Os micronutrientes são elementos essenciais ao crescimento das plantas, atuando em processos enzimáticos, fotossintéticos e de metabolismo. Entre os principais estão zinco (Zn), manganês (Mn), boro (B), cobalto (Co), cobre (Cu), ferro (Fe), molibdênio (Mo) e níquel (Ni).
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Os micronutrientes são elementos essenciais ao crescimento das plantas, atuando em processos enzimáticos, fotossintéticos e de metabolismo. Entre os principais estão zinco (Zn), manganês (Mn), boro (B), cobalto (Co), cobre (Cu), ferro (Fe), molibdênio (Mo) e níquel (Ni).
O zinco e o ferro têm alta mobilidade no solo, mas são imóveis na planta. O manganês possui baixa mobilidade em ambos. O boro é móvel no solo e pouco na planta, e o cobalto apresenta boa mobilidade em ambos os meios. O cobre e o molibdênio têm baixa a média mobilidade, enquanto o níquel é essencial para o metabolismo do nitrogênio, participando da enzima urease.
A absorção ocorre pelas raízes (radicular) ou pelas folhas (foliar). A radicular envolve difusão, fluxo de massa e interceptação, enquanto a foliar se dá pela penetração de íons através da cutícula e estômatos, sendo mais rápida e complementar. Fatores como pH, umidade, matéria orgânica e temperatura influenciam diretamente esses processos.
O transporte dos nutrientes acontece pelo xilema e pelo floema, e sua redistribuição ocorre principalmente de folhas velhas para jovens ou de folhas para frutos, via floema.
Cada micronutriente exerce funções específicas: o boro atua no transporte de açúcares e na formação da parede celular; o zinco participa de reações enzimáticas e do crescimento; o manganês é essencial na fotossíntese; o ferro atua no transporte de elétrons; o cobalto na fixação biológica do nitrogênio; o cobre no transporte de elétrons; o molibdênio na assimilação de nitrato e o níquel no metabolismo do nitrogênio. Suas deficiências causam sintomas como clorose, necrose, folhas pequenas e deformadas.
A perda de nutrientes pode ocorrer por lixiviação, volatilização e erosão. O manejo adequado, com irrigação controlada, cobertura vegetal e plantio direto, reduz essas perdas.
A adubação pode ser feita via solo, foliar ou com fontes orgânicas. A via solo é a mais comum, com efeito residual; a foliar oferece resposta rápida; e fontes naturais, como a cama de frango, ajudam a melhorar a matéria orgânica e o custo-benefício.
Size: 24.6 MB
Language: pt
Added: Oct 29, 2025
Slides: 60 pages
Slide Content
MICRONUTRIENTES NO SOLO E NA PLANTA DEINETH PEREIRA NEVES
2 SUMÁRIO Micronutrientes e comportamento ; 1 Funções e deficiências ; 4 Formas de absorção ; 2 Formas de perda ; 5 Transporte e redistribuição ; 3 Adubação e alternativas . 6
3 Quais são ? Fonte: Unapel , 2025.
Co Mn 4 MICRONUTRIENTES Alta no solo e imóvel na planta; B Boro 5 25 27 Alta no solo e baixa na planta; Manganês Boa no solo e na planta; Cobalto
Zn Mo 5 Cu MICRONUTRIENTES Baixa no solo e na planta; Cobre 29 30 42 Boa no solo e na planta; Molibdênio Zinco Baixa no solo e na planta;
Fe Ni 6 Níquel MICRONUTRIENTES Baixa no solo e alta na planta . 26 28 Baixa no solo e na planta; Ferro
8 RADICULAR Difusão Mais para o menos concentrado; Lento para curtas distâncias; Elementos de pouca mobilidade; Fe e Zn. Fonte: NOIC, 2025.
9 RADICULAR Fluxo de massa Nutrientes dissolvidos na solução do solo; Impulsionada pela transpiração; Eficiente em nutrientes móveis; Mn, B e Fe. Fonte: AgroBrasil, 2025. Mn B B Fe
10 RADICULAR Interceptação Raízes crescem no solo; Encontram os nutrientes ao redor; Absorve ao toca-los; Zn e Mn. Fonte: AgroBrasil, 2025. Mn Zn Mn Zn Mn Mn Zn Zn
11 RADICULAR Fonte: Vitas Brasil, 2025. Tabela 1. Predominância da forma de absorção dos micronutrientes
12 FATORES DE INFLUÊNCIA No solo Física do solo; pH do solo; Umidade; Matéria orgânica. Fonte: MyFarm , 2025.
13 ABSORÇÃO Fonte: Vitas Brasil, ano e AGROPOS, 2025. Foliar
14 FOLIAR Difusão Íons se movem através da cutícula, lesões e estômatos; Complementar; Maior rapidez na absorção; Fe, Zn e Mn. Fonte: AgroBrasil, 2025.
15 FATORES DE INFLUÊNCIA Na folha Temperatura; Umidade; Luz; Ângulo de contato; Concentração da solução. Fonte: AgroAdvance , 2025.
16 TRANSPORTE Fonte: Todo Estudo, 2025. Xilema Floema
17 INTERAÇÃO Fonte: Malavolta, 2006; Vitti, 2000 e MF Rural,2025 . Zinco e Fósforo; Ferro e Manganês ; Cobre e Molibdênio; Ferro e Zinco; Boro e Cálcio .
18 INTERAÇÃO Fonte: Vitti, 2000 e agrotécnico,2025 . A calagem em excesso pode prejudicar a absorção de (Fe, Mn, Zn e Cu), pH (>6,5); Evitar supercalagem e sempre corrigir o pH para o nível ideal (5,5–6,2).
19 REDISTRIBUIÇÃO De folhas velhas para jovens; De folhas para frutos; Via simplasto ou apoplasto ; Floema. Fonte: Vitas Brasil, 2025.
20 FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS Fonte: Unapel , 2025. Boro
21 Transporte de açúcares; Formação do tubo polínico; Parede celular e lignificação; Metabolismo do ácido indolacético (AIA). Fonte: ELEVAGRO e Nilton Jaime, 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
22 Fonte: ELEVAGRO e3rlab, 2025. Inibição do crescimento apical; Necrose e redução foliar. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
23 FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS Fonte: Unapel , 2025. Zinco
24 Cofator funcional, estrutural ou regulatório de enzimas; Constitui desidrogenases e glutamato desidrogenase; Fotossíntese e respiração celular. Fonte: ELEVAGRO e Nutrição e saúde, 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
25 Redução da fotossíntese de 50% a 70%; Folhas pequenas e roseta; Fonte: ELEVAGRO e potafos , 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
26 FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS Fonte: Unapel , 2025. Manganês
27 Participa da fotólise da água; Elétrons transferidos para a clorofila; Fotossistema II. Fonte: ELEVAGRO e Compre Rural, 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
28 Fonte: ELEVAGRO e plantix , 2025. Ocorre em folhas jovens e intermediárias; Clorose entre as nervuras. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
29 FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS Fonte: Unapel , 2025. Ferro
30 Proteínas com ferro-enxofre; Participa da catalase; Fotossíntese, via complexo proteico b6f. Fonte: ELEVAGRO e Mais Agro, 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
31 Fonte: ELEVAGRO e Embrapa, 2025. Desequilíbrio em relação a outros micronutrientes (Mn, Cu e Mo ); O ferro é imóvel nas plantas; Folhas jovens são incapazes de sintetizar clorofila, tornando-se cloróticas. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
32 FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS Fonte: Unapel , 2025. Cobalto
33 Requerido na fixação biológica do nitrogênio; Coenzima cobamida (vitamina B12) ; Cobamida tem quatro átomos de N. Fonte: ELEVAGRO e Nutrição de Safras, 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
34 Fonte: ELEVAGRO e Embrapa, 2025. Afeta o desenvolvimento e a função dos nódulos; Redução da atividade dos nódulos acumulando nitrogênio; FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
35 FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS Fonte: Unapel , 2025. Cobre
36 Transporte de elétrons; Nos cloroplastos como proteínas complexas; Fluxo de elétrons ligando os fotossistemas . Fonte: ELEVAGRO e Nilton Jaime, 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
37 Baixa mobilidade ou à falta de redistribuição desse elemento; Folhas mais novas; Cloróticas ou com cor azul-esverdeada escura. Fonte: ELEVAGRO e potafos , 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
38 FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS Fonte: Unapel , 2025. Molibdênio
39 FBN, principalmente nos nódulos radiculares; Concentração maior nas folhas que nos nódulos; Participação dele na assimilação de nitrato pelas plantas. Fonte: ELEVAGRO e AgroAdvance , 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
40 Suprimento baixo, concentração nos nódulos mais alta que nas folhas; Causando uma clorose entre nervuras; Resulta em um mosqueado nas folhas. Fonte: ELEVAGRO e ResearchGate , 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
41 FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS Fonte: Unapel , 2025. Níquel
42 Ciclo do nitrogênio, a urease tem dois átomos de níquel na estrutura; Na ausência de níquel, ocorre o acúmulo de amônia em concentrações tóxicas para as plantas. Fonte: ELEVAGRO, 2025. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
43 Fonte: ELEVAGRO, 2025. Clorose uniforme nas folhas; Redução do tamanho e formato da folha “orelha-de-rato”; Coloração verde-escura nas folhas. FUNÇÕES E DEFICIÊNCIAS
44 FORMAS DE PERDA Lixiviação B e Mg; Monitorar água aplicada na irrigação; Aumentar CTC para melhor retenção de nutrientes; Usar cobertura vegetal. Fonte: MyFarm e AgroAdvance , 2025.
45 FORMAS DE PERDA Fonte: MyFarm e FAEP, 2025. Erosão Cu, Fe e Mn; Implementação de práticas conservacionistas; Uso de cobertura vegetal que ajudam a estabilizar o solo; Adoção do plantio direto para minimizar a exposição do solo.
46 ADUBAÇÃO Fonte: Embrapa e John Deere, 2025. Via solo Agregados ao formulado NPK; Efeito residual; Maior eficiência e aproveitamento dos nutrientes aplicados.
47 ADUBAÇÃO Fonte: Embrapa e John Deere, 2025. Via solo Especialmente para Zn e B: Octaborato de sódio 21% B; Ulexita 10% B; Sulfato de zinco 22% Zn; Ácido bórico 17% B; Sulfato de cobre 25% Cu.
48 ADUBAÇÃO Fonte: Embrapa, 2025. Nutriente Extração¹ (g t⁻¹ grãos) Exportação² (g t⁻¹ grãos) Teores de referência³ (mg kg⁻¹) B 40 a 50 10 a 27 15 a 40 Cu 10 a 17 6 a 9 4 a 20 Fe 300 a 500 40 a 200 200 a 500 Mn 60 a 350 12 a 140 30 a 300 Zn 45 a 75 20 a 35 20 a 60 Mo 3 2 — Tabela 2. Valores de extração e exportação no feijoeiro
49 DINÂMICA Fonte: MyFarm e FAEP, 2025. Questão 1: Um produtor rural está com níveis baixos de B em seu solo e deseja fazer uma adubação. Ele utilizará Octaborato de sódio (21% B) buscando atingir o nível médio de extração da cultura (45g/ ton ) . Quanto de adubo será necessário para que se atinja uma produtividade de 4,2ton/ha ? Questão 2: Um produtor rural busca uma produção de 3ton/ha e para isso decidiu fazer uma adubação de Zn utilizando Sulfato de Zinco (22% Zn) . Quanto ele precisa aplicar para atingir o nível de 70g/ ton ? Considere que as fontes são fornecidas em pacotes de 100kg.
50 DINÂMICA Fonte: MyFarm e FAEP, 2025. Questão 1: 100kg ------------ 21kg de B X kg ---------------0,045kg de B X= 0,214* 4,2ton X= 0,900kg/ha Questão 2: 100kg ------------ 22kg de Zn X kg ---------------0,070kg de Zn X= 0,318* 3ton X= 0,954kg/ha
51 ADUBAÇÃO Fonte: ARAGUAIA, 2025. NPK 09-46-00 + Zn com Micronutrientes e Enxofre Nitrogênio (N)…….........9% Fósforo (P2O5).…..........46% Potássio (K2O)…….........0% Enxofre (S)…….................4,9% Zinco (Zn)……...................0,13%; Valor cotado de acordo com cada região.
54 ADUBAÇÃO Fonte: Malavolta, Vitti e EMBRAPA, 2025. Fonte Orgânica Micronutrientes principais Concentração típica Observações / Uso Composto orgânico ou húmus de minhoca Fe, Mn, Cu, Zn, B Fe: 500–1.000 mg/kg; Mn: 150–300 mg/kg; Cu: 20–60 mg/kg; Zn: 100–300 mg/kg; B: 10–30 mg/kg Melhora estrutura e retenção de nutrientes; libera lentamente os micronutrientes. Aplicação de 10–20 t/ha. Esterco bovino curtido Zn, Cu, Fe, Mn, B Zn: 50–150 mg/kg; Cu: 20–50 mg/kg; Fe: 500–800 mg/kg; Mn: 200–400 mg/kg; B: 10–20 mg/kg Fonte tradicional; libera nutrientes gradualmente. Aplicar 15–25 t/ha. Esterco de galinha (cama de aviário) Zn, Mn, Cu, B Zn: 200–500 mg/kg; Mn: 150–400 mg/kg; Cu: 50–100 mg/kg; B: 20–30 mg/kg Alta concentração, rápida mineralização; aplicar 5–10 t/ha. Farinha de osso calcinada Zn, Fe, Cu, Mn, B Zn: 50–100 mg/kg; Fe: 400–700 mg/kg; Mn: 50–120 mg/kg Liberação lenta; melhora fósforo e micronutrientes. Aplicar 0,5–1 t/ha. Tabela 4. Fontes de adubação orgânica e suas concentrações
55 ADUBAÇÃO Fonte: Grupo Rofertil , 2025. CAMA DE FRANGO; Natural; Aumento da MO; Custo/beneficio varia de acordo com região e frete.
56 ADUBAÇÃO Fonte: MyFarm e Grupo Multitecnica , 2025. Foliar Rápida absorção e resposta; Suplementação aos já aplicados; Quando não foi possível realizar via solo; Efeito residual nulo.
57 ADUBAÇÃO Fonte: forplant , 2025. BORO 10 30 E 40 dias pós emergência; 1L/ha; 2 aplicações.
58 ADUBAÇÃO Fonte: Agricola Shop, 2025. TITANIUM COMPLETO 25 a 40 dias pré e pós florescimento; 1,5 a 4L/ha; R$53,40 a R$142,40/ha.
59 ADUBAÇÃO Fonte: Solo Rico, 2025. SUPER MIX Dividir e efetuar entre V3 e V4; 1L/ha; R$95,00/ha.
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