<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>2301-1548</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Agrociencia (Uruguay)]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Agrociencia Uruguay]]></abbrev-journal-title>
<issn>2301-1548</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Agronomía - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S2301-15482016000200014</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fertilización con potasio en soja: asociación de la respuesta del cultivo con características edáficas y topográficas]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Potassium Fertilization in Soybean: Association of Crop Response with Edaphic and Topographic Properties]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Coitiño-López]]></surname>
<given-names><![CDATA[Javier]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Barbazán]]></surname>
<given-names><![CDATA[Mónica]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ernst]]></surname>
<given-names><![CDATA[Oswaldo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de la República Facultad de Agronomía Estación Experimental Mario A. Cassinoni]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Paysandú ]]></addr-line>
<country>Uruguay</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad de la República Facultad de Agronomía Departamento de Suelos y Aguas]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Montevideo ]]></addr-line>
<country>Uruguay</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<volume>20</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>109</fpage>
<lpage>120</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2301-15482016000200014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S2301-15482016000200014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S2301-15482016000200014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Los objetivos del estudio fueron cuantificar la respuesta de soja a la fertilización con potasio (K) frente a variaciones de K en el suelo y estudiar la asociación de dicha respuesta con otras propiedades edáficas y topográficas. Se realizó un experimento de fertilización en franjas durante dos años en soja. En 2012, se establecieron tratamientos con K (0, 60 y 240 kg K2O ha-1) sin limitante de fósforo (P) y un tratamiento control sin fertilización, en dos bloques completos. En 2013 se refertilizó con P y con la dosis de 60 kg K2O ha-1 en los tratamientos correspondientes. Se realizaron muestreos en una grilla de 30 x 22 m. Se determinaron nutrientes a siembra, materia orgánica, textura, resistencia a la penetración, conductividad eléctrica, atributos del terreno, concentración de K en hoja (R2-R3) y rendimiento en grano. El K intercambiable (K int.) a siembra promedio en los tratamientos sin K agregado fue 0,46 cmol kg-1 en 2012, y 0,40 cmol kg-1 en 2013. Se encontró respuesta en rendimiento a la fertilización solo en 2013, donde el mayor rendimiento fue del tratamiento con 240 kg K2O ha-1. En 2013, el K int. a siembra interactuó con los tratamientos, siendo que se relacionó significativamente con el rendimiento en los tratamientos sin K, pero dicha relación no se observó cuando se aplicó K. No se identificaron características adicionales al K int. que permitieran mejorar la interpretación del valor de análisis del K int. en el suelo y explicar la respuesta a la fertilización con mayor exactitud.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Our objectives were to quantify the soybean crop response to potassium (K) fertilization under variations of soil K supply, and to study the association of this reponse with other soil and topographic properties. A strip fertilization experiment was evaluated during two years in soybean. In 2012 treatments were established with K rates (0, 60 and 240 kg K2O ha-1) without phosphorus (P) limitations, and a control treatment without fertilization. In 2013, plots were refertilized with P and the 60 kg K2O ha-1 rate in the corresponding treatments. A 30 x 22 m regular sampling grid was delineated. Determinations included nutrients in soil, organic matter, texture, soil penetration resistance, electrical conductivity, terrain attributes, foliar K concentration (R2-R3) and grain yield. Exchangeable K (ex. K) in treatments without K fertilization was 0.46 cmol kg-1 in 2012, and 0.40 cmol kg-1 in 2013. There were significant yield responses to K fertilization only in 2013, when the highest yield was in the 240 kg K2O ha-1 treatment. In 2013, ex. K interacted with treatments, with significant relationship in no K fertilization treatments, and without relationship where K was added. No other additional properties were identified to complement the interpretation of the soil K test and to better understand crop response to fertilization.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[</="font-weight: normal"GLYCINE MAX]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[URUGUAY]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[LIMITANTES NUTRICIONALES]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[RENDIMIENTO]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[</="font-weight: normal"GLYCINE MAX]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[</="font-weight: normal"URUGUAY]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[NUTRITIONAL CONSTRAINTS]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[YIELD]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 15pt;" size="4">Fertilizaci&oacute;n con potasio en soja: asociaci&oacute;n de la respuesta del cultivo con caracter&iacute;sticas ed&aacute;ficas y topogr&aacute;ficas</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2">Coiti&ntilde;o-L&oacute;pez Javier<a href="#a01"><sup>1</sup></a>,Barbaz&aacute;n M&oacute;nica<a href="#a02"><sup>2</sup></a>, Ernst Oswaldo<a href="#a01"><sup>1</sup></a></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 9pt;" size="2"><sup><i><a name="a01"></a>1</i></sup><i>Universidad de la Rep&uacute;blica, Facultad de Agronom&iacute;a, Departamento de Producci&oacute;n Vegetal, Estaci&oacute;n Experimental Mario A. Cassinoni. Ruta 3 km 363, 60000 Paysand&uacute;, Uruguay. Correo electr&oacute;nico: </i><a href="mailto:javicoilo@hotmail.com">javicoilo@hotmail.com</a></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 9pt;" size="2"><sup><i><a name="a02"></a>2</i></sup><i>Universidad de la Rep&uacute;blica, Facultad de Agronom&iacute;a, Departamento de Suelos y Aguas. Avenida Garz&oacute;n 780, 12900 Montevideo, Uruguay.</i></font></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font size="2">Recibido: 29/2/16   Aceptado: 25/2/16        </font>     </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><b>Resumen</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><i>Los objetivos del estudio fueron cuantificar la respuesta de soja a la fertilizaci&oacute;n con potasio (K) frente a variaciones de K en el suelo y estudiar la asociaci&oacute;n de dicha respuesta con otras propiedades ed&aacute;ficas y topogr&aacute;ficas. Se realiz&oacute; un experimento de fertilizaci&oacute;n en franjas durante dos a&ntilde;os en soja. En 2012, se establecieron tratamientos con K (0, 60 y 240 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1</sup>) sin limitante de f&oacute;sforo (P) y un tratamiento control sin fertilizaci&oacute;n, en dos bloques completos. En 2013 se refertiliz&oacute; con P y con la dosis de 60 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1</sup> en los tratamientos correspondientes. Se realizaron muestreos en una grilla de 30 x  22 m. Se determinaron nutrientes a siembra, materia org&aacute;nica, textura, resistencia a la penetraci&oacute;n, conductividad el&eacute;ctrica, atributos del terreno, concentraci&oacute;n de K en hoja (R2-R3) y rendimiento en grano. El K intercambiable (K int.) a siembra promedio en los tratamientos sin K agregado fue 0,46 cmol kg<sup>-1 </sup>en 2012, y 0,40 cmol kg<sup>-1 </sup>en 2013. Se encontr&oacute; respuesta en rendimiento a la fertilizaci&oacute;n solo en 2013, donde el mayor rendimiento fue del tratamiento con 240 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1</sup>. En 2013, el K int. a siembra interactu&oacute; con los tratamientos, siendo que se relacion&oacute; significativamente con el rendimiento en los tratamientos sin K, pero dicha relaci&oacute;n no se observ&oacute; cuando se aplic&oacute; K. No se identificaron caracter&iacute;sticas adicionales al K int. que permitieran mejorar la interpretaci&oacute;n del valor de an&aacute;lisis del K int. en el suelo y explicar la respuesta a la fertilizaci&oacute;n con mayor exactitud.</i></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><span style="font-style: normal;"><b>Palabras clave: </b></span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 9pt;" size="2"><i><span style="font-weight: normal;">GLYCINE MAX</span></i></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 9pt;" size="2"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">, URUGUAY, LIMITANTES NUTRICIONALES, RENDIMIENTO</span></span></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><b>Summary </b></font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 15pt;" size="4">Potassium Fertilization in Soybean: Association of Crop Response with Edaphic and Topographic Properties</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><i>Our objectives were to quantify the soybean crop response to potassium (K) fertilization under variations of soil K supply, and to study the association of this reponse with other soil and topographic properties. A strip fertilization experiment was evaluated during two years in soybean. In 2012 treatments were established with K rates (0, 60 and 240 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1</sup>) without phosphorus (P) limitations, and a control treatment without fertilization. In 2013, plots were refertilized with P and the 60 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1</sup> rate in the corresponding treatments. A 30 x 22 m regular sampling grid was delineated. Determinations included nutrients in soil, organic matter, texture, soil penetration resistance, electrical conductivity, terrain attributes, foliar K concentration (R2-R3) and grain yield. Exchangeable K (ex. K) in treatments without K fertilization was 0.46 cmol kg<sup>-1 </sup>in 2012, and 0.40 cmol kg<sup>-1 </sup>in 2013. There were significant yield responses to K fertilization only in 2013, when the highest yield was in the 240 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1 </sup>treatment. In 2013, ex. K interacted with treatments, with significant relationship in no K fertilization treatments, and without relationship where K was added. No other additional properties were identified to complement the interpretation of the soil K test and to better understand crop response to fertilization.</i></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><span style="font-style: normal;"><b>Keywords:</b></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b> </b></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 9pt;" size="2"><i><span style="font-weight: normal;">GLYCINE MAX, </span></i></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 9pt;" size="2"><span style="font-weight: normal;">URUGUAY, NUTRITIONAL CONSTRAINTS, YIELD</span></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El potasio (K) es un macronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo vegetal, y es el que se absorbe en mayor cantidad luego del nitr&oacute;geno (<a name="r35"></a><a href="#35">Tisdale <i>et al</i>., 1993</a>). Interviene en funciones fisiol&oacute;gicas relacionadas a la salud de la planta y tolerancia a estreses bi&oacute;ticos y abi&oacute;ticos               (<a name="r26"></a><a href="#26">Oosterhuis <i>et al</i>., 2014</a>). Act&uacute;a en el ajuste de las relaciones h&iacute;dricas y movimiento estom&aacute;tico, s&iacute;ntesis proteica, activaci&oacute;n enzim&aacute;tica, fotos&iacute;ntesis y translocaci&oacute;n de carbohidratos (<a name="r2"></a><a href="#2">Ashley <i>et al</i>., 2006</a>). Son diversas las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del suelo, as&iacute; como interacciones suelo-planta y microorganismos ed&aacute;ficos que afectan la fijaci&oacute;n y liberaci&oacute;n del K del suelo y por tanto su absorci&oacute;n por los vegetales (<a name="r43"></a><a href="#43">Z&ouml;rb <i>et al</i>., 2014</a>). </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En los sistemas agr&iacute;colas frecuentemente es necesaria la aplicaci&oacute;n de fertilizantes pot&aacute;sicos para complementar los aportes del suelo y mantener un adecuado suministro del nutriente para los cultivos (<a href="#43">Z&ouml;rb <i>et al</i>., 2014</a>). Una de las alternativas utilizadas para decidir necesidades de fertilizaci&oacute;n es la definici&oacute;n de niveles cr&iacute;ticos del nutriente en el suelo a partir del cual se reducen las probabilidades de obtener mejoras en rendimiento por su agregado. La estimaci&oacute;n del K intercambiable (K int.) mediante extracci&oacute;n con sales, principalmente acetato de amonio (NH<sub>4</sub>OAc) a partir de muestras de suelo secas es uno de los m&eacute;todos m&aacute;s difundidos a nivel mundial (<a name="r4"></a><a href="#4">Barbagelata y Mallarino, 2013</a>). En Uruguay para prever respuestas a la fertilizaci&oacute;n se considera un nivel cr&iacute;tico tentativo de 0,34 cmol kg<sup>-1</sup> de suelo en la capa de 0 a 15 cm, resultante de la investigaci&oacute;n local (<a name="r6"></a><a href="#6">Barbaz&aacute;n <i>et al</i>., 2011</a>), pero existe incertidumbre en las respuestas observadas en torno a este nivel. Dicha informaci&oacute;n ha sido generada con datos obtenidos de experimentos realizados en diversos cultivos, a&ntilde;os y localidades. En el cintur&oacute;n maicero de Estados Unidos tambi&eacute;n se ha encontrado que los an&aacute;lisis de suelo presentan incertidumbre para predecir respuestas a la fertilizaci&oacute;n con K (<a name="r19"></a><a href="#19">Mallarino <i>et al</i>., 2002</a>), a pesar de las mejoras logradas por considerar cualitativamente la cantidad de K del subsuelo. Dichas deficiencias del an&aacute;lisis de suelo ser&iacute;an por el uso de muestras secas, con respuestas m&aacute;s err&aacute;ticas de los cultivos a la fertilizaci&oacute;n pot&aacute;sica (<a href="#4">Barbagelata y Mallarino, 2013</a>) debido a la elevada variaci&oacute;n temporal del mismo (<a name="r18"></a><a href="#18">Mallarino <i>et al</i>., 2011</a>; <a name="r14"></a><a href="#14">Khan <i>et al</i>., 2014</a>), producto del reciclaje de K por lixiviado desde residuos de cultivos (<a name="r25"></a><a href="#25">Oltmans y Mallarino, 2015</a>) y absorci&oacute;n por los cultivos de K fijado y sus interacciones con el intercambiable (<a href="#18">Mallarino <i>et al</i>., 2011</a>; <a href="#14">Khan <i>et al</i>., 2014</a>). </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El principal mecanismo de arribo de K a las ra&iacute;ces es a trav&eacute;s de difusi&oacute;n por la soluci&oacute;n del suelo (<a name="r3"></a><a href="#3">Baligar, 1985</a>). Por tal motivo y por su asociaci&oacute;n con el crecimiento radicular el contenido de agua del suelo se relaciona con la absorci&oacute;n de K (<a name="r29"></a><a href="#29">Sardi y Fulop, 1994</a>; <a name="r30"></a><a href="#30">Seiffert <i>et al</i>., 1995</a>). Otra de las propiedades que afecta la disponibilidad de K para las plantas es la densidad del suelo. Incrementos en la compactaci&oacute;n aumentan el contenido volum&eacute;trico de agua y por tanto facilitan la difusi&oacute;n de los iones K<sup>+</sup>, pero adem&aacute;s reducen el crecimiento radicular, con efectos contrapuestos (<a href="#30">Seiffert <i>et al.</i>, 1995</a>). En general la absorci&oacute;n de K tiende a reducirse en condiciones de mayor compactaci&oacute;n (<a name="r17"></a><a href="#17">Lipiec y Stepniewsky, 1995</a>), aunque dichos efectos tendr&iacute;an lugar cuando la respiraci&oacute;n de la ra&iacute;z se viera reducida en forma significativa por efectos de disminuciones en la aireaci&oacute;n (<a name="r41"></a><a href="#41">Wolkowski, 1990</a>). Experimentos realizados en suelos con horizontes argil&uacute;vicos desarrollados demuestran que el aporte de K desde capas superficiales es el m&aacute;s importante en determinar las respuestas vegetales al agregado de K (<a name="r42"></a><a href="#42">Wong <i>et al</i>., 2000</a>; <a name="r15"></a><a href="#15">Kitchen <i>et al</i>., 2000</a>), siendo esa zona donde se concentra el crecimiento radicular. Adem&aacute;s, existen propiedades qu&iacute;micas adicionales al K disponible que se vinculan a la capacidad de absorci&oacute;n del nutriente por los cultivos. Entre ellas se mencionan la capacidad de intercambio cati&oacute;nico, la mineralog&iacute;a de la arcilla, el pH, los ciclos de humedecimiento y secado y la presencia de otros iones (<a name="r31"></a><a href="#31">Sparks, 1987</a>; <a name="r28"></a><a href="#28">Sardi y Csitari, 1998</a>; <a href="#43">Z&ouml;rb <i>et al.</i>, 2014</a>). </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La topograf&iacute;a es una de las variables indicadas como causante de variaciones en propiedades del suelo mediante sus efectos en la din&aacute;mica superficial del agua (<a name="r22"></a><a href="#22">Moore <i>et al</i>., 1993</a>; <a name="r23"></a><a href="#23">Mulla y McBratney, 2002</a>). Algunas de las propiedades del suelo que se han encontrado asociadas a atributos topogr&aacute;ficos son textura, materia org&aacute;nica, profundidad de horizontes, K en el suelo y capacidad de intercambio cati&oacute;nico (<a href="#22">Moore <i>et al</i>., 1993</a>; <a name="r40"></a><a href="#40">Winzeler <i>et al</i>., 2008</a>). Varias de las caracter&iacute;sticas ed&aacute;ficas mencionadas se asocian a la absorci&oacute;n de K por los cultivos.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En general los experimentos en que se ha estudiado la din&aacute;mica del K en los suelos y los aspectos vinculados a su absorci&oacute;n por vegetales han sido realizados en laboratorios u otras situaciones con alto nivel de control (<a href="#3">Baligar, 1985</a>; <a name="r13"></a><a href="#13">Jungk y Claassen, 1986</a>; <a name="r36"></a><a href="#36">Uribe y Cox, 1988</a>; <a href="#29">Sardi y Fulop, 1994</a>; <a href="#30">Seiffert <i>et al.</i>, 1995</a>; <a href="#28">Sardi y Csitari, 1998</a>). Pero hasta donde sabemos es escasa la informaci&oacute;n sobre la importancia con que pueden operar estos factores como condicionantes de la respuesta a nivel de campo.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Nos planteamos como hip&oacute;tesis de trabajo que incorporando otros atributos f&iacute;sicos y qu&iacute;micos del suelo vinculados a la absorci&oacute;n de K y atributos topogr&aacute;ficos se podr&iacute;a mejorar la predictibilidad de las respuestas vegetales seg&uacute;n valores de an&aacute;lisis de suelos de K int. en muestras secas.</font></font></p>     <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Los objetivos del trabajo fueron: i) cuantificar la respuesta de soja (<i>Glycine max</i>) a la fertilizaci&oacute;n con K frente a variaciones en el K int. en torno al valor cr&iacute;tico tentativo; ii) estudiar la asociaci&oacute;n de la respuesta a la fertilizaci&oacute;n con otras caracter&iacute;sticas ed&aacute;ficas y topogr&aacute;ficas. </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Para lograr este objetivo se trabaj&oacute; durante dos a&ntilde;os consecutivos sobre el cultivo de soja en un sector dentro de una chacra comercial, incorporando la variabilidad natural dentro del campo y la generada por aplicaci&oacute;n de fertilizante pot&aacute;sico. </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Sitio experimental</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; en una chacra comercial (2011-2013) ubicada en el paraje El Tala (S -33,28&deg; O -57,41&deg;), Departamento de Soriano, Uruguay, manejada en agricultura continua en siembra directa desde hace 15 a&ntilde;os. El &aacute;rea del sitio en estudio fue de 4,2 ha y abarc&oacute; todas las posiciones topogr&aacute;ficas presentes en el campo, incluyendo una loma, ladera alta y ladera media. La regi&oacute;n donde se localiz&oacute; el sitio tiene un paisaje dominado por colinas suaves y los suelos predominantes son Brunosoles &Eacute;utricos T&iacute;picos (Argiudoles T&iacute;picos) transicionales entre las unidades Risso y Cuchilla de Corralito, seg&uacute;n la Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay (<a name="r1"></a><a href="#1">Altamirano </a></font></font><a href="#1"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><i>et al</i></font></font></a><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><a href="#1">., 1976</a>). </font></font>En cultivos anteriores al trabajo se realiz&oacute; fertilizaci&oacute;n uniforme con P y K, siendo la &uacute;ltima aplicaci&oacute;n de fertilizante pot&aacute;sico dos a&ntilde;os antes con una dosis de 48 kg h<font face="Times New Roman, serif"><font size="3">a</font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">-1</font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> de K</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">2</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">O.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Adicionalmente el sitio present&oacute; valores de K int. en el rango de inter&eacute;s, con variabilidad tanto en topograf&iacute;a como en los valores de nutrientes y textura (<a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14t1.GIF" target="_blank">Cuadro 1</a>, <a href="#f1">Figura 1 A </a>y <a href="#f1">B</a>).</font></font></p>     <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><a name="f1"></a></font></font></p>     <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><img style="width: 356px; height: 1095px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f1.JPG"></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Pr&aacute;cticas culturales y tratamientos</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El trabajo se realiz&oacute; en dos cultivos de soja sucesivos. El primer a&ntilde;o la soja (Cultivar Nidera 5009) fue sembrada luego de la cosecha de un cultivo de trigo, y al a&ntilde;o siguiente como cultivo de estaci&oacute;n completa (Cultivar SPS 590), luego de un cultivo de cobertura de avena negra (</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><i>Avena               fatua</i></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">). Los cultivos se instalaron durante las zafras agr&iacute;colas 2011-2012 (A&ntilde;o 2012) y 2012-2013 (A&ntilde;o 2013), respectivamente. Las fechas de siembra para ambos a&ntilde;os fueron 21 de diciembre y 13 de noviembre, con un espacio entre l&iacute;neas de 19 cm, y un objetivo de 50 y 45 plantas m</font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">-2</font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">, para los a&ntilde;os 2012 y 2013, respectivamente. Se establecieron cuatro tratamientos de fertilizaci&oacute;n distribuidos al azar en dos bloques completos (<a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14t2.GIF" target="_blank">Cuadro 2</a> y <a href="#f1">Figura 1 C</a>). Las unidades experimentales fueron fajas contiguas de 240 m de largo y 22 m de ancho. Los tratamientos aplicados durante 2012 consistieron en tres dosis de K (0, 60 y 240 kg K</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">2</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">O ha</font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">-1</font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">) sin limitante de P y un tratamiento control (0 kg K</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">2</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">O ha</font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">-1</font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> y 0 kg P</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">2</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">O</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">5</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> ha</font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">-1</font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">). En 2013 se repitieron las fertilizaciones con P en los tratamientos correspondientes y con K solo en el tratamiento con 60 kg K</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">2</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">O ha</font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">-1</font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">. De esta forma fue posible establecer comparaciones para evaluar el efecto del agregado de P, y estudiar la respuesta a la fertilizaci&oacute;n con K en condiciones de aporte de P no limitante. Los fertilizantes fueron aplicados en cobertura al momento de la siembra. La fuente de K utilizada fue cloruro de potasio (KCl) en tanto que el P se aplic&oacute; como superfosfato triple (0-46-</font></font>0). Otras pr&aacute;cticas de manejo como control de malezas, enfermedades e insectos se realizaron por el productor siguiendo gu&iacute;as generadas por la investigaci&oacute;n nacional. Para todas las operaciones durante el cultivo se utiliz&oacute; maquinaria comercial.  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><b>Determinaciones</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En cada faja se delinearon celdas de 30 m x 22 m, resultando ocho celdas por faja. Al centro de cada celda, en un &aacute;rea circular de 4 a 5 m de radio se definieron sitios de muestreo dentro de los cuales se realizaron las mediciones manuales (<a href="#f1">Figura 1 C</a>). En total hubo 64 sitios de muestreo. Luego de la cosecha de trigo y previo a la siembra de soja del a&ntilde;o 2012, se tomaron con calador muestras de suelo de la capa superficial (0-15 cm) compuestas por 12 tomas, que, a su vez, se dividieron en dos profundidades (0-7,5 cm y 7,5-15 cm). Las muestras se conservaron en bolsas pl&aacute;sticas en refrigerador hasta ser secadas en estufa de aire forzado a 40 &deg;C durante 48 h y posteriormente molidas hasta pasar a trav&eacute;s de una malla de 2 mm. Se extrajeron las bases intercambiables con acetato de amonio (NH</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">4</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">C</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">2</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">H</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">3</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">O</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">2</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">) 1M con una relaci&oacute;n suelo soluci&oacute;n 1:10, a partir de la cual se analiz&oacute; K y sodio (Na) por espectrofotometr&iacute;a de emisi&oacute;n, y calcio (Ca) y magnesio (Mg) intercambiables por lectura en espectrofot&oacute;metro de absorci&oacute;n at&oacute;mica modelo 373 (Perkin Elmer Inc., Waltham, MA, EUA). A su vez s</font></font>e analiz&oacute; P disponible mediante Bray 1 (<a name="r7"></a><a href="#7">Bray y Kurtz, 1945</a>) y materia org&aacute;nica por el m&eacute;todo de oxidaci&oacute;n con dicromato (<a name="r37"></a><a href="#37">Walkley y Black, 1934</a>). Previo a la siembra correspondiente al a&ntilde;o 2013 cuando el cultivo de cobertura se encontraba en proceso de descomposici&oacute;n, se tomaron muestras de suelos en los mismos sitios, siendo solamente analizado el K int. Los valores de las variables evaluadas a ambas profundidades se promediaron para obtener datos correspondientes a la profundidad 0-15 cm. Si bien la asunci&oacute;n impl&iacute;cita de valores de densidad aparentes constantes entre ambas profundidades de muestreo no es real, en esta situaci&oacute;n se entiende que es razonable considerando que el K int. promedio fue s<font face="Times New Roman, serif"><font size="3">uperior 12 % en la capa 0-7,5 cm frente a 7,5-15 cm y que valores normales de densidad aparente en siembra directa continua son entre 5 y 8 % inferiores en la capa superior respecto a la inferior de la profundidad considerada. Adicionalmente se analiz&oacute; la distribuci&oacute;n de tama&ntilde;os de part&iacute;culas por el m&eacute;todo del hidr&oacute;metro, con oxidaci&oacute;n previa de materia org&aacute;nica (<a name="r11"></a><a href="#11">Gee y Or, 2002</a>). </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En diciembre de 2012 durante la implantaci&oacute;n de un cultivo de soja se midi&oacute; la resistencia a la penetraci&oacute;n del suelo, a trav&eacute;s del m&eacute;todo &Iacute;ndice de cono con penetr&oacute;metro electr&oacute;nico Rimik CP 20. Se registraron valores a intervalos verticales de 2 cm hasta una profundidad de 40 cm. En cada sitio de muestreo se realizaron dos inserciones, promediando los datos de ambas. Posteriormente se calcularon valores promedio para intervalos de 4 cm. En el mismo momento se realizaron mediciones de conductividad el&eacute;ctrica (CE) directa, insertando un sensor en el suelo a dos profundidades, de 0 a 7 y de 0 a 40 cm, con un equipo port&aacute;til Spectrum EC110. Dichas mediciones se realizaron en dos lugares dentro de cada sitio de muestreo, para luego promediarlos. Tanto la medici&oacute;n de resistencia a la penetraci&oacute;n como la de CE directa con el equipo port&aacute;til fueron ejecutadas en condiciones de humedad del suelo pr&oacute;ximas a capacidad de campo.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Se registraron datos de conductividad el&eacute;ctrica aparente (CEa) con un equipo Veris 3100 (Veris Technologies Inc., Salina, KS, EUA) asociado a un GPS con correcci&oacute;n diferencial, que permiti&oacute; georreferenciar las mediciones. La operaci&oacute;n se realiz&oacute; durante el invierno de 2013, momento en que un cultivo de avena sembrado como cobertura se encontraba en macollaje y las condiciones de humedad fueron pr&oacute;ximas a capacidad de campo. El relevamiento del &aacute;rea se realiz&oacute; remolcando el dispositivo con un veh&iacute;culo en transectas espaciadas aproximadamente 11 m entre s&iacute;. La CEa del suelo, en miliSiemens por metro (mS m<sup>-1</sup>) se registr&oacute; en intervalos de 1 s, brindando puntos espaciados entre 2,5 y 3,5 m. El Veris 3100 permite realizar dos mediciones de CEa en forma simult&aacute;nea, una superficial (CEa-s) en que el 90 % de la respuesta es obtenido de los primeros 30 cm del suelo, y una lectura profunda (CEa-p) en que el 90 % de la respuesta corresponde a una profundidad de suelo de 100 cm (<a name="r33"></a><a href="#33">Sudduth <i>et al</i>., 2005</a>). Simult&aacute;neamente a la ubicaci&oacute;n de las mediciones de CEa el GPS registr&oacute; datos de elevaci&oacute;n del terreno, a partir de los cuales se construy&oacute; un modelo digital de elevaci&oacute;n y se calcularon atributos topogr&aacute;ficos. Los atributos primarios del terreno calculados fueron pendiente, aspecto, curvatura del perfil, curvatura del plano y &aacute;rea espec&iacute;fica de cuenca (<a name="r39"></a><a href="#39">Wilson y Gallant, 2000</a>), en tanto los atributos secundarios fueron &Iacute;ndice topogr&aacute;fico de humedad (TWI), &Iacute;ndice de poder de escorrent&iacute;a (SPI) e &Iacute;ndice de capacidad de transporte de sedimentos (LS) (<a href="#22">Moore <i>et al.</i>, 1993</a>). Se calcularon valores de atributos del terreno y CEa promedio para cada sitio de muestreo a partir de los datos comprendidos en un radio de 5 m desde el punto central.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Durante el ciclo del cultivo, en el estadio de R2 seg&uacute;n escala de Fehr <i>et al</i>. (<a name="r10"></a><a href="#10">1971</a>) en 2012 y en R3 durante 2013 se tomaron muestras de tejido para analizar la concentraci&oacute;n de K. Por cada sitio de muestreo se tomaron al azar 20 hojas completas, seleccionando la m&aacute;s joven y completamente expandida de cada planta. Las muestras fueron secadas a 60 &deg;C durante 48 h y posteriormente se molieron a un tama&ntilde;o inferior a 2 mm. Se determin&oacute; la concentraci&oacute;n total de K por emisi&oacute;n de 0,50 g de una muestra calcinada durante 5 h a 550 &deg;C (<a name="r12"></a><a href="#12">Isaac y Kerber, 1971</a>).</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El rendimiento en grano de soja se determin&oacute; y georreferenci&oacute; en ambos a&ntilde;os usando una cosechadora equipada con monitor de rendimiento y GPS. Los 12 m centrales de cada faja fueron cosechados y se registraron rendimientos cada 2 o 3 m en la direcci&oacute;n de avance de la m&aacute;quina. Los datos fueron depurados eliminando los puntos superpuestos, los situados en los 5 m iniciales y finales de cada faja, los inferiores y los superiores en tres desv&iacute;os est&aacute;ndar al promedio de rendimiento de cada a&ntilde;o, y los inferiores y superiores en tres desv&iacute;os est&aacute;ndar al promedio de distancia entre puntos. El rendimiento correspondiente a cada sitio de muestreo se determin&oacute; promediando entre tres y siete datos del monitor, seg&uacute;n el sitio, en un radio de 5 m desde el punto central.</font></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Durante todo el per&iacute;odo del experimento se registraron las precipitaciones en forma diaria mediante la lectura de un pluvi&oacute;metro ubicado a 2000 m del experimento.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><b>Metodolog&iacute;a de an&aacute;lisis de datos</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">A partir de los datos de suelo provenientes del muestreo discreto, de CEa y elevaci&oacute;n, se realizaron interpolaciones mediante el procedimiento geoestad&iacute;stico Kriging ordinario, siguiendo los pasos indicados por Webster y Oliver (<a name="r38"></a><a href="#38">2007</a>). De la variables ed&aacute;ficas relevadas en el muestreo discreto solo se pudieron construir mapas consistentes para K int. a siembra en el a&ntilde;o 2012. En tanto, s&iacute; se lograron mapas de CEa-s y CEa-p y un modelo digital de elevaci&oacute;n para toda el &aacute;rea en estudio. Luego los valores interpolados se rasterizaron a una grilla de 2 x 2 m. A partir del modelo digital de elevaci&oacute;n se calcularon atributos del terreno empleando los algoritmos correspondientes en ArcMap 10.0 (Environmental System Research Institute, Redlands, CA, EUA).</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El efecto de los tratamientos se estudi&oacute; en forma independiente para cada a&ntilde;o. Se utiliz&oacute; la estrategia de selecci&oacute;n de modelos dentro del marco de modelos mixtos, propuesta por Th&ouml;le <i>et al.</i> (<a name="r34"></a><a href="#34">2013</a>) para experimentos a escala de campo. Los an&aacute;lisis se realizaron en el programa estad&iacute;stico R, usando las funciones <i>lm {stats}</i> para la etapa inicial de construcci&oacute;n del modelo y <i>gls {nlme}</i> para las siguientes. La variable de respuesta incorporada en el an&aacute;lisis fue el rendimiento de soja registrado con monitor de rendimiento. Se probaron como covariables todos aquellos atributos que fueron interpolados, consider&aacute;ndose el valor estimado m&aacute;s cercano a cada punto del monitor de rendimiento. Las covariables testeadas fueron elevaci&oacute;n, las coordenadas bidimensionales (x e y), todos los atributos primarios y secundarios del terreno, CEa-s, CEa-p y K int. en suelo a siembra 2012 de 0-15 cm. La selecci&oacute;n de la estructura de covarianza de los residuos se realiz&oacute; mediante el ajuste de modelos geoestad&iacute;sticos, donde se probaron estructuras isotr&oacute;picas de las formas lineal, esf&eacute;rica, gausiana, exponencial y cuadr&aacute;tica racional. Adicionalmente se consider&oacute; la posible existencia de covarianzas diferentes entre bloques y fajas, agrupando seg&uacute;n estos factores en la estimaci&oacute;n de los modelos geoestad&iacute;sticos. La selecci&oacute;n final del modelo se realiz&oacute; utilizando el criterio de Akaike corregido y la prueba de raz&oacute;n de verosimilitud. Se realizaron pruebas de comparaci&oacute;n de medias de tratamientos con Test Tukey (p-valor &lt; 0,05) para cada a&ntilde;o.</font></font></p>     <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Se analiz&oacute; la variaci&oacute;n entre tratamientos en los niveles de K int. en suelo a siembra entre los dos a&ntilde;os para cada profundidad. Se utiliz&oacute; un modelo estad&iacute;stico de bloques completos al azar con submuestreo, en que la submuestra considerada fue el sitio de muestreo. Fueron probadas todas las variables ed&aacute;ficas como covariables, resultando no significativas (p-valor &lt; 0,05). Se realizaron ANAVAS y pruebas de comparaci&oacute;n de medias con Test Tukey (p-valor &lt; 0,05) para cada profundidad. A su vez se calcularon intervalos de confianza para la variaci&oacute;n de K int. dentro de cada tratamiento.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La existencia de interacciones entre las variables ed&aacute;ficas y topogr&aacute;ficas y la respuesta en rendimiento del cultivo a la fertilizaci&oacute;n se estudi&oacute; mediante modelos de regresi&oacute;n simple. Dicho estudio se realiz&oacute; solamente para el a&ntilde;o 2013, en que se detect&oacute; respuesta en rendimiento significativa a los tratamientos. Inicialmente se construyeron modelos del tipo: Rendimiento = Bloque + Error. Los residuos del modelo que consider&oacute; el efecto de Bloque (residuos de bloque), se </font></font>incorporaron como variables de respuesta en otro modelo que incluy&oacute; los tratamientos como efectos fijos y variables regresoras, incluidas de a una, anidadas dentro de tratamientos. Las variables regresoras consideradas fueron todos los atributos f&iacute;sicos y qu&iacute;micos del suelo y los atributos del terreno calculados. Se testearon regresiones lineales y cuadr&aacute;ticas. Los modelos anteriores se analizaron mediante ANAVA. Modelos con similar estructura se utilizaron para estudiar las relaciones entre concentraci&oacute;n de K en hoja y K int., y entre rendimiento y concentraci&oacute;n de K en hoja.</p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><b>Resultados </b></font></font> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Precipitaciones</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En el a&ntilde;o 2012 las precipitaciones ocurridas entre la madurez del trigo y siembra de soja fueron 68 mm en varios eventos, en tanto durante el ciclo del cultivo fueron 485 mm, siendo 102 mm los precipitados durante el per&iacute;odo cr&iacute;tico (R3 - R5). Para el a&ntilde;o 2013 las precipitaciones entre la senescencia del cultivo de cobertura y la siembra de soja fueron 339 mm; las sucedidas durante el ciclo del cultivo fueron 696 mm y las ocurridas en el per&iacute;odo cr&iacute;tico (R3 - R5) fueron 151 mm.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Respuesta en rendimiento de soja</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El rendimiento del cultivo de soja vari&oacute; entre 2786 y 2930 kg ha<sup>-1</sup> en el a&ntilde;o 2012, y entre 3097 y 3708 kg ha<sup>-1</sup> en 2013 (<a href="#t3">Cuadro 3</a>). Durante el a&ntilde;o 2012 el rendimiento en grano no mostr&oacute; diferencias significativas entre tratamientos (<a href="#t3">Cuadros 3</a> y <a href="#t4">4</a>). El modelo escogido siguiendo la estrategia propuesta por Th&ouml;le <i>et al.</i> (<a href="#34">2013</a>) incluy&oacute; la elevaci&oacute;n y la coordenada en Y como covariables, con estimaci&oacute;n de covarianza de errores agrupada por bloques mediante un modelo geoestad&iacute;stico de la forma exponencial. El efecto de las covariables se reflej&oacute; en que los sitios ubicados en posiciones topogr&aacute;ficas m&aacute;s altas y con mayores valores en la coordenada Y registraron rendimientos superiores.</font></font></p>     <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><a name="t3"></a></font></font></p>     <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><img style="width: 324px; height: 205px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v20n2/2a14t3.GIF"></font></font></p>     <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><a name="t4"></a></font></font></p>     <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><img style="width: 327px; height: 171px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v20n2/2a14t4.GIF"></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">A diferencia del a&ntilde;o 2012, en el 2013 se detectaron diferencias significativas entre tratamientos en rendimiento de soja (<a href="#t3">Cuadros 3</a> y <a href="#t5">5</a>). El modelo m&aacute;s adecuado incorpor&oacute; en su estructura fija la elevaci&oacute;n, la coordenada en Y, el K int. 0-15 cm a siembra 2012 y la interacci&oacute;n coordenada en Y * K int. 0-15 cm a siembra 2012, siendo utilizado para la estructura de covarianza de los residuos un modelo geoestad&iacute;stico de tipo cuadr&aacute;tico racional sin realizar agrupamientos. El comportamiento de rendimiento respecto a la elevaci&oacute;n y coordenada en Y fue similar al a&ntilde;o 2012. Los tratamientos en que se fertiliz&oacute; con K (60 K<sub>2</sub>O y 240 K<sub>2</sub>O) lograron rendimientos superiores a los que no lo aportaron (Control y 0 K<sub>2</sub>O) (<a href="#t3">Cuadro 3</a>). Adicionalmente el tratamiento 240 K<sub>2</sub>O se diferenci&oacute; del 60 K<sub>2</sub>O con un rendimiento 10 % superior.</font></font></p>     <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><a name="t5"></a></font></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><img style="width: 327px; height: 229px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v20n2/2a14t5.GIF"></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Variaci&oacute;n de K en suelo</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El valor promedio de K int. 0-15 cm en los tratamientos sin fertilizaci&oacute;n con K, fue de 0,46 cmol</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">c</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> kg</font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">-1</font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> en 2012 y </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">0,40 cmol</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">c</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> kg</font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">-1</font></font></sup>en 2013. A su vez para todos los sitios de muestreo y tratamientos, en 2013 los valores de K int. 0-15 cm variaron entre 0,31 a 0,61 cmol<sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">c</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> kg</font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">-1</font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">. </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La variaci&oacute;n en los niveles de K int. en suelo a la siembra de los cultivos de soja correspondientes a los a&ntilde;os 2012 y 2013 fue diferente entre tratamientos y entre profundidades (<a href="#t6">Cuadro 6</a>). En la profundidad de 0-7,5 cm, los tratamientos Control y 0 K</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">2</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">O registraron los mayores descensos en K int.; el tratamiento 240 K</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">2</font></font></sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">O fue el &uacute;nico en que se cuantific&oacute; un incremento en el K int., ubic&aacute;ndose el trata</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">miento 60 K</font></font><sub><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">2</font></font></sub>O en una posici&oacute;n intermedia, con una leve reducci&oacute;n. En la capa m&aacute;s profunda evaluada, de 7,5-15 cm, todos los tratamientos registraron disminuciones en el K int.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><a name="t6"></a></p>     <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><img style="width: 557px; height: 151px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v20n2/2a14t6.GIF"></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Relaci&oacute;n entre respuesta del cultivo de soja y atributos del suelo</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En el estudio de interacciones entre atributos ed&aacute;ficos y topogr&aacute;ficos y la respuesta en rendimiento del cultivo de soja para el a&ntilde;o 2013 solamente se detectaron regresiones significativas de la forma lineal y con algunas de las variables estudiadas. Los residuos de rendimiento en 2013 registraron una interacci&oacute;n significativa entre tratamientos y el valor de K int. a la siembra de ese a&ntilde;o medido de 0 a 7,5 cm (P valor &lt; 0,01) y de 0 a 15 cm (P valor &lt; 0,01) (<a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f2.JPG" target="_blank">Figura 2</a>). Se estudiaron las relaciones con K int. 0-15 cm por ser la profundidad de muestreo est&aacute;ndar. Las regresiones fueron significativas para los tratamientos Control y 0 K<sub>2</sub>O, en los cuales no se fertiliz&oacute; con K, con residuos de rendimiento que tendieron a tomar valores negativos. En cambio no existieron relaciones significativas entre residuos de rendimiento y K int. 0-15 cm en los tratamientos con fertilizaci&oacute;n con K (60 K<sub>2</sub>O y 240 K<sub>2</sub>O), y los valores de residuos de rendimiento correspondientes a los mismos en general fueron positivos. El comportamiento fue similar tanto al considerar la capa de 0 a 7,5 cm como la capa de 0 a 15 cm (datos no presentados). </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Adicionalmente, el Mg intercambiable en el suelo a siembra de 2012 medido de 0 a 7,5 cm y de 0 a 15 cm, y la relaci&oacute;n Mg intercambiable / K int. de 0 a 15 cm presentaron interacciones significativas con tratamientos al evaluar los residuos de rendimiento (datos no presentados). Pero no fue posible interpretar estos resultados por s&iacute; solos, ya que se correlacionaron significativamente con K int. 0 a 15 cm, mediante coeficientes de correlaci&oacute;n de Pearson de -0,28, -0,40 y -0,86, respectivamente.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">No se registraron interacciones significativas de los tratamientos con Na y Ca intercambiables, P Bray 1, fracciones granulom&eacute;tricas, resistencia a la penetraci&oacute;n en ninguna de las profundidades relevadas, CE directa, CEa, ni con atributos primarios y secundarios del terreno.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En la <a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f3.JPG" target="_blank">Figura 3 A</a> se presenta la relaci&oacute;n entre los residuos de bloque de la concentraci&oacute;n de K en hoja de soja en estadio R3 en 2013 y el K int. a siembra 2013 de 0-15 cm. Para dicha variable de respuesta se encontr&oacute; una interacci&oacute;n significativa (P valor &lt; 0,01) entre tratamientos y K int. a siembra 2013 de 0-15 cm. Las regresiones siguieron el mismo comportamiento que los residuos de rendimiento y K int. 0-15 cm a siembra 2013 (<a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f2.JPG" target="_blank">Figura 2</a>). </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">Las relaciones entre residuos de rendimiento de soja para el a&ntilde;o 2013 y el nivel nutricional medido como concentraci&oacute;n de K en hoja en R3 tambi&eacute;n fueron diferentes entre tratamientos (<a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f3.JPG" target="_blank">Figura 3 B</a>) (P valor de interacci&oacute;n &lt; 0,01). Las regresiones siguieron similar comportamiento que los residuos de rendimiento y K int. 0 a 15 cm a siembra 2013 (<a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f2.JPG" target="_blank">Figura 2</a>).  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><b>Discusi&oacute;n</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Si bien no es posible descartar el efecto del r&eacute;gimen h&iacute;drico diferencial entre a&ntilde;os como posible limitante para la expresi&oacute;n de r</font></font>espuesta a K en el a&ntilde;o 2012, ni el comportamiento err&aacute;tico de las respuestas en estos valores de K int. en muestras secas reportada en otras investigaciones (<a href="#4">Barbagelata y Mallarino, 2013</a>), la disminuci&oacute;n en los valores de K int. se presenta como una de las variables cuantificadas que explica la diferencia de la respuesta entre a&ntilde;os. </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La disminuci&oacute;n en el K int. registrada de 0-7,5 cm entre la siembra de ambos cultivos en los tratamientos sin fertilizaci&oacute;n con K (<a href="#t6">Cuadro 6</a>), fue atenuada en el tratamiento 60 K<sub>2</sub>O, mientras que en el 240 K<sub>2</sub>O se cambi&oacute; el comportamiento, demostrando la existencia de efectos residuales de la fertilizaci&oacute;n a nivel de K int. dependientes de la dosis recibida. La aplicaci&oacute;n del fertilizante en cobertura sin incorporar determin&oacute; que las mayores diferencias entre tratamientos ocurrieran en la capa superficial de suelo, de 0 a 7,5 cm. En un trabajo donde se analiz&oacute; la variaci&oacute;n de K int. de 0 a 15 cm de suelo a los 45-50 d&iacute;as luego de aplicar 240 kg de K<sub>2</sub>O en superficie, en varios tipos de suelos en Uruguay se encontraron incrementos que fluctuaron entre 0,04 y 0,31 cmol<sub>c</sub> kg<sup>-1</sup> (<a name="r5"></a><a href="#5">Barbaz&aacute;n <i>et al.</i>, 2013</a>). El incremento de 0,05 cmol<sub>c</sub> kg<sup>-1</sup> registrado como promedio de 0-15 cm en nuestro estudio en el tratamiento 240 K<sub>2</sub>O es considerado muy reducido, lo cual denota caracter&iacute;sticas de un suelo que tendr&iacute;a importante capacidad de fijaci&oacute;n. En esta situaci&oacute;n la retenci&oacute;n de K en el cultivo de cobertura al momento de la siembra de soja se supone fue reducida, como consecuencia de las elevadas precipitaciones durante el barbecho y de que el mismo se encontraba en descomposici&oacute;n. Al calcular un balance aparente de K para el tratamiento 240 K<sub>2</sub>O, asumiendo como inexistentes las p&eacute;rdidas por erosi&oacute;n y lixiviado, da un saldo positivo de                  153 kg de K ha<sup>-1</sup>, en tanto al considerar &uacute;nicamente la capa de suelo de 0-7,5 cm, el cambio de K int, entre la siembra de ambos cultivos corresponde a un incremento de K de 40 kg ha<sup>-1</sup>, lo que refuerza la interpretaci&oacute;n de que se dio una importante fijaci&oacute;n del nutriente. </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Las relaciones lineales significativas entre los residuos de rendimiento y el K int. en suelo (<a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f2.JPG" target="_blank">Figura 2</a>) s&oacute;lo para los tratamientos sin fertilizaci&oacute;n con K (Control y 0 K<sub>2</sub>O) confirmaron que este nutriente fue limitante y que tal restricci&oacute;n se elimin&oacute; al agregarlo. Esta relaci&oacute;n entre rendimiento y el K int. de 0 a 15 cm fue resultado de lo sucedido en la capa de 0 a 7,5 cm, pero se realiz&oacute; el an&aacute;lisis para el promedio de 0 a 15 cm por las ventajas en la interpretaci&oacute;n. La respuesta en rendimiento se dio hasta valores de K int. en suelo promedio de 0 a 15 cm (<a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f2.JPG" target="_blank">Figura 2</a>) pr&oacute;ximos a 0,45 cmol kg-<sup>1</sup>, superiores al cr&iacute;tico manejado por Barbaz&aacute;n <i>et al</i>. (<a href="#6">2011</a>) situado en 0,34 cmol kg<sup>-1</sup>. Si bien los valores pueden estar sobrestimados por considerar que la densidad aparente de ambas capas es igual, el valor de K int. en la capa 0 a 7,5 cm del a&ntilde;o de inicio fue en promedio 12 % superior al K int. de 7,5 a 15 cm. Por tanto, ser&iacute;a necesaria una reducci&oacute;n de la densidad aparente de la capa superior de entre 6 y 8 % con relaci&oacute;n a la de la capa 7-15 cm para modificar la segunda cifra significativa del valor estimado en este trabajo. El mismo se ubica en el l&iacute;mite entre los rangos &laquo;&Oacute;ptimo&raquo; y &laquo;Alto&raquo; identificados por Mallarino <i>et al.</i> (<a href="#19">2002</a>) para suelos de Iowa (Estados Unidos), niveles en los que frecuentemente se reportan incrementos en rendimiento de hasta el 20 % por fertilizar con K.  </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">De todas las variables ed&aacute;ficas y topogr&aacute;ficas relevadas, la &uacute;nica que present&oacute; una interacci&oacute;n consistente con la respuesta a la fertilizaci&oacute;n fue el K int. en suelo en las profundidades 0 a 7,5 cm y 0 a 15 cm. A su vez, la interacci&oacute;n significativa registrada c</font></font>on el K int. promedio de 0 a 15 cm ser&iacute;a resultado de lo sucedido en la capa de 0 a 7,5 cm, dado que el K int. de 7,5 a 15 cm no mostr&oacute; relaci&oacute;n con la respuesta en rendimiento a la fertilizaci&oacute;n en ninguno de los tratamientos. Por lo tanto, para esta situaci&oacute;n no se detectaron otras variables que permitieran mejorar la interpretaci&oacute;<font face="Times New Roman, serif"><font size="3">n de las respuestas a la fertilizaci&oacute;n con K m&aacute;s all&aacute; de la propia disponibilidad del nutriente en el suelo. En cuanto a las interacciones detectadas entre Mg intercambiable y la relaci&oacute;n Mg intercambiable / K int. con los tratamientos aplicados, consideramos que no aportan informaci&oacute;n adicional para interpretar respuestas a la fertilizaci&oacute;n con K a causa de las correlaciones con K int. En la literatura se indica que en general la concentraci&oacute;n de K en soluci&oacute;n condiciona la absorci&oacute;n y/o concentraci&oacute;n de Mg en la parte a&eacute;rea de los vegetales (<a name="r32"></a><a href="#32">Spear </a></font></font><a href="#32"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><i>et al</i></font></font></a><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><a href="#32">., 1978</a>; <a href="#24">Ohno y Grunes, 1985</a>), pero no habr&iacute;an efectos del Mg en suelo sobre la absorci&oacute;n de K (<a name="r24"></a><a href="#24">Ohno y Grunes, 1985</a>) o ser&iacute;an muy reducidos (<a name="r9"></a><a href="#9">Ding </a></font></font><a href="#9"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><i>et al.,</i></font></font></a><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><a href="#9"> 2006</a>). Adem&aacute;s, para las relaciones Mg/K intercambiables en el suelo la informaci&oacute;n indica que estas no ser&iacute;an importantes en s&iacute; mismas, sino que prima la disponibilidad de estos nutrientes por encima de niveles de suficiencia (<a name="r21"></a><a href="#21">McLean </a></font></font><a href="#21"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><i>et al</i></font></font></a><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><a href="#21">., 1983</a>; <a name="r16"></a><a href="#16">Kopittke y Menzies, 2007</a>). </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En nuestro experimento, el tratamiento 240 K<sub>2</sub>O present&oacute; incrementos en el K int. y el residuo de rendimiento logrado en todos los sitios de muestreo del mismo fue superior al promedio en 2013, a&uacute;n en los menores valores de K int. Esta respuesta diferencial sugiere la posibilidad de considerar la evoluci&oacute;n de los valores de K int. entre a&ntilde;os, en particular en valores de K int. en torno al cr&iacute;tico. En nuestras condiciones adem&aacute;s puede estar influyendo que la profundidad de muestreo considerada diluye el efecto de la aplicaci&oacute;n de elevadas dosis de fertilizante en cobertura, que generar&iacute;a una capa superficial enriquecida suficiente para el crecimiento vegetal. Esto podr&iacute;a explicar parte de las observaciones que presentan un comportamiento diferente a la tendencia general en la <a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f2.JPG" target="_blank">Figura 2</a>, situados en valores relativamente bajos de K int. y con residuos de rendimiento positivos, aunque hay que considerar tambi&eacute;n que la medici&oacute;n de K int. en dichos sitios puede haber sido afectada por el secado de las muestras. McLean y Watson (<a name="r20"></a><a href="#20">1985</a>), indican que en situaciones de agregado de K reciente, el secado de muestras podr&iacute;a promover la fijaci&oacute;n del K, resultando valores de K int. inferiores a la disponibilidad real. Los sitios asociados al tratamiento 60 K<sub>2</sub>O recibieron posteriormente al an&aacute;lisis de suelo la dosis de fertilizante correspondiente, lo que explica el residuo superior en los menores niveles de K int. En cambio los sitios del tratamiento 0 K<sub>2</sub>O que pertenecen al mencionado grupo no pudieron ser interpretados en funci&oacute;n de las variables cuantificadas, ya que seg&uacute;n sus caracter&iacute;sticas ser&iacute;an esperados menores residuos.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El efecto positivo de la fertilizaci&oacute;n con K sobre el rendimiento lo explica la mejora en el nivel nutricional evaluado en R3. Los tratamientos donde se fertiliz&oacute; con K permitieron lograr una concentraci&oacute;n de K en hoja superior e independiente de la disponibilidad en suelo (<a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f3.JPG" target="_blank">Figura 3 A</a>). Adem&aacute;s, mayores valores de concentraci&oacute;n de K en hoja tuvieron una relaci&oacute;n directa con el rendimiento obtenido (<a href="/img/revistas/agro/v20n2/2a14f3.JPG" target="_blank">Figura 3 B</a>), hasta un nivel pr&oacute;ximo a 1,7 % de K, similar al cr&iacute;tico de 1,76 % indicado por Reuter <i>et al.</i> (<a name="r27"></a><a href="#27">1997</a>) para el estadio R1-R2 y al rango de suficiencia de entre 1,76 y 2,0 % calculado por Clover y Mallarino (<a name="r8"></a><a href="#8">2013</a>).</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La asociaci&oacute;n positiva de elevaci&oacute;n y la coordenada Y con rendimiento fue v&aacute;lida para ambos a&ntilde;os y todos los tratamientos. Consideramos que esta relaci&oacute;n es particular del sitio estudiado, pudiendo estar asociada a correlaciones con caracter&iacute;sticas ed&aacute;ficas no relevadas como profundidad de horizontes y tipo de suelo. Adem&aacute;s es posible que no haya tenido relaci&oacute;n con la din&aacute;mica superficial del agua, dado que se dio de similar forma para a&ntilde;os con reg&iacute;menes h&iacute;dricos contrastantes.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><b>Conclusiones</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Existi&oacute; respuesta positiva en rendimiento en grano de soja a la fertilizaci&oacute;n con K en valores de K int. en el suelo promedio de 0 a 15 cm superiores al nivel cr&iacute;tico tentativo</font></font> definido para la regi&oacute;n. No se identificaron caracter&iacute;sticas ed&aacute;ficas ni topogr&aacute;ficas que permitieran mejorar la interpretaci&oacute;n del valor de an&aacute;lisis del K int. en el suelo y predecir con mayor probabilidad la respuesta a fertilizaci&oacute;n pot&aacute;sica en soja.  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Los autores agradecen al International Plant Nutrition Institute y Canpotex por haber financiado parcialmente la actividad a trav&eacute;s del proyecto &laquo;Fertilizaci&oacute;n K y P: estudios de largo plazo&raquo;; a Miguel Carballal y Mart&iacute;n Luzardo por aportar el sitio experimental y colaborar en las tareas log&iacute;sticas; a ISUSA por aportar los fertilizantes; al profesor Jorge Franco por la colaboraci&oacute;n en el an&aacute;lisis estad&iacute;stico, a la Asociaci&oacute;n Uruguaya de Siembra Directa por el apoyo institucional; y a  la Agencia Nacional de Investigaci&oacute;n e Innovaci&oacute;n por contribuir con la financiaci&oacute;n del estudio.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3"><b>Bibliograf&iacute;a</b></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="1"></a><a href="#r1">Altamirano A, Da Silva H, Dur&aacute;n A, Echeverr&iacute;a A, Panario D, Puentes R. </a></b><a href="#r1">1976.</a> Carta de reconocimiento de suelos del Uruguay : Tomo I. Clasificaci&oacute;n de suelos. Montevideo: MAP. 96p.    </font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="2"></a><a href="#r2">Ashley M, Grant M, Grabov A.</a></b><a href="#r2"> 2006.</a> Plant responses to potassium deficiencies : a role for potassium transport proteins. <i>Journal of Experimental Botany,</i> 57(2): 425 &ndash; 436.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="3"></a><a href="#r3">Baligar VC.</a></b><a href="#r3"> 1985.</a> Potassium uptake by plants, as characterized by root density, species and K/Rb ratio. <i>Plant and Soil,</i> 85(1): 43 &ndash; 53.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="4"></a><a href="#r4">Barbagelata PA, Mallarino AP.</a></b><a href="#r4"> 2013</a>. Field Correlation of Potassium Soil Test Methods Based on Dried and Field-Moist Soil Samples for Corn and Soybean. <i>Soil Science Society of America Journal</i>, 77(1): 318 &ndash; 327.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="5"></a><a href="#r5">Barbaz&aacute;n MM, Bordoli JM, Coiti&ntilde;o J, del Pino A, Hoffman E, Mazzilli S.</a></b><a href="#r5"> 2013.</a> Avances en estudios de potasio en Uruguay. En: Nutrici&oacute;n de los cultivos para la intensificaci&oacute;n productiva sustentable; 2013; Rosario, Santa Fe, Argentina. Acassuso : IPNI. Pp 151 &ndash; 155.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="6"></a><a href="#r6">Barbaz&aacute;n M, Bautes C, Beux L, Bordoli M, Cano JD, Ernst O, Garc&iacute;a A, Garc&iacute;a F, Quincke A.</a></b><a href="#r6"> 2011.</a> Fertilizaci&oacute;n pot&aacute;sica en cultivos de secano sin laboreo en Uruguay : rendimiento seg&uacute;n an&aacute;lisis de suelos. <i>Agrociencia (Uruguay)</i>, 15(2): 93 &ndash; 99.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="7"></a><a href="#r7">Bray RH, Kurtz LT.</a></b><a href="#r7"> 1945.</a> Determination of total, organic and available forms of  phosphorus in soil. <i>Soil Science</i>, 59: 39 &ndash; 45.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="8"></a><a href="#r8">Clover MW, Mallarino AP.</a></b><a href="#r8"> 2013.</a> Corn and soybean tissue potassium content responses to potassium fertilization and relationships with grain yield. <i>Soil Science Society of America Journal</i>, 77(2): 630 &ndash; 642.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="9"></a><a href="#r9">Ding Y, Luo W, Xu G. 2006.</a></b></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> </font></font>Characterisation of magnesium nutrition and interaction of magnesium and potassium in rice. <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><i>Annals of Applied Biology</i></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">, 149(2): 111 &ndash; 123.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="10"></a><a href="#r10">Fehr WR, Caviness CE, Burmood DT, Pennington JS.</a></b><a href="#r10"> 1971.</a> Stage of development descriptions for soybeans, Glycine Max (L.) Merrill. <i>Crop Science,</i> 11(6): 929 &ndash; 931.</font></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="11"></a><a href="#r11">Gee G, Or D. </a></b><a href="#r11">2002.</a> Particle-Sixe Analysis. En: Dane JH, Topp GC. [Eds.]. Methods of soil analysis : Part 4. Physical methods. Madison : Soil Science Society of America. pp. 812 &ndash; 815.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="12"></a><a href="#r12">Isaac RA, Kerber JD.</a></b><a href="#r12"> 1971.</a> Atomic absorption and flame photometry : techniques and uses in soil, plant and water analysis. En:<i> </i>Instrumental methods for analysis of soil and plant tissues. Madison : Soil Science Society of America. pp. 17 &ndash; 37.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="13"></a><a href="#r13">Jungk A, Claassen N. </a></b><a href="#r13">1986.</a> Availability of phosphate and potassium as the result of interactions between root and soil in the rhizosphere. <i>Journal of Plant Nutrition and Soil Science,</i> 149 (4): 411 &ndash; 427.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="14"></a><a href="#r14">Khan SA, Mulvaney RL, Ellsworth TR.</a></b><a href="#r14"> 2014.</a> The potassium paradox : Implications for soil fertility, crop production and human health. <i>Renewable Agriculture and Food Systems</i>, 29(1): 3 &ndash; 27.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="15"></a><a href="#r15">Kitchen N, Sudduth K, Fridgen J, Robert PC, Rust RH, Larson WE.</a></b><a href="#r15"> 2000.</a> Influence of claypan soil topsoil thickness and fertility factors on corn and soybean yield. En: Proceedings of the 5th International Conference on Precision Agriculture; 16 - 19 Julio, 2000; Bloomington, Minnesota, Estados Unidos. Bloomington :  American Society of Agronomy. pp. 1 &ndash; 16.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="16"></a><a href="#r16">Kopittke PM, Menzies NW.</a></b></font></font><a href="#r16"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"> </font></font>2007.</a> A review of the use of the basic cation saturation ratio and the &laquo;ideal&raquo; soil. <i>Soil Science Society of America Journal, </i>71(2): 259 &ndash; 265.</p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="17"></a><a href="#r17">Lipiec J, Stepniewski W.</a></b><a href="#r17"> 1995.</a> Effects of soil compaction and tillage systems on uptake and losses of nutrients. <i>Soil and Tillage Research</i>, 35(1&ndash;2): 37 &ndash; 52.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="18"></a><a href="#r18">Mallarino AP, Clover MW, Oltmans RR.</a></b><a href="#r18"> 2011.</a> Identification of reasons for high temporal soil-test potassium variation. En: Proceedings of the 41 North Central Extension Industry; Soil Fertility Conference; 16 &ndash; 17 Julio. 2011; Des Moines, Iowa, Estados Unidos. Des Moines : International Plant Nutrition Institute. pp. 65 - 73. </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="19"></a><a href="#r19">Mallarino AP, Wittry DJ, Barbagelata PA.</a></b><a href="#r19"> 2002.</a> Iowa soil-test calibration research update : Potassium and the Mehlich-3 ICP phosphorus test. En: North Central Extension Industry Soil Fertility Conference Proceedings; Des Moines, Iowa, Estados Unidos. Des Moines: International Plant Nutrition Institute. pp. 29 &ndash; 39.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="20"></a><a href="#r20">McLean EO, Watson ME.</a></b><a href="#r20"> 1985.</a> Soil measurements of plant-available potassium. En: Munson RC. [Ed]. Potassium in agriculture. Madison : ASA, CSSA, SSSA. pp. 277 -308.    </font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="21"></a><a href="#r21">McLean EO, Hartwig RC, Eckert DJ, Triplett GB.</a></b><a href="#r21"> 1983.</a> Basic cation saturation ratios as a basis for fertilizing and liming agronomic crops : II. Field Studies. <i>Agronomy Journal,</i> 75(4): 635 &ndash; 639.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="22"></a><a href="#r22">Moore ID, Gessler PE, Nielsen GA, Peterson GA. </a></b><a href="#r22">1993.</a> Soil attribute prediction using terrain analysis. <i>Soil Science</i>, 57: 443 &ndash; 452.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="23"></a><a href="#r23">Mulla DJ, McBratney AB. </a></b><a href="#r23">2002.</a> Soil Spatial Variability. En: Warrick AW. [Ed.]. Soil physics companion. Boca Raton : CRS Press. pp. 343 &ndash; 373.</font></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="24"></a><a href="#r24">Ohno T, Grunes DL.</a></b><a href="#r24"> 1985.</a> Potassium-magnesium interactions affecting nutrient uptake by wheat forage. <i>Soil Science Society of America Journal, </i>49(3): 685 &ndash; 690.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="25"></a><a href="#r25">Oltmans RR, Mallarino AP.</a></b><a href="#r25"> 2015.</a> Potassium uptake by corn and soybean, recycling to soil, and impact on soil test potassium. <i>Soil Science Society of America Journal</i>,<b> </b>79(1): 314 &ndash; 327.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="26"></a><a href="#r26">Oosterhuis DM, Loka DA, Kawakami EM, Pettigrew WT. </a></b><a href="#r26">2014.</a> The physiology of potassium in crop production. <i>Advances in Agronomy,</i><b> </b>126:<b> </b>203 &ndash; 233.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="27"></a><a href="#r27">Reuter DJ, Robinson JB, Dutkiewicz C.</a></b><a href="#r27"> 1997.</a> Plant analysis an interpretation manual. Melbourne : CSIRO. 572p.    </font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="28"></a><a href="#r28">Sardi K, Csitari G.</a></b><a href="#r28"> 1998.</a> Potassium fixation of different soil types and nutrient levels. <i>Communications in Soil Science and Plant Analysis,</i> 29(11-14): 1843 &ndash; 1850.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="29"></a><a href="#r29">Sardi K, Fulop P.</a></b><a href="#r29"> 1994.</a> Relationship between soil potassium level and potassium uptake of corn affected by soil moisture. <i>Communications in Soil Science and Plant Analysis</i>,<b> </b>25(9-10): 1735 &ndash; 1746.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>      <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="30"></a><a href="#r30">Seiffert S, Kaselowsky J, Jungk A, Claassen N.</a></b><a href="#r30"> 1995.</a> Observed and calculated potassium uptake by maize as affected by soil water content and bulk density. <i>Agronomy Journal,</i> 87(6): 1070 - 1077.    </font></font></p>     <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"></font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="31"></a><a href="#r31">Sparks D.</a></b><a href="#r31"> 1987.</a> Potassium dynamics in soils. <i>Advances in Soil Science,</i> 6: 1 &ndash; 63.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="32"></a><a href="#r32">Spear SN, Edwards DG, Asher CJ. </a></b><a href="#r32">1978.</a> Response of cassava, sunflower, and maize to potassium concentration in solution III. Interactions between potassium, calcium, and magnesium. <i>Field Crops Research</i>, 1: 375 &ndash; 389.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="33"></a><a href="#r33">Sudduth KA, Kitchen NR, Wiebold WJ, Batchelor WD, Bollero GA, Bullock DG, Clay DE, Palm HL, Pierce FJ, Schuler RT, Thelen KD. </a></b><a href="#r33">2005.</a> Relating apparent electrical conductivity to soil prop<i>erties </i>across the north-central USA. <i>Computers and Electronics in Agriculture</i>, 46(1&ndash;3): 263 &ndash; 283.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="34"></a><a href="#r34">Th&ouml;le H, Richter C, Ehlert D.</a></b><a href="#r34"> 2013.</a> Strategy of statistical model selection for precision farming on-farm experiments. <i>Precision Agriculture,</i> 14: 434 &ndash; 449.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="35"></a><a href="#r35">Tisdale SJ, Nelson WL, Beaton JD.</a></b><a href="#r35"> 1993</a>. Soil fertility and fertilizers. Nueva York : Macmillan Publishing. 634p.    </font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="36"></a><a href="#r36">Uribe E, Cox F.</a></b><a href="#r36"> 1988.</a> Soil properties affecting the availability of potassium in highly weathered soils. <i>Soil Science Society of America Journal,</i> 52: 148 &ndash; 152.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="37"></a><a href="#r37">Walkley A, Black IA.</a></b><a href="#r37"> 1934.</a> An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. <i>Soil Science</i>, 37: 29 &ndash; 38.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="38"></a><a href="#r38">Webster R, Oliver MA.</a></b><a href="#r38"> 2007.</a> Geostatictics for Environmental Scientists. 2a ed. Chichester : Wiley. 332p.    </font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="39"></a><a href="#r39">Wilson JP, Gallant JC.</a></b><a href="#r39"> 2000.</a> Digital Terrain Analysis. En: Wilson JP, Gallant JC. [Eds.]. Terrain Analysis : Principles and Applications. Chichester : Wiley. pp. 1 - 27.     </font></font> </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="40"></a><a href="#r40">Winzeler HE, Owens PR, Joern BC, Camberato JJ, Lee BD, Anderson DE, Smith DR.</a></b><a href="#r40"> 2008.</a> Potassium fertility and terrain attributes in a fragiudalf drainage catena. <i>Soil Science Society of America Journal</i>, 72(5): 1311 &ndash; 1320.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="41"></a><a href="#r41">Wolkowski RP.</a></b><a href="#r41"> 1990.</a> Relationship between wheel-traffic-induced soil compaction, nutrient availability, and crop growth : A Review. <i>Journal of Production Agriculture,</i> 3(4): 460 &ndash; 469.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="42"></a><a href="#r42">Wong MTF, Edwards NK, Barrow NJ.</a></b><a href="#r42"> 2000.</a> Accessibility of subsoil potassium to wheat grown on duplex soils in the south-west of Western Australia. <i>Soil Research,</i> 38(3): 745 &ndash; 751.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="43"></a><a href="#r43">Z&ouml;rb C, Senbayram M, Peiter E.</a></b><a href="#r43"> 2014.</a> Potassium in agriculture &ndash; Status and perspectives. <i>Journal of Plant Physiology,</i> 171(9): 656 - 669.</font></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      <p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">    <br>  </p>       ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Altamirano]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Da Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Durán]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Echeverría]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Panario]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Puentes]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Carta de reconocimiento de suelos del Uruguay: Tomo I. Clasificación de suelos]]></source>
<year>1976</year>
<publisher-loc><![CDATA[Montevideo ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[MAP]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ashley]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grant]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grabov]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Plant responses to potassium deficiencies: a role for potassium transport proteins]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Experimental Botany]]></source>
<year>2006</year>
<volume>57</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>425 - 436</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Baligar]]></surname>
<given-names><![CDATA[VC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Potassium uptake by plants, as characterized by root density, species and K/Rb ratio]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant and Soil]]></source>
<year>1985</year>
<volume>85</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>43 - 53</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Barbagelata]]></surname>
<given-names><![CDATA[PA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mallarino]]></surname>
<given-names><![CDATA[AP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Field Correlation of Potassium Soil Test Methods Based on Dried and Field-Moist Soil Samples for Corn and Soybean]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science Society of America Journal]]></source>
<year>2013</year>
<volume>77</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>318 - 327</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Barbazán]]></surname>
<given-names><![CDATA[MM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bordoli]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Coitiño]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[del Pino]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hoffman]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mazzilli]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Avances en estudios de potasio en Uruguay]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2013</year>
<conf-name><![CDATA[ Nutrición de los cultivos para la intensificación productiva sustentable]]></conf-name>
<conf-date>2013</conf-date>
<conf-loc>Rosario Santa Fe</conf-loc>
<page-range>151 - 155</page-range><publisher-loc><![CDATA[Acassuso ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IPNI]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Barbazán]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bautes]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beux]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bordoli]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cano]]></surname>
<given-names><![CDATA[JD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ernst]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Quincke]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fertilización potásica en cultivos de secano sin laboreo en Uruguay: rendimiento según análisis de suelos]]></article-title>
<source><![CDATA[Agrociencia (Uruguay)]]></source>
<year>2011</year>
<volume>15</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>93 - 99</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bray]]></surname>
<given-names><![CDATA[RH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kurtz]]></surname>
<given-names><![CDATA[LT]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Determination of total, organic and available forms of phosphorus in soil]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science]]></source>
<year>1945</year>
<volume>59</volume>
<page-range>39 - 45</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Clover]]></surname>
<given-names><![CDATA[MW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mallarino]]></surname>
<given-names><![CDATA[AP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Corn and soybean tissue potassium content responses to potassium fertilization and relationships with grain yield]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science Society of America Journal]]></source>
<year>2013</year>
<volume>77</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>630 - 642</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ding]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Luo]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xu]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterisation of magnesium nutrition and interaction of magnesium and potassium in rice]]></article-title>
<source><![CDATA[Annals of Applied Biology]]></source>
<year>2006</year>
<volume>149</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>111 - 123</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fehr]]></surname>
<given-names><![CDATA[WR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caviness]]></surname>
<given-names><![CDATA[CE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burmood]]></surname>
<given-names><![CDATA[DT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pennington]]></surname>
<given-names><![CDATA[JS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Stage of development descriptions for soybeans, Glycine Max (L.) Merrill]]></article-title>
<source><![CDATA[Crop Science]]></source>
<year>1971</year>
<volume>11</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>929 - 931</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gee]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Or]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Particle-Sixe Analysis]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Dane]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Topp]]></surname>
<given-names><![CDATA[GC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Methods of soil analysis: Part 4. Physical methods]]></source>
<year>2002</year>
<page-range>812 - 815</page-range><publisher-loc><![CDATA[Madison ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Soil Science Society of America]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Isaac]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kerber]]></surname>
<given-names><![CDATA[JD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Atomic absorption and flame photometry: techniques and uses in soil, plant and water analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[Instrumental methods for analysis of soil and plant tissues]]></source>
<year>1971</year>
<page-range>17 - 37</page-range><publisher-loc><![CDATA[Madison ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Soil Science Society of America]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jungk]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Claassen]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Availability of phosphate and potassium as the result of interactions between root and soil in the rhizosphere]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Plant Nutrition and Soil Science]]></source>
<year>1986</year>
<volume>149</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>411 - 427</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Khan]]></surname>
<given-names><![CDATA[SA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mulvaney]]></surname>
<given-names><![CDATA[RL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ellsworth]]></surname>
<given-names><![CDATA[TR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The potassium paradox: Implications for soil fertility, crop production and human health]]></article-title>
<source><![CDATA[Renewable Agriculture and Food Systems]]></source>
<year>2014</year>
<volume>29</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>3 - 27</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kitchen]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sudduth]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fridgen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robert]]></surname>
<given-names><![CDATA[PC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rust]]></surname>
<given-names><![CDATA[RH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Larson]]></surname>
<given-names><![CDATA[WE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of claypan soil topsoil thickness and fertility factors on corn and soybean yield]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2000</year>
<conf-name><![CDATA[ Proceedings of the 5th International Conference on Precision Agriculture]]></conf-name>
<conf-date>16 - 19 Julio, 2000</conf-date>
<conf-loc>Bloomington Minnesota</conf-loc>
<page-range>1 - 16</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bloomington ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[American Society of Agronomy]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kopittke]]></surname>
<given-names><![CDATA[PM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Menzies]]></surname>
<given-names><![CDATA[NW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A review of the use of the basic cation saturation ratio and the «ideal» soil]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science Society of America Journal]]></source>
<year>2007</year>
<volume>71</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>259 - 265</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lipiec]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stepniewski]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of soil compaction and tillage systems on uptake and losses of nutrients]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil and Tillage Research]]></source>
<year>1995</year>
<volume>35</volume>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>37 - 52</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mallarino]]></surname>
<given-names><![CDATA[AP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Clover]]></surname>
<given-names><![CDATA[MW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oltmans]]></surname>
<given-names><![CDATA[RR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Identification of reasons for high temporal soil-test potassium variation]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2011</year>
<conf-name><![CDATA[ Proceedings of the 41 North Central Extension Industry; Soil Fertility Conference]]></conf-name>
<conf-date>16 - 17 Julio. 2011</conf-date>
<conf-loc>Des Moines Iowa</conf-loc>
<page-range>65 - 73</page-range><publisher-loc><![CDATA[Des Moines ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[International Plant Nutrition Institute]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mallarino]]></surname>
<given-names><![CDATA[AP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wittry]]></surname>
<given-names><![CDATA[DJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barbagelata]]></surname>
<given-names><![CDATA[PA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Iowa soil-test calibration research update: Potassium and the Mehlich-3 ICP phosphorus test]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2002</year>
<conf-name><![CDATA[ North Central Extension Industry Soil Fertility Conference Proceedings]]></conf-name>
<conf-loc>Des Moines Iowa</conf-loc>
<page-range>29 - 39</page-range><publisher-loc><![CDATA[Des Moines ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[International Plant Nutrition Institute]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McLean]]></surname>
<given-names><![CDATA[EO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Watson]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Soil measurements of plant-available potassium]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Munson]]></surname>
<given-names><![CDATA[RC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Potassium in agriculture]]></source>
<year>1985</year>
<page-range>277 -308</page-range><publisher-loc><![CDATA[Madison ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[ASACSSASSSA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McLean]]></surname>
<given-names><![CDATA[EO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hartwig]]></surname>
<given-names><![CDATA[RC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eckert]]></surname>
<given-names><![CDATA[DJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Triplett]]></surname>
<given-names><![CDATA[GB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Basic cation saturation ratios as a basis for fertilizing and liming agronomic crops: II. Field Studies]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomy Journal]]></source>
<year>1983</year>
<volume>75</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>635 - 639</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moore]]></surname>
<given-names><![CDATA[ID]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gessler]]></surname>
<given-names><![CDATA[PE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nielsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peterson]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Soil attribute prediction using terrain analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science]]></source>
<year>1993</year>
<volume>57</volume>
<page-range>443 - 452</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mulla]]></surname>
<given-names><![CDATA[DJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McBratney]]></surname>
<given-names><![CDATA[AB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Soil Spatial Variability]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Warrick]]></surname>
<given-names><![CDATA[AW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Soil physics companion]]></source>
<year>2002</year>
<page-range>343 - 373</page-range><publisher-loc><![CDATA[Boca Raton ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CRS Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ohno]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grunes]]></surname>
<given-names><![CDATA[DL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Potassium-magnesium interactions affecting nutrient uptake by wheat forage]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science Society of America Journal]]></source>
<year>1985</year>
<volume>49</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>685 - 690</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oltmans]]></surname>
<given-names><![CDATA[RR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mallarino]]></surname>
<given-names><![CDATA[AP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Potassium uptake by corn and soybean, recycling to soil, and impact on soil test potassium]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science Society of America Journal]]></source>
<year>2015</year>
<volume>79</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>314 - 327</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oosterhuis]]></surname>
<given-names><![CDATA[DM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Loka]]></surname>
<given-names><![CDATA[DA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kawakami]]></surname>
<given-names><![CDATA[EM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pettigrew]]></surname>
<given-names><![CDATA[WT]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The physiology of potassium in crop production]]></article-title>
<source><![CDATA[Advances in Agronomy]]></source>
<year>2014</year>
<volume>126</volume>
<page-range>203 - 233</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reuter]]></surname>
<given-names><![CDATA[DJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robinson]]></surname>
<given-names><![CDATA[JB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dutkiewicz]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Plant analysis an interpretation manual]]></source>
<year>1997</year>
<publisher-loc><![CDATA[Melbourne ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CSIRO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sardi]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Csitari]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Potassium fixation of different soil types and nutrient levels]]></article-title>
<source><![CDATA[Communications in Soil Science and Plant Analysis]]></source>
<year>1998</year>
<volume>29</volume>
<numero>11-14</numero>
<issue>11-14</issue>
<page-range>1843 - 1850</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sardi]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fulop]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Relationship between soil potassium level and potassium uptake of corn affected by soil moisture]]></article-title>
<source><![CDATA[Communications in Soil Science and Plant Analysis]]></source>
<year>1994</year>
<volume>25</volume>
<numero>9-10</numero>
<issue>9-10</issue>
<page-range>1735 - 1746</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Seiffert]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kaselowsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jungk]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Claassen]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Observed and calculated potassium uptake by maize as affected by soil water content and bulk density]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomy Journal]]></source>
<year>1995</year>
<volume>87</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>1070 - 1077</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sparks]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Potassium dynamics in soils]]></article-title>
<source><![CDATA[Advances in Soil Science]]></source>
<year>1987</year>
<volume>6</volume>
<page-range>1 - 63</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Spear]]></surname>
<given-names><![CDATA[SN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Edwards]]></surname>
<given-names><![CDATA[DG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Asher]]></surname>
<given-names><![CDATA[CJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Response of cassava, sunflower, and maize to potassium concentration in solution: III. Interactions between potassium, calcium, and magnesium]]></article-title>
<source><![CDATA[Field Crops Research]]></source>
<year>1978</year>
<volume>1</volume>
<page-range>375 - 389</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sudduth]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kitchen]]></surname>
<given-names><![CDATA[NR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wiebold]]></surname>
<given-names><![CDATA[WJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Batchelor]]></surname>
<given-names><![CDATA[WD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bollero]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bullock]]></surname>
<given-names><![CDATA[DG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Clay]]></surname>
<given-names><![CDATA[DE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Palm]]></surname>
<given-names><![CDATA[HL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pierce]]></surname>
<given-names><![CDATA[FJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schuler]]></surname>
<given-names><![CDATA[RT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thelen]]></surname>
<given-names><![CDATA[KD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Relating apparent electrical conductivity to soil properties across the north-central USA]]></article-title>
<source><![CDATA[Computers and Electronics in Agriculture]]></source>
<year>2005</year>
<volume>46</volume>
<numero>1-3</numero>
<issue>1-3</issue>
<page-range>263 - 283</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Thöle]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Richter]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ehlert]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Strategy of statistical model selection for precision farming on-farm experiments]]></article-title>
<source><![CDATA[Precision Agriculture]]></source>
<year>2013</year>
<volume>14</volume>
<page-range>434 - 449</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tisdale]]></surname>
<given-names><![CDATA[SJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nelson]]></surname>
<given-names><![CDATA[WL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beaton]]></surname>
<given-names><![CDATA[JD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Soil fertility and fertilizers]]></source>
<year>1993</year>
<publisher-loc><![CDATA[Nueva York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Macmillan Publishing]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Uribe]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cox]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Soil properties affecting the availability of potassium in highly weathered soils]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science Society of America Journal]]></source>
<year>1988</year>
<volume>52</volume>
<page-range>148 - 152</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Walkley]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Black]]></surname>
<given-names><![CDATA[IA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science]]></source>
<year>1934</year>
<volume>37</volume>
<page-range>29 - 38</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Webster]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oliver]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geostatictics for Environmental Scientists]]></source>
<year>2007</year>
<edition>2a</edition>
<page-range>332</page-range><publisher-loc><![CDATA[Chichester ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Wiley]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wilson]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gallant]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Digital Terrain Analysis]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Wilson]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gallant]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Terrain Analysis: Principles and Applications]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>1 - 27</page-range><publisher-loc><![CDATA[Chichester ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Wiley]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Winzeler]]></surname>
<given-names><![CDATA[HE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Owens]]></surname>
<given-names><![CDATA[PR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Joern]]></surname>
<given-names><![CDATA[BC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Camberato]]></surname>
<given-names><![CDATA[JJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[BD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Anderson]]></surname>
<given-names><![CDATA[DE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[DR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Potassium fertility and terrain attributes in a fragiudalf drainage catena]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Science Society of America Journal]]></source>
<year>2008</year>
<volume>72</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>1311 - 1320</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wolkowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[RP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Relationship between wheel-traffic-induced soil compaction, nutrient availability, and crop growth: A Review]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Production Agriculture]]></source>
<year>1990</year>
<volume>3</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>460 - 469</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wong]]></surname>
<given-names><![CDATA[MTF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Edwards]]></surname>
<given-names><![CDATA[NK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barrow]]></surname>
<given-names><![CDATA[NJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Accessibility of subsoil potassium to wheat grown on duplex soils in the south-west of Western Australia]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Research]]></source>
<year>2000</year>
<volume>38</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>745 - 751</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zörb]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Senbayram]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peiter]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Potassium in agriculture - Status and perspectives]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Plant Physiology]]></source>
<year>2014</year>
<volume>171</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>656 - 669</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
