{"id":13406,"date":"2024-07-12T09:13:14","date_gmt":"2024-07-12T12:13:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/?p=13406"},"modified":"2024-07-12T09:13:14","modified_gmt":"2024-07-12T12:13:14","slug":"principais-dados-em-uma-analise-quimica-do-solo-o-que-significam-como-impactam-a-fertilidade-do-solo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/principais-dados-em-uma-analise-quimica-do-solo-o-que-significam-como-impactam-a-fertilidade-do-solo\/","title":{"rendered":"Datos principales en un an\u00e1lisis qu\u00edmico de suelo: \u00bfqu\u00e9 significan? \u00bfC\u00f3mo afectan la fertilidad del suelo?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Datos principales en un an\u00e1lisis qu\u00edmico de suelo: \u00bfqu\u00e9 significan? \u00bfC\u00f3mo afectan la fertilidad del suelo?<\/strong><\/p>\n<p>Es posible, mediante un an\u00e1lisis de suelo bien realizado, evaluar el grado de deficiencia de nutrientes y determinar las cantidades a aplicar en fertilizaci\u00f3n y encalado. Un factor importante para una alta productividad sostenible en la agricultura, el an\u00e1lisis qu\u00edmico del suelo es el instrumento b\u00e1sico para transferir informaci\u00f3n sobre el encalado y la fertilizaci\u00f3n, desde la investigaci\u00f3n al agricultor (DA SILVA et al., 2009).<\/p>\n<p>En Brasil operan cinco programas de control de calidad interlaboratorio: Rolas, para RS y SC; Cela, por Relaciones P\u00fablicas; IAC, para laboratorios que utilizan el m\u00e9todo de la resina en SP y otros ocho estados; Profert, para MG y algunos estados vecinos; y Embrapa Solos, que cubre el resto del pa\u00eds, especialmente las regiones de Cerrados, Sudeste, Norte y Nordeste. Alrededor de 220 laboratorios participan en dichos programas, y la concesi\u00f3n de \u201csellos\u201d que acreditan su conexi\u00f3n con el programa de competencia representa un gran incentivo para la confiabilidad de los laboratorios (DA SILVA et al., 2009).<\/p>\n<p>En adelante utilizaremos como base el trabajo de Prezotti y Martins (2013), que explica de manera did\u00e1ctica los par\u00e1metros analizados en un an\u00e1lisis qu\u00edmico del suelo.  La calidad de la investigaci\u00f3n permite calibrar e interpretar los resultados de los an\u00e1lisis, a partir de los cuales se hacen recomendaciones de correctores y fertilizantes.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis qu\u00edmico del suelo consta de dos etapas principales: extracci\u00f3n y cuantificaci\u00f3n. En la etapa de extracci\u00f3n se utilizan soluciones qu\u00edmicas, llamadas \u201cextractores\u201d, que intentan simular la absorci\u00f3n de nutrientes por parte de las plantas. En este paso se agita un cierto volumen del extractor con un volumen definido de suelo, desplazando los nutrientes de la fase s\u00f3lida a la fase l\u00edquida (soluci\u00f3n de equilibrio).<\/p>\n<p>En la etapa de cuantificaci\u00f3n se determina el contenido de los elementos en la soluci\u00f3n de equilibrio, utilizando dispositivos como el espectrofot\u00f3metro de absorci\u00f3n at\u00f3mica, que permite la cuantificaci\u00f3n de los elementos: K, Na, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd, Cr, Ni, etc. La cuantificaci\u00f3n de P, B y S se realiza mediante espectrofot\u00f3metro UV\/Visible (color\u00edmetro), el Al mediante titulaci\u00f3n y el pH se determina mediante un potenci\u00f3metro.<\/p>\n<p>Los contenidos de nutrientes determinados por an\u00e1lisis qu\u00edmicos del suelo se comparan con valores de referencia, presentados en tablas de interpretaci\u00f3n, permitiendo as\u00ed clasificar el nivel de fertilidad del suelo e indicar la cantidad de correctivos y fertilizantes a aplicar para la m\u00e1xima eficiencia de los cultivos.<\/p>\n<p>Los principales par\u00e1metros analizados en el an\u00e1lisis de suelos son:<\/p>\n<p><strong>pH<\/strong><\/p>\n<p>El pH mide la acidez activa del suelo, que es la actividad del H<sup>+ <\/sup>presente en la soluci\u00f3n del suelo. El pH var\u00eda con el tiempo, cambiando su valor en funci\u00f3n del manejo del suelo, sucesivos cultivos y fertilizaci\u00f3n. Las plantas, al absorber nutrientes cargados positivamente (K<sup>+<\/sup>, mg<sup>++<\/sup>, California<sup>++<\/sup> etc.), suelte H<sup>+<\/sup> desde las ra\u00edces a la soluci\u00f3n del suelo, lo que reduce el pH. En la reacci\u00f3n de los fertilizantes nitrogenados con el suelo, concretamente en la nitrificaci\u00f3n (cambio de amonio a nitrato), tambi\u00e9n se libera H.<sup>+<\/sup>. Adem\u00e1s de estos, otros factores contribuyen al aumento de la acidez del suelo, como las precipitaciones, el riego, entre otros.<\/p>\n<p><strong>Aluminio (Al<sup>3+<\/sup>)<\/strong><\/p>\n<p>Indica el contenido de aluminio en forma i\u00f3nica Al<sup>3+ <\/sup>(tambi\u00e9n llamada acidez intercambiable) que es la forma t\u00f3xica para las plantas. Todos los suelos contienen aluminio en diferentes formas o compuestos, siendo su contenido total pr\u00e1cticamente constante. Lo que var\u00eda son las formas en que se encuentra el aluminio.<\/p>\n<p>Con el tiempo, la lixiviaci\u00f3n de bases del suelo, provocada por las lluvias, la absorci\u00f3n de bases por las plantas en sucesivos cultivos y la aplicaci\u00f3n de fertilizantes, principalmente nitr\u00f3geno amoniacal, vuelven a acidificar el suelo, reduciendo su pH y aumentando as\u00ed la solubilidad del aluminio. que cambia de la forma Al(OH)<sub>3<\/sub><sup>0<\/sup> para al<sup>3+<\/sup> (y otras formas intermedias), causando nuevamente toxicidad a las plantas.<\/p>\n<p>En suelos \u00e1cidos, la solubilidad del Al<sup>3+<\/sup> es muy alta, causando da\u00f1os a las ra\u00edces de las plantas. A medida que aumenta el pH, la solubilidad del Al disminuye.<sup>3+<\/sup>, hasta pH 5,5, sin presencia de la forma t\u00f3xica, predominando el aluminio en forma Al(OH)<sup>3<\/sup>, que es un precipitado inerte.<\/p>\n<p>Alabama<sup>3+<\/sup> Provoca que las ra\u00edces se engrosen, reduce su crecimiento y previene la formaci\u00f3n de pelos radiculares, perjudicando la absorci\u00f3n de agua y nutrientes. Sin embargo, existen especies de plantas con alta tolerancia al Al.<sup>3+<\/sup>, como varias especies del g\u00e9nero <em>Eucalipto<\/em>.<\/p>\n<p><strong>H+Al<\/strong><\/p>\n<p>Tambi\u00e9n llamada \u201cacidez potencial\u201d o \u201cacidez total\u201d. Las clases de interpretaci\u00f3n para acidez potencial (H+Al) estimadas por correlaci\u00f3n con el pH SMP Estas clases de interpretaci\u00f3n son gen\u00e9ricas y de poca aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica, ya que la determinaci\u00f3n de H+Al tiene como objetivo principal el c\u00e1lculo del CTC Total del suelo ( T). Generalmente los valores de H+Al son mayores en suelos ricos en materia org\u00e1nica, especialmente si tienen valores de pH bajos.<\/p>\n<p><strong>Suma de Bases (SB)<\/strong><\/p>\n<p>Representa la suma de las bases presentes en el suelo, es decir, los elementos K<sup>+<\/sup>, en<sup>+<\/sup> Aqu\u00ed<sup>2+<\/sup> y magnesio<sup>2+<\/sup>. Tambi\u00e9n se le llama S, y se debe evitar esta representaci\u00f3n para evitar confusi\u00f3n con el azufre, cuyo s\u00edmbolo tambi\u00e9n est\u00e1 representado por la letra S.<\/p>\n<p>Las clases de interpretaci\u00f3n para la suma de bases (SB) son gen\u00e9ricas y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica, siendo estimadas para ayudar en los c\u00e1lculos de CTC total, CTC efectivo y saturaci\u00f3n de bases (V).<\/p>\n<p><strong>CTC total<\/strong><\/p>\n<p>Es la capacidad de intercambio cati\u00f3nico del suelo, medida a pH 7, tambi\u00e9n representada por la letra T. Es una de las variables m\u00e1s importantes para interpretar el potencial productivo del suelo. Indica la cantidad total de cargas negativas que podr\u00eda presentar el suelo si su pH fuera 7. Estas cargas son capaces de adsorber (retener) nutrientes cargados positivamente (K<sup>+<\/sup>, California<sup>2+<\/sup> y magnesio<sup>2+<\/sup>), a\u00f1adido al suelo mediante encalado o fertilizaci\u00f3n, y otros elementos como Al<sup>3+<\/sup>, h<sup>+<\/sup>, en<sup>+<\/sup> etc.<\/p>\n<p>La AT es una caracter\u00edstica del suelo y tiene un valor pr\u00e1cticamente constante (s\u00f3lo puede modificarse con la aplicaci\u00f3n de altas dosis de materia org\u00e1nica o como consecuencia de un intenso proceso de erosi\u00f3n, cuando hay p\u00e9rdida de la capa superficial). As\u00ed, dado que la cantidad total de cargas negativas en el suelo es pr\u00e1cticamente constante, cuanto mayor sea la cantidad de Al<sup>3+<\/sup>, h<sup>+<\/sup> y Na+ en el suelo m\u00e1s peque\u00f1o es la cantidad de cargas negativas disponibles para adsorber las bases K<sup>+<\/sup> Aqu\u00ed<sup>2+<\/sup>, mg<sup>2+<\/sup>. Cuando la cantidad de nutrientes cati\u00f3nicos agregados mediante fertilizaci\u00f3n es mayor que la CIC del suelo, estos nutrientes (K<sup>+<\/sup>, California<sup>2+<\/sup>, mg<sup>2+<\/sup>) se puede perder por lixiviaci\u00f3n.<\/p>\n<ul>\n<li>Los suelos arcillosos y\/o suelos con alto contenido de materia org\u00e1nica generalmente tienen T elevada, es decir, pueden adsorber grandes cantidades de nutrientes cati\u00f3nicos.<\/li>\n<li>Los suelos arenosos tienen baja T e, incluso con peque\u00f1as adiciones de bases, son susceptibles a p\u00e9rdidas por lixiviaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Los suelos de regiones de clima templado, menos meteorizados, generalmente tienen mayor T que los suelos de regiones tropicales, debido a la mineralog\u00eda y a mayores niveles de materia org\u00e1nica debido a la menor tasa de mineralizaci\u00f3n que proporcionan las bajas temperaturas.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>CTC efectivo (t)<\/strong><\/p>\n<p>Indica la cantidad de cargas negativas ocupadas por cationes intercambiables. En este caso, H no se considera<sup>+<\/sup>.<\/p>\n<p><strong>Saturaci\u00f3n de bases (V)<\/strong><\/p>\n<p>Indica el porcentaje del total de cargas negativas ocupadas por las bases (K<sup>+ <\/sup>+ na<sup>+ <\/sup>+Ca<sup>2+<\/sup>+mg<sup>2+<\/sup>).<\/p>\n<p>La unidad utilizada para expresar la saturaci\u00f3n de bases es el porcentaje (%), la cual es aceptada por el Sistema Internacional de Unidades porque es un \u00edndice calculado y no concentraci\u00f3n o niveles.<\/p>\n<p>Con el encalado se busca incrementar la saturaci\u00f3n base del suelo hasta valores adecuados a los requerimientos del cultivo, que generalmente oscilan entre 50 y 80%. Al aumentar la saturaci\u00f3n de bases del suelo con encalado, hay una reducci\u00f3n proporcional de H+Al, reduciendo as\u00ed la acidez del suelo.<\/p>\n<p><strong>Saturaci\u00f3n de aluminio (m)<\/strong><\/p>\n<p>Al es el \u00fanico elemento cuya proporci\u00f3n se determina en base a t, ya que T se estima considerando todas las cargas negativas ocupadas por bases, a pH 7. Para los dem\u00e1s elementos (K<sup>+<\/sup>, California<sup>2+<\/sup>, mg<sup>2+<\/sup> y no<sup>+<\/sup>), la proporci\u00f3n se calcula en relaci\u00f3n a T. Para el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas, lo ideal es que no haya presencia de Al<sup>3+<\/sup>, es decir, que el pH sea mayor que 5,5, cuando el pH es igual a cero. Por tanto, suelos con el mismo contenido de Al<sup>3+<\/sup> pueden tener diferentes valores de m, siempre que tengan diferentes valores de t.<\/p>\n<p><strong>Na e ISNa<\/strong><\/p>\n<p>Na es el contenido de sodio disponible (intercambiable) e ISNa es el \u00edndice de saturaci\u00f3n de sodio del suelo, tambi\u00e9n llamado porcentaje de sodio intercambiable (PST).<\/p>\n<p>Cuando est\u00e1 presente en altas concentraciones en el suelo, el Na puede tener un efecto depresor sobre la productividad de los cultivos al dificultar la absorci\u00f3n de agua y nutrientes por parte de la planta o por su efecto dispersante sobre las arcillas, alterando el suelo y reduciendo la infiltraci\u00f3n de agua, el intercambio de gases y dificultando la formaci\u00f3n de ra\u00edces. penetraci\u00f3n dif\u00edcil.<\/p>\n<p>S\u00f3lo la informaci\u00f3n sobre el contenido de Na disponible en el suelo no es suficiente para evaluar los efectos adversos sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. Tambi\u00e9n es importante conocer la proporci\u00f3n en relaci\u00f3n con otros cationes del suelo, como K<sup>+<\/sup>, California<sup>2+<\/sup> y magnesio<sup>2+.<\/sup><\/p>\n<p><strong>Materia org\u00e1nica del suelo (MO)<\/strong><\/p>\n<p>La materia org\u00e1nica del suelo (MO) est\u00e1 formada por residuos de la parte a\u00e9rea y radicular de las plantas, microorganismos y exudados radiculares. Se compone b\u00e1sicamente de C, H, O, N, S y P. La proporci\u00f3n de estos elementos ronda los 58% de C, 6% de H, 33% de O y 3% de N, S y P.<\/p>\n<p>El contenido de materia org\u00e1nica del suelo es un indicativo de su potencial productivo, ya que los suelos con mayor contenido de MO tienen mayores valores de T y una mayor capacidad de suministrar nutrientes a las plantas, en comparaci\u00f3n con suelos con menores contenidos de MO.<\/p>\n<p>En suelos tropicales, la OM es la principal responsable de la generaci\u00f3n de cargas negativas del suelo, aportando hasta 80% de las cargas negativas del suelo.<\/p>\n<p>Con la mineralizaci\u00f3n de la MO en el suelo se liberan bases que estaban inmovilizadas en las cadenas de carbono de los tejidos vegetales, lo que promueve un aumento del pH y la disponibilidad de nutrientes. Tambi\u00e9n se produce la complejaci\u00f3n de Al.<sup>3+<\/sup> del suelo por las mol\u00e9culas org\u00e1nicas liberadas, lo que contribuye a reducir la toxicidad de este elemento y elevar el pH.<\/p>\n<p>En el an\u00e1lisis de suelos, el contenido de N generalmente no se determina debido a su compleja din\u00e1mica en el suelo, con cambios en su forma dependiendo de las condiciones ambientales, como humedad, temperatura, pH, actividad de microorganismos, etc. Aunque existen m\u00e9todos para determinar las diferentes formas de N en el suelo, a\u00fan no ha sido posible un m\u00e9todo que integre una cantidad tan grande de factores y proporcione un \u00edndice de disponibilidad de N.<\/p>\n<p>Una forma de estimar el potencial de suministro de N del suelo es cuantificar su disponibilidad a trav\u00e9s de la materia org\u00e1nica del suelo.<\/p>\n<p><strong>F\u00f3sforo disponible (P)<\/strong><\/p>\n<p>El contenido de f\u00f3sforo (P) \u201cdisponible\u201d para las plantas es una medida relativa de la cantidad del elemento en el suelo. Para su determinaci\u00f3n se utilizan extractantes espec\u00edficos, siendo los m\u00e1s comunes Mehlich1 y Resina. Las cantidades de P recuperadas por estos extractores son diferentes. Sin embargo, para cualquiera de ellos, la indicaci\u00f3n de niveles altos significa que en ese suelo existe una baja probabilidad de respuesta del cultivo a la aplicaci\u00f3n de P. Si ocurre lo contrario, si los valores determinados en el an\u00e1lisis son bajos, significa que existe la necesidad de aplicar P para que haya un crecimiento adecuado de las plantas y puedan alcanzar la productividad deseada.<\/p>\n<p><strong>F\u00f3sforo restante (P-rem)<\/strong><\/p>\n<p>Mide la capacidad de adsorci\u00f3n de P del suelo, es decir, cu\u00e1nto P aplicado es retenido por las arcillas del suelo. Cuanto m\u00e1s arcilloso sea el suelo, mayor ser\u00e1 la adsorci\u00f3n de P por las arcillas y menor ser\u00e1 la cantidad de P en la soluci\u00f3n de equilibrio, ya que parte del P en la soluci\u00f3n ser\u00e1 retenido por las arcillas. Despu\u00e9s de un cierto tiempo de contacto, el P se cuantifica en la soluci\u00f3n en equilibrio (de ah\u00ed el nombre de \u201cf\u00f3sforo restante\u201d). La concentraci\u00f3n final de P en la soluci\u00f3n indica la capacidad de adsorci\u00f3n del suelo y permite inferir sobre su textura, ya sea arcillosa, media o arenosa.<\/p>\n<p><strong>Potasio disponible (K)<\/strong><\/p>\n<p>Indica el contenido de potasio disponible en el suelo. Se extrae mediante extractor Mehlich-1 o resina de intercambio cati\u00f3nico.<\/p>\n<p>Con la erosi\u00f3n de los minerales, parte del K estructural pasa a formas intercambiables y en soluci\u00f3n. Sin embargo, se trata de un proceso lento y, en la mayor\u00eda de los casos, insuficiente para abastecer de mayor productividad a los cultivos comerciales, especialmente aquellos de ciclo corto.<\/p>\n<p>La mayor o menor capacidad del suelo para reemplazar K en soluci\u00f3n depende de la cantidad de K estructural, que var\u00eda con la cantidad y calidad de los minerales del suelo. Por este motivo, existen diferentes comportamientos de los cultivos seg\u00fan el tipo de suelo. Como ejemplo se puede citar el cultivo del banano, que crece mejor en suelos con altos niveles de K y alta capacidad de sustituci\u00f3n por minerales.<\/p>\n<p><strong>Calcio (Ca) y Magnesio (Mg)<\/strong><\/p>\n<p>Indican la cantidad de calcio y magnesio en el suelo en forma intercambiable (Ca<sup>2+<\/sup> y magnesio<sup>2+<\/sup>), es decir, capaz de ser absorbido por las plantas.<\/p>\n<p>El contenido de Ca<sup>2+<\/sup> y magnesio<sup>2+ <\/sup>est\u00e1n directamente relacionados con la acidez del suelo. Los suelos generalmente \u00e1cidos tienen niveles bajos de Ca.<sup>2+<\/sup> y magnesio<sup>2+<\/sup> y suelos con buena fertilidad, niveles m\u00e1s altos de Ca<sup>2+<\/sup> y magnesio<sup>2+<\/sup>. Estos son los elementos que m\u00e1s influyen en la V debido a la mayor tasa de ocupaci\u00f3n de la T.<\/p>\n<p>En suelos \u00e1cidos, sus niveles aumentan con la aplicaci\u00f3n de cal, lo que, a su vez, aumenta la saturaci\u00f3n de bases del suelo, aumenta el pH y reduce la toxicidad del Al.<\/p>\n<p>Los suelos con bajos contenidos de T y bajos contenidos de Ca y Mg (caracter\u00edsticas de los suelos arenosos) pueden presentar un V medio a alto. Esto se debe a que V es un valor relativo y puede dar una falsa indicaci\u00f3n de alta fertilidad.<\/p>\n<p><strong>Azufre (S)<\/strong><\/p>\n<p>El contenido de S en el suelo se altera f\u00e1cilmente por el manejo del suelo o por la lluvia, ya que se lixivia f\u00e1cilmente en forma de SO.<sub>4<\/sub><sup>2-<\/sup>. Generalmente su contenido es mayor en capas inferiores, como por ejemplo de 20 a 40 cm.<\/p>\n<p>En las recomendaciones de fertilizaci\u00f3n, el S suele quedar relegado a un segundo plano debido a su aportaci\u00f3n a trav\u00e9s de fertilizantes, como el sulfato de amonio, el superfosfato simple o el sulfato de potasio. Otra raz\u00f3n es que dosis relativamente bajas (40 a 80 kg\/ha) son suficientes para satisfacer la demanda de la mayor\u00eda de los cultivos.<\/p>\n<p>Sin embargo, cuando se utilizan continuamente fertilizantes que no tienen S en su composici\u00f3n, como f\u00f3rmulas de alta concentraci\u00f3n, que est\u00e1n compuestas principalmente por urea, superfosfato triple, MAP y cloruro de potasio (Ejemplo: 25:05:20) y en alta productividad , deficiencia de S.<\/p>\n<p>Las especies m\u00e1s exigentes en S pertenecen a las familias de las cruc\u00edferas (col, coliflor, etc.) y lili\u00e1ceas (ajo, cebolla, etc.) con demandas medias de 70 a 80 kg\/ha de S. Legumbres, cereales y cultivos forrajeros tienen requerimientos menores (15 a 50 kg\/ha). En general, las leguminosas requieren mayores cantidades de S que las gram\u00edneas, debido a su mayor contenido de prote\u00ednas.<\/p>\n<p><strong>Micronutrientes<\/strong><\/p>\n<p>El an\u00e1lisis de micronutrientes tiene algunas limitaciones que dificultan evaluar su disponibilidad real en el suelo. Los bajos niveles extra\u00eddos, principalmente B, Cu y Zn, el pH, el contenido de arcilla y la materia org\u00e1nica del suelo son variables que pueden influir en la interpretaci\u00f3n de la disponibilidad de micronutrientes, adem\u00e1s de los diferentes niveles de requerimientos de los cultivos.<\/p>\n<p>Es necesario conocer las caracter\u00edsticas de cada micronutriente, su din\u00e1mica en el suelo y en la planta, para poder tomar medidas preventivas, evitando as\u00ed futuras deficiencias en los cultivos.<\/p>\n<p><strong>B:<\/strong> F\u00e1cilmente lixiviado en suelos arenosos con bajos niveles de materia org\u00e1nica. Las altas precipitaciones y los niveles excesivos de riego aumentan las p\u00e9rdidas por lixiviaci\u00f3n. Los s\u00edntomas de deficiencia ocurren en per\u00edodos secos y tienden a desaparecer con el retorno de la humedad adecuada al suelo. Esto ocurre debido a una reducci\u00f3n en la mineralizaci\u00f3n de la materia org\u00e1nica, fuente importante de B para el suelo. La sequ\u00eda tambi\u00e9n reduce el transporte de B en el suelo y el crecimiento de las ra\u00edces, reduciendo as\u00ed su absorci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>zinc:<\/strong> La aparici\u00f3n de deficiencias es m\u00e1s com\u00fan en suelos arcillosos con pH elevado. Al igual que el P, es retenido con mucha energ\u00eda por las arcillas del suelo, lo que dificulta su absorci\u00f3n por las plantas. El encalado reduce la disponibilidad de Zn debido al aumento del pH. Altas dosis de fertilizantes fosfatados tambi\u00e9n reducen la disponibilidad de Zn.<\/p>\n<p><strong>Culo:<\/strong> En suelos org\u00e1nicos existe mayor probabilidad de deficiencia de Cu debido a la formaci\u00f3n de complejos estables, lo que dificulta que las plantas absorban Cu. Los suelos arenosos son m\u00e1s deficientes en Cu que los arcillosos debido a la facilidad de lixiviaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Fe:<\/strong> Generalmente abundante en suelos tropicales. Su disponibilidad se reduce considerablemente al aumentar el pH del suelo. Por este motivo, el encalado es una pr\u00e1ctica eficiente para reducir la toxicidad del Fe en cultivos sensibles a este elemento. La deficiencia de Fe puede ser causada por exceso de P, pH alto y bajas temperaturas.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Minnesota:<\/strong> Al igual que el Fe, generalmente abunda en suelos tropicales. Su disponibilidad tambi\u00e9n disminuye al aumentar el pH del suelo. En suelos org\u00e1nicos se forman complejos que reducen la disponibilidad de Mn para las plantas. Los s\u00edntomas de deficiencia son m\u00e1s comunes en suelos arenosos, con T baja y en \u00e9pocas secas y de altas temperaturas.<\/p>\n<p><strong>CL:<\/strong> Aunque es uno de los iones m\u00e1s m\u00f3viles en el suelo y se lixivia f\u00e1cilmente, generalmente est\u00e1 bien disponible para las plantas. Su disponibilidad aumenta con el encalado. Se encuentra en niveles m\u00e1s elevados en suelos cercanos al mar o en aquellos que reciben tratamientos con agua salina, como los de las granjas lecheras.<\/p>\n<p><strong>Mes:<\/strong> Las deficiencias ocurren en suelos arenosos y \u00e1cidos, y el encalado aumenta su disponibilidad. Es importante en la fijaci\u00f3n de N atmosf\u00e9rico por las leguminosas. Las plantas lo necesitan en peque\u00f1as cantidades; generalmente, entre 40 y 50 g\/ha satisfacen las necesidades.<\/p>\n<p><strong>Ni:<\/strong> Se convirti\u00f3 en un micronutriente esencial para las plantas luego de que estudios demostraran su funci\u00f3n como componente de la ureasa, una enzima que cataliza la reacci\u00f3n de la urea, transform\u00e1ndola en amon\u00edaco y di\u00f3xido de carbono. No existen estudios que encuentren deficiencia de Ni en las plantas. Hay que tener cuidado con la toxicidad provocada por las aplicaciones de residuos industriales y lodos de depuradora.<\/p>\n<p>Existe una gran diversidad de extractantes utilizados para determinar los micronutrientes en el suelo. Sin embargo, en an\u00e1lisis de rutina el m\u00e1s utilizado es Mehlich-1, debido a la facilidad de preparaci\u00f3n de la soluci\u00f3n y porque ya contamos con el extracto donde se determin\u00f3 P y K. El extractante m\u00e1s utilizado para B es el agua caliente.<\/p>\n<p>Ante esto, pudimos comprender la importancia de realizar an\u00e1lisis qu\u00edmicos del suelo, ya que indica par\u00e1metros que sirven de gu\u00eda para la toma de decisiones en la elecci\u00f3n de las mejores f\u00f3rmulas y productos, adem\u00e1s de las cantidades correctas, lo que conduce a un retorno econ\u00f3mico adem\u00e1s de un equilibrio del entorno de producci\u00f3n.<\/p>\n<p>Referencias<\/p>\n<p>DA SILVA, F\u00e1bio Cesar et al.\u00a0<strong>Manual de an\u00e1lisis qu\u00edmicos de suelos, plantas y fertilizantes.<\/strong>. Brasilia, DF: Informaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica Embrapa; R\u00edo de Janeiro: Embrapa Solos, 2009.<\/p>\n<p>PREZOTTI, LC; MARTINS, AG Gu\u00eda de interpretaci\u00f3n de an\u00e1lisis de suelos y hojas. (p\u00e1gs. 1-104).\u00a0<strong>Vit\u00f3ria: Instituto Capixaba de Investigaci\u00f3n, Asistencia T\u00e9cnica y Extensi\u00f3n Rural<\/strong>, 2013.<\/p>\n<p>Autores<\/p>\n<p>Ing. Agr. Dra. Ang\u00e9lica Schmitz Heinzen<\/p>\n<p>Ing. Agr. Maestr\u00eda en Ciencias. Thiago Stella de Freitas<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Principais dados em uma an\u00e1lise qu\u00edmica do solo: o que significam? Como impactam a fertilidade do solo? \u00c9 poss\u00edvel, por meio de uma an\u00e1lise de solo bem feita, avaliar o grau de defici\u00eancia de seus nutrientes e determinar as quantidades a serem aplicadas na aduba\u00e7\u00e3o e calagem. 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