O solo é um dos recursos naturais mais importantes para a vida na Terra, sendo o principal meio de suporte e nutrição das plantas. Nele, encontram-se os nutrientes essenciais que as plantas necessitam para completar seu ciclo de vida, desempenhar suas funções metabólicas e produzir biomassa. E...
O solo é um dos recursos naturais mais importantes para a vida na Terra, sendo o principal meio de suporte e nutrição das plantas. Nele, encontram-se os nutrientes essenciais que as plantas necessitam para completar seu ciclo de vida, desempenhar suas funções metabólicas e produzir biomassa. Entre esses nutrientes, os chamados macronutrientes ocupam uma posição de destaque, pois são requeridos em maiores quantidades e estão diretamente envolvidos nos processos fisiológicos fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento vegetal.
Os macronutrientes essenciais são divididos em dois grupos: os primários, que incluem nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), e os secundários, compostos por cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S). Cada um desses elementos possui funções específicas na planta, como a síntese de proteínas, formação de estruturas celulares, ativação de enzimas e regulação do pH celular. A ausência, deficiência ou excesso de qualquer um desses nutrientes pode comprometer significativamente a produtividade e a qualidade das culturas agrícolas.
No entanto, para que esses nutrientes estejam disponíveis para as plantas, é essencial compreender as características químicas, físicas e biológicas do solo. A dinâmica de cada nutriente, sua forma de absorção pelas raízes, as interações com outros elementos e as práticas de manejo adotadas, como a adubação e a correção do solo, são fatores determinantes na eficiência da nutrição vegetal.
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma visão abrangente sobre os macronutrientes no solo e na planta, destacando suas funções, formas de disponibilidade, sintomas de deficiência e práticas de manejo para uma agricultura mais eficiente e sustentável. Compreender a importância desses elementos é fundamental para garantir a saúde das plantas, otimizar o uso de insumos e preservar a fertilidade do solo a longo prazo.
Size: 66.19 MB
Language: pt
Added: Nov 02, 2025
Slides: 47 pages
Slide Content
MACRONUTRIENTES NO SOLO E NA PLANTA
GUILHERME OLIMPIO NASCIMENTO E SILVA
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO AOS MACRONUTRIENTES;
FUNÇÃO DOS MACRONUTRIENTES;
CICLO DOS MACRONUTRIENTES NO SOLO;
DINÂMICA PARA O FEIJOEIRO;
MANEJO; FECHAMENTO.
Fonte: Rehagro, 2020.
2
3Fonte: TerraMagna, 2025.
O elemento tem função específica, sintomas característicos e não
pode ser substituído por nenhum outro;
Critérios de essencialidade
A carência do elemento impede que a planta complete o ciclo;
Diretamente implicados no metabolismo das plantas.
4
5Fonte: TerraMagna, 2025.
LEI DO MÍNIMO
6
Justus Von LiebigFonte: Sensix Blog, 2025.
7
Lucro
Crescente aplicação de adubo
Fonte: Embrapa, 2025. Elaborado por: Guilherme Olimpio.
LEI DO MÁXIMO
9
FORMAS DE ABSORÇÃO
De um meio mais
concentrado para um
meio menos
concentrado;
DIFUSÃO
No mesmo gradiente de
movimentação que a
água;
FLUXO DE MASSA
No desenvolvimento
radicular a raíz entra em
contato com o nutriente.
INTERCEPTAÇÃO
RADICULAR
10Fonte:VitasBrasil, 2025.
FORMAS DE ABSORÇÃOFonte: VitasBrasil, 2025. Gráfico 1: Formas de absorção dos nutrientes.
11
FUNÇÃO DOS MACRONUTRIENTESFonte: Sítio Pema, 2025.
Formação e composição de aminoácidos e
proteínas na planta;
12
NH₄⁺
NO3-
AMÔNIO
NITRATO
Crescimento;
Essencial para fotossíntese.Fonte: Canva, 2025.
MO Nitrogênio orgânico no solo
N-fertilizante
NH4
+
NH3
Fixação
Rhizobium
Cianobactérias
Azotobacter
Nitrificação
NO3-
Composto Inorgânico melhor
absorvido pela planta.
13 Palhada Elaborado por: Guilherme Olimpo, 2025.
14
FBN Fonte: Agroadvence, 2025.
15
FBNFonte: Agroadvence, 2025.
7
R$3.654,26/Tonelada
de
Ureia
16
Forquímica
FBN
(Fixação Biológica de Nitrogênio);
Adubação de NUreia(45%N);
NPK.
100g para 40kg de
semente.
Microorganismos;
Bactéria Rhizobium tropici;
Inoculante.
Fonte: Maria Eduarda Silverio, 2025. Fonte: Nutrição de Safras, 2025.
Fonte: Nutrição de Safras, 2025.
17
NO3- NH₄⁺ NH2 N%
NH₄NO₃ 50% 50% - 34%
(NH₄)₂SO₄ - 100% -
21% N +
24% S
CH₄N₂O - - 100% 46% FONTES NITROGENADAS DE ADUBAÇÃO
Tabela 1. Fontes Nitrogenadas para adubação.
Clorose
18
Fonte: BioSul, 2025.
Fotossíntese;H₂PO₄⁻
HPO₄²⁻
19
Metabolismo energético(ATP);
Desenvolvimento da raiz;
Transporte de assimilados.
hidrogenofosfato
di-hidrogenofosfatoFonte: Canva, 2025.
MO
SSP
20 Palhada Elaborado por: Guilherme Olimpo, 2025.
Fonte
Orgânica
Fonte
MIneral
H₂PO₄⁻
HPO₄²⁻
P
Solução
MINERALIZAÇÃOSOLUBILIZAÇÃO
P
Lábil
P
Mod. Lábil
P
Não Lábil
P2O5 Ca N S
SSP 18% 16%
- 10%
TSP 41% 10%
- -
MAP 48%
- 9%
-
DAP 45%
- 17%
-
Fonte: Agroadvance, 2017. Elaborado por: Guilherme Olimpio.
21
FONTES FOSFATADAS DE ADUBAÇÃO
Tabela 2. Fosfatadas de Adubação.
22
Dificuldade na adubação do fósforo
Fonte: Goodessence, 2025.
Oxidada
Fe2+
Al3+H2PO4- PRECIPITADOSH2PO4- H2PO4- H2PO4- H2PO4-
Deficiência
em fósforo
23
Fonte: Sementes Biomatrix, 2025.
Transporte e armazenamento de
carboidratos;
K +
24
Enchimento de grãos;
Estômatos.Fonte: Canva, 2025.
25
LIXIVIAÇÃO
ABSORÇÃO
SOLUÇÃO DO SOLO (K +)
POTÁSSIO FIXADO
POTÁSSIO TROCÁVEL Palhada
FERTILIZANTE
MINERAL KElaborado por: Guilherme Olimpo, 2025.
MO
26 ADUBOS
KCl;
NPK.
Potássio (K): cerca de 60%;
Cloro (Cl): cerca de 40%.
Fonte: Cibrafertilizantes, 2025.
27
Fonte: Agroadvance, 2025.
Deficiência
em potássio
28
Fonte: Nutrição de Safras , 2025.
Parede Celular;
29
Ca²⁺
Permeabilidade de células e tecidos;
Estômatos.Fonte: Canva, 2025.
Estresse hídrico;
30
Mg²⁺
Transporte de nutriente;
É o átomo central da molécula de clorofila.Fonte: Canva, 2025.
Deficiência em
Enxofre.
37
Fonte: Biome4All , 2023.
38
Mg²⁺
Ca²⁺
K +
INIBIÇÃO COMPETITIVA E
SINERGISMO DOS
NUTRIENTES NH₄⁺
NO₃⁻ K +
Fonte: Canva, 2025.
Mobilidade dos Macronutrientes
Fonte: Vitas Brasil, 2025.
39
Tabela 3. Mobilidade dos Macronutrientes.
N 65kg
P 12kg
K 70kg
Ca 40kg
Mg 12,3kg
S 14kg
Zn 101g
Cu 33g
Mn 135g
Fe 1004g
40
MACRONUTRIENTES MICRONUTRIENTES
Fonte: Agroadvance, 2025. Elaborado por: Guilherme Olimpio.
Tabela 4. Extração dos macronutrientes. Tabela 5. Extração dos micronutrientes.1 ton/ha
Adubação do feijão
41Área de 1,8 ha;
Produtividade 4,2 ton/ha (70 sacas);
Feijão Comum.
Tabela 6. Extração e exportação dos macronutrientes.
Fonte: Agroadvance, 2023.
42
Na linha de plantio
NPK
NPK(4-14-18)
Fósforo:
8 * 4,2= 33,6 pontos de fósforo;
14kg------100kg
33,6kg------x kg
240kg/ha de NPK(linha de plantio).
43
A lanço
KCL
Ureia
60%
45% Potássio
17 * 4,2= 71,4 pontos de potássio;
18------100
x------ 24043,2kg de K.
71,4 - 43,2= 28,2kg remanescente
KCL
29/0,6
48kg de KCL(Lanço) Nitrogênio
36 * 4,2= 151,2 pontos de nitrogênio;
4------100
x------ 240
9,6kg de N.
151,2 - 9,6= 141,6kg remanescente
142/0,45
316 kg de
CH₄N₂O
(Lanço)
CH₄N₂O
44
Modos de aplicação
Linha de plantio
A lanço
Fonte: Nutrição de Safras , 2025.Fonte: Atomic Agro, 2025.
Soja(Verão)
46
Sucessão de culturas
Milheto(safrinha) Feijão(Inverno)
Fonte: Canva, 2025.
47
Gráfico 1 : Milheto na reciclagem de Potássio.
Fonte: Matheus Caetano, 2025.
4
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MACRONUTRIENTES NO SOLO E NA PLANTA