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Revista Agropecuaria y Forestal APF 1(1): 8-8. 2012
CONCLUSIONES
Las especies que alcanzaron una mayor longi-
tud de tallo fueron
Enterolobium cyclocarpum
,
Leucaena leucocephala
,
Calliandra houstoniana
y
Flemingia macrophylla
.
Las especies
Albizia procera
,
Erythrina poeppi-
giana
y
Leucaena leucocephala
,
fueron las que
respondieron mejor a la aplicación de cal, al re-
portar una mayor materia seca.
Inga vera
fue la especie con más nódulos en el
suelo sin enmienda de cal.
Pterocarpus indicus
,
Samanea saman
y
Albizia
lebbeck
presentaron mayor materia seca de los
nódulos en el suelo sin enmienda.
Estas especies podrían ser utilizadas en expe-
rimentos posteriores como sombra de café y su
potencial en la fijación de nitrógeno.
AGRADECIMIENTOS
La presente investigación se llevó a cabo gra-
cias a: los doctores Eduardo Schroder (Ph.D.) y
David Sotomayor (Ph.D.); Universidad de Puer-
to Rico, Recinto Mayagüez; Consejo Nacional
de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(
CONIAF), de la República Dominicana; Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (IDIAF); y Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF), de República
Dominicana.
LITERATURA CITADA
Abruña, F. y Vicente, J. 1955. Refinement of a quantitative me-
thod for determining the lime requirement of soils. J. of Agric.
Univ. P. R. 39:41-45.
Allen O. N., Allen E. K. 1981. The Leguminosae: a source book
of characteristics, uses and nodulation. University of Wisconsin
Press/Macmillan, Madison, WI. 812 p.
Arango, M. 2007. Zonificación agroecológica del café en Puerto
Rico y análisis estructural y de composición de especies arbóre-
as presentes en el agroecosistema cafetero. Tesis M.S. Univer-
sidad de Puerto Rico, Depto. Agronomía y Suelos, Mayagüez,
P.R. 126 p.
Arellano, R. 2001. Evaluación del escurrimiento y pérdida de
suelo en agrosistemas de café. Rev. Forest. Venez. 45:9-14.
Cruz L. y Schröder E. 2006. Characterization of soil in the Puerto
Rico coffee agrosystem. Caribbean Food Crops Society. Confe-
rencia Anual. San Juan. Resumen. p 66.
Danso S. K. A., Bowen G. D. y Sanginga, N. 1992. Biological
nitrogen fixation in trees in agro-ecosystems. Plant and Soil 141:
177-196.
DaMatta, F. M. 2004. Ecophysiological constraints on the pro-
duction of shaded and unshaded coffee: a review. Field Crops
Research 86:99–114.
Escalante, E. E. 1995. Coffee and agroforestry in Venezuela.
Agroforestry Today. 7 : 5-7.
Lewis, G., Schrire, B., Mackinder, B. y Lock, M. (eds). 2005. Le-
gumes of the world. Royal Botanical Gardens. Kew, UK. 577 p.
Mahmud, S., Rafiqul Hoque, A.T.M. y Mohiuddin, M. 2005
.
No-
dulation behaviour and biomass productivity of three leguminous
plant speciesat nursery stage in Chittagong University Soils. Res.
J. Agric. Biol. Sci. 1: 89-93.
Molina, S. y Alemañy, S. 1997. Species codes for the trees of
Puerto Rico and the U.S. Virgin Island. Gen. Tech. Rep. SO-122.
Asheville, NC:U.S. Department of Agriculture, Forest Service,
Southern Research Station. 67 p.
Muñiz-Torres O. y Monroig-Inglés M. 1994. Región cafetalera de
Puerto Rico: Características y manejo de los suelos. Universidad
de Puerto Rico Recinto Universitario.
Naidu, R., Tillman, R.W., Syers, J.K. y Kirkman, J.H. 1990. Lime-
aluminium-phosphorus interactions and the growth of
Leucaena
leucocephala.
I. Plant growth studies. Plant and Soil 126:1-8.
O’Connel, D. A. 2004. Shade-grown coffee plantations in nor-
thern Latin America: a refuge for more than just birds & biodiver-
sity. UCLA Journal of Environmental Law & Policy. University of
California at Los Angeles.
rown+coffee+plantations+in+northern+Latin+America:+a+refug
e...-a0116452004.
Roskoski, J. P. 1981. Nodulation and N
2
-
fixation by
Inga jinicuil,
a
woody legume in coffee plantations. I. Measurements of nodule
biomass and field C
2
H
2
reduction rates. Plant and Soil 59:201-
206.
Ryan, M. C., Graham, G. R. y Rudolph, D. L. 2001. Contrasting
nitrate adsorption in andisols of two coffee plantations in Costa
Rica. J. Environ. Qual. 30:1848–1852
.
Santana, M. 2007. Fijación biológica de nitrógeno por legumino-
sas arbóreas para la sombra de café en Puerto Rico. Tesis M.S.
Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, P.R. 90 p.
Siebert, S. F. 2002. From shade- to sun-grown perennial crops
in Sulawesi, Indonesia: implications for biodiversity conservation
and soil fertility. Biodiversity and Conservation 11:1889-1902.
Somasegaran P., Hoben H. J. 1994. Handbook for Rhizobia: Me-
thods in legume-Rhizobium technology. Primera edición. Sprin-
ger-Verlag, New York. pp 192-398.
Sprent, J. I. 2001. Nodulation in legumes. Royal Botanic Garden,
Kew. 146 p.
Sprent, J. I. 2007. Evolving ideas of legume evolution and diversi-
ty: a taxonomic perspective on the occurrence of nodulation. New
Phytologist 174: 11–25.
USDA (United States Department of Agriculture). 2007. Tropical
products: World Market and Trade. Foreign Agricultural Service.
Circular series FTROP 4-07. December 2007. 25 p.
.
fas.usda.gov/tropical_arc.asp.
USDA (United States Department of Agriculture). 2009. Census of
Agriculture 2007. Puerto Rico, island and municipio data. Volume
1.
Geographic Area Series. Part 54. USDA-NASS. Washington,
D. C. p 15, 204. <http://
/ Publications/
2007/
Full_Report/ Outlying_Areas/ prv1.pdf>.
Yamoah, C. F., Ngueguim, M. y Ngong, C. 1998. Stimulation of
top and root growth of Leucaena with farm manure in the mid-
altitude agro-ecological zone of North-West Cameroon. Expl.
Agric. 34:313-322.