{"id":3709,"date":"2020-09-18T18:37:14","date_gmt":"2020-09-18T21:37:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/?p=3709"},"modified":"2020-10-19T09:16:50","modified_gmt":"2020-10-19T12:16:50","slug":"impactos-do-uso-de-nitrogenio-nas-plantas-e-suas-fontes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/impactos-do-uso-de-nitrogenio-nas-plantas-e-suas-fontes\/","title":{"rendered":"Impactos del uso de nitr\u00f3geno en las plantas y sus fuentes."},"content":{"rendered":"<p>El nitr\u00f3geno (N) es el macronutriente m\u00e1s importante para las plantas. Lo que lo distingue de otros elementos es que puede ser absorbido en forma de cati\u00f3n (NH\u2084\u207a).<sub>4<\/sub><sup>+<\/sup>) como un ani\u00f3n (NO<sub>3<\/sub><sup>\u2013<\/sup>Seg\u00fan Bredemeier y Mundstock (2000), en muchos sistemas de producci\u00f3n, la disponibilidad de nitr\u00f3geno es casi siempre un factor limitante que influye en el crecimiento de las plantas m\u00e1s que cualquier otro nutriente.<\/p>\n<p>Dada su importancia y alta movilidad en el suelo, el nitr\u00f3geno ha sido objeto de intensos estudios para maximizar la eficiencia de su uso. Con este fin, se han realizado esfuerzos para reducir las p\u00e9rdidas de nitr\u00f3geno en el suelo, as\u00ed como para mejorar la absorci\u00f3n y metabolizaci\u00f3n del N dentro de la planta (BREDEMEIER &amp; MUNDSTOCK, 2000). Una caracter\u00edstica importante de la disponibilidad de N es su amplia fluctuaci\u00f3n en el suelo durante el tiempo que los cultivos permanecen en el campo (PURCINO et al., 2000).<\/p>\n<p>El nitr\u00f3geno se encuentra en el suelo principalmente en forma org\u00e1nica (aproximadamente 981 TP3T). Otra peque\u00f1a porci\u00f3n se encuentra en forma mineral de amonio, nitrato y nitrito (ALFAIA, 2006). Seg\u00fan este autor, la mineralizaci\u00f3n es la transformaci\u00f3n biol\u00f3gica del nitr\u00f3geno org\u00e1nico del suelo en nitr\u00f3geno inorg\u00e1nico, llevada a cabo por microorganismos heter\u00f3trofos del suelo. La inmovilizaci\u00f3n se refiere al proceso inverso, es decir, la transformaci\u00f3n del nitr\u00f3geno inorg\u00e1nico en nitr\u00f3geno org\u00e1nico. Los microorganismos del suelo asimilan las formas inorg\u00e1nicas de nitr\u00f3geno para formar los constituyentes org\u00e1nicos de sus c\u00e9lulas y tejidos. Los compuestos sintetizados por los microorganismos pueden mineralizarse parcialmente y quedar disponibles para las plantas.<\/p>\n<p>Todo el nitr\u00f3geno org\u00e1nico se encuentra en forma de N-NH3.<sub>inc\u00f3gnita<\/sub> (aminas, amidas, imidas) y, en el proceso de mineralizaci\u00f3n, el primer producto de esta transformaci\u00f3n en el suelo es el amonio (NH<sub>4<\/sub><sup>+<\/sup>), que posteriormente sufre oxidaci\u00f3n por la acci\u00f3n de microorganismos y se convierte en nitrato (NO<sub>3<\/sub><sup>\u2013<\/sup>). Una vez en esta forma, el N estar\u00e1 disponible para ser utilizado por las plantas (HUTZINGER, 1982).<\/p>\n<p>Seg\u00fan Stanford y Smith (1972), citados por Fonseca (2001), la cantidad de nitr\u00f3geno mineralizado en el suelo en un per\u00edodo determinado depende de la temperatura, la disponibilidad de agua, la tasa de reposici\u00f3n de ox\u00edgeno, el pH, la cantidad y la naturaleza de los residuos vegetales.<\/p>\n<h2><strong>Deficiencia de nitr\u00f3geno en las plantas<\/strong><\/h2>\n<p>El NO es el mineral que m\u00e1s limita el crecimiento, el desarrollo, la productividad y la producci\u00f3n de biomasa de la mayor\u00eda de los cultivos.<\/p>\n<p>Est\u00e1 asociada a diversas funciones en las plantas, como el crecimiento y el desarrollo, ya que es un componente de las prote\u00ednas y est\u00e1 asociada a todas las funciones enzim\u00e1ticas; act\u00faa directamente en la fotos\u00edntesis, puesto que es un componente de la clorofila; es responsable del color verde oscuro de las hojas y los tejidos vegetativos y act\u00faa directamente en el desarrollo completo del sistema radicular.<\/p>\n<p>Las plantas que se desarrollan en ambientes m\u00e1s equilibrados y reciben una buena nutrici\u00f3n producen amino\u00e1cidos, pero los unen r\u00e1pidamente, transform\u00e1ndolos en prote\u00ednas, que son sustancias m\u00e1s complejas (OLIVEIRA et al, 2009). En la producci\u00f3n de prote\u00ednas, el amon\u00edaco se combina con los az\u00facares, formando amino\u00e1cidos, y en ausencia de nitr\u00f3geno, el az\u00facar se acumula en la planta, lo que dificulta su desarrollo completo, reduce la productividad y atrae plagas.<\/p>\n<p>Oliveira et al (2009), estudiando la influencia del nitr\u00f3geno y el potasio en el ciclo de vida de <em>B. tabaci<\/em>, Se afirma que muchas reacciones qu\u00edmicas que ocurren en las plantas deben ser catalizadas o aceleradas por enzimas. Sin embargo, estos componentes solo pueden actuar cuando se activan por la presencia de ciertos minerales. Si falta un mineral activador, el proceso qu\u00edmico se produce muy lentamente, la sustancia se acumula y circula en la savia sin que la planta pueda utilizarla. Azeredo et al. (2004), en un estudio sobre el impacto de los nutrientes en las poblaciones de plagas en la papa, encontraron que, con respecto a la acumulaci\u00f3n de az\u00facares solubles en los tub\u00e9rculos, el nitr\u00f3geno provoc\u00f3 una reducci\u00f3n en la concentraci\u00f3n de az\u00facares solubles y la consolidaci\u00f3n del almid\u00f3n. Esta acumulaci\u00f3n puede atraer insectos a las plantas debido al contenido de az\u00facar disponible, causando p\u00e9rdidas de productividad.<\/p>\n<p>La deficiencia de nitr\u00f3geno se notar\u00e1 primero en las hojas m\u00e1s viejas, debido a la alta movilidad de este elemento en la planta. Los s\u00edntomas m\u00e1s comunes son el amarillamiento (que suele presentarse en forma de V), la necrosis, la reducci\u00f3n del crecimiento y la disminuci\u00f3n del contenido de prote\u00edna en el grano.<\/p>\n<p>Es importante recordar que, incluso con s\u00edntomas caracter\u00edsticos, los an\u00e1lisis de suelo y foliares son herramientas esenciales para la correcta detecci\u00f3n de deficiencias y excesos de minerales en las plantas y, por lo tanto, son indispensables.<\/p>\n<h2><strong>Exceso de nitr\u00f3geno en las plantas<\/strong><\/h2>\n<p>Aunque es muy necesario, el exceso de nitr\u00f3geno puede causar da\u00f1os irreversibles a las plantas. Estos da\u00f1os pueden extenderse a lo largo de los ciclos de producci\u00f3n, perjudicando no solo la cosecha actual, sino tambi\u00e9n las posteriores.<\/p>\n<p>Debido a su relaci\u00f3n directa con la s\u00edntesis de prote\u00ednas y el crecimiento, las plantas presentan un crecimiento anormal, con acumulaci\u00f3n de biomasa verde y probable etiolaci\u00f3n. Por un lado, se observa un crecimiento vegetativo acelerado y anormal; por otro, un desarrollo reproductivo lento y reducido. Diversos estudios sugieren que el exceso de nitr\u00f3geno puede provocar retraso en la floraci\u00f3n y una menor formaci\u00f3n de botones florales, disminuci\u00f3n de la fructificaci\u00f3n, retraso en la maduraci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la coloraci\u00f3n del fruto.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, cuando se presenta en exceso, el nitr\u00f3geno puede dificultar la absorci\u00f3n de otros nutrientes, como el magnesio (Mg), el calcio (Ca) y el potasio (K), al generar una especie de inhibici\u00f3n competitiva. Este efecto antag\u00f3nico se produce por la competencia por los sitios de uni\u00f3n en las ra\u00edces, donde el elemento disponible en mayor cantidad termina siendo absorbido m\u00e1s r\u00e1pidamente.<\/p>\n<p>El uso excesivo o la liberaci\u00f3n inmediata de nitr\u00f3geno en grandes cantidades tambi\u00e9n se asocia con una menor resistencia a los ataques de pat\u00f3genos y plagas. Elementos como el K y el Ca act\u00faan en el endurecimiento de la pared celular, haci\u00e9ndola m\u00e1s resistente. Sin embargo, como se mencion\u00f3 anteriormente, el nitr\u00f3geno tiende a competir por los sitios de uni\u00f3n con estos elementos y, cuando se encuentra en exceso, hace que estos tejidos vegetales sean m\u00e1s susceptibles. Seg\u00fan Marschner (1995), &quot;el da\u00f1o causado por el exceso de nitr\u00f3geno puede justificarse por la reducci\u00f3n en la s\u00edntesis de compuestos fen\u00f3licos como las fitoalexinas y la lignina, lo que hace que la planta sea m\u00e1s tierna y menos resistente a las infecciones f\u00fangicas&quot;.<\/p>\n<p>Al estudiar el estr\u00e9s causado por la deficiencia o el exceso de nitr\u00f3geno en las plantas de arroz, Nohatto et al. (2013) afirmaron que &quot;tanto el uso de dosis excesivas de nitr\u00f3geno como la limitaci\u00f3n de este recurso pueden causar estr\u00e9s oxidativo en las plantas de arroz&quot;. En un estudio sobre dosis y formas de nitr\u00f3geno para la nutrici\u00f3n de pastos en Tanzania, Correr (2015) cita a Magalh\u00e3es et al. (2006) y afirma que un suministro inadecuado de nitr\u00f3geno genera estr\u00e9s causado por la oxidaci\u00f3n del \u00f3xido n\u00edtrico (NO\u2082).<sup>\u2013<\/sup>) por radicales de per\u00f3xido de hidr\u00f3geno (H<sub>2<\/sub>EL<sub>2<\/sub>), que dan como resultado la formaci\u00f3n del radical hidroxilo (OH<sup>\u2013<\/sup>) y di\u00f3xido de nitr\u00f3geno (NO<sub>2<\/sub>) y la producci\u00f3n fotoqu\u00edmica de O<sub>3<\/sub>, ...y que estos compuestos pueden promover cambios morfol\u00f3gicos.<\/p>\n<h2><strong>\u00a0<\/strong><strong>Formas de absorci\u00f3n de nitr\u00f3geno<\/strong><\/h2>\n<p>La asimilaci\u00f3n de nitr\u00f3geno comprende los procesos de reducci\u00f3n de nitrato a amonio y la incorporaci\u00f3n de amonio a los amino\u00e1cidos. La tasa y la cantidad de nitr\u00f3geno asimilado por las plantas durante su ciclo dependen de la actividad de las enzimas implicadas en el ciclo del nitr\u00f3geno y de la disponibilidad de la energ\u00eda necesaria para los procesos de asimilaci\u00f3n (BREDEMEIER &amp; MUNDSTOCK, 2000).<\/p>\n<p>Seg\u00fan Andrade et al (2001), la concentraci\u00f3n de nitrato y amonio en la soluci\u00f3n del suelo var\u00eda en per\u00edodos relativamente cortos, y el requerimiento de la planta tambi\u00e9n var\u00eda dependiendo de la especie, la edad, la etapa fisiol\u00f3gica y la disponibilidad de carbohidratos.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Brown et al. (1983a, b) y Blackmer (2000), citados por Heinrichs et al. (2006), en general, al comienzo del desarrollo de la planta, hay una preferencia por la absorci\u00f3n de la forma amoniacal y, a medida que avanza el ciclo vegetativo, aumenta la absorci\u00f3n en la forma n\u00edtrica.<\/p>\n<p>Sin embargo, ambas formas deben ofrecerse de manera equilibrada. El suministro diferencial de nitrato y amonio a la planta puede afectar los niveles de enzimas involucradas en el metabolismo del nitr\u00f3geno, lo que resulta en cambios en el crecimiento y la producci\u00f3n de la planta (CARVALHO, 2012).<\/p>\n<p>Una vez dentro de las c\u00e9lulas, NO<sub>3<\/sub><sup>\u2013<\/sup> (nitrato) puede seguir cuatro rutas distintas: (1) en las ra\u00edces, primero se reduce a NO<sub>2<\/sub><sup>\u2013 <\/sup>(nitrito), siguiendo a NH<sub>4<\/sub><sup>+<\/sup>(amonio), siendo finalmente asimilado en forma de amino\u00e1cidos, contribuyendo al crecimiento de la ra\u00edz; (2) NO<sub>3<\/sub><sup>\u2013<\/sup> El nitrato absorbido en las ra\u00edces se transporta a la parte a\u00e9rea donde se reduce a NH.<sub>4<\/sub><sup>+<\/sup> (amonio) y asimilado como amino\u00e1cidos, promoviendo el crecimiento general de la planta; (3) una cantidad significativa de NO<sub>3<\/sub><sup>\u2013<\/sup> (nitrato) puede almacenarse como reserva en las vacuolas; (4) una peque\u00f1a parte de NO<sub>3<\/sub><sup>\u2013<\/sup> El nitrato absorbido puede ser excretado de nuevo al suelo (PURCINO et al, 2000).<\/p>\n<h2><strong>Problemas con la fertilizaci\u00f3n nitrogenada mineral<\/strong><\/h2>\n<p>La duraci\u00f3n y permanencia del nitr\u00f3geno mineral en el suelo depende de una serie de factores, como la absorci\u00f3n por las plantas, la mineralizaci\u00f3n de la materia org\u00e1nica, los patrones de lluvia de la regi\u00f3n, las p\u00e9rdidas por volatilizaci\u00f3n, la lixiviaci\u00f3n y la acci\u00f3n de las bacterias desnitrificantes, que transforman los compuestos de nitr\u00f3geno en N.<sub>2<\/sub> (nitr\u00f3geno atmosf\u00e9rico).<\/p>\n<p>Muchos fertilizantes disponibles comercialmente funcionan actualmente con compuestos que liberan y hacen que el nitr\u00f3geno est\u00e9 disponible r\u00e1pidamente en el suelo, como la urea, que..., <em>a priori<\/em> Esto parece interesante. Desde un punto de vista agron\u00f3mico, la urea presenta una limitaci\u00f3n importante en su aplicaci\u00f3n a la superficie del suelo, debido a las posibilidades de p\u00e9rdidas por volatilizaci\u00f3n de NH3.<sub>3 <\/sub>(amoniaco) (FILHO, 2010). En este caso, el amoniaco proviene de la reducci\u00f3n del nitrito (NO<sub>2<\/sub><sup>\u2013<\/sup>que, a su vez, deriva de la reducci\u00f3n del nitrato.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el uso excesivo de estos fertilizantes puede generar salinidad en el suelo, dificultando la absorci\u00f3n de agua y otros nutrientes. El mineral incluso puede perderse f\u00e1cilmente por lixiviaci\u00f3n si el per\u00edodo de aplicaci\u00f3n coincide con \u00e9pocas de lluvia, lo que provocar\u00e1 una p\u00e9rdida parcial o total de la inversi\u00f3n realizada en la fertilizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En el cultivo de ma\u00edz, existen informes que indican que el nitr\u00f3geno aplicado como abonado de cobertura en forma de urea, suministrado en las etapas de crecimiento V3 a V5, es absorbido r\u00e1pidamente y en grandes cantidades por la planta, lo que desencadena la s\u00edntesis y el metabolismo del per\u00f3xido de hidr\u00f3geno (H\u2082O).<sub>2<\/sub>EL<sub>2<\/sub>), una sustancia altamente t\u00f3xica para la planta. Esto provoca que dedique parte de su energ\u00eda a &quot;desintoxicarse&quot;, lo que resulta en p\u00e9rdidas de productividad.<\/p>\n<p>Los fertilizantes minerales tambi\u00e9n pueden convertirse en un problema ambiental, ya que algunos de los minerales se pierden y son arrastrados por el agua de lluvia, contaminando r\u00edos y fuentes de agua; o se filtran en el suelo, contaminando las aguas subterr\u00e1neas.<\/p>\n<h2><strong>Importancia del suministro gradual de nitr\u00f3geno<\/strong><\/h2>\n<p>Los fertilizantes de liberaci\u00f3n lenta son aquellos que incorporan tecnolog\u00edas que permiten la liberaci\u00f3n de nitr\u00f3geno (N) a lo largo de todo el ciclo de producci\u00f3n, aumentando as\u00ed la eficiencia del producto. Diversos estudios indican que el nitr\u00f3geno, cuando se libera de forma continua, ofrece un mejor rendimiento, mayor estabilidad, menor riesgo de acame, menos p\u00e9rdidas por lixiviaci\u00f3n y favorece el desarrollo de la micro y macrofauna del suelo.<\/p>\n<p>El producto organomineral a base de nitr\u00f3geno fabricado por ILSA Brasil, el <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/azoslow-o-fertilizante-organomineral-da-ilsa-brasil\/\">AZOSLOW<\/a>, Este tipo de fertilizante se caracteriza por un aporte gradual de nitr\u00f3geno org\u00e1nico, que se mineraliza mediante la acci\u00f3n de microorganismos. Gracias a esto, y a otras numerosas ventajas, podemos afirmar que permite reducir el n\u00famero de aplicaciones, puesto que el mineral estar\u00e1 disponible de forma natural durante todo el desarrollo de la planta, a menudo sin necesidad de fertilizaciones posteriores.<\/p>\n<p>Otra ventaja es la mayor resistencia a enfermedades y plagas. Esto se debe a que el nitr\u00f3geno no se libera de una sola vez, sino a lo largo de todo el ciclo, evitando as\u00ed la inhibici\u00f3n competitiva de su absorci\u00f3n por otros nutrientes responsables de la rigidez de los tejidos vegetales.<\/p>\n<p>Gracias a que contienen una matriz compuesta de amino\u00e1cidos naturales, los fertilizantes ILSA Brasil son sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, e incluso se pueden recomendar para la agricultura ecol\u00f3gica, ya que cuentan con la certificaci\u00f3n Ecocert\u00ae (consulte nuestro cat\u00e1logo de productos para ver los productos certificados). <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/\">sitio<\/a>).<\/p>\n<p>Recuerde mantener siempre actualizado su an\u00e1lisis de suelo y, si tiene alguna pregunta, p\u00f3ngase en contacto con nosotros. <a href=\"https:\/\/ilsabrasil.com.br\/es\/contato\/\">nuestro equipo<\/a>!<\/p>\n<h2>Autores:<\/h2>\n<ul>\n<li>Ingeniero Agr\u00f3nomo, MSc. Aline Tramontini dos Santos<\/li>\n<li>Ing. Agr. Ana Elisa Velho<\/li>\n<li>Ingeniero Agr\u00f3nomo, MSc. Thiago Stella de Freitas<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>REFERENCIAS BIBLIOGR\u00c1FICAS<\/strong><\/h2>\n<p>ALFAIA, SS Caracterizaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de las formas de nitr\u00f3geno org\u00e1nico en tres suelos de la Amazonia central. <strong>Acto amaz\u00f3nico<\/strong>, Manaos, vol. 36(2), p\u00e1g. 135-140, 2006.<\/p>\n<p>ANDRADE, SRM; SANT&#039;ANNA, R.; MOSQUIM, PR; CAMBRAIA, J. Asimilaci\u00f3n de nitr\u00f3geno por las plantas. <em>Panicum m\u00e1ximo<\/em>, cv. Ganador, sometido a diferentes proporciones de NH<sub>4<\/sub><sup>+<\/sup>\/NODO<sub>3<\/sub><sup>\u2013<\/sup>. <strong>Bolet\u00edn de Investigaci\u00f3n y Desarrollo<\/strong>, Embrapa Cerrados, Planaltina, no. 13, p\u00e1gs. 1-20, 2001.<\/p>\n<p>AZEREDO, EH; LIMA, E.; CASSINO, PCR Impacto de los nutrientes N y K y az\u00facares solubles en poblaciones de <em>Diabrotica speciosa<\/em> (Alem\u00e1n) (Coleoptera, Chrysomelidae) y <em>Agrotis ipsilon<\/em> (H\u00fcfnagel) (Lepidoptera, Noctuidae) en el cultivo de la patata, <em>Solanum tuberosum<\/em> L. (Solan\u00e1ceas). <strong>Revista Brasile\u00f1a de Entomolog\u00eda<\/strong>, S\u00e3o Paulo, v. 48, n. 1, p\u00e1g. 105-113, 2004. .<\/p>\n<p>BLACKMER, AM Fertilidad del suelo y nutrici\u00f3n de las plantas: biodisponibilidad del nitr\u00f3geno. En: SUMMER, ME (Ed.). <strong>Manual de ciencia del suelo<\/strong>. Nueva York: CRC Press, 2000. p\u00e1gs. D3-D18.<\/p>\n<p>BREDEMEIER, C.; MUNDSTOCK, CM Regulaci\u00f3n de la absorci\u00f3n y asimilaci\u00f3n de nitr\u00f3geno en las plantas. <strong>Ciencias rurales<\/strong>, Santa Mar\u00eda, v. 30, p. 365-372, 2000.<\/p>\n<p>BROWN, RH; BOUTON, JH; RIGSBY, L.L.; RIGLER, M. Fotos\u00edntesis de especies de gram\u00edneas que difieren en las v\u00edas de fijaci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono. VII. Caracter\u00edsticas ultraestructurales de especies de panicum del grupo laxa. <strong>Fisiolog\u00eda vegetal<\/strong>, Rockville, v.71, n.2, p.425-431, 1983a.<\/p>\n<p>BROWN, RH; RIGSBY, L.L.; AKIN, DE. Envolvimiento de las mitocondrias por los cloroplastos. <strong>Fisiolog\u00eda vegetal<\/strong>, Rockville, vol. 71, n.\u00ba 2, p\u00e1gs. 437-439, 1983b<\/p>\n<p>CARVALHO, PA de. Metabolismo del nitr\u00f3geno y actividad antioxidante en plantas j\u00f3venes de caucho (<em>Hevea<\/em> spp.) sometidas a baja disponibilidad de ox\u00edgeno en presencia de nitrato y\/o amonio. <strong>Universidad Federal de Lavras<\/strong>, 2012. 77 p\u00e1gs. (Tesis doctoral)<\/p>\n<p>CORRIENDO, ACD. <strong>Dosis y formas de nitr\u00f3geno en la nutrici\u00f3n, producci\u00f3n y estr\u00e9s oxidativo del pasto de Tanzania.<\/strong> Piracicaba, 2015, 93 p. (Disertaci\u00f3n)<\/p>\n<p>FILHO, MCMT; BUZETTI, S.; ANDREOTTI, M.; ARF, O.; BENETT, CGS. Dosis, fuentes y momentos de aplicaci\u00f3n de nitr\u00f3geno en trigo de regad\u00edo bajo labranza cero. <strong>Investigaci\u00f3n Agr\u00edcola Brasile\u00f1a<\/strong>, Brasilia, v.45, n.8, p.797-804, 2010.<\/p>\n<p>FONSECA, AF Disponibilidad de nitr\u00f3geno, cambios en las caracter\u00edsticas qu\u00edmicas del suelo y del ma\u00edz debido a la aplicaci\u00f3n de efluentes de aguas residuales tratadas. <strong>ESALq<\/strong>, Piracicaba, 2001. 126 p. (Disertaci\u00f3n)<\/p>\n<p>HEINRICHS, R.; GAVA, GJ; CORAZZA, EJ; DUETE, RRC; VILLANUEVA, FCA; MURAOKA, T. Forma preferida de absorci\u00f3n de nitr\u00f3geno (15NH4+ o 15NO3-) por los cultivos de soja, frijol, arroz y ma\u00edz. <strong>Cient\u00edfico<\/strong>, Jaboticabal, v.34, n.1, p\u00e1g. 25-30, 2006.<\/p>\n<p>HUTZINGER, O. Manual de Qu\u00edmica Ambiental: Los ciclos ambientales naturales y biogeoqu\u00edmicos. <strong>Berl\u00edn: Springer-Verlag; Nueva York: Heidelbert<\/strong>, 1982, vol. 1, parte B.<\/p>\n<p>MAGALH\u00c3ES, JR; MODOLO, LV; SOUZA, SR; FRESCHI, L.; FRAN\u00c7\u00c3, MGC; SILVA, FLIM. <strong>Nutrici\u00f3n mineral de las plantas. <\/strong>Vi\u00e7osa: SBSC, 2006, 432 p\u00e1gs.<\/p>\n<p>MARSCHNER, H. <strong>Nutrici\u00f3n mineral de las plantas superiores<\/strong>. San Diego: Academic Press, 1995. 888 p\u00e1gs.<\/p>\n<p>NOHATTO, MA; OLIVEIRA, C. de; AGOSTINETTO, D.; DOMINGUES, WB; FRANCO, JJ; WESTENDORFF, N. da R. Peroxidaci\u00f3n y fuga de electrolitos en plantas de arroz que compiten con arroz rojo por nitr\u00f3geno. <strong>Actas del VIII Congreso Brasile\u00f1o sobre Arroz de Regad\u00edo<\/strong>, Santa Mar\u00eda, 2013 (resumen extendido).<\/p>\n<p>OLIVEIRA, MF et al. Influencia de las proporciones de nitr\u00f3geno\/potasio en la alimentaci\u00f3n y preferencia de oviposici\u00f3n de Bemisia tabaci (Genn.) Biotipo B en el cultivo de tomate. <strong>Agrociencia<\/strong>, Montevideo, vol. 13, n\u00fam. 1, p\u00e1gs. 19-26, 2009.<\/p>\n<p>PURCINO, AAC; Alves, VMC; PARENTONI, SN; SANTOS, MX dos. C\u00f3mo las plantas utilizan los fertilizantes nitrogenados. <strong>Cultivo de grandes cosechas<\/strong>, ed. 03, p\u00e1gs. 18-20. 2000.<\/p>\n<p>STANFORD, G.; SMITH, S.J. Nitrogen mineralization potentials of soils. <strong>Soil Science Society of America Proceedings<\/strong>, v.36, p. 465-472, 1972.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O nitrog\u00eanio (N) \u00e9 o macronutriente mais importante para as plantas. O que o distingue dos demais elementos \u00e9 que pode ser absorvido tanto na forma de c\u00e1tion (NH4+) como de \u00e2nion (NO3&#8211;). 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