O estudo da fertilidade do solo, dos fertilizantes, da adubação e da nutrição mineral de plantas tem sido abordado por vários autores brasileiros e internacionais de forma extensiva e completa. O solo, os fertilizantes e a nutrição mineral desempenham papéis cruciais no des...
O estudo da fertilidade do solo, dos fertilizantes, da adubação e da nutrição mineral de plantas tem sido abordado por vários autores brasileiros e internacionais de forma extensiva e completa. O solo, os fertilizantes e a nutrição mineral desempenham papéis cruciais no desenvolvimento das plantas, especialmente aqueles que têm altas exigências nutricionais, como a soja. No entanto, o uso inadequado de fertilizantes, orgânicos ou minerais, pode resultar em desequilíbrios nutricionais que levam a prejuízos financeiros, produções reduzidas e produtos de menor qualidade.
Para alcançar um cultivo eficiente e sustentável, é vital compreender as características do solo, sua capacidade de fornecer nutrientes e água às plantas e as necessidades específicas da nutrição das plantas. Esse conhecimento possibilita a utilização mais eficaz dos recursos naturais, promovendo o crescimento e desenvolvimento das culturas, ao mesmo tempo em que leva em consideração aspectos econômicos e socioambientais. Portanto, entender esses fatores é fundamental para melhorar a produção de soja com qualidade, de maneira sustentável.
Os nutrientes no solo apresentam comportamentos diversos, e o conhecimento das especificidades de cada um possibilita a previsão desses comportamentos em cada cenário de manejo. Os nutrientes que se encontram no solo podem seguir diversas rotas, tais como: serem perdidos por erosão, lixiviação, volatilização, fixação nas argilas do solo, imobilização e absorvidos pelas plantas, desempenhando, nesse caso, seu principal papel. Associado a isso, a exportação dos nutrientes absorvidos pelas culturas juntamente com o produto para fora das áreas de cultivo contribuem para aumentar a complexidade às suas dinâmicas.
A planta é composta por vários elementos, os macronutrientes são os elementos N, P, K, Ca, Mg e S e os micronutrientes são B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni e Zn. Os macronutrientes primários (N, P e K) são assim chamados porque as plantas tendem a usar em maior quantidade e por se tornarem deficientes mais rapidamente nos solos. Já os macronutrientes secundários (Ca, Mg e S) são necessários em quantidades menores do que os primários e tornam-se deficientes no solo mais lentamente. Ambos, porém, ambos são essenciais e eventualmente essas regras podem ser quebradas.
Size: 4.74 MB
Language: pt
Added: Nov 17, 2023
Slides: 36 pages
Slide Content
PABLO SOARES ARAUJO DINÂMICA DOS MACRO E MICRONUTRIENTES NO SOLO E NAS PLANTAS
2 Introdução; Macronutrientes e micronutrientes; Comportamento no solo e na planta; Formas de absorção; Transporte e redistribuição na planta; Formas de perdas e relação entre nutrientes. SUMÁRIO Fonte: Elevagro , 2023.
3 Alta demanda nutricional; Os nutrientes no solo e nas plantas; A planta possui 96% de C, H e O, elementos não-minerais; 4% composto de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo , Ni e ZN. INTRODUÇÃO Fonte: Canva , 2023.
4 Nitrogênio no solo: 95% na forma orgânica e 5% na forma mineral; Mineralização; Reação de aminização e amonificação ; Formação de amônio no solo. MACRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
5 MACRONUTRIENTES
6 Nitrogênio (N) nas plantas: Requerido em grande quantidade; Absorvido em nitrato (NO 3 - )e amônio ( NH 4 + ) pelo fluxo de massa; No citosol, são reduzidas a NO 2 - e convertidas a NH 4 +; Fixação atmosférica e biológica. MACRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
7 Fósforo (P) no solo: Baixos níveis em regiões tropicais; Fosfato de inositol , ácidos nucleicos e fosfolipídios; Precipitados de Ca2+, Fe3+ e Al3+,diminui a disponibilidade do P; Perdas por erosão. MACRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
8 Disponibilidade do P: MACRONUTRIENTES Fonte: Nutrigrãos , 2023.
9 Fósforo (P) nas plantas: Integrante dos compostos como açúcar, fosfolipídeos e fosfoproteínas ; Absorvem na forma de Íons de H 2 PO 4 - e HPO 4 2- ; Atinge as raízes por difusão e armazenam no vacúolo das células. MACRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
10 Potássio (K) no solo: MACRONUTRIENTES Fonte: Elaborado por Pablo Soares, 2023.
11 Potássio (K) no solo: Poder tampão do potássio mantém o equilíbrio; Adubação com KCL na linha de semeadura ou a lanço; Perdas por lixiviação principalmente com solo com baixa CTC. MACRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
12 Potássio (K) nas plantas: O K de fenômenos fisiológicos e regulação osmótica; Absorvido em íon K + por difusão e fluxo de massa; Consumo luxo, acumulação extra no vacúolo. Hastes fortes, toleram estresses e doenças. MACRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
13 Cálcio (Ca) no solo: Ca juntamente com o Mg, diminuem a atividade do Al; Crescimento das raízes e atividade microbiana; Solos menos intemperizados e maiores CTC possuem mais Ca; Calcário, gesso agrícola e adubos fosfatados; Lixiviação ou erosão. MACRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
14 Cálcio (Ca) nas plantas: Estabilidade estrutural e fisiológica dos tecidos vegetais; Desloca-se para as raízes pelo fluxo de massa; Transportado via xilema e acumula nos órgãos superiores. MACRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
15 Magnésio (Mg) no solo: Solos argilosos e alta MOS; Mg sofre com a presença de Ca e K; Adubação pesada causa inibição competitiva; Gesso agrícola, sulfatos, carbonatos e óxidos. MACRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
16 Magnésio (Mg) nas plantas: Átomo central da molécula de clorofila; Carboxilação na fotossíntese; Atinge as raízes via fluxo de massa; Redistribuído para locais com maior requerimento metabólico. MACRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
17 Enxofre (S) no solo: Encontrado na forma orgânica SO 4 2- ; Mineralização e imobilização; Oxidação gera H 2 SO 4 e libera SO 4 2- ; Gesso agrícola, sulfato de amônia, superfosfato simples e S elementar. MACRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
18 Enxofre (S) nas plantas: Componente estrutural da metionina e a cisteína; Fotossíntese, resistência ao déficit hídrico, fixação biológica de N; Absorção na forma de SO 4 2- e de sulfito via foliar; Inibição competitiva com fosfatos, cloreto selenato e asparto . MACRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
19 MICRONUTRIENTES Fonte: Taurus, 2023.
20 Reações dos micro metálicos com o P; Precipitação entre P e micro, diminuindo a solubilidade; A adubação orgânica pode gerar inibição competitiva; A MOS diminui a disponibilidade do Cobre (Cu); Fe, Mn e Zn diminuem a disponibilidade com o aumento do pH. MICRONUTRIENTES Fonte: Sensix , 2023.
21 Boro (B) no solo: Matéria orgânica, facilidade de absorção pelas plantas e lixiviação; Exigido pelas dicotiledôneas; Bórax, solubur , ácido bórico e ulexita ; Adubação foliar. MICRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
22 Boro (B) nas plantas: H 3 BO 3 , H 2 BO 3 - e H 4 BO 4 -; Alta permeabilidade pelas membranas; Crescimento e desenvolvimento celular; Deficiência ocorre encarquilhamento , abortamento de flores e frutos. MICRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
23 Cobre (Cu) no solo: Fração mineral ou matéria orgânica; Ácidos húmicos e fúlvicos ; Deficiência em solos alagados, solos arenosos e elevado pH; Interação negativa entre altos níveis de N, F, Fe, Zin , AL; Sulfato de cobre, óxido de cobre, fontes quelatizadas . MICRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
24 Cobre (Cu) nas plantas: Absorvido na forma de Cu 2+; Ascendentemente complexados com aminoácidos e proteínas; Atua na fotossíntese, formação de citocromo, formação do grão de pólen; Amarelecimento e o murchamento nas folhas. MICRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
25 Ferro (Fe) no solo: Micronutriente em maiores quantidades; Supercalagem , umidade excessiva, excesso de P; Fe reduz a disponibilidade de P; Sulfato ferroso, sulfato férrico e fontes quelatizadas . MICRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
26 Ferro (Fe) nas plantas: Absorvido na forma Fe 2+ ; Mn por causar inibição competitiva; Transporte pelo citrato, pouco móvel no floema; Atua na oxirredução ligado a enzimas, síntese da clorofila e metabolismo. MICRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
27 Manganês (Mn) no solo: Maiores teores, favorece a oxirredução; Deficiente em solos orgânicos, alagados e alcalinos; Sulfato e óxido de manganoso e fontes quelatizadas . MICRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
28 Manganês (Mn) nas plantas: Absorvido na forma de Mn 2+ ; Transporte via xilema e complexado com ácidos orgânicos; Clorose internerval em folhas novas e diminuição de fixação de CO 2. MICRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
29 Molibdênio ( Mo ) no solo: Encontrados nas formas MoO 4 2- ou HMoO 4 - ; Molibdato de sódio, paramolibdato de amônio e óxido de molibdato ; Adubação em tratamento de sementes e aplicação foliar. MICRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
30 Molibdênio ( Mo ) nas plantas: Transportado e redistribuído na forma de MoO 4 2- ; Pouca mobilidade no floema; Participação no ciclo do nitrogênio; Deficiência semelhante a do N. MICRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
31 Níquel (Ni) no solo: Teor proporcional ao teor de argila e CTC; Teor inversamente proporcional ao pH; Competição de adsorção com Fe, Zn, e Cu. MICRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
32 Níquel (Ni) nas plantas: Absorvido na forma de Ni 2+ ou quelatizada com compostos orgânicos; Transportados via xilema e móvel via floema; Auxilia na síntese de etileno e germinação das raízes; Excesso pode causar toxidez e menor desenvolvimento da raiz. MICRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
33 Zinco (Zn) no solo: Não sofre oxirredução e limita a produção; Interação negativa entre Zn e P; Sulfato de zinco, óxido de zinco e fontes quelatizadas . MICRONUTRIENTES Fonte: Canva , 2023.
34 Zinco (Zn) nas plantas: Sofre inibição competitiva com o Cu 2+ ; Transporte via xilema e complexado com molato e citrato; Crescimento, funcionamento às enzimas; Deficiência folhas verde pálido e entrenós curtos. MICRONUTRIENTES Fonte: Stoller , 2023.
35 Deficiências: Fonte: Stoller , 2023.
DINÂMICA DOS MACRO E MICRONUTRIENTES NO SOLO E NA PLANTA [email protected]