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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Emisiones de CH4 y N2O en un arrozal: primeras medidas en el sistema productivo uruguayo]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[CH4 and N2O Emissions in a Rice Field: First Measurements in the Uruguayan Productive System]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Irrigated rice fields are major sources of two important greenhouse gases (GHG), methane and nitrous oxide. As an initial step towards obtaining local information, emissions of CH4and N2O from rice paddy soil were measured by the static chamber technique in greenhouse and field experiments conducted in eastern Uruguay. In the greenhouse experiment, the effect of two flooding moments (21 and 45 days after emergency) and nitrogen fertilization (0 and 50 kg N ha-1) on gas emissions was studied. Early flooding and nitrogen fertilization tended to increase N2O emissions. In the field experiment, effect of winter soil cover crop and nitrogen fertilization (0 and 82 kg N ha-1) were tested. Higher CH4fluxes were observed mainly during the reproductive stage of the plant in the N-fertilized treatment with ryegrass winter crop. N2O flux peaked at flushing. Results indicate that the use of cover crops might increase GHG emissions during the rice cycle. Despite differences in agronomic management practices employed in Uruguay, CH4and N2O fluxes are within magnitudes previously reported for rice fields worldwide.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[SUELO INUNDADO CULTIVADO CON ARROZ]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[GASES DE EFECTO INVERNADERO]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 13pt;" size="4" face="Verdana"><b>Emisiones de CH</b></font><sub><font style="font-size: 13pt;" size="4" face="Verdana"><b>4 </b></font></sub><font style="font-size: 13pt;" size="4" face="Verdana"><b>y N</b></font><sub><font style="font-size: 13pt;" size="4" face="Verdana"><b>2</b></font></sub><font style="font-size: 13pt;" size="4" face="Verdana"><b>O en un arrozal: primeras medidas en el sistema productivo uruguayo</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana"> <font style="font-size: 10pt;" size="2"><span lang="pt-BR"><a name="1.."></a>Irisarri Pilar</span></font><a href="#1."><sup><font style="font-size: 10pt;" size="2"><span lang="pt-BR">1</span></font></sup></a><font style="font-size: 10pt;" size="2"><span lang="pt-BR">, <a name="2.."></a>Pereyra Virginia</span></font><a href="#2."><sup><font style="font-size: 10pt;" size="2"><span lang="pt-BR">2</span></font></sup></a><font style="font-size: 10pt;" size="2"><span lang="pt-BR">, Fern&aacute;ndez Ana</span></font><a href="#2."><sup><font style="font-size: 10pt;" size="2"><span lang="pt-BR">2</span></font></sup></a><font style="font-size: 10pt;" size="2"><span lang="pt-BR">, <a name="3.."></a>Terra Jos&eacute;</span></font><a href="#3."><sup><font style="font-size: 10pt;" size="2"><span lang="pt-BR">3</span></font></sup></a><font style="font-size: 10pt;" size="2"><span lang="pt-BR">, Tarlera Silvana</span></font><sup><font style="font-size: 10pt;" size="2"><span lang="pt-BR"><a href="#2.">2</a>&nbsp;</span></font></sup></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana"><sup> <font style="font-size: 10pt;" size="2"><i><a name="1."></a><a href="#1..">1</a></i></font></sup><font style="font-size: 10pt;" size="2"><i>Departamento de Biolog&iacute;a Vegetal. Facultad de Agronom&iacute;a. Universidad de la Rep&uacute;blica. Garz&oacute;n 809, CP 12900. Sayago. Montevideo, Uruguay.</i></font></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana"><sup> <font style="font-size: 10pt;" size="2"><i><a name="2."></a><a href="#2..">2</a></i></font></sup><font style="font-size: 10pt;" size="2"><i>Laboratorio de Ecolog&iacute;a Microbiana y Ambiental. Facultad de Qu&iacute;mica. Universidad de la Rep&uacute;blica. Avenida General Flores 2124, 11800 Montevideo, Uruguay. Correo electr&oacute;nico: </i></font><a href="mailto:starlera@fq.edu.uy"> <font style="font-size: 10pt;" size="2">starlera@fq.edu.uy</font></a></font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana"><sup> <font style="font-size: 10pt;" size="2"><i><a name="3."></a><a href="#3..">3</a></i></font></sup><font style="font-size: 10pt;" size="2"><i>Instituto Nacional de Investigaci&oacute;n Agropecuaria, Treinta y Tres, Uruguay. </i></font> </font> </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" align="center"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana">Recibido: 18/5/12 Aceptado: 4/9/12</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Resumen</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"> <font size="2" face="Verdana"><i>Los arrozales son fuente de dos importantes gases de efecto invernadero (GEI), metano y &oacute;xido nitroso. Como un paso inicial hacia la obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n local, se midieron las emisiones de CH</i></font><sub><font size="2" face="Verdana"><i>4</i></font></sub><font size="3"><font size="2" face="Verdana"> <i>y N</i></font><sub><font size="2" face="Verdana"><i>2</i></font></sub><font size="2" face="Verdana"><i>O del suelo y de las plantas de arroz mediante la t&eacute;cnica de la c&aacute;mara est&aacute;tica en experimentos en invern&aacute;culo y a campo en el este de Uruguay. En el experimento en invern&aacute;culo, se estudi&oacute; el efecto del momento de inundaci&oacute;n (21 y 45 d&iacute;as despu&eacute;s de la emergencia) y de la fertilizaci&oacute;n nitrogenada (0 y 50 kg N ha</i></font><sup><font size="2" face="Verdana"><i>-1</i></font></sup><font size="2" face="Verdana"><i>) sobre las emisiones. La inundaci&oacute;n temprana y la fertilizaci&oacute;n nitrogenada tendieron a aumentar las emisiones de N</i></font><sub><font size="2" face="Verdana"><i>2</i></font></sub><font size="2" face="Verdana"><i>O. En el experimento a campo, se estudi&oacute; el efecto de la cobertura invernal y de la fertilizaci&oacute;n nitrogenada (0 y 82 kg N ha</i></font><sup><font size="2" face="Verdana"><i>-1</i></font></sup><font size="2" face="Verdana"><i>). Se detectaron mayores flujos de CH</i></font><sub><font size="2" face="Verdana"><i>4</i></font></sub><font size="2" face="Verdana"> <i>durante la etapa reproductiva de la planta en el tratamiento fertilizado con cobertura invernal previa de raigr&aacute;s. El flujo de N</i></font><sub><font size="2" face="Verdana"><i>2</i></font></sub><font size="2" face="Verdana"><i>O fue m&aacute;ximo despu&eacute;s de los ba&ntilde;os. Los resultados indican que el uso del cultivo de cobertura podr&iacute;a incrementar las emisiones de GEI durante el ciclo del arroz. A pesar de las distintas pr&aacute;cticas de manejo del cultivo empleadas en Uruguay, los flujos de CH</i></font><sub><font size="2" face="Verdana"><i>4 </i></font></sub><font size="2" face="Verdana"><i>y N</i></font><sub><font size="2" face="Verdana"><i>2</i></font></sub><font size="2" face="Verdana"><i>O se encuentran dentro de los valores informados previamente para arrozales de otras partes del mundo.</i></font></font></font><font size="3"><font face="Verdana" size="2"><i> </i></font> </font> </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Palabras clave:</b></font><font size="2" face="Verdana"> SUELO INUNDADO CULTIVADO CON ARROZ, GASES DE EFECTO INVERNADERO, FERTILIZACI&Oacute;N N </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><span lang="en-US"><b>Summary</b></span></font><font face="Verdana" size="2"> </font> </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="4" face="Verdana"><span lang="en-US"><b>CH</b></span></font><sub><font style="font-size: 10pt;" size="4" face="Verdana"><span lang="en-US"><b>4</b></span></font></sub><font style="font-size: 10pt;" size="4" face="Verdana"><span lang="en-US"><b> and N</b></span></font><sub><font style="font-size: 10pt;" size="4" face="Verdana"><span lang="en-US"><b>2</b></span></font></sub><font style="font-size: 10pt;" size="4" face="Verdana"><span lang="en-US"><b>O Emissions in a Rice Field: First Measurements in the Uruguayan Productive System</b></span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"> <font size="2" face="Verdana"><span lang="en-US"><i>Irrigated rice fields are major sources of two important greenhouse gases (GHG), methane and nitrous oxide. As an initial step towards obtaining local information, emissions of CH</i></span><sub><span lang="en-US"><i>4</i></span></sub> <span lang="en-US"><i>and N</i></span><sub><span lang="en-US"><i>2</i></span></sub><span lang="en-US"><i>O from rice paddy soil were measured by the static chamber technique in greenhouse and field experiments conducted in eastern Uruguay. In the greenhouse experiment, the effect of two flooding moments (21 and 45 days after emergency) and nitrogen fertilization (0 and 50 kg N ha</i></span><sup><span lang="en-US"><i>-1</i></span></sup><span lang="en-US"><i>) on gas emissions was studied. Early flooding and nitrogen fertilization tended to increase N2O emissions. In the field experiment, effect of winter soil cover crop and nitrogen fertilization (0 and 82 kg N ha-1) were tested. Higher CH</i></span><sub><span lang="en-US"><i>4</i></span></sub> <span lang="en-US"><i>fluxes were observed mainly during the reproductive stage of the plant in the N-fertilized treatment with ryegrass winter crop. N</i></span><sub><span lang="en-US"><i>2</i></span></sub><span lang="en-US"><i>O flux peaked at flushing. Results indicate that the use of cover crops might increase GHG emissions during the rice cycle. Despite differences in agronomic management practices employed in Uruguay, CH</i></span><sub><span lang="en-US"><i>4</i></span> </sub><span lang="en-US"><i>and N</i></span><sub><span lang="en-US"><i>2</i></span></sub><span lang="en-US"><i>O fluxes are within magnitudes previously reported for rice fields worldwide. </i></span></font> </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><span lang="en-US"><b>Key words: </b></span></font><font size="2" face="Verdana"><span lang="en-US">RICE</span> <span lang="en-US">PADDY SOIL, GREENHOUSE GASES, N FERTILIZATION</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><sup> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Introducci&oacute;n</b></font></sup></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Los suelos agr&iacute;colas son fuentes globales importantes de metano (CH<sub>4</sub>) y &oacute;xido nitroso (N<sub>2</sub>O) <a name="IPCC_2007"></a>(<a href="#17">IPCC, 2007</a>). En Uruguay, el CO<sub>2</sub> capturado por los montes forestales casi duplica su emisi&oacute;n, raz&oacute;n por la que CH<sub>4</sub> y N<sub>2</sub>O resultan los principales gases de efecto invernadero (GEI). Se estima que la agropecuaria es responsable del 92,6 % de las emisiones de CH<sub>4</sub> y de casi la totalidad de las de N2O <a name="MVOTMA_et_al._2010"></a>(<a href="#29">MVOTMA <i>et al.</i>, 2010</a>). Los gases de efecto invernadero (GEI) tienen diferente capacidad de calentamiento, basado en su impacto en la energ&iacute;a radiante y su duraci&oacute;n en la atm&oacute;sfera respecto al gas de referencia, el di&oacute;xido de carbono (CO<sub>2</sub>). El CH<sub>4</sub> y el N<sub>2</sub>O tiene un potencial de calentamiento 25 y 298 veces mayor que el CO<sub>2</sub> respectivamente, para una escala de tiempo de 100 a&ntilde;os (<a href="#17">IPCC, 2007</a>).</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">El arroz es el principal cultivo irrigado en Uruguay, un 55% del &aacute;rea cultivada est&aacute; en la zona Este del pa&iacute;s y aproximadamente un 90% de la producci&oacute;n se exporta <a name="ACA_2011"></a>(<a href="#1">ACA, 2011</a>). En el inventario nacional de GEI emitidos se estima que el cultivo de arroz es responsable de un 4% del CH<sub>4</sub> emitido en Uruguay (<a href="#29">MVOTMA <i>et al.</i>, 2010</a>). Uno de los desaf&iacute;os ambientales de los sistemas que incluyen el cultivo de arroz con inundaci&oacute;n es reducir la emisi&oacute;n de GEI producidos principalmente por actividades microbianas. Las emisiones est&aacute;n fuertemente influenciadas por la fertilizaci&oacute;n nitrogenada, el manejo del suelo y de los residuos de la cosecha durante el barbecho y el manejo del agua de riego. El cultivo de arroz es considerado la principal fuente antropog&eacute;nica global de CH<sub>4</sub> <a name="Jacobson_2005"></a>(<a href="#20">Jacobson, 2005</a>). Las emisiones de CH<sub>4</sub> dependen del cultivar de arroz <a name="Kerdchoechuen_2005"></a>(<a href="#21">Kerdchoechuen, 2005</a>), pero tambi&eacute;n aumentan por la incorporaci&oacute;n de materia org&aacute;nica al suelo <a name="Yagi_y_Minami_1990"></a>(<a href="#42">Yagi y Minami, 1990</a>; <a name="Bronson_et_al._1997"></a><a href="#7">Bronson <i>et al.</i>, 1997</a>), y su mitigaci&oacute;n se basa en la reducci&oacute;n del tiempo en que el cultivo permanece inundado&nbsp;<a name="Yagi_et_al._1996"></a>(<a href="#43">Yagi <i>et al</i>., 1996</a>; <a name="Cai_et_al._1997"></a><a href="#9">Cai <i>et al</i>., 1997</a>).</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">El N<sub>2</sub>O se produce mayoritariamente en la interfase entre suelo seco e inundado <a name="Cai_et_al._2001"></a>(<a href="#8">Cai <i>et al</i>., 2001</a>; <a name="Xing_et_al._2002"></a><a href="#41">Xing <i>et al</i>., 2002</a>). Su emisi&oacute;n depende del drenado del suelo <a name="Towprayoon_et_al._2005"></a>(<a href="#36">Towprayoon <i>et al.</i>, 2005</a>) y se estimula con la fertilizaci&oacute;n nitrogenada (<a href="#7">Bronson <i>et al</i>., 1997</a>; <a name="Crutzen_y_Lelieveld_2001"></a><a href="#11">Crutzen y Lelieveld, 2001</a>). La emisi&oacute;n de CH<sub>4 </sub>resulta del balance entre las actividades de las arqueas metanog&eacute;nicas, estrictamente anaer&oacute;bicas, y las bacterias metan&oacute;trofas, aer&oacute;bicas <a name="Macalady_et_al._2002"></a>(<a href="#25">Macalady <i>et al</i>., 2002</a>). Por otra parte, el N<sub>2</sub>O es producto de las transformaciones microbianas incompletas de los compuestos nitrogenados incorporados al suelo como fertlizante, bajo condiciones &oacute;xicas (nitrificaci&oacute;n) o an&oacute;xicas (desnitrificaci&oacute;n principalmente y nitrificaci&oacute;n desnitrificante) <a name="Smith_et_al._2003"></a>(<a href="#34">Smith <i>et al</i>., 2003</a>; <a name="Baggs_y_Philippot_2011"></a><a href="#3">Baggs y Philippot, 2011</a>). El cultivo de arroz en Uruguay es &uacute;nico en el mundo ya que comparte el uso de suelos con pasturas para la ganader&iacute;a y otros cultivos en rotaci&oacute;n (<a href="#1">ACA, 2011</a>). El arroz integrado a esos sistemas produce altos rendimientos con aplicaci&oacute;n de bajas dosis de agroqu&iacute;micos y conserva la calidad del suelo <a name="Deambrosi_2003"></a>(<a href="#12">Deambrosi, 2003</a>; <a name="M&eacute;ndez_et_al._2003"></a><a href="#26">M&eacute;ndez <i>et al</i>., 2003</a>). El comercio mundial presenta crecientes exigencias sobre los impactos ambientales de los procesos productivos y su documentaci&oacute;n, incluyendo la exigencia de uso del agua, destino medioambiental de agroqu&iacute;micos y emisi&oacute;n de GEI entre otros <a name="Itoh_et_al._2011"></a>(<a href="#19">Itoh <i>et al</i>., 2011</a>). El objetivo de este trabajo fue obtener los primeros datos locales de emisiones de CH<sub>4</sub> y N<sub>2</sub>O en el sistema particular de producci&oacute;n de arroz en nuestro pa&iacute;s. Adem&aacute;s se realiz&oacute; una primera aproximaci&oacute;n al impacto de algunas pr&aacute;cticas de manejo, fertilizaci&oacute;n nitrogenada, manejo del agua y coberturas invernales, sobre los flujos de estos GEI. </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Materiales y m&eacute;todos </b></font> </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Experimento en invern&aacute;culo</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">El experimento de invern&aacute;culo se desarroll&oacute; en el Instituto Nacional de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (INIA) del departamento de Treinta y Tres. Se sembr&oacute; arroz (<i>Oryza sativa </i>L., cultivar &laquo;El Paso 144&raquo;) en cajones de pl&aacute;stico con suelo tomado de los 0,30 m superiores en la Unidad Experimental &laquo;Paso de la Laguna&raquo; del INIA Treinta y Tres, con las siguientes caracter&iacute;sticas: textura franco limoso, pH (H<sub>2</sub>O) 5,2; N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup> 0,3 mmol L<sup>-1</sup>; C org&aacute;nico 30-35 g kg<sup>-1 </sup>y materia org&aacute;nica 50-55 g kg<sup>-1</sup>. La densidad aparente del suelo fue 1,36 g cm<sup>-3</sup>. Este ensayo se realiz&oacute; para evaluar los efectos del momento de inundaci&oacute;n y la fertilizaci&oacute;n nitrogenada sobre las emisiones. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o de parcelas al azar, con cuatro repeticiones y dos c&aacute;maras en cada caj&oacute;n.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Se colocaron 52 kg de suelo por caj&oacute;n y se aplic&oacute; una fertilizaci&oacute;n basal con 120 kg ha<sup>-1</sup> de fosfato de amonio (18-46-0). El arroz se sembr&oacute; con una densidad de 180 kg ha<sup>-1</sup> y las pl&aacute;ntulas se regaron semanalmente hasta capacidad de campo. El tratamiento con nitr&oacute;geno consisti&oacute; en la aplicaci&oacute;n de urea 50 kg ha<sup>-1</sup> al macollaje y a los 21 d&iacute;as despu&eacute;s de la emergencia (DDE) de las pl&aacute;ntulas. Las plantas de arroz emergieron nueve d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra. El tratamiento de manejo del agua consisti&oacute; en dos fechas de establecimiento de la inundaci&oacute;n, 21 DDE (inundaci&oacute;n temprana) y 45 DDE (inundaci&oacute;n tard&iacute;a). El nivel de agua durante la inundaci&oacute;n se mantuvo en 5-6 cm por encima del suelo hasta la cosecha, que se realiz&oacute; a los 134 DDE.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Experimento de campo</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">El experimento se realiz&oacute; en la Unidad Experimental Paso de la Laguna del INIA, (33&ordm;16&acute;S, 54&ordm;16&acute;W) durante la zafra de arroz 2008-09 para conocer el efecto de la inclusi&oacute;n de cultivos de cobertura invernal sobre las emisiones de CH<sub>4</sub> y N<sub>2</sub>O durante el cultivo de arroz. El suelo era Albic Natraqualf <a name="USDA_1998"></a>(<a href="#37">USDA, 1998</a>) con tres a&ntilde;os previos de descanso sin arroz. Las caracter&iacute;sticas f&iacute;sico-qu&iacute;micas del suelo se muestran en el <a href="#t1">Cuadro 1</a>.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 366px; height: 97px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v16n2/2a01t1.GIF"></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Los tratamientos fueron el arreglo factorial de dos manejos del suelo durante el invierno, raigr&aacute;s (<i>Lolium multiflorum </i>Lam.) como cobertura o suelo desnudo, y dos dosis de fertilizaci&oacute;n nitrogenada, 0 y 82 kg N ha<sup>-1</sup>. El dise&ntilde;o fue de parcelas al azar de 10 m x 9,2 m con cuatro repeticiones y dos c&aacute;maras en cada parcela. El raigr&aacute;s se sembr&oacute; el 30 de marzo a una densidad de 20 kg de semillas ha<sup>-1</sup>, 10 d&iacute;as despu&eacute;s de una aplicaci&oacute;n de 1,5 kg ia ha<sup>-1</sup> de glifosato <a name="Terra_et_al._2009"></a>(<a href="#35">Terra <i>et al</i>., 2009</a>). El tratamiento de suelo desnudo (sin vegetaci&oacute;n) recibi&oacute; el 20 de junio una segunda dosis de glifosato, adem&aacute;s de la del 20 de marzo. En ambos tratamientos el barbecho qu&iacute;mico se inici&oacute; el 19 de setiembre con una aplicaci&oacute;n de 2,5 kg ha<sup>-1</sup> de glifosato. La materia seca total cosechada de raigr&aacute;s fue 4940 kg ha<sup>-1</sup> con una relaci&oacute;n C/N de 47/1 (<a href="#35">Terra <i>et al.</i>, 2009</a>). El laboreo del suelo se realiz&oacute; el verano previo (enero 2008) y consisti&oacute; en una pasada de exc&eacute;ntrica pesada, dos pasadas de rastra de discos y dos pasadas de <i>landplane. </i> </font> </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">El cultivo de arroz (cv. INIA Olimar) se instal&oacute; el 13 de octubre con siembra directa a una densidad de 150 kg de semilla ha<sup>-1</sup>. La inundaci&oacute;n se realiz&oacute; 22 DDE y se mantuvo una l&aacute;mina de agua de 10 cm hasta cinco d&iacute;as antes de la cosecha. Se realizaron dos ba&ntilde;os previos a la inundaci&oacute;n del cultivo, a los 1 y 4 DDE. </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">La fertilizaci&oacute;n nitrogenada fraccionada consisti&oacute; en la aplicaci&oacute;n, a la siembra, de fosfato de amonio (22 kg N ha<sup>-1</sup>, 23 DDE), urea al macollaje (21 DAE) 30 kg N ha<sup>-1</sup> sobre suelo seco, y al primordio (51 DDE) 30 kg N ha<sup>-1</sup>. Los tratamientos sin N no recibieron ninguna aplicaci&oacute;n de fertilizante nitrogenado.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Los par&aacute;metros de rendimiento como peso de grano ajustado al 13%, n&uacute;mero de tallos m<sup>-2</sup>, granos por panoja, materia seca en etapas de floraci&oacute;n y primordio, se evaluaron seg&uacute;n <span style="color: rgb(51, 51, 255);">Terra </span><i style="color: rgb(51, 51, 255);">et al.</i> (<a href="#35">2009</a>). La estimaci&oacute;n del contenido de clorofila de las hojas del arroz se midi&oacute; en la hoja superior m&aacute;s desarrollada con un SPAD 502 Plus Chlorophyll meter (<a href="#35">Terra <i>et al</i>., 2009</a>).</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">La informaci&oacute;n meteorol&oacute;gica se registr&oacute; en la estaci&oacute;n ubicada en &laquo;Paso de la Laguna&raquo;. La temperatura promedio fue 21,5 &deg;C durante el ciclo del cultivo (<a href="#f1">Figura 1</a>) y la precipitaci&oacute;n 576 mm, de los cuales solo se registraron 36 mm previo a la inundaci&oacute;n. La amplitud t&eacute;rmica tuvo un valor promedio de 12 &deg;C a lo largo del ciclo del arroz.</font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 415px; height: 355px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v16n2/2a01f1.GIF"></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Muestro y mediciones de flujos de CH</b></font><sub><font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>4</b></font></sub><font face="Verdana"><font size="2"> </font><font style="font-size: 10pt;" size="2"><b>y N</b></font></font><sub><font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>2</b></font></sub><font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>O </b></font> </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Los flujos de gases emitidos se monitorearon usando la t&eacute;cnica de c&aacute;maras cerradas est&aacute;ticas descritas para arroz por <a name="Lindau_et_al._1991"></a><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Lindau </span><i style="color: rgb(51, 51, 255);">et al</i><span style="color: rgb(51, 51, 255);">.</span> (<a href="#24">1991</a>) en las fechas indicadas para cada experimento en las <a href="#f3">Figuras 3</a> y <a href="#f4">4</a> y entre las 13 y 15 h. Las c&aacute;maras consistieron en bases de acero inoxidable de 40 cm de di&aacute;metro y 20 cm de altura parcialmente insertas (5 cm) en el suelo que permanecieron instaladas durante todo el ciclo de cultivo. En cada fecha de muestreo se colocaron cilindros de acr&iacute;lico de 60 cm de altura sobre las bases con un sello de agua para evitar el escape de gases. Las c&aacute;maras contaban con un ventilador operado con una bater&iacute;a que se prend&iacute;a cinco minutos antes de cada medici&oacute;n para asegurar la homogeneidad de la atm&oacute;sfera dentro de la c&aacute;mara y un dispositivo para equilibrar la presi&oacute;n interna y la externa (<a href="#f2">Figura 2</a>). Las muestras de gases del interior de las c&aacute;maras se tomaron con jeringas pl&aacute;sticas de 25 mL a los tiempos 0, 30 y 60 minutos y se almacenaron en tubos con vac&iacute;o (10mL) hasta su an&aacute;lisis. Se registraron la temperatura de las c&aacute;maras, la profundidad del agua de inundaci&oacute;n y la altura del espacio de aire en cada c&aacute;mara para calcular los flujos de gases con el tiempo. Las concentraciones de CH<sub>4 </sub>se<sub> </sub>analizaron con un cromat&oacute;grafo de gases Chrompack CP 9001 equipado con un detector FID (detector de ionizaci&oacute;n de llama). El an&aacute;lisis de N<sub>2</sub>O se realiz&oacute; con un cromat&oacute;grafo de gases Shimadzu 14B modificado con detector ECD (de captura electr&oacute;nica) descrito en <a name="Perdomo_et_al._2009"></a><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Perdomo </span><i style="color: rgb(51, 51, 255);">et al</i><span style="color: rgb(51, 51, 255);">.</span> (<a href="#32">2009</a>). La tasa de emisi&oacute;n de ambos gases se calcul&oacute; seg&uacute;n <a name="Watanabe_et_al._2000"></a><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Watanabe </span><i><span style="color: rgb(51, 51, 255);">et al.</span> </i>(<a href="#40">2000</a>): F = &ntilde;.h(dC/dt); donde <i>F</i> corresponde a la tasa de emisi&oacute;n de N-N<sub>2</sub>O o C-CH<sub>4</sub> en g ha<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>; <i>&ntilde;</i> es la densidad de N-N<sub>2</sub>O o C-CH<sub>4</sub> corregida por la temperatura existente en el interior de la c&aacute;mara de muestreo; <i>h</i> es la altura de la c&aacute;mara desde el suelo o el nivel de agua, y <i>dC/dt</i> es el incremento de la concentraci&oacute;n de N<sub>2</sub>O o CH<sub>4</sub> dentro de la campana con el tiempo. Previamente al c&aacute;lculo de tasas de emisi&oacute;n, se confirm&oacute; para cada caso la existencia de una relaci&oacute;n lineal entre la concentraci&oacute;n del gas correspondiente y el tiempo. La tasa de emisi&oacute;n obtenida para las repeticiones de cada tratamiento fue promediada para determinar el valor final de emisi&oacute;n por tratamiento.</font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 285px; height: 407px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v16n2/2a01f2.JPG"> </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">El flujo integrado estacional emitido (Fie) se calcul&oacute; a partir de las &aacute;reas bajo las figuras de emisiones de gases durante todo el tiempo del cultivo del arroz para cada una de las c&aacute;maras.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>An&aacute;lisis de suelo</b></font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Se colectaron muestras compuestas al azar de ocho cilindros de 0-10 cm de profundidad para determinar nitrato (NO<sub>3</sub><sup> -</sup>). Las muestras se secaron en estufa de aire forzado a 40 &ordm;C, se pasaron por tamiz de 2 mm y el NO<sub>3</sub><sup>-</sup> se analiz&oacute; por colorimetr&iacute;a despu&eacute;s de su extracci&oacute;n con KCl 2M en relaci&oacute;n 5:1. El contenido de NO<sub>3</sub><sup>-</sup> se determin&oacute; despu&eacute;s de su reducci&oacute;n a trav&eacute;s de una columna de Cd&nbsp;reacci&oacute;n de Griess-Ilosvay; <span style="color: rgb(51, 51, 255);"><a name="Mulvaney_1996"></a>(</span><a href="#28">Mulvaney, 1996</a>).</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Los datos de emisi&oacute;n obtenidos en los ensayos de invern&aacute;culo y campo fueron evaluados ajustando Modelos de Efectos Mixtos mediante el Software R (2009). Para el an&aacute;lisis de los resultados obtenidos en invern&aacute;culo, se consideraron los tratamientos (combinaciones de distintos momentos de inundaci&oacute;n y niveles de fertilizaci&oacute;n nitrogenada), la covariable tiempo y su interacci&oacute;n como efectos fijos, mientras que las repeticiones fueron consideradas como efectos aleatorios. Los datos del ensayo de campo fueron analizados considerando la covariable tiempo, las coberturas invernales, el nivel de fertilizaci&oacute;n nitrogenada y la interacci&oacute;n entre estas dos &uacute;ltimas variables como efectos fijos. Se compar&oacute; mediante un an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) el ajuste de modelos alternativos a los grupos de datos y se seleccion&oacute; el modelo m&aacute;s adecuado. Se aplic&oacute; un an&aacute;lisis de varianza (<i>P</i>=0,05) a los resultados obtenidos con el modelo finalmente ajustado. </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Ensayo en invern&aacute;culo</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#f3">Figura 3</a>a muestra los flujos de CH<sub>4</sub> de los experimentos en invern&aacute;culo. No se detectaron emisiones de CH<sub>4 </sub>durante el per&iacute;odo de crecimiento vegetativo del arroz (0 a 50 DDE), independiente de la fecha de inundaci&oacute;n. Este per&iacute;odo abarc&oacute; hasta los 34 d&iacute;as despu&eacute;s de la inundaci&oacute;n en el tratamiento de inundaci&oacute;n temprana y cinco d&iacute;as en la inundaci&oacute;n tard&iacute;a. En ambos tratamientos el estadio del arroz a los 50 DDE, cuando se detect&oacute; la emisi&oacute;n de CH<sub>4</sub>,<sub> </sub>era macollaje avanzado.</font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 349px; height: 857px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v16n2/2a01f3.GIF"> </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Para el tratamiento de inundaci&oacute;n temprana, el primer valor de emisi&oacute;n fue detectado cinco semanas despu&eacute;s de la inundaci&oacute;n, mientras que para inundaci&oacute;n tard&iacute;a fue dos semanas despu&eacute;s de inundado el cultivo. En esa fecha (64 DDE), con ambos tratamientos en estadio de iniciaci&oacute;n de la floraci&oacute;n, no se registraron diferencias significativas entre las emisiones. A los 104 DDE, el arroz estaba en etapa de floraci&oacute;n en el tratamiento de inundaci&oacute;n tard&iacute;a, pero las plantas sometidas a inundaci&oacute;n temprana estaban m&aacute;s adelantadas, en etapa de maduraci&oacute;n. La pr&aacute;ctica de adelantar el comienzo de la inundaci&oacute;n ha sido reportada como promotora de la madurez del cultivo (<a href="#12">Deambrosi, 2003</a>). Coincidentemente con nuestros resultados, se ha comunicado que alrededor de un 90% del total del CH<sub>4</sub> en todo el ciclo de cultivo se emite en floraci&oacute;n, debido al m&aacute;ximo incremento de la biomasa en esa etapa <a name="Holzapfel-Pschorn_et_al._1986"></a>(<a href="#15">Holzapfel-Pschorn <i>et al.</i>, 1986</a>; <a name="Sch&uuml;tz_et_al._1989"></a><a href="#33">Sch&uuml;tz <i>et al</i>., 1989</a>; <a name="Neue_et_al._1997"></a><a href="#30">Neue <i>et al</i>., 1997</a>).</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">En el <a href="#t2">Cuadro 2</a> se observa el efecto positivo de la fertilizaci&oacute;n nitrogenada sobre el rendimiento de arroz con inundaci&oacute;n temprana. Sin embargo, las diferencias no fueron significativas en los flujos de CH<sub>4 </sub>entre estos tratamientos. Los resultados comunicados sobre el efecto de los fertilizantes-N minerales y la emisi&oacute;n de CH<sub>4</sub> en arrozales inundados son contradictorios <a name="Wassmann_et_al._1993"></a>(<a href="#39">Wassmann <i>et al</i>., 1993</a>). Diferentes estudios han revelado que es un efecto relativamente complejo que a&uacute;n no se comprende cabalmente <a name="Bodelier_et_al._2000"></a>(<a href="#6">Bodelier <i>et al</i>., 2000</a>), ya sea porque estimula o reprime las principales poblaciones microbianas involucradas en la generaci&oacute;n y oxidaci&oacute;n de CH<sub>4</sub>. Debe considerarse adem&aacute;s que la fertilizaci&oacute;n no solo afecta a los microorganismos sino tambi&eacute;n a las plantas, agregando complejidad al resultado final. Estos resultados sugieren que los flujos de CH<sub>4</sub> son dependientes de la etapa de desarrollo de la planta y que la inundaci&oacute;n tendr&iacute;a una influencia indirecta en la emisi&oacute;n de CH<sub>4 </sub>al regular el ciclo del cultivo.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 263px; height: 250px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v16n2/2a01t2.GIF"></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">El pico m&aacute;s alto de N<sub>2</sub>O (38 g N ha<sup>-1</sup> d&iacute;a<sup>-1</sup>) se registr&oacute; en el tratamiento de inundaci&oacute;n temprana al d&iacute;a siguiente de la fertilizaci&oacute;n con urea e inundaci&oacute;n (<a href="#f3">Figura 3</a>b) y este flujo fue significativamente diferente al de los dem&aacute;s tratamientos (p&lt;0,01). Este evento coincidi&oacute; con una disminuci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de NO<sub>3</sub><sup>- </sup>del suelo (<a href="#f3">Figura 3</a>c). Este pico de emisi&oacute;n de N<sub>2</sub>O podr&iacute;a atribuirse a la aplicaci&oacute;n de fertilizante-N si se compara con el tratamiento con la misma fecha de inundaci&oacute;n pero sin fertilizar y en el que las emisiones de N<sub>2</sub>O permanecieron bajas y constantes a lo largo del ciclo del cultivo. Sin embargo, la inundaci&oacute;n en s&iacute; misma contribuy&oacute; a este incremento de la emisi&oacute;n si comparamos ambos tratamientos fertilizados. En la misma fecha, para el tratamiento que permanec&iacute;a sin inundar se registr&oacute; menor flujo de N<sub>2</sub>O (14 g N ha<sup>-1</sup> d&iacute;a<sup>-1</sup>).</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Durante el per&iacute;odo sin inundar, las emisiones de N<sub>2</sub>O probablemente se debieron a la nitrificaci&oacute;n del NH<sub>4</sub><sup>+</sup>. Cuando el suelo se inund&oacute; en forma temprana (21 DDE), los microorganismos desnitrificantes actuaron sobre el pool de NO<sub>3</sub><sup>-</sup> liberado por la nitrificaci&oacute;n produciendo N<sub>2</sub>O. La desnitrificaci&oacute;n es considerada normalmente la principal fuente de N<sub>2</sub>O en los suelos <a name="Kravchenko_y_Yu_2006"></a>(<a href="#22">Kravchenko y Yu, 2006</a>). El flujo de N<sub>2</sub>O disminuy&oacute; dr&aacute;sticamente despu&eacute;s que el suelo permaneci&oacute; inundado en forma permanente (l&aacute;mina de agua de 10 cm) (<a href="#f3">Figura 3</a>b), lo que puede atribuirse a la recaptura del N<sub>2</sub>O y reducci&oacute;n a N<sub>2</sub> en condiciones de anaerobiosis estricta. De hecho, una de las formas de mitigar las emisiones de N<sub>2</sub>O que m&aacute;s se estudia actualmente es el aumento de la reducci&oacute;n de N<sub>2</sub>O a N<sub>2 </sub><a name="Baggs_et_al._2010"></a>(<a href="#4">Baggs <i>et al.</i>, 2010</a>).<sub> </sub>En el tratamiento 45 DDE, la inundaci&oacute;n se realiz&oacute; con el arroz en macollaje tard&iacute;o, cuando el NO<sub>3</sub><sup>-</sup> disponible para la desnitrificaci&oacute;n era menor debido probablemente a una mayor absorci&oacute;n por las plantas. Los flujos de N<sub>2</sub>O fueron apenas detectables durante el resto del ciclo del cultivo de arroz (<a href="#f3">Figura 3</a>b).</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Ensayo de campo</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Los patrones de emisi&oacute;n de CH<sub>4</sub> fueron similares para el cultivo de arroz con los dos manejos del suelo en el invierno previo: raigr&aacute;s y suelo sin vegetaci&oacute;n (<a href="#f4">Figura 4</a>a). Sin embargo, la emisi&oacute;n de CH<sub>4 </sub>comenz&oacute; a registrarse dos semanas despu&eacute;s de la inundaci&oacute;n (34 DDE) en las parcelas que hab&iacute;an tenido raigr&aacute;s como cobertura, mientras que en ese momento la emisi&oacute;n fue despreciable para las parcelas sembradas en suelo sin vegetaci&oacute;n. De igual forma que en el ensayo de invern&aacute;culo, el flujo de CH<sub>4 </sub>aument&oacute; en la fase reproductiva (inicio de floraci&oacute;n, 78 DDE) y el pico m&aacute;ximo se registr&oacute; a los 93 DDE (floraci&oacute;n) en todos los tratamientos. Estos resultados concuerdan con reportes previos que mostraron una correlaci&oacute;n positiva entre una alta producci&oacute;n de CH<sub>4</sub> y la etapa de floraci&oacute;n, debido al aumento de los exudados radicales org&aacute;nicos en este estadio de la planta&nbsp;(<a href="#15">Holzapel-Pschorn <i>et al.</i>, 1986</a>). </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 349px; height: 901px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v16n2/2a01f4.GIF"></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">En varios estudios se ha enfatizado en que el aumento de los flujos de CH<sub>4</sub> en las etapas tard&iacute;as del crecimiento de la planta ser&iacute;a causado por la proliferaci&oacute;n de exudados radicales o productos de la autolisis de ra&iacute;ces (<a href="#15">Holzapfel-Pschorn <i>et al.</i>, 1986</a>;&nbsp;<a href="#24">Lindau <i>et al.</i>, 1991</a>; <a name="Neue_y_Sass_1994"></a><a href="#30">Neue y Sass, 1994</a>; <a name="Chidthaisong_y_Watanabe_1997"></a><a href="#10">Chidthaisong y Watanabe, 1997</a>). El <a href="/img/revistas/agro/v16n2/2a01t3.GIF" target="_blank">Cuadro 3</a>, indirectamente, ilustra este punto ya que en la floraci&oacute;n se observ&oacute; un aumento considerable en la materia seca de todos los tratamientos. Como una consecuencia de este aumento en la biomasa hubo una mayor disponibilidad de carbono descomponible proveniente de los exudados radicales que, a su vez sirven como fuente de carbono y energ&iacute;a para la microflora. Despu&eacute;s de la cosecha (149 y 163 DDE, para suelo desnudo y raigr&aacute;s respectivamente) se registraron muy pocas emisiones. </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Se observ&oacute; una interacci&oacute;n significativa (p=0,01) entre la cobertura con raigr&aacute;s y la fertilizaci&oacute;n-N, con los mayores flujos de CH<sub>4</sub> para el tratamiento de arroz fertilizado y con raigr&aacute;s como cobertura invernal. Generalmente se considera que los diferentes agregados org&aacute;nicos estimulan el flujo de CH<sub>4</sub> al aumentar el suministro de carbono para los metan&oacute;genos (<a href="#43">Yagi <i>et al</i>., 1996</a>; <a href="#7">Bronson <i>et al</i>., 1997</a>; <a name="Wassmann_et_al._2000"></a><a href="#38">Wassmann <i>et al</i>., 2000</a>). Especialmente, si el material incorporado tiene una alta relaci&oacute;n C/N, como en el caso del rastrojo de raigr&aacute;s. La absorci&oacute;n de nutrientes por la planta deja menos N disponible para los microorganismos y por lo tanto el N podr&iacute;a estar limitando la actividad bacteriana.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">El rendimiento de arroz del tratamiento con raigr&aacute;s, independientemente de la dosis de N, fue menor (<a href="/img/revistas/agro/v16n2/2a01t3.GIF" target="_blank">Cuadro 3</a>). Ambos tratamientos presentaron menor acumulaci&oacute;n de materia seca, n&uacute;mero de panojas por m<sup>2</sup> y granos por panoja. Por el contrario, la tendencia del contenido de clorofila fue opuesta, con los mayores valores observados en los tratamientos de raigr&aacute;s independientemente de la fertilizaci&oacute;n. Recientemente, <a name="Baruah_et_al._2010"></a><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Baruah </span><i style="color: rgb(51, 51, 255);">et al</i><span style="color: rgb(51, 51, 255);">.</span> (<a href="#5">2010</a>) han reportado una correlaci&oacute;n positiva entre la emisi&oacute;n de CH<sub>4 </sub>y la actividad fotosint&eacute;tica.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Como se observa en <a href="#f4">Figura 4</a>b se pudo detectar una emisi&oacute;n inicial de N<sub>2</sub>O en todos los tratamientos. Este pico de N<sub>2</sub>O ocurri&oacute; inmediatamente despu&eacute;s de un ba&ntilde;o en un momento en que los contenidos de NO<sub>3</sub><sup>-</sup> del suelo hab&iacute;an disminuido (<a href="#f4">Figura 4</a>c). En estas condiciones redox del suelo, tanto los organismos nitrificantes como los desnitrificantes podr&iacute;an ser los principales productores de N<sub>2</sub>O <a name="M&uuml;ller_et_al._2004"></a>(<a href="#27">M&uuml;ller <i>et al</i>., 2004</a>). Aunque no hubo diferencias significativas, los tratamientos que hab&iacute;an tenido cobertura invernal mostraron una tendencia a reducir su emisi&oacute;n de N<sub>2</sub>O antes de establecida la inundaci&oacute;n respecto al los suelos sin cobertura. De hecho, el uso de cultivos de no-leguminosas en invierno se ha postulado como un pr&aacute;ctica efectiva para reducir las emisiones de N<sub>2</sub>O <a name="Gomes_et_al._2009"></a>(<a href="#14">Gomes <i>et al.</i>, 2009</a>), debido a una competencia con los microorganismos del suelo por el NO<sub>3</sub><sup>-</sup> disponible. No hubo un efecto significativo de la fertilizaci&oacute;n con N sobre los flujos de N<sub>2</sub>O en ning&uacute;n tratamiento. Generalmente se acepta que la emisi&oacute;n de N<sub>2</sub>O aumenta inmediatamente despu&eacute;s de la fertilizaci&oacute;n en suelos secos (<a href="#7">Bronson <i>et al</i>., 1997</a>; <a href="#43">Yagi <i>et al</i>., 1996</a>; <a href="#9">Cai <i>et al</i>., 1997</a>). En el caso del arroz que se sembr&oacute; directamente sobre el barbecho de raigr&aacute;s, los microorganismos podr&iacute;an haber inmovilizado N debido a la alta relaci&oacute;n C/N del raigr&aacute;s. Sin embargo <a name="Dobermann_y_Cassman_2002"></a><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Dobermann y Cassman</span> (<a href="#13">2002</a>) han sugerido que el principal factor que afecta la emisi&oacute;n de N<sub>2</sub>O es la velocidad de recambio del N, tomando en cuenta la sincronizaci&oacute;n entre mineralizaci&oacute;n de N y absorci&oacute;n por la planta. La aplicaci&oacute;n fraccionada de N, m&eacute;todo recomendado de aplicaci&oacute;n para este cultivo, probablemente aumente la eficiencia de uso del N por la planta <a name="Irisarri_et_al._2007"></a>(<a href="#18">Irisarri <i>et al</i>., 2007</a>), lo cual tiene una relaci&oacute;n inversa con la emisi&oacute;n de N<sub>2</sub>O <a name="Kroeze_y_Mosier_2000"></a>(<a href="#23">Kroeze y Mosier, 2000</a>). Un evento de un peque&ntilde;o flujo de emisi&oacute;n de N<sub>2</sub>O se midi&oacute; despu&eacute;s de drenar el campo al final del cultivo. Este flujo podr&iacute;a deberse a la liberaci&oacute;n del N<sub>2</sub>O atrapado en el suelo y a las condiciones redox &oacute;ptimas para la producci&oacute;n de N<sub>2</sub>O. Los cultivos de no-leguminosas se han reportado como eficientes consumidores del NO<sub>3</sub><sup>-</sup> residual del suelo (<a href="#14">Gomes <i>et al</i>., 2009</a>) y por lo tanto capaces de reducir sus p&eacute;rdidas. De este modo, durante la etapa en que el cultivo de arroz no est&aacute; ocupando el suelo, deben medirse las emisiones a efectos de considerar el sistema global. </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, ambos experimentos, en invern&aacute;culo y a campo, mostraron que la emisi&oacute;n de CH<sub>4</sub> coincidi&oacute; con la etapa reproductiva del arroz, mientras que la emisi&oacute;n de N<sub>2</sub>O estuvo m&aacute;s influenciada por las pr&aacute;cticas agr&iacute;colas tales como el manejo del agua, la fertilizaci&oacute;n nitrogenada y el uso previo del suelo. Aunque nuestros datos fueron obtenidos durante una sola zafra, con condiciones clim&aacute;ticas particulares, los resultados de los ensayos de invern&aacute;culo y de campo son consistentes.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Flujos estacionales</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">El <a href="/img/revistas/agro/v16n2/2a01t4.GIF" target="_blank">Cuadro 4</a> muestra los flujos acumulados de CH<sub>4</sub> y N<sub>2</sub>O a lo largo del ciclo del cultivo de arroz. Si bien las fechas de muestreo son escasas para sacar conclusiones definitivas, los flujos integrados de CH<sub>4</sub> fueron en todos los casos por lo menos 18 veces mayores que los de N<sub>2</sub>O en equivalentes de CO<sub>2</sub> (en 100 a&ntilde;os). Aunque el N<sub>2</sub>O es un gas de efecto invernadero mucho m&aacute;s potente que el CH<sub>4</sub> en t&eacute;rminos de calentamiento global, su emisi&oacute;n estacional por hect&aacute;rea fue mucho m&aacute;s baja.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">El Fie (flujo integrado estacional emitido) de CH<sub>4</sub> del arroz fertilizado posterior a una cobertura invernal con raigr&aacute;s fue significativamente mayor que el de los dem&aacute;s tratamientos (<a href="/img/revistas/agro/v16n2/2a01t4.GIF" target="_blank">Cuadro 4</a>). Una posible explicaci&oacute;n de este resultados es que la combinaci&oacute;n de siembra directa, cobertura de raigr&aacute;s y fertilizaci&oacute;n nitrogenada pudo haber aumentado el suministro de carbono a los organismos metanog&eacute;nicos (<a href="#38">Wassmann <i>et al</i>., 2000</a>). En el caso del N<sub>2</sub>O, ninguno de los tratamientos registr&oacute; una emisi&oacute;n estacional diferente al resto, aunque la alta variabilidad de los Fie pudo haber ocultado los efectos potenciales de los tratamientos. Debe considerarse adem&aacute;s, que las tasas de emisi&oacute;n pueden estar sobreestimadas ya que las mediciones de los flujos se realizaron en el per&iacute;odo m&aacute;s caluroso del d&iacute;a (13:00 -15:00 h), cuando ocurren las m&aacute;ximas tasas de emisi&oacute;n <a name="Hou_et_al._2000"></a>(<a href="#16">Hou <i>et al</i>., 2000</a>). </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">La mediana de las emisiones estacionales de otros arrozales irrigados en diferentes partes del mundo var&iacute;a en un rango entre 34 g CH<sub>4</sub> m<sup>-2 </sup>(China) a 25 g CH<sub>4</sub> m<sup>-2 </sup>(USA). Nuestros datos estacionales oscilan entre 17 y 21 g CH<sub>4</sub> m<sup>-2</sup> para el arroz sembrado sobre suelo desnudo en invierno, y entre 32 y 64 g CH<sub>4</sub> m<sup>-2</sup> para el cultivo sembrado sobre la cobertura de raigr&aacute;s. De acuerdo a nuestros resultados el establecimiento de una cobertura invernal de raigr&aacute;s aument&oacute; el flujo de CH<sub>4</sub>. Una revisi&oacute;n reciente de las emisiones de N<sub>2</sub>O de varios arrozales reporta medias estacionales de 0,667 &plusmn; 0,885 kg N ha<sup>-1</sup>, lo que revela la gran variabilidad en el flujo de este GEI y la consiguiente dificultad para comparar datos <a name="Akiyama_et_al._2005"></a>(<a href="#2">Akiyama <i>et al</i>., 2005</a>). Por otro lado, al comparar los valores de las emisiones por hect&aacute;rea hay que considerar los altos rendimientos de arroz en Uruguay (8000 - 8500 kg ha<sup>-1</sup>; ACA 2011) y los rendimientos promedio de los pa&iacute;ses asi&aacute;ticos (5000 kg ha<sup>-1</sup>, AFSIS). Esto resultar&iacute;a en menores emisiones en equivalentes CO<sub>2</sub> por kg de arroz en el caso de Uruguay, aunque ser&iacute;a necesario aumentar las fechas de muestreo para convalidar esta conclusi&oacute;n.</font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Las medidas de estos gases durante el transcurso del d&iacute;a y durante el invierno permitir&iacute;an obtener datos de emisi&oacute;n anual que ser&iacute;an comparables a las emisiones reportadas por otros pa&iacute;ses.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Conclusiones</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Esta primera aproximaci&oacute;n a la emisi&oacute;n de GEI en arrozales uruguayos confirm&oacute; que el CH<sub>4 </sub>es el principal gas emitido y que los patrones de emisi&oacute;n de ambos gases tienen un comportamiento opuesto a lo largo del ciclo del cultivo. El arroz sembrado sobre una cobertura de raigr&aacute;s y fertilizado con nitr&oacute;geno emiti&oacute; m&aacute;s del doble de CH<sub>4 </sub>que el sembrado sobre suelo desnudo. Tanto en el ensayo de invern&aacute;culo como en el de campo las mayores emisiones de CH<sub>4</sub> coincidieron con la etapa reproductiva del arroz, mientras que en el caso del N<sub>2</sub>O se produjeron en la fase vegetativa y estuvieron influenciadas por el manejo del agua y la fertilizaci&oacute;n nitrogenada. Estos resultados preliminares sobre el efecto de algunas pr&aacute;cticas de manejo del cultivo sobre las emisiones de GEI refuerzan la necesidad de contar con datos locales que contribuyan a elaborar el inventario nacional de GEI, el c&aacute;lculo de la huella de C y el dise&ntilde;o de estrategias de mitigaci&oacute;n de las emisiones.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Agradecimientos</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Este proyecto fue financiado por INIA-FPTA N&ordm; 238. Agradecemos por su colaboraci&oacute;n en las mediciones a: Estefan&iacute;a Geymonant, Mariana Urraburu, Leticia P&eacute;rez y Germ&aacute;n P&eacute;rez.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Bibliograf&iacute;a</b></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><b><a name="1"></a><a href="#ACA_2011">ACA.</a></b><a href="#ACA_2011"> 2011</a>. Datos estad&iacute;sticos [En l&iacute;nea]. Consultado 12 diciembre 2011. Disponible en: <a href="http://www.aca.com.uy/index.php?option=com_content&amp;view=section&amp;%20layout=blog&amp;id=3&amp;Itemid=9" target="_blank">http://www.aca.com.uy/index.php?option=com_content&amp;view=section&amp; layout=blog&amp;id=3&amp;Itemid=9</a></font><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="pt-BR"><b><a name="2"></a><a href="#Akiyama_et_al._2005">Akiyama H, Yagi K, Yan X.</a></b></span><a href="#Akiyama_et_al._2005"> </a><span lang="pt-BR"><a href="#Akiyama_et_al._2005">2005</a>. </span><span lang="en-US">Direct N</span><sub><span lang="en-US">2</span></sub><span lang="en-US">O emissions from rice paddy fields: summary of available data. <i>Global Biogeochemical Cycles,</i></span> <span lang="en-US">19(1): GB1005.    </span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="3"></a><a href="#Baggs_y_Philippot_2011">Baggs EM, Philippot L. </a></b><a href="#Baggs_y_Philippot_2011">2011</a>.</span> <span lang="en-US">Nitrous oxide production in the terrestrial environment. En: Moir JWB. [Ed.]. Nitrogen cycling in bacteria. Norkfolk: Caister Academic Press. pp. 211-232.     </span> </font> </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="4"></a><a href="#Baggs_et_al._2010">Baggs EM, Smales CL, Bateman EJ. </a></b><a href="#Baggs_et_al._2010">2010</a>. Changing pH shifts the microbial source as well as the magnitude of N</span><sub><span lang="en-US">2</span></sub><span lang="en-US">O emissions form soil. <i>Biology and Fertility of Soils</i></span> <span lang="en-US">46: 793 &ndash; 805.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="5"></a><a href="#Baruah_et_al._2010">Baruah KK, Gogoi B, Gogoi P.</a></b></span><a href="#Baruah_et_al._2010"> </a><span lang="en-US"><a href="#Baruah_et_al._2010">2010</a>. Plant physiological and soil characteristics associated with methane and nitrous oxide emission from rice paddy. <i>Physiology and Molecular Biology of Plants, </i>16: 79 &ndash; 91.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="6"></a><a href="#Bodelier_et_al._2000">Bodelier PL, Rslev P, Henckel T, Frenzel P</a></b><a href="#Bodelier_et_al._2000">. 2000</a>. Stimulation by ammonium-based fertilizers of methane oxidation in soils around rice roots. <i>Nature,</i></span> <span lang="en-US">403: 421 &ndash; 424.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="7"></a><a href="#Bronson_et_al._1997">Bronson KF, Neue HU, Singh U, Abao EB.</a></b></span><a href="#Bronson_et_al._1997"> </a><span lang="en-US"><a href="#Bronson_et_al._1997">1997</a>. Automated chamber measurements of methane and nitrous oxide flux in a flooded rice soil : I. Residue, nitrogen, and water management. <i>Soil Society of American Journal,</i></span> <span lang="en-US">61: 981- 987.    </span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="8"></a><a href="#Cai_et_al._2001">Cai Z, Laughlin R, Stevens RJ</a></b><a href="#Cai_et_al._2001">. 2001</a>. Nitrous oxide and dinitrogen emissions from soils under different water regimes and straw amendment. <i>Chemosphere, </i>42: 113 &ndash; 121.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="9"></a><a href="#Cai_et_al._1997">Cai ZC, Xing GX, Yan XY, Xu H, Tsuruta H, Yagi K, Minami K.</a></b></span><a href="#Cai_et_al._1997"> </a><span lang="en-US"><a href="#Cai_et_al._1997">1997</a>. Methane and nitrous oxide emissions from rice paddy fields as affected by nitrogen fertilisers and water management. <i>Plant and Soil,</i></span> <span lang="en-US">196: 7 -14.     </span> </font> </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="10"></a><a href="#Chidthaisong_y_Watanabe_1997">Chidthaisong A, Watanabe I.</a></b></span><a href="#Chidthaisong_y_Watanabe_1997"> <span lang="en-US">1997</span></a><span lang="en-US"><b>.</b></span> <span lang="en-US">Methane formation and emission from flooded rice soil incorporated with </span><sup><span lang="en-US">13</span></sup><span lang="en-US">C-labeled rice straw. <i>Soil Biology and Biochemistry,</i></span> <span lang="en-US">29: 1173 &ndash; 1181.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="11"></a><a href="#Crutzen_y_Lelieveld_2001">Crutzen PJ, Lelieveld J.</a></b></span><a href="#Crutzen_y_Lelieveld_2001"> <span lang="en-US">2001</span></a><span lang="en-US"><b>.</b></span> <span lang="en-US">Human impact on atmosphere chemistry. <i>Annual Review of Earth and Planetary Sciences,</i></span> <span lang="en-US">29: 17 &ndash; 45.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="12"></a><a href="#Deambrosi_2003">Deambrosi</a></b></span><a href="#Deambrosi_2003"> <span lang="en-US"><b>E.</b></span> </a><span lang="en-US"><a href="#Deambrosi_2003">2003</a>. Rice production system in Uruguay and its sustainability. En: Proceedings of the III International Conference of Temperate Rice; Punta del Este, Uruguay. Montevideo: INIA. p. 19.    </span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="13"></a><a href="#Dobermann_y_Cassman_2002">Dobermann A, Cassman KG.</a></b></span><a href="#Dobermann_y_Cassman_2002"> </a><span lang="en-US"><a href="#Dobermann_y_Cassman_2002">2002</a>. Plant nutrient management for enhanced productivity in intensive grain production systems of the United States and Asia. <i>Plant and Soil,</i></span> <span lang="en-US">247: 153 &ndash; 175.</span></font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="14"></a><a href="#Gomes_et_al._2009">Gomes J, Bayer C, de Souza F, Costa M, de C&aacute;ssia Piccol Zanatta JA, Beber Vieira FC, Six J</a></b><a href="#Gomes_et_al._2009">. 2009</a>. Soil nitrous oxide emissions in long-term cover crops-based rotations under subtropical climate. <i>Soil Tillage Research,</i></span> <span lang="en-US">106: 36 &ndash; 44.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="15"></a><a href="#Holzapfel-Pschorn_et_al._1986">Holzapfel-Pschorn A, Conrad R, Seiler W</a></b></span><a href="#Holzapfel-Pschorn_et_al._1986"><span lang="en-US">. 1986</span></a><span lang="en-US"><b>.</b></span> <span lang="en-US">Effect of vegetation on the emission of methane from submerged paddy soil. <i>Plant and Soil,</i></span> <span lang="en-US">92: 223 -233.    </span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="16"></a><a href="#Hou_et_al._2000">Hou AX, Chen GX, Wang ZP, Van Cleemput O, Patrick WH.</a></b></span><a href="#Hou_et_al._2000"> </a><span lang="en-US"><a href="#Hou_et_al._2000">2000</a>. Methane and nitrous oxide</span> <span lang="en-US">emissions from a rice field in relation to soil redox and microbiological processes. <i>Soil Science Society of America Journal,</i></span> <span lang="en-US">64: 2180 &ndash; 2186.</span></font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="17"></a><a href="#IPCC_2007">IPCC.</a></b></span><a href="#IPCC_2007"> </a><span lang="en-US"><a href="#IPCC_2007">2007</a>. Climate change 2007 : The physical science basis. Cambridge : Cambridge University Press. pp. 137 - 153.    </span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="18"></a><a href="#Irisarri_et_al._2007">Irisarri P, Gonnet S, Deambrosi E, Monza J. </a></b><a href="#Irisarri_et_al._2007">2007</a>.</span> <span lang="en-US">Cyanobacterial inoculation and nitrogen fertilization in rice. <i>World Journal of Microbiology and Biotechnology</i>, 23: 237 &ndash; 243.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="19"></a><a href="#Itoh_et_al._2011">Itoh M, Sudo S, Mori S, Saito H, Yoshida T, Shiratori Y, Suga S, Yoshikawa N, Suzue Y, Mizukami H, Mochida T, Yagi K. </a></b><a href="#Itoh_et_al._2011">2011</a>. Mitigation of methane emissions from paddy fields by prolonging midseason drainage. <i>Agriculture, Ecosystems and Environment</i>, 141: 359 &ndash; 372.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="20"></a><a href="#Jacobson_2005">Jacobson MZ.</a></b></span><a href="#Jacobson_2005"> </a><span lang="en-US"><a href="#Jacobson_2005">2005</a>. Atmospheric pollution: history, science and regulation. New York : Cambridge University Press. pp. 3 &ndash; 226.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="21"></a><a href="#Jacobson_2005">Kerdchoechuen O.</a></b></span><a href="#Jacobson_2005"> </a><span lang="en-US"><a href="#Jacobson_2005">2005</a>. Methane emission in four rice varieties as related to sugars and organic acids of roots and root exudates and biomass yield. <i>Agriculture, Ecosystems and Environment,</i></span> <span lang="en-US">108: 155 -163.    </span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="22"></a><a href="#Kravchenko_y_Yu_2006">Kravchenko IK, Yu K</a></b><a href="#Kravchenko_y_Yu_2006">. 2006</a>. Relationship between major soil properties and culturable microorganisms affecting methane and nitrous oxide dynamics in rice soils. <i>Archives of Agronomy and Soil Science</i>, 52: 607-615.    </span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="23"></a><a href="#Kroeze_y_Mosier_2000">Kroeze C, Mosier AR.</a></b></span><a href="#Kroeze_y_Mosier_2000"> </a><span lang="en-US"><a href="#Kroeze_y_Mosier_2000">2000</a>. New estimates for emission of nitrous oxide. En: van Ham JEA [Ed.]. Non-CO2 Greenhouse gases: scientific understanding, control and implementation. Netherlands : Kluwer Academic Publishers. pp. 45 &ndash; 64.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="24"></a><a href="#Lindau_et_al._1991">Lindau CW, Bollich PK, Delaune RD, Patrick WH, Law VJ.</a></b></span><a href="#Lindau_et_al._1991"> </a><span lang="en-US"><a href="#Lindau_et_al._1991">1991</a>. Effect of urea fertilizer and environmental factors on CH4 emissions from a Louisiana, USA rice field. <i>Plant and Soil,</i></span> <span lang="en-US">136: 195 &ndash; 203.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="25"></a><a href="#Macalady_et_al._2002">Macalady JL, MacMillan AMS, Dickens AF, Tyler SC, Scow KM.</a></b></span><a href="#Macalady_et_al._2002"> </a><span lang="en-US"><a href="#Macalady_et_al._2002">2002</a>. Populations dynamics of type I and II methanotrophs bacteria in rice soils. </span><span lang="pt-BR"><i>Environmental Microbiology,</i></span> <span lang="pt-BR">4: 148 &ndash; 157.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="pt-BR"><b><a name="26"></a><a href="#M%E9ndez_et_al._2003">M&eacute;ndez R, Deambrosi E, Blanco P, Saldain N, P&eacute;rez de Vida F, Gaggero M. </a></b><a href="#M%E9ndez_et_al._2003">2003</a>. </span><span lang="en-US">Technology for rice seeding with reduced or no-till for the Eastern zone of Uruguay. En: Proceedings of the III International Conference of Temperate Rice; Punta del Este, Uruguay. Montevideo: INIA. p. 64.     </span> </font> </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="27"></a><a href="#M%FCller_et_al._2004">M&uuml;ller C, Stevens RJ, Laughlin RJ, J&auml;ger HJ.</a></b></span><a href="#M%FCller_et_al._2004"> </a><span lang="en-US"><a href="#M%FCller_et_al._2004">2004</a>. Microbial processes 1 and the site of N2O production in a temperate grassland soil. <i>Soil Biology and Biochemistry,</i></span> <span lang="en-US">36: 453 - 461.    </span></font></p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="28"></a><a href="#Mulvaney_1996">Mulvaney RL.</a></b></span><a href="#Mulvaney_1996"> </a><span lang="en-US"><a href="#Mulvaney_1996">1996</a>. Chemical Methods Nitrogen - inorganic forms. En: Methods of Soil Analysis : Part 3. </span>Madison : Soil Science Society of America. pp. 1162-1171.     </font>  </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><b><a name="29"></a><a href="#MVOTMA_et_al._2010">MVOTMA, DINAMA, Unidad de Cambio Clim&aacute;tico.</a></b><a href="#MVOTMA_et_al._2010"> 2010</a>. Tercera comunicaci&oacute;n nacional a la conferencia de las partes en la convenci&oacute;n marco De las naciones unidas sobre cambio clim&aacute;tico: Resumen ejecutivo. <span lang="en-US">Montevideo: MVOTMA. 34 p.    </span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="30"></a><a href="#Neue_y_Sass_1994">Neue H-U, Sass RL.</a></b></span><a href="#Neue_y_Sass_1994"> </a><span lang="en-US"><a href="#Neue_y_Sass_1994">1994</a>. Trace gas emissions from rice fields. En: Prinn RG. [Ed.]. Global atmospheric-biospheric chemistry. New York : Plenum Press. pp. 119-147.    </span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="31"></a><a href="#Neue_et_al._1997">Neue H-U, Wassmann R, Kludze HK, Bujun W, Lantin RS.</a></b></span><a href="#Neue_et_al._1997"> </a><span lang="en-US"><a href="#Neue_et_al._1997">1997</a>. Factors and processes controlling methane emissions from rice fields. <i>Nutrient Cycling in Agroecosystems,</i></span> <span lang="en-US">49: 111-117.    </span></font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="32"></a><a href="#Perdomo_et_al._2009">Perdomo C, Irisarri P, Ernst O. </a></b><a href="#Perdomo_et_al._2009">2009</a>. Nitrous oxide emissions from an uruguayan argiudoll under different tillage and rotation treatments.</span> <span lang="de-DE"><i>Nutrient Cycling in Agroecosystems,</i></span> <span lang="de-DE">84: 119 &ndash; 128.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="de-DE"><b><a name="33"></a><a href="#Sch%FCtz_et_al._1989">Schutz H, Holzaptel-Pschorn H, Conrad R, Rennenberg H, Seiler W.</a></b></span><a href="#Sch%FCtz_et_al._1989"> </a><span lang="de-DE"><a href="#Sch%FCtz_et_al._1989">1989</a>. </span><span lang="en-US">A three-year continuous record on the influence of day time season and fertilizer treatment on methane emission rates from an Italian rice paddy. <i>Journal of Geophysical Research,</i></span> <span lang="en-US">94: 16405-16416.    </span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="34"></a><a href="#Smith_et_al._2003">Smith KA, Ball T, Conen F, Dobbie KE, Massheder J, Rey A. </a></b><a href="#Smith_et_al._2003">2003</a>. Exchange of greenhouse gases between soil and atmosphere : interactions of soil physical factors and biological processes. </span><i>European Journal of Soil Science,</i> 54: 779 &ndash; 791.</font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><b><a name="35"></a><a href="#Terra_et_al._2009">Terra J, Sanchez A, Deambrosi E, M&eacute;ndez R.</a></b><a href="#Terra_et_al._2009"> 2009</a>. Efecto de cultivos de cobertura invernal sobre la respuesta a N en el cultivo de arroz en siembra directa. En: Arroz : Resultados experimentales 2009 - 2010. Montevideo : INIA. (Actividades de Difusi&oacute;n ; 611). pp. 9 &ndash; 20.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><b><a name="36"></a><a href="#Towprayoon_et_al._2005">Towprayoon S, Smakgahn K, Poonkaew.S</a></b><a href="#Towprayoon_et_al._2005"> 2005</a>. Mitigation of methane and nitrous oxide emissions from drained irrigated rice fields. <span lang="en-US"><i>Chemosphere,</i></span> <span lang="en-US">59: 1547 &ndash; 1556.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="37"></a><a href="#Towprayoon_et_al._2005">USDA. </a></b><a href="#Towprayoon_et_al._2005">1998</a>. Keys to Soil Taxonomy. 8th ed. Washington : USDA. 326p.     </span></font> </p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="38"></a><a href="#Wassmann_et_al._2000">Wassmann R, Neue HU, Lantin RS, Makarim K, Chareonsilp N, Buendia LV, Rennenberg H.</a></b></span><a href="#Wassmann_et_al._2000"> </a><span lang="en-US"><a href="#Wassmann_et_al._2000">2000</a>. Characterization of methane emissions from rice fields in Asia : II. Differences among irrigated, rainfed and deepwater rice. <i>Nutrient Cycling in Agroecosystems,</i></span> <span lang="en-US">58: 13 &ndash; 22.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="de-DE"><b><a name="39"></a><a href="#Wassmann_et_al._1993">Wassmann R, Papen H, Rennenberg</a></b></span><a href="#Wassmann_et_al._1993"> <span lang="de-DE"><b>H.</b></span> </a><span lang="de-DE"><a href="#Wassmann_et_al._1993">1993</a>. </span><span lang="en-US">Methane emission from rice paddies and possible mitigation strategies. <i>Chemosphere,</i></span> <span lang="en-US">26: 201 &ndash; 217.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="40"></a><a href="#Watanabe_et_al._2000">Watanabe T, Chairoj P, Tsuruta H, Masarngsan W, Wongwiwatchai C, Wonprasaid S, Cholitkul, W, Minami K.</a></b></span><a href="#Watanabe_et_al._2000"> </a><span lang="en-US"><a href="#Watanabe_et_al._2000">2000</a>. Nitrous oxide emissions from fertilized upland fields in Thailand. <i>Nutrient Cycling in Agroecosystems,</i></span> <span lang="en-US">58: 55 &ndash; 65.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="41"></a><a href="#Xing_et_al._2002">Xing GX, Shi SL, Shen GY.</a></b></span><a href="#Xing_et_al._2002"> <span lang="en-US">2002</span></a><span lang="en-US"><b>.</b></span> <span lang="en-US">Nitrous oxide emissions from paddy soil in three rice based</span> <span lang="en-US">cropping systems in China. <i>Nutrient Cycling in Agroecosystems,</i></span> <span lang="en-US">64: 35 &ndash; 43.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="42"></a><a href="#Yagi_y_Minami_1990">Yagi K, Minami K.</a></b></span><a href="#Yagi_y_Minami_1990"> </a><span lang="en-US"><a href="#Yagi_y_Minami_1990">1990</a>. Effect of organic matter application 1 on methane emission from some Japanese paddy fields. <i>Soil Science and Plant Nutrition</i>, 36: 599 &ndash; 610.</span></font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-US"><b><a name="43"></a><a href="#Yagi_et_al._1996">Yagi K, Tsuruta H, Kanda K, Minami K.</a></b></span><a href="#Yagi_et_al._1996"> </a><span lang="en-US"><a href="#Yagi_et_al._1996">1996</a>. Effect of water management on methane emission from a Japanese rice field: automated methane monitoring. </span><i>Global Biogeochemical</i> <i>Cycles,</i> 10: 255 &ndash; 267.</font></p>          <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>      </font>      </p>          ]]></body>
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