Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Avances en la interpretación de análisis de suelo - Coggle Diagram
Avances en la interpretación de análisis de suelo
Una buena fertilidad del suelo se consigue mediante un buen diagnostico y buena recomendación
Destacan etapas
El análisis propiamente dicho
Interpretación de los resultados
Conocer el marco en el que se realiza (zona, ambiente, dinámica de nutrientes, etc.)
Muestreo de suelo
Para una buena obtención de resultados es necesario realizar una buena recolección de muestras
Nutrientes móviles estudiados en articulo
Azufre
S-sulfato (0-20 cm)
Aproximadamente el 50% del S
total incorporado a la biomasa aérea del cultivo de maíz es absorbido luego de la floración
Reportaron que el Nan explicó un 62% de la variación en la respuesta a la fertilización azufrada en maíz
Valores superiores a 54 mg kg-1 indicarían suficiente
disponibilidad de S para el cultivo
Se observó que tres de los cinco sitios con valores de Nan
menores a 40 mg kg-1
Este hecho muestra que el Nan es un buen indicador para predecir la respuesta a S en condiciones de campo.
En consecuencia, el índice podría ser potencialmente usado para predecir simultáneamente la disponibilidad de S y N en el cultivo de maíz. N
Nitrógeno
En el suelo la determinación de nitrógeno en forma de nitrato
El potencial de rendimiento
En maíz la disponibilidad varió desde 133 kg N ha-1 para rendimientos máximos medios de 6.5 t ha-1 hasta 304 kg N ha-1 para rendimientos de 14.1 t ha-1
Se traduce
Esto representó un incremento medio de 22.6 kg N en el umbral por tonelada de maíz al cambiar de curva de potencial de rendimiento
La textura del suelo
Resulto un 83% menor en suelos de clase fina (>90% de limo + arcilla) respecto a los de clase gruesa (promedio de 50% de limo + arcilla).
Por lo tanto, los suelos de clase textural fina, al expresar rendimientos sin N más bajos que en otras texturas -y potenciales similares-, registraron un mayor potencial de respuesta al agregado de N
El potencial de mineralización del suelo
El aporte de N por dicho proceso puede
satisfacer hasta el 80% de la demanda de N de un cultivo de maíz
Variar desde 22 hasta 232 kg N/ ha según zona, cultivo y fecha de siembra
El efecto del cultivo antecesor
Trabajos realizados en los últimos años en maíz reportaron aportes de N por efecto del cultivo antecesor que varían desde 30 hasta 100 kg N ha-1 según ambiente y cultivo en consideración
Profundidad de interés de 0-60 cm
Nutrientes de baja movilidad estudiados en el articulo
Cinc
Un nutriente que las plantas necesitan para su crecimiento y desarrollo, pero en baja concentración
Algunas variables que podrían afectar la respuesta de los cultivos a la fertilización con Zn son el: potencial de rendimiento, la textura del suelo, su pH, contenido de P Bray, contenido de materia orgánica y el efecto del cultivo antecesor
DTPA
Zn determinado por extracción con DTPA
Como resultado, se observó que la capacidad predictiva del modelo sólo mejoro con la Como resultado, se observó que la capacidad predictiva del modelo sólo mejoro con la inclusión de la materia orgánica, aunque la mejora fue leve.
De respuesta a la fertilización: < 0.87 ppm alta probabilidad, de 0.87 a 1.30 ppm probabilidad media, > 1.3 ppm baja probabilidad.
Mehlich-3
Permite extraer simultáneamente otros micronutrientes y macronutrientes como P, lo cual representa una ventaja como método de rutina
Cultivo antecesor no tiene un efecto directo sobre la disponibilidad de Zn, ya que la concentración de dicho nutriente en residuos es baja.
Fosforo
No todo el P inorgánico está disponible para los cultivos
durante su ciclo de crecimiento
Por lo tanto, utilizar al contenido de P-fosfato del suelo como un indicador de la disponibilidad de P, de la misma manera que se utilizan N-nitrato y S-sulfato para N y S, respectivamente, resultaría en la sobreestimación de la disponibilidad de P
Por tal motivo, deben utilizarse otros índices de disponibilidad, siendo el más difundido en la región pampeana el propuesto por Bray y Kurtz
El P que llegan a la planta mediante difusión e intercepción radicular.
Así, plantas con mayor rendimiento y exploración
radicular tienen más acceso a P, lo que puede compensar la mayor demanda de este nutriente
Los cultivos presentan menor respuesta a la fertilización fosforada en suelos arcillosos que en arenosos
La materia orgánica
Los suelos de textura fina presentan un mayor contenido de materia orgánica, que puede potencialmente mineralizarse liberando P disponible para las plantas, que tampoco es tenido en cuenta por los métodos de diagnóstico.
Hasta el 80% del P total puede encontrarse en la fracción orgánica del suelo
El potencial buffer de P del suelo
El potencial buffer del suelo se define como el cambio en la cantidad de P sorbido requerido
por cambio unitario en la concentración de P en la solución