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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación del desarrollo vegetativo de maralfalfa (Pennisetum sp.) bajo la aplicación de biol bovino en la Estación Experimental Choquenaira]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Abstract The maralfalfa is a perennial grass with high productivity that has been introduced by producers in numerous countries in Latin America (Colombia, Brazil and Venezuela, among others) due to its potential as fodder for ruminants. The objective of the research isto evaluate the vegetative development of maralfalfa under the application of biol and irrigation sheets. The evaluation was in the hot bed, greenhouse, field and open field environments, with the application of 9 treatments consisting of the incorporation of bovine biol at 20, 40 and 60% and application of irrigation sheets at 25, 50 and 75%, the design was of random blocks with arrangement of divided plots, resulting in three blocks with three repetitions, the percentage of pruning, number of tillers, number of leaves, length of the leaf and width ofthe leaf and leaf area were evaluated. The effect of the application of the three irrigation sheets on the agronomic characteristics were significant; in relation to the plant height within the four environments the best result was obtained by applying a 75% irrigation sheet, with plant height in five cuts of 5.61 m in the warm bed and with 25% of irrigation sheet 34.22 cm in the open field. The effect of the application of the three levels of bovine biol in the agronomic characteristics was not significant, the effect of the interaction of three irrigation sheets with three levels of bovine biol in the agronomic characteristics determines that it only has significance for the number of leaves, resulting in 397 leaves per plant and in the open field only 37 leaves per plant were obtained.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana"><strong>PRODUCCI&Oacute;N AGR&Iacute;COLA</strong></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="4"><b>Evaluaci&oacute;n del desarrollo vegetativo de maralfalfa (Pennisetum sp.) bajo la aplicaci&oacute;n de biol bovino en la Estaci&oacute;n Experimental Choquenaira</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="3"><b>Evaluation of the vegetative development of maralfalfa <i>(Pennisetum </i>sp.) under the application of bovine biol in the Choquenaira Experimental Station</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><strong>Sandra Condori Vargas<sup>1</sup>; Paulino Ruiz Huanca<sup>2</sup>; Olga Ticona Guanto<sup>3</sup>; Gladys J. Chipana Mendoza<sup>4 </sup></strong>    <br>     <sup>1</sup>&nbsp; Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Mayor de San Andr&eacute;s, Bolivia. <a href="mailto:cv_sandra0001@hotmail.com">cv_sandra0001@hotmail.com</a></font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><sup>2</sup>&nbsp;Docente, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Mayor de San Andr&eacute;s, Bolivia.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <font face="Verdana" size="2"><sup>3</sup>&nbsp;Consultora, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Mayor de San Andr&eacute;s, Bolivia.</font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><sup>4</sup>&nbsp;Docente Investigadora, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Mayor de San Andr&eacute;s, Bolivia.    <br>   <strong>Art&iacute;culo recibido en:</strong> 24 de julio 2018 <strong>Aceptado en:</strong> 27 de septiembre 2018</font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p> <hr align="JUSTIFY">     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La maralfalfa es un pasto perenne con alta productividad que ha sido introducido por los productores en numerosos países de Latinoamérica (Colombia, Brasil y Venezuela, entre otros) debido a su potencial como forraje para rumiantes. El objetivo de la investigación es es evaluar el desarrollo vegetativo de la maralfalfa bajo la aplicación de biol y láminas de riego. La evaluación fue en los ambientes de cama caliente, carpa, canchón y campo abierto, con la aplicación de 9 tratamientos consistentes en la incorporación de biol bovino al 20, 40 y 60% y aplicación de láminas de riego al 25, 50 y 75%, el diseño fue de bloques al azar con arreglo de parcelas divididas, resultando en tres bloques con tres repeticiones, se evaluó el porcentaje de prendimiento, número de macollos, número de hojas, largo de la hoja y ancho de la hoja y área foliar. El efecto de la aplicación de las tres láminas de riego en las características agronómicas fueron significativos; en relación a la altura de planta dentro de los cuatro ambientes se obtuvo el mejor resultado aplicando una lámina de riego de 75%, con altura de planta en cinco cortes de 5.61 m en la cama caliente y con 25% de lámina de riego se tuvo 34.22 cm a campo abierto. El efecto de la aplicación de los tres niveles de biol bovino en las características agronómicas fue no significativo, el efecto de la interacción de tres láminas de riego con tres niveles de biol bovino en las características agronómicas determina que solo tiene significancia para el número de hojas, resultando en 397 hojas por planta y en a campo abierto solo se obtuvo 37 hojas por planta.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b><i>Pennisetum </i>sp., láminas de riego, biol bovino, variables agronómicas. </font></p> <hr align="JUSTIFY">     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">The maralfalfa is a perennial grass with high productivity that has been introduced by producers in numerous countries in Latin America (Colombia, Brazil and Venezuela, among others) due to its potential as fodder for ruminants. The objective of the research isto evaluate the vegetative development of maralfalfa under the application of biol and irrigation sheets. The evaluation was in the hot bed, green house, field and open field environments, with the application of 9 treatments consisting of the incorporation of bovine biol at 20, 40 and 60% and application of irrigation sheets at 25, 50 and 75%, the design was of random blocks with arrangement of divided plots, resulting in three blocks with three repetitions, the percentage of pruning, number of tillers, number of leaves, length of the leaf and width of the leaf and leaf area were evaluated. The effect of the application of the three irrigation sheets on the agronomic characteristics were significant; in relation to the plant height within the four environments the best result was obtained by applying a 75% irrigation sheet, with plant height in five cuts of 5.61 m in the warm bed and with 25% of irrigation sheet 34.22 cm in the open field. The effect ofthe application of the three levels of bovine biol in the agronomic characteristics was not significant, the effect of the interaction of three irrigation sheets with three levels of bovine biol in the agronomic characteristics determines that it only has significance for the number of leaves, resulting in 397 leaves per plant and in the open field only 37 leaves per plant were obtained.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Keywords: </b><i>Pennisetum </i>sp., Irrigation sheets, bovine biol, agronomic variables.</font></p> <hr align="JUSTIFY">     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">INTRODUCCIÓN</font></b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La maralfalfa <i>(Pennisetum </i>sp.) es un pasto perenne con alta productividad que ha sido introducido por los productores en numerosos países de Latinoamérica (Colombia, Brasil y Venezuela, entre otros) debido a su potencial como forraje para rumiantes (Chavez, 2016).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El rendimiento varía entre 200 y 400 t ha-<sup>1</sup>, según el manejo, en lotes de tercer corte a 1750 m s.n.m. se han obtenido cosechas a los 75 días de 285t ha-<sup>1</sup>, con una altura promedio por caña de 2.50 m. Los cortes se realizan cuando la planta tiene aproximadamente 1 m. El consumo es en estado fresco, ensilado o secado por dos o tres días antes de picarlo, es recomendable para bovinos, caprinos, ovinos, aves y cerdos (Bravo, 2015).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Martí (2013) define el biol es un fertilizante líquido que sustituye completamente al fertilizante químico, resultado del estiércol y agua que se fermentó dentro del biodigestor. El biol puede ser utilizado en una gran variedad de cultivos de ciclo corto, anual, bianual, perenne, gramínea, forrajera, leguminosa, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones dirigidas a la floración, follaje, suelo, semilla y/o raíz (Sánchez, 2003).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las necesidades hídricas varían a lo largo del cultivo, en la fase de crecimiento vegetativo se requiere más cantidad de agua y se recomienda un riego de 10 a 15 días antes de la floración, por lo tanto el pasto de corte exige alto porcentaje de humedad con láminas de 7 a 12 mm m-<sup>2</sup> a lo largo del cultivo (Cunuhay, 2011).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Es por estas razones que el objetivo de la investigación es comparar los cortes y el rendimiento de la maralfalfa bajo la aplicación de biol.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>MATERIALES Y MÉTODOS </b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Ubicación de la zona de estudio</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental Choquenaira dependiente de la Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés, está ubicada en la comunidad de Choquenaira, a 8 km de la población de Viacha, provincia Ingavi, situada a una altitud de 3870 m s.n.m., geográficamente se encuentra a 16&deg; 41'39.25'' de latitud sur y 68&deg; 17' 14.31'' de longitud oeste.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Metodología</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La maralfalfa fue traída de la provincia Larecaja, quinta sección Combaya, de la comunidad Sorejaya del departamento de La Paz, la zona se encuentra a una altitud de 4130 m s.n.m con 15<sup>&deg;</sup> 47' (15.7833&deg;) de latitud sur y 68&deg; 48' (68.8&deg;) de longitud oeste. Las plántulas tuvieron un mismo tamaño con un promedio de 20 macollos por planta.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La evaluaci&oacute;n fue en cuatro ambientes que fueron a) cama caliente (<a href="#f1">Figura 1</a>) que es un peque&ntilde;o invernadero subterr&aacute;neo con muros de adobe<sup>1</sup>, durante el d&iacute;a acumula calor y evita el descenso de temperaturas b) carpa con muros de adobe (<a href="#f2">Figura 2</a>), c) canch&oacute;n, que es a campo abierto y cercado (<a href="#f3">Figura 3</a>) y d) campo abierto, sin cerca (<a href="#f4">Figura 4</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura01.gif" width="411" height="321"></p>     <p align="center"><a name="f2"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura02.gif" width="432" height="316"></p>     <p align="center"><a name="f3"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura03.gif" width="399" height="307"></p>     <p align="center"><a name="f4"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura04.gif" width="385" height="303"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para ambos ambientes se tomó 10 muestras de suelo al azar en zig-zag a una profundidad de 30 cm, las muestras fueron mezcladas y se separó 1 kg de suelo para su análisis. Asimismo, se analizó la muestra de agua para riego y biol bovino a ser aplicados en los tratamientos. Antes de la siembra se efectuó la prueba de infiltración con el método de cilindros infiltrómetros, como también la descripción de los horizontes.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La preparación del suelo fue a través de un proceso de arada, mullido y nivelado, antes del trasplante de realizó el riego a capacidad de campo, se separó las cepas por tamaños de 30 cm de altura, se hizo la apertura de hoyos a una distancia de 0.50 m entre plantas y 0.50 m entre surcos, las labores culturales fueron desarrolladas de forma manual y el control de plagas y enfermedades fue con la aplicación de biol bovino (Sánchez, 2003).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se practicó riego complementario y suplementario en la época seca, mientras que en la época de lluvias no</font> <font face="Verdana" size="2">se efectu&oacute; el riego en la parcela que se encontr&oacute; a campo abierto.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura05.gif" width="390" height="307"></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura06.gif" width="396" height="303"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La aplicación de biol bovino fue en tres tipos de solución (<a href="#t1">Tabla 1</a>), las aplicaciones fueron de dos veces por semana.</font></p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura07.gif" width="397" height="129"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La cosecha fue manual, con el corte a una altura de 5 cm sobre el nivel del suelo, de cada unidad experimental se cortó una superficie de 1 m<sup>2</sup>, se siguió la recomendación de Bravo (2015) que menciona que los cortes se deben realizar cuando la planta alcanza aproximadamente 1 m de altura, esto debido a que la planta se encuentra en un estado más tierno y puede ser aprovechado por el ganado al máximo.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El procedimiento experimental consistió en el diseño de bloques al azar, con arreglo de parcelas divididas con arreglo factorial, el modelo lineal obedece a la Ecuación 1 (Ochoa, 2009).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura08.gif" width="376" height="46"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">D&oacute;nde: Y<sub>ijk</sub> = observaci&oacute;n cualquiera; &mu;  = media de la poblaci&oacute;n; &beta;<sub>K</sub> = efecto del k-&eacute;simo bloque; <font face="Arial, Helvetica, sans-serif">&alpha;</font><sub>i</sub> = efecto de la i-&eacute;simo nivel de l&aacute;mina de riego; &epsilon; <sub>ik</sub> =  error experimental de la parcela mayor; Y<sub>j</sub> =  efecto del j-&eacute;simo nivel de biol bovino; (&alpha;y)<sub>ij</sub> =interacci&oacute;n entre la i-&eacute;simo l&aacute;mina de riego y el j-&eacute;simo nivel de biol bovino;  &epsilon; <sub>ijk</sub> =  error experimental en la parcela menor.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En total fueron nueve tratamientos dispuestos en tres bloques con tres repeticiones. La <a href="#t2">Tabla 2</a> muestra la interacción de los factores de estudio y los tratamientos evaluados.</font></p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura09.gif" width="801" height="220"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las variables evaluadas fueron el porcentaje de prendimiento, altura de planta que fue medida semanalmente hasta la cosecha; los datos del número de macollos, número de hojas, largo y ancho de la hoja, fueron tomados una vez por semana. El área foliarse calculó mediante la ecuación de regresión de Kemp (1969) con el modelo A= 0.905 L x B (L = longitud de la hoja, B = punto más ancho de la hoja en toda su longitud y A = área de la hoja).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>RESULTADOS Y DISCUSIÓN </b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Temperatura</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la <a href="#f7">Figura 7</a>, se observa que la temperatura para el ambiente de cama caliente varió entre 22.3 a 29.2&deg;C, para la carpa de 15.3 a 21.7&deg;C, en el canchón de 7.8 a 12.2&deg;C y en el campo abierto de 6.5 a 10.9&deg;C. Chavez (2016), menciona que las temperaturas ideales se sitúan en el rango de 25 a 30&deg;C para el crecimiento de las plantas, siendo la única parcela que se adecua a este requerimiento es la parcela de la cama caliente, por otro lado se observó que la parcela de la carpa que tuvo temperaturas inferiores a la cama caliente presentó un desarrollo más lento de las plantas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las temperaturas medias de las parcelas del canch&oacute;n y campo abierto fueron bajas, generando un desarrollo m&aacute;s lento de las plantas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f7"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura10.gif" width="385" height="325"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Análisis físico y químico del suelo</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t3">Tabla 3</a> muestra los resultados de los parámetros analizados, presentando una clase textural de franco a franco arcilloso en las cuatro parcelas, la densidad aparente en la cama caliente fue de 1.50 g cm-<sup>3</sup>, en la carpa de 1.40 g cm-<sup>3</sup>, en el canchón de 1.50 g cm-<sup>3</sup> y a campo abierto de 1.47 g cm-<sup>3</sup>, estos valores se encuentran entre los rangos 1.12 a 1.90 g cm-<sup>3</sup>, lo cual indica que no es un suelo compacto, favoreciendo a las raíces que necesitan poca energía para su desarrollo y poco oxigeno (Miranda, 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Bravo (2015), menciona que el cultivo se comporta mejor en suelos franco arcillosos a franco arenosos. Sin embargo los suelos presentan  una  porosidad</font> <font face="Verdana" size="2">relativamente buena, favorecido por el contenido de humedad que retienen en los microporos, lo que aumenta el volumen de la porosidad (Miranda, 2004).</font></p>     <p align="center"><a name="t3"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura11.gif" width="807" height="217"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis químico del suelo (<a href="#t4">Tabla 4</a>) en las parcelas del canchón y a campo abierto muestran un pH ligeramente neutro de 6.45 y 6.20, ligeramente alcalino de 7.79 en la cama caliente y moderadamente alcalino de 8.25 en la carpa, ante estos resultados, se realizaron enmiendas para modificar el pH en la carpa.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La conductividad eléctrica indica que los suelos de las cuatro parcelas experimentales no presentaron salinidad, se tuvo alto contenido de nitrógeno en las parcelas de la cama caliente, carpa y canchón, la</font> <font face="Verdana" size="2">parcela que se encontró a campo abierto presentó un contenido medio de nitrógeno, asimismo, las parcelas de cama caliente, canchón y campo abierto tuvieron alto contenido de fósforo disponible, fósforo disponible medio en la parcela de la carpa, demostrándose que el valor del fósforo de 50.71 ppm es aceptable por esta especie debido a que no se observó ningún síntoma de exceso en la planta. El contenido de potasio en las cuatro parcelas fue bastante alto (<a href="#t4">Tabla 4</a>), Chavez (2016), menciona que el cultivo se adapta mejor a suelos con fertilidad media a alta.</font></p>     <p align="center"><a name="t4"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura12.gif" width="802" height="220"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Calidad del agua para riego</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El agua presentó un valor alto de pH del agua de riego, la conductividad eléctrica se encuentró dentro de los parámetros (<a href="#t5">Tabla 5</a>). Según Serrano (2014) si la conductividad eléctrica es mayor a 3 dS m-<sup>1</sup>, los problemas de salinidad pueden ser muy graves.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t5"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura13.gif" width="390" height="258"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Características del biol bovino</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El biol bovino tuvo bajo contenido de nitrógeno, lo cual indica que su aporte al suelo y al cultivo no fue significativo, el fósforo y potasio disponible presentaron valores bajos, el pH fue ligeramente alcalino, la conductividad eléctrica, comparando con los límites de concentración de acuerdo al riesgo de salinidad del agua de riego, superó los límites de 3 dS m-<sup>1</sup>, señalando que los problemas de salinidad pueden ser muy graves (Serrano, 2014).</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura14.gif" width="389" height="284"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Volumen de agua aplicada mediante el riego y precipitación</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La aplicación del volumen de agua fue con una frecuencia de cada cuatro días.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Cama caliente</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El volumen total de agua aplicada, para una lámina de riego de 75% fue 4100.74 m<sup>3</sup>ha-<sup>1</sup>, para una lámina de 50% fue 2733.83 m<sup>3</sup> ha-<sup>1</sup> y para una lámina de 25% fue de 1366.91 m<sup>3</sup> ha-<sup>1</sup>, se programaron 64 riegos.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura15.gif" width="394" height="109"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Carpa</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El volumen total de agua aplicada para una lámina de 75% fue de 4768.29 m<sup>3</sup> ha-<sup>1</sup>, para una lámina de 50% alcanzó un valor de 3178.86 m<sup>3</sup> ha-<sup>1</sup> y para una lámina de 25% fue de 1589.43 m<sup>3</sup> ha-<sup>1</sup>, se tuvo programado 64 riegos.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura16.gif" width="391" height="121"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Canch&oacute;n</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para una lámina de 75% más la precipitación, el volumen total aplicado fue 5412.90 m<sup>3</sup>ha-<sup>1</sup>, para una lámina de riego 50% más precipitación alcanzó un valor de 4448.12 m<sup>3</sup> ha-<sup>1</sup> y para una lámina del 25% más la precipitación fue de 3833.69 m<sup>3</sup>ha-<sup>1</sup>, se programaron 64 riegos.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura17.gif" width="397" height="158"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Campo abierto</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para una lámina de riego de 75% más precipitación fue de 5166.02 m<sup>3</sup> ha-<sup>1</sup>, para una lámina de 50% más precipitación, alcanzó un valor de 4202.06 m<sup>3</sup> ha-<sup>1</sup> y del 25% de lámina de riego más precipitación fue de 3586.30 m<sup>3</sup> ha-<sup>1</sup>, por las precipitaciones excesivas se programaron 50 aplicaciones.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura18.gif" width="380" height="147"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">De acuerdo con Cunuhay (2011), el cultivo de maralfalfa durante su periodo vegetativo requiere láminas de 7 a 12 m<sup>3</sup> (2500 a 4500 mm). Chávez (2016), menciona que el cultivo requiere de 900 a 2500 m<sup>3</sup> ha<sup>-1</sup> por cada corte.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Entonces los volúmenes totales aplicados, para los diferentes ambientes en el presente ensayo se encuentraron dentro del intervalo recomendado, esto indica que el cultivo de maralfalfa ha tenido la cantidad de agua adecuada.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Porcentaje de prendimiento</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El porcentaje de prendimiento más elevado fue en la cama caliente con el 95.37%, en la parcela de la carpa fue de 55.35%, en el canchón de 95.14% y en campo abierto resulto 94.09%. Estos resultados permitieron inferir que las características físicas y químicas del suelo, calidad de agua de riego, humedad adecuada, tuvieron un efecto directo sobre el prendimiento de las cepas a pesar del buen manejo en el establecimiento del experimento. Razón por la cual en la parcela de la carpa se tuvo un porcentaje bajo de prendimiento debido a la calidad del suelo y agua que presenta salinidad. Para mejorar estas condiciones se realizó aplicación de suero de leche a fin de mejorar el crecimiento de las plantas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Otro de los factores que pudo influir en el porcentaje de prendimiento, fueron las cantidades de nutrientes que disponen el suelo, vigor del material vegetativo, cantidad y calidad de luz solar.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Días al corte</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La altura promedio para cada corte en los ambientes de cama caliente y carpa fue de 1 m, en la cama caliente se realizaron cinco cortes, en la carpa se tuvo tres cortes, en el canchón y campo abierto fue un corte efectuado cuando la altura fue menor a 1 m.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura19.gif" width="393" height="135"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Chávez (2016) indica que el cultivo tiene un crecimiento vegetativo de 192 días dividido en tres cortes a los 93, 46 y 52 días, esto en condiciones normales y una altura de crecimiento superior a 1 m de altura. Suarez (2016) indica que la edad de corte para obtener un forraje tierno y de buena calidad es de siete a nueve semanas cuando la planta alcanza una altura entre 145 y 165 cm en pastoreo con buenas condiciones de humedad y fertilidad, se puede usar cada 35 a 40 días, con una altura de 0.90 a 1.00 m.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Altura de planta</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Cama caliente</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los valores más altos en altura de planta se obtuvieron en los tratamientos T7, T8 y T9 con una lámina de riego de 75% y los niveles de biol bovino de 20%, 40% y 60% respectivamente, los valores más altos en altura de planta se presentan según a la cantidad de lámina de riego aplicada. Asimismo, en los cinco cortes se tienen valores similares en altura de planta.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura20.gif" width="800" height="197"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza (<a href="#t13">Tabla 13</a>) detectó diferencia significativa en las láminas de riego aplicados en las</font> <font face="Verdana" size="2">unidades experimentales, y no así en las fuentes de variación.</font></p>     <p align="center"><a name="t13"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura21.gif" width="808" height="201"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t14">Tabla 14</a> muestra que la mejor altura de planta fue para el 75% de lámina de riego, con 5.61 m de altura acumulada en cinco cortes, seguido con las láminas de 50 y 25% con una altura media de planta de 5.05 y 4.74 m en cinco cortes respectivamente.</font></p>     <p align="center"><a name="t14"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura22.gif" width="385" height="100"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Carpa</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t15">Tabla 15</a> muestra que los valores más altos en altura de planta fueron para los tratamientos T7, T8 y T9 bajo una lámina de riego de 75% y los niveles de biol bovino de 20, 40 y 60% respectivamente, en el cual sobresale el T9 con 117.07 cm en el tercer corte, seguido del T8 con 111.67 cm en el tercer corte, sin embargo los valores más altos en altura de planta se presentaron según a la cantidad de lámina de riego aplicada.</font></p>     <p align="center"><a name="t15"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura23.gif" width="797" height="149"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza muestra que hubo diferencia significativa para el factor lámina de riego (<a href="#t16">Tabla 16</a>), hallándose no significancia para las demás fuentes de variación.</font></p>     <p align="center"><a name="t16"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura24.gif" width="399" height="254"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t17">Tabla 17</a> muestra que la mejor altura de planta acumulada en los tres cortes fue con la aplicación de 75% de lámina de riego, con la que se obtuvo 3.27 m, el valor más bajo fue 2.75 m con lámina de riego de 25%, indicando que esta aplicación no fue suficiente.</font></p>     <p align="center"><a name="t17"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura25.gif" width="393" height="130"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Canchón</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El resultado más alto en altura de planta fue para el T9 con 72.06 cm, seguido del T8 con 62.23 cm, el valor más bajo fue para el T1 con 55.06 cm (<a href="#t18">Tabla 18</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="t18"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura26.gif" width="806" height="108"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza muestra diferencias altamente significativa  para el factor lámina   de   riego   y</font> <font face="Verdana" size="2">significativa para la interacción dela lámina de riego con biol bovino (<a href="#t19">Tabla 19</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="t19"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura27.gif" width="812" height="166"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La comparación de medias de Duncan (<a href="#t20">Tabla 20</a>) muestra que con la aplicación de un 75% de lámina de riego, se alcanzó una altura de planta de 68.48 cm.</font></p>     <p align="center"><a name="t20"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura28.gif" width="378" height="133"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El efecto de la interacción de la lámina de riego y nivel de biol bovino identificó tres grupos, con el T9 se tuvo 71.25 cm, la altura de planta más baja fue 51.50 cm con el T6 (<a href="#t21">Tabla 21</a>). Mita (2018) menciona que la altura de planta fue de 34.82 cm con la aplicación de biol bovino al 75%, 30.22 cm con biol al 50%, 26.57 cm con biol al 25% y 23.57 cm con biol al 0%.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t21"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura29.gif" width="402" height="234"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Campo abierto</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Bajo este ambiente, el T9 mostró una altura promedio de planta de 43.42 cm, seguido del T7 con 42.82 cm, el T1 refleja el valor más bajo con 33.04 cm (<a href="#t22">Tabla 22</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="t22"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura30.gif" width="817" height="117"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t23">Tabla 23</a> del análisis de varianza, establece que hubo diferencias significativas entre las láminas de riego y no así entre las demás fuentes de variación.</font></p>     <p align="center"><a name="t23"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura31.gif" width="390" height="250"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">De acuerdo con la prueba de comparaci&oacute;n de medias de Duncan (<a href="#t24">Tabla 24</a>) con la aplicaci&oacute;n de un 75% de l&aacute;mina de riego, se obtuvo el valor m&aacute;s alto en altura de planta de 41.84 cm, el valor m&aacute;s bajo es 34.22 cm con una l&aacute;mina de 25%.</font></p>     <p align="center"><a name="t24"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura32.gif" width="396" height="128"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Según Chavez (2016) la altura de planta del cultivo de maralfalfa alcanzó 4.10 m en el primer corte permaneciendo en una línea de crecimiento constante hasta los 91 días después de la siembra, lo mismo sucedió con la altura de 1.82 m en el segundo corte y 1.92 m en el tercer corte, con crecimiento constante.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Número de macollos</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Cama caliente</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza muestra diferencias significativas en el nivel de biol bovino y diferencias altamente significativas en la interacción de la lámina de riego y nivel de biol bovino (<a href="#t25">Tabla 25</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="t25"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura33.gif" width="395" height="251"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La prueba de Duncan muestra que con la aplicación de un 20% de biol bovino, se obtuvo el valor más alto en número de macollos con 135.19 unidades, el valor más bajo acumulado durante los cinco cortes es 110.03 unidades con la aplicación de 60% de biol bovino (<a href="#t26">Tabla 26</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="t26"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura34.gif" width="389" height="119"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El efecto entre la interacción de la lámina de riego y nivel de biol bovino (<a href="#t27">Tabla 27</a>), señala que con la aplicación del T7 se tuvo mayor número de macollos de 162.50 unidades, el número de macollos más bajo fue con el T3 con 100 unidades.</font></p>     <p align="center"><a name="t27"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura034.gif" width="388" height="251"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Carpa</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza señala que existen diferencias altamente significativas entre láminas de riego y diferencias significativas en la interacción de las láminas de riego y biol bovino (<a href="#t28">Tabla 28</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="t28"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura35.gif" width="402" height="254"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La prueba Duncan (<a href="#t29">Tabla 29</a>) muestra que con la aplicación de un 75% de lámina de riego, se obtuvo 14.33 macollos en los tres cortes, el valor más bajo corresponde al 25% de lámina de riego, que obtuvo 5.00 macollos.</font></p>     <p align="center"><a name="t29"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura36.gif" width="419" height="126"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El efecto de la interacción de las láminas de riego y los niveles de biol bovino, muestra que con el T8 se tuvo mayor número de macollos de 18 unidades, el valor más bajo corresponde al T3 con 4.33 unidades.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura37.gif" width="408" height="253"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Canchón</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Como se observa en el análisis de varianza, hubo diferencia significativa entre los niveles de biol bovino y diferencias altamente significativas en la interacción de la lámina de riego y nivel de biol bovino (<a href="#t31">Tabla 31</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="t31"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura38.gif" width="400" height="258"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La prueba de medias de Duncan del efecto de los niveles de biol sobre el número de macollos muestra</font> <font face="Verdana" size="2">que con la aplicación de 60% de biol bovino, se obtuvo 32.89 macollos, superior a los resultados obtenidos con la aplicación de los demás niveles de biol.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura39.gif" width="384" height="134"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La aplicación del T9 dió como resultado 43.67 macollos, el menor número de macollos fue obtenido con el T6 con 23.67 unidades.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura40.gif" width="385" height="249"></p>     <p align="left"><font size="2"><em><font face="Verdana">Campo abierto</font> </em></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Como se observa en el análisis de varianza (<a href="#t34">Tabla 34</a>), existió una diferencia significativa para el factor lámina de riego y nivel de biol bovino, con diferencias altamente significativas en la interacción de la lámina de riego y nivel de biol bovino.</font></p>     <p align="center"><a name="t34"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura41.gif" width="393" height="259"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La prueba de Duncan muestra que con el 25% de lámina de riego, se obtuvo el valor más alto en número de macollos de 17.69 unidades, el valor más bajo fue</font> <font face="Verdana" size="2">para el 50% de lámina de riego con el que se obtuvo 7.28 macollos.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura42.gif" width="388" height="114"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La aplicación de los niveles de biol bovino muestra que a un 40% el número de macollos fue 15.11 unidades, el valor más bajo fue de 12.19 con la aplicación de 20% de biol bovino.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura43.gif" width="396" height="123"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t37">Tabla 37</a> de la prueba de medias de Duncan, señala que con la aplicación del T2 el número de macollos fue 21.75, superior a los demás tratamientos.</font></p>     <p align="center"><a name="t37"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura44.gif" width="401" height="276"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En todos los casos, los resultados fueron superiores a los hallados por Chavez (2016), que a una altitud de 1400 m s.n.m., obtuvo un incremento del número de macollos según las semanas de desarrollo con un promedio de 9.8 macollos en el primer corte, con aumento del 80.6% en el segundo corte y 7.3% de incremento con relación al segundo corte.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Mita (2018), indica que el número de macollo por planta, obtenido en los diferentes niveles de biol con riego, fue alto con la incorporación de 50% de biol bovino con 6.0 macollos por planta, seguido del 25% de biol bovino con 55.0 macollos por planta y con 0% de biol bovino tuvo 4.9 macollos por planta.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Número de hojas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Cama caliente</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Como se observa en el análisis de varianza, hubo una diferencia significativa para el factor lámina de riego.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura45.gif" width="391" height="270"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t39">Tabla 39 </a>muestra que con la aplicación de 75% de lámina de riego, se obtuvo el valor más alto en número de hojas por planta con 478.53 hojas durante los cinco cortes, el valor más bajo es para la aplicación de 25% de lámina de riego, con la obtención de 340.83 hojas.</font></p>     <p align="center"><a name="t39"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura46.gif" width="404" height="116"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Carpa</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se encontraron diferencias altamente significativas en la interacción de la lámina de riego y niveles de biol bovino (<a href="#t40">Tabla 40</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t40"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura47.gif" width="405" height="276"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La prueba de Duncan indica que con la aplicación del 75% de lámina de riego se tuvo 66.56 hojas en tres cortes bajo la producción en carpa, siendo 30.44 hojas con la aplicación de 25% de lámina de riego.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura48.gif" width="431" height="124"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para el efecto de la interacción entre la lámina de riego y el nivel de biol bovino, con la aplicación del T8 se tuvo mayor número de hojas con 84.33 unidades, el número bajo de hojas fue para el T3 con 24.67.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura49.gif" width="415" height="261"></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Canchón</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza muestra diferencias significativas entre láminas de riego y diferencias altamente significativas en la interacción de láminas de riego y niveles de biol bovino.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura50.gif" width="412" height="259"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La prueba de Duncan muestra que con la aplicaci&oacute;n de 75% de l&aacute;mina de riego, se obtuvo mayor n&uacute;mero de hojas con 127.33 unidades, el menor n&uacute;mero de hojas fue para la aplicación de 50% de lámina de riego con 88.33 hojas.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura51.gif" width="397" height="124"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con la aplicación del T8 el número de hojas por planta es 159.33 unidades, este valor reduce a 75.67 hojas con la aplicación del T6 (<a href="#t45">Tabla 45</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="t45"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura52.gif" width="399" height="260"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Campo abierto</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza indica que se tuvieron diferencias significativas entre láminas de riego y la interacción de láminas de riego con niveles de biol bovino.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura53.gif" width="391" height="257"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t47">Tabla 47</a> muestra que con la aplicación de 25% de lámina de riego, se obtuvo 47.08 hojas como el valor más alto y 21.92 hojas con la aplicación del 50% de lámina de riego, como el valor más bajo.</font></p>     <p align="center"><a name="t47"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura54.gif" width="387" height="118"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La prueba de Duncan muestra que con el T2 se tuvo mayor número de hojas de 55.08, seguido del T1 con 51.33 disminuyendo hasta el T4 con 21.50 hojas por planta.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura55.gif" width="400" height="233"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Chavez (2016) obtuvo 13 hojas por planta, considerando que los primeros 15 días la planta no mostró hojas y tuvieron un comportamiento proporcional al número de brotes y la altura de planta. Meza (2012) en el primer corte obtuvo 13.94 hojas por planta y en el segundo corte 13.27 hojas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Largo de la hoja</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Cama caliente</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza muestra que existieron diferencias significativas entre las láminas de riego aplicadas (<a href="#t49">Tabla 49</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="t49"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura56.gif" width="382" height="266"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con la aplicación de 25% de lámina de riego, la longitud de la hoja fue 69.22 cm, 58.56 cm para 50% de lámina</font> <font face="Verdana" size="2">de riego y 57.79 cm con la aplicación de 25% de lámina de riego.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura57.gif" width="386" height="121"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Carpa</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza para el largo de la hoja muestra diferencias significativas entre láminas de riego aplicadas (<a href="#t51">Tabla 51</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="t51"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura58.gif" width="397" height="227"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El lago de la hoja varió entre 60.83 cm con la aplicación de 75% de lámina de riego y 50.50 cm con la aplicación de 25% de lámina de riego (<a href="#t52">Tabla 52</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t52"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura59.gif" width="384" height="127"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Canchón</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los resultados del análisis de varianza muestran diferencias significativas para la interacción de las láminas de riego y nivel de biol bovino.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura60.gif" width="386" height="225"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t54">Tabla 54</a> muestra el efecto entre la interacción de la lámina de riego y el nivel de biol bovino, con el T5 se tuvo 45.27 cm, seguido del T1 con 43.27 cm, disminuyendo hasta llegar a 34.00 cm con el <i>T7.</i></font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura61.gif" width="403" height="230"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Campo abierto</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza (<a href="#t55">Tabla 55</a>) muestra que no hubo diferencias significativas para todas las fuentes de variación evaluadas.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura62.gif" width="382" height="265"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Ancho de hoja</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Cama caliente</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza muestra que no se encontraron diferencias significativas de todas las fuentes de variación evaluadas (<a href="#t56">Tabla 56</a>).</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura63.gif" width="394" height="208"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Carpa</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza (<a href="#t57">Tabla 57</a>) muestra que solo se hallaron diferencias significativas entre las láminas aplicadas al cultivo.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura64.gif" width="381" height="204"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La prueba de Duncan muestra que con la aplicación del 75% de lámina de riego se alcanzó 1.91 cm de ancho de hoja, que disminuyó a 1.55 cm con la aplicación de 125% de lámina de riego (<a href="#t58">Tabla 58</a>).</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura65.gif" width="401" height="124"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Canch&oacute;n</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza (<a href="3t59">Tabla 59</a>) indica que no hubieron diferencias significativas en todos los factores evaluados, sin embargo el promedio general del ancho de la hoja de la interacci&oacute;n de l&aacute;mina de riego con el nivel de biol bovino fue de 1.77 cm.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura66.gif" width="398" height="212"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Campo abierto</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza muestra que no existieron diferencias significativas en todos los factores evaluados, sin embargo el promedio general del ancho</font> <font face="Verdana" size="2">de la hoja de la interacción de lámina de riego con el nivel de biol bovino fue de 1.40 cm.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura67.gif" width="393" height="246"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El ancho de hoja encontrado por Borbor (2013) varió entre 2.89 y 2.85 cm, no encontró diferencias significativas entre los tratamientos evaluados.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Área foliar</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Cama caliente</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t61">Tabla 61</a> muestra que se encontraron diferencias significativas entre los niveles de biol bovino incorporado al cultivo.</font></p>     <p align="center"><a name="t61"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura68.gif" width="392" height="236"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con la aplicación del 40% de biol bovino, se obtuvo el valor más alto en área foliar de 120.55 c5m<sup>2</sup>, el valor más bajo fue 103.50 cm<sup>2</sup> con la aplicación de 60% de biol bovino.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura69.gif" width="412" height="137"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Carpa</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La   <a href="#t63">Tabla    63</a>    muestra   diferencias    altamente significativas entre láminas de riego aplicadas.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura70.gif" width="382" height="259"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La prueba de Duncan (<a href="#t64">Tabla 64</a>) muestra que con la aplicación de un 75% de lámina de riego, el área foliar fue 105.19 cm<sup>2</sup>, con la aplicación al 25% de lámina de riego fue 72.56 cm<sup>2</sup>.</font></p>     <p align="center"><a name="t64"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura71.gif" width="391" height="118"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Canchón</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza (<a href="#t65">Tabla 65</a>) muestra diferencias significativas para las láminas de riego aplicadas y los niveles de biol incorporados, con diferencias altamente significativas en la combinación de estos.</font></p>     <p align="center"><a name="t65"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura72.gif" width="412" height="251"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con la aplicación del 50% de lámina de riego, se obtuvo el valor más alto en el área foliar de 71.41 cm<sup>2</sup>, el valor más bajo corresponde a la aplicación de 75% de lámina de riego, con la que se obtuvo 60.67 cm<sup>2</sup> de área foliar.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura73.gif" width="403" height="128"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los resultados de la <a href="#t67">Tabla 67</a> muestra que con la incorporación de 40% de biol bovino, se obtuvo el valor más alto en área foliar de 69.29 cm<sup>2</sup>, el valor más bajo corresponde al 20% de biol bovino, obteniendo 60.93 cm<sup>2</sup> de área foliar.</font></p>     <p align="center"><a name="t67"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura74.gif" width="406" height="122"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#t68">Tabla 68</a> indica que el área foliar obtenido con el T5 fue 80.09 cm<sup>2</sup>, la menor área foliar fue de 46.61 cm<sup>2</sup> con elT7.</font></p>     <p align="center"><a name="t68"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura75.gif" width="397" height="239"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis de varianza (<a href="#t69">Tabla 69</a>) indica que no se encontraron diferencias significativas para todas las fuentes de variación, sin embargo, para la interacción de láminas de riego con los niveles de biol bovino se tuvo en promedio 34.11 cm<sup>2</sup> de área foliar.</font></p>     <p align="center"><a name="t69"></a><img src="../img/revistas/riiarn/v5n2/a08_figura76.gif" width="391" height="222"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los resultados obtenidos difieren de lo hallado por Correa et al. (2004) que indica que el incremento en el área foliar en las parcelas fertilizadas fue lineal, mientras que en las parcelas sin fertilizar fue cuadrático mostrando un leve incremento hasta los 60 días del corte, a partir del cual este fue mayor, el área foliar de la maralfalfa entre el día 40 y 110 del corte con fertilización fue de 447.00 cm<sup>2</sup> y sin fertilizar de 331.53cm<sup>2</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Taiz y Zeiger (2006) indican que durante el déficit hídrico, las plantas disminuyen el contenido de agua en la célula, causando reducción del volumen celular y la pérdida de turgencia, lo cual afecta a los procesos de expansión foliar y la reducción del área foliar.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Nava et al. (2013) indica que para el cultivo de maralfalfa, a una densidad de 17850 plantas ha-<sup>1</sup>, el promedio de área foliar fue de 360.5 cm<sup>2</sup> y a una densidad de 11350 plantas ha-<sup>1</sup> es 360 cm<sup>2</sup>. Resultados superiores a los obtenidos por la presente investigación.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El ambiente óptimo para la producción del forraje maralfalfa en el Altiplano boliviano son las camas calientes, ya que en este ambiente se obtuvo un mejor comportamiento, en tanto en el canchón como a campo abierto los resultados fueron muy bajos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se obtuvo mayor número de cortes a 1 m de altura, en la cama caliente con un total de cinco cortes en un promedio de 46 días por cada corte, en la carpa se obtuvo tres cortes en un promedio de 74 días por corte, en los ambientes no protegidos el desarrollo del forraje fue limitado y se obtuvo un corte, estos no llegaron al promedio deseado de 1 m en los 221 días que duró el trabajo.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El efecto de la aplicación de las tres láminas de riego en las características agronómicas del forraje maralfalfa fueron significativos; en relación a la altura de planta dentro de los cuatro ambientes se obtuvo el mejor resultado aplicando una lámina de riego de 75% con una altura acumulada durante cinco cortes de 5.61 m en la cama caliente, la peor respuesta fue aplicando una lámina de 25%, obteniendo resultados de hasta 34.22 cm a campo abierto.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con respecto al número de hojas por planta; se obtuvo un mejor comportamiento a una lámina de riego de</font> <font face="Verdana" size="2">75% con 479 hojas por planta en la cama caliente y menor número de hojas de 48 con la aplicación de 25% de lámina de riego en campo abierto.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La presente investigación orientada a la tesis de licenciatura fue desarrollada gracias al apoyo económico del Proyecto &quot;Validación del forraje espina de mar y maralfalfa en la Estación Experimental Choquenaira&quot;, ejecutado con los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) asignados por la Universidad Mayor de San Andrés.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana">NOTAS</font></strong></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><sup>1</sup> Masa de barro y paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol, utilizada en la construcci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>BIBLIOGRAFÍA</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Borbor, J. 2013. Evaluación agronómica y nutricional del pasto maralfalfa <i>(Pennisetum </i>spp.) bajo dos métodos de propagación y tres programas de fertilización en la Parroquia Cerecita, Provincia del Guayas. Tesis de licenciatura. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción. Guayaquil, Ecuador. 151 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936570&pid=S2409-1618201800020000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Bravo, S. 2015. Pasto Maralfalfa. Gerencia Regional de Agricultura. Trujillo, Perú.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936571&pid=S2409-1618201800020000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Correa, H., Ceron J., Arroyave, Henao, H., López, A. 2004. Pasto maralfalfa: mitos y realidades. En: IV seminario internacional Competitividad en carne y leche. Cooperativa Colanta, Hotel Intercontinental de Medellín, Noviembre 10 y 11. pp. 231-274.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936572&pid=S2409-1618201800020000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Cunuhay, J. 2011. Evaluación de la adaptación del maralfalfa <i>(Pennisetum </i>sp.) en dos pisos altitud inales con tres distancias de siembra en el campus Juan Lunardi y Naste del Cantón Paute. Cuenca, Ecuador, pp. 19.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936573&pid=S2409-1618201800020000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Chavez, G. 2016. Determinación del coeficiente del cultivo (Kc) y crecimiento vegetativo de maralfalfa <i>(Pennisetum </i>sp.) bajo condiciones climáticas de la irrigación majes. Arequipa, Perú. 110 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936574&pid=S2409-1618201800020000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Kemp, C. 1969. Methods of estimating the leaf area of grasses from linear measurements. Annals of Botany. N.S. v. 24, n. 96, 492-498.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936575&pid=S2409-1618201800020000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Martí, J. 2013. Desarrollo, difusión e implementación de tecnologías apropiadas en el área rural: Biodigestores en Bolivia. Lecciones aprendidas del Proyecto En Dew</font><font face="Verdana" size="2">Bolivia 2007-2012. La Paz, Bolivia. 74 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936576&pid=S2409-1618201800020000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Meza, K. 2012. Evaluación de tres densidades de siembra del forraje maralfalfa <i>(Pennisetum </i>sp.) en la irrigación de Majes-Arequipa 2011/2012. Tesis. Arequipa, Peru. Universidad Católica de Santa María, Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas. 89 p.</font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Mita, K. 2018. Adaptabilidad del forraje maralfalfa <i>(Pennisetum </i>sp.) bajo riego por aspersión e incorporación de biol-bovino en la Estación Experimental Choquenaira-Viacha. Tesis de licenciatura. La Paz, Bolivia. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía. 93 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936578&pid=S2409-1618201800020000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Miranda, C. 2004. Introducción a la geología agrícola. La Paz, Bolivia. 29 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936579&pid=S2409-1618201800020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Nava, J., Gutiérrez, E., Zavala, F., Olivares, E., Treviño, J., Bernal, H., Herrera, R. 2013. Establecimiento del pasto &quot;CT - 115&quot; <i>(Pennisetum purpureum) </i>en una zona semiárida del noreste de México. Rev. Fitotec. Mex. v. 36, n. 3, 239-244.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936580&pid=S2409-1618201800020000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Ochoa, R. 2009. Diseños experimentales. La Paz, Bolivia. 188 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936581&pid=S2409-1618201800020000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Sánchez, C. 2003. Abonos orgánicos. Lombricultura. Bolivia: Ripalme. 62 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936582&pid=S2409-1618201800020000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Serrano, G. 2014. Ingeniería del riego y del drenaje. La Paz, Bolivia. 256 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936583&pid=S2409-1618201800020000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Suarez, C. 2016. Evaluación agronómica y nutricional del pasto elefante <i>(Pennisetum purpureum) </i>a partir de diferentes biofertilizantes en la finca los robles de la fundación universitaria de Popayán. Tesis Magíster Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Popayán, Cauca. Universidad de Manizales, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. 95 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936584&pid=S2409-1618201800020000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Taiz, L., Zeiger, E. 2006. Fisiología vegetal (traducción en español de la 3. A edición Plant Physiology). Universidad Jaume I, Castellón. Editoriales Universitarias Españolas.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=936585&pid=S2409-1618201800020000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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