{"id":17354,"date":"2025-02-07T03:01:11","date_gmt":"2025-02-07T06:01:11","guid":{"rendered":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/?p=17354"},"modified":"2025-02-07T03:01:15","modified_gmt":"2025-02-07T06:01:15","slug":"a-importancia-do-nitrogenio-na-cultura-do-milho","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/en\/a-importancia-do-nitrogenio-na-cultura-do-milho\/","title":{"rendered":"A import\u00e2ncia do nitrog\u00eanio na cultura do milho"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">O Milho (<em>Zea mayz<\/em>), planta origin\u00e1ria da Am\u00e9rica Latina, \u00e9 o segundo gr\u00e3o mais produzido no Brasil. Apresenta grande import\u00e2ncia na alimenta\u00e7\u00e3o humana e animal. A produtividade de uma lavoura de milho depende da capacidade da cultura em capturar recursos ambientais (radia\u00e7\u00e3o solar, \u00e1gua e nutrientes), convert\u00ea-los em biomassa e, posteriormente, em gr\u00e3os. Estudos no Brasil (Pilecco et al., 2023; 2024), na China (Chen et al., 2011) e a n\u00edvel global (Mueller et al., 2012) demonstram que a nutri\u00e7\u00e3o \u00e9 um dos principais limitantes da produtividade das lavouras de milho.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os nutrientes com maior requerimento pela cultura do milho s\u00e3o: nitrog\u00eanio (N) e pot\u00e1ssio (K), seguidos por f\u00f3sforo (P), magn\u00e9sio (Mg), c\u00e1lcio (Ca) e enxofre (S). As plantas de milho demandam entre 16,9 e 23,8 kg de N por tonelada de gr\u00e3os produzida (Bender et al., 2013; Setiyono et al., 2010; Ciampitti et al., 2013). Enquanto a exporta\u00e7\u00e3o, ou seja, o quanto \u00e9 removido de N na colheita de gr\u00e3os, \u00e9 de 9,1 a 13,8 kg de N por tonelada de gr\u00e3os. Em lavouras de gr\u00e3o, o que n\u00e3o \u00e9 exportado tende a retornar para o solo atrav\u00e9s dos restos culturais. J\u00e1 em \u00e1reas de produ\u00e7\u00e3o de silagem, deve-se considerar mais do que a exporta\u00e7\u00e3o dos gr\u00e3os no momento de defini\u00e7\u00e3o das doses de N para aduba\u00e7\u00e3o de manuten\u00e7\u00e3o, uma vez que quase toda a biomassa de parte a\u00e9rea das plantas \u00e9 removida da lavoura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cerca de 75% do N presente nas folhas est\u00e1 em enzimas e pigmentos associados \u00e0 fotoss\u00edntese e, por consequ\u00eancia, \u00e0 produ\u00e7\u00e3o de fotoassimilados que ser\u00e3o utilizados para a produ\u00e7\u00e3o de biomassa e gr\u00e3os (Kumar et al., 2002). Na planta, a mobilidade do nitrog\u00eanio \u00e9 alta. Assim, em condi\u00e7\u00f5es de defici\u00eancia, o N \u00e9 remobilizado para as folhas mais novas. Por isso, os sintomas de defici\u00eancia de N, s\u00e3o vistos, principalmente, nas folhas mais velhas da planta, da ponta em dire\u00e7\u00e3o \u00e0 base da folha (Figura 1). A defici\u00eancia de N causa uma redu\u00e7\u00e3o na expans\u00e3o foliar, pois a planta prioriza que a concentra\u00e7\u00e3o espec\u00edfica de N, necess\u00e1ria para que ocorra a fotoss\u00edntese, seja mantida (Andrade et al., 2023). Quando a planta n\u00e3o consegue manter esse n\u00edvel cr\u00edtico, remobiliza o N para que novas folhas sejam emitidas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"652\" height=\"586\" src=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Captura-de-tela-2025-02-07-025353.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17355\" srcset=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Captura-de-tela-2025-02-07-025353.png 652w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Captura-de-tela-2025-02-07-025353-300x270.png 300w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Captura-de-tela-2025-02-07-025353-13x12.png 13w\" sizes=\"(max-width: 652px) 100vw, 652px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Figura 1. Sintomas de defici\u00eancia de nitrog\u00eanio em folhas e espigas de milho. Adaptado de: Sangoi et al. (2016).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al\u00e9m disso, a defici\u00eancia de N favorece colmos mais finos e fibrosos, que facilitam o acamamento da cultura (Sangoi et al., 2016). A defici\u00eancia de N retarda o desenvolvimento da espiga, isso aumenta a defasagem entre a antese e o espigamento. Assim, a defici\u00eancia de N afeta diretamente a produtividade, devido \u00e0 forma\u00e7\u00e3o de espigas menores, com menor n\u00famero e peso de gr\u00e3os. O que pode ser visto em um sintoma cl\u00e1ssico da defici\u00eancia de N na cultura do milho, a m\u00e1 forma\u00e7\u00e3o dos gr\u00e3os, principalmente na extremidade da espiga (Sangoi et al., 2016) (Figura 1).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto ao momento de aplica\u00e7\u00e3o, o nitrog\u00eanio deve estar dispon\u00edvel para a planta nos per\u00edodos cr\u00edticos de defini\u00e7\u00e3o dos componentes de produtividade, garantindo uma nutri\u00e7\u00e3o adequada. Ap\u00f3s o adequado estabelecimento da lavoura, que \u00e9 essencial para a defini\u00e7\u00e3o do componente de produtividade relacionado ao n\u00famero de espigas por \u00e1rea, um momento importante no ciclo de desenvolvimento do milho \u00e9 pr\u00f3ximo a cinco folhas completamente expandidas. Em V5, acontece a diferencia\u00e7\u00e3o do meristema apical em pend\u00e3o, e as gemas axilares come\u00e7am a diferencia\u00e7\u00e3o em espigas. Entre V6 e V10, o n\u00famero de gr\u00e3os potenciais por \u00e1rea \u00e9 definido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outro momento cr\u00edtico para a defini\u00e7\u00e3o de componentes de produtividade do milho \u00e9 entre a flora\u00e7\u00e3o e o enchimento de gr\u00e3os. Nessa fase, est\u00e3o sendo definidos o n\u00famero real de gr\u00e3os e o peso de gr\u00e3os. Se a defici\u00eancia ocorre pr\u00f3ximo ao florescimento, h\u00e1 uma redu\u00e7\u00e3o no n\u00famero de gr\u00e3os efetivamente formados e cheios, e, por consequ\u00eancia, na produtividade da lavoura (Andrade et al., 2002; D\u2019Andrea et al., 2009; Salvagiotti et al., 2017). Em h\u00edbridos modernos, a quantidade de N acumulado at\u00e9 a flora\u00e7\u00e3o varia de 57 a 70% do N total acumulado na planta at\u00e9 a colheita (Ciampitti; Vyn, 2012). Isso demonstra a import\u00e2ncia da absor\u00e7\u00e3o de N ap\u00f3s a flora\u00e7\u00e3o (Mueller; Vyn, 2016). Cerca de 10 a 15 dias ap\u00f3s a flora\u00e7\u00e3o, o N acumulado nas partes vegetativas da planta passa a ser remobilizado para os gr\u00e3os, acelerando a senesc\u00eancia foliar. Segundo B\u00f3rras et al. (2004) at\u00e9 80% do peso dos gr\u00e3os de milho \u00e9 determinado pela fotoss\u00edntese realizada na fase de enchimento de gr\u00e3os, demonstrando a import\u00e2ncia de manter a lavoura com folhas verdes e sadias at\u00e9 os est\u00e1gios finais do desenvolvimento da cultura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O nitrog\u00eanio \u00e9 absorvido pelas plantas, predominantemente, por fluxo de massa, por ser altamente m\u00f3vel no solo (Malavolta, 1980). As perdas de N por volatiliza\u00e7\u00e3o, quando se utiliza ureia, podem chegar a 50% da quantidade aplicada, de acordo, principalmente, com a temperatura e umidade do solo (Silva et al., 2017). A desnitrifica\u00e7\u00e3o ocorre quando h\u00e1 falta de oxig\u00eanio no solo (em solo encharcados ou mal drenados, por exemplo) e os microrganismos utilizam o N no processo de respira\u00e7\u00e3o, podendo chegar a perdas de 7% do total aplicado (Kim et al., 2021). J\u00e1 a lixivia\u00e7\u00e3o ocorre quando o N est\u00e1 na forma de nitrato e quando chuvas intensas promovem a drenagem dessa forma m\u00f3vel para camadas abaixo do alcance das ra\u00edzes. O incremente de mat\u00e9ria org\u00e2nica do solo \u00e9 um aliado fundamental para reduzir as perdas de nitrog\u00eanio por lixivia\u00e7\u00e3o, pois essa mat\u00e9ria org\u00e2nica \u00e9 capaz de reter o nutriente em suas cargas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pensando na import\u00e2ncia da absor\u00e7\u00e3o de N ap\u00f3s a flora\u00e7\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio inserir no manejo de cobertura fertilizantes nitrogenados de libera\u00e7\u00e3o gradual, como o AZOSLOW, uma combina\u00e7\u00e3o \u00fanica e exclusiva ILSA, que une ureia e sua Matriz Org\u00e2nica s\u00f3lida AZOGEL\u00ae. Assim, possibilita disponibilidade imediata do N mineral proveniente da ureia, e a libera\u00e7\u00e3o gradual da fonte de N org\u00e2nico AZOGEL\u00ae, conferindo maior estabilidade no fornecimento de N, melhorando a efici\u00eancia do uso e minimizando as perdas. Al\u00e9m disso, esse produto possui em sua formula\u00e7\u00e3o 25% de carbono org\u00e2nico, contribuindo para a forma\u00e7\u00e3o de agregados no solo, o que melhora a estrutura e a capacidade de reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua e nutrientes, al\u00e9m de trazer benef\u00edcios aos microrganismos do solo, respons\u00e1veis pela mineraliza\u00e7\u00e3o e nitrifica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"541\" src=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Captura-de-tela-2025-02-07-025614-1024x541.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17356\" srcset=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Captura-de-tela-2025-02-07-025614-1024x541.png 1024w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Captura-de-tela-2025-02-07-025614-300x159.png 300w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Captura-de-tela-2025-02-07-025614-768x406.png 768w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Captura-de-tela-2025-02-07-025614-18x10.png 18w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Captura-de-tela-2025-02-07-025614.png 1188w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em resumo, o manejo eficiente do nitrog\u00eanio na cultura do milho \u00e9 essencial para alcan\u00e7ar altas produtividades de forma sustent\u00e1vel, maximizando o retorno econ\u00f4mico e minimizando os impactos ambientais. A escolha de fertilizantes que associem fontes minerais e org\u00e2nicas, como o AZOSLOW, representa uma estrat\u00e9gia promissora para superar os desafios de perdas de N e garantir uma nutri\u00e7\u00e3o equilibrada ao longo do ciclo. Al\u00e9m de fornecer N de forma gradual, esses produtos melhoram a sa\u00fade do solo, promovendo maior estabilidade e resili\u00eancia do sistema produtivo. Investir em tecnologias de fertiliza\u00e7\u00e3o mais eficientes e em pr\u00e1ticas agr\u00edcolas sustent\u00e1veis \u00e9 um passo fundamental para a agricultura moderna enfrentar os desafios de produzir mais com menos impacto ambiental e otimizando o investimento em recursos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">References:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Andrade F.H., H. Echeverr\u00eda, N. Gonzalez y S. Uhart. 2002. Requerimientos de nutrientes minerales. Cap\u00edtulo 8 en F. Andrade y V. Sadras (Eds). Bases para el manejo del ma\u00edz, el girasol y la soja. INTA, Facultad de Ciencias Agrarias UNMP<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Andrade et al. Ecofisiolog\u00eda y manejo del cultivo de ma\u00edz. 1 ed. Balcarce: 2023, 486 p.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bender R., J. W. Haegele, M. L. Ruffo, y F. E. Below. Nutrient Uptake, Partitioning, and Remobilization in Modern, Transgenic Insect-Protected Maize Hybrids. Agronomy Journal, v. 105, p. 161-170, 2013.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">B\u00f3rras, L.; Slafer, G. A.; Ortegui, M. Seed dry weight response to source\u2013sink manipulations in wheat, maize and soybean: a quantitative reappraisal. Field Crops Research, v. 86, p. 131-146, 2004.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chen, X. P. et al. Integrated soil\u2013crop system management for food security. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 108, n. 16, p. 6399-6404, 2011.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ciampitti I.A., y T.J. Vyn. Physiological perspectives of changes over time in maize yield dependency on nitrogen uptake and associated nitrogen efficiencies: A review. Field Crops Research, v. 133, p. 48\u201367, 2012.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ciampitti I.A., y T.J. Vyn. Maize nutrient accumulations and partitioning in response to plant density and nitrogen rate: II. Calcium, magnesium, and micronutrients. Agronomy Journal, v. 105, p.1645, 2013.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u2019Andrea K.E., Otegui, M.E., Cirilo, A.G., Eyh\u00e9rabide, G. Ecophysiological traits in maize hybrids and their parental inbred lines: phenotyping of responses to contrasting nitrogen supply levels. Field Crops Research, v. 114, p. 147\u2013158, 2009.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kim S.U., Lee, H.H., Moon, S.M. et al. Nitrous oxide emissions and maize yield as in\u00adfluenced by nitrogen fertilization and tillage operations in upland soil. Applied Biological Chemistry, v. 64, 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kumar P.A. et al. Photosynthesis and Nitrogen-Use Efficiency. In: Foyer, C.H., Noctor, G. (eds) Photosynthetic Nitrogen Assimilation and Associated Carbon and Respiratory Metabolism. Advances in Pho\u00adtosynthesis and Respiration, v. 12, 2002.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Malavolta, E. et al. Efeitos das defici\u00eancias de macronutrientes em duas variedades de soja (Glycine max (L.) Merr.), Santa rosa e UFV-1, cultivadas em solu\u00e7\u00e3o nutritiva. Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, v. 37, p. 473 &#8211; 484, 1980.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mueller N., J. Gerber, M. Johnston, D. Ray, N. Ramankutty, J. Foley. Closing yield gaps through nutrient and water management. Nature, v. 490, p. 254\u2013257, 2012.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mueller S.M., y T.J. Vyn. Maize plant resilience to N stress and post-silking N capacity changes over time: A review. Frontiers in Plant Science, v. 7, p. 1\u201314, 2016.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pilecco, I. B. Ecofisiologia do milho visando altas produtividades. 2. ed. Santa Maria: 2024. v. 1. 400p.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pilecco et al. Potencial e lacunas de produtividade de milho em Santa Catarina. 1. ed. Santa Maria: 2023. 64p.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sangoi, L. et al. Estrat\u00e9gias de manejo da aduba\u00e7\u00e3o nitrogenada em milho na regi\u00e3o sul do Brasil. Florian\u00f3polis: 2016. 119 p.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salvagiotti F. et al. N:P:S stoichiometry in grains and physiological attributes as\u00adsociated with grain yield in maize as affected by phosphorus and sulfur nutrition. Field Crops Research, v. 203, p. 128\u2013138, 2017.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Setiyono, T.D., Walters, D.T., Cassman, K.G., Witt, C., Dobermann, A., Estimating mai\u00adze nutrient uptake requirements. Field Crops Research, v. 118, p. 158\u2013168, 2010.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Silva A. G., C. H. Sequeira, R. A. Sermarini, y R. Otto. Urease Inhibitor NBPT on &nbsp;Ammo\u00adnia Volatilization and Crop Productivity: A Meta-Analysis. Agronomy Journal, v. 109, p. 1-13, 2017.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Authors:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agr Eng. MSc. Isabela Bulegon Pilecco<br>Agricultural Eng. Msc. Thiago Stella de Freitas<br>Agricultural Engineer Tu\u00edra Barcellos<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Milho (Zea mayz), planta origin\u00e1ria da Am\u00e9rica Latina, \u00e9 o segundo gr\u00e3o mais produzido no Brasil. 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