{"id":17513,"date":"2025-06-30T16:04:02","date_gmt":"2025-06-30T19:04:02","guid":{"rendered":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/?p=17513"},"modified":"2025-06-30T16:04:04","modified_gmt":"2025-06-30T19:04:04","slug":"impacto-das-deficiencias-nutricionais-no-desenvolvimento-das-plantas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/impacto-das-deficiencias-nutricionais-no-desenvolvimento-das-plantas\/","title":{"rendered":"Impacto das Defici\u00eancias Nutricionais no Desenvolvimento das Plantas"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">A demanda global total por alimentos aumentar\u00e1 entre 35 e 56% at\u00e9 2050 (Van Dijk et al., 2021). A China, um dos principais importadores de produtos agr\u00edcolas brasileiros, busca alcan\u00e7ar o pico de carbono at\u00e9 2030 e a neutralidade de carbono at\u00e9 2060 (Li; Li, 2022). Isso mostra que um dos principais desafios da agricultura moderna \u00e9 atender \u00e0 crescente demanda por alimentos com o menor impacto ambiental, sendo lucrativa ao produtor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Grandes aumentos de produtividade n\u00e3o podem ser alcan\u00e7ados sem garantir que as plantas tenham nutri\u00e7\u00e3o adequada e equilibrada (Viecelli et al., 2017). Os solos s\u00e3o a principal fonte de nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. A forma como esses nutrientes s\u00e3o manejados influencia diretamente a produtividade das culturas, a fertilidade do solo e a sustentabilidade dos sistemas agr\u00edcolas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As plantas precisam de diversos nutrientes para crescer, que s\u00e3o divididos em macronutrientes e micronutrientes, de acordo com a quantidade exigida. Os macronutrientes s\u00e3o necess\u00e1rios em maiores quantidades e incluem carbono (C), hidrog\u00eanio (H), oxig\u00eanio (O), nitrog\u00eanio (N), f\u00f3sforo (P), pot\u00e1ssio (K), c\u00e1lcio (Ca), magn\u00e9sio (Mg) e enxofre (S). C, H e O comp\u00f5em cerca de 95% da mat\u00e9ria seca das plantas. Os demais s\u00e3o classificados como macronutrientes prim\u00e1rios (N, P e K), frequentemente aplicados em fertilizantes comerciais, e macronutrientes secund\u00e1rios (Ca, Mg e S). Os micronutrientes, que podem ser divididos entre cati\u00f4nicos (como ferro, mangan\u00eas, zinco, cobre e n\u00edquel) e ani\u00f4nicos (como boro, molibd\u00eanio e cloro), s\u00e3o requeridos em quantidades ainda menores. Por\u00e9m, a aus\u00eancia de qualquer um dos nutrientes, seja macro ou micro, pode comprometer o crescimento, desenvolvimento e produtividade da planta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um exemplo \u00e9 apresentado na Tabela 1 para a cultura do milho. O requerimento representa a quantidade do nutriente (em kg ou g) necess\u00e1ria para a cultura completar seu ciclo de desenvolvimento e produzir 1 tonelada de gr\u00e3os. J\u00e1 a remo\u00e7\u00e3o indica o quanto do nutriente \u00e9 extra\u00eddo da lavoura a cada tonelada de gr\u00e3os colhida da lavoura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tabela 1. Requerimentos e remo\u00e7\u00e3o de nutrientes em gr\u00e3os de milho. Adaptada de: Andrade et al. (2023).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Nutriente<\/td><td>Requerimento (kg\/t)<\/td><td>Remo\u00e7\u00e3o nos gr\u00e3os (kg\/t)<\/td><\/tr><tr><td>Nitr\u00f3geno<\/td><td>16.9\u201323.8<\/td><td>9.1\u201313.8<\/td><\/tr><tr><td>F\u00f3sforo<\/td><td>2.7\u20134.5<\/td><td>2.3\u20133.7<\/td><\/tr><tr><td>Potasio<\/td><td>14.0\u201320.4<\/td><td>3.5\u20134.9<\/td><\/tr><tr><td>C\u00e1lcio<\/td><td>2.9<\/td><td>0.1<\/td><\/tr><tr><td>Magn\u00e9sio<\/td><td>3.4\u20134.9<\/td><td>1.4\u20131.5<\/td><\/tr><tr><td>Azufre<\/td><td>1.7\u20132.2<\/td><td>1.0\u20131.3<\/td><\/tr><tr><td>Boro (g\/t)<\/td><td>6.9<\/td><td>1.6<\/td><\/tr><tr><td>Cobre (g\/t)<\/td><td>8.0\u201311.8<\/td><td>3.4\u20132.6<\/td><\/tr><tr><td>Ferro (g\/t)<\/td><td>114.7\u2013193.4<\/td><td>20.7\u201332.0<\/td><\/tr><tr><td>Mangan\u00eas (g\/t)<\/td><td>45.2\u201349.6<\/td><td>6.0\u20136.8<\/td><\/tr><tr><td>Zinco (g\/t)<\/td><td>41.5\u201354.6<\/td><td>25.7\u201328.5<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A aduba\u00e7\u00e3o \u00e9 essencial para suprir as demandas nutricionais da planta, especialmente quando o solo n\u00e3o \u00e9 capaz de fornecer os nutrientes em quantidade e tempo adequados. Ela visa garantir colheitas mais produtivas e de melhor qualidade (Faquin, 2005). Conhecer a mobilidade dos nutrientes no interior da planta auxilia na compreens\u00e3o dos sintomas de defici\u00eancia. Nutrientes altamente m\u00f3veis, como nitrog\u00eanio (N), pot\u00e1ssio (K) e s\u00f3dio (Na), tendem a ser remobilizados para as partes mais jovens da planta, fazendo com que os sintomas de defici\u00eancia surjam primeiro nas folhas mais velhas. Nutrientes com mobilidade intermedi\u00e1ria, como f\u00f3sforo (P), cloro (Cl) e magn\u00e9sio (Mg), tamb\u00e9m podem ser redistribu\u00eddos, mas em menor grau. O mesmo ocorre para os parcialmente m\u00f3veis (como S, Zn, Cu, Mn, Fe e Mo). Nutrientes im\u00f3veis (como B e Ca) manifestam sintomas nas folhas novas, especialmente nos ponteiros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No entanto, a identifica\u00e7\u00e3o de defici\u00eancias nutricionais no campo, com base apenas em sintomas visuais, \u00e9 um desafio. Isso porque diversos fatores, como clima, est\u00e1gio de desenvolvimento da planta, esp\u00e9cie ou variedade cultivada, podem alterar a apar\u00eancia dos sintomas. Por isso, \u00e9 fundamental utilizar outras ferramentas complementares, como an\u00e1lises de solo e de tecido vegetal, para confirmar suspeitas. Apesar dessas limita\u00e7\u00f5es, existem esquemas ilustrativos amplamente utilizados que auxiliam na identifica\u00e7\u00e3o preliminar de defici\u00eancias nutricionais, como o apresentado na Figura 1.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"552\" src=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17514\" srcset=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-1.png 800w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-1-300x207.png 300w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-1-768x530.png 768w, https:\/\/ilsabrasil.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-1-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Figura 1. Esquema de observa\u00e7\u00e3o de defici\u00eancia de alguns macros e micronutrientes nas plantas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al\u00e9m da import\u00e2ncia da nutri\u00e7\u00e3o adequada em quantidade e momento adequado, vale destacar a Lei do M\u00ednimo ou Lei de Liebig, que afirma que o crescimento das plantas \u00e9 limitado pelo nutriente que est\u00e1 em menor disponibilidade, mesmo que todos os outros estejam em n\u00edveis adequados. Assim, quando uma planta apresenta defici\u00eancia nutricional, mesmo que receba quantidades suficientes de outros nutrientes, seu desenvolvimento ser\u00e1 prejudicado. Al\u00e9m disso, Muzzalani et al. (2024) demonstram que o limitado aprofundamento das ra\u00edzes, causado, entre outros fatores, pela alta concentra\u00e7\u00e3o de&nbsp;\u00edon t\u00f3xico Al&nbsp;<sup>3+ <\/sup>e baixa concentra\u00e7\u00e3o de nutrientes em camadas mais profundas do solo, levam a perdas de produtividade, principalmente em per\u00edodos de d\u00e9ficit h\u00eddrico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por essas raz\u00f5es, \u00e9 fundamental garantir uma nutri\u00e7\u00e3o equilibrada, de forma que todos os macros e micronutrientes estejam dispon\u00edveis para as plantas em quantidades e no momento adequado do ciclo. O manejo nutricional deve considerar an\u00e1lises de solo e tecido vegetal, bem como a expectativa de produtividade, para evitar tanto defici\u00eancias quanto excessos, buscando a m\u00e1xima efici\u00eancia produtiva e sustentabilidade.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nesse contexto, fertilizantes organominerais oferecidos pela ILSA como a linha Gradual MIX, que utilizam a matriz AZOGEL\u00ae (fonte natural amino\u00e1cidos) associada a fertilizantes minerais, atuam de forma complexante para disponibilizar mais nutrientes para as plantas. Este efeito se d\u00e1 pela conhecida fun\u00e7\u00e3o dos amino\u00e1cidos em agir como agentes complexantes de nutrientes, disponibilizando mais nutrientes para as plantas, garantindo maior equil\u00edbrio nutricional. Produtos como Etixamin MEGA, um organomineral formulado em p\u00f3 hidrossol\u00favel, fonte natural de amino\u00e1cidos de r\u00e1pida absor\u00e7\u00e3o, composto de nitrog\u00eanio, boro, zinco, mangan\u00eas, f\u00f3sforo, pot\u00e1ssio, molibd\u00eanio, enxofre, cobre e magn\u00e9sio, podem evitar car\u00eancias e defici\u00eancias nutricionais, suprindo a demanda de macros e micros em per\u00edodos cr\u00edticos para as culturas. Al\u00e9m disso, essa linha conta com o efeito complexante dos amino\u00e1cidos, provenientes do GELAMIN (prote\u00ednas hidrolisadas enzimaticamente), sobre os nutrientes. N\u00e3o basta haver nutrientes no solo, \u00e9 essencial que estejam dispon\u00edveis para as plantas.<\/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\">ANDRADE, F. H. et al. Ecofisiolog\u00eda y manejo del cultivo de ma\u00edz. Balcarce: MAIZAR, 2023. 486 p.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FAQUIN, V. Nutri\u00e7\u00e3o Mineral de Plantas. Lavras: UFLA \/ FAEPE, 2005. 186 p.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">LI, Z.; LI, J. The influence mechanism and spatial effect of carbon emission intensity in the agricultural sustainable supply: evidence from china\u2019s grain production. Environmental Science and Pollution Research, v. 29, n. 29, p. 44442\u201344460, 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MULAZZANI, R. P. et al. Chemical constraints are the major limiting factor of root deepening in southern Brazil soils. Geoderma Regional, v. 38, 2024.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">VAN DIJK, M. et al. A meta-analysis of projected global food demand and population at risk of hunger for the period 2010\u20132050. Nature Food, v. 2, n. 7, p. 494\u2013501, 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">VIECELLI, C. A. et al. Guia de defici\u00eancias nutricionais em plantas. Toledo, Paran\u00e1: PUCPR C\u00e2mpus Toledo. ASSOESTE, 2017. 112 p.<\/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>A demanda global total por alimentos aumentar\u00e1 entre 35 e 56% at\u00e9 2050 (Van Dijk et al., 2021). A China, um dos principais importadores de produtos agr\u00edcolas brasileiros, busca alcan\u00e7ar o pico de carbono at\u00e9 2030 e a neutralidade de carbono at\u00e9 2060 (Li; Li, 2022). 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