cantones Siquirres y Gu&aacute;cimo, mientras que por el contrario, la suma de cationes es alta en los cantones Lim&oacute;n, Talamanca y Matina (principalmente Ca y Mg); el contenido de P disponible se considera bajo en toda la provincia.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Como resultado de analizar suelos y foliaresde fincas bananeras del sector noroeste (243 muestras) y sureste (403 muestras) del Caribe de Costa Rica, L&oacute;pez y Sol&iacute;s (1991) concluyen que en comparaci&oacute;n con el sector sureste, el sector noroeste tiene valores m&aacute;s bajos de pH (5,33 vs 5,88), Ca (5,61 vs 25,05 cmol (+) 100 g suelo), Mg (1,61 vs 5,98 cmol (+) 100 g suelo) y saturaci&oacute;n de bases 25,0 vs 85,9 cmol (+) 100 g suelo), pero m&aacute;s elevados de K (0,45 vs 0,36 cmol (+) 100 g suelo), Fe (180 vs 119 &#956;g.g<sup>-1</sup> suelo) y materia org&aacute;nica (5,10 vs 2,80%). Los mismos autores encontraronque los contenidos foliares de los mismos elementos&nbsp; siempre fueron mayores en las plantaciones del sureste y en algunos casos se consider&oacute; que los suelos de la zona noroeste contienen niveles bajos a muy bajos de Ca, Mg y Zn. Arias et al. (2010) encontr&oacute; valores de Ca, Mg, K, saturaci&oacute;n de bases y MO similares a los reportados por L&oacute;pez y Sol&iacute;s (1991) en estas mismas regiones. En otro estudio, Arias et al. (2003) encontraronque suelos aluviales &eacute;utricos del sureste de la&nbsp; vertiente Atl&aacute;ntica responden ligeramente a aplicaciones de K y no responden a las aplicaciones de Ca y Mg; mientras que en el noroeste reportan respuesta al Ca, Mg y K.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">En relaci&oacute;n con la mineralog&iacute;a de arcillasArias et al. (2010b), mencionan que en las llanuras&nbsp; aluviales del noroeste las arcillas m&aacute;s abundantes son metahaloisita con trazas de materiales de bajo grado de cristalizaci&oacute;n (amorfos), gibbsita y montmorillonita; en los suelos rojos m&aacute;s evolucionados cerca de Colorado y en suelos meteorizados, se encuentran haloisita, gibbsita y trazas de caolinita. Las arcillas m&aacute;s representativas de la&nbsp; regi&oacute;n sureste son las montmorillonitas, conmenor ocurrencia de haloisitas, metahaloisitas y&nbsp; caolinitas.</font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: verdana;" size="2">En este trabajo se relaciona las diferencias en fertilidad de suelos mencionadas en la literatura, con datos propios con la mineralog&iacute;a de la fracci&oacute;n arcilla en suelos de las llanuras aluviales de noroeste y sureste del Caribe de Costa Rica.</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Materiales y M&eacute;todos</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Descripci&oacute;n del &aacute;rea y condiciones ambientales</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Esta investigaci&oacute;n se realiz&oacute; en fincas bananeras ubicadas en las cuencas de los r&iacute;os Sixaola, Estrella, Mo&iacute;n, Banano, Matina, Madre de Dios, Pacuare y Reventaz&oacute;n de las llanuras de Caribe sureste y en las cuencas Tortuguero, Chirrip&oacute; Caribe y Sarapiqu&iacute; de las llanuras del Caribe noroeste. De acuerdo con Holdridge (1996), las llanuras del noroeste y parte central del Caribe se ubican en las zonas de vida Bosque Muy H&uacute;medo Tropical y las planicies del sureste en el Bosque H&uacute;medo Tropical. La precipitaci&oacute;n del &aacute;rea estudiada presenta una media de 3888 mm.a&ntilde;o<sup>-1</sup> con un m&iacute;nimo de 3058 mm.a&ntilde;o<sup>-1</sup> en Sixaola y un m&aacute;ximo de 4789 mm.a&ntilde;o<sup>-1</sup> en el sector de Sarapiqu&iacute;. La temperatura m&aacute;xima oscila entre 31 y 30,9&deg;C; la media entre 24,5 y 26&deg;C, y la m&iacute;nima entre 20,3 y 21,9&deg;C.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Muestreo y an&aacute;lisis</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Para esta investigaci&oacute;n se seleccionaron 24 fincas, distribuidas en suelos de la zona bananera&nbsp; de Costa Rica. Se muestre&oacute; un suelo en cada una de las cuencas de los r&iacute;os Estrella, Bananito y Mo&iacute;n; 2 suelos por cuenca en Sixaola, Matina, Madre de Dios y Sarapiqu&iacute;; 3 suelos por cuenca en Pacuare, Reventaz&oacute;n y Chirrip&oacute; y 4 fincas en la cuenca del Tortuguero. Arias et al. (2010a,b) describen la ubicaci&oacute;n de los suelos estudiados. En cada finca, se abri&oacute; una calicata en la que se describieron los horizontes y sus caracter&iacute;sticas y se hizo un muestreo de acuerdo con los horizontes gen&eacute;ticos, seg&uacute;n lineamientos de National Soil Survey Center (Versi&oacute;n 2 2002). La clasificaci&oacute;n taxon&oacute;mica hasta nivel de subgrupo y familia mineral&oacute;gica se realiz&oacute; por medio de la clave para taxonom&iacute;a de suelos (Keys to Soil Taxonomy) del Soil Survey Staff (2006). El pH en H2O (1:2,5) y la acidez intercambiable en KCl 1N se determin&oacute; seg&uacute;n metodolog&iacute;a del Soil Survey Staff (2006). La CIC se determin&oacute; con NH<sub>4</sub>Oac, 1N, con el m&eacute;todo de Chapman (1965); el K, Ca y Mg intercambiables se extrajeron con&nbsp; una soluci&oacute;n de NH<sub>4</sub>Oac, 1N, y se determinaron por medio de espectrofotometr&iacute;a en un equipo de con un plasma inductivamente acoplado (E-ICP); la retenci&oacute;n de fosfatos se determin&oacute; seg&uacute;n el m&eacute;todo de Olsen y Sommers (1982) y el f&oacute;sforo. Adicionalmente, se extrajeron el Ca Mg, K y los elementos menores con la soluci&oacute;n Mehlich III (Mehlich 1984) y se cuantificaron por medio de espectrofotometr&iacute;a con un plasma inductivamente acoplado (E-ICP). La materia org&aacute;nica (MO) se determin&oacute; por medio del m&eacute;todo de Walkey y Black, descrito por Nelson y Sommers (1982). </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Para la caracterizaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de minerales en cada suelo, se tomaron muestras de cada uno de los horizontes presentes desde los 0 hasta los 60 cm de profundidad. De cada horizonte se tomaron muestra de aproximadamente 5 kg, las cuales se disgregaron manualmente, se secaron a temperatura ambiente y se tamizaron para obtener la fracci&oacute;n menor a 2 mm, antes de ser sometida a la separaci&oacute;n de sus fracciones arena, limo y arcilla. La separaci&oacute;n de la fracci&oacute;n arcilla se realizo por el m&eacute;todo de sedimentaci&oacute;n despu&eacute;s de destruir los carbonatos con NaOAC, la materia org&aacute;nica con H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> y los &oacute;xidos libres de hierro con HCl 0,001M, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 30% y ditionito citrato bicarbonato (Mehra y Jackson 1960). A otras muestras se les realizaron tratamientos de disoluci&oacute;n selectiva de aluminio, hierro y s&iacute;lice en oxalato &aacute;cido de amonio (Al<sub>o</sub>, Fe<sub>o</sub>, Si<sub>o</sub>), y con pirofosfato de sodio (Al<sub>p</sub>, Fe<sub>p</sub>, Si<sub>p</sub>), de acuerdo con los procedimientos descritos por Blakemore et al. (1987); mientras que la extracci&oacute;n del Al y del Fe se hizo con ditionito citrato bicarbonato (Al<sub>d</sub>, Fe<sub>d</sub>), seg&uacute;n el procedimiento de Mehra y Jackson (1960).</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">La composici&oacute;n mineral&oacute;gica de la fracci&oacute;n arcilla (&lt;2</font>&#956;<font style="font-family: verdana;" size="2"> ) se determin&oacute; por difractometr&iacute;a de rayos X (DRX) en muestras saturadas con Mg y tratadas como sigue: preparado textural simple, saturadas con Etilenglicol y tratadas a temperatura de 550&deg;C (Brown y Brindley 1980). Las muestras fueron radiadas de 3 a 65&deg; 2</font>&#952;<font style="font-family: verdana;" size="2"> con radiaci&oacute;n CuK</font>&#945;<font style="font-family: verdana;" size="2"> , con monocromador de grafito en un difract&oacute;metro Philips PW1050/PW1710. Para laidentificaci&oacute;n de arcillas cristalinas se&nbsp; utiliz&oacute; como espaciamientos basales (00l) los sugeridos por Whiting y Allardice (1986), Brown y Bridley (1980), Moore y Reynols (1997), Jouseein et al. (1997) y Besoa&iacute;n (1985). </font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Una vez identificadas las arcillas dominantes se procedi&oacute; a agrupar los suelos estudiados en familiasmineral&oacute;gicas, lo cual permiti&oacute;&nbsp; analizar sus caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas en funci&oacute;n de la mineralog&iacute;a. Arias et al. (2010b) describe de forma detallada las arcillas cristalinas y familias mineral&oacute;gicas presentes en la zona de estudio.</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Resultados y Discusi&oacute;n</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">La clasificaci&oacute;n taxon&oacute;mica a nivel de familia mineral&oacute;gica agrupa los suelos de acuerdo a los minerales dominantes en la fracci&oacute;n fina (&lt;0,002 mm) y por consiguiente permite hacer predicciones acerca del comportamiento del suelo y su respuesta al manejo (Soil Survey Staff 2006).</font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Arias et al. (2010b), presentan la distribui&oacute;nespacial de las familias mineral&oacute;gicas que&nbsp; caracterizan las &aacute;reas de cultivo de banano en el Caribe de Costa Rica, a saber montmorrillonita, metahalo&iacute;sitica (7&Aring;), mezclasmontmorrillonitavermicul&iacute;tica,&nbsp; montmorrillonita-metahalo&iacute;sitica y montmorrillonita-vermicul&iacute;tica- etahalo&iacute;sitica. Desde los r&iacute;os Silencio, Vueltas y Parismina hacia el sureste la familia mineral&oacute;gica dominante es la montmorrillonita, sola o mezclada con la familia vermicul&iacute;tica en el sector de Pacuare, Matina y Madre de Dios o mezclada con metahalois&iacute;tica (7&Aring;) en el sector de Sixaola. En el noroeste de los citados r&iacute;os, la familia dominante es metahaloisita (7&Aring;), seguida por lamezcla metahalo&iacute;sitica- montmorrillonita en el&nbsp; sector de Sarapiqu&iacute; y en mucho menor cantidad por la familia metahalois&iacute;tica-gibbs&iacute;tica ubicada en las cercan&iacute;as las cuencas Tortuguero y parte del Reventaz&oacute;n.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">De acuerdo con lo indicado, para el an&aacute;lisis de la relaci&oacute;n entre mineralog&iacute;a y fertilidad se utilizaron como criterios de agrupaci&oacute;n la predominancia de suelos metahalois&iacute;ticos propios de la zona Caribe noroeste y los montmorrillon&iacute;ticos m&aacute;s relacionados con la zona Caribe sureste. Para las caracter&iacute;sticas de fertilidad seutilizaron&nbsp; datos de muestras tomadas en sitios en donde se identific&oacute; el mineral de arcilla dominante en cada una de estas zonas.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Efecto de la mineralog&iacute;a sobre la CIC</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">La CIC de los suelos estudiados present&oacute;diferencias entre las familias metahalois&iacute;tica y montmorrillonita&nbsp; (<a  href="/img/revistas/ac/v34n2/a08i1.jpg">Figura 1</a> y <a href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t1.gif">Cuadros 1</a> y <a  href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t2.gif">2</a>). De igual forma se encontr&oacute; diferencias en valores de CIC de dichas familias en funci&oacute;n del contenido&nbsp; de MO (<a href="/img/revistas/ac/v34n2/a08i2.jpg">Figura 2</a>).</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Conforme mayor fue la concentraci&oacute;n dearcilla en el suelo mayor fue la CIC, tanto en suelos&nbsp; montmorrillon&iacute;ticos como metahalois&iacute;ticos y los suelos montmorrillon&iacute;ticos presentaron una CIC mayor para contenidos de arcilla similares.</font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: verdana;" size="2">En el caso de los suelos montmorrillon&iacute;ticos la fracci&oacute;n org&aacute;nica no tiene un fuerte impacto sobre la CIC, mientras que en los suelos metahalois&iacute;ticos al aumentar el contenido de MO aumenta la CIC (<a href="/img/revistas/ac/v34n2/a08i2.jpg">Figura 2</a>). En el caso de los suelos metahalois&iacute;ticos, la mayor cantidad de MO est&aacute; relacionada con la formaci&oacute;n de complejos organominerales de origen &aacute;ndico propios de dichos suelos (Besoa&iacute;n 1985), lo que no ocurre en los suelos montmorrillon&iacute;ticos.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Los valores de CIC en suelos metahalois&iacute;ticos oscilan entre 12 y 29 cmol(+).l<sup>-1</sup> y en suelos montmorrillon&iacute;ticos entre 22 y 46 cmol(+).l<sup>-1</sup>; valores similares a los reportados por S&aacute;nchez (1981) para suelos de mineralog&iacute;a similar en Kenia. De acuerdo con Landon (1984) y Canchamo (1995) los suelos agrupados como metahalois&iacute;ticos tienen una CIC media y los montmorrillon&iacute;ticos una CIC alta.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Efecto de la mineralog&iacute;a sobre las bases cambiables</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Los suelos metahalois&iacute;ticos presentanmenor cantidad de bases cambiables que los suelos montmorrillon&iacute;ticos (<a  href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t1.gif">Cuadros 1</a> y <a  href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t2.gif">2</a>), m&aacute;s relacionada con el tipo de arcilla que con su cantidad (<a href="/img/revistas/ac/v34n2/a08i3.jpg">Figura 3</a>). Los suelos metahalois&iacute;ticos presentaron sumas de bases de 3,9 a 18,2 cmol(+).l<sup>-1</sup>; mientras que los suelos montmorrillon&iacute;ticos presentaron valores de 20,8 a 59,5 cmol(+).l<sup>-1</sup>; que presenta las principales diferencias atribuibles a los contenidos de Ca y Mg, ya que los valores de K son similares en ambas familias de suelos. En el caso del Mg, los suelos con mayor presencia de vermiculita tienen mayor concentraci&oacute;n que los suelos de las familias montmorrillon&iacute;ticos y metahalois&iacute;ticas. De acuerdo con Bertsch (1986) dichos valores sonmedios en los suelos metahalois&iacute;ticos&nbsp; y altos en los montmorrillon&iacute;ticos. L&oacute;pez y Sol&iacute;s (1991) reportan contenidos de bases similares para ambas regiones, aunque no hacen diferencia entre familias mineral&oacute;gicas; por el contrario hacen la diferencia en funci&oacute;n de la ubicaci&oacute;n de las fincas respecto al r&iacute;o Reventaz&oacute;n.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">De acuerdo con Mej&iacute;a (1984) las diferencias entre los suelos metahalois&iacute;ticos y montmorrillon&iacute;ticos se deben a la estructura de dichas arcillas. Los suelos ricos en arcillas 1:1 como los metahalois&iacute;ticos tienen una superficie espec&iacute;fica (SE) baja(5-20 m<sup>2</sup>/g), debido principalmente a que las unidades cristalinas est&aacute;n unidas por fuertes uniones O-OH; esto genera que los suelos donde predomine este mineral tengan una CIC baja, carga variable y baja saturaci&oacute;n de bases. Por el contrario las arcillas 2:1 como la montmorillonita, tienen una SE mayor a 700 m<sup>2</sup>/g y una muy alta superficie externa e interna, debido a que las unidades cristalinas est&aacute;n unidas por enlaces d&eacute;biles tipo O-O, los cuales permiten la expansi&oacute;n de las l&aacute;minas y por consiguiente la entrada y salida de agua y cationes. En su estructura las montmorrillonita tienen Ca, Mg y Fe, lo cual hace que suelos en que estos elementos sean altos. La vermiculita, se origina por reemplazo del K estructural de las illitas por Mg, lo cual implica que entre las l&aacute;minas puede entrar 1 mol&eacute;cula de H<sub>2</sub>O en vez de 3 como en la montmorillonita; esta caracter&iacute;stica hace que la vermiculita tenga adem&aacute;s del Ca una alta cantidad de Mg estructural y que en presencia de K en la soluci&oacute;n de suelo, este f&aacute;cilmente se fije irreversiblemente.</font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Aunque la disponibilidad de Ca, Mg y K se explica por la mineralog&iacute;a, tambi&eacute;n puede ser afectada por adiciones de fertilizantes o transferencia de elementos solubles desde la cordillera Central (Generoux y Pringle 1997, Generoux et al. 2002, Jordan 2003). Con relaci&oacute;n a los cationes intercambiables, sus relaciones son de uso estrictamente local (Delvaux 1995), pero L&oacute;pez (1983) sugiere para suelos bananeros rangos de 3,5 a 4 para Ca/Mg, 17-25 para Ca/K, 8-15 para Mg/K, 20-38 para (Ca+Mg)/K y Stover y Simmonds (1987) recomiendan saturaciones de Ca de 67-90% y de 2-7% para K. De acuerdo con los valores de referencia citados, los suelos con predominancia metahalois&iacute;tica tienen desbalances de Ca, debido principalmente a altas concentraciones de K y en menor grado debido a altas concentraciones de Mg (<a href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t3.gif">Cuadro 3</a>), en particular cuando existe influencia montmorrillon&iacute;tica. Los suelos montmorrillon&iacute;ticos, en general est&aacute;n m&aacute;s balanceados que los metahalois&iacute;ticos, lo cual se debe a que a pesar de tener concentraciones similares de K, presentan alrededor de 2,4 veces m&aacute;s de Ca que los metahalois&iacute;ticos y tienen ligeros desbalances de Ca, especialmente cuando los niveles de Mg son altos, como en los suelos esmect&iacute;ticos-vermicul&iacute;ticos.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Efecto de la mineralog&iacute;a sobre la retenci&oacute;n de fosfatos</span> </font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">La retenci&oacute;n de fosfatos es mayor en los suelos metahalois&iacute;ticos que en los montmorrillon&iacute;ticosy su intensidad&nbsp; est&aacute; m&aacute;s relacionada con la cantidad de &oacute;xidos de hierro y aluminio que con la cantidad de arcilla en el suelo (<a href="/img/revistas/ac/v34n2/a08i4.jpg">Figuras 4</a> y <a  href="/img/revistas/ac/v34n2/a08i5.jpg">5</a>, <a  href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t1.gif">Cuadros 1</a> y <a  href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t2.gif">2</a>). En los suelos metahalois&iacute;ticos la retenci&oacute;n de fosfatos estuvo entre 31 y 99% y en los suelos montmorrillon&iacute;ticos entre 28 y 57%. La mayor retenci&oacute;n en suelos metahalois&iacute;ticos se relaciona con las caracter&iacute;sticas &aacute;ndicas de estos suelos y principalmente con la mayor ocurrencia de &oacute;xidos de Fe y Al libres extra&iacute;dos con oxalato o ditionito citrato.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Respecto a la disponibilidad de P, se conoceque los suelos alof&aacute;nicos y aquellos ricos en&nbsp; &oacute;xidos y MO tienen altos contenidos de P nativo o bien retenido y que los suelos montmorrillon&iacute;ticos y vermiculiticos no poseen P en su estructura y tienen poca afinidad por los aniones fosfato. Los mayores contenidos de P en los suelos de la zona Caribe sureste no se pueden explicar debido a la mineralog&iacute;a presente, lo cual permite suponer que esto ocurre por enriquecimiento con adiciones altas y sostenidas de fertilizantes fosforados. En la zona Caribe noroeste, a pesar de realizarse aplicaciones de fertilizante similares a la zona sureste, existe la posibilidad de que los fosfatos sean fijados por MO, gibbsita, al&oacute;fana y otros &oacute;xidos de Fe, los cuales son m&aacute;s comunes en esta zona. De acuerdo con Arias (2010a) en los suelos de la zona Atl&aacute;ntica noroeste los % de MO y la retenci&oacute;n de fosfatos son mayores que en los suelos de la zona Atl&aacute;ntica sureste. Kamprath y Watson (1980), S&aacute;nchez (1981) y Arias et al. (2003) encontraron que la soluci&oacute;n extractora Mehlich III, extrae menores concentraciones de P en suelos con altos valores de Ca; lo cual explica tambi&eacute;n la mayor extracci&oacute;n en suelos de la zona Atl&aacute;ntica sureste.</font>    <br> <br style="font-weight: bold;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Fertilidad del suelo y productividad</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Los resultados de esta investigaci&oacute;n, corroboranque la fertilidad qu&iacute;mica de los suelos est&aacute;&nbsp; definida en parte por la proporci&oacute;n, naturaleza (amorfa o cristalina) y la estructura espec&iacute;fica de las arcillas en un suelo. Esto significa que de agrupar los suelos bananeros de la zona Caribe de Costa Rica seg&uacute;n su grado de fertilidad qu&iacute;mica con relaci&oacute;n a su mineralog&iacute;a, aquellos con mayor abundancia relativa de arcillas tipo montmorillonitas y vermiculitas (arcillas 2:1) son los de mayor fertilidad y los suelos metahalois&iacute;ticos (arcillas 1:1) los de menor fertilidad (<a  href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t1.gif">Cuadros 1</a>, <a  href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t2.gif">2</a> y <a  href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t3.gif">3</a>). No obstante, esta relaci&oacute;n entre mineralog&iacute;a y&nbsp;&nbsp; fertilidad puede ser afectada por adiciones de nutrientes v&iacute;a fertilizante o bien por el aporte v&iacute;a transferencia oadici&oacute;n de elementos solubles,&nbsp; producto de la meteorizaci&oacute;n de rocas en las partes altas de las laderas circundantes a trav&eacute;s de aguas subterr&aacute;neas (Generoux y Pringle 1997, Generoux et al. 2002, Jordan 2003).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Aunque se logr&oacute; demostrar la relaci&oacute;n entre fertilidad y mineralog&iacute;a del suelo, no se obtuvo ninguna relaci&oacute;nentre la productividad, y&nbsp; el tipo y cantidad de arcilla en los suelos. (<a href="/img/revistas/ac/v34n2/a08t4.gif">Cuadro 4</a>). En este caso, la escasa correlaci&oacute;n, se explica debido a que las explotaciones bananeras consideradaspara este an&aacute;lisis presentan&nbsp; cultivares, edad de plantaci&oacute;n y manejo agron&oacute;mico diferente, lo cual no permite explicar el verdadero efecto del tipo de mineralog&iacute;a y su relaci&oacute;n con la productividad como lo reportaron Stotzky y Torrence (1963) en relaci&oacute;n con la mineralog&iacute;a de arcilla, la productividad y el Mal de Panam&aacute; en suelos de Am&eacute;rica Central. Por otra parte, de acuerdo con S&aacute;nchez y Z&uacute;&ntilde;iga (2005) en un reporte de estad&iacute;sticas de la Corporaci&oacute;n Bananera Nacional, durante 1994 y 2004 las fincas con mayores productividades se localizan en Lim&oacute;n, Matina y Siquirres, las cuales se ubican al sureste de los r&iacute;os Vueltas y Silencio y las fincas con menor productividad en los cantones de Gu&aacute;cimo, Pococ&iacute; y Sarapiqu&iacute; (donde este &uacute;ltimo cant&oacute;n representa el m&aacute;s productivo de los 3) lo cual es explicable por ser los suelos metahalois&iacute;ticos con mayor influencia de montmorrillonita.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Conclusiones</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">En suelos montmorrillon&iacute;ticos y metahalois&iacute;ticosconforme mayor fue el contenido de&nbsp; arcilla mayor fue la CIC. </font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">    <br> Para valores similares de arcillas los suelos montmorrillon&iacute;ticos presentaron valores de CIC mayores que en los suelos metahalois&iacute;ticos.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">    <br> En los suelos montmorrillon&iacute;ticos, la fracci&oacute;n org&aacute;nica no tiene un fuerte impacto sobre la CIC, mientras que en los suelos metahalois&iacute;ticos al aumentar el contenido de MO aumenta la CIC.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Desde el punto de vista agron&oacute;mico lossuelos metahalois&iacute;ticos tienen valores medios&nbsp; de CIC y los montmorrillon&iacute;ticos valores de CIC alta. Los suelos metahalois&iacute;ticos presentan menor cantidad de bases cambiables que los suelos montmorrillon&iacute;ticos y en ambos las diferencias son atribuibles a los contenidos de Ca y Mg.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Los suelos con mayor contenido de vermiculita presentaron las mayores concentraciones de Mg y menor cantidad de K, lo que supone fijaci&oacute;n de este elemento. </font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Aunque la disponibilidad de Ca, Mg y K esexplicada por la mineralog&iacute;a, puede ser tambi&eacute;n&nbsp; afectada por adiciones de fertilizantes o transferencia de elementos solubles desde la cordillera Central.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Los suelos con predominancia de arcilla metahalois&iacute;tica tienen desbalances de Ca disponible, debido principalmente a altas concentraciones de K disponible y en menor grado debido a altas concentraciones de Mg disponible y es magnificado por la influencia de la montmorrillonita.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Los suelos montmorrillon&iacute;ticos, en general est&aacute;n m&aacute;s balanceados que los metahalois&iacute;ticos lo cual se debe a que a pesar de tener concentraciones similares de K, presentan alrededor de 2,4 veces m&aacute;s de Ca que los metahalois&iacute;ticos; tienen ligeros desbalances de Ca, especialmente cuando los niveles de Mg son altos, como en los suelos montmorrillon&iacute;ticos-vermicul&iacute;ticos.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">La retenci&oacute;n de fosfatos fue mayor en los suelos metahalois&iacute;ticos que en los montmorrillon&iacute;ticosy su&nbsp;&nbsp; intensidad est&aacute; relacionada con las caracter&iacute;sticas &aacute;ndicas de estos suelos y principalmente con la mayor ocurrencia de &oacute;xidos de Fe y Al libres extra&iacute;dos con oxalato y ditionito citrato.</font>    <br>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Aunque no se logr&oacute; correlacionar la productividadcon la mineralog&iacute;a dominante, de&nbsp; acuerdo con estad&iacute;sticas de CORBANA los suelos en donde predominan montmorrillonitas presentan en general mayor productividad que los metahalois&iacute;ticos.</font>    <br>     <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Literatura citada</font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Arias F., Segura R., Serrano E., Bertsch F., L&oacute;pez A., Soto E. 2003. Niveles cr&iacute;ticos de calcio, magnesio, potasio y f&oacute;sforo en suelos dedicados al cultivo de banano (<span  style="font-style: italic;">Musa</span> AAA) en Costa Rica.</font><font style="font-family: verdana;" size="2"> CORBANA 29 (56):69-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234085&pid=S0377-9424201000020000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> Arias F., Mata R., Alvarado A., Serrano E., Laguna J. 2010a. Caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica y taxon&oacute;mica de suelos cultivados con banano en las llanuras aluviales del Caribe de Costa Rica. Agronom&iacute;a Costarricense 34(2): 177-195.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234087&pid=S0377-9424201000020000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Arias F., Laguna J., Alvarado A., Mata R., Serrano E. 2010b. Mineralog&iacute;a de la fracci&oacute;n arcilla de suelos cultivados con banano en las llanuras aluviales del Caribe de Costa Rica. Agronom&iacute;a Costarricense 34(2): 197-222.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234090&pid=S0377-9424201000020000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> Bertsch F. 1986. Manual para interpretar la fertilidad de los suelos de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. Oficina de Publicaciones. UCR. 76 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=234092&pid=S0377-9424201000020000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Besoa&iacute;n E. 1985. Mineralog&iacute;a de arcillas de suelos. San Jos&eacute;, CR, IICA. Serie de libros y materiales educativos; N&ordm;. 60. 1205 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=234095&pid=S0377-9424201000020000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Blackmore L.C., Searle P.L., Daly B.K. 1987. Methods of chemical analysis of soils. New Zealand Soil Boureau. Lower Hutt, New Zealand. Scientific Report. 80 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=234098&pid=S0377-9424201000020000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Brown G., Brindley G.W. 1980. X-ray diffraction procedures for clay mineral identification, pp. 305-356. In: G.W. Brindley y G. Brown (ed.). Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification. Mineral Society Monogragraph N&ordm;&nbsp; 5. London.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234101&pid=S0377-9424201000020000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Canchamo E. 1995. Uso y manejo de suelos. Litoflash, Santa Marta, Colombia. 305 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=234104&pid=S0377-9424201000020000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> Chapman H.D. 1965. Cation-exchange capacity, pp. 814- 901. In: C.A. Black (ed.). Methods of soil analysis: Chemical and microbiological properties. Madison, Wisconsin, American Society of Agronomy. Agronomy Series N&ordm;. 9, part 2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234106&pid=S0377-9424201000020000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Delvaux B. 1995. Soils, pp. 230-257. In: S. Gowen ed. Bananas and Plantains. London, UK, Chapman &amp; Hall.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234109&pid=S0377-9424201000020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Genereux D.P., Pringle C.M. 1997. Chemical and mixing model of stream flow generation at La Selva Biological Station, Costa Rica. Journal of Hydrology 199:319-330.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234112&pid=S0377-9424201000020000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Genereux D.P., Wood S.J., Pringle C.M. 2002. Chemical tracing of interbasin groundwater transfer in the lowland rainforest of Costa Rica. Journal of Hydrology 258:163-178.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234115&pid=S0377-9424201000020000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Hardy F. 1962. Studies in Costa Rican soils (II): (A) Senile latosol (Colorado series) and (B) La Lola farm (aluvial soil). Turrialba, Costa Rica. IICA. 7 p. (mimeo).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234118&pid=S0377-9424201000020000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Hardy F., Baz&aacute;n R. 1966. Sulfur deficiency in La Lola soils, Costa Rica. Turrialba, IICA, 6 p. (mimeo).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234121&pid=S0377-9424201000020000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> Holdridge L.R. 1996. Ecolog&iacute;a basada en zonas de vida. 4ta reimpresi&oacute;n. San Jos&eacute;, Costa Rica. IICA. 216 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=234123&pid=S0377-9424201000020000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp;     <br>     <!-- ref --><br> Jaramillo R., Baz&aacute;n R. 1976. Efecto de la urea y de urea-azufre en la producci&oacute;n de banano &#8220;Giant- Cavendish&#8221; en Gu&aacute;piles, Costa Rica. Turrialba 26(1):90-94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234126&pid=S0377-9424201000020000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Jim&eacute;nez T. 1972. G&eacute;nesis, clasificaci&oacute;n y capacidad de uso de algunos suelos de la Regi&oacute;n Atl&aacute;ntica de Costa Rica. Tesis Ingeniero Agr&oacute;nomo, Universidad de Costa Rica, San Jos&eacute;, Costa Rica. 180 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=234129&pid=S0377-9424201000020000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Jordan M.T. 2003. Effects of water interbasin groundwater transfer on water and chemical budgets in lowland tropical watersheds-La Selva, Costa Rica. Tesis de Maestr&iacute;a North Carolina State University. Marine, Earth, and Atmospheric Sciences, Raleigh, North Carolina, 192 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234132&pid=S0377-9424201000020000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Joussein E., Petit S., Churchman J., Theng B., Righi D., Delvaux B. 2005. Halloysite clay minerals&#8211;a review. Clay Minerals 40:383-426.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234135&pid=S0377-9424201000020000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Kamprath E., Watson M. 1980. Conventional soil and tissue tests for assessing the phosphorus status of soil, pp. 471-514. In: F.E. Khasawneth, ed. The role of phosphorus in agriculture. Madison, WS, US, ASA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234138&pid=S0377-9424201000020000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Krezdorn A.H., Robertson W.K., Reuss L.A. 1967. Potential for citrus production in Costa Rica&#8217; Atlantic Zone. University of Florida/AID Mimeo Report. 31 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=234141&pid=S0377-9424201000020000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Landon J.R. 1984. Booker Tropical Soil Manual. Booker Agriculture International Limited. London. pp. 121- 125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234144&pid=S0377-9424201000020000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">L&oacute;pez C. 1983. Diagn&oacute;stico del estado nutricional de plantaciones bananeras. ASBANA 6(19):13-16 y 18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234147&pid=S0377-9424201000020000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">L&oacute;pez A., Sol&iacute;s P. 1991. Contenidos e interacciones de los nutrimentos en tres zonas bananeras de Costa Rica. CORBANA 15(36):25-32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234150&pid=S0377-9424201000020000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Mehlich a. 1984. Mehlich 3 soil test extractant: a modification of Mehlich 2 extractant. Soil Plant Analysis 15(12):1409-1416.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234153&pid=S0377-9424201000020000800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Mehra O., Jackson M.L. 1960. Iron oxides removal from soils and clays by dithionite-citrate system buffered with sodium bicarbonate, pp. 317-327. In: Proc. 7th Clay Conf. (eds.). Clays and Clay Mineralogy. NY.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234156&pid=S0377-9424201000020000800026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Mej&iacute;a L. 1984. La mineralog&iacute;a de los suelos y sus relaciones con la fertilidad, pp. 29-76. In: F. Silva (ed.) Fertilidad de suelos: diagn&oacute;stico y control. Bogot&aacute;, Colombia, Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234159&pid=S0377-9424201000020000800027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Moore D.M., Reynolds R.C. 1997. X-Ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals. 2 ed. Oxfort, NY, Oxfort University Press. 378 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=234162&pid=S0377-9424201000020000800028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">NATIONAL SOIL SURVEY CENTER. 2002. Field book for describing and sampling soils (Versi&oacute;n 2.0). Washington, USA. Natural Resources Department of Agriculture. United States, Department of Agriculture.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234165&pid=S0377-9424201000020000800029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Nelson D.W., Sommers L.E. 1982. Total carbon, organic carbon, and organic matter, pp. 539-279. In: A.L. Page, R.H. Miller, R. Keeney (eds.). Methods of soil analysis: chemical and microbiological properties. 2 ed. Madison, Wisconsin, American Society of Agronomy. Agronomy Series N&ordm;. 9, part 2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234168&pid=S0377-9424201000020000800030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Olsen S.R., Sommers L.E. 1982. Phosphorus, pp 403-430. In: A.L. Page, R.H. Miller, R. Keeney (eds.) Methods of soil analysis: chemical and microbiological properties. 2nd. ed. Madison, Wisconsin, American Society of Agronomy. Agronomy Series N&ordm;. 9, part 2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234171&pid=S0377-9424201000020000800031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">P&eacute;rez A., Oelsligle D.D. 1975. Comparaci&oacute;n de diferentes extractantes para azufre en suelos de Costa Rica. Turrialba 25(3):232- 38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234174&pid=S0377-9424201000020000800032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">S&aacute;nchez O.R., Z&uacute;&ntilde;iga M.M. 2005. Costa Rica: informe anual de exportaciones de banano 2004. San Jos&eacute;, CR. Direcci&oacute;n de Pol&iacute;tica Bananera y Estad&iacute;sticas. Corporaci&oacute;n Bananera Nacional S.A. 56 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=234177&pid=S0377-9424201000020000800033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">S&aacute;nchez P. 1981. Suelos del Tr&oacute;pico. Caracter&iacute;sticas y manejo. IICA, San Jos&eacute;, CR. 634 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=234180&pid=S0377-9424201000020000800034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">SOIL SURVEY STAFF. 2006. Keys to soil taxonomy. 9th. ed., Washington, USA. Natural Resources Department of Agriculture. United States, Department of Agriculture. 321 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=234183&pid=S0377-9424201000020000800035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">STAFF OF THE CACAO PROGRAM. 1963. La Lola cacao farm. Revista Cacao 8(2):1-40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234186&pid=S0377-9424201000020000800036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Stoorvogel J., Eppink G.P. 1995. Atlas de la zona Atl&aacute;ntica Norte de Costa Rica. Gu&aacute;piles, Costa Rica. Programa Zona Atl&aacute;ntica (CATIE/UAV/MAG).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234189&pid=S0377-9424201000020000800037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Stotzky G., Torrence R. 1963. Soil mineralogy in relation to spread of fusarium wilt of banana in Central America. Plant and Soil 16(3):317-337.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234192&pid=S0377-9424201000020000800038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Stover RH., Simmonds NW. 1987. Bananas. 3 ed. London, UK. Longman. 468 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=234195&pid=S0377-9424201000020000800039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Valverde E., Bornemisza E., Alvarado A. 1978. Disponibilidad del azufre en algunos suelos del Caribe norte de Costa Rica. Agronom&iacute;a Costarricense 2(2):147-155.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234198&pid=S0377-9424201000020000800040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Whittig L.D., Allardice W.R. 1986. X-ray diffraction techniques, pp. 331-359. In: A Klute (ed.). Methods of soil analysis: Physical and Mineralogical Methods. 2nd ed. Madison, Wisconsin, American Society of Agronomy. Agronomy Series N&ordm;. 9, part 1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=234201&pid=S0377-9424201000020000800041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br> </font>    <br>     <br> <a name="correspondencia"></a>Correspondencia a: <font  style="font-family: verdana;" size="2"> Fulvio Arias. </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Grupo del ORO. La Cruz, Guanacaste, Costa Rica. </font><font  style="font-family: verdana;" size="2">Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:farias@delorocr.com">farias@delorocr.com</a></font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Alfredo Alvarado</font><font  style="font-family: verdana;" size="2"> &amp; Rafael Mata</font><font  style="font-family: verdana;" size="2">. </font><font  style="font-family: verdana;" size="2">Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><font  style="font-family: verdana;" size="2">Edgardo Serrano. </font><font  style="font-family: verdana;" size="2">CORBANA (Corporaci&oacute;n Bananera Nacional). Gu&aacute;piles, Costa Rica.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Jorge Laguna. </font><font  style="font-family: verdana;" size="2">Escuela de Geolog&iacute;a, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica.</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div style="text-align: center;"></div> <hr  style="width: 100%; height: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;">     <div style="text-align: center;"><font style="font-family: verdana;"  size="2">Recibido: 17/11/09 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Aceptado: 15/04/10</font> </div> </div>      ]]></body><back>
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