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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Arcillas identificadas en suelos de Costa Rica a nivel generalizado durante el período 1931-2014: I. historia, metodología de análisis y mineralogía de arcillas en suelos derivados de cenizas volcánicas]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Clay minerals identified in soils of Costa Rica from 1931 to 2014: I. History, methodsof analyses, and mayor clay types found involcanic ash derived soils]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Findings in a total of 84 research papers identifying clay minerals on 520 soil samples of Costa Rica are summarized. This review emphasizes on the clay minerals described in the topsoil samples, although clay minerals in the B horizons are also discussed when they are different to predominant mineralogy in the topsoil. Sites where soil clays information is available were geo-referenced, to observe their geographical distribution. In general most of the country possesses soil clays identified, except forthe Nicoya Peninsula, the Northern Zone, and the Eastern Talamanca Range. Clay mineralogy suites (&#8220;predominant clay groups&#8221;) were group edas: (1) vitrous-amorphous-halloysitic (Andisolsand other soils with andic properties; (2) smectites and interstratified clays (Vertisols and other soils with vertic properties); (3) oxidessita hidroxides-oxihidroxides-kaolinite-gibbsite (Alfisols, Ultisols and Oxisols); Plus a large area of soils with mixed clay mineralogy, found in places with little or no development (Entisols and Inceptisols). The soil clay genesis of the main clay types in the country is discussed when enough information was available.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify; font-family: verdana;">     <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;"  size="4">Arcillas identificadas en suelos de Costa Rica a nivel generalizado durante el per&iacute;odo 1931-2014: I. Historia, metodolog&iacute;a de an&aacute;lisis y mineralog&iacute;a de arcillas en suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas    <br>     <br> </font><font style="font-weight: bold;" size="4">Clay minerals identified in soils of Costa Rica from 1931 to 2014: I. History, methods of analyses, and mayor clay types found in volcanic ash derived soils</font><font size="2"><span style="font-weight: bold;"></span> </font>    <br> </div> <br style="font-style: italic;">     <div style="text-align: center;"><font size="2">Alfredo Alvarado<sup><a  href="#1">1</a><a name="4"></a>+/*</sup>, Rafael Mata<sup><a href="#2">*</a><a name="5"></a>+</sup>, Miguel Chinchilla<sup><a href="#2">**</a><a name="6"></a>+</sup></font>    <br>     <br> </div> <font size="2"></font> <font size="2">&nbsp;     <br> <a name="Correspondencia2"></a>*<a href="#Correspondencia1">Direcci&oacute;n para correspondencia:</a>    <br> </font> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="3">Resumen</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Se resume la informaci&oacute;n disponible sobre caracterizaci&oacute;n de arcillas en suelos de Costa Rica desde 1931 hasta el presente, descrita en 84 trabajos con 520 observaciones hasta el 2014. La discusi&oacute;n se basa principalmente en la mineralog&iacute;a de arcilla de los horizontes superficiales del suelo, aunque se menciona la mineralog&iacute;a de los horizontes B cuando &eacute;sta es diferente a la de los horizontes A de manera relevante. Despu&eacute;s de ubicar los datos puntuales en un mapa del pa&iacute;s, se encontr&oacute; que algunas &aacute;reas cuentan con poca o ninguna informaci&oacute;n (pen&iacute;nsula de Nicoya, Zona Norte y regi&oacute;n este de la Cordillera de Talamanca). Para el &aacute;rea restante la informaci&oacute;n disponible se agrup&oacute; por mineralog&iacute;as de &#8220;arcilla dominante&#8221;,&nbsp; identific&aacute;ndose&nbsp; las&nbsp; mineralog&iacute;as: (1) vidrio-amorfo-halloys&iacute;tica (Andisoles y otros suelos con caracter&iacute;sticas &aacute;ndicas); (2) esmect&iacute;tica y de arcillas interestratificadas (Vertisoles y otros suelos con caracter&iacute;sticas v&eacute;rticas); (3) &oacute;xidos-hidr&oacute;xidos-oxihidr&oacute;xidos-caolinita-gibbsita (Alfisoles, Ultisoles y Oxisoles); adem&aacute;s de una&nbsp; serie&nbsp; importante&nbsp; de&nbsp; mineralog&iacute;as&nbsp; mixtas en suelos de poco o ning&uacute;n desarrollo ed&aacute;fico (Entisoles e Inceptisoles). En el texto se discute la g&eacute;nesis (procesos de formaci&oacute;n) de los principales tipos de arcilla del pa&iacute;s, cuando se cont&oacute; con suficiente informaci&oacute;n para ello.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Palabras clave: </span>Arcilla, suelo, Andisol, vidrio volc&aacute;nico, amorfos, al&oacute;fanas, illita, halloysita, metahalloysita, imogolita, ferrihidrita, goethita, gibbsita, esmectita, Costa Rica, tr&oacute;pico.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="3">Abstract</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;"></span>Findings in a total of 84 research papers identifying clay minerals on 520 soil samples of Costa Rica are summarized. This review emphasizes on the clay minerals described in the topsoil samples, although clay minerals in the B horizons are also discussed when they are different to predominant mineralogy in the topsoil. Sites where soil clays information is available were geo-referenced, to observe their geographical distribution. In general most of the country possesses soil clays identified, except for the Nicoya Peninsula, the Northern Zone, and the Eastern Talamanca Range. Clay mineralogy suites (&#8220;predominant clay groups&#8221;) were grouped as: (1) vitrous-amorphous-halloysitic (Andisols and other soils with andic properties; (2) smectites and interstratified clays (Vertisols and other&nbsp; soils&nbsp; with&nbsp; vertic&nbsp; properties);&nbsp; (3)&nbsp; oxidesh id roxides- oxi h id roxides-kaol in it e -g ibbsit e (Alfisols, Ultisols and Oxisols); Plus a large area of soils with mixed clay mineralogy, found in places with little or no development (Entisols and Inceptisols). The soil clay genesis of the main clay types in the country is discussed when enough information was available.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Keywords:</span> Clay, soil, Andisol, volcanic glass, amorphous, allophanes, illite, halloysite, metahalloysite, imogolite, ferrihydrite, goethite, gibbsite, smectite, Costa Rica, tropics.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="3">Introducci&oacute;n</font>    <br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="2">1. Conceptos b&aacute;sicos</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Las arcillas son constituyentes esenciales de gran parte de los suelos y sedimentos del mundo y representan el producto final de la meteorizaci&oacute;n principalmente de silicatos. La arcilla del suelo junto con las fracciones limo y arena definen su textura&nbsp; y&nbsp; su&nbsp; cantidad&nbsp; y&nbsp; propiedades&nbsp; afectan&nbsp; la gran mayor&iacute;a de las reacciones f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas que ocurren en el suelo y poseen una alta superficie espec&iacute;fica y fen&oacute;menos el&eacute;ctricos superficiales que explican gran parte de los comportamientos que tiene el suelo.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En la ciencia del suelo el t&eacute;rmino arcilla tiene 2 significados: 1) toda part&iacute;cula del que tenga un tama&ntilde;o menor de 2 mm independientemente de su composici&oacute;n qu&iacute;mica, a veces incluyendo la fracci&oacute;n limo entre 50 y 2&nbsp; m y 2) aquel mineral que est&aacute; formado por la uni&oacute;n de 1 o 2 l&aacute;minas tetra&eacute;dricas con un l&aacute;mina octa&eacute;drica. Hoy en d&iacute;a tambi&eacute;n se consideran como arcillas los &oacute;xidos y oxi-hidr&oacute;xidos, abundantes en suelos fuertemente meteorizados y los materiales &#8220;amorfos&#8221; conocidos como minerales de corto rango de cristalinidad y que pueden tener varias formas: las alofanas son esferas y las imogolitas son tubos, pero no dan se&ntilde;al en los difractogramas de rayos X.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Las arcillas dominan en los minerales secundarios y representan el producto de la neoformaci&oacute;n form&aacute;ndose en el suelo y el subsuelo por los procesos de meteorizaci&oacute;n de los minerales primarios; son un reflejo de las condiciones de formaci&oacute;n del suelo, de manera que las arcillas encontradas en suelos muy evolucionados son diferentes a aquellas encontradas en suelos con poca pedog&eacute;nesis (Buol et &aacute;l. 1981, Birkeland 1984). Las arcillas del suelo est&aacute;n formadas por distintos arreglos de l&aacute;minas de tetraedros y octaedros, las cuales forman capas. Estas capas son unidas por cationes en unos casos y en otros por una l&aacute;mina de octaedros. Estas uniones de capas producen una gran diversidad de arcillas con propiedades espec&iacute;ficas que las caracterizan. Com&uacute;nmente, las arcillas se asocian a &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de hierro y aluminio y compuestos org&aacute;nicos de origen secundario que pueden agruparse de varias maneras (<a href="img/revistas/ac/v38n1/a06i1.jpg">Figura 1</a>).    <br>     <br> </font><font size="2">El t&eacute;rmino arcilla se usa con diferentes significados: (1) desde el punto de vista mineral&oacute;gico-pedol&oacute;gico, agrupa principalmente una serie de filosilicatos y otros compuestos de di&aacute;metro inferior a 2 &#956;m asociados a otras fracciones de &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de Fe y Al &oacute; materia org&aacute;nica, cuyas propiedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas dependen de su estructura que incluye otros silicatos como el cuarzo y los feldespatos si no superan las 2 &micro;m, (2) desde el punto de vista petrol&oacute;gico la arcilla es una roca sedimentaria de origen detr&iacute;tico, (3) para un ceramista es un material natural que cuando se mezcla con agua en la cantidad adecuada se convierte en una pasta pl&aacute;stica y (4) desde el punto de vista econ&oacute;mico son un grupo de minerales industriales con diferentes caracter&iacute;sticas mineral&oacute;gicas y gen&eacute;ticas y con distintas aplicaciones tecnol&oacute;gicas. </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En estudios edafol&oacute;gicos, las arcillas se consideran por su importancia sobre las propiedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas de los suelos.&nbsp; Entre&nbsp; ellas&nbsp; Besoain&nbsp; (1985)&nbsp; menciona que las arcillas son &#8220;condicionadoras de la fertilidad del suelo&#8221;, pues al presentar cargas negativas&nbsp; y&nbsp; algunas&nbsp; positivas,&nbsp; pueden&nbsp; adsorber cationes y en menor cantidad aniones y retener agua entre sus l&aacute;minas. As&iacute;, al retener elementos como f&oacute;sforo, nitr&oacute;geno y potasio definen&nbsp; la&nbsp; fertilidad&nbsp; potencial&nbsp; de&nbsp; los&nbsp; suelos en relaci&oacute;n con la capacidad de intercambio cati&oacute;nico (CIC) y ani&oacute;nico (CIA) y la alta o baja saturaci&oacute;n de bases. La fertilidad potencial de los suelos tambi&eacute;n se ha relacionado con&nbsp; la&nbsp; presencia&nbsp; de&nbsp; minerales&nbsp; primarios&nbsp; de f&aacute;cil alteraci&oacute;n (Malag&oacute;n 1975) aunque otros autores&nbsp; en&nbsp; Costa&nbsp; Rica&nbsp; han&nbsp; demostrado&nbsp; que esta disponibilidad de nutrimentos liberados al suelo por este proceso no son suficientes para llenar las necesidades nutricionales de cultivos como el tomate a nivel de invernadero (Hardy y Baz&aacute;n 1963a, 1963b). Su importancia radica en que constituyen el asiento donde ocurren la mayor&iacute;a de los procesos qu&iacute;micos de adsorci&oacute;n y retenci&oacute;n de nutrimentos y pesticidas y su posterior&nbsp; liberaci&oacute;n&nbsp; a&nbsp; la&nbsp; soluci&oacute;n&nbsp; del&nbsp; suelo. Las arcillas, tambi&eacute;n inf luyen en importantes propiedades f&iacute;sicas de los suelos, como la capacidad de retenci&oacute;n de agua, velocidad de infiltraci&oacute;n, conductividad hidr&aacute;ulica, adhesividad, plasticidad, contracci&oacute;n, expansi&oacute;n y los procesos de intercambio gaseoso que ocurren a nivel radicular.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Pedol&oacute;gicamente, los suelos que tienen horizontes Bw por acumulaci&oacute;n de arcilla translocada del horizonte suprayacente representan los suelos de mayor grado evolutivo y normalmente se encuentran dominados por caolinita, gibbsita y &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de hierro y aluminio, proceso que puede verse acelerado en ambientes de alteraci&oacute;n hidrotermal o neomatol&iacute;tica relacionadas con fuentes de calor de origen volc&aacute;nico o por cizallamiento de falla como sucede en &aacute;reas alrededor de los volcanes Rinc&oacute;n de la Vieja, Miravalles, Tenorio, Iraz&uacute; y Turrialba. Phillips et &aacute;l. (2014) mencionan el caso de la colonizaci&oacute;n preferencial de anortoclasa con inclusiones de &oacute;xidos de Fe y apatita en el sistema de aguas calientes Las Pailas, volc&aacute;n Rinc&oacute;n de la Vieja, donde se identific&oacute; que la meteorizaci&oacute;n de dichos minerales es causada por efectos qu&iacute;micos del agua pero tambi&eacute;n por la colonizaci&oacute;n temprana de microorganismos que se hipotetiza disuelven el P no disponible en la soluci&oacute;n alrededor de los minerales primarios.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="2">2. Aspectos&nbsp; hist&oacute;ricos&nbsp; de&nbsp; mineralog&iacute;a&nbsp; de arcillas en suelos de Costa Rica</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">A&uacute;n antes de que se escribiera la historia a partir de la conquista y colonizaci&oacute;n de Costa Rica, los grupos ind&iacute;genas regionales y de culturas mesoamericanas o colombianas ya conoc&iacute;an, a su pr&aacute;ctico entender, las propiedades de las diferentes arcillas con que se fabricaron los instrumentos y cer&aacute;mica utilitaria y ceremonial. Igualmente utilitario desde la conquista hasta la actualidad han sido reconocidas las propiedades de las arcillas en la fabricaci&oacute;n de&nbsp; tejas,&nbsp; ladrillos&nbsp; y&nbsp; &uacute;tiles&nbsp; de&nbsp; cer&aacute;mica&nbsp; para el uso cotidiano y ornamental, cuyos sitios y procesamiento a&uacute;n se retienen en lugares como Aguacaliente de Cartago, Guatil en Guanacaste y La Uruca en San Jos&eacute;, donde a&uacute;n se hace uso de estos materiales, presentes en todas las etapas de la evoluci&oacute;n de la humanidad y a&uacute;n en sus exploraciones en el espacio.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La literatura sobre la mineralog&iacute;a de las arcillas de Costa Rica es escasa y de dif&iacute;cil acceso.&nbsp; Se&nbsp; inicia&nbsp; con&nbsp; Anderson&nbsp; y&nbsp; Byers&nbsp; en 1931 y comprende un total de 84 trabajos con 510 observaciones lo que representa el 2,2% del total de referencias sobre suelos del pa&iacute;s hasta el a&ntilde;o 2014, de las cuales el 77%, 15% y 8% corresponden a horizontes A, B y C respectivamente. Al considerar solamente la informaci&oacute;n disponible para los horizontes A (394 observaciones) se encuentra que el 45%, 23%, 26% y 6% corresponden a arcillas amorfas, esmectitas, kanditas y &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos, respectivamente (<a href="img/revistas/ac/v38n1/a06i2.jpg">Figura 2</a>). </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Per&iacute;odo 1931-1979:</span> Bornemisza (1969) resume el conocimiento sobre mineralog&iacute;a de arcillas en suelos de Centroam&eacute;rica y Panam&aacute; (solamente 5 trabajos para Costa Rica) y reconoce la importancia que tienen: (1) las arcillas de corto rango de cristalizaci&oacute;n, asociadas con halloysita y en algunos casos con arcillas 2:1 en suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas (Andisoles) y en otros suelos; (2) la gran variabilidad en los suelos aluviales y (3) la presencia de al&oacute;fana, caolinita, halloysita y &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de Fe y Al en Latosoles (actualmente clasificados como Oxisoles, Ultisoles, Alfisoles e Inceptisoles muy desarrollados). Despu&eacute;s del trabajo de Anderson y Byers (1931) donde se caracteriza la arcilla de la serie de suelos Colombiana en la Zona Atl&aacute;ntica del pa&iacute;s, el conocimiento de la mineralog&iacute;a de suelos de Costa Rica se retoma a principios de la d&eacute;cada de 1950 con fines agr&iacute;colas (Drosdorff y Pearson 1951, Fiskel e Iley 1961, L&oacute;pez 1963,&nbsp; Stotzky&nbsp; y&nbsp; Mart&iacute;n&nbsp; 1963,&nbsp; Krezdorn&nbsp; et&nbsp; &aacute;l. 1967) o geo-agron&oacute;micos (D&oacute;ndoli 1943, 1950, S&aacute;enz 1949, 1951, Soto y Gonz&aacute;lez 1956, Staff of&nbsp; the&nbsp; Cacao&nbsp; Program&nbsp; 1963,&nbsp; Hardy&nbsp; y&nbsp; Baz&aacute;n 1963a,b) y se contin&uacute;a en d&eacute;cadas subsecuentes a un ritmo m&aacute;s acelerado. Los trabajos de esta &eacute;poca describen de forma puntual los minerales secundarios presentes en los suelos en terrenos agr&iacute;colas planos y posteriormente en catenas a su alrededor (Besoain 1972, Alvarado y Buol 1975). A partir de 1970 aparecen los primeros trabajos sobre g&eacute;nesis y mineralog&iacute;a de arcillas de Costa Rica (Bornemisza e Igue 1967, Besoain 1972, Gonz&aacute;lez et &aacute;l. 1972, Colmet-Daage et &aacute;l. 1973, Andriesse y Muller 1973, Alvarado 1974, Tan et &aacute;l. 1975, Andriesse et &aacute;l. 1976) y otro de Holdridge et &aacute;l. (1971) en el que se relaciona por primera vez las propiedades mineral&oacute;gicas de los suelos con el crecimiento y distribuci&oacute;n de los bosques de Costa Rica.</font>    <br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Per&iacute;odo 1980-2014: </span>Durante los a&ntilde;os de 1980 al 2014 la mineralog&iacute;a de arcillas en Costa Rica se enfoca principalmente a suelos derivados de ceniza volc&aacute;nica en las laderas del Valle Central, con una contribuci&oacute;n importante por parte de la Universidad de Wageningen en suelos de la costa Caribe. A partir del a&ntilde;o 2000 aparecen varios trabajos dedicados exclusivamente al estudio de la mineralog&iacute;a de arcilla en otras partes del pa&iacute;s (Jongmans et &aacute;l. 2000, Kautz y Ryan 2003, Meijer y Buurman 2003, Sak et &aacute;l. 2004, Fisher y Ryan 2006, Lewis et &aacute;l. 2006, Herre et &aacute;l. 2007, Scheucher et &aacute;l. 2008, Pelt et &aacute;l. 2008, Ryan y Huertas 2009, Mata et &aacute;l. 2009) o bien de proyectos hidroel&eacute;ctricos y estudios ecol&oacute;gicos (Chinchilla 2000, Wilke et &aacute;l. 2000, G&oacute;mez y Chinchilla 2005, Kleber et &aacute;l. 2007, Winowiecki 2008, Arias et &aacute;l. 2010b, 2010c, Hardmand et &aacute;l. 2010, Salazar 2012). </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Mineralog&iacute;a de arcillas en estudios geol&oacute;gicos:</span> Desde la perspectiva de vista geol&oacute;gica, tambi&eacute;n existen trabajos importantes sobre el tema (Laguna 1983,1985, Kesel y Spicer 1985, Bertholani&nbsp; y&nbsp; Loschi-Ghittoni&nbsp; 1986,&nbsp; Rochelle et &aacute;l. 1989, Berrang&eacute; et &aacute;l. 1990, Mathers et &aacute;l. 1991, Chiesa 1991, Luijckx y Zunnenberg 1992, S&aacute;nchez&nbsp; 1994,&nbsp; Nieuwenhuyse&nbsp; 1996,&nbsp; Knoblich et &aacute;l. 1996, C&aacute;rdenes 2003b, Vega 2004, Sak et &aacute;l. 2004, Gaudin et &aacute;l. 2005, Lewis et &aacute;l. 2006, Reeves et &aacute;l. 2007, Pelt et &aacute;l. 2008, Scheucher et &aacute;l. 2008, Schembre 2009, Ryan y Huertas 2009, Charpantier et &aacute;l. 2011). Desde el punto de vista geol&oacute;gico-comercial destacan las arcillas que sirven como materia prima industrial, tanto por el volumen que se explota como por su valor en la cadena de producci&oacute;n. En este campo un 90% de la arcilla se dedica a la fabricaci&oacute;n de materiales de construcci&oacute;n, cemento, ladrillos y azulejos en menor proporci&oacute;n y un 10% como arcillas especiales, entre ellas caolines, bentonitas, sepiolita y paligorskita, para industrias como la fabricaci&oacute;n de papel, caucho, pinturas, absorbentes, decolorantes, arenas de moldeo, productos qu&iacute;micos y farmac&eacute;uticos y a la alimentaci&oacute;n animal. En el pa&iacute;s son importantes para uso artesanal en varios yacimientos distribuidos en el pa&iacute;s (p.ej. en las localidades de Guaitil y Santa Ana).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En Costa Rica han llamado y recibido atenci&oacute;n algunos materiales arcillosos originalmente descritos como caol&iacute;n, luego como laterita, bauxita y posteriormente como plintita, cuyos procesos de formaci&oacute;n se han discutido en detalle en eventos a nivel mundial (Barto-Kyriakidis 1989) y en libros de geomorfolog&iacute;a tropical (Thomas 1994). Se define un caol&iacute;n como un material que contiene una cierta proporci&oacute;n de minerales del grupo de las kanditas, que puede ser econ&oacute;micamente extra&iacute;da y concentrada; se trata de una arcosa o arena caolin&iacute;fera, granito o gneis caolinitizado&nbsp; que&nbsp; es&nbsp; necesario&nbsp; procesar&nbsp; para enriquecer&nbsp; el&nbsp; material&nbsp; en&nbsp; minerales&nbsp; del&nbsp; grupo del caol&iacute;n. Las lateritas son el producto de una meteorizaci&oacute;n suba&eacute;rea intensa cuyos contenidos de Fe y Al son mayores y los de Si menores a los encontrados en las rocas parentales originales pero caolinizadas; normalmente consisten predominantemente de caolinita, goethita, hematita, gibbsita y cuarzo (Schellmann 1981). Los dep&oacute;sitos de bauxita se originan por meteorizaci&oacute;n en el proceso de formaci&oacute;n de suelos que culmina con un enriquecimiento de aluminio, pero no de &aacute;lcalis, materiales alcalinos o s&iacute;lice; por dep&oacute;sito baux&iacute;tico se entiende aquel que contiene no menos de 45-50% Al2O3 y no m&aacute;s de 20% Fe2O3 y&nbsp; 9-5%&nbsp; SiO2&nbsp;&nbsp; combinados&nbsp; (Valenton&nbsp; 1972).&nbsp; Se entiende por plintita (Gr. plinthos, ladrillo) una mezcla de arcilla con cuarzo y otros diluyentes, rica en hierro y pobre en humus que se presenta como concentraciones redox rojo oscuras en patrones laminares, poligonales o reticulares y cambia irreversiblemente a un pan endurecido f&eacute;rrico&nbsp; o&nbsp; a&nbsp; agregados&nbsp; irregulares&nbsp; al&nbsp; exponerla a humedecimientos y secados repetidos. S&aacute;enz (1983) y Castillo (1997) mencionan que los principales recursos de aluminio de Costa Rica se encuentran en los valles de El General y Coto Brus (<a href="img/revistas/ac/v38n1/a06i3.jpg">Figura 3</a>), donde los dep&oacute;sitos de bauxita o laterita-baux&iacute;tica son el producto del proceso de laterizaci&oacute;n que afect&oacute; las terrazas fanglomer&aacute;ticas del Pleistoceno (coluvios-aluvionales derivados de los flancos de la cordillera de Talamanca), correspondientes a los abanicos aluviales seg&uacute;n Kesel y Spicer (1985). En esta regi&oacute;n, Castillo (1997) menciona espesores de suelo de entre 2,6 y 3,0 m con contenidos de 31,7-34,1% Al2O3&nbsp; y de 4,8-5,3% SiO2, not&aacute;ndose que el Al tiende a acumularse en el subsuelo aqu&iacute; y en otras regiones de Costa Rica (Harmand et &aacute;l. 2010, Wilke et &aacute;l. 2000). La presencia de bauxitas implica una meteorizaci&oacute;n muy intensa y antigua para toda la regi&oacute;n y est&aacute; en concordancia con lo encontrado por Winowiecki (2008) en Baja Talamanca. </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Otro tipo de arcilla de consideraci&oacute;n geol&oacute;gica es la bentonita, entendi&eacute;ndose por tal una roca sedimentaria compuesta esencialmente por minerales del grupo de las esmectitas, que en funci&oacute;n&nbsp; de&nbsp; su&nbsp; capacidad&nbsp; de&nbsp; hinchamiento&nbsp; en agua se las separa como: (1) altamente hinchables o s&oacute;dicas, (2) poco hinchables o c&aacute;lcicas y (3) moderadamente hinchables o intermedias. Las sepiolitas y paligorskitas son materiales arcillosos de h&aacute;bito fibroso con un contenido de estas arcillas superior al 50%, con una enorme &aacute;rea superficial debida a su peque&ntilde;o tama&ntilde;o de part&iacute;cula y porosidad estructural calculada alrededor de 900 m2&nbsp; g-1, aunque la superficie accesible es muy inferior.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="2">3.&nbsp; Metodolog&iacute;as de an&aacute;lisis</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Los m&eacute;todos empleados en los estudios de meteorizaci&oacute;n de suelos y en la caracterizaci&oacute;n y formaci&oacute;n de arcillas en Costa Rica han variado con el tiempo, de manera que para la &eacute;poca en que se hicieron algunos de ellos no se consideraban el avance actual sobre secuencias de alteraci&oacute;n desde el punto de vista de la termodin&aacute;mica descritos en varios textos (por ej. Lindsay 1979, Sposito 1989) ni los estudios de las secuencias de alteraci&oacute;n de las tefras, por lo que algunas secuencias de alteraci&oacute;n y la presencia de algunos minerales arcillosos discutidas sobre Andisoles de Costa Rica hoy son cuestionadas de acuerdo con los criterios descritos por Shoji et &aacute;l. (1993).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Los primeros estudios se basaban en el an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico (p.e. D&oacute;ndoli y Torres 1954) para identificar los minerales primarios en muestras de suelo colocadas sobre un porta-objetos y observadas en un microscopio petrogr&aacute;fico de luz polarizada. As&iacute; se identificaban los contenidos de &oacute;xidos de Fe, caol&iacute;n y &oacute;xidos de Al, plagioclasas, piroxenos y cuarzo. En el <a  href="img/revistas/ac/v38n1/a06t1.gif">Cuadro 1</a> se nota el poco grado de desarrollo ed&aacute;fico de los suelos de la regi&oacute;n oriental de la Meseta Central (D&oacute;ndoli y Torres 1954) ya que los contenidos de plagioclasas (0 y 23%) y piroxenos (0 y 17,4%) son mucho mayores que los &oacute;xidos de Fe (0,1 y 6,1%), el caol&iacute;n y los &oacute;xidos de Al (0,2 y 9,3%) resultado de su meteorizaci&oacute;n. </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Posteriormente, se incorpor&oacute; el an&aacute;lisis qu&iacute;mico total, con el fin de cuantificar la acumulaci&oacute;n o la p&eacute;rdida de elementos en el suelo, tal como hizo Chirinos (1957) quien al describir la Serie S&aacute;enz en la Estaci&oacute;n Experimental Agr&iacute;cola de la Universidad de Costa Rica indic&oacute; que los minerales primarios disminu&iacute;an con la profundidad del perfil, mientras que los minerales caolinizados aumentaban; sin embargo, los contenidos totales de Al, Fe y Mn no segu&iacute;an el mismo patr&oacute;n por lo que se asumi&oacute; que salen del sistema junto con los elementos Mg, Ca, Na y K, pero en menor cantidad (<a href="img/revistas/ac/v38n1/a06t2.gif">Cuadro 2</a>).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">A partir de 1970, los autores emplearon diferentes&nbsp; metodolog&iacute;as&nbsp; de&nbsp; an&aacute;lisis&nbsp; entre&nbsp; las cuales resaltan los m&eacute;todos de reactividad como el valor delta de la CIC, la reacci&oacute;n al fluoruro&nbsp; de&nbsp; sodio,&nbsp; la&nbsp; retenci&oacute;n&nbsp; de&nbsp; fosfatos&nbsp; (<a href="img/revistas/ac/v38n1/a06t3.gif">Cuadro 3</a>), los m&eacute;todos de disoluci&oacute;n selectiva como ebullici&oacute;n en NaOH, extracci&oacute;n con pirofosfato de sodio, oxalato de amonio y ditionito/citrato (<a  href="img/revistas/ac/v38n1/a06t4.gif">Cuadro 4</a>) y los m&eacute;todos f&iacute;sicos convencionales (difracci&oacute;n de rayos X y de infrarrojo, an&aacute;lisis t&eacute;rmico&nbsp; diferencial&nbsp; y&nbsp; microscop&iacute;a&nbsp; electr&oacute;nica, entre otros).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Dstribuci&oacute;n espacial de los tipos de arcilla en el horizonte superior del suelo en Costa Rica</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Las &aacute;reas con mayor densidad de observaciones de mineralog&iacute;a de arcillas en Costa Rica (<a  href="img/revistas/ac/v38n1/a06i4.jpg">Figura 4</a>) coinciden con aquellas en las cuales dominan los cultivos de exportaci&oacute;n como banano y cacao en los suelos de origen aluvial del Atl&aacute;ntico y banano, cacao y palma aceitera&nbsp; en&nbsp; los&nbsp; suelos&nbsp; de&nbsp; origen&nbsp; aluvial&nbsp; del Pac&iacute;fico, as&iacute; como en las cordilleras volc&aacute;nicas donde varias instituciones internacionales han tenido proyectos de investigaci&oacute;n. En la <a href="img/revistas/ac/v38n1/a06i4.jpg">Figura 4</a> se muestra la distribuci&oacute;n en el pa&iacute;s de los &#8220;tipos de arcilla dominantes&#8221; (al&oacute;fanas, esmectitas, kanditas y oxi-hidr&oacute;xidos), mencionadas por los investigadores que las identifican como m&aacute;s abundantes en el horizonte superficial y en algunos casos en todo el perfil del suelo. La distribuci&oacute;n de los puntos deja ver que existen algunas regiones en las cuales el n&uacute;mero de estudios sobre mineralog&iacute;a de arcillas en los suelos es nula o casi nula, identificadas como tales la pen&iacute;nsula de Nicoya, la Zona Norte y la regi&oacute;n este de la cordillera de Talamanca. </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Al trasponer los puntos de arcillas dominantes caracterizadas en el suelo superficial (horizonte A) al mapa de &oacute;rdenes de suelos de Costa Rica se obtiene una extrapolaci&oacute;n de &aacute;reas con posible dominio de las arcillas identificadas (<a  href="img/revistas/ac/v38n1/a06i4.jpg">Figura 4</a>). Para este fin se consideran los sistemas: (1) v&iacute;trico-al&oacute;fanico-halloys&iacute;tico para todos los Andisoles; (2) esmect&iacute;tico-interestratificados para todos los Vertisoles y los Inceptisoles aluviales de costa y (3) ox&iacute;dico-caolin&iacute;ticos los &oacute;rdenes Alfisoles y Ultisoles, ya que hasta el presente los Oxisoles no han sido cartografiados. En t&eacute;rminos de superficie total el sistema ox&iacute;dico-caolin&iacute;tico ser&iacute;a el m&aacute;s relevante del pa&iacute;s, aunque quedar&iacute;an extensas &aacute;reas en las que faltar&iacute;a definir su mineralog&iacute;a dominante.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Principales tipos de arcillas de Costa Rica</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">De manera similar a lo encontrado por Bornemisza (1969) en suelos de Centroam&eacute;rica, los&nbsp; tipos&nbsp; de&nbsp; arcilla&nbsp; encontrados&nbsp; en&nbsp; los&nbsp; suelos del pa&iacute;s pueden agruparse como de mineralog&iacute;a dominante en los siguientes tipos: (1) &#8220;vidrioarcillas de corto rango de cristalizaci&oacute;n-halloys&iacute;tica&#8221; en las &aacute;reas de vulcanismo activo reciente, (2) &#8220;esmectita-interestratificada&#8221; en los ambientes aluviales principalmente cercanos a las costas y (3) &#8220;&oacute;xidos-hidr&oacute;xidos-caolinita-gibbsita&#8221; normalmente en suelos muy desarrollados sobre las laderas de las cordilleras. Adem&aacute;s de los sistemas de mineralog&iacute;a de suelos antes mencionados se presentan situaciones particulares en las cuales es com&uacute;n que por falta de desarrollo ed&aacute;fico ning&uacute;n tipo de arcilla es dominante. La realidad es que bajo las condiciones de desbalance isost&aacute;tico (temblores y terremotos) y la posibilidad de deslizamientos, inundaciones peri&oacute;dicas, lluvias torrenciales por per&iacute;odos cortos y por la fuerte erosi&oacute;n h&iacute;drica y e&oacute;lica en algunos lugares, la tasa de formaci&oacute;n de suelo es casi igual o menor a su tasa de p&eacute;rdida, por lo que la fracci&oacute;n de arcilla&nbsp; que&nbsp; se&nbsp; puede&nbsp; medir&nbsp; y&nbsp; caracterizar&nbsp; en los&nbsp; suelos&nbsp; as&iacute;&nbsp; formados&nbsp; es&nbsp; muy&nbsp; variable.&nbsp; Ello da lugar a lo que se conoce como mineralog&iacute;as mixtas,&nbsp; principalmente&nbsp; presentes&nbsp; en&nbsp; Entisoles e Inceptisoles en las que las arcillas retrabajadas son dominantes. As&iacute;, los principales grupos mineral&oacute;gicos del pa&iacute;s a discutir seguidamente de acuerdo con su grado de desarrollo ed&aacute;fico son:</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">1. Andisoles y otros suelos con propiedades &aacute;ndicas (mineralog&iacute;a vidrio-arcillas corto rango de cristalizaci&oacute;n-halloys&iacute;tica).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">2. Vertisoles y otros suelos con propiedades v&eacute;rticas (mineralog&iacute;a esmect&iacute;tica y de arcillas interestratificadas).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">3. Alfisoles, Ultisoles y Oxisoles (mineralog&iacute;a de &oacute;xidos-hidr&oacute;xidos-caolinita-gibbsita).</font>    <br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="2">Andisoles y suelos con caracter&iacute;sticas &aacute;ndicas (vidrio volc&aacute;nico-al&oacute;fanas-halloysitas)</font><br  style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="2">    <br> Cenizas volc&aacute;nicas y vulcanismo en Costa Rica</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Barquero y S&aacute;enz (1987) documentaron la existencia de 112 aparatos volc&aacute;nicos en el territorio nacional a elevaciones que oscilan entre 100 y 3549 msnm, algunos de los cuales eyectan piroclastos con cierta recurrencia y ocasionalmente nubes ardientes, bloques, lavas, bombas y gases &aacute;cidos (<a  href="img/revistas/ac/v38n1/a06i5.jpg">Figura 5</a>). Por su lado, Alvarado (2000) reconoci&oacute; la ocurrencia de por lo menos 290 focos o aparatos volc&aacute;nicos en el pa&iacute;s, de los cuales solamente 20 sobresalen por su altura y actividad reciente, una parte con fuerte actividad durante el Terciario y el resto de actividad durante el Cuaternario. La mayor&iacute;a de la eyecciones de piroclastos caen en la vertiente pac&iacute;fica del pa&iacute;s, como document&oacute; Martini (1969) para Centroam&eacute;rica y m&aacute;s recientemente otros autores para Costa Rica y Panam&aacute; en los volcanes Rinc&oacute;n de la Vieja (Campos 1997, Soto et &aacute;l. 2003), Miravalles (Vega et &aacute;l. 2005), Iraz&uacute; (Clark et &aacute;l. 2006), Turrialba (Reagan et &aacute;l. 2006) y Bar&uacute; (Sherrod et &aacute;l. 2008).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Seg&uacute;n Shoji (1986) el t&eacute;rmino ceniza volc&aacute;nica se refiriere colectivamente a eyecciones volc&aacute;nicas o tefra, incluyendo deposiciones de piroclastos y de materiales de flujo (ceniza volc&aacute;nica, p&oacute;mez y escoria). Los materiales mencionados se encuentran dominados por vidrio volc&aacute;nico fino, poroso y permeable y por ende de poca resistencia a la meteorizaci&oacute;n qu&iacute;mica; su r&aacute;pida meteorizaci&oacute;n conlleva a la formaci&oacute;n de arcillas de corto rango de cristalizaci&oacute;n.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La elevada actividad volc&aacute;nica de Costa Rica permite la formaci&oacute;n de Andisoles asociados con Entisoles (p.ej. lavas y cenizas muy recientes) que se estima representan un &aacute;rea superior a las 700 000 ha, equivalentes al 14% del &aacute;rea total del pa&iacute;s (Mata et &aacute;l. 2012). Adem&aacute;s, otros suelos de mayor grado de desarrollo que los Andisoles, entre ellos Alfisoles y Ultisoles cubiertos por dep&oacute;sitos de cenizas volc&aacute;nicas recientes en forma e&oacute;lica y algunos Inceptisoles tambi&eacute;n se han visto afectados por dep&oacute;sitos coluviales, coluvio-aluviales que&nbsp; contienen&nbsp; ceniza&nbsp; retrabajada,&nbsp; producto&nbsp; de la erosi&oacute;n y deslizamientos en &aacute;reas aleda&ntilde;as a los volcanes, como ocurre en la Zona Atl&aacute;ntica. Alvarado et &aacute;l. (2010) mencionan la ocurrencia de &aacute;reas de Andisoles en (1) Guanacaste, (2) el Valle Central, (3) la Zona Sur y (4) peque&ntilde;as &aacute;reas en Talamanca y la Zona Atl&aacute;ntica y es en este tipo de suelos en los que tiende a dominar la mineralog&iacute;a &#8220;vidrio-minerales de corto rango de cristalizaci&oacute;n-halloys&iacute;tica&#8221;, condicionada principalmente por la variaci&oacute;n&nbsp; clim&aacute;tica&nbsp; inducida&nbsp; por&nbsp; diferencias&nbsp; en elevaci&oacute;n sobre el terreno y en menor grado por la mineralog&iacute;a del material parental, ya que en su mayor&iacute;a los dep&oacute;sitos de ceniza del pa&iacute;s son de composici&oacute;n andes&iacute;tico-riol&iacute;tico (Alvarado 2000).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En un inicio, para estudiar arcillas en Andisoles se tuvo que resolver el problema de su dispersi&oacute;n, fuera por su secado irreversible (Forsythe 1972) o por su poca dispersi&oacute;n en medios&nbsp; &aacute;cidos&nbsp; o&nbsp; b&aacute;sicos&nbsp; (Colmet-Daage&nbsp; et&nbsp; &aacute;l. 1973).&nbsp; Otros&nbsp; estudios&nbsp; sobre&nbsp; mineralizaci&oacute;n&nbsp; de las cenizas y rocas volc&aacute;nicas y la formaci&oacute;n de arcillas de estos materiales se iniciaron a partir de la d&eacute;cada de los sesenta (L&oacute;pez 1963, Bornemisza e Igue 1967, Bornemisza 1969, Bornemisza y Pineda 1969, Harris 1971a,b, Besoain 1972, Gonz&aacute;lez et &aacute;l. 1972, Forsythe 1972, Gonz&aacute;lez 1972, Andriesse y Muller 1973, Colmet-Daage et &aacute;l. 1973, Alvarado 1974, 1982, Tan et &aacute;l. 1975, L&oacute;pez 1978, Landaeta et &aacute;l. 1978, G&oacute;mez et &aacute;l. 1981, Laguna 1983, 1985, Bertolani y Loschi-Ghittoni 1986, Grieve et &aacute;l. 1990, Herrera 1990, van Dooremolen et &aacute;l. 1990, Knoblich et &aacute;l. 1996, Nieuwenhuyse y van Breemen 1997, Buurman et &aacute;l. 1997, Soto 1998, Jongmans et &aacute;l. 2000, Kautz y Ryan 2003, Meijer y Buurman 2003, Herre et &aacute;l. 2007, Kleber et &aacute;l. 2007, Arias et &aacute;l. 2010b,c, USDA/SCS 2012).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Los primeros enfoques utilizados para caracterizar los cambios ocasionados por la meteorizaci&oacute;n en suelos del pa&iacute;s incluyen el an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico y el an&aacute;lisis qu&iacute;mico total, este &uacute;ltimo empleado para estimar la acumulaci&oacute;n de &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de Fe y Al en relaci&oacute;n con la p&eacute;rdida de Si, calculado con los &Iacute;ndices de Niggli tambi&eacute;n llamados relaciones s&iacute;lice sesqui&oacute;xidos (S&aacute;enz 1969). Como se menciona en la secci&oacute;n de m&eacute;todos de an&aacute;lisis, hoy en d&iacute;a el estudio de las arcillas en Andisoles se hace uso de diferentes m&eacute;todos que se utilizan espec&iacute;ficamente para su identificaci&oacute;n&nbsp; taxon&oacute;mica,&nbsp; como&nbsp; el&nbsp; valor&nbsp; delta de la CIC, la reacci&oacute;n al fluoruro de sodio, la retenci&oacute;n de fosfatos, los m&eacute;todos de disoluci&oacute;n selectiva como ebullici&oacute;n en NaOH, extracci&oacute;n con pirofosfato de sodio, oxalato de amonio y ditionito/citrato y los m&eacute;todos f&iacute;sicos convencionales. Algunos ejemplos se incluyen en los <a  href="img/revistas/ac/v38n1/a06t3.gif">Cuadros 3</a> y <a  href="img/revistas/ac/v38n1/a06t4.gif">4</a>, donde se puede observar la variaci&oacute;n de par&aacute;metros como el P retenido, el pH en NaF (m&eacute;todos de reacci&oacute;n) y el Al activo y Al y Fe extra&iacute;dos con ditionito-citrato (m&eacute;todos de disoluci&oacute;n)&nbsp; en&nbsp; Andisoles&nbsp; (Alvarado&nbsp; 1984,&nbsp; Canessa et &aacute;l. 1986, Chinchilla et &aacute;l. 2011a, Andriesse et &aacute;l. 1976). La acumulaci&oacute;n de las formas de Al y Fe activas determina la fuerte influencia de las propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y de productividad de los Andisoles, suelos en los que se combinan con la al&oacute;fana, la imogolita, forma complejos Al/ Fe-humus y ferrihidrita.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En la <a href="img/revistas/ac/v38n1/a06i6.jpg">Figura 6</a> puede verse una representaci&oacute;n generalizada de los procesos de formaci&oacute;n de arcillas a partir de feldespatos y de disoluci&oacute;n y re-cristalizaci&oacute;n a partir de vidrios volc&aacute;nicos; las secuencias conducen a la posible formaci&oacute;n de illita, vermiculita, clorita y montmorillonita a partir de los feldespatos, mientras que a partir del vidrio volc&aacute;nico tiende a formarse al&oacute;fana, metahalloysita, halloysita y finalmente caolinita y &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de Fe y Al.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En la <a href="img/revistas/ac/v38n1/a06i7.jpg">Figura 7</a> puede observarse otros mecanismos de formaci&oacute;n y transformaci&oacute;n de arcillas y complejos &oacute;rgano-minerales en suelos derivados&nbsp; de&nbsp; cenizas&nbsp; volc&aacute;nicas&nbsp; de&nbsp; regiones de&nbsp; clima&nbsp; &uacute;dico&nbsp; templado&nbsp; seg&uacute;n&nbsp; Wada&nbsp; (1989). Al presente no existe un consenso acerca de la formaci&oacute;n de arcillas tipos 2:1 y 2:1:1 en suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas a pesar de las variadas hip&oacute;tesis de formaci&oacute;n estudiados en varias partes del mundo, incluyendo Costa Rica. </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Definici&oacute;n, caracter&iacute;sticas y procesos de formaci&oacute;n del vidrio volc&aacute;nico</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Se considera como vidrio volc&aacute;nico al grupo de minerales v&iacute;treos y v&iacute;treos-recubiertos ricos en s&iacute;lice; estos materiales son un componente dominante en tefras relativamente poco meteorizadas cuya transformaci&oacute;n puede producir minerales de baja cristalinidad tales como al&oacute;fana, imogolita y ferrih&iacute;drita. Su contenido se considera como el porcentaje de vidrio (por conteo de granos), granos minerales revestidos de vidrio, agregados v&iacute;treos y materiales vidriosos en la fracci&oacute;n de 0,02 a 2,0 &micro;m tal como se reportaba en estudios petrogr&aacute;ficos del suelo (Murata et &aacute;l. 1966, Chaves 1969). Se considera como vidrio volc&aacute;nico un material transl&uacute;cido, &oacute;pticamente isotr&oacute;pico o p&oacute;mez de cualquier color que incluye vidrio, p&oacute;mez, minerales cristalinos revestidos de vidrio, agregados v&iacute;treos y materiales vidriosos (Soil Survey Staff 2006). En particular, los suelos desarrollados en &aacute;reas adyacentes a los conos volc&aacute;nicos con una elevada precipitaci&oacute;n pluvial y clima fr&iacute;o tienden a acumular vidrio volc&aacute;nico, material de mayor di&aacute;metro y densidad de part&iacute;cula que el eyectado como ceniza. Si la cantidad de lluvia es suficiente para lavar el Si y las bases (Ca, Mg K y Na) en soluci&oacute;n, entonces las propiedades de los suelos se consideran como v&iacute;tricas (Sieffermann y Millot 1969, Colmet-Daage et &aacute;l. 1973, Meijer y Buurman 2003). Debe recordarse que estos suelos tienen un alta porosidad efectiva (45-65%), moderada conductividad hidr&aacute;ulica (0,02-0,50 m.d-1) y una distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de poros muy amplia (Foster et &aacute;l. 1985).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Definici&oacute;n, caracter&iacute;sticas y proceso de formaci&oacute;n de las al&oacute;fanas</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Las al&oacute;fanas son minerales secundarios comunes en suelos originados a partir de la meteorizaci&oacute;n de materiales volc&aacute;nicos en condiciones de buen drenaje y temperatura media (Besoain 1985, Wada 1989, Mizota y van Reeuwijk 1989, Quantin et &aacute;l. 1991) que raramente se forman en sitios con muy alta precipitaci&oacute;n y temperatura (Sieffermann y Millot 1969) como ocurre en las llanuras aluviales del Caribe de Costa Rica (Meijer y Buurman 2003, Arias et &aacute;l. 2010a), en zonas a mucha altura con cenizas volc&aacute;nicas&nbsp; gruesas&nbsp; recientemente&nbsp; depositadas, o rocas volc&aacute;nicas fuertemente meteorizadas en clima fr&iacute;o (Colmet-Daage et &aacute;l. 1973, Knoblich et &aacute;l. 1996, Meijer y Buurman 2003), o a partir de cenizas volc&aacute;nicas ricas en s&iacute;lice (Andriese et &aacute;l. 1976). Sin embargo, bajo este tipo de condiciones Alvarado (1974) en las faldas del volc&aacute;n Iraz&uacute; y Tan et &aacute;l. (1975) en la vertiente Caribe del cerro Platanar encontraron alofana en la fracci&oacute;n arcillosa de estos suelos cuya precipitaci&oacute;n se ve favorecida a pH&gt;5,0, que describe adem&aacute;s, un n&uacute;mero importante de fitolitos que se conservan en el suelo despu&eacute;s de muerto y mineralizado el tejido vegetal de gram&iacute;neas y que estabilizan la s&iacute;lice y aumentan las fracciones cristalinas y no cristalinas del suelo (Kelly et &aacute;l. 1998).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Bas&aacute;ndose en la relaci&oacute;n Al:Si y desde un punto de vista operacional, las alofanas ocurren en una serie con 2 miembros terminales; los miembros de la serie ricos en Al (Al:Si=2:1) y los ricos en Si (Al:Si=1:1). Las al&oacute;fanas ricas en Al (tambi&eacute;n llamadas alofanas tipo proto-imogolita o similares a la imogolita) se relacionan con la imogolita por tener el mismo arreglo at&oacute;mico y composici&oacute;n qu&iacute;mica (Al:Si=2:l); sin embargo difieren morfol&oacute;gicamente y se considera que provienen de fragmentos con el mismo arreglo estructural y composici&oacute;n qu&iacute;mica de la estructura de la imogolita por un per&iacute;odo de tiempo corto (Parfitt y Henmi 1980). Besoain (1985) resume a varios autores que reconocen la existencia de la al&oacute;fana A (que consideran como la m&aacute;s com&uacute;n) y presenta una proporci&oacute;n similar de Si y Al, la al&oacute;fana tipo B que es rica en s&iacute;lice y la al&oacute;fana tipo C que es rica en aluminio y la m&aacute;s com&uacute;n en suelos viejos de baja fertilidad.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Las principales propiedades de la al&oacute;fana son: (1) una superficie espec&iacute;fica mayor de 500 m<sup>2</sup>&nbsp; g<sup>-1</sup>, (2) una elevada capacidad de intercambio ani&oacute;nico (CIA) con (3) una alta capacidad de retener fosfatos y zinc, (4) una capacidad de intercambio de cationes (CIC) alrededor de 100 cmol(+).l<sup>-1</sup> de arcilla, la cual es dependiente del pH por tener carga variable, (5) el 50% de la carga ocurre en los tetraedros de Al/Si y el otro 50% se da por sustituci&oacute;n isom&oacute;rfica, 6) baja densidad aparente, 7) secado irreversible y baja dispersabilidad y 8) alta porosidad (Andriesse et &aacute;l. 1976, Foster et &aacute;l. 1985, Porta et &aacute;l. 2003). En la <a href="img/revistas/ac/v38n1/a06i8.jpg">Figura 8</a> se muestra la falta de reflexiones en el difractograma de rayos X dada la baja cristalinidad de este material, as&iacute; como los picos exot&eacute;rmicos y endot&eacute;rmicos en el an&aacute;lisis t&eacute;rmico por p&eacute;rdida de agua e hidroxilos que la caracterizan y su forma amorfa en el microscopio electr&oacute;nico. </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Cuando reci&eacute;n se iniciaba el movimiento de definici&oacute;n del orden de los Andisoles, se propuso que el proceso que conlleva a su formaci&oacute;n pod&iacute;a&nbsp; reconocerse&nbsp; como&nbsp; andolizaci&oacute;n&nbsp; (S&aacute;enz 1969), t&eacute;rmino que implica la formaci&oacute;n de complejos de Al-humus adem&aacute;s de la alofanizaci&oacute;n definida por Besoain (1972) como la formaci&oacute;n de al&oacute;fana de acuerdo con la siguiente ecuaci&oacute;n:     <br>     <br>     <br> </font>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="/img/revistas/ac/v38n1/a06f1.jpg"  style="width: 504px; height: 75px;">    <br> </div> <font size="2">    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Las propiedades &aacute;ndicas del suelo se forman com&uacute;nmente durante la meteorizaci&oacute;n de tefras u otros materiales parentales que contienen cantidades significativas de vidrio volc&aacute;nico y representan una etapa de transici&oacute;n donde la meteorizaci&oacute;n y la transformaci&oacute;n de al&uacute;mino-silicatos primarios (por ejemplo, vidrio volc&aacute;nico) ha llegado al punto de formar materiales de baja cristalinidad como al&oacute;fana, imogolita, ferrihidrita o complejos met&aacute;lico-h&uacute;micos. Las cantidades relativas de al&oacute;fana, imogolita, ferrihidrita o complejos metal-humus (cuando el pH H<sub>2</sub>O es &lt; 5,0) en la fracci&oacute;n coloidal se infieren a partir de an&aacute;lisis de laboratorio de aluminio, hierro y s&iacute;lice extra&iacute;dos con oxalato de amonio y a partir de la retenci&oacute;n de fosfato. Los edaf&oacute;logos pueden usar la untuosidad o el pH en fluoruro de sodio (NaF) 1N como indicadores de campo de las propiedades &aacute;ndicas de suelo (<a  href="img/revistas/ac/v38n1/a06i9.jpg">Figura 9</a>).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Zehetner et &aacute;l. (2003) mencionan que de acuerdo con varios autores, la al&oacute;fana y la halloysita son los tipos de arcilla dominantes en los suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas del mundo, habi&eacute;ndose sugerido que la halloysita se forma a partir de la meteorizaci&oacute;n de la al&oacute;fana aunque se ha demostrado que esta &uacute;ltima as&iacute; como la al&oacute;fana pueden formarse directamente a partir de la ceniza volc&aacute;nica, form&aacute;ndose la halloysita cuando la concentraci&oacute;n de H<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub> en la soluci&oacute;n del suelo excede valores de 250 o 350 &micro;mol.l<sup>-1</sup> y la al&oacute;fana a concentraciones inferiores.</font>    <br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="2">Definici&oacute;n, caracter&iacute;sticas y proceso de formaci&oacute;n de las halloysitas</font><br style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"></font>    <br> <font size="2">La formaci&oacute;n de halloysita es el resultado de&nbsp; un&nbsp; enriquecimiento&nbsp; con&nbsp; Si&nbsp; en&nbsp; condiciones donde el Si en la soluci&oacute;n del suelo es &gt; 10 mg.l<sup>-1</sup> como resultado de: (1) drenaje deficiente, (2) d&eacute;ficit de humedad en &eacute;pocas del a&ntilde;o o (3) transformaci&oacute;n de feldespatos y pseudomorfos pum&iacute;ceos en microambientes confinados. Las halloysitas pueden presentar una morfolog&iacute;a tubular o laminar (Kunze y Bradley 1976) y encontrarse en diferentes grados de hidrataci&oacute;n, consider&aacute;ndose que las formas hidratadas son metaestables. El proceso de secado de la halloysita de 1,0 nm a halloysita de 0,7 &micro;m, requiere de una serie de pasos progresivos que dependen de la humedad relativa y la temperatura de secado (<a  href="img/revistas/ac/v38n1/a06i10.jpg">Figura 10</a>). </font><font size="2">Geol&oacute;gicamente aparecen como masas blancas, a veces te&ntilde;idas de marr&oacute;n o amarillo, con fractura concoidal caracter&iacute;stica y dureza entre 1 a 2, con una densidad alrededor de 2,2 g cm<sup>-3</sup> y en el caso de la halloysita hidratada una CIC que var&iacute;a entre 10 y 50 cmol(+).l<sup>-1</sup> arcilla (Besoain 1985).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">L&oacute;pez (1963) identific&oacute; a la halloysita como mineral de arcilla dominante en un perfil de San Francisco de Heredia, mientras que Sandoval (2010) ha mencionado la presencia de halloysita hidratada en el horizonte superior de un Typic Hapludults y de un Andic Dystrudepts, el &uacute;ltimo con caracter&iacute;sticas &aacute;ndicas en el horizonte A asociadas a valores de densidad aparente del suelo menores de 0,67 Mg.m-3 y pH en NaF en el rango 9,6-10,7. Aunque no mencionada en la literatura, la presencia de grietas que se cierran peri&oacute;dicamente en los suelos anteriormente mencionados indica que este tipo de arcilla puede tener capacidad de contracci&oacute;n y dilataci&oacute;n o que en los mismos coexiste una cierta cantidad de arcillas expansibles que modifican su reolog&iacute;a. Este tipo de arcilla tambi&eacute;n ha sido reportado en la regi&oacute;n noroeste de la finca La Gamba en el Pac&iacute;fico Sur del pa&iacute;s (Scheucher et &aacute;l. 2008) donde probablemente se deriva de la meteorizaci&oacute;n de peque&ntilde;as cantidades&nbsp; de&nbsp; cenizas&nbsp; volc&aacute;nicas&nbsp; depositadas por el volc&aacute;n Bar&uacute; seg&uacute;n la distribuci&oacute;n de estos materiales propuesta por Sherrot et &aacute;l. (2008).</font>    <br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font style="font-weight: bold;" size="2">Secuencias de formaci&oacute;n de arcillas en las cenizas volc&aacute;nicas en Costa Rica</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Los&nbsp; cambios&nbsp; qu&iacute;micos&nbsp; que&nbsp; ocurren&nbsp; en las cenizas reci&eacute;n depositadas dependen de las condiciones de meteorizaci&oacute;n y de las propiedades originales del material que da lugar por consiguiente a la formaci&oacute;n de diferentes tipos de arcilla. Basados en los cambios ocurridos a trav&eacute;s del tiempo Colmet-Daage et &aacute;l. (1973) delinearon algunas zonas mineral&oacute;gicas volc&aacute;nicas en Costa Rica con dominancia de materiales no cristalinos o cristalinos que han sido tambi&eacute;n investigadas por Gonz&aacute;lez et &aacute;l. (1972) y Andriesse y Muller (1973). En la mayor&iacute;a de los Andisoles de Costa Rica&nbsp; se&nbsp; puede&nbsp; encontrar&nbsp; trazas&nbsp; de&nbsp; vermiculita interestratificada,&nbsp; cuarzo,&nbsp; gibbsita&nbsp; y&nbsp; cristobalita&nbsp; (Centro&nbsp; Cient&iacute;fico&nbsp; Tropical&nbsp; 1980,&nbsp; Chichilla 2000). En forma generalizada se puede indicar que&nbsp; las&nbsp; tefras&nbsp; meteorizan&nbsp; a&nbsp; geles&nbsp; amorfos&nbsp; de s&iacute;lice y aluminio, reconocidos actualmente como minerales de corto &aacute;mbito de cristalizaci&oacute;n (antes conocidos como materiales amorfos y que incluyen a la al&oacute;fana, la himogolita, la ferrihidrita o complejos h&uacute;mico alum&iacute;nicos), los que a su vez pueden pasar a metahalloysitas, halloysitas y finalmente cambiar a gibbsita, caolinita o montmorillonita, seg&uacute;n las condiciones ambientales. En general las cenizas oscuras tipo andes&iacute;tico-bas&aacute;ltico contienen mucho m&aacute;s Fe y Mg que las cenizas claras tipo dac&iacute;tico-riol&iacute;tico las cuales contienen una mayor cantidad de Si, y las primeras son las m&aacute;s abundantes en Costa Rica. Debe recordarse que debido a la preparaci&oacute;n de las muestras de arcilla para los an&aacute;lisis de rayos X la muestras son tratadas muy energ&eacute;ticamente, como es el caso de la solubilizaci&oacute;n de n&oacute;dulos de Fe y Mn que tienen ocluidas arcillas tipo 2:1, tipos de arcilla que no necesariamente corresponden a una secuencia de alteraci&oacute;n.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Secuencias a partir de cenizas andes&iacute;ticas:</span> Alvarado et &aacute;l. (2010) mostraron que en el pa&iacute;s la meteorizaci&oacute;n de las cenizas andes&iacute;ticas conduce&nbsp; a&nbsp; resultados&nbsp; finales&nbsp; diferentes&nbsp; a&nbsp; partir de las condiciones ambientales definidas principalmente por el relieve, el cual a su vez influye en los reg&iacute;menes de humedad y temperatura del suelo y de la zona de vida (<a  href="img/revistas/ac/v38n1/a06i11.jpg">Figura 11</a>). De manera generalizada, en las partes m&aacute;s elevadas (pisos montano alto y sub-alpino, por encima de los 2500 msnm), perh&uacute;medas, fr&iacute;as y cercanas a los conos de deposici&oacute;n de las cenizas, tiende a acumularse vidrio volc&aacute;nico asociado con peque&ntilde;as cantidades de al&oacute;fana e hisingerita como se ha encontrado en los alrededores de El Empalme y en el Cerro de la Muerte, Talamanca (Landaeta 1977); sin embargo, Knoblich et &aacute;l. (1996) mencionan que las rocas y cenizas volc&aacute;nicas en la misma regi&oacute;n siguen 3 secuencias de meteorizaci&oacute;n: (1) esmectita-al&oacute;fana-minerales de hierro-feldespatos, (2) esmectita-al&oacute;fana-metahalloysita-minerales&nbsp; de&nbsp; hierro,&nbsp; (3) al&oacute;fana-metahalloysita-feldespatos. En las cimas de los volcanes Iraz&uacute;-Turrialba (Besoain 1972, Colmet-Daage et &aacute;l. 1973, Forsythe y V&aacute;squez 1973, Alvarado y Buol 1975, Soto 1998) y Po&aacute;s-Barva (G&oacute;mez et &aacute;l. 1981, Grieve et &aacute;l. 1990, Meijer y Buurman 2003) por un proceso conocido como redistribuci&oacute;n de plasma, el Fe disuelto y probablemente acomplejado con materia org&aacute;nica en ocasiones puede transferirse a los horizontes inferiores del perfil, donde llega a formar capas delgadas y endurecidas conocidas como horizontes pl&aacute;cicos (<a href="img/revistas/ac/v38n1/a06i12.jpg">Figura 12</a>) como ha sido observado en&nbsp; los&nbsp; alrededores&nbsp; del&nbsp; volc&aacute;n&nbsp; Iraz&uacute;&nbsp; (Alvarado 1974), Talamanca (Ot&aacute;rola y Alvarado 1977) y en la cuenca alta del r&iacute;o Pirr&iacute;s (Chinchilla et &aacute;l. 2010b). En Ecuador Zehetner et &aacute;l. (2003) describen una secuencia similar, excepto porque no describen los suelos con alto contenido de vidrio volc&aacute;nico, en la que sobre los 3200 msnm la fracci&oacute;n coloidal est&aacute; dominada por materiales amorfos en Andisoles con epiped&oacute;n mel&aacute;nico, entre 3200-2700 msnm coexisten la al&oacute;fana y la halloysita en Andisoles con epiped&oacute;n &uacute;mbrico y a alturas menores a los 2700 msnm la fracci&oacute;n coloidal est&aacute; dominada por halloysita en Inceptisoles y Entisoles. </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En&nbsp; lo&nbsp; discutido&nbsp; anteriormente&nbsp; se&nbsp; asume que&nbsp; la&nbsp; distribuci&oacute;n&nbsp; y&nbsp; los&nbsp; cambios&nbsp; pedol&oacute;gicos que ocurren en Costa Rica se dan sobre una deposici&oacute;n de cenizas m&aacute;s o menos uniforme en el terreno y en el tiempo. En Ecuador la clasificaci&oacute;n de los suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas de la Sierra separa los formados a partir de cenizas recientes de los formados a partir de cenizas antiguas (Zeaser et &aacute;l. 1988), por lo que la variaci&oacute;n mineral&oacute;gica de arcillas en el perfil del suelo no se considera como parte de la evoluci&oacute;n de un mismo material para formar diferentes tipos de arcilla en el relieve, sino m&aacute;s bien como producto de diferentes intensidades de meteorizaci&oacute;n en materiales de diferente edad en el relieve.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En el piso montano bajo (1500-2500 msnm) donde tienden a acumularse cenizas con elevado contenido de limo, los suelos retienen m&aacute;s humedad y forman complejos &oacute;rgano-minerales estables en un r&eacute;gimen &uacute;dico-isom&eacute;sico. Como resultado de la meteorizaci&oacute;n tienden a formarse suelos negros ricos en al&oacute;fana asociada a peque&ntilde;as cantidades de imogolita, hisingerita, metahalloysita, vermiculita y vidrio volc&aacute;nico, as&iacute; como minerales arcillosos heredados del material parental como la alfa-cristobalita y las plagioclasas (Holdridge et &aacute;l. 1971, Besoain 1972, Gonz&aacute;lez et &aacute;l. 1972, Colmet-Daage et &aacute;l. 1973, Andriesse y Muller 1973, Alvarado y Buol 1974, Tan et &aacute;l. 1975, Alp&iacute;zar 1977, Cervantes 1977, L&oacute;pez 1978, G&oacute;mez 1981, Alvarado 1982, Werner 1984, Herrera 1990, Grieve et &aacute;l. 1990, Motavalli et &aacute;l. 1995, Soto 1998, Chinchilla 2000). Cuando debajo del horizonte superior se encuentra una ceniza m&aacute;s vieja y alterada por acci&oacute;n hidrotermal (Besoa&iacute;n 1972) se forman capas de un material gris&aacute;ceo a ligeramente amarillento rico en gibbsita, como ocurre con la serie Birrisito (D&oacute;ndoli y Torres 1954). Tambi&eacute;n suelen encontrarse cantidades significativas de gibbsita en los horizontes superficiales (Colmet-Daage et &aacute;l. 1973) donde se asocian con halloysita, mientras que los contenidos de metahalloysita tienden a aumentar con la profundidad de los suelos y en mayor grado en los suelos a menor altura (Gonz&aacute;lez et &aacute;l. 1972).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">En el piso premontano (800-1500 msnm), bajo condiciones &uacute;stico-isohipert&eacute;rmicas, se forman suelos pardo amarillentos ricos en halloysita y al&oacute;fana en el horizonte superior y en los que se pueden encontrar metahalloysita, gibbsita, ferri-hidrita, goethita y caolinita en su subsuelo. En terrenos ondulados tiende a dominar la caolinita con goethita en todo el perfil y en zonas depresionales la caolinita se asocia con la esmectita, tal como ocurre en el fondo del valle del Guarco, Coris&nbsp; y&nbsp; en&nbsp; La&nbsp; Chichilla,&nbsp; Cartago&nbsp; (Soto&nbsp; 1998, Mata 2010, comunicaci&oacute;n personal).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Entre 200-800 msnm se forman suelos Inceptisoles y Ultisoles pardo rojizos que raramente presentan al&oacute;fana e hisingerita y en los que tienden a dominar la halloysita, metahalloysita y en menor proporci&oacute;n caolinita y gibbsita. A menos de 200 m de altura las cenizas andes&iacute;ticas retrabajadas en reg&iacute;menes de humedad per&uacute;dico-&aacute;cuico tienen dominancia de al&oacute;fanas, metahalloysitas y la halloysita como sucede en el Caribe Noroeste (Jongmans et &aacute;l. 1994, Arias et &aacute;l. 2010b) &oacute; al&oacute;fana asociada a imogolita (Jongman et &aacute;l. 2000); en el &uacute;ltimo caso Nieuwenhuyse et &aacute;l. (2000) mencionan que el grado de meteorizaci&oacute;n de los minerales primarios aumenta en el orden minerales opacos, piroxenos, plagioclasas y&nbsp; vidrio&nbsp; volc&aacute;nico&nbsp; para&nbsp; formar&nbsp; complejos&nbsp; Al/ Fe-humus en el horizonte superficial, mientras que los materiales no cristalinos se manifiestan m&aacute;s con la profundidad del suelo. La ocurrencia de gibbsita, caolinita y halloysita asociadas en los horizontes inferiores del perfil en la zona noroeste del Caribe se explica en t&eacute;rminos de paleoclimas m&aacute;s secos del pasado. Ciertamente si el r&eacute;gimen de humedad del suelo es &uacute;stico la mineralog&iacute;a de la fracci&oacute;n arcilla puede estar dominada por al&oacute;fana, halloysita y montmorillonita, como acontece cerca de Paso Canoas, frontera con Panam&aacute;, o presentarse la montmorillonita como arcilla dominante en Vertisoles formados a partir de dep&oacute;sitos lah&aacute;ricos de cenizas volc&aacute;nicas en la regi&oacute;n de Pozos de Santa Ana (Motavalli et &aacute;l. 1995).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Secuencias a partir de cenizas riol&iacute;ticas: </span>Las cenizas u otros materiales volc&aacute;nicos de composici&oacute;n riol&iacute;tica (p. ej. tobas) m&aacute;s relevantes desde el punto de vista ed&aacute;fico ocurren en la provincia de Guanacaste, aunque algunos afloramientos de tobas riol&iacute;ticas se observan en el Valle Central y otras regiones del pa&iacute;s (<a href="img/revistas/ac/v38n1/a06i13.jpg">Figura 13</a>). Andriese et &aacute;l. (1976) encontraron que la magnitud de retenci&oacute;n de P en el complejo arcilloso de los Andisoles derivados de este tipo de material (fases discretas de geles de Si y Al) presentan una baja capacidad de retenci&oacute;n de P. En este ambiente Winters (1997) llev&oacute; a cabo un estudio sobre g&eacute;nesis y formaci&oacute;n de suelos a partir de este tipo de material donde el el resultado de la meteorizaci&oacute;n del mismo, depende principalmente del grado de consolidaci&oacute;n del material y del tipo y pendiente del relieve; el mismo autor y Mata (1982) mencionan que en algunos casos la adici&oacute;n reciente de cenizas de composici&oacute;n andes&iacute;tica sobre la toba conduce a la formaci&oacute;n de al&oacute;fana y halloysita, al menos en el horizonte superficial de los suelos de posiciones depresionales.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Aparte del caso antes mencionado Winters (1997) indica que la g&eacute;nesis de los suelos en estos ecosistemas puede llevar a la formaci&oacute;n de montmorillonitas en relieves plano c&oacute;ncavos y de halloysitas en los bordes de las partes depresionales. En relieves ligeramente ondulados, la arcilla dominante es la halloysita, aunque en ciertas condiciones puede encontrarse una acumulaci&oacute;n de montmorillonita en el horizonte superior del suelo. En las partes del relieve con m&aacute;s de un 5% de pendiente, no se forman montmorillonitas y en cambio la arcilla dominante es la halloysita con caolinita en los Inceptisoles y Alfisoles pardo-rojizos y rojizos m&aacute;s evolucionados. Otros autores, tambi&eacute;n han encontrado la dominancia de la montmorillonita en las partes depresionales y de halloysita en las pendientes ligeras a su alrededor (USDA-SCS 2012).</font>    <br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Secuencias de mineralog&iacute;a halloysita-caolinita-gibbsita no derivadas de cenizas volc&aacute;nicas:</span> Fiskell e Iley (1961) identificaron los minerales de arcilla en 38 suelos de la Meseta Central, de la Zona Atl&aacute;ntica, del Pac&iacute;fico y de la Zona Sur y encontraron que 29 de los suelos estudiados ten&iacute;an una mineralog&iacute;a de corto rango de cristalizaci&oacute;n dominante, a menudo acompa&ntilde;ada por halloysita o caolinita. De manera similar, otros autores han encontrado que la abundancia de al&oacute;fana en 7 Andisoles de Costa Rica est&aacute; acompa&ntilde;ada de peque&ntilde;as cantidades de caolinita, gibbsita y goethita (USDA-SCS 2012). Kleber et &aacute;l. (2007) mencionan el hecho de que no obstante la halloysita y la gibbsita requieren condiciones de formaci&oacute;n muy diferentes, es com&uacute;n encontrarlas juntas en Oxisoles derivados de materiales andes&iacute;ticos en regiones perh&uacute;medas, como sucede en los suelos del Centro de Investigaci&oacute;n Biol&oacute;gica La Selva.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La secuencia de formaci&oacute;n de halloysita en Humic Haploperox formados sobre materiales andes&iacute;ticos en regiones perh&uacute;medas de Costa Rica (coladas de lava y dep&oacute;sitos aluviales de composici&oacute;n similar en ambientes perh&uacute;medos) consiste en (1) la r&aacute;pida disoluci&oacute;n de plagioclasas y otros minerales primarios y (2) la transformaci&oacute;n pedogen&eacute;tica de halloysita de 10 &Aring; y al&oacute;fana a halloysita de 7 &Aring; e hidr&oacute;xidos de Al amorfos a los rayos X, cambio que parece relacionarse con la edad de los suelos (Kautz y Ryan 2003). En la misma regi&oacute;n Kleber et &aacute;l. (2007) mencionan que la fracci&oacute;n arcilla de estos suelos est&aacute; dominada por caolinita y halloysita junto con goethita, hematita, maghemita, cuarzo y cristobalita; los contenidos de caolinita son mayores en los horizontes superiores mientras que los de gibbsita se incrementan con la profundidad del suelo, atribuyendo el fen&oacute;meno a una re-silicataci&oacute;n de la gibbsita en superficie por un enriquecimiento con Si producto de una acumulaci&oacute;n del mismo por reciclaje de nutrimentos en condiciones de bosque; sin embargo la re-silicataci&oacute;n de la gibbsita se considera termodin&aacute;micamente imposible pues la gibbsita ya est&aacute; cristalinizada y de ella no es posible que se forme un mineral 1:1. Kleber et &aacute;l. (2007) al estudiar 2 perfiles de suelo clasificados como Allitic y Mixed Humic Haploperoxs con un r&eacute;gimen de humedad per&uacute;dico en el Centro de Investigaci&oacute;n Biol&oacute;gica La Selva, mencionan la presencia de caolinita, halloysitas de 1,0 y 0,7 &micro;m, goethita, hematita, maghemita, cuarzo y cristobalita, adem&aacute;s en el perfil m&aacute;s antiguo se encontr&oacute; gibbsita pura en fragmentos rocosos muy meteorizados con trazas de halloysita 0,7 &micro;m y caolinita. </font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Bajo reg&iacute;menes de humedad &uacute;sticos Winters (1997) sugiere que el alto contenido de Si en el vidrio de la ignimbrita de la formaci&oacute;n Bagaces, Guanacaste,&nbsp; favorece&nbsp; la&nbsp; formaci&oacute;n&nbsp; de&nbsp; arcillas tipo 1:1 como la halloysita y la caolinita y probablemente de algunos minerales no cristalinos. Otros autores (USDA-SCS 2012) encontraron en muestras de 4 perfiles de Mollisoles de la regi&oacute;n de Guanacaste abundantes cantidades de halloysita en los horizontes superficiales y menores de cristobalita, goethita y montmorillonita a mayor profundidad.</font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-weight: bold;" size="2">Factores que afectan la formaci&oacute;n de arcillas de corto rango de cristalizaci&oacute;n y halloys&iacute;ticas</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Efecto del material parental y del tiempo:</span> La composici&oacute;n qu&iacute;mica total de las cenizas volc&aacute;nicas de Costa Rica ha sido estudiada por varios autores (Murata et &aacute;l. 1966, Chaves 1969, Lewis et &aacute;l. 2006, Reeves et &aacute;l. 2007, Pelt et &aacute;l. 2008, Scheucher et &aacute;l. 2008, Schembre 2009, Ryan y Huertas 2009, Charpantier et &aacute;l. 2011), de donde se desprende que el rango de la concentraci&oacute;n&nbsp; de Fe&nbsp; (5,47-14,02%)&nbsp; es&nbsp; significativamente m&aacute;s amplio que el de los dem&aacute;s elementos analizados. Asimismo, la cantidad promedio de Na (2,67%) es mayor que la de K (1,82%) y el P total (0,16%) es mucho m&aacute;s elevado que el encontrado en muchos otros tipos de suelo; la alta concentraci&oacute;n de P total en estos suelos se explica con base en su alto contenido de apatita y debida a los fertilizantes (Alvarado y Buol 1985, Ram&iacute;rez et &aacute;l. 2008). Al comparar la composici&oacute;n qu&iacute;mica total de la ceniza reciente con materiales similares ya meteorizados, se nota una p&eacute;rdida absoluta de Si, Ca, Mg, Na y K y a una acumulaci&oacute;n neta de Al, Fe, Ti y P (Bornemisza 1971, Alvarado y Mata 1993).</font>    <br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Efecto del r&eacute;gimen de humedad:</span> La modificaci&oacute;n del sistema de clasificaci&oacute;n de suelos (Soil Survey Staff 1999) permite separar dentro de los Andisoles aquellos suelos que presentan caracter&iacute;sticas v&iacute;tricas de los que tienen propiedades &aacute;ndicas. Esta divisi&oacute;n es importante en el tanto en que Maldonado (1973) en Ecuador, menciona que en reg&iacute;menes ar&iacute;dicos, &uacute;sticos y &uacute;dicos la mineralog&iacute;a dominante en Andisoles var&iacute;a de feldespatos a halloysita a arcillas amorfas, secuencia que en Costa Rica puede observarse&nbsp; parcialmente&nbsp; al&nbsp; comparar&nbsp; los&nbsp; Andisoles de Guanacaste, del Valle Central y de la fila Costanera en la frontera con Panam&aacute;. Forsythe y V&aacute;squez (1973) al estudiar 3 Hydric Hapludands notaron que los 2 desarrollados bajo un clima con verano pronunciado, las series Alajuela Plano y Alajuela Ondulado, ten&iacute;an metahalloysita como mineral dominante, mientras que la serie Birrisito sin &eacute;poca seca bien definida, ten&iacute;a al&oacute;fana como mineral dominante.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Efecto de la altitud:</span> La altura no solo modifica los reg&iacute;menes de temperatura y humedad en el relieve sino que con ellos tambi&eacute;n la pedog&eacute;nesis de los suelos, es decir la formaci&oacute;n de arcillas minerales y su combinaci&oacute;n con sustancias org&aacute;nicas. Algunos autores han mencionado que la descomposici&oacute;n de los residuos org&aacute;nicos disminuye con la altura desde los 100 hasta los 2000 msnm, lo que causa un aumento del contenido de materia org&aacute;nica del horizonte A de 18% a 49%, mientras que la relaci&oacute;n Fe-libre/Fe-total decrece de 0,3 a 0,1 (Grieve et &aacute;l. 1990). En trabajos de laboratorio y campo Herre et &aacute;l. (2007) estudiaron los mecanismos de tamponamiento &aacute;cido y la formaci&oacute;n de minerales secundarios en Andisoles v&iacute;tricos de las laderas de los volcanes Masaya en Nicaragua y Po&aacute;s en Costa Rica los cuales expelen cantidades considerables de lluvias &aacute;cidas. En el caso de Costa Rica encontraron&nbsp; un&nbsp; mecanismo&nbsp; de&nbsp; tamponizaci&oacute;n a corto plazo, que consiste en la disoluci&oacute;n de los cristales de plagioclasas y la protonaci&oacute;n de grupos carbox&iacute;licos y otro de largo plazo en el cual se disuelven las plagioclasas pero no llegan a protonarse con la materia org&aacute;nica. Bajo las condiciones per&uacute;dicas del volc&aacute;n Po&aacute;s el Al parece ser susceptible al lavado y la tamponizaci&oacute;n &aacute;cida resulta en la formaci&oacute;n de s&iacute;lica amorfa. Los autores mencionan que bajo las condiciones per&uacute;dicas del volc&aacute;n Po&aacute;s el aluminio producto de la meteorizaci&oacute;n es susceptible a lavarse y que la tamponizaci&oacute;n &aacute;cida resulta en la formaci&oacute;n de s&iacute;lica amorfa, lo que es poco probable pues el Al en Andisoles se acompleja con el humus para formar &oacute;palo.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Efecto de la cobertura vegetal:</span> En sitios a m&aacute;s de 2200 msnm, Harris (1971b) describi&oacute; la presencia de Espodosoles desarrollados sobre cenizas volc&aacute;nicas en la Cordillera de Talamanca y en un trabajo posterior en la misma regi&oacute;n Landaeta et &aacute;l. (1978) describen otro Espodosol en el cual la arcilla dominante en todo el perfil es la al&oacute;fana, asociada a cantidades significativas de otros materiales de corto rango de cristalizaci&oacute;n, arcillas 1:1 y trazas de hisingerita. Blaser (1990) menciona que en esta misma regi&oacute;n los Placudands dominan bajo vegetaci&oacute;n de bosque de una mezcla de robles mientras que los Hapludands dominan bajo el bosque de roble blanco. La diferencia entre estos 2 tipos de suelos consiste en la presencia de un &#8220;horizonte pl&aacute;cico&#8221;, o capa dura, continua y delgada formada por movimiento preferente de Fe quelatado por sustancias org&aacute;nicas producidas por el roble y que llega a impedir el drenaje. La influencia de Quercus costaricensis y Chusquea tormentosa sobre la formaci&oacute;n de los suelos de la cordillera de Talamanca tambi&eacute;n ha sido documentada por Widmer (1999) y recientemente por Chinchilla et &aacute;l. (2011b). No obstante lo arriba mencionado, debe recordarse que explicar la formaci&oacute;n de horizontes esp&oacute;dicos en suelos derivados de dep&oacute;sitos de ceniza volc&aacute;nica no es f&aacute;cil, en especial donde predomina la alofana que no permite la quimio-iluviaci&oacute;n de Al y donde el Fe es precipitado como ferrihidrita.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">La mayor&iacute;a de los Andisoles de la cordillera de Guanacaste presentan mineralog&iacute;a de arcillas de corto rango de cristalizaci&oacute;n y seg&uacute;n el grado de desarrollo del perfil trazas de vermiculita interestratificada o caolinita y gibbsita (Centro Cient&iacute;fico Tropical 1980). Los Andisoles desarrollados sobre ignimbritas son el producto de la meteorizaci&oacute;n de cenizas andes&iacute;ticas sobrepuestas y presentan una dominancia de materiales amorfos sobre caolinita y esmectitas formadas a partir de la toba (Winters 1997). La formaci&oacute;n de caolinita y esmectitas en el material parental de la caldera del volc&aacute;n Miravalles se menciona como factible a cierta profundidad y bajo efecto hidrotermal (Rochelle et &aacute;l. 1989).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2"></font><br style="font-weight: bold;"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Efecto del relieve:</span> Los suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas m&aacute;s estudiados de Costa Rica, se encuentran en los macizos Po&aacute;s-Barva e Iraz&uacute;-Turrialba. En la primera situaci&oacute;n se menciona con frecuencia las series Aren&oacute;n Poasito, Alajuela Plano, Alajuela Ondulado y Grecia, las cuales se encuentran en secuencia de la parte m&aacute;s alta a la parte m&aacute;s baja del relieve. Similarmente, en los volcanes Iraz&uacute;-Turrialba se describen las series Iraz&uacute;, Cervantes, Birrisito y Colorado. En las series de suelos Alajuela Ondulado y Grecia se&nbsp; encontr&oacute;&nbsp; un&nbsp; alto&nbsp; contenido&nbsp; de&nbsp; al&oacute;fana&nbsp; pero los rayos X muestran una cantidad moderada de gibbsita y de halloysita en menor cantidad. Del trabajo de Colmet-Daage et &aacute;l. (1973) se concluye que en las partes altas del relieve dominan materiales amorfos mientras que en las partes medias son m&aacute;s comunes la halloysita y la gibbsita en una matriz amorfa. El fen&oacute;meno de cristalizaci&oacute;n quiz&aacute; se vea favorecido por la presencia de un r&eacute;gimen de lluvia seco-h&uacute;medo en la &uacute;ltima zona.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Gonz&aacute;lez (1972) determin&oacute; la composici&oacute;n mineral&oacute;gica de una catena de suelos con un primer componente en el volc&aacute;n Iraz&uacute; y hasta llegar a la serie Birrisito en su punto m&aacute;s bajo. En la secuencia se encontr&oacute; que los siguientes materiales determinan las propiedades de estos suelos: en la parte alta cenizas recientes, en las regiones medias geles discretos con al&oacute;fana y metahalloysita en la parte distal. En el mismo edificio volc&aacute;nico Besoain (1972) encontr&oacute; que en la fracci&oacute;n de arcilla de las series Iraz&uacute;, Cervantes y Birrisito dominan la al&oacute;fana, aunque con abundante presencia de gibbsita en &eacute;sta &uacute;ltima. Este comportamiento se explica por la presencia de cenizas uniformes y permeables al agua, cre&aacute;ndose un ambiente bastante constante que favorece las reacciones de &#8220;andosolizaci&oacute;n&#8221; sensu S&aacute;enz y Alvarado (1980).</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Colmet-Daage et &aacute;l. (1973) identificaron en los flancos de los volcanes Turrialba e Iraz&uacute; varios Hydrudands alof&aacute;nicos y en un perfil de la vertiente norte alof&aacute;nico observaron la presencia de gibbsita en forma de peque&ntilde;as concreciones. Los mismos autores encontraron que entre Pacayas y Cervantes ocurre una transici&oacute;n de suelos que comienza con al&oacute;fana en las partes altas de la pendiente a otros con halloysita; con un contenido de gibbsita, detectable en una proporci&oacute;n mayor en la superficie que a mayor profundidad en una matriz alof&aacute;nica en las partes m&aacute;s bajas del relieve.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Aunque la informaci&oacute;n sobre Andisoles en terrenos aluviales de la Zona Norte y Atl&aacute;ntica es escasa, Werner (1984) inform&oacute; sobre al&oacute;fana en abundancia, acompa&ntilde;ada por caolinita y halloysita en un Andisol de Centro de Investigaci&oacute;n Biol&oacute;gica La Selva. En los lahares del flanco atl&aacute;ntico del volc&aacute;n Turrialba, van Dooremolen et &aacute;l. (1990) encontraron pocas arcillas cristalinas en una matriz al&oacute;fanica con complejos Al-humus; los suelos m&aacute;s desarrollados presentaron un aumento de Al-humus y de halloysita. Arias et &aacute;l. (2010a) discuten la formaci&oacute;n de arcillas derivadas de cenizas volc&aacute;nicas en la regi&oacute;n noroeste del Caribe donde las arcillas dominantes son metahalloysitas.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Aparte de los suelos descritos en las laderas de los volcanes, varios autores (Jongmans et &aacute;l. 1995, Nieuwenhuyse et &aacute;l. 1993, Nieuwenhuyse et &aacute;l. 1994, Nieuwenhuyse 1996, Stoorvogel y Eppink 1995, Nieuwenhuyse y van Breemen 1997, Arias et &aacute;l. 2010a) mencionan la presencia de&nbsp; al&oacute;fanas&nbsp; en&nbsp; suelos&nbsp; ubicados&nbsp; al&nbsp; noroeste&nbsp; de la subcuenca Vueltas-Silencio-Parismina en la regi&oacute;n del Caribe, consider&aacute;ndose que estas se forman en otros sitios y se transportan v&iacute;a fluvial hasta las llanuras aluviales. Bajo condiciones perh&uacute;medas en la zona Caribe de Costa Rica, Buurman et &aacute;l. (1997) mencionan que la meteorizaci&oacute;n de las cenizas volc&aacute;nicas en las laderas no permite la formaci&oacute;n de materiales amorfos en las partes altas debido al exceso de lixiviaci&oacute;n y las texturas arenosas; sin embargo, los materiales amorfos dominan en las laderas medias del piso montano y en la parte distal de las laderas solo llegan a formarse halloysitas y metahalloysitas. Van Dooremolen et &aacute;l. (1990) y Nieuwenhuyse y van Breemen (1997) mencionan que en los Andisoles m&aacute;s recientes desarrollados sobre lahares en las llanuras del Caribe, los suelos se caracterizan por una baja proporci&oacute;n de arcillas cristalinas y preponderancia&nbsp; de&nbsp; al&oacute;fana&nbsp; sobre&nbsp; complejos&nbsp; de Al-humus en el horizonte A; los mismos autores consideran que en los suelos de m&aacute;s de 2000 a&ntilde;os se incrementa el contenido de complejos &oacute;rgano-minerales en el horizonte A y la formaci&oacute;n de halloysita y gibbsita y &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de Fe y Al a expensas de la al&oacute;fana en el horizonte B.</font>    <br> <font size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2">Al discutir la mineralog&iacute;a de los suelos derivados de coladas de lava andes&iacute;tica del Pleis-toceno y de terrazas aluviales en las planicies del Holoceno del Centro de Investigaci&oacute;n Biol&oacute;gica La Selva, Kautz y Ryan (2003) mencionan que ambos suelos est&aacute;n dominados por halloysita asociada a cantidades peque&ntilde;as de al&oacute;fana, producto de la meteorizaci&oacute;n de plagioclasas. Buurman et &aacute;l. (1997) mencionan que la meteorizaci&oacute;n de las cenizas volc&aacute;nicas de las llanuras del Caribe se ve fuertemente afectada por la cantidad de precipitaci&oacute;n pluvial de la zona, la frecuencia (edad) con que se depositan las cenizas y la disminuci&oacute;n de la temperatura del suelo con la elevaci&oacute;n, factores que favorecen una mayor meteorizaci&oacute;n en los suelos de las zonas m&aacute;s bajas. La cantidad y el tama&ntilde;o de los agregados de al&oacute;fana en la zona (2 a 20 &#956;m) aumentan con la profundidad del suelo, excepci&oacute;n hecha de las discontinuidades litol&oacute;gicas presentes en la mayor&iacute;a de los perfiles analizados. Al estudiar los cambios qu&iacute;micos sufridos en una catena de suelos en la falda sur del volc&aacute;n Turrialba, Meijer y Buurman (2003) encontraron que basados en el patr&oacute;n de lavado de Mg ocurren 3 procesos: (1) p&eacute;rdida r&aacute;pida por lavado preferencial de cationes en &aacute;reas cercanas al cr&aacute;ter, sin formaci&oacute;n de al&oacute;fana, (2) formaci&oacute;n subsecuente de al&oacute;fana a elevaciones entre 660 y 1220 msnm y (3) p&eacute;rdida por lavado a largo plazo de &oacute;xidos b&aacute;sicos (pero no de s&iacute;lice) durante el envejecimiento de&nbsp; los&nbsp; sedimentos&nbsp; fluvio-volc&aacute;nicos&nbsp; en la llanura&nbsp; aluvial&nbsp; a&nbsp; menos&nbsp; de&nbsp; 240&nbsp; msnm.&nbsp; Sin embargo, Pringle et &aacute;l. (1986,1990,1993) indican que las aguas sub-superficiales ricas en f&oacute;sforo y bases disueltas afloran a trav&eacute;s de acu&iacute;feros sobre basaltos a lo largo de fallas geol&oacute;gicas o en el piedemonte, donde coinciden la cadena de monta&ntilde;as y la llanura aluvial, de manera que tambi&eacute;n pueden encontrarse algunos suelos de fertilidad media en esta &uacute;ltima regi&oacute;n.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">Efectos de la formaci&oacute;n de horizontes:</span> En los Andisoles de Centroam&eacute;rica, Martini (1969) menciona que el contenido de al&oacute;fana es apreciablemente mayor en los horizontes A (23-78%) que en los horizontes B (16-26%), fen&oacute;meno atribuido a la mayor edad de los horizontes subsuperficiales (Alvarado y Buol 1974) y seg&uacute;n Alvarado y Mata (1993) acompa&ntilde;ado por una p&eacute;rdida neta de Si con acumulaci&oacute;n de Fe y Al. Algo similar encontraron Ndayiragije y Delvaux (2003) en el horizonte Bw de un Andisol formado a partir de cenizas andes&iacute;tico&#8211;daciticas en la isla de Guadalupe, Antillas Francesas, en el cual la fracci&oacute;n arcilla consiste de gibbsita, caolinita y arcillas 2:1 hidroxial&uacute;minico-interestratificadas, las 3 primeras ligadas a un lavado intenso de s&iacute;lice.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">Andriesse y Muller (1973) analizaron la fracci&oacute;n de arcilla de 2 perfiles de la serie Birrisito. En uno de ellos el mineral principal es la al&oacute;fana y solamente el horizonte A12 contiene una cantidad apreciable de gibbsita; en el otro perfil, tanto la al&oacute;fana como la gibbsita son componentes importantes en todos los horizontes y aumentan con la profundidad, este &uacute;ltimo aspecto atribuido por Besoain (1985) a un efecto hidrotermal en la regi&oacute;n. En los suelos volc&aacute;nicos de la Zona Sur, L&oacute;pez (1978) observ&oacute; la dominancia de materiales amorfos, especialmente la al&oacute;fana y sugiri&oacute; la posible presencia de hisingerita y de peque&ntilde;as cantidades de un mineral 1:1, posiblemente halloysita o metahalloysita. A mayor elevaci&oacute;n, en la cordillera de Talamanca, Landaeta et &aacute;l. (1978) encontraron como mineral dominante la al&oacute;fana con otros materiales amorfos poco comunes; adem&aacute;s, identificaron hisingerita en la mayor&iacute;a de los horizontes y dominancia de arcilla 1:1 en el horizonte BC de uno de los perfiles, posiblemente halloysita.</font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Agradecimientos</span></font>    <br> <font size="2"></font>    <br> <font size="2">A los Drs. Ra&uacute;l Zapata, Juan C. Loaiza, Jos&eacute; Torrent y Lolita Campos y revisores an&oacute;nimos por sus comentarios y recomendaciones sobre el presente trabajo. De la misma manera se extiende el agradecimiento a los Ings. Jes&uacute;s Fern&aacute;ndez, Wellins Durango y Oldemar Vargas por su ayuda en la revisi&oacute;n de los borradores del documento y a la Asociaci&oacute;n Costarricense de la Ciencia del Suelo por el financiamiento parcial que permiti&oacute; la contrataci&oacute;n de D&#8217;Angelo Sandoval Chac&oacute;n, a quien se agradece la colaboraci&oacute;n en el manejo de la base de datos y la confecci&oacute;n de los mapas.&nbsp; </font><font size="2"></font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font style="font-weight: bold;"  size="3">Literatura Citada</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br>     <!-- ref --><div style="text-align: left;"><font size="2">ALP&Iacute;ZAR L. 1977. Caracterizaci&oacute;n de las fracciones arena, arcilla y determinaci&oacute;n del ZPC de cuatro perfiles de suelos ubicados entre los volcanes Po&aacute;s y Barva. Tesis de Ingeniero Agr&oacute;nomo, Universidad de Costa Rica, San Jos&eacute;, Costa Rica. 99 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=264896&pid=S0377-9424201400010000600001&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. 1974. A volcanic ash soil toposequence in Costa Rica, Central America. Thesis M.Sc., N.C. State University, Raleigh,North Carolina. 89 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=264899&pid=S0377-9424201400010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ALVARADO&nbsp; A.&nbsp; 1982.&nbsp; Phosphate&nbsp; retention&nbsp; in&nbsp; Andepts from Guatemala and Costa Rica as related to other soil properties. Thesis Ph.D., N.C. State University. Raleigh, North Carolina. 82 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=264902&pid=S0377-9424201400010000600003&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">ALVARADO A. 1984. Aluminio activo en suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas de Costa Rica y Guatemala. Turrialba 34(3):396-398.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264905&pid=S0377-9424201400010000600004&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., BUOL S.W. 1974. A volcanic ash toposequence in Costa Rica. Soil Science Society America Proceedings 39:932-937.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264908&pid=S0377-9424201400010000600005&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., BUOL S.W. 1985. Field estimation of phosphate retention by Andepts. Soil Science Society America Proceedings 49(4):911-914.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264911&pid=S0377-9424201400010000600006&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">ALVARADO A., MATA R. 1993. An&aacute;lisis qu&iacute;mico total de suelos por espectrometr&iacute;a de fluorescencia de rayos X. In: IX Congreso Nacional Agron&oacute;mico y de Recursos Naturales. San Jos&eacute;, Costa Rica. Vol. II-(2):230.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264914&pid=S0377-9424201400010000600007&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., BERTSCH F., BORNEMISZA E., CABALCETA G., FORSYTHE W., HENRIQUEZ C., MATA R., MOLINA E., SALAS R. 2010. 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. 122 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=264917&pid=S0377-9424201400010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ALVARADO G.E. 2000. Volcanes de Costa Rica. 2&ordf;. ed. EUNED. San Jos&eacute;, Costa Rica. 269 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=264920&pid=S0377-9424201400010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ANDERSON M.S., BYERS H.G. 1931. Character of the colloidal materials in the profiles of major soil groups of the United States. U.S. Dept. Agr. Tech. Bull. 228 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264923&pid=S0377-9424201400010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ANDRIESSE J.P., MULLER A. 1973. Mineralogical properties of two profiles of volcanic ash soil from Costa Rica. Turrialba 23(3):303-317.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264926&pid=S0377-9424201400010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ANDRIESSE J.P., ROSMALEN H.A. van, MULLER A., 1976.&nbsp; On&nbsp; the&nbsp; variability&nbsp; of&nbsp; amorphous&nbsp; materials in Andosols and their relationships to irreversible drying and P-retention. Geoderma 16:125-138.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264929&pid=S0377-9424201400010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ARIAS F., ALVARADO A., MATA R., SERRANO E., LAGUNA J. 2010c. Relaci&oacute;n entre la mineralog&iacute;a de la fracci&oacute;n arcilla y la fertilidad de algunos suelos cultivados con banano en las llanuras aluviales del Caribe&nbsp; de&nbsp; Costa&nbsp; Rica.&nbsp; Agronom&iacute;a&nbsp; Costarricense 34(2):223-236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264932&pid=S0377-9424201400010000600013&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">ARIAS F., MATA R., ALVARADO A., SERRANO E., LAGUNA&nbsp;&nbsp; J.&nbsp;&nbsp; 2010a.&nbsp;&nbsp; Caracterizaci&oacute;n&nbsp;&nbsp; qu&iacute;mica y clasificaci&oacute;n taxon&oacute;mica de algunos suelos cultivados con banano en las llanuras aluviales del Caribe&nbsp; de&nbsp; Costa&nbsp; Rica.&nbsp; Agronom&iacute;a&nbsp; 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=264935&pid=S0377-9424201400010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ARIAS F., MATA R., ALVARADO A., SERRANO E., LAGUNA J. 2010b. Mineralog&iacute;a de la fracci&oacute;n arcilla&nbsp; de&nbsp; algunos&nbsp; suelos&nbsp; cultivados&nbsp; con&nbsp; 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=264938&pid=S0377-9424201400010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">BARQUERO&nbsp; J.,&nbsp; S&Aacute;ENZ&nbsp; R.&nbsp; 1987.&nbsp; Aparatos&nbsp; volc&aacute;nicos de Costa Rica. Observatorio Vulcanol&oacute;gico y Sismol&oacute;gico de Costa Rica. Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica. (mapa escala 1:750.000).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264941&pid=S0377-9424201400010000600016&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">BARTO-KYRIAKIDIS&nbsp; A.&nbsp; 1989.&nbsp; Weathering&nbsp; processes and products and deposits. THEOPHRASTUS Publications A.E. Grecia. Vol 1: 462 p. y Vol 2: 671 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=264944&pid=S0377-9424201400010000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">BERRANG&Eacute;&nbsp;&nbsp; J.P.,&nbsp;&nbsp; MATHERS&nbsp;&nbsp; S. J.,&nbsp;&nbsp; MORALES&nbsp;&nbsp; N., ALVARADO F. 1990. The non-metallic industrial minerals and rocks of Costa Rica. Proyecto Anglo-Costarricense de Minerales Industriales (PACOMI). Direc. Geol. Min. Hidroc., British Geol. Surv./ RECOPE. Informe Interno. San Jos&eacute;, Costa Rica. 181 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=264947&pid=S0377-9424201400010000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">BERTOLANI M., LOSCHI-GHITTONI A.G. 1986. Clay minerals from the Central Valley of Costa Rica and their possible ceramic uses. Applied Clay Science 1:239-254.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264950&pid=S0377-9424201400010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">BESOAIN E. 1985. Mineralog&iacute;a de arcillas de suelos. San Jos&eacute;, CR, IICA. 1216 p. 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=264953&pid=S0377-9424201400010000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">BESOAIN E. 1972. Mineralog&iacute;a de arcillas de algunos suelos volc&aacute;nicos de Costa Rica, pp. 249-278. In: M. Blasco y R. Guerrero (eds.). II Panel sobre suelos volc&aacute;nicos de Am&eacute;rica. Univ. de Nari&ntilde;o-IICA-OEA. Pasto, Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264956&pid=S0377-9424201400010000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">BIRKELAND P.W. 1984. Soil and geomorphology. Oxford University Press. Inc. N. Y. 372 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=264959&pid=S0377-9424201400010000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">BLASER J. 1990. Estructura, composici&oacute;n y aspectos silviculturales de un bosque nublado de robles (Quercus spp.) del pisomontano de Costa Rica. Proyecto CATIE/COSUDE, Silvicultura de Bosques Naturales. Turrialba, Costa Rica. 241 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=264962&pid=S0377-9424201400010000600023&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">BORNEMISZA E. 1971. Extraction of anions and cations from recent volcanic ash. Soil Science Society America Proceedings 35(3):506-507.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264965&pid=S0377-9424201400010000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">BORNEMISZA E. 1969. Minerales de arcilla en suelos centroamericanos y de Panam&aacute;. Turrialba 19(1):97- 102.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264968&pid=S0377-9424201400010000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">BORNEMISZA E., IGUE K. 1967. &Oacute;xidos libres de hierro y aluminio en suelos tropicales. Turrialba 17(1):23-30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264971&pid=S0377-9424201400010000600026&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">BORNEMISZA E., PINEDA P. 1969. Minerales amorfos y mineralizaci&oacute;n de nitr&oacute;geno en suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas. In: Panel sobre Suelos Derivados de Cenizas Volc&aacute;nicas de Am&eacute;rica Latina. Centro de Ense&ntilde;anza e Investigaci&oacute;n del IICA. Turrialba, Costa Rica. B.7.1-7.7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264974&pid=S0377-9424201400010000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">BUURMAN P., DE BOER K., PAPE T.H. 1997. Laser diffraction&nbsp; grainsize&nbsp; characteristics&nbsp; of&nbsp; Andisols in perhumid Costa Rica: the aggregate size of allophane. Geoderma 78:71-91.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264977&pid=S0377-9424201400010000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">CAMPOS E. 1997. Simulaci&oacute;n de la dispersi&oacute;n de ceniza durante las erupciones de noviembre de 1995 del volc&aacute;n Rinc&oacute;n de la Vieja. T&oacute;picos Meteorolog&iacute;a Oceanograf&iacute;a 4(1):5-13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264980&pid=S0377-9424201400010000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">CANESSA J., SANCHO F., ALVARADO A. 1986. Retenci&oacute;n de fosfatos en Andepts de Costa Rica. I. Relaciones entre la retenci&oacute;n de fosfatos, el pH en NaF y el aluminio activo. Turrialba 36(4):431-438.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264983&pid=S0377-9424201400010000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">C&Aacute;RDENES G. 2003. Caracterizaci&oacute;n de los materiales sedimentarios inconsolidados costeros y aluviales actuales en la regi&oacute;n de Parrita, Pac&iacute;fico Central, Costa Rica. Revista Geol&oacute;gica de Am&eacute;rica Central 29:63-65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264986&pid=S0377-9424201400010000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">CASTILLO R. 1997. Recursos minerales de Costa Rica: g&eacute;nesis, distribuci&oacute;n y potencial. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. 221 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=264989&pid=S0377-9424201400010000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">CENTRO CIENT&Iacute;FICO TROPICAL. 1980. Estudio ecol&oacute;gico integral de las zonas de afectaci&oacute;n del Proyecto&nbsp; Arenal.&nbsp; Informe&nbsp; Final,&nbsp; ICE.&nbsp; San&nbsp; Jos&eacute;, Costa Rica. 388 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=264992&pid=S0377-9424201400010000600033&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">CERVANTES C. 1977. Caracterizaci&oacute;n de la fracci&oacute;n mineral y determinaci&oacute;n del ZPC en cuatro Andepts de la provincia de Guanacaste. Tesis de Ingeniero Agr&oacute;nomo. Universidad de Costa Rica, San Jos&eacute;, Costa Rica. 78 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=264995&pid=S0377-9424201400010000600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">CHAVES R. 1969. Caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y mineral&oacute;gicas de los materiales eruptados por el volc&aacute;n Arenal (Costa Rica). Inst. Geogr. Costa Rica. Informe Semestral enero-junio. pp. 49-67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=264998&pid=S0377-9424201400010000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">CHIESA S. 1991. El flujo de p&oacute;mez biot&iacute;tico del R&iacute;o Liberia (Guanacaste) Costa Rica, Am&eacute;rica Central. Revista Geol&oacute;gica de Am&eacute;rica Central 13:73-84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265001&pid=S0377-9424201400010000600036&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. 2000. Estudio mineral&oacute;gico, f&iacute;sico-qu&iacute;mico y clasificaci&oacute;n de los suelos del Proyecto Hidroel&eacute;ctrico Cariblanco (Alajuela-Costa Rica). Tesis Ingeniero Agr&oacute;nomo. UNA. Heredia, Costa Rica. 154 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=265004&pid=S0377-9424201400010000600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">CHINCHILLA&nbsp; M.,&nbsp; ALVARADO&nbsp; A.,&nbsp; MATA&nbsp; R.&nbsp; 2011a. Factores formadores y distribuci&oacute;n de suelos de la subcuenca del r&iacute;o Pirris, 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=265007&pid=S0377-9424201400010000600038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">CHINCHILLA&nbsp; M.,&nbsp; MATA&nbsp; R.,&nbsp; ALVARADO&nbsp; A.&nbsp; 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=265010&pid=S0377-9424201400010000600039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">CHIRINOS H.A. 1957. Levantamiento agrol&oacute;gico de la Estaci&oacute;n Experimental Agr&iacute;cola de la Universidad de Costa Rica. Tesis de Ingeniero Agr&oacute;nomo, 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=265013&pid=S0377-9424201400010000600040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">CLARK&nbsp; S.K.,&nbsp; REAGAN&nbsp; M.K.,&nbsp; TRIMBLE&nbsp; D.A.&nbsp; 2006. Tephra deposits for the past 2.600 years from Iraz&uacute; volcano, Costa Rica. Geological Society of America. Special Paper N&ordm;. 412. pp. 225-236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265016&pid=S0377-9424201400010000600041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">COLMET-DAAGE F., MALDONADO F., de KIMPE C., TRICHET M., FUSIL G. 1973. Caracteristiques de quelques sols derives de cendres volcaniques de la Cordillere Central du Costa Rica. Ed. prov. Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Centre des Antilles, Bureau des Sols. Guadalupe. 32 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=265019&pid=S0377-9424201400010000600042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">D&Oacute;NDOLI C. 1943. La regi&oacute;n de El General, condiciones geol&oacute;gicas y geoagron&oacute;micas de la zona. Departamento Nacional de Agricultura. Bolet&iacute;n T&eacute;cnico 44. 16 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=265022&pid=S0377-9424201400010000600043&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">D&Oacute;NDOLI C. 1950. Suelos de la zona de Palmares. Suelo Tico 4(21-22):260-262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265025&pid=S0377-9424201400010000600044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">D&Oacute;NDOLI C., TORRES J.A. 1954. Estudio geoagron&oacute;mico de la regi&oacute;n oriental de la Meseta Central. San Jos&eacute;, Costa Rica, Ministerio de Agricultura e Industria. 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=265028&pid=S0377-9424201400010000600045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">DROSDORFF M., PEARSON R.W. 1951. Soil and leaf analysis in relation to abaca production in Central America. IICA. Abaca Research Report N&ordm;. 5. 25 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=265031&pid=S0377-9424201400010000600046&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">FISHER G.B., RYAN P.C. 2006. The smectite-to-disordered kaolinite transition in a tropical soil chronosequence, Pacific Coast, Costa Rica. Clays and Clay Minerals 5:571-586.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265034&pid=S0377-9424201400010000600047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">FISKEL J.G.A., ILEY J.R. 1961. Report on the clay fraction of Costa Rican soils. University of Florida. Mimeo Report. USA. 5 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=265037&pid=S0377-9424201400010000600048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">FORSYTHE&nbsp; W.M.&nbsp; 1972.&nbsp; Proposed&nbsp; techniques&nbsp; to&nbsp; avoid the effect of air-drying on the water retention of soils derived from volcanic ash, pp. 481-496. In: II Panel sobre Suelos Volc&aacute;nicos de Am&eacute;rica, Univ. De Nari&ntilde;o-IICA-OEA. Pasto, Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265040&pid=S0377-9424201400010000600049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">FORSYTHE W., V&Aacute;SQUEZ M.O. 1973. Effect of air-drying on the water retention curves of disturbed samples of three soils of Costa Rica derived from volcanic ash. Turrialba 23(2):200-207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265043&pid=S0377-9424201400010000600050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">FOSTER S.S.D., ELLIS A.T., LOSILLA M., RODR&Iacute;GUEZ V. 1985. Role of volcanic tuffs in ground-water regime of Valle Central, Costa Rica. Ground Water 23(6):795-801.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265046&pid=S0377-9424201400010000600051&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. 1981. Suelos volc&aacute;nicos de Costa Rica y su aptitud para el cultivo de caf&eacute;, Tesis de doctorado. Universidad Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, Mosc&uacute;.188 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=265049&pid=S0377-9424201400010000600052&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 a escala 1:50.000, provincias de Puntarenas y San Jos&eacute;. MAG/ICE. San Jos&eacute;, Costa Rica. 226 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=265052&pid=S0377-9424201400010000600053&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">G&Oacute;MEZ O., CHERNYAKHOVSKY N., CHIZHIKOVA N.P., SHURYGINA E.A., GRADUSOV B.P. 1981. Mineralogical composition of volcanic soils in Costa Rica tropics. Tesis Doctoral, Universidad de Mosc&uacute;. (original en ruso). Mosc&uacute;, Rusia. 135 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=265055&pid=S0377-9424201400010000600054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">GONZ&Aacute;LEZ S.P., IGUE K., BESOAIN E. 1972. Secuencia de meteorizaci&oacute;n y su relaci&oacute;n con las propiedades de carga y superficie de la fracci&oacute;n arcilla de algunos andosoles de Costa Rica. Turrialba 22(4):439-448.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265058&pid=S0377-9424201400010000600055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">GONZ&Aacute;LEZ S.P. 1972. Caracterizaci&oacute;n de la fracci&oacute;n arcilla en algunos suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas de Costa Rica. Tesis M.S. IICA-CATIE, Turrialba, Costa Rica. 78 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=265061&pid=S0377-9424201400010000600056&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">GRIEVE I.C., PROCTOR J., COUSINS S.A. 1990. Soil variation with altitude on Volc&aacute;n Barba, Costa Rica. Catena 17(6):525-534.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265064&pid=S0377-9424201400010000600057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">HARDMAND J.M., &Aacute;VILA H., OLIVER R., SINT-ANDR&Eacute; L., DAMBRINE E. 2010. The impact of kaolinite and oxi-hydroxides on nitrate adsorption in deep layers of a Costarrican Acrisol under coffee cultivation. Geoderma 158:216-224.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265067&pid=S0377-9424201400010000600058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">HARDY&nbsp; F.,&nbsp; BAZ&Aacute;N&nbsp; R.&nbsp; 1963a.&nbsp; Studies&nbsp; in&nbsp; Costa&nbsp; Rican soils (I) Senile latosol (Colorado Series). (A) Genesis, mineralogical and chemical composition. Inter-American Institute of Agricultural Sciences. Turrialba, Costa Rica. 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=265070&pid=S0377-9424201400010000600059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">HARDY F., BAZ&Aacute;N R. 1963b. Studies in Costa Rican soils (II) Senile latosol (Colorado Series). (B) Structure stability. Inter-American Institute of Agricultural Sciences. Turrialba, Costa Rica. 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=265073&pid=S0377-9424201400010000600060&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. 1971a. Podsol development on volcanic ash deposits in the Talamanca range, Costa Rica, pp. 191-209. In: D.H Yaalon (ed). 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=265076&pid=S0377-9424201400010000600061&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=265079&pid=S0377-9424201400010000600062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">HERRE A., LANG F., SIEBE Ch., DOHRMANN R., KAUPENJOHANN M. 2007. Mechanisms of acid buffering and formation of secondary minerals in vitric&nbsp; Andosols.&nbsp; European&nbsp; Journal&nbsp; Soil&nbsp; Science 58:431-444.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265082&pid=S0377-9424201400010000600063&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">HERRERA I.R. 1990. Geoqu&iacute;mica ambiental y geopedolog&iacute;a de los suelos de una parte del Valle Central Occidental, Provincia de Alajuela, Costa Rica. Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. 301 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=265085&pid=S0377-9424201400010000600064&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.A. 1971. Forest environments in tropical life zones: a pilot study. Pergamon Press. Great Britain. 741 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=265088&pid=S0377-9424201400010000600065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">JONGMANS A.G., DENAIX L., van OORT E., NIEUWENHUYSE A. 2000. Induration of C horizons by allophane and imogolite in Costa Rican volcanic soils. Soil Science Society America Journal 64:254-262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265091&pid=S0377-9424201400010000600066&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">JONGMANS A.G., MULDER J., GROENESTEIJN K., BUURMAN P. 1996. Soil surface coatings at Costa Rica recently active volcanoes. Soil Science Society America Journal 60:1871-1880.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265094&pid=S0377-9424201400010000600067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">JONGMANS A.G., van OORT E., JAUNET A., van DOESBURG J.D. 1994. Inheritance of 2:1 phyllosilicates in Costa Rican Andisols. Soil Science Society of America Journal 58:494&#8211;501.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265097&pid=S0377-9424201400010000600068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">KAUTZ C.Q., RYAN P.C. 2003. The 10 &Aring; to 7 &Aring; halloysite transition in a tropical soil sequence, Costa Rica. Clays and Clay Minerals 51:252-263.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265100&pid=S0377-9424201400010000600069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">KELLY E., CHADWICK O., HILINSKI T. 1998. The effect of plants on mineral weathering. Biogeochemistry 13:319-335.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265103&pid=S0377-9424201400010000600070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">KESEL R.H., SPICER B.E. 1985. Geomorphologic relationships and ages of soils on alluvial fans in the Rio General Valley. Costa Rica. Catena 12:149-166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265106&pid=S0377-9424201400010000600071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">KLEBER M., SCHWENDENMANN L., VELDKAM E., R&Ouml;FFNER J., JAHN R. 2007. Halloysite versus gibbsite: silicon cycling as a pedogenetic process in two lowland neotropical rain forest soils of La Selva, Costa Rica. Geoderma 138:1-11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265109&pid=S0377-9424201400010000600072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">KNOBLICH&nbsp;&nbsp; K.,&nbsp;&nbsp; MANDS&nbsp;&nbsp; E.,&nbsp;&nbsp; KUSSMAUL&nbsp;&nbsp; S.&nbsp;&nbsp; 1996. Estudios mineral&oacute;gicos y f&iacute;sico-mec&aacute;nicos en rocas volc&aacute;nicas meteorizadas del Valle Central de Costa Rica. Revista Geolog&iacute;a Am&eacute;rica Central 19/20:175-181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265112&pid=S0377-9424201400010000600073&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">KREZDORN&nbsp; A.H.,&nbsp; ROBERTSON&nbsp; W.K.,&nbsp; REUSS&nbsp; 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=265115&pid=S0377-9424201400010000600074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">KUNZE G.W., BRADLEY W.F. 1976. Occurrence of a tabular halloysite in a Texas soil. In: Twelfth National Conference on Clays and Clay Minerals. 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=265118&pid=S0377-9424201400010000600075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">LAGUNA J.E. 1983. Hydrothermal alteration and weathering of&nbsp; volcanic&nbsp; rocks&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; Aguacate&nbsp; Formation (Miocene-Pliocene)&nbsp; Costa&nbsp; Rica,&nbsp; Central&nbsp; America. Zbl. Geol. Paleont. Teil 1(3/4):223-233.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265121&pid=S0377-9424201400010000600076&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">LAGUNA&nbsp; J.E.&nbsp; 1985.&nbsp; Mineralog&iacute;a&nbsp; de&nbsp; las&nbsp; arcillas&nbsp; de&nbsp; las rocas&nbsp; volc&aacute;nicas&nbsp; alteradas&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; parte&nbsp; sur-central de la Cordillera de Tilar&aacute;n, Costa Rica. Ciencia y Tecnolog&iacute;a (CR) 9(1-2):11-27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265124&pid=S0377-9424201400010000600077&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">LANDAETA&nbsp; A.,&nbsp; L&Oacute;PEZ&nbsp; C.A.,&nbsp; ALVARADO&nbsp; A.&nbsp; 1978. Caracterizaci&oacute;n de la fracci&oacute;n mineral de suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas de la Cordillera de Talamanca,&nbsp; Costa&nbsp; Rica.&nbsp; Agronom&iacute;a&nbsp; 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=265127&pid=S0377-9424201400010000600078&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=265130&pid=S0377-9424201400010000600079&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">LEWIS&nbsp; J.F.,&nbsp; DRAPER&nbsp; G.,&nbsp; PROENZA&nbsp; J.A.,&nbsp; ESPAILLAT J., JIM&Eacute;NEZ J. 2006. Ophiolite-related ultramafic rocks (serpentinites) in the Caribbean Region: a review of their occurrence, composition, origin, emplacement&nbsp;&nbsp; and&nbsp;&nbsp; Ni-laterite&nbsp;&nbsp; soil&nbsp;&nbsp; formation. Geologica Acta 4(1-2):237-263.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265133&pid=S0377-9424201400010000600080&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">LINDSAY&nbsp; W.L.&nbsp; 1979.&nbsp; Chemical&nbsp; equilibria&nbsp; in&nbsp; soils.&nbsp; John Wiley. New York. 449 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=265136&pid=S0377-9424201400010000600081&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 C.A. 1963. Identificaci&oacute;n y clasificaci&oacute;n de los minerales&nbsp; de&nbsp; arcilla&nbsp; presentes&nbsp; en&nbsp; nueve&nbsp; suelos de Costa Rica. Tesis de Ingeniero Agr&oacute;nomo, Universidad de Costa Rica, San Jos&eacute;, Costa Rica. 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=265139&pid=S0377-9424201400010000600082&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 en cinco andepts de los cantones de Corredores y Coto Brus. Tesis de Ingeniero Agr&oacute;nomo, 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=265142&pid=S0377-9424201400010000600083&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">LUIJCKX&nbsp; F.,&nbsp; ZUNNENBERG&nbsp; W.&nbsp; 1992.&nbsp; Geomorphology and&nbsp; soils&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; areas&nbsp; Lim&oacute;n-Cahuita,&nbsp; Atlantic Zone of Costa Rica. Report. Centro Agron&oacute;mico Tropical de Investigaci&oacute;n y Ense&ntilde;anza/Atlantic Zone Programme (Costa Rica). N&ordm;. 5. 55 p. Turrialba. CATIE. CR.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265145&pid=S0377-9424201400010000600084&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">MALAG&Oacute;N C.D. 1975. Mineralog&iacute;a de suelos: sus relaciones con g&eacute;nesis, fertilidad y clasificaci&oacute;n de suelos. Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi, Subdirecci&oacute;n Agrol&oacute;gica, Volumen 11. N&ordm;. 1, 828 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=265148&pid=S0377-9424201400010000600085&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">MALDONADO F.A. 1973. Study of a climo-sequence on soils developed on volcanic ash deposits in Ecuador. Ph.D.&nbsp; thesis.&nbsp; State&nbsp; University&nbsp; of&nbsp; Ghent,&nbsp; Belgium. 262 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=265151&pid=S0377-9424201400010000600086&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">MARTINI J.A. 1969. Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica y caracter&iacute;sticas de los suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas de Centroam&eacute;rica. In: Panel sobre suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas de Am&eacute;rica Latina, Turrialba, FAO/IICA. A.5-A.19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265154&pid=S0377-9424201400010000600087&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. 1982. Variaciones pedogen&eacute;ticas en tres secuencias topogr&aacute;ficas del Pac&iacute;fico seco de Costa Rica. Tesis M.Sc. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 147 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=265157&pid=S0377-9424201400010000600088&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">MATA&nbsp; R.,&nbsp; MEL&Eacute;NDEZ&nbsp; G.,&nbsp; REINSCH&nbsp; T.&nbsp; 2009.&nbsp; Suelos en una secuencia topogr&aacute;fica en la ladera suroeste del volc&aacute;n Iraz&uacute;: gu&iacute;a de campo. XVIII Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. San Jos&eacute;, Costa Rica 16 al 29 noviembre 2009. 40 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=265160&pid=S0377-9424201400010000600089&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">MATA&nbsp; R.,&nbsp; V&Aacute;SQUEZ&nbsp; A.,&nbsp; ROSALES&nbsp; A.,&nbsp; SALAZAR&nbsp; D. 2012.&nbsp; Proyecto&nbsp; mapa&nbsp; digital&nbsp; de&nbsp; suelos&nbsp; de&nbsp; Costa Rica.&nbsp; ACCS-&nbsp; CIA-INTA.&nbsp; VII&nbsp; Congreso&nbsp; Nacional de Suelos. 6-8 nov. 2012. Hotel Barcel&oacute; San Jos&eacute; Palacio. San Jos&eacute;, 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=265163&pid=S0377-9424201400010000600090&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">MATHERS S.J., MADRIGAL J.E., ALVARADO F. 1991. Results of an initial exploration programme for bentonitic clays in Costa Rica. Proyecto Anglo- Costarricense de Minerales Industriales (PACONI). BGS Technical Report WC / 90/36. 24 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=265166&pid=S0377-9424201400010000600091&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">MEIJER E.L., BUURMAN P. 2003. Chemical trends in a perhumid soil catena on the Turrialba volcano (Costa Rica). Geoderma 117:185-201.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265169&pid=S0377-9424201400010000600092&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">MIZOTA C., van REEUWIJK L.P. 1989. Clay mineralogy and chemistry of soils formed in volcanic material in diverse climatic regions. Int. Soil Reference and Information Centre, Wageningen, the Netherlands. Soil Monograph 2. 185 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=265172&pid=S0377-9424201400010000600093&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">MOTAVALLI P., PALM C., ELLIOT E., FREY S., SMITHSON P. 1995. Nitrogen mineralization in humid tropical forest soils: mineralogy, texture, and measured nitrogen fractions. Soil Science Society America Journal 59:1168-1175.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265175&pid=S0377-9424201400010000600094&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">MURATA K.J., DONDOLI C., SAENZ R. 1966. The 1963- 65 eruption of Irazu volcano, Costa Rica. Bull. Volcanologique 29:766-796.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265178&pid=S0377-9424201400010000600095&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">NDAYIRAGIJE S., DELVAUX B. 2003. Coexistence of allophane, gibbsite, kaolinite and hydroxy-Al- interlayered 2:1 clay minerals in a perudic Andosol. Geoderma 117:203&#8211;214.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265181&pid=S0377-9424201400010000600096&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">NIEUWENHUYSE A. 1996. Soils, geology, and soil-related sustainability aspects of the perhumid tropical Lim&oacute;n basin, Costa Rica. Serie T&eacute;cnica. Informe T&eacute;cnico (CATIE) N&ordm;. 272. CATIE, Turrialba. Costa Rica. 85 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=265184&pid=S0377-9424201400010000600097&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">NIEUWENHUYSE A., van BREEMEN N. 1997. Quantitative aspects of weathering and neoformation in selected Costa Rican volcanic soils. Soil Science Society of America Journal 61(5):1450-1458.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265187&pid=S0377-9424201400010000600098&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">NIEUWENHUYSE A., JONGMANS A.G., van BREMEN N. 1993. Andisol formation in a Holocene beach ridge plain under humid tropical climate of the Atlantic coast of Costa Rica. Geoderma 57:423-442.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265190&pid=S0377-9424201400010000600099&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">NIEUWENHUYSE A., JONGMANS A.G., van BREMEN N. 1994. Mineralogy of a Holocene chronosequence on andesitic beach sediments in Costa Rica. Soil Science Society of America Journal 58:485-494.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265193&pid=S0377-9424201400010000600100&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">NIEUWENHUYSE&nbsp;&nbsp; A.,&nbsp;&nbsp; KROONENBERG&nbsp;&nbsp; S.B.&nbsp;&nbsp; 1994. Volcanic origin of Holocene beach ridges along the Caribbean&nbsp; coast&nbsp; of&nbsp; Costa&nbsp; Rica.&nbsp; Marine&nbsp; Geology 120:13-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265196&pid=S0377-9424201400010000600101&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">NIEUWENHUYSE A., VERBIRG P.S.J., JONGMANS A.G. 2000. Mineralogy of a chronosequence on andesitic lava in humid Costa Rica. Geoderma 98:61-82.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265199&pid=S0377-9424201400010000600102&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">OTAROLA C., ALVARADO A. 1977. 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=265202&pid=S0377-9424201400010000600103&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">PARFITT R.L., HENMI T. 1980. Structure of some allophanes from New Zealand. Clays Clay Minerals 28(4):285-294.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265205&pid=S0377-9424201400010000600104&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">PELT&nbsp; E.,&nbsp; CHABEAUX&nbsp; F.,&nbsp; INNOCENT&nbsp; C.,&nbsp; NAVARRE A.K., SAK P.B., BRANTLEY S.L. 2008. Uranium- thorium chronometry of weathering rinds: rock alteration rate and paleo-isotopic record of weathering&nbsp; f luids.&nbsp; Earth&nbsp; and&nbsp; Planetary&nbsp; Science Letters 276:98-105.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265208&pid=S0377-9424201400010000600105&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">PHILLIPS C.M., FOWLE D.A., TAUNTON A., HERNANDEZ W., MORA M., MOORE D., SHINOGLE H., ROBERTS J.A. 2014. Silicate dissolution in Las Pailas thermal field: Implications for microbial weathering in acidic volcanic hydrothermal spring systems. Geomicrobiology Journal 31(1):23-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265211&pid=S0377-9424201400010000600106&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">PRINGLE C.M., PAABY P., VAUX P.D., GOLDMAN C.R. 1986. In situ nutrient assays of periphyton growth in&nbsp; a&nbsp; lowland&nbsp; Costa&nbsp; Rican&nbsp; stream.&nbsp; Hydrobiology 134:207-213.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265214&pid=S0377-9424201400010000600107&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">PRINGLE C.M., ROWE G.L., TRISKA F.J., FERN&Aacute;NDEZ J.L., WEST J. 1993. Landscape linkages between geothermal activity, solute composition, and ecological response in streams draining Costa Ricas&#8217;s Atlantic slope. Limnology and Oceanography 38:753-774.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265217&pid=S0377-9424201400010000600108&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">PRINGLE C.M., TRISKA F.J., BROWDER G. 1990. Spatial variation&nbsp; in&nbsp; basic&nbsp; chemistry&nbsp; of&nbsp; streams&nbsp; draining a volcanic landscape on Costa Ricas&#8217;s Caribbean slope. Hydrobiology 206:73-85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265220&pid=S0377-9424201400010000600109&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">QUANTIN P., BALESDENT J., BOULEAU A., DELAUNE M., FELLER C. 1991. Premier stades d&#8217;alteration de ponces volcaniques en climat tropical humide. (Montagne&nbsp; Pelee,&nbsp; Martinique).&nbsp; Geoderma&nbsp; 50:125- 148.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265223&pid=S0377-9424201400010000600110&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">RAM&Iacute;REZ&nbsp; L.,&nbsp; ALVARADO&nbsp; A.,&nbsp; PUJOL&nbsp; R.,&nbsp; McHUGH A., BRENES L.G. 2008. Indicadores para estimar la&nbsp; sostenibilidad&nbsp; agr&iacute;cola&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; cuenca&nbsp; media&nbsp; del r&iacute;o Reventado, Cartago, Costa Rica. Agronom&iacute;a Costarricense 32(2):93-118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265226&pid=S0377-9424201400010000600111&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">REAGAN M.K., DUARTE E., SOTO G.J., FERN&Aacute;NDEZ E. 2006. The eruptive history of Turrialba volcano, Costa Rica, and potential hazards from future eruptions. Geological Society of America. Special Paper N&ordm;. 412. pp. 236-253.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265229&pid=S0377-9424201400010000600112&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">REEVES R.D., BAKER A.J.M., ROMERO R. 2007. The ultramafic flora of the Santa Elena peninsula, Costa Rica: a biogeochemical reconnaissance. Journal of Geochemical Exploration 93:153&#8211;159.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265232&pid=S0377-9424201400010000600113&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">ROCHELLE C.A., MILODOWSKI A.E., SAVAGE D., CORELLA M. 1989. Secondary mineral growth in fractures in the Miravalles geothermal system, Costa Rica. Geothermics 18(1/2):279-286.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265235&pid=S0377-9424201400010000600114&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">RYAN P.C., HUERTAS F.J. 2009. The temporal evolution of pedogenic Fe-smectites to Fe-kaolin via interstratified kaolin-smectite in a moist tropical soil chronosequence. Geoderma 151(1/2):1-15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265238&pid=S0377-9424201400010000600115&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">S&Aacute;ENZ A. 1949. Anotaciones sobre el origen de formaci&oacute;n y desarrollo de los suelos de la regi&oacute;n de Palmares y sus alrededores. Revista de la Universidad de Costa Rica 4:287-296.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265241&pid=S0377-9424201400010000600116&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">S&Aacute;ENZ A. 1951. El suelo en relaci&oacute;n con los levantamientos agrol&oacute;gicos y de conservaci&oacute;n. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica 96 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=265244&pid=S0377-9424201400010000600117&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">S&Aacute;ENZ&nbsp; A.&nbsp; 1969.&nbsp; El&nbsp; perfil&nbsp; andos&oacute;lico&nbsp; de&nbsp; Costa&nbsp; Rica. Departamento de Publicaciones, Universidad de Costa Rica. Serie de Textos N&ordm;. 196. San Jos&eacute;, Costa Rica. 10 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265247&pid=S0377-9424201400010000600118&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">S&Aacute;ENZ&nbsp; A.&nbsp; 1983.&nbsp; Lateritas&nbsp; y&nbsp; suelos&nbsp; later&iacute;ticos&nbsp; de&nbsp; Costa Rica. Facultad de Agronom&iacute;a, Escuela de Fitotecnia, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. 19 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=265250&pid=S0377-9424201400010000600119&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">S&Aacute;ENZ A., ALVARADO A. 1980. El perfil andos&oacute;lico y el solum biodin&aacute;mico. Facultad de Agronom&iacute;a, Escuela de Fitotecnia, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. 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=265253&pid=S0377-9424201400010000600120&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SAK P.B., FISHER G.M., GARDNER T.W., MURPHY K., BRANTLEY S.L. 2004. Rates of weathering ring formation on Costa Rica basalt. Geochimica and Cosmochimica Acta 68(7):1453-1472.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265256&pid=S0377-9424201400010000600121&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SALAZAR C. 2012. Caracterizaci&oacute;n mineral&oacute;gica de arcillas de algunos suelos en la cuenca del r&iacute;o Savegre,&nbsp; Costa&nbsp; Rica.&nbsp; Proyecto&nbsp; de&nbsp; tesis.&nbsp; Maestr&iacute;a en Ciencias Agr&iacute;colas y Recursos Naturales con &Eacute;nfasis en Suelos. Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. 29 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=265259&pid=S0377-9424201400010000600122&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">S&Aacute;NCHEZ E.S. 1994. An&aacute;lisis difractom&eacute;trico. Laboratorio Petrolog&iacute;a, &Aacute;rea de Geolog&iacute;a, Dpto. Recurso Geot&eacute;rmico, Instituto Costarricense de Electricidad. San Jos&eacute;, Costa Rica. 2 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=265262&pid=S0377-9424201400010000600123&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">SANDOVAL D. 2010. Estudio detallado de suelos y determinaci&oacute;n de la unidad de manejo en Finca Cedrela, La Gamba, Pacifico Sur de Costa Rica. Curso Manejo Integrado de Sistemas de Producci&oacute;n Agr&iacute;cola II. Informe de Pasant&iacute;a. Escuela de Agronom&iacute;a, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. 17 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=265265&pid=S0377-9424201400010000600124&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SCHELLMANN&nbsp; W.&nbsp; 1981.&nbsp; Considerations&nbsp; on&nbsp; the definition&nbsp; and&nbsp; classification&nbsp; of&nbsp; laterites,&nbsp; pp.&nbsp; 1-10. In:&nbsp;&nbsp; Proceedings&nbsp;&nbsp; of&nbsp;&nbsp; the&nbsp;&nbsp; International&nbsp;&nbsp; Seminar on Laterization Processes. Held at Trivandrum, India 11-14 diciembre, 1979. A.A. BALKEMA/ROTTERDAM. New Delhi, India.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265268&pid=S0377-9424201400010000600125&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SCHEMBRE C.H. 2009. Soil types and fundamental soil properties of a Costa Rican tropical montane cloud forest, Reserve Cloudbridge, San Gerardo de Rivas, Cordillera de Talamanca. San Jos&eacute;, Costa Rica. 37 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=265271&pid=S0377-9424201400010000600126&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">SCHEUCHER L.E.A., VORTISCH W., LAGUNA J. 2008. Geological&nbsp; and&nbsp; mineralogical&nbsp; investigations&nbsp; of the&nbsp; lithologies&nbsp; and&nbsp; their&nbsp; weathering&nbsp; products&nbsp; in a study area south-west of the field station &#8220;La Gamba&#8221;, Golfo Dulce, Costa Rica, pp. 31-45. In: A. Weissenhofer, W. Huber, V. Mayer, S. Pamperi, A. Weber and G. Aubrecht (eds.). Natural history of the Golfo Dulce region, Costa Rica. Stapfia 88.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265274&pid=S0377-9424201400010000600127&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SHERROD D.R., VALLANCE J.W., TAPIA A., McGEEHIN J.P. 2008. Volc&aacute;n Bar&uacute;, eruptive history and volcano-hazards assessment. Reston, Virginia. U.S. Geological&nbsp; Survey&nbsp; Open-File&nbsp; Report&nbsp; 2007-1401. 33 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=265277&pid=S0377-9424201400010000600128&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SHOJI S., NANZYO M., DAHLGREN R.A. 1993. Volcanic ash soils: genesis, properties and utilization. Elsevier. Developments in Soil Science 21. 288 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=265280&pid=S0377-9424201400010000600129&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SHOJI S. 1986. Mineralogical characteristics, 1. Primary minerals. pp 21-40. In: K. Wada (ed.), Ando Soils in Japan. Kyushu University Press, Fukuoka, Japan.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265283&pid=S0377-9424201400010000600130&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SIEFFERMANN G., MILLOT G. 1969. Equatorial and tropical weathering of recent basalts from Cameroon: allophanes, halloysite, metahalloysite, kaolinite and gibbsite, pp. 417-430. In: Proc. Int. Clay Conf., Tokio, Japan. Vol 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=265286&pid=S0377-9424201400010000600131&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. 1999. Soil taxonomy, a basic system of&nbsp; soil&nbsp; classification&nbsp; for&nbsp; making&nbsp; and&nbsp; interpreting soil surveys. 2nd. ed. USDA-NRCS. Agriculture Handbook N&ordm;. 436. 869 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=265289&pid=S0377-9424201400010000600132&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SOIL&nbsp; SURVEY&nbsp; STAFF.&nbsp; 2006.&nbsp; Keys&nbsp; to&nbsp; soil&nbsp; 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=265292&pid=S0377-9424201400010000600133&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">SOTO G.J., ALVARADO G.E., GOOLD S. 2003. Erupciones&lt;3800 a.P. del volc&aacute;n Rinc&oacute;n de La Vieja, Costa Rica.&nbsp; Revista&nbsp; de&nbsp; Geolog&iacute;a&nbsp; de&nbsp; Am&eacute;rica&nbsp; Central 29:67-86.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265295&pid=S0377-9424201400010000600134&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SOTO J.A. 1998. Formas de f&oacute;sforo y su liberaci&oacute;n en Andisoles&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; regi&oacute;n&nbsp; central&nbsp; oriental&nbsp; de&nbsp; Costa Rica. Tesis de doctorado, Universidad de C&oacute;rdoba, Espa&ntilde;a. 155 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=265298&pid=S0377-9424201400010000600135&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">SOTO M., GONZ&Aacute;LEZ R. 1956. Estudio geoqu&iacute;mico y geoagron&oacute;mico de los suelos de Costa Rica. Tesis de Ingeniero Agr&oacute;nomo, Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica. 126 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=265301&pid=S0377-9424201400010000600136&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">SPOSITO G. 1989. The chemistry of soils. Oxford University Press, New York, 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=265304&pid=S0377-9424201400010000600137&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">STAFF&nbsp; OF&nbsp; THE&nbsp; CACAO&nbsp; PROGRAM.&nbsp; 1963.&nbsp; La&nbsp; Lola cacao farm. Cacao. Inter-American Institute of Agricultural Sciences. Turrialba 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=265307&pid=S0377-9424201400010000600138&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">STOORVOGEL J.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=265310&pid=S0377-9424201400010000600139&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">STOTZKY G., MARTIN R.T. 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=265313&pid=S0377-9424201400010000600140&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">TAN K., PERKINS H., CREERY M.C. 1975. Amorphous and crystalline clays in volcanic ash soils of Indonesia and Costa Rica. Soil Science 119(6):431-440.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265316&pid=S0377-9424201400010000600141&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">THOMAS M.F. 1994. Geomorphology in the tropics: a study of weathering and denudation in low latitudes. JOHN WILEY &amp; SONS. Chichester Ingland. 460 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=265319&pid=S0377-9424201400010000600142&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">USDA-SCS. 2012. Soil survey laboratory primary characterization, data of some Costa Rican soils. Internal Report. Lincoln, Nebraska. sp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265322&pid=S0377-9424201400010000600143&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">VALENTON I. 1972. Bauxites. Developments in Soil Science 1. Elsevier Publishing Company. Amsterdam, Holland. 226 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=265325&pid=S0377-9424201400010000600144&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">VAN&nbsp; DOOREMOLEN&nbsp; W.A.,&nbsp; WIELEMAKER&nbsp; W.G.,&nbsp; van REEMEN N., MEIJER E.M., van REEWIJK L.P. 1990. Chemistry and mineralogy of Andosols of various age in a soil chronosecuence of andesitic lahars in Costa Rica. 2nd. International Symposium, Geochemistry of the earth&#8217;s surface and of mineral formation. Aix en Provence, France. Chemical Geology, Journal of the European Association for Geochemistry 84(1/4):39-141.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265328&pid=S0377-9424201400010000600145&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">VEGA E. 2004. Identificaci&oacute;n de minerales de muestras recolectadas en el proyecto Las Pailas. ICE. Laboratorio de Geolog&iacute;a. GEO-038-2004. San Jos&eacute;. Costa Rica. sp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265331&pid=S0377-9424201400010000600146&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">VEGA E., CHAVARR&Iacute;A L., BARRANTES M., MOLINA F., HAKANSON E.C., MORA O. 2005. Geologic Model of The Miravalles Geothermal Field, Costa Rica, pp. 1-5. In: Proceedings World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265334&pid=S0377-9424201400010000600147&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">WADA K. 1989. Allophane and imogolite, pp. 1051-1087. In: J.B. Dixon and S.B. Weed (eds.). Minerals in Soil Environment. 2nd ed. SSSA Book Series, 1. Madison, WI.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265337&pid=S0377-9424201400010000600148&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">WERNER P. 1984. Changes in soil properties during tropical wet&nbsp; forest&nbsp; succession&nbsp; in&nbsp; Costa&nbsp; Rica.&nbsp; Biotropica 16(1):43-50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265340&pid=S0377-9424201400010000600149&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 Chusquea bamboos in the Quercus forests of the Cordillera de Talamanca, Costa Rica, pp. 63-83. In: Y. Widmer. The ecological role of bamboo (Chusquea spp.) in the&nbsp; old-growth&nbsp; Quercus&nbsp; forests&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; 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=265343&pid=S0377-9424201400010000600150&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">WILKE W., KRETZSCHMAR S., BUNDT M., SOBOR&Iacute;O G., ZECH W. 2000. Depth distribution of aluminum and heavy metals in soils of Costa Rica coffee cultivation areas. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 163:499-502.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265346&pid=S0377-9424201400010000600151&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">WINOWIECKI&nbsp; L.&nbsp; 2008.&nbsp; Soil&nbsp; biochemical&nbsp; patterns&nbsp; in the Talamanca foothills, Costa Rica: local soil knowledge and implications for agroecosystems. Ph. D. Dissertation, Ohio University/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=265349&pid=S0377-9424201400010000600152&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">WINTERS A.F. 1997. Soils on the Pleistocene Ignimbrite Bagaces Formation, Guanacaste, Costa Rica: a report on the results of two thesis. Department of Soil Science and Geology. Agricultural University of Wageningen, The Netherlands. 68 p. (Ap&eacute;ndices).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265352&pid=S0377-9424201400010000600153&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">ZAPATA R. 2006. Qu&iacute;mica de los procesos pedogen&eacute;ticos. Escuela de Geociencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n. Colombia. 358 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=265355&pid=S0377-9424201400010000600154&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ZEASER D., JADAN S., POSSO G. de. 1988. Zonificaci&oacute;n de especies forestales en la regi&oacute;n interandina del Ecuador.&nbsp; Direcci&oacute;n&nbsp; Nacional&nbsp; Forestal,&nbsp; Ministerio de Agricultura/Agencia Desarrollo Internacional. Quito, Ecuador. 105 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=265358&pid=S0377-9424201400010000600155&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br>     <!-- ref --><br> <font size="2">ZEHETNER F., MILLER W.P., WEST L.T. 2003. Pedogenesis of volcanic ash soils in Andean Ecuador. Soil Science Society of America Journal 67:1797-1809.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=265361&pid=S0377-9424201400010000600156&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> </div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="-1"><a name="Correspondencia1"></a><a  href="#Correspondencia2">*</a>Correspondencia a:</font>    <br> <font size="2">Alfredo Alvarado. </font><font size="2">Autor&nbsp; para&nbsp; correspondencia.&nbsp; Correo&nbsp; electr&oacute;nico: alfredo.alvarado@ucr.ac.cr. </font><font size="2">Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas. Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica.</font>    <br> <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">Miguel Chinchilla. </font><font size="2">Instituto Costarricense de Electricidad. San Jos&eacute;, Costa Rica.    <br> </font><font size="2"><a name="1"></a><a href="#4">1</a>. Autor&nbsp; para&nbsp; correspondencia.&nbsp; Correo&nbsp; electr&oacute;nico: alfredo.alvarado@ucr.ac.cr</font>    <br> <font size="2"><a name="2"></a><a href="#5">*</a> Centro de Investigaciones Agron&oacute;micas. Universidad de Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica.</font>    <br> <font size="2"><a name="3"></a><a href="#6">**</a> Instituto Costarricense de Electricidad. San Jos&eacute;, Costa Rica.</font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;"  size="2">Recibido: 04/06/13. Aceptado: 16/10/13</font><font size="2"></font>    <br> </div> </div>     ]]></body>
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