{"id":17503,"date":"2025-06-13T15:01:48","date_gmt":"2025-06-13T18:01:48","guid":{"rendered":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/?p=17503"},"modified":"2025-06-13T15:01:49","modified_gmt":"2025-06-13T18:01:49","slug":"interacoes-do-solo-com-nutrientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/interacoes-do-solo-com-nutrientes\/","title":{"rendered":"Interacciones del suelo con los nutrientes"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">El desarrollo de las plantas depende de la disponibilidad de nutrientes minerales, los cuales desempe\u00f1an un papel fundamental en sus funciones metab\u00f3licas (Taiz et al., 2017). Tanto la deficiencia como el exceso de un elemento pueden alterar el ciclo de vida de la planta, comprometiendo su crecimiento y productividad. La fertilidad del suelo se relaciona con su capacidad para suministrar estos nutrientes en cantidades adecuadas y en formas asimilables por las plantas. Es de la soluci\u00f3n del suelo de donde las plantas absorben la mayor\u00eda de los elementos esenciales para completar su ciclo. Por lo tanto, comprender las interacciones entre el suelo y los nutrientes es fundamental para garantizar el uso eficiente de fertilizantes, una de las pr\u00e1cticas que m\u00e1s influye en el costo de la producci\u00f3n agr\u00edcola actual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El suelo est\u00e1 compuesto por part\u00edculas minerales (como arcilla y arena), materia org\u00e1nica, agua y aire. La capacidad del suelo para retener cationes (cargas positivas) se denomina capacidad de intercambio cati\u00f3nico (CIC) y ayuda a prevenir que los nutrientes sean arrastrados por el agua de lluvia o de riego durante el proceso de lixiviaci\u00f3n. Sin embargo, tambi\u00e9n puede hacer que estos nutrientes no est\u00e9n disponibles para las plantas. Los nutrientes que se presentan en forma de aniones (cargas negativas), como el nitrato (NO\u2083\u207b), el fosfato (H\u2082PO\u2084\u207b) y el sulfato (SO\u2084\u00b2\u207b), no se retienen con tanta fuerza por las cargas negativas del suelo, lo que los hace m\u00e1s susceptibles a las p\u00e9rdidas. La textura del suelo influye en la retenci\u00f3n y disponibilidad de nutrientes. Los suelos arcillosos, con una mayor superficie espec\u00edfica y carga, retienen m\u00e1s cationes y tienen una CIC m\u00e1s alta, mientras que los suelos arenosos son m\u00e1s susceptibles a la lixiviaci\u00f3n y requieren una gesti\u00f3n de la fertilizaci\u00f3n m\u00e1s cuidadosa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este contexto, la materia org\u00e1nica desempe\u00f1a un papel estrat\u00e9gico al formar complejos estables con los nutrientes, reduciendo las p\u00e9rdidas y proporcionando una liberaci\u00f3n m\u00e1s gradual de los elementos, lo que favorece su utilizaci\u00f3n eficiente. Adem\u00e1s de esta interacci\u00f3n con las cargas del suelo, los iones interact\u00faan entre s\u00ed en la soluci\u00f3n del suelo y pueden favorecer o inhibir la absorci\u00f3n de nutrientes por las ra\u00edces de las plantas, seg\u00fan la combinaci\u00f3n de iones presentes (Tabla 1).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tabla 1. C\u00f3mo un ion puede interferir con la absorci\u00f3n de otro por las plantas. Adaptado de Malavolta et al., 1989.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Ion<\/strong><\/td><td><strong>Segundo i\u00f3n presente<\/strong><\/td><td><strong>Efecto del segundo sobre el primero<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Mg\u00b2\u207a, Ca\u00b2\u207a<\/td><td>K\u207a<\/td><td>Inhibici\u00f3n competitiva<\/td><\/tr><tr><td>H\u2082PO\u2084\u207b<\/td><td>Al\u00b3\u207a<\/td><td>Inhibici\u00f3n no competitiva<\/td><\/tr><tr><td>K\u207a, Ca\u00b2\u207a<\/td><td>Al\u00b3\u207a<\/td><td>Inhibici\u00f3n competitiva<\/td><\/tr><tr><td>H\u2082BO\u2083\u207b<\/td><td>NO\u2083\u207b, NH\u2084\u207a<\/td><td>Inhibici\u00f3n no competitiva<\/td><\/tr><tr><td>K\u207a<\/td><td>Ca\u00b2\u207a (alta concentraci\u00f3n)<\/td><td>Inhibici\u00f3n competitiva<\/td><\/tr><tr><td>SO\u2084\u00b2\u207b<\/td><td>SeO\u2084\u00b2\u207b<\/td><td>Inhibici\u00f3n competitiva<\/td><\/tr><tr><td>SO\u2084\u00b2\u207b<\/td><td>Cl\u207b<\/td><td>Inhibici\u00f3n competitiva<\/td><\/tr><tr><td>MoO\u2084\u00b2\u207b<\/td><td>SO\u2084\u00b2\u207b<\/td><td>Inhibici\u00f3n competitiva<\/td><\/tr><tr><td>Zn\u00b2\u207a<\/td><td>Mg\u00b2\u207a<\/td><td>Inhibici\u00f3n competitiva<\/td><\/tr><tr><td>Zn\u00b2\u207a<\/td><td>Ca\u00b2\u207a<\/td><td>Inhibici\u00f3n competitiva<\/td><\/tr><tr><td>Zn\u00b2\u207a<\/td><td>H\u2082BO\u2083\u207b<\/td><td>Inhibici\u00f3n no competitiva<\/td><\/tr><tr><td>Fe\u00b2\u207a<\/td><td>Mn\u00b2\u207a<\/td><td>Inhibici\u00f3n competitiva<\/td><\/tr><tr><td>Zn\u00b2\u207a<\/td><td>H\u2082PO\u2084\u207b<\/td><td>Inhibici\u00f3n competitiva<\/td><\/tr><tr><td>K\u207a<\/td><td>Ca\u00b2\u207a (baja concentraci\u00f3n)<\/td><td>Sinergismo<\/td><\/tr><tr><td>MoO\u2084\u00b2\u207b<\/td><td>H\u2082PO\u2084\u207b<\/td><td>Sinergismo<\/td><\/tr><tr><td>Cu\u00b2\u207a<\/td><td>MoO\u2084\u00b2\u207b<\/td><td>Inhibici\u00f3n no competitiva<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comprender estas interacciones ayuda a planificar mejor la fertilizaci\u00f3n, eligiendo fuentes y m\u00e9todos de aplicaci\u00f3n que favorezcan la disponibilidad y absorci\u00f3n de nutrientes por las ra\u00edces. Las soluciones que ofrece ILSA, compuestas de nitr\u00f3geno org\u00e1nico y amino\u00e1cidos de AZOGEL\u00ae (prote\u00edna hidrolizada de origen animal), ayudan a mitigar las p\u00e9rdidas de nutrientes minerales gracias a la acci\u00f3n protectora de la materia org\u00e1nica con alta capacidad de intercambio cati\u00f3nico (CIC).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de las cargas i\u00f3nicas, otros factores del suelo y de las plantas influyen en la absorci\u00f3n de nutrientes de la soluci\u00f3n del suelo (Faquin, 2005). Entre ellos, destaca el pH del suelo. Un estudio realizado en el sur de Brasil con cultivos de soja indic\u00f3 que la acidez del suelo en todo el perfil y la baja disponibilidad de nutrientes por debajo de los 20 cm de profundidad limitaron el crecimiento de las ra\u00edces en la mitad de los cultivos evaluados (Mulazzani et al., 2024). Esto demuestra la importancia de mejorar las condiciones qu\u00edmicas del suelo en las capas m\u00e1s profundas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estudios realizados en el sur de Brasil muestran que la p\u00e9rdida de productividad por cada disminuci\u00f3n de 0,1 en el pH por debajo de 5,5 en la soja es de 151 kg\/ha.<sup>-1<\/sup> (Winck et al., 2023) y en ma\u00edz es de 560 kg ha<sup>-1 <\/sup>(Pilecco et al., 2024) (Figura 1). Adem\u00e1s, lo que llama la atenci\u00f3n es el n\u00famero de cultivos de soja (c\u00edrculos amarillos) y ma\u00edz (c\u00edrculos grises) con pH por debajo del rango \u00f3ptimo para una buena disponibilidad de la mayor\u00eda de los macro y micronutrientes en el suelo y la reducci\u00f3n de elementos t\u00f3xicos como el aluminio (Al), que se encuentra a un pH de 6,0 a 6,5 (Malavolta, 1979; Faquin, 2005). En general, los suelos brasile\u00f1os son arcillosos, \u00e1cidos, con niveles moderados a bajos de azufre (S), calcio (Ca) y magnesio (Mg) (Pavinato et al., 2024), lo que resalta la importancia del encalado para la nutrici\u00f3n de las plantas. Adem\u00e1s del encalado, la elecci\u00f3n de fertilizantes tambi\u00e9n influye directamente en el pH del suelo, especialmente aquellos que contienen nitr\u00f3geno, debido a las altas dosis que se utilizan generalmente porque es el nutriente m\u00e1s requerido por las plantas en general.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"595\" height=\"258\" src=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17504\" srcset=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image.png 595w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-300x130.png 300w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-18x8.png 18w\" sizes=\"(max-width: 595px) 100vw, 595px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Figura 1. Relaci\u00f3n entre el pH del suelo y la productividad de la soja (a) y entre el pH del suelo y la productividad del ma\u00edz (b) en cultivos del sur de Brasil. Adaptado de: Winck et al. (2023) y Pilecco et al. (2024).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los fertilizantes que aportan nitr\u00f3geno en forma de amonio, como la urea, tienden a acidificar el suelo con el tiempo, principalmente debido a la liberaci\u00f3n de iones hidr\u00f3geno (H\u207a) durante la absorci\u00f3n por las plantas. El nitrato, por otro lado, tiene un efecto menos acidificante e incluso puede contribuir a mantener un pH m\u00e1s estable. En este contexto, los fertilizantes organominerales, como la l\u00ednea Gradual MIX de ILSA, que combina un alto contenido de N org\u00e1nico y amino\u00e1cidos de AZOGEL\u00ae con fuentes de nutrientes minerales, destacan por promover una liberaci\u00f3n m\u00e1s gradual de nutrientes, contribuyendo al equilibrio qu\u00edmico del suelo. Cuando se formulan con una proporci\u00f3n adecuada entre NH<sub>4<\/sub><sup>+<\/sup> y no<sub>3<\/sub><sup>\u2013<\/sup>, Los fertilizantes organominerales pueden ayudar a reducir los efectos negativos sobre el pH, mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes y promover la salud del suelo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de las interacciones qu\u00edmicas y f\u00edsicas, las interacciones biol\u00f3gicas en el suelo desempe\u00f1an un papel crucial en la din\u00e1mica de nutrientes. Los productos ILSA, derivados de AZOGEL\u00ae, son ricos en carbono org\u00e1nico, que sirve como fuente de energ\u00eda para los microorganismos del suelo. Estos microorganismos son esenciales para la descomposici\u00f3n de la materia org\u00e1nica, el ciclo de nutrientes y la fijaci\u00f3n de nitr\u00f3geno, contribuyendo as\u00ed a la salud del suelo y la biodiversidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ejemplo de la interacci\u00f3n entre el suelo y los nutrientes es el f\u00f3sforo. Seg\u00fan Pavinato et al. (2020), durante m\u00e1s de 50 a\u00f1os de agricultura intensiva, los suelos brasile\u00f1os han acumulado grandes cantidades de f\u00f3sforo provenientes de la fertilizaci\u00f3n fosfatada. Los autores estiman que m\u00e1s de 701 TP3T del f\u00f3sforo aplicado permanece en el suelo en formas que no est\u00e1n f\u00e1cilmente disponibles para las plantas, formando un &quot;f\u00f3sforo residual&quot;. Las pr\u00e1cticas de manejo que favorecen la utilizaci\u00f3n de este f\u00f3sforo por los cultivos incluyen elevar el pH del suelo mediante encalado, la rotaci\u00f3n de cultivos, el uso de cultivos de cobertura fuera de temporada, la adopci\u00f3n de sistemas de siembra directa, la aplicaci\u00f3n de fertilizantes modernos, el uso de cultivares m\u00e1s eficientes y la inoculaci\u00f3n con microorganismos solubilizadores de f\u00f3sforo (Pavinato et al., 2020).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comprender las interacciones entre el suelo, los nutrientes y las plantas es esencial para promover una gesti\u00f3n m\u00e1s eficiente de la fertilidad, reducir las p\u00e9rdidas y aumentar la sostenibilidad de la producci\u00f3n agr\u00edcola. Al considerar factores como la capacidad de intercambio cati\u00f3nico (CIC), el pH, los efectos interi\u00f3nicos y el tipo de fertilizante utilizado, es posible formular estrategias de fertilizaci\u00f3n m\u00e1s eficaces, adaptadas a las condiciones del suelo y las necesidades de los cultivos. La adopci\u00f3n de tecnolog\u00edas que integran fuentes org\u00e1nicas y minerales, junto con el monitoreo constante de la qu\u00edmica del suelo, contribuye no solo a una mayor productividad, sino tambi\u00e9n a la construcci\u00f3n de sistemas agr\u00edcolas m\u00e1s resilientes y equilibrados. Los productos s\u00f3lidos de ILSA, elaborados con AZOGEL, que garantiza 180 cmol de CIC, reducen la p\u00e9rdida de potasio por lixiviaci\u00f3n, aumentando su absorci\u00f3n por las plantas. La matriz org\u00e1nica genera compuestos que se unen al Al y al Fe, haciendo que el f\u00f3sforo est\u00e9 m\u00e1s disponible para las plantas, y su composici\u00f3n incluye 16 amino\u00e1cidos, conocidos como agentes complejantes, lo que significa que complejan los nutrientes en el suelo, haci\u00e9ndolos disponibles para su absorci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Referencias bibliogr\u00e1ficas<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CAMPBELL et al. La producci\u00f3n agr\u00edcola como principal motor del sistema terrestre que supera los l\u00edmites planetarios. Ecology and Society, vol. 22, n.\u00ba 4, 2017.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FAQUIN V. Nutrici\u00f3n Mineral Vegetal. Universidad Federal de Lavras, Lavras, 2005.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MALAVOLTA, E. ABC de la Fertilizaci\u00f3n. 4\u00aa edici\u00f3n. S\u00e3o Paulo, SP: Agron\u00f4mica Ceres, 1979. 255 p.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MALAVOLTA, E. et al. Evaluaci\u00f3n del estado nutricional de las plantas: principios y aplicaciones. Piracicaba: Asociaci\u00f3n Brasile\u00f1a de Investigaci\u00f3n en Potasa y Fosfato (Potafos), 1989. 201 p.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MULAZZANI, RP et al. Las limitaciones qu\u00edmicas son el principal factor limitante de la profundizaci\u00f3n de las ra\u00edces en los suelos del sur de Brasil.&nbsp;<strong>Geoderma regional<\/strong>, v. 38, p. e00825\u2013e00825, 2024.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PAVINATO, PS et al. Revelando el f\u00f3sforo residual del suelo para promover la agricultura sostenible en Brasil.&nbsp;<strong>Informes Cient\u00edficos<\/strong>, vol. 10, n.\u00ba 1, 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PAVINATO, PS et al. Biodisponibilidad del f\u00f3sforo residual en suelos tropicales y templados: implicaciones para la producci\u00f3n agr\u00edcola sostenible.&nbsp;<strong>Investigaci\u00f3n de suelos y labranza<\/strong>, v. 244, p\u00e1g. 106228\u2013106228, 2024.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PILECCO et al. Ecofisiolog\u00eda del ma\u00edz para obtener altos rendimientos. Editorial GR, Santa Mar\u00eda, 2024. 400 p\u00e1gs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">TAIZ, L. et al. Fisiolog\u00eda y desarrollo vegetal. 6\u00aa edici\u00f3n. Porto Alegre: Artmed, 2017. 888 p. ISBN 978-85-8271-366-2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">WINCK et al. Descomposici\u00f3n de la brecha de rendimiento de la soja en ambiente \u00d7 gen\u00e9tica \u00d7 manejo en el sur de Brasil. European Journal of Agronomy, vol. 145, p\u00e1gs. 126795\u2013126795, 2023.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Autores<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ing. Agr. Maestr\u00eda en Ciencias. Isabela Bulegon Pilecco<br>Ing. Agr. Maestr\u00eda en Ciencias. Thiago Stella de Freitas<br>Ing. Agr. Tu\u00edra Barcellos<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O desenvolvimento das plantas \u00e9 dependente da disponibilidade de nutrientes minerais, que desempenham um papel fundamental nas fun\u00e7\u00f5es metab\u00f3licas dos vegetais (Taiz et al., 2017). Tanto a defici\u00eancia quanto o excesso de um elemento podem provocar altera\u00e7\u00f5es no ciclo de vida das plantas, comprometendo seu crescimento e produtividade. 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