{"id":17339,"date":"2025-01-21T18:20:39","date_gmt":"2025-01-21T21:20:39","guid":{"rendered":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/?p=17339"},"modified":"2025-01-21T18:20:47","modified_gmt":"2025-01-21T21:20:47","slug":"crescimento-radicular-e-a-sua-importancia-na-producao-agricola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/crescimento-radicular-e-a-sua-importancia-na-producao-agricola\/","title":{"rendered":"El crecimiento de las ra\u00edces y su importancia en la producci\u00f3n agr\u00edcola."},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Las ra\u00edces son estructuras vegetales esenciales que surgieron durante la colonizaci\u00f3n del medio terrestre (OLIVEIRA, 2017; RAVEN y EICHHORN, 2014). Cumplen diversas funciones, como el anclaje y el soporte, la absorci\u00f3n de agua y nutrientes, y la producci\u00f3n de hormonas reguladoras del crecimiento (VALVERDE-BARRANTES et al., 2015). Adem\u00e1s, las ra\u00edces son responsables de una parte significativa de la productividad primaria de los ecosistemas terrestres (MOMMER et al., 2015; MA y CHEN, 2016; FRESCHET et al., 2021), siendo importantes para el suministro de recursos a la comunidad microbiana del suelo y, por lo tanto, influyendo en los procesos de descomposici\u00f3n microbiana y el ciclo de nutrientes (FRESCHET y ROUMET, 2017; WANG et al., 2019). Debido a que contribuyen a mejorar los aspectos f\u00edsicos y qu\u00edmicos del suelo, las ra\u00edces se consideran un buen indicador de la calidad del suelo (GARLET y SCHUMACHER, 2020).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El desarrollo de las ra\u00edces es un proceso complejo, controlado por caracter\u00edsticas inherentes a la planta y al entorno en el que se encuentra (VALVERDE-BARRANTES et al., 2015). Seg\u00fan Abramoff y Finzi (2015), uno de los principales factores que controlan la abundancia y distribuci\u00f3n de las ra\u00edces en el suelo es el genotipo de las especies que conforman la comunidad vegetal; sin embargo, las propiedades f\u00edsicas y qu\u00edmicas del suelo, como la fertilidad, la densidad, la disponibilidad de ox\u00edgeno, el pH, la textura y la temperatura, as\u00ed como la estacionalidad clim\u00e1tica, tambi\u00e9n ejercen una fuerte influencia (VALVERDE-BARRANTES et al., 2015).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las ra\u00edces se pueden clasificar en finas y gruesas (RIBEIRO et al., 2024). Los tejidos externos permeables con un bajo grado de suberizaci\u00f3n que componen las ra\u00edces finas desempe\u00f1an un papel esencial en la absorci\u00f3n de agua y nutrientes. Por otro lado, las ra\u00edces gruesas act\u00faan en el soporte, la conducci\u00f3n de solutos, la expansi\u00f3n del sistema en general y la fijaci\u00f3n de la planta en el suelo; por lo tanto, crecen a mayor profundidad (RATUCHNE et al., 2016). Autores como Correa et al. (2019) indican que la calidad del sistema radicular se puede medir considerando la amplitud de la superficie de contacto del sistema con el suelo, ya que cuanto m\u00e1s profunda sea la ra\u00edz, mayor ser\u00e1 el volumen de suelo explorado por la planta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Relaciones entre el crecimiento de las ra\u00edces y las condiciones f\u00edsicas del suelo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las modificaciones causadas por la alteraci\u00f3n del suelo en su estructura, distribuci\u00f3n del tama\u00f1o de los poros y contenido de carbono org\u00e1nico modifican la capacidad de retenci\u00f3n de agua y la disponibilidad h\u00eddrica del suelo, factores determinantes para el desarrollo de las plantas (SILVA et al., 2005). La conservaci\u00f3n del suelo y el agua afecta la sostenibilidad del sistema de producci\u00f3n, lo que exige diversas pr\u00e1cticas de conservaci\u00f3n para preservar la calidad f\u00edsica, qu\u00edmica y biol\u00f3gica de estos recursos naturales (MORAES, 2017).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los macroporos son los principales poros responsables del flujo de gases en el suelo (MORAES, 2017). La porosidad de aireaci\u00f3n m\u00ednima de un suelo debe variar en funci\u00f3n de varios factores que determinan las caracter\u00edsticas de drenaje y el tiempo que el sistema radicular est\u00e1 expuesto a una oxigenaci\u00f3n restringida (JONG VAN LIER, 2001).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Crecimiento de las ra\u00edces y la interfaz suelo-ra\u00edz<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El aumento de la extensi\u00f3n de la ra\u00edz ocurre en la regi\u00f3n apical de las ra\u00edces, y esta extensi\u00f3n de los ejes de la ra\u00edz apical, as\u00ed como la emisi\u00f3n de ra\u00edces laterales, ocurre para expandir el \u00e1rea para la absorci\u00f3n de agua y nutrientes, adem\u00e1s de mejorar el anclaje de la planta (GREGORY, 2006). Diferentes regiones de la ra\u00edz se encuentran en el \u00e1pice de la ra\u00edz (Figura 1), con divisiones celulares que ocurren en el meristemo apical, que est\u00e1 confinado cerca de la caliptra, un escudo protector para las ra\u00edces, y en la zona de elongaci\u00f3n de la ra\u00edz (KONRAD, 2006), la regi\u00f3n donde ocurren presiones de la ra\u00edz para la penetraci\u00f3n del suelo como resultado de los procesos biof\u00edsicos de interacci\u00f3n suelo-ra\u00edz (BENGOUGH, 2006).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"809\" height=\"577\" src=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17341\" srcset=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image.png 809w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-300x214.png 300w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-768x548.png 768w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 809px) 100vw, 809px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Figura 1. Representaci\u00f3n esquem\u00e1tica del \u00e1pice radicular con regiones de divisi\u00f3n celular, elongaci\u00f3n y maduraci\u00f3n. Fuente: Konrad (2006).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La divisi\u00f3n celular no produce un aumento en la longitud de la ra\u00edz, sino que proporciona la materia prima para la posterior expansi\u00f3n celular y, por lo tanto, el crecimiento de la ra\u00edz no es \u00fanicamente resultado de la divisi\u00f3n celular (GREGORY, 2006). En la zona de elongaci\u00f3n, fuera del meristemo, las c\u00e9lulas aumentan de longitud, lo que se acompa\u00f1a de un gran aumento en el tama\u00f1o de la vacuola y un aumento en el \u00e1rea de las paredes laterales celulares (GREGORY, 2006).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las limitaciones f\u00edsicas del suelo afectan directamente el crecimiento de las ra\u00edces de los cultivos al reducir su tasa de elongaci\u00f3n (BENGOUGH et al., 2011). Por lo tanto, si no existen limitaciones qu\u00edmicas en el suelo, las condiciones f\u00edsicas del mismo durante el ciclo de desarrollo del cultivo ser\u00e1n las responsables de permitir que las ra\u00edces se elonguen y crezcan en \u00e9l (MORAES, 2017).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El laboreo intensivo favorece la dispersi\u00f3n de las part\u00edculas del suelo y provoca el sellado de la superficie, lo que conlleva la obstrucci\u00f3n de los poros del suelo (VALENTINE et al., 2012), alterando as\u00ed el flujo de aire y agua en el suelo y desde el suelo hacia las ra\u00edces de las plantas. Por lo tanto, los l\u00edmites f\u00edsicos para el crecimiento de las plantas son diferentes en suelos con y sin laboreo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Influencia de la productividad de las ra\u00edces en el ciclo del carbono.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El ciclo global del carbono (C) est\u00e1 controlado b\u00e1sicamente por el equilibrio entre las emisiones y la absorci\u00f3n de CO\u2082.<sub>2<\/sub> por ecosistemas terrestres (PEREIRA J\u00daNIOR et al., 2016; MORANDI et al., 2021). La vegetaci\u00f3n desempe\u00f1a un papel fundamental en la regulaci\u00f3n de este ciclo, ya que una porci\u00f3n significativa de CO\u2082 se libera a trav\u00e9s del proceso fotosint\u00e9tico.<sub>2<\/sub> Se absorbe y posteriormente se almacena en la biomasa vegetal (AGUIAR, 2018). En este sentido, se sabe que, dependiendo del ecosistema, las ra\u00edces pueden ser responsables de hasta 50% de productividad primaria (MA y CHEN, 2016; FRESCHET et al., 2021), superando a la parte a\u00e9rea en acumulaci\u00f3n de biomasa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La materia org\u00e1nica del suelo puede representar una gran parte del carbono total en los ecosistemas terrestres (NANZER et al., 2019). Por lo tanto, adem\u00e1s de ser eficientes en la fijaci\u00f3n de carbono, las ra\u00edces, especialmente las finas (debido a su alta din\u00e1mica), impactan directamente en el ciclo biogeoqu\u00edmico del C (RATUCHNE et al., 2016).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Cabe destacar que la mayor\u00eda de los estudios sobre biomasa en ecosistemas terrestres se han centrado \u00fanicamente en la parte a\u00e9rea, mientras que las reservas subterr\u00e1neas, como la biomasa radicular, siguen siendo en gran medida ignoradas (Pereira J\u00fanior et al., 2016). La falta de incorporaci\u00f3n de estas reservas subterr\u00e1neas reduce la precisi\u00f3n de las estimaciones, lo que impide una mejor comprensi\u00f3n de la contribuci\u00f3n real de los diferentes ecosistemas terrestres al balance global de carbono (Ribeiro et al., 2024).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Influencia de las ra\u00edces finas en el ciclo de nutrientes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Las ra\u00edces constituyen una importante fuente y sumidero de nutrientes en los ecosistemas terrestres (RIBEIRO et al., 2024). Su productividad es fundamental para la obtenci\u00f3n de nutrientes y la absorci\u00f3n de agua, adem\u00e1s de constituir un aporte primario de nutrientes al suelo mediante su renovaci\u00f3n (LOIOLA et al., 2015). Seg\u00fan King et al. (2021), la influencia de las ra\u00edces en el ciclo de nutrientes puede variar seg\u00fan su di\u00e1metro, ya que las ra\u00edces finas (\u22642 mm) contienen concentraciones significativamente mayores de nutrientes, como nitr\u00f3geno (N), f\u00f3sforo (P) y magnesio (Mg), y, en consecuencia, contribuyen en mayor medida en comparaci\u00f3n con las ra\u00edces m\u00e1s gruesas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las ra\u00edces finas son responsables de una gran parte de la productividad primaria de los ecosistemas terrestres y, en ciertos ecosistemas, pueden superar la productividad de la parte a\u00e9rea (RIBEIRO et al., 2024). Por lo tanto, las concentraciones de nutrientes presentes en las ra\u00edces finas pueden ser mayores que las presentes en el follaje de las plantas y, posteriormente, en la hojarasca (VERMA et al., 2021). Esto, sumado al hecho de que las ra\u00edces finas tienen una vida \u00fatil corta y presentan una din\u00e1mica acelerada de producci\u00f3n, reemplazo y descomposici\u00f3n, las convierte en una v\u00eda importante para el flujo y el ciclo del carbono y los nutrientes en los ecosistemas terrestres (VALVERDE-BARRANTES et al., 2015; FRESCHET y ROUMET, 2017; GARLET y SCHUMACHER, 2020).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es importante destacar que el desarrollo radicular en el perfil del suelo influye significativamente en la comunidad microbiana, principalmente al proporcionar recursos org\u00e1nicos provenientes de la exudaci\u00f3n radicular (LANGE et al., 2015). Esto es de gran relevancia, ya que, seg\u00fan la vegetaci\u00f3n, la disponibilidad de estos recursos en el suelo puede favorecer el establecimiento de relaciones simbi\u00f3ticas entre microorganismos y plantas, facilitando un mejor contacto y absorci\u00f3n de nutrientes esenciales y, en consecuencia, promoviendo un aumento de la biomasa vegetal (FREIRE et al., 2020). En efecto, los microorganismos del suelo suministran a la planta nutrientes inorg\u00e1nicos como N y P, y a cambio, reciben nutrientes org\u00e1nicos de la planta (WANG et al., 2019).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dados estos factores, es evidente que el uso de productos ricos en carbono y amino\u00e1cidos puede contribuir a la calidad del suelo y, en consecuencia, mejorar el enraizamiento de las plantas, haciendo que la absorci\u00f3n de nutrientes sea m\u00e1s eficiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La matriz Azogel presente en todos los gr\u00e1nulos de Ilsa ofrece una gama de opciones que satisfacen las necesidades de diversos cultivos y diferentes tipos y texturas de suelo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AZOGEL VS RIZOSFERA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La rizosfera (Figura 2) se puede definir como la regi\u00f3n del suelo bajo la influencia de las ra\u00edces. El suelo de la rizosfera tiene caracter\u00edsticas muy diferentes al suelo ubicado lejos de las ra\u00edces, porque:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 Hay una alta presencia de compuestos org\u00e1nicos;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 Se producen numerosos procesos simbi\u00f3ticos espec\u00edficos;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 El lugar tiene una baja concentraci\u00f3n i\u00f3nica y un pH bajo;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 Menor concentraci\u00f3n de ox\u00edgeno.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"723\" height=\"394\" src=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17342\" srcset=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-1.png 723w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-1-300x163.png 300w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-1-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 723px) 100vw, 723px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Figura 2. Muestra el \u00e1rea de influencia de la rizosfera en el suelo. Fuente: Observaci\u00f3n de \u00fatiles escolares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En general, la cantidad de microorganismos presentes en la rizosfera es mucho mayor que en suelos no rizosf\u00e9ricos, y su existencia depende principalmente de los compuestos org\u00e1nicos que las ra\u00edces exudan al suelo. A su vez, la calidad de la rizosfera depende de una alta disponibilidad de carbono org\u00e1nico. Por lo tanto, tanto el nitr\u00f3geno como otros componentes org\u00e1nicos se encuentran en altas concentraciones en AZOGEL.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contribuyen positivamente al correcto desarrollo microbiano en la rizosfera. Este es un factor muy importante, ya que las bacterias se alimentan de carbono org\u00e1nico y las plantas se nutren de los elementos que proporcionan las bacterias y los hongos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como alternativa mediante el tratamiento de semillas, ILSA se basa en... <img decoding=\"async\" width=\"37\" height=\"20\" src=\"\">&nbsp;Este es un fertilizante exclusivo de alta tecnolog\u00eda de ILSA BRASIL, basado en GELAMIN\u00ae, una fuente natural de amino\u00e1cidos de r\u00e1pida absorci\u00f3n que estimulan tanto la nutrici\u00f3n como la fisiolog\u00eda de las plantas. Su moderna tecnolog\u00eda de producci\u00f3n permite obtener un producto \u00fanico y altamente homog\u00e9neo (sin variaciones en las materias primas ni garant\u00edas).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La aplicaci\u00f3n de estimulantes a trav\u00e9s de las semillas es una estrategia agron\u00f3mica eficaz que busca proporcionar un mejor comienzo al desarrollo de las plantas. Estos productos act\u00faan directamente estimulando la germinaci\u00f3n y la uniformidad de la emergencia, lo que da como resultado pl\u00e1ntulas m\u00e1s vigorosas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El principal beneficio radica en el mejor desarrollo del sistema radicular. Unas ra\u00edces m\u00e1s profundas y ramificadas permiten a las plantas explorar un mayor volumen de suelo, optimizando la absorci\u00f3n de agua y nutrientes esenciales para su desarrollo. Este avance en el sistema radicular contribuye a la formaci\u00f3n de una parte a\u00e9rea m\u00e1s robusta y sana. Adem\u00e1s, unas ra\u00edces m\u00e1s profundas aumentan la resistencia de las plantas ante condiciones adversas, como periodos de sequ\u00eda. Esta caracter\u00edstica es especialmente importante en regiones con precipitaciones irregulares, ya que favorece una mayor estabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En general, ILSA dispone de una cartera completa de productos para el buen desarrollo radicular de los cultivos, ya sea asociando AZOGEL con sus formulaciones base de la l\u00ednea GRADUAL MIX o en forma l\u00edquida asociado al tratamiento de semillas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Referencias:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ABRAMOFF, Rose Z.; FINZI, Adrien C. \u00bfEst\u00e1n sincronizadas la fenolog\u00eda a\u00e9rea y subterr\u00e1nea?.&nbsp;<strong>Nuevo fit\u00f3logo<\/strong>, vol. 205, n.\u00ba 3, p\u00e1gs. 1054-1061, 2015.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AGUIAR, Diego Ribeiro de. Din\u00e1mica y potencial de los cr\u00e9ditos de carbono en el bosque gestionado del Bosque Nacional Tapaj\u00f3s, Estado de Par\u00e1. 2018.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">BENGOUGH, AG. Respuestas de las ra\u00edces a las condiciones f\u00edsicas del suelo; din\u00e1mica de crecimiento desde el campo hasta la c\u00e9lula. Journal of Experimental Botany, Oxford, vol. 57, n.\u00ba 2, p\u00e1gs. 437\u2013447, 2006.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">BENGOUGH, AG et al. Alargamiento de la ra\u00edz, estr\u00e9s h\u00eddrico e impedancia mec\u00e1nica: una revisi\u00f3n de los factores limitantes y las caracter\u00edsticas beneficiosas de la punta de la ra\u00edz. Journal of Experimental Botany, Oxford, vol. 62, n.\u00ba 1, p\u00e1gs. 59-68, 2011.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CORREA, Jos\u00e9 et al. Compactaci\u00f3n del suelo y plasticidad arquitect\u00f3nica de los sistemas radiculares.&nbsp;<strong>Revista de bot\u00e1nica experimental.<\/strong>, vol. 70, n\u00fam. 21, p\u00e1gs. 6019-6034, 2019.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FREIRE, Gabriel Ara\u00fajo Paes et al. Din\u00e1mica de la hojarasca en un \u00e1rea forestal de tierra firme, Amazon\u00eda occidental.&nbsp;<strong>Nativo<\/strong>, vol. 8, n\u00fam. 3, p\u00e1gs. 323-328, 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FRESCHET, Gr\u00e9goire T.; ROUMET, Catherine. Muestreo de ra\u00edces para capturar las funciones de las plantas y del suelo.&nbsp;<strong>Ecolog\u00eda funcional<\/strong>, vol. 31, n\u00fam. 8, p\u00e1gs. 1506-1518, 2017.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FRESCHET, Gregoire T. et al. Una gu\u00eda de iniciaci\u00f3n a la ecolog\u00eda de las ra\u00edces: fortalecimiento de los conceptos ecol\u00f3gicos y estandarizaci\u00f3n de la clasificaci\u00f3n, el muestreo, el procesamiento y las mediciones de los rasgos de las ra\u00edces.&nbsp;<strong>Nuevo fit\u00f3logo<\/strong>, vol. 232, n.\u00ba 3, p\u00e1gs. 973-1122, 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">GARLET, Claudinei; SCHUMACHER, Mauro Valdir. Biomasa y longitud de ra\u00edces finas en un \u00e1rea de restauraci\u00f3n forestal.&nbsp;<strong>Revista Brasile\u00f1a de Gesti\u00f3n Ambiental y Sostenibilidad<\/strong>, vol. 7, n\u00fam. 15, p\u00e1gs. 351-361, 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">GREGORY, PJ. Actividad de crecimiento de las ra\u00edces de las plantas e interacci\u00f3n con los suelos. Oxford, Reino Unido: Blackwell Publishing Ltd, 2006.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">JONG VAN LIER, Q. DE. Oxigenaci\u00f3n del sistema radicular: un enfoque f\u00edsico. Revista Brasile\u00f1a de Ciencia del Suelo, Vi\u00e7osa, vol. 25, n.\u00ba 1, p\u00e1gs. 233\u2013238, 2001.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KING, William L. et al. La jerarqu\u00eda del orden de ramificaci\u00f3n de las ra\u00edces determina la composici\u00f3n bacteriana, la capacidad de carga microbiana y la filtraci\u00f3n microbiana.&nbsp;<strong>biolog\u00eda de la comunicaci\u00f3n<\/strong>, v. 4, n. 1, p. 483, 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KONRAD, ML. Transporte de nutrientes en plantas. En: BIZERRIL, MXA (Coord.), (Ed.). Procesos biol\u00f3gicos en la absorci\u00f3n y transformaci\u00f3n de materia y energ\u00eda: M\u00f3dulo II. Brasilia: Universidad de Brasilia, 2006. p\u00e1gs. 357\u2013383.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">LANGE, Markus et al. La diversidad vegetal aumenta la actividad microbiana del suelo y el almacenamiento de carbono en el suelo.&nbsp;<strong>Comunicaciones de la naturaleza<\/strong>, v. 6, n. 1, p. 6707, 2015.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">LOIOLA, Priscilla P.; SCHERER-LORENZEN, Michael; BATTLE, Marco Ant\u00f4nio. El papel de los filtros ambientales y los rasgos funcionales en la predicci\u00f3n de la biomasa radicular y la productividad en sabanas y bosques tropicales estacionales.&nbsp;<strong>Ecolog\u00eda y gesti\u00f3n forestal<\/strong>, vol. 342, p\u00e1gs. 49-55, 2015.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MA, Zilong; CHEN, Han YH. Efectos de la diversidad de especies en la productividad de ra\u00edces finas en ecosistemas diversos: un metaan\u00e1lisis global.&nbsp;<strong>Ecolog\u00eda y biogeograf\u00eda globales<\/strong>, vol. 25, n\u00fam. 11, p\u00e1gs. 1387-1396, 2016.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MOMMER, Liesje et al. Efectos de la diversidad en la producci\u00f3n y p\u00e9rdida de longitud de ra\u00edces en una comunidad experimental de pastizales.&nbsp;<strong>Ecolog\u00eda funcional<\/strong>, vol. 29, n\u00fam. 12, p\u00e1gs. 1560-1568, 2015.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MORAES, Moacir Tuzzin de. Modelado del crecimiento radicular del ma\u00edz y la soja sometidos a estr\u00e9s h\u00eddrico y mec\u00e1nico en un Oxisol. Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Tesis doctoral. 2017.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MORANDI, Paulo S. et al. Diversidad de \u00e1rboles y biomasa a\u00e9rea en el bioma Cerrado de Am\u00e9rica del Sur y sus implicaciones para la conservaci\u00f3n.&nbsp;<strong>Biodiversidad y conservaci\u00f3n<\/strong>, vol. 29, p\u00e1gs. 1519-1536, 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NANZER, Marina Chiquito et al. Reserva total de carbono org\u00e1nico y fraccionamiento del tama\u00f1o de part\u00edcula de la materia org\u00e1nica en sistemas de uso de la tierra en el Cerrado.&nbsp;<strong>Revista de Ciencias Agroveterinarias<\/strong>, vol. 18, n\u00fam. 1, p\u00e1gs. 136-145, 2019.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PEREIRA, L\u00e9cio Resende et al. Reservas de carbono en un bosque seco tropical en Brasil.&nbsp;<strong>Revista de Ciencias Agron\u00f3micas<\/strong>, vol. 47, n\u00fam. 1, p\u00e1gs. 32-40, 2016.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">OLIVEIRA, Paulo Marcelo Rayner.&nbsp;<strong>Control del metabolismo y desarrollo de la orqu\u00eddea ep\u00edfita Catasetum fimbriatum en respuesta a la incidencia de la luz en el sistema radicular.<\/strong>. 2017. Tesis Doctoral. Universidad de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">RATUCHNE, Luis Carlos et al. Estado del arte en la cuantificaci\u00f3n de la biomasa en las ra\u00edces de formaciones forestales.&nbsp;<strong>Bosques y medio ambiente<\/strong>, vol. 23, n\u00fam. 3, p\u00e1gs. 450-462, 2016.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">RAVEN, PH; EVERT, RF; EICHHORN, SE Raven Biolog\u00eda Vegetal.&nbsp;<strong>8.\u00aa edici\u00f3n. R\u00edo de Janeiro<\/strong>, 2014.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">RIBEIRO, J\u00e9ssica Ara\u00fajo Heringer et al. Importancia ecosist\u00e9mica de las ra\u00edces: una revisi\u00f3n de la literatura.&nbsp;<strong>Investigaci\u00f3n, Sociedad y Desarrollo<\/strong>, v. 13, no. 3, p. e0313345177, 2024.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SILVA, MAS DA et al. Atributos f\u00edsicos del suelo relacionados con el almacenamiento de agua y los sistemas de labranza en un Acrisol franco. Ci\u00eancia Rural, Santa Maria, v. 35, n. 3, p. 544\u2013552, 2005.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">VALVERDE\u2010BARRANTES, Oscar J. et al. Agregado y complementario: la proliferaci\u00f3n sim\u00e9trica, el rendimiento excesivo y los efectos de masa explican la biomasa de ra\u00edces finas en parches de suelo en un paisaje diverso de bosque caducifolio templado.&nbsp;<strong>Nuevo fit\u00f3logo<\/strong>, vol. 205, n\u00fam. 2, p\u00e1gs. 731-742, 2015.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">VERMA, Abhishek K. et al. Producci\u00f3n de ra\u00edces finas y din\u00e1mica de nutrientes en relaci\u00f3n con las caracter\u00edsticas del rodal de bosques mixtos de pino chir y roble banj en el Himalaya central.&nbsp;<strong>Flora<\/strong>, v. 279, p. 151808, 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">WANG, Jun-Jian et al. La adici\u00f3n de nitr\u00f3geno a largo plazo suprime la degradaci\u00f3n microbiana, mejora el almacenamiento de carbono en el suelo y altera la composici\u00f3n molecular de la materia org\u00e1nica del suelo.&nbsp;<strong>Biogeoqu\u00edmica<\/strong>, vol. 142, p\u00e1gs. 299-313, 2019.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Autores:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ing. Agr. Dra. Ang\u00e9lica Schmitz Heinzen<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ing. Agr. Maestr\u00eda en Ciencias. Thiago Stella de Freitas<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ing. Agr. Tu\u00edra Barcellos<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As ra\u00edzes s\u00e3o estruturas essenciais \u00e0s plantas e surgiram durante o processo de coloniza\u00e7\u00e3o do ambiente terrestre (OLIVEIRA, 2017; RAVEN e EICHHORN, 2014). 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