dc.relation | Appelhans, S.C., S.M. Benitende, P.A. Barbagelata and M.B. Fontana. 2016. Los cultivos de
221 cobertura y la fertilización afectan el aporte de fósforo microbiano. En A. Degioann (Presidente),
222 XXV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo: ordenamiento territorial: un desafío para la
223 ciencia del suelo. Río Cuatro, Argentina.
224 Aquilanti, F., F. Favillib and F. Clementina. 2004. Comparison of different strategies for isolation
225 and preliminary identification of Azotobacter from soil samples. Soil Biology and Biochemistry
226 36: 1475-1483.Barassi, C.A., R.J. Sueldo, C.M. Creus, L.E. Carrozzi, E. Casanovas and M. Pereyra. 2007.
228 Azospirillum spp. a dynamic soil bacterium favorable to vegetable crop production. Dynamic Soil,
229 Dynamic Plant 1(2): 68-82.
230 Climate, Data. 2017. National Center for Environmental Information. [Online] Available at:
231 http://es.climate-data.org/location/50352/ [Accessed 1 March 2017].
232 Dahal, B., G. Nanda-Kafle, L. Perkins and V.S. Brozel. 2017. Diversity of free-living nitrogen
233 fixing Streptomyces in soils of the badliands of South Dakota. Microbiological Research 195: 31-
234 39.
235 Di-Rienzo, J., F. Casanoves, M. Balzarini, M. Gonzalez-Tablada and C. Robledo. 2012.
236 Universidad Nacional de Córdoba. [Online] Available at: http://www.infostat.com.ar [Accessed
237 28 February 2017].
238 Escobar, C., Y. Horna, C. Carreño and G. Mendoza. 2011. Caracterización de cepas nativas de
239 Azotobacter spp. y su efecto en el desarrollo de Lycopersicum esculentum Mill. "tomate" en
240 Lambayeque. Scientia Agropecuaria 2: 36-49.
241 Fernández, L.A., P. Zalba, M.A. Gómez and M. A. Sagardoy. 2005. Bacterias solubilizadoras de
242 fosfato inorgánico aisladas de suelos de la región sojera. Ciencia del Suelo 23 (1): 31-37.
243 Ferrera, R and A. Alarcón. 2001. La microbiología del suelo en la agricultura sostenible. Ciencia
244 Ergo Sum 8(2): 175-183.
245 Flores-Gallegos, A.C., J.C. Contreras-Esquivel and M. Humberto. 2012. Aislamiento e
246 identificación de cepas nativas del suelo mexicano del género Azotobacter. Revista Cientifíca de
247 la Universidad Autónoma de Coahuila 4(8): 1-10.
248 García, S.C. 2011. Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno. Cuadernos del Tomás 3: 173-186.
249 Gupta, V.S and M. M. Roper. 2010. Protection of free-living nitrogen-fixing bacteria within the
250 soil matrix. Soil and Tillage Research 109: 50-54.Hamid-Dar, G. A. Kamili, R. Nazir, S. Bandh and R. Ahmad-Bhat. 2012. A prelimilary study of
252 colony forming units of bacteria from the soil of Yusmarg Forest, Kashmir Valley India.
253 International Journal of Current Research 4(12): 467-472.
254 Horneck, D.A., D.M. Sullivan, J.S. Owen and J.M. Hart. 2011. Soil test interpretation guide.
255 [Online] Available at: https://catalog.extension.oregonstate.edu/ec1478 [Accessed 4 March 2017].
256 IGAC-Instituto Geográfico Agustin Codazzi. 2006. Métodos analíticos del laboratorio de suelos.
257 Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
258 IGAC- Instituto Geográfico Agustin Codazzi. 2008. Estudio general de suelos y zonificación de
259 tierras. Departamento del Atlántico. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
260 Ilyas, N., A. Bano and S. Iqbal. 2008. Variation in Rhizobium and Azospirillum strains isolated
261 from maize growing in arid and semiarid areas. International Journal of Agriculture and Biology
262 10(6): 612-618.
263 Iturri, L. A and D.E. Buschiazzo. 2016. Light acidification in N-fertilizer losses soils along a limo
264 sequence affected chemical and mineralogical properties in short-term. Catena 139: 92-98.
265 Jiménez, D. J., J.S. Montaña and M.M. Martínez. 2011. Characterization of free nitrogen fixing
266 bacteria of the genus Azotobacter in organic vegetable-grown Colombian soils. Brazilian Journal
267 of Microbiology 57(4): 915-927.
268 Kumar, V and K. Singh. 2000. Enriching vermi-compost by nitrogen fixing and phosphate
269 solubilizing bacteria. Bioresource Technology 156(1): 173-175.
270 Mahmood, K. W., N. Yang, Z. Kidhwar, A. Rajputy and A. Arijo. 2006. Study of cellulolytic soil
271 fungi and two nova species and new medium. Journal of Shejiang University Science 7: 459-466.
272 Mantilla-Paredes, A.J., G.I. Cardona, C.P. Peña-Venegas, U. Murcia, M. Rodríguez and M.M.
273 Zambrano. 2009. Distribución de bacterias potencialmente fijadoras de nitrógeno y su relación con
274 parámetros fisicoquímicos en suelos con tres coberturas vegetales en el sur de la Amazonía
275 colombiana. Revista Biología Tropical 57(4): 915-927Martínez-Mera, E., E. Valencia and H. Cuevas. 2016. Evaluación del rendimiento de maíz dulce
277 (Zea mays "Suresweet") con las leguminosas cobertoras mucuna enana (Mucuna pruriens) y
278 crotalaria (Crotalaria juncea "Tropic sun") en un oxisol de Puerto Rico. The Journal of Agriculture
279 of the University of Puerto Rico 100(1): 57-70.
280 Murphy, S., D. Giménez, L. Muldowney and J. Heckman. 2002. Soil organic matter level and
281 interpretaion. [Online] Available at: http://njaes.rutgers.edu/pubs/publication.asp?pid=FS1136
282 [Accessed 2 March 2017].
283 NRCS-National Resources Conservation Service. 2011. Soil quality for environmental matter
284 level and interpretation. [Online] Available at: http://soilquality.org/indicators/soil_ph.html
285 [Accessed 4 March 2017].
286 Obando-Castellanos, D.M., L.D. Burgos-Zabala, D.M. Rivera-Botia, M.F. Rubiano-Garrido, V.L.
287 Divan-Baldani and R.R. Bonilla-Buitrago. 2011. Caracterización de bacterias diazotróficas
288 asimbióticas asociadas al eucalipto (Eucalyptus spp) en Codazzi, Cesar (Colombia). Acta
289 Biológica Colombiana 15(3): 107-120.
290 Olsen, S.R., C.V. Cole, F.S. Watanabe and L.A. Dean. 1954. Estimation of available phosphorus
291 in soils by extraction with sodium bicarbonate. U.S. Department of Agriculture Circ. 939.
292 Pérez, A., T. Grisales and J. Fuentes. 2011. Determinación de morfotipos nativos de Rhizobium
293 asociados a la leguminosa Teramnus volubilis Sw en fincas ganaderas en el municipio de Tolú en
294 el departamento de Sucre. Revista Colombiana de Ciencia Animal 3(1): 62-89.
295 Philippot, L and J.C. Germon. 2005. Contribution of bacterial to initial input and cycling of
296 nitrogen in soils. In: F. Buscot and A. Varma. (Eds.), Microorganisms in soils: roles in genesis
297 and functions. New York: Springer, pp. 159-176.
298 Scott, J and J. Robert. 2006. Soil texture and nitrogen mineralization potential across a riparian
299 toposequence in a semi-arid savanna. Soil Biology and Biochemestry 38(6): 1325-1333.
300 Torres-Bejarano, F., J. Padilla-Coba, C. Rodríguez-Cuevas, H. Ramírez-León and R. Cantero301 Rodelo. 2016. La modelación hidrodinámica para la gestión hídrica del embalse El Guájaro, Colombia. Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño de Ingeniería
303 32(3): 163-172.
304 Vieira, F.C and E. Nahas. 2005. Comparision of microbial numbers in soils by using various
305 culture media and temperatures. Microbiological Research 3(1): 62-89.
306 Vivek, K., K. Rishi and N. Neeru, 2000. Establishment of phosphate solubilizing strains of
307 Azotobacter chroococcum in the rizospehere and their effect on wheat cultivars under greenhouse
308 conditions. Microbial Research 156(1): 87-93.
309 Walkley, A and I.A. Black. 1934. An examination of Degtjareff method for determining soil
310 organic matter, and proposed modification of the chromic acid tritation method. Soil Science
311 37:29-38. | |