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Manejo del cloruro de potasio en el cultivo de soja

soja (Glicina máximaLa papa (papa) es la leguminosa más producida en Brasil, siendo considerada uno de los cultivos agrícolas que más ha crecido en las últimas tres décadas, con un área de cultivo relevante que corresponde a más de 50% de toda el área cultivada con granos en Brasil (ZAMBIAZZI et al., 2017) y, debido a su rentabilidad y su potencial económico para la comercialización en el mercado nacional e internacional, es un cultivo de gran importancia económica para Brasil, siendo el producto que más destaca en el territorio brasileño y uno de los principales cultivos de la agroindustria (VINHAL-FREITAS et al., 2011; FRARE, 2020).

La tecnología incorporada en los nuevos cultivares juega un papel destacado en el aumento de la productividad, pero las prácticas de manejo adoptadas por los productores en las últimas décadas han sido el mayor diferenciador para colocar al país entre los mayores productores (TAGLIEBER et al., 2022). En el cultivo de soja, varios nutrientes son necesarios para lograr buenos niveles de productividad, siendo el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el calcio y el magnesio los principales con mayor potencial para influir en los componentes de la producción (BORKERT, 2005). Según Coutinho et al. (2014), se deben suministrar dosis equilibradas de fertilizantes para satisfacer los requerimientos nutricionales de un cultivo determinado.

Entre los nutrientes más importantes para la planta de soja, el potasio destaca como el segundo macronutriente más extraído, solo superado por el nitrógeno. El potasio se considera uno de los más importantes para lograr altas tasas de productividad en diversos cultivos agrícolas en Brasil (TAGLIEBER et al, 2022).

El potasio participa en la activación enzimática, regula la apertura y el cierre de los estomas y actúa en el control osmótico de los tejidos (MALAVOLTA, 2006). Pero además de todo lo ya mencionado, la fertilización con potasio en las dosis adecuadas puede aumentar la nodulación y, por consiguiente, el número de vainas y granos por planta, incrementa el tamaño de las semillas y los niveles de aceite, y también desempeña diversas funciones fisiológicas en las plantas (PEREIRA et al., 2021).

Malavolta (2006) destaca la necesidad de aplicar potasio de forma inteligente, ya que, al tener el cloruro de potasio un alto índice de salinidad, puede dañar o retrasar la germinación y emergencia de las plantas si la dosis de potasio es demasiado alta cerca de las raíces. Estudios realizados por Silva (2016) señalan la necesidad de precaución con respecto a la aplicación excesiva de cloruro de potasio, puesto que esto puede promover la acumulación residual de K.+, perjudicando así las características del suelo y, en consecuencia, el cultivo agrícola en cuestión.

El cloruro de potasio (KCl), principal fuente de potasio utilizada en la agricultura brasileña (VILELA et al., 2004; LOPES, 2005), es una sal altamente soluble en agua (58% solubilidad) y puede lixiviarse fácilmente (RESENDE et al., 2006). Sin embargo, con los avances en la tecnología de producción de fertilizantes, se buscan procesos para controlar la tasa de liberación de nutrientes, promoviendo menores pérdidas y una mejor adaptación a las condiciones tropicales (MARTINS et al., 2008). No obstante, la investigación dirigida a aumentar la eficiencia de la utilización de este nutriente se centra únicamente en el estudio de los métodos de aplicación, sin evaluar diferentes fertilizantes o tecnologías que modifiquen la solubilidad de la fuente de KCl (LEAL et al., 2015).

La fertilización con potasio puede realizarse tanto en el surco de siembra como al voleo (BORKERT et al., 2005), recomendándose preferiblemente la aplicación al voleo antes de la siembra en suelos arcillosos con niveles de potasio de medios a buenos. En cuanto a la aplicación de potasio (en forma de KCl) en el surco de siembra, debido al alto índice de salinidad, se recomiendan algunas precauciones al utilizar este fertilizante (SILVA y LAZARINI, 2014). Entre ellas, no aplicar dosis superiores a 50 kg ha⁻¹.-1 de K2La aplicación de agua en el surco de siembra tiene como objetivo reducir los riesgos de los efectos salinos en la germinación de las semillas, especialmente en condiciones de estrés hídrico (OLIVEIRA et al., 2008).

Las nuevas tecnologías buscan la liberación gradual o controlada de nutrientes, de modo que estén disponibles según la tasa de absorción del cultivo, mitigando las pérdidas por lixiviación, lo que permite, en algunos casos, reducir las dosis y, principalmente, aumentar la eficiencia de utilización (LEAL et al., 2015). Estos productos pueden denominarse fertilizantes de nueva generación y constituyen una de las técnicas de fertilización de tierras más modernas (SOUZA, 2010). Según Trenkel (2010), estos tipos de fertilizantes se clasifican en fertilizantes de liberación lenta y controlada y fertilizantes estabilizados. Los fertilizantes de liberación lenta y controlada se caracterizan por la liberación de nutrientes durante varios meses, y los fertilizantes estabilizados son aquellos que incorporan inhibidores de la ureasa y la nitrificación en el caso de las fuentes de nitrógeno (LEAL et al., 2015).

En el suelo, existen diversos factores que afectan la disponibilidad de potasio, como el contenido de arcilla, la temperatura, la humedad y el pH, los cuales influyen positiva y negativamente en los niveles de nutrientes (PRADO, 2008). Cada temporada de cultivo se desarrollan nuevas tecnologías con el objetivo de incrementar la producción por superficie. Sin embargo, la fertilización con potasio tiene un impacto significativo en el desarrollo de los cultivos debido a su importancia en los procesos metabólicos de la planta (FOLONI y ROSOLEM, 2008; FERREIRA et al., 2011).

La gestión inadecuada de nutrientes se destaca como uno de los principales factores limitantes en la producción (SEDIYAMA, 2016). El potasio (K) es el segundo nutriente más absorbido por las plantas (VILELA et al., 2004), ya que activa varias enzimas involucradas en los procesos de fotosíntesis y respiración. En suelos tropicales, los niveles de K+ se consideran bajos (< 1,5 mmolc dm⁻³).-3Sin embargo, es necesaria la suplementación con fertilizantes a base de potasio (BENITES et al., 2010).

Los cultivares de soja presentan una alta tasa de consumo de K y son eficientes en la utilización de este nutriente en todo el perfil del suelo, exportando mayores cantidades que otros cultivos, alcanzando más del 50% del total absorbido (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2013). La deficiencia de potasio no solo afecta el funcionamiento de diversas enzimas, sino que también facilita la penetración de hongos patógenos en las plantas, lo que provoca una disminución en la tasa fotosintética y, en consecuencia, una reducción en la calidad de las semillas (SFREDO, 2008).

Las recomendaciones de Ilsa que contribuyen al cultivo de la soja.

             En su línea granulada, Ilsa presenta... Mezcla gradual que tiene formulaciones NPK para siembra y abonado de cobertura, además de contener 16 aminoácidos esenciales para el desarrollo de las plantas con solubilización gradual, estando disponibles por más tiempo durante el ciclo del cultivo. Contribuye a una mayor absorción de potasio y otros cationes debido al aumento de la CIC en la rizosfera, lo que a su vez reduce las pérdidas de cationes por lixiviación y volatilización.

La etapa de llenado del grano exige un alto aporte de potasio, ya que la planta requiere mayores cantidades de este nutriente. Por lo tanto, una gestión adecuada del potasio durante esta fase crítica es fundamental para alcanzar el máximo potencial productivo del cultivo, lo que se traduce en granos más pesados ​​y uniformes, un mejor llenado y rendimiento, y una mayor calidad y productividad de la cosecha.

            Ilsa también presenta una alternativa para la aplicación foliar de potasio., con el objetivo de posicionarse durante un período crítico para la cultura. ¿Qué es el? Etixamin Kally Un innovador fertilizante organomineral que contiene nitrógeno, potasio, azufre y una fuente natural de aminoácidos. Formulado como polvo soluble en agua y basado en proteínas hidrolizadas enzimáticamente, permite que las plantas absorban el 100% de sus nutrientes y facilita una rápida respuesta del cultivo, ayudando a equilibrar la nutrición durante las fases más críticas. Se recomienda su aplicación entre las etapas R3 y R6 (Figura 1).

Figura 1. Aplicación foliar de potasio en el cultivo de soja. Fuente: ILSA Brasil

El potasio actúa como activador enzimático, participando en procesos metabólicos esenciales durante el llenado del grano. Contribuye a la síntesis de proteínas, almidón y lípidos, componentes fundamentales de los granos de soja.

Referencias:

BENITES, V. de M. et al. Potasio, calcio y magnesio. En: PROCHNOW, LI; CASARIN, V.; STIPP, SR (Eds.). Buenas prácticas para el uso eficiente de fertilizantes: nutrientes. Piracicaba, SP: IPNI, Capítulo 3, págs. 137-191. 2010.

BORKERT, CM. Potasio en el cultivo de soja. En: YAMADA, T.; ROBERTS, TL. Potasio en la agricultura brasileña. Piracicaba: Potafos, págs. 671-713, 2005.

COUTINHO, Pablo Wenderson Ribeiro et al. Dosis de fósforo en el cultivo de caupí en la región noreste del Estado de Pará. Revista online Agro@mbiente, vol. 8, n.º 1, págs. 66-73, 2014.

FERREIRA, Eric Victor de Oliveira et al. Ciclo y equilibrio del potasio y productividad de la soja en la integración de cultivos y ganado bajo labranza cero. Revista Brasileña de Ciencias del Suelo, vol. 35, págs. 161-169, 2011.

FOLONI, J. S. S.; ROSOLEM, CA. Productividad y acumulación de potasio en soja en función de la anticipación de la fertilización con potasio en el sistema de siembra directa. Revista Brasileña de Ciencia del Suelo, vol. 32, págs. 1549-1561, 2008.

FRARE, TT Rendimiento de cultivares de soja (Glicina máxima) tratadas con fungicida solo y en combinación con insecticida y fertilizante. 2020. 24 p. Tesis de licenciatura (Agronomía) – Universidad Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG. 2020.

LEAL, Aguinaldo José Freitas et al. Productividad de la soja según diferentes dosis de cloruro de potasio recubierto o no con polímeros. Ciencia y tecnología globales, vol. 8, n.º 1, págs. 19-30, 2015.

LOPES, AS. Reservas minerales de potasio y producción de fertilizantes potásicos en Brasil. En: YAMADA, T., & ROBERTS, TL. Eds. El potasio en la agricultura brasileña. Piracicaba, Potafos, págs. 21-32, 2005.

MALAVOLTA, E. Manual de nutrición mineral vegetal. São Paulo: Agronômica Ceres, 2006. 638 p.

MARTINS, ES et al., Agrominerales: rocas silicatadas como fuentes minerales alternativas de potasio para la agricultura. En: LUZ, AB; LINS, FAF, eds. Rocas y minerales industriales. CETEM – Centro de Tecnología Mineral. 2.ª ed., págs. 205-223, 2008.

OLIVEIRA, FA et al. Fertilidad del suelo y nutrición mineral de la soja. 2008.

OLIVEIRA JUNIOR, Adilson et al. Fertilización potásica de la soja: consideraciones en el equilibrio de nutrientes. Información agronómica, págs. 1-10, 2013.

PEREIRA, Rogério Machado et al. Comparación de cultivares de soja en el Suroeste de Goiás en respuesta a la aplicación de diferentes dosis de Cloruro de Potasio. Revista Brasileña de Desarrollo, v.7, n. 1, pág. 4132-4144, 2021.PRADO, RM; Nutrición vegetal. São Paulo: UNESP, 2008.

RESENDE, Álvaro Vilela et al. Suministro de potasio e investigación sobre el uso de rocas "in natura" en la agricultura brasileña. Revista de Espacio y Geografía, págs. 19-42, 2006.

SEDIYAMA, T. Productividad de la soja. Londrina: Mecenas. 2016. 309 págs.

SFREDO, Gedi Jorge. Soja en Brasil: encalado, fertilización y nutrición mineral.. Londrina: Embrapa Soja, 2008.

SILVA, Amilton Ferreira da; LAZARINI, Edson. Dosis de potasio y tiempos de aplicación en el cultivo de soja tras cultivos de cobertura. 2014.

SILVA, EL. Fertilización potásica en el cultivo de soja en la región del Cerrado de Maranhão. 2016. 31 págs. Tesis de Licenciatura (Agronomía) – Universidad Federal de Maranhão, Chapadinha, 2016.

SOUZA, JMPF. El fertilizante de liberación lenta reduce las pérdidas por lixiviación. Revista Campo & Negócios, Uberlândia, n. 75, pág. 28-29, 2010.

TAGLIEBER, André et al. Aplicación de diferentes dosis de cloruro de potasio en el cultivo de soja. Revista Brasileña de Desarrollo, vol. 8, núm. 4, págs. 26041-26059, 2022.

TRENKEL, ME. Fertilizantes de liberación lenta y controlada y estabilizados: una opción para mejorar la eficiencia del uso de nutrientes en la agricultura. París: Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes, 2010. 163 págs.

VILELA, L.; SOUSA, DMG de. SILVA, JE da. Fertilización con potasio. En: SOUSA, DMG; LOBATO, E., eds. Cerrado: corrección y fertilización del suelo. 2da ed. Brasilia, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2004. p. 169-182.

VINHAL-FREITAS, Isabel Cristina et al. Germinación y vigor de semillas de soja clasificadas en diferentes tamaños. Agricultura técnica, arena, vol. 32, núm. 1, págs. 108-114, 2011.

ZAMBIAZZI, Everton Vinicius et al. Rendimiento agronómico y calidad sanitaria de las semillas de soja en respuesta a la fertilización con potasio. Revista de Ciencias Agrícolas, v. 40, n. 3, p. 543-553, 2017.

Autores:

Ing. Agr. Dra. Angélica Schmitz Heinzen

Ing. Agr. Maestría en Ciencias. Thiago Stella de Freitas

Ing. Agr. Tuíra Barcellos

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