Expounida GRUPO MACRONUENTES MIGUEL.pptx

DanielaBalanza1 0 views 36 slides Oct 02, 2025
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About This Presentation

MACRONUTRIENTES ESENCIALES DE LA PLANTAS


Slide Content

Macronutrientes en las Plantas : Los macronutrientes son elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. Estos nutrientes, absorbidos por las raíces, son fundamentales para el crecimiento y la producción vegetal. GRANDES CANTIDADES

Clasificación de los Macronutrientes Primarios Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). Secundarios Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S). NECESARIOS EN MENOR CANTIDAD

Nitrógeno (N): El Constructor de Plantas 1 Formación de Clorofila El nitrógeno es crucial para la síntesis de clorofila, dando el característico color verde. 2 Crecimiento Vegetativo Promueve el desarrollo de hojas y tallos, estimulando el crecimiento general de la planta. 3 Síntesis de Proteínas Es esencial para la formación de aminoácidos y proteínas, componentes básicos de la vida. (N) = CRECIMIENTO Y DESARROLLO TALLOS Y HOJAS

Fósforo (P): El Energizante Vegetal 1 Desarrollo Radicular El fósforo estimula el crecimiento de raíces fuertes y saludables, mejorando la absorción de nutrientes . 2 Floración y Fructificación Es crucial para la formación de flores y frutos, aumentando la productividad de la planta. 3 Transferencia de Energía Participa en procesos metabólicos clave, como la fotosíntesis y la respiración celular. (P) = FORMACIÓN DE FLORES, FRUTOS, SEMILLAS Y DESARROLLO RADICULAR

Potasio (K): El Regulador de la Planta Control Estomático Regula la apertura y cierre de estomas, optimizando la absorción de agua y nutrientes. Fortalecimiento de Tallos Mejora la resistencia de los tallos, reduciendo el riesgo de acame en cultivos. Resistencia a Enfermedades Aumenta la tolerancia a patógenos y estrés ambiental, mejorando la salud general de la planta. (K) = RESISTENCIA DE LOS TALLOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES

Calcio (Ca): El Constructor de Estructuras Formación de Paredes Celulares El calcio es esencial para la formación y fortalecimiento de las paredes celulares. Desarrollo Radicular Promueve el crecimiento de raíces sanas y la absorción eficiente de otros nutrientes. Señalización Celular Actúa como mensajero secundario en diversos procesos fisiológicos de la planta.

Magnesio (Mg): El Catalizador de la Fotosíntesis Componente de la Clorofila El magnesio es el átomo central de la molécula de clorofila , vital para la fotosíntesis. Activador Enzimático Activa numerosas enzimas involucradas en la producción de energía y el metabolismo. Síntesis de Proteínas Participa en la formación de ribosomas, estructuras celulares donde se sintetizan las proteínas.

Azufre: El Colaborador Esencial Formación de Aminoácidos Producción de Clorofila Fijación de Nitrógeno

Composición Química de las Plantas El agua es vital para la fotosíntesis, el transporte de nutrientes y la regulación de la temperatura .

IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO 1 DEFICIENCIA O EXCESOS Crecimiento reducido Clorosis (amarillamiento de hojas) Necrosis (muerte de tejidos) Baja producción de frutos y semillas 2 RECOMENDACIONES Análisis de suelos Monitoreo regular Fertilización equilibrada

EQUILIBRIO EN LA COMPOSICIÓN

Niveles de referencia de los macronutrientes

Plantita Los macronutrientes son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Cada uno de ellos cumple funciones específicas que son vitales para la salud de los cultivos. Funciones de los macrontrientes

Transferencia de energía : Es un componente clave del ATP (adenosín trifosfato), que actúa como transportador de energía en las células vegetales. Desarrollo radicular : Estimula el crecimiento de raíces y favorece el enraizamiento, lo que mejora la absorción de agua y nutrientes. Floración y maduración : Facilita la floración y acelera la maduración de frutos, además de ser esencial para la formación de semillas. Fosforo Componente de aminoácidos y proteínas : Es fundamental para la síntesis de aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas, esenciales para el crecimiento celular y la producción de enzimas. Síntesis de clorofila : El nitrógeno es crucial para la formación de clorofila, lo que permite a las plantas realizar la fotosíntesis eficientemente. Crecimiento vegetativo : Promueve el desarrollo de hojas y tallos, lo que resulta en un crecimiento vegetativo robusto. Nitrogeno ¿ Cómo llegan el agua y los nutrientes a las plantas ?

Estructura celular : Es un componente esencial de las paredes celulares, proporcionando estabilidad y estructura a las plantas. Señalización celular : Participa en procesos de señalización dentro de las células, lo que es crucial para el crecimiento y desarrollo. Prevención de enfermedades : Ayuda a prevenir problemas como el "pudrición apical" en cultivos como el tomate. Calcio Regulación hídrica : Ayuda a controlar la apertura y cierre de estomas, regulando así la transpiración y el uso del agua. Fortalecimiento celular : çContribuye a la síntesis de proteínas y mejora la resistencia a enfermedades y estrés ambiental. Calidad del fruto : Aumenta el tamaño, peso y calidad general de los frutos. Potasio ¿ Cómo llegan el agua y los nutrientes a las plantas ?

Síntesis de aminoácidos : Es un componente clave en aminoácidos como la cisteína y metionina, que son esenciales para la formación de proteínas. Producción de compuestos secundarios : Participa en la síntesis de compuestos como vitaminas y fitonutrientes, que son importantes para la salud vegetal. Mejora del sabor y aroma : Contribuye al sabor y aroma característicos en cultivos como cebollas y ajo. Azufre Componente de clorofila : Es esencial para la formación de clorofila, lo que permite a las plantas realizar la fotosíntesis. Activador enzimático : Actúa como cofactor en muchas reacciones enzimáticas, incluyendo aquellas involucradas en la síntesis de carbohidratos. Transporte de nutrientes : Facilita el transporte y asimilación de otros nutrientes dentro de las plantas. Magnesio ¿ Cómo llegan el agua y los nutrientes a las plantas ?

Deficiencia de macronutrientes La deficiencia de macronutrientes en una planta causa crecimiento lento, hojas amarillentas o con bordes quemados, y menor resistencia a enfermedades. La falta de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio o magnesio afecta procesos esenciales como la fotosíntesis y la formación de tejidos, debilitando la planta y reduciendo su capacidad de florecer y resistir condiciones adversas.

Identificar deficiencias de macronutrientes en las plantas es crucial para asegurar su salud y rendimiento. A continuación, se describen los síntomas característicos de deficiencia para cada uno de los macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Identificacion de macronutrientes

1 2 Identificacion de macronutrientes Clorosis en hojas viejas : Las hojas más viejas se tornan amarillentas o verde pálido debido a la pérdida de clorofila, mientras que las hojas jóvenes pueden permanecer verdes. Crecimiento reducido : La planta muestra un crecimiento atrofiado, con tallos delgados y pedúnculos cortos. Senescencia prematura : Las hojas inferiores pueden caer prematuramente debido al debilitamiento general de la planta. Coloración púrpura : Las hojas más viejas pueden presentar un color verde oscuro o morado, especialmente en los márgenes y nervaduras. Desarrollo radicular limitado : Las raíces son poco profundas y mal desarrolladas, lo que afecta la absorción de agua y nutrientes. Retraso en floración : La planta puede experimentar un retraso en la producción de flores y frutos, además de un crecimiento atrofiado Nitrogeno Fosforo

1 2 Identificacion de macronutrientes Márgenes foliares quemados : Las hojas pueden mostrar bordes marrones o quemados, especialmente en las hojas más viejas. Crecimiento débil : La planta puede presentar un crecimiento reducido y tallos delgados. Frutos de mala calidad : Los cultivos pueden tener frutos pequeños y de mala calidad, además de una mayor susceptibilidad a enfermedades. Pudrición apical : En cultivos como el tomate, se observa pudrición en la parte inferior del fruto. Hojas deformadas : Las hojas jóvenes pueden aparecer arrugadas o deformadas, y los brotes pueden morir. Estructura celular débil : La falta de calcio afecta la integridad celular, lo que puede llevar a un crecimiento deficiente. Potasio Calcio

1 2 Identificacion de macronutrientes Clorosis entre venas : Las hojas muestran clorosis entre las venas (amarillamiento), mientras que las venas permanecen verdes. Caída prematura de hojas : Las hojas más viejas pueden caer prematuramente debido a la debilidad estructural. Crecimiento atrofiado : La planta puede mostrar un crecimiento general reducido. Clorosis generalizada : Las hojas jóvenes se vuelven amarillentas, similar a la deficiencia de nitrógeno, pero afecta principalmente a las hojas nuevas. Retraso en crecimiento : El crecimiento de la planta se ve comprometido, afectando tanto el tamaño como el desarrollo general. Producción reducida de compuestos secundarios : Puede haber una disminución en la producción de compuestos como aceites esenciales en plantas aromáticas. Magnesio Azufre

¿Cómo identificar un exceso de macronutrientes? Hojas Amarillas : Un signo común de toxicidad por nutrientes es el amarillamiento de las hojas, conocido como clorosis. Esto puede ser resultado de un desequilibrio en la absorción de nutrientes, donde un exceso de ciertos elementos bloquea la disponibilidad de otros. Crecimiento Lento : Las plantas pueden experimentar un desarrollo más lento debido a la saturación del suelo con nutrientes, lo que afecta su capacidad para absorber agua y otros nutrientes esenciales. Muerte de Brotes : En casos severos, el exceso de nutrientes puede llevar a la muerte de los brotes jóvenes y afectar la vitalidad general de la planta.

Nitrógeno (N) : Un exceso puede causar un crecimiento excesivo de la parte aérea a expensas de las raíces, lo que puede resultar en una mayor susceptibilidad a enfermedades y una reducción en la calidad de los frutos. Fósforo (P) : Altas concentraciones pueden interferir con la absorción de otros nutrientes como el hierro y el zinc, provocando síntomas que imitan deficiencias. Azufre (S) : Un alto contenido de azufre en el suelo puede competir con la absorción de nitrógeno. Esto puede resultar en un metabolismo alterado y afectar la síntesis de proteínas y otros compuestos esenciales. Efectos especificos

Potasio (K) : Un exceso puede bloquear la absorción de magnesio, manganeso y zinc, causando manchas necróticas y bordes amarillos en las hojas. Calcio (Ca) : Un exceso puede provocar clorosis intervenal, dificultando la absorción de hierro y manganeso. Magnesio (Mg) : Demasiado magnesio puede causar síntomas similares a la deficiencia de calcio, incluyendo torsión y muerte de hojas. Efectos especificos

La concentración de macronutrientes en las plantas se puede analizar mediante un análisis vegetal, también conocido como análisis foliar. Este análisis es una herramienta que permite evaluar la nutrición del cultivo y determinar el contenido de nutrientes en los tejidos de las plantas. Los macronutrientes son elementos minerales que las plantas necesitan en grandes cantidades para su desarrollo. Los tres macronutrientes principales son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que se representan con sus símbolos químicos N-P-K. Concentracion de macronutrientes

Las cantidades de macronutrientes que las plantas absorben diariamente son: Nitrógeno (N): 1.5-4 kg/ha Fósforo (como P2O5): 0.3-0.7 kg/ha Potasio (como K2O): 1.5-5 kg/ha

¿Cómo corregir una deficiencia de macronutrientes? Corregir una deficiencia de macronutrientes en un cultivo es esencial para asegurar un crecimiento saludable, ya que los macronutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre) son fundamentales para el desarrollo de la planta

Antes de aplicar correcciones, es recomendable hacer un análisis de suelo para confirmar las deficiencias, ya que puede haber otros factores involucrados, como pH inadecuado o problemas de drenaje. La interpretación de este análisis permitirá determinar con precisión los niveles de cada nutriente. Analisis de suelo

Nitrógeno : Aplicar fertilizantes ricos en nitrógeno , como urea (46% N), nitrato de amonio o sulfato de amonio . Fósforo : Aplicar fosfato de calcio o superfosfato . En suelos ácidos , es recomendable encalar antes. Potasio: Usar fertilizantes como sulfato de potasio o cloruro de potasio. Calcio: Añadir cal agrícola o yeso agrícola. La cal, además, ayuda a elevar el pH en suelos ácidos. Magnesio: Usar sulfato de magnesio o dolomita si el suelo también requiere calcio. Azufre: Aplicar sulfato de amonio o polvo de azufre en suelos deficientes. Corrección de Deficiencias

Ejemplo practico ( maiz ) Síntomas Observados: El maíz presenta amarilleo en las hojas más viejas y crecimiento reducido. Confirmación: Se realiza un análisis de suelo, el cual indica niveles bajos de nitrógeno. Elección del Fertilizante: Se decide aplicar urea (46% N), que es de liberación rápida y tiene un alto contenido de nitrógeno.

4. Aplicación: Se aplica urea en una dosis recomendada de aproximadamente 100 kg/ha, dividiendo la dosis en dos aplicaciones: una al inicio del crecimiento y otra al comienzo de la fase de floración. 5. Riego: Para facilitar la absorción del nitrógeno, se realiza un riego inmediatamente después de la fertilización. 6. Monitoreo: Se observa el estado de las hojas cada semana para asegurar la recuperación del cultivo. El maíz debería mostrar un verde más saludable en unas dos semanas.

Antes de aplicar correcciones, es recomendable hacer un análisis de suelo para confirmar las deficiencias, ya que puede haber otros factores involucrados, como pH inadecuado o problemas de drenaje. La interpretación de este análisis permitirá determinar con precisión los niveles de cada nutriente. Conclusiones

Gracias!!!