{"id":14462,"date":"2024-09-06T16:32:32","date_gmt":"2024-09-06T19:32:32","guid":{"rendered":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/?p=14462"},"modified":"2024-09-06T16:32:32","modified_gmt":"2024-09-06T19:32:32","slug":"praticas-de-manejo-que-visam-o-aumento-do-fosforo-labil-no-solo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/praticas-de-manejo-que-visam-o-aumento-do-fosforo-labil-no-solo\/","title":{"rendered":"Pr\u00e1cticas de manejo que tienen como objetivo aumentar el f\u00f3sforo l\u00e1bil en el suelo."},"content":{"rendered":"<p>El f\u00f3sforo (P) es uno de los nutrientes que merece atenci\u00f3n para la producci\u00f3n agr\u00edcola en los suelos en general, en condiciones naturales estos suelos tienen baja disponibilidad (COSTA, 2022). Por tanto, un aporte adecuado de P se vuelve esencial para obtener una mayor productividad, adem\u00e1s de ser fundamental para superar la deficiencia de f\u00f3sforo en el suelo (BENDER, 2013; OLIVEIRA, 2018; SOUSA et al., 2016).<\/p>\n<p>Los suelos en las regiones tropicales casi siempre tienen una alta capacidad de adsorci\u00f3n y bajos niveles de f\u00f3sforo, lo que hace que la nutrici\u00f3n con fosfato sea un factor limitante para obtener rendimientos agr\u00edcolas econ\u00f3micamente satisfactorios (DA COSTA et al., 2006). La disponibilidad de f\u00f3sforo aplicado como fertilizante es, en general, limitada, debido a la abundancia de \u00f3xidos de hierro y aluminio en estos suelos. Varias reacciones est\u00e1n involucradas en esta limitaci\u00f3n de disponibilidad, como la precipitaci\u00f3n (formaci\u00f3n de una nueva fase o compuesto definido), la adsorci\u00f3n (reacci\u00f3n en la interfaz s\u00f3lido\/soluci\u00f3n) y la difusi\u00f3n a trav\u00e9s de imperfecciones cristalinas (PARFITT, 1989; ALMEIDA et al., 2003). . Los atributos del suelo, el transporte de nutrientes en el suelo, la morfolog\u00eda, la fisiolog\u00eda del sistema radicular y la microbiota de la rizosfera son factores directamente relacionados con la absorci\u00f3n de f\u00f3sforo por parte de la planta.<\/p>\n<p>El principal mecanismo de transporte de f\u00f3sforo en el suelo es la difusi\u00f3n, la cual est\u00e1 influenciada por varios factores, tales como: el contenido volum\u00e9trico de agua en el suelo, la interacci\u00f3n f\u00f3sforo-coloide en el suelo, la distancia a recorrer hasta las ra\u00edces, el contenido de elemento y temperatura del suelo (DA COSTA et al, 2006). En general se registran valores muy bajos de transporte de f\u00f3sforo, debido a su fuerte interacci\u00f3n con los coloides del suelo, especialmente en suelos tropicales muy meteorizados; as\u00ed, la baja movilidad del nutriente ha sido un problema para la nutrici\u00f3n con fosfato de los cultivos (PARFITT, 1989; KAMPF y CURY, 2003; AZEVEDO et al., 2004).<\/p>\n<p>La fracci\u00f3n l\u00e1bil (Figura 1) est\u00e1 representada por el conjunto de compuestos de fosfato capaces de reemplazar r\u00e1pidamente la soluci\u00f3n del suelo cuando esta es absorbida por plantas o microorganismos. Por tanto, las fracciones m\u00e1s l\u00e1biles dependen del grado de meteorizaci\u00f3n del suelo, mineralog\u00eda, textura, contenido de materia org\u00e1nica, caracter\u00edsticas f\u00edsico-qu\u00edmicas, actividad biol\u00f3gica y vegetaci\u00f3n predominante (WALKER y SYERS, 1976; CROSS y SCHLESINGER, 1995).<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-14463\" src=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/captura-de-tela-2024-09-06-134302-300x231.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"231\" srcset=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/captura-de-tela-2024-09-06-134302-300x231.png 300w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/captura-de-tela-2024-09-06-134302-768x592.png 768w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/captura-de-tela-2024-09-06-134302-16x12.png 16w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/captura-de-tela-2024-09-06-134302.png 790w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Figura 1- Formas y proporci\u00f3n de f\u00f3sforo en el suelo. Fuente: Unesp.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la aplicaci\u00f3n de fertilizantes fosfatados y su consiguiente adsorci\u00f3n a coloides, el manejo del suelo pasa a jugar un papel importante para prolongar su labilidad, ya que se pueden adoptar algunas pr\u00e1cticas para reducir su adsorci\u00f3n espec\u00edfica, como no perturbar el suelo, controlar la erosi\u00f3n y mantener el suelo. cobertura vegetal (C\u00c2NDIDO, 2011) y uso de cal. La adsorci\u00f3n de P ocurre primero en los sitios m\u00e1s \u00e1vidos por el elemento y, posteriormente, el P restante se redistribuye en fracciones retenidas con menor energ\u00eda de uni\u00f3n y mayor biodisponibilidad (RHEINHEIMER y ANGHINONI, 2001).<\/p>\n<p>El f\u00f3sforo (P) se encuentra en el suelo en dos formas principales: inorg\u00e1nica y org\u00e1nica (GATIBONI et al., 2008). Las formas inorg\u00e1nicas del P comprenden principalmente aquellas adsorbidas a los grupos funcionales de los coloides inorg\u00e1nicos, a trav\u00e9s de enlaces monodentados, bidentados y binucleados (PARFITT, 1978), cuya energ\u00eda de uni\u00f3n con los coloides aumenta, en este y en orden inverso, su labilidad. Las formas org\u00e1nicas del P(Po) representan iones fosfato unidos a compuestos org\u00e1nicos, su labilidad est\u00e1 directamente relacionada con la susceptibilidad a la descomposici\u00f3n del radical org\u00e1nico al que est\u00e1 unido el fosfato. Por lo tanto, los di\u00e9ster fosfatos son bastante susceptibles al ataque microbiano y constituyen la reserva l\u00e1bil de P del suelo. Sin embargo, los compuestos que tienen una alta carga residual, como los mono\u00e9steres de fosfato, son fuertemente adsorbidos por coloides inorg\u00e1nicos y permanecen qu\u00edmica y f\u00edsicamente protegidos del ataque microbiano (STEWART y TIESSEN, 1987).<\/p>\n<p>Al utilizar la t\u00e9cnica de fraccionamiento de las formas de P del suelo, se ha observado que los fertilizantes agregados al suelo se acumulan principalmente en formas inorg\u00e1nicas (RHEINHEIMER y ANGHINONI, 2001). \u00c9stos, en suelos bien fertilizados o mal meteorizados, pueden ser la principal fuente de P para las plantas, mientras que en suelos con bajos niveles de P disponible, el P org\u00e1nico adquiere relevancia para el sistema (GATIBONI et al., 2007; RHEINHEIMER et al. , 2008). Seg\u00fan Tiessen et al. (1984), en suelos poco meteorizados el aporte de P org\u00e1nico es de 14% a la nutrici\u00f3n de las plantas, mientras que en suelos m\u00e1s viejos puede llegar a 80%. Adicionalmente, Beck &amp; Sanches (1994) observaron que en suelos con fertilizaci\u00f3n fosfatada, el aporte de P org\u00e1nico es de 9%, aumentado a 34% en sistemas sin fertilizaci\u00f3n. Asimismo, Gatiboni et al. (2005) reportan que, en suelos fertilizados, el aporte de P org\u00e1nico a la nutrici\u00f3n de las plantas fue de 6%, y aument\u00f3 a 43% en suelos sin adici\u00f3n de fertilizantes minerales.<\/p>\n<p>Por lo tanto, cuanto m\u00e1s pobre sea el sistema en P disponible, mayor ser\u00e1 la dependencia de las formas org\u00e1nicas, incluido el P almacenado en la biomasa microbiana (GATIBONI et al., 2008). Este es un compartimento de P muy din\u00e1mico, que adsorbe e inmoviliza P de la soluci\u00f3n del suelo cuando aumenta la disponibilidad en el sistema, pero lo libera gradualmente debido al ajuste de la poblaci\u00f3n microbiana al suministro de energ\u00eda y P en el sistema (CONTE et al. ., 2002; MARTINAZZO et al., 2007). La adquisici\u00f3n de P org\u00e1nico por la biomasa microbiana del suelo puede ocurrir mediante la degradaci\u00f3n total de la materia org\u00e1nica del sistema o mediante la mineralizaci\u00f3n espec\u00edfica de fosfato org\u00e1nico, mediante la acci\u00f3n de exoenzimas de tipo fosfatasa (MCGILL y COLE, 1981).<\/p>\n<p>La mayor parte del P aplicado al suelo, procedente de fertilizantes r\u00e1pidamente solubles, se retiene en part\u00edculas minerales arcillosas y compuestos org\u00e1nicos (DE OLIVEIRA et al., 2021). Esto da como resultado la formaci\u00f3n de fracciones de P en el suelo que apenas est\u00e1n disponibles para las plantas. Por lo tanto, ha cobrado gran importancia la b\u00fasqueda de nuevas fuentes de P que puedan promover el mantenimiento de la capacidad productiva del suelo (DAMACENO et al., 2019).<\/p>\n<p>Llama la atenci\u00f3n la aplicaci\u00f3n de fertilizantes org\u00e1nicos como fuente de P, debido al bajo costo y la liberaci\u00f3n gradual de nutrientes al suelo (BOEN y HARALDSEN, 2013). Las fuentes org\u00e1nicas proporcionaron aumentos en la producci\u00f3n de soja y pasto, adem\u00e1s de un aumento significativo en los niveles de Ca, Mg y P en el suelo. Adem\u00e1s, potencialmente pueden alterar la din\u00e1mica del P del suelo para aumentar la disponibilidad para las plantas (BOITT et al., 2018; DAMACENO et al., 2018).<\/p>\n<p>Para comprender el comportamiento de las formas de P en el suelo, el fraccionamiento es una t\u00e9cnica que permite identificar la din\u00e1mica de las transformaciones de este elemento en el suelo, dependiendo del manejo, clases de suelo y fertilizaci\u00f3n adoptadas (DE OLIVEIRA et al., 2021). El m\u00e9todo se utiliza porque se cree que los fertilizantes fosfatados en contacto con el suelo durante largos per\u00edodos sufren modificaciones, en las que diferentes fracciones residuales se acumulan en el suelo con diferentes grados de energ\u00eda de enlace (HEDLEY; STEWART; CHAUHAN, 1982; PARTELLI et al. ., 2009 y TOKURA et al., 2011). La evidencia muestra que existe un efecto sin\u00e9rgico cuando la aplicaci\u00f3n de fertilizantes fosfatados se asocia con la adici\u00f3n de alg\u00fan compuesto org\u00e1nico, aumentando la concentraci\u00f3n de f\u00f3sforo disponible en el suelo, lo que puede relacionar las formas de P en el suelo con su disponibilidad para las plantas y reducir la dosis de fertilizante mineral (GATIBONI et al., 2007).<\/p>\n<p>Para planificar el manejo del fertilizante fosfatado es fundamental relacionar el resultado del an\u00e1lisis del suelo con la correcta clasificaci\u00f3n en su clase de disponibilidad. Las clases de disponibilidad se obtienen teniendo en cuenta el contenido de nutrientes en el suelo y la productividad del cultivo en esas condiciones. Por lo tanto, dependen de un conjunto de experimentos con varios cultivos y en diferentes suelos, que servir\u00e1n de apoyo para la calibraci\u00f3n. La dosis de fertilizante se establece en funci\u00f3n de la cantidad de fertilizante org\u00e1nico o mineral necesaria para que el nivel de nutrientes alcance valores iguales al \u00f3ptimo. Las clases de disponibilidad de f\u00f3sforo adoptadas para el sistema de siembra directa se obtienen con informaci\u00f3n del cultivo convencional, sin calibraci\u00f3n propia. (SANTOS et al., 2008).<\/p>\n<p>El fraccionamiento del P del suelo se ha utilizado para estudiar las diferentes fracciones del elemento. El m\u00e9todo propuesto por Hedley et al. (1982) tiene la ventaja de relacionar las formas de P en el suelo con su disponibilidad para las plantas, adem\u00e1s de cuantificar el P org\u00e1nico l\u00e1bil en el suelo (TOKURA et al., 2002). Este m\u00e9todo determina diversas fracciones de P en el suelo con un grado decreciente de disponibilidad para las plantas: las formas de P extra\u00eddas por resina y bicarbonato de sodio se consideran fracciones m\u00e1s l\u00e1biles; luego vienen las extra\u00eddas con hidr\u00f3xido de sodio, que son fracciones moderadamente l\u00e1biles, entre ellas el P asociado a \u00f3xidos de Al y Fe; luego, los extra\u00eddos por \u00e1cido se unen a apatita y otros fosfatos de Ca menos reactivos; finalmente, el P determinado por digesti\u00f3n per\u00f3xido\/sulf\u00farico representa el fosfato m\u00e1s recalcitrante, que no puede extraerse en las fracciones anteriores (ARA\u00daJO et al., 2004). En este contexto, los estudios destinados a determinar las diferentes fracciones de P en el suelo permiten comprender el comportamiento del nutriente y pueden, dentro del sistema de producci\u00f3n adoptado, indicar un manejo m\u00e1s eficiente de la fertilizaci\u00f3n (C\u00c2NDIDO,2011).<\/p>\n<p>Seg\u00fan Schmidt et al. (1997), el uso del m\u00e9todo de Hedley et al. (1982) es obtener informaci\u00f3n sobre la disponibilidad de P en el corto y largo plazo, a trav\u00e9s de los valores de las diversas fracciones de P, de diversos grados de disponibilidad para las plantas, y tambi\u00e9n puede usarse para monitorear cambios en las formas. de P, como resultado de procesos en el suelo (ARA\u00daJO y SALCEDO, 1997). El inter\u00e9s en utilizar este m\u00e9todo para estudiar la din\u00e1mica del P en suelos de regiones tropicales y subtropicales ha aumentado e implica, especialmente, el uso de fertilizantes y el manejo del suelo (RHEINHEIMER et al., 2000).<\/p>\n<p>En suelos tropicales, cualquier tipo de manejo que incremente la absorci\u00f3n y uso de P por las plantas es importante para la agricultura. Una alternativa propuesta y estudiada ha sido el uso de <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/a-importancia-das-micorrizas-para-o-sistema-solo-planta\/\">micorrizas<\/a>, entre otros factores, debido a la explotaci\u00f3n de un mayor volumen de suelo y a la capacidad de las hifas para absorber P en bajas concentraciones, favoreciendo el crecimiento de las plantas en condiciones sub\u00f3ptimas de este elemento (Figura 2) (SIQUEIRA, 1994). En Oxisoles, Alves (1988) encontr\u00f3 que los estilosantes utilizan P-Al y brachiaria, adem\u00e1s de P-Al, P-Fe en el proceso de absorci\u00f3n de f\u00f3sforo. Seg\u00fan este autor, las plantas micorr\u00edcicas utilizan de forma m\u00e1s eficiente el P menos disponible en el suelo, especialmente las formas ligadas al Fe y al aluminio.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-14464\" src=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/captura-de-tela-2024-09-06-134335-300x163.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"163\" srcset=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/captura-de-tela-2024-09-06-134335-300x163.png 300w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/captura-de-tela-2024-09-06-134335-768x417.png 768w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/captura-de-tela-2024-09-06-134335-18x10.png 18w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/captura-de-tela-2024-09-06-134335.png 782w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Figura 2 \u2013 Representaci\u00f3n esquem\u00e1tica de los principales factores fisiol\u00f3gicos asociados con las ra\u00edces de las plantas y los microorganismos del suelo que influyen en la disponibilidad de P.<\/p>\n<p>Fuente: Mendes; Reis Junior, (2003), apud Richardson, (2001).<\/p>\n<p>Aunque esta simbiosis tiene un efecto amplio sobre la nutrici\u00f3n de fosfato de las plantas, la magnitud de los beneficios de la micorrizaci\u00f3n depende de varios factores, incluidos los niveles de P en el suelo y las especies de plantas (SIQUEIRA, 1994). Conocer el efecto de la fertilizaci\u00f3n fosfatada sobre las fracciones de P del suelo, y otros factores que influyen en estas fracciones del suelo, como las micorrizas, ayuda a obtener informaci\u00f3n importante en el manejo de este nutriente (SILVA, et al., 2003).<\/p>\n<p>La matriz AZOGEL que da origen a la l\u00ednea de fertilizantes s\u00f3lidos ILSA BRASIL tiene una alta concentraci\u00f3n de amino\u00e1cidos, los \u00e1cidos org\u00e1nicos de estos amino\u00e1cidos se unen en el suelo principalmente a los \u00f3xidos de hierro y aluminio, al igual que el f\u00f3sforo. Esto contribuye a la liberaci\u00f3n de f\u00f3sforo no l\u00e1bil y a que el f\u00f3sforo presente en el fertilizante no sea adsorbido.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Referencias<\/p>\n<p>ALMEIDA, JA; TORRENTE, J.; BARRON, V. Qu\u00edmica de suelos con carga variable.\u00a0<strong>Piracicaba, SP: ESALQ<\/strong>, 2003.<\/p>\n<p>ALVES, GLN Micorrizas vesiculares-arbusculares en el crecimiento y uso del f\u00f3sforo del suelo por brachiaria y estilosanos. 1988. 42 y siguientes. Disertaci\u00f3n (Maestr\u00eda en Suelos y Nutrici\u00f3n Vegetal) \u2013 Universidad Federal de Lavras, Lavras, 1988.<\/p>\n<p>ARA\u00daJO, MSB; SALCEDO, IH Formas preferidas de acumulaci\u00f3n de f\u00f3sforo en suelos cultivados con ca\u00f1a de az\u00facar en la Regi\u00f3n Nordeste. Revista Brasile\u00f1a de Ciencias del Suelo, Campinas, v. 21, n\u00fam. 4, p\u00e1g. 643-650, octubre\/diciembre. 1997.<\/p>\n<p>AZEVEDO, WR et al. Disponibilidad de f\u00f3sforo para arroz inundado bajo el efecto residual de piedra caliza, yeso y esti\u00e9rcol aplicados a cultivos de frijol.\u00a0<strong>Revista Brasile\u00f1a de Ciencias del Suelo<\/strong>, v. 28, p\u00e1g. 995-1004, 2004.<\/p>\n<p>BECK, MA; SANCHES, PA Din\u00e1mica de la fracci\u00f3n de f\u00f3sforo del suelo durante 18 a\u00f1os de cultivo en un Typic Paleudult. Ciencia del suelo, v.34, p.1424-1431, 1994.<\/p>\n<p>BENDER, RR y cols. Absorci\u00f3n, partici\u00f3n y removilizaci\u00f3n de nutrientes en h\u00edbridos de ma\u00edz transg\u00e9nicos modernos protegidos contra insectos. Revista de Agronom\u00eda, vol. 105, n\u00fam. 1, p\u00e1g. 161-170, 2013.<\/p>\n<p>BOEN, A.; HARALDSEN, TK Harinas de carne y huesos y bios\u00f3lidos como fertilizantes de f\u00f3sforo de liberaci\u00f3n lenta. Ciencias agr\u00edcolas y alimentarias, vol. 22, n\u00fam. 2, p\u00e1g. 235-246, 2013.<\/p>\n<p>BOITT, Gustavo et al. Destino del f\u00f3sforo aplicado al suelo en purines de cerdo en cultivos en el sur de Brasil.\u00a0<strong>Geoderma<\/strong>, v. 321, p\u00e1g. 164-172, 2018.<\/p>\n<p>C\u00c1NDIDO, Clebson Santos.\u00a0<strong>Din\u00e1mica del f\u00f3sforo en diferentes sistemas de manejo del suelo.<\/strong>. 2011. Tesis Doctoral. UEMA.<\/p>\n<p>CONTE, E.; ANGHINONI, I.; RHEINHEIMER, DS F\u00f3sforo en biomasa microbiana y actividad de fosfatasa \u00e1cida despu\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de fosfato en el suelo en el sistema de labranza cero. Revista Brasile\u00f1a de Ciencias del Suelo, v.26, p.925-930, 2002.<\/p>\n<p>COSTA, Thiago Barbosa et al. ENTREGA DE FERTILIZACI\u00d3N FOSFATICA EN CULTIVO DE MA\u00cdZ EN CERES (GO). INSTITUTO FEDERAL DE GOIANO \u2013 CAMPUS CERES. 2022.<\/p>\n<p>CRUZ, AF; SCHLESINGER, WH Revisi\u00f3n de la literatura y evaluaci\u00f3n del fraccionamiento de Hedley: aplicaciones al ciclo biogeoqu\u00edmico del f\u00f3sforo del suelo en ecosistemas naturales. Geoderma, v.64, p.197-214, 1995.<\/p>\n<p>DA COSTA, Jos\u00e9 PV et al. Flujo difusivo de f\u00f3sforo en funci\u00f3n de las dosis y la humedad del suelo.\u00a0<strong>Revista Brasile\u00f1a de Ingenier\u00eda Agr\u00edcola y Ambiental<\/strong>, v. 10, p\u00e1g. 828-835, 2006.<\/p>\n<p>COLPO GATIBONI, Luciano et al. Formas y disponibilidad de f\u00f3sforo evaluadas mediante 31P-NMR en suelos cultivados con \u00e9xito.\u00a0<strong>Comunicaciones en ciencias del suelo y an\u00e1lisis de plantas.<\/strong>, v. 36, n\u00fam. 19-20, p\u00e1g. 2625-2640, 2005.<\/p>\n<p>DAMACENO, Jo\u00e3o Batista Dias et al. Producci\u00f3n de biomasa de Brachiaria ruziziensis fertilizada con harina de huesos calcinados bajo tratamientos \u00e1cidos.\u00a0<strong>Revista Agrogeoambiental<\/strong>, v. 10, n\u00fam. 1, p\u00e1g. 83-93, 2018.<\/p>\n<p>DAMACENO, Jo\u00e3o Batista Dias et al. Eficiencia agron\u00f3mica de la harina de huesos bajo acidificaci\u00f3n en la producci\u00f3n de materia seca de Brachiaria ruziziensis en la Amazon\u00eda occidental.\u00a0<strong>Revista de Agricultura Experimental Internacional<\/strong>, v. 34, n\u00fam. 4, p\u00e1g. 1-7, 2019.<\/p>\n<p>DE OLIVEIRA, Lara Carolina Alves et al. Fracciones de f\u00f3sforo en funci\u00f3n del uso de fertilizantes fosfatados en diferentes clases de suelo.\u00a0<strong>Revista de Agronegocios y Medio Ambiente<\/strong>, v. 14, n\u00fam. 4, p\u00e1g. 1-15, 2021.<\/p>\n<p>GATIBONI, Luciano Colpo et al. Biodisponibilidad de las formas de f\u00f3sforo acumuladas en el suelo bajo sistema de labranza cero.\u00a0<strong>Revista Brasile\u00f1a de Ciencias del Suelo<\/strong>, v. 31, p\u00e1g. 691-699, 2007.<\/p>\n<p>GATIBONI, Luciano Colpo et al. F\u00f3sforo de la biomasa microbiana y actividad de la fosfatasa \u00e1cida durante la disminuci\u00f3n del f\u00f3sforo disponible en el suelo.\u00a0<strong>Investigaci\u00f3n Agr\u00edcola Brasile\u00f1a<\/strong>, v. 43, p\u00e1g. 1085-1091, 2008.<\/p>\n<p>HEDLEY, MJ; MAYORDOMO, WB; CHAUHAN, BS Cambios en la fracci\u00f3n de f\u00f3sforo org\u00e1nico e inorg\u00e1nico del suelo mediante pr\u00e1cticas de cultivo inducido e incubaci\u00f3n en laboratorio. Revista de la Sociedad de Ciencias del Suelo de Am\u00e9rica, Madison, vol. 46, n\u00fam. 5, p\u00e1g. 970-976, septiembre\/octubre. 1982.<\/p>\n<p>KAMPF, N.; CURI, N. Minerales arcillosos en suelos brasile\u00f1os.\u00a0<strong>CURI, N.; MARQU\u00c9S, JJ; GUILHERME, LRG; LIMA, J.M.<\/strong>, pag. 1-54, 2003.<\/p>\n<p>MARTINAZZO, Rosane et al. F\u00f3sforo microbiano del suelo bajo sistema de labranza cero en respuesta a la adici\u00f3n de fosfato soluble.\u00a0<strong>Revista Brasile\u00f1a de Ciencias del Suelo<\/strong>, v. 31, p\u00e1g. 563-570, 2007.<\/p>\n<p>MCGILL, WB; COLE, CV Aspectos comparativos del ciclo del C, N, S y P org\u00e1nico a trav\u00e9s de la materia org\u00e1nica del suelo.\u00a0<strong>Geoderma<\/strong>, v. 26, n\u00fam. 4, p\u00e1g. 267-286, 1981.<\/p>\n<p>MENDES, I. de C.; REIS JUNIOR, FB dos. Microorganismos y disponibilidad de f\u00f3sforo (P) en los suelos: un an\u00e1lisis cr\u00edtico. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 26 p., 2003.<\/p>\n<p>PARFITT, RL Reacciones de fosfato con alofano natural, ferrihidrita y goethita.\u00a0<strong>Revista de ciencia del suelo<\/strong>, v. 40, n\u00fam. 2, p\u00e1g. 359-369, 1989.<\/p>\n<p>PARTELLI, F\u00e1bio Luiz et al. Calidad de la materia org\u00e1nica y distribuci\u00f3n de f\u00f3sforo en el suelo de cultivos org\u00e1nicos de caf\u00e9 Conilon.\u00a0<strong>Ciencias rurales<\/strong>, v. 39, p\u00e1g. 2065-2072, 2009.<\/p>\n<p>RHEINHEIMER, DS; ANGHINONI, I.; KAMINSKI, J. Agotamiento del f\u00f3sforo inorg\u00e1nico de diferentes fracciones provocado por sucesivas extracciones con resina en diferentes suelos y manejos. Revista Brasile\u00f1a de Ciencias del Suelo, Vi\u00e7osa, MG, v. 24, n\u00fam. 2, p\u00e1g. 345-354, abril\/junio. 2000.<\/p>\n<p>RHEINHEIMER, Danilo dos Santos; ANGHINONI, Ibanor. Distribuci\u00f3n de f\u00f3sforo inorg\u00e1nico en sistemas de manejo de suelos.\u00a0<strong>Investigaci\u00f3n Agr\u00edcola Brasile\u00f1a<\/strong>, v. 36, p\u00e1g. 151-160, 2001.<\/p>\n<p>SANTOS, Danilo Rheinheimer dos; GATIBONI, Luciano Colpo; KAMINSKI, Jo\u00e3o Factores que afectan la disponibilidad de f\u00f3sforo y el manejo de fertilizantes fosfatados en suelos bajo sistemas de labranza cero.\u00a0<strong>Ciencias rurales<\/strong>, v. 38, p\u00e1g. 576-586, 2008.<\/p>\n<p>SIQUEIRA, JO Micorrizas arbusculares. En: ARAUJO, RS; HUNGRIA, M. (Ed.). Microorganismos de importancia agr\u00edcola. Brasilia: Embrapa-CNPAF\/ Embrapa-CNPSo, 1994. p. 151-194.<\/p>\n<p>SILVA, Meire Ad\u00e9lia da et al. Fracciones de f\u00f3sforo en Oxisoles.\u00a0<strong>Investigaci\u00f3n Agr\u00edcola Brasile\u00f1a<\/strong>, v. 38, p\u00e1g. 1197-1207, 2003.<\/p>\n<p>SCHMIDT, JP; BUOL, SO; KAMPRATH, EJ Din\u00e1mica del f\u00f3sforo del suelo durante 17 a\u00f1os de cultivo continuo: un m\u00e9todo para estimar la disponibilidad de P a largo plazo. Geoderma, \u00c1msterdam, v. 78, n\u00fam. 1\/2, p\u00e1g. 59-70, julio de 1997.<\/p>\n<p>OLIVEIRA, LEZ de. Biodisponibilidad del f\u00f3sforo residual en diferentes manejos del suelo y fertilizaci\u00f3n. 2018.<\/p>\n<p>SOUSA, DMG; REIN, TA; SANTOS JUNIOR, J. Manejo de fertilizantes fosfatados para cultivos anuales en el cerrado. 2016.<\/p>\n<p>RHEINHEIMER, DS; ANGHINONI, I. Distribuci\u00f3n de f\u00f3sforo inorg\u00e1nico en sistemas de manejo de suelos. Investigaci\u00f3n Agr\u00edcola Brasile\u00f1a, Brasilia, v. 36, p\u00e1g. 151-160, 2001.<\/p>\n<p>TIESSEN, HJWB; STEWART, JWB; COLE, CV V\u00edas de transformaci\u00f3n del f\u00f3sforo en suelos de diferente pedog\u00e9nesis.\u00a0<strong>Revista de la Sociedad de Ciencias del Suelo de Am\u00e9rica<\/strong>, v. 48, n. 4, p\u00e1g. 853-858, 1984.<\/p>\n<p>TOKURA, Alessandra Mayumi et al. El f\u00f3sforo se forma en el suelo bajo siembra directa debido a la profundidad y el momento del cultivo.\u00a0<strong>Investigaci\u00f3n Agr\u00edcola Brasile\u00f1a<\/strong>, v. 37, p\u00e1g. 1467-1476, 2002.<\/p>\n<p>TOKURA, Alessandra Mayumi et al. Din\u00e1mica de las formas de f\u00f3sforo en suelos de textura y mineralog\u00eda contrastantes cultivados con arroz.\u00a0<strong>Acta Scientiarum. Agronom\u00eda<\/strong>, v. 33, p\u00e1g. 171-179, 2011.<\/p>\n<p>WALKER, TW; SYERS, JK El destino del f\u00f3sforo durante la pedog\u00e9nesis. Geoderma, v.15, p.01-19, 1976.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/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>\n<p>Ing. Agr. Tu\u00edra Barcellos<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O f\u00f3sforo (P) \u00e9 um dos nutrientes que merece aten\u00e7\u00e3o para a produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola nos solos em geral, em condi\u00e7\u00f5es naturais esses solos possuem baixa disponibilidade (COSTA, 2022). 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