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Nutrición y salud del suelo

Nitrógeno y ahorro: tecnologías y consejos para un maíz de alto rendimiento

Nitrógeno y ahorro: tecnologías y consejos para un maíz de alto rendimiento

Conozca los Secretos para lograr el máximo rendimiento del maíz con el capítulo 1 de 4 de la miniserie con Andrés Arango

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Sacar el máximo provecho a la fertilización con nitrógeno, realizar una inversión óptima sin gastos excesivos y obtener un maíz de alto rendimiento se puede lograr si se sigue un adecuado programa de nutrición a los cultivos.

El agricultor y consultor internacional de maíz, Andrés Arango, indica que, para alcanzar una cosecha de calidad, toma como referente al Ph. D. Fred Below, investigador en la Universidad de Illinois, Estados Unidos, y su trabajo Las 7 maravillas del alto rendimiento en maíz (The Seven Wonders of the Maize Yield World).

Luego de recopilar y analizar datos durante años de investigación, Below y su equipo del Crop Physiology Laboratory, identificaron y clasificaron los 7 factores que impactan el rendimiento del maíz.

Fraccione e incorpore el nitrógeno a su cultivo de maíz

22 kg de nitrógeno se requieren por cada tonelada de grano producido

MOMENTOS INICIALES

Se debe cubrir para evitar la pérdida por volatilización.

Al momento de la siembra

ETAPAS FENOLÓGICAS AVANZADAS

Por el desarrollo del cultivo, se hace uso de tecnologías avanzadas para optimizar la efectividad del nitrógeno.

Antes de la hoja 6 (V6)

Antes de la hoja 12 (V12)

¿Cómo evitar las pérdidas de nitrógeno por volatilización?

Al utilizar urea, los compuestos recubiertos con inhibidores de ureasa evitan pérdidas por volatilización.

  • Estos son compuestos parecidos a la urea que tienen mayor afinidad con la enzima ureasa.
  • Mientras la enzima rompe el compuesto, la urea no es hidrolizada y, por lo tanto, no hay pérdida de nitrógeno por volatilización.
  • El riego no necesariamente debe ser instantáneo, y puede aplicarse entre 1 hasta 4 días tras la fertilización.
  • Para quienes no tienen sistema de riego, el margen para esperar la lluvia se amplía hasta 4 días después de la fertilización.

¿Quién es Andrés Arango?

La primer temporada de la miniserie Secretos para lograr el máximo rendimiento del maíz, que desarrolló el equipo Cambiagro®, consta de 4 capítulos y es protagonizada por uno de los rostros latinoamericanos más reconocidos en la industria agrícola y, en especial, de este cultivo.

Andrés Arango González es ingeniero agrónomo colombiano egresado en 1986 de la Universidad de Caldas, en Colombia.

Tiene más de 35 años de experiencia profesional como productor de maíz, asistente técnico y consultor agrícola.

Completó 70 cosechas consecutivas de maíz.

Su extensa hoja de vida también incluye una etapa como profesor universitario, además de haber dictado alrededor de 400 conferencias sobre el cultivo de maíz en América.

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Buenas prácticas agronómicas

5 tecnologías para máximo aprovechamiento del fertilizante

Que su inversión en fertilizantes valga la pena...

5 tecnologías para máximo aprovechamiento del fertilizante

Debido a la drástica alza en el precio, los agricultores deben elegir correctamente el fertilizante en el que invertirán para obtener los mejores resultados sin gastar de más. Para ello, es necesario movernos hacia un mejor aprovechamiento de los nutrientes que se aplican por medio la fertilización al suelo.

La buena noticia, es que el avance tecnológico podría ser el secreto para maximizar el retorno de su inversión. Le compartimos cinco estrategias que le permitirán aprovechar su inversión en fertilizantes al máximo, sin gastar de más:

1. Evite pérdidas de nitrógeno con inhibidores de ureasa

¿Sabía que podría estar perdiendo hasta el 30% del nitrógeno aplicado al suelo? Esto representa una pérdida económica importante.

Para evitarlo, se han desarrollado productos que incorporan tecnologías que maximizan la absorción de nitrógeno. Un ejemplo de estos son aquellos fertilizantes que incorporan inhibidores de ureasa. Estos evitan la volatilización (pérdida) de nitrógeno en forma de gas amoniaco, logrando un mejor aprovechamiento de este importante nutriente por el cultivo.

BENEFICIOS

  • Evite perder su inversión asegurándose que el nitrógeno llegue a sus cultivos.
  • Correcto desarrollo del cultivo, gracias a una mayor eficiencia en la utilización de nitrógeno.
  • Evita la contaminación atmosférica minimizando la volatilización de amoniaco que tiene un gran potencial de formar gases NOX (gases con efecto invernadero).

2. Garantice que los micronutrientes lleguen a todas las plantas, con fórmulas que contengan micronutrientes dispersables.

Otra tecnología vanguardista en la nutrición de cultivos es el uso de micronutrientes dispersables, estas son micropartículas que se adhieren a cada grano de fertilizante.  

Los fertilizantes con micronutrientes dispersables garantizan una distribución uniforme de los nutrientes en la mezcla. Esto se traduce en que los micronutrientes estarán disponibles para el 100% de las plantas. Además, el tamaño de cada partícula otorga a esta tecnología una alta eficiencia de absorción por el cultivo.

BENEFICIOS

  • Todas las plantas reciben los necesarios micronutrientes para su correcto desarrollo.
  • Mejora la dispersión de los nutrientes en el suelo.
  • La cobertura de micronutrientes es tipo manta y no irregular. Cultivo más homogéneo.
  • Genera diferenciales importantes en cuanto a rendimiento.

3. Aproveche los nutrientes ya disponibles en el suelo incorporando componentes biológicos, como microorganismos o metabolitos microbianos.

Al incorporarlos al suelo, interactúan y activan el microbioma del suelo permitiendo que el cultivo pueda acceder a nutrientes, mejorando la condición del suelo y del cutlivo.

BENEFICIOS

  • Permite aprovechar los nutrientes ya disponibles en el suelo, para un mejor rendimiento sin gastar de más.
  • Suelo más activo y dinámico.
  • Medio ambiente más positivo para el desarrollo del cultivo.
  • Mayor eficiencia en la absorción de nutrientes en la planta.
  • Contribuye a la descomposición de materia orgánica
  • Raíces sanas y más activas.
  • A largo plazo, mejor condición física del suelo, incrementando estructuración y por consiguiente, mejorando aireación y retención de agua.
  • Suelo más sano, al estimular la proliferación de microorganismos benéficos, se limita el espacio que puede ser ocupado por patógenos.

4. Utilice fertilizantes de liberación controlada para que los nutrientes estén disponibles por más tiempo.

Se refiere a fertilizantes que cuentan con un recubrimiento que libera el fertilizante de manera gradual, permitiendo una mejor absorción en los momentos de mayor demanda.

BENEFICIOS

  • Promueve una mejor la absorción de los nutrientes, aprovechando al máximo el fertilizante.
  • Mejor administración de nutrientes en épocas de mayor demanda.
  • Mejora en el manejo de mano de obra.
  • Aumenta la eficiencia de los nutrientes en el suelo.

5. Invierta únicamente en lo que su cultivo necesita, con fertilizantes especializados para cada cultivo.

Estos responden específicamente a las necesidades de la planta. Incluso, se han desarrollado fórmulas especiales para las distintas etapas fenológicas que buscan adecuar la oferta de nutrientes a los requerimientos de la planta en cada momento de su ciclo productivo.

El proceso de creación y formulación de mezclas específicas para el cultivo contempla el requerimiento nutricional del cultivo en cada etapa, análisis de suelo y características edafoclimáticas de la región.

BENEFICIOS

  • Evita gastos innecesarios, al invertir únicamente en los nutrientes que su cultivo necesita en cada etapa.
  • Optimiza el desarrollo de la planta, ya que provee los nutrientes necesarios.
  • Garantizar el acceso a los nutrientes en el momento adecuado, evitando desperdicios.
  • Administra los nutrientes esenciales para la planta de café en función de sus requerimientos nutricionales.

¿Ha incorporado alguna de estas tecnologías?

Cuéntenos cuales han sido sus resultados.

Para asesoría de estos productos, puede comunicarse con nuestro equipo por medio del chat.

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Buenas prácticas agronómicas Nutrición y salud del suelo

Claves para aprovechar el nitrógeno al máximo y ahorrar dinero

Claves para aprovechar el nitrógeno al máximo y ahorrar dinero

Nuevas tecnologías evitan pérdidas de nitrógeno por volatilización

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Es momento de fertilizar sus cultivos, y uno de los elementos indispensables en este sentido es el nitrógeno. Un adecuado programa de fertilización le dará, en principio, dos beneficios: por un lado, plantas vigorosas y con mayor resistencia a enfermedades y plagas; además de ahorro en su inversión.

Entre los macronutrientes, el nitrógeno es sin duda uno de los principales protagonistas. Este elemento es absorbido por los cultivos de dos formas, como amonio o como nitrato.

Disponibilidad de nitrógeno para las plantas

La urea es uno de los fertilizantes más usados en la agricultura y la que tiene mayor concentración de nitrógeno de los compuestos sólidos. En esta sustancia, el nitrógeno no está disponible para que las plantas lo absorban de forma rápida. Para que esto suceda, debe de haber una reacción química llamada hidrólisis, en donde las enzimas ureasas descomponen la urea y la convierten en formas amoniacales (en estado gaseoso).

Si el fertilizante no se coloca bajo la tierra, esta reacción se producirá encima del suelo y se perderá amoniaco como gas en la atmósfera, lo que se traduce en que no estará disponible para los cultivos.

El dinero se perderá en el aire

Dependiendo de las condiciones, las pérdidas de nitrógeno en la urea serán de hasta un 50 %; si colocamos la urea en un suelo húmedo y hay fuertes ráfagas de aire, el nitrógeno desaparecerá en 2 o 3 días.

El dinero que se invierte se perderá en el aire (volatilización).

¿Qué hacer para evitar las pérdidas por volatilización?

Para que el cultivo aproveche de mejor forma la fertilización de nitrógeno y su inversión se optimice al máximo, puede aplicar una de las opciones que se le presentan a continuación.

1. Utilizar compuestos recubiertos con inhibidores de ureasa

Estos son compuestos parecidos a la urea que tienen mayor afinidad con la enzima ureasa.

Mientras la enzima rompe el compuesto, la urea no es hidrolizada y, por lo tanto, no hay pérdida de nitrógeno por volatilización. Entre las ventajas, además de evitar la pérdida del elemento de forma gaseosa, destacan:

  • El riego (entre 12 y 15 mm de agua) no necesariamente debe ser instantáneo, y puede aplicarse entre 1 hasta 4 días tras la fertilización.
  • Para quienes no tienen sistemas de riego, la ventaja es absoluta, pues el margen para esperar la lluvia se amplía hasta 4 días después de la fertilización.

2. Colocar el fertilizante a unos 10 cm debajo de la superficie

Si el fertilizante no tiene inhibidor de ureasa, deberá cavar y enterrarlo. Este método no es práctico porque el agricultor debe usa más tiempo efectivo para abrir los espacios, colocar el fertilizante y volverlos a cubrir.

Además, durante el proceso se pueden lastimar las raíces.

3. Regar inmediatamente después de aplicar el fertilizante

Se aconseja regar los cultivos después de la fertilización, con un máximo de dos horas tras la aplicación, con entre 12 mm y 15 mm de agua. Este método ayuda a disminuir la pérdida de nitrógeno en fertilizantes sin inhibidores de ureasa; sin embargo, la volatilización sigue siendo alta.

Conozca más acerca del correcto aprovechamiento del nitrógeno...

Pérdidas de nitrógeno por volatilización

¿Cómo evitar la volatilización de nitrógeno?

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Protección y bioestimulación

Cochinillas y hormigas, una amistad que daña cultivos de café

Cochinillas y hormigas, una amistad que daña cultivos de café

¿Sabía que los síntomas que causa este bicho harinoso se confunden con deficiencias nutricionales u otras plagas?

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La cochinilla del café es una plaga que se encuentra en la base del tallo o las raíces de la planta y se alimenta de savia. Su presencia causa clorosis (condición anormal con hojas que varían entre verde pálido, amarillas o blanquecinas), marchitamiento, caída de hojas y estanca su crecimiento.

Este insecto también es conocido como piojo, palomilla o bicho harinoso. A simple vista, se ve como una masa algodonosa porque recubre su cuerpo con una sustancia cerosa.

La presencia de la cochinilla causa clorosis, marchitamiento, caída de hojas y estancamiento del crecimiento. (Foto: Archivo/Cambiagro)

Desarrollo de la cochinilla del café

Las cochinillas del café pasan por varias etapas ninfales relativamente inmóviles antes de convertirse en adultas. El macho adulto tiene una apariencia diferente a la hembra, con cuerpo esbelto y alas transparentes. Su único objetivo es fecundar a la hembra.

Luego de tres instares, se convierte en adulto con cuerpo esbelto y alas transparentes. (Ilustración: Arte/Cambiagro)

¿Qué tan estrecha es la relación entre la cochinilla del café y las hormigas?

La cochinilla del café tiene una cercana relación con las hormigas, conocida como simbiosis.

Las hormigas se alimentan de la savia que excretan las cochinillas y a cambio de este alimento las defienden del ataque de sus enemigos naturales, como las mariquitas.

Además, se ha observado que las hormigas transportan a las cochinillas de una planta a otra, contribuyendo a su dispersión en las plantaciones de café.

Las hormigas se alimentan de la savia que excretan las cochinillas y las defienden de sus enemigos. (Foto: Thang Cao/Pexels)

Las cochinillas se encuentran a profundidades de hasta 40 centímetros en el suelo y sus poblaciones suelen incrementarse cuando la humedad del suelo alcanza un 60 % a 80 %. Las plantas afectadas pueden distribuirse aisladamente por focos en la plantación. Sus síntomas pueden confundirse con otras plagas o incluso deficiencia de nutrientes, por lo que es importante establecer monitoreos desde la siembra hasta que se ha establecido el cultivo.

¿Cómo se hace un monitoreo en la plantación de café?

Se recomienda seleccionar aleatoriamente 30 plantas por lote y escarbar el suelo alrededor de la base. Según el tamaño de la planta, la textura del suelo y la época del año puede ser necesario profundizar entre 20 a 40 centímetros. Al encontrar la plaga se recomienda marcar el área, revisar y tratar las plantas ubicadas en un diámetro de 5 metros, debido a que es probable que también se encuentren infestadas, especialmente si hay hormigas.

¿Cómo se controla la cochinilla del café?

El coleóptero Cryptolaemus montrouzieri es un depredador natural de la cochinilla del café. (Foto: ResearchGate)

Debe de estar atento durante la producción de las plantas.

Cada una debe de estar sana, libres de plagas y enfermedades en la germinación y almácigo. En estas etapas es recomendable realizar monitoreos, al igual que en el establecimiento y en lotes productivos.

Si en su plantación encuentra la cochinilla del café, puede elegir u optar por los métodos de control descritos abajo.

  1. CONTROL CULTURAL
  • Utilizar plantas de café en calles y cercos como indicadoras para realizar los monitoreos de plagas sin dañar el cultivo. Además, revisar las plantas trampa una vez al mes durante los primeros 12 meses.
  • Si el cafetal está severamente infestado, lo mejor es retirarlo y sustituirlo con uno sano. Se recomienda retirar también el suelo y tratar el agujero con un producto químico.
  1. CONTROL FÍSICO O MECÁNICO
  • En almácigos se pueden limpiar las raíces retirando estos del suelo, luego sumergir la raíz en agua caliente (entre 45 y 48 °C) por 10 minutos. Cambiar la bolsa o maceta y sustituir con suelo estéril.
  1. CONTROL BIOLÓGICO
  • El coleóptero Cryptolaemus montrouzieri es un depredador de cochinillas algodonosas en su estado larval. Aunque su apariencia cuando es larva es muy similar a la cochinilla, esta se mueve más rápido y puede alcanzar el doble de su tamaño. Cuando es adulto su apariencia es similar a la de una tortolita o mariquita (negro y naranja, con textura vellosa).
  1. CONTROL QUÍMICO
  • Debido a que la cochinilla harinosa se encuentra principalmente enterrada en el suelo, es difícil controlar. Actualmente, la opción más efectiva es el control químico. Se recomienda el uso de insecticidas sistémicos aprobados en cada país y la rotación de ingredientes activos.
  • Algunos de los ingredientes activos utilizados en la región son:

    14,1 % Thiametoxam + 10,6 % Lambda-cyhalotrin.

    30 % Thiametoxam + 30 % Ciproconazol

    Diazinon o Clorpirifos.

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Buenas prácticas agronómicas Hortalizas

Como identificar los problemas en su sistema de riego

¿Cómo identificar los problemas en su sistema de riego?

Verificaciones periódicas y correcciones simples prolongan la vida útil de su equipo

El sistema de riego necesita inspecciones visuales periódicas para corregir inconvenientes que puedan surgir.

1. El primer paso es realizar una inspección visual a su sistema de riego

Para minimizar problemas que afecten la operación de su sistema de riego, se recomienda que verifique periódicamente el estado de la estructura.

2. Cumpla con el mantenimiento de los motores del sistema de riego

Lo más importante es asesorarse con los expertos que la marca provee, para dar seguimiento al cronograma de horas de uso.

3. Recuerde evaluar su sistema de riego

Para que el equipo funcione de forma óptima, es necesario realizar acciones correctivas. Para esto debe tener presentes dos aspectos, la presión del equipo y el caudal de los emisores.

A. Asegúrese de tener la presión correcta en su sistema de riego

Cintas y mangueras de goteo, microaspersores, aspersores, cañones y carretas de riego, entre otros, funcionan con una medida de presión óptima. Para conocerla, se utiliza el manómetro. Estos dispositivos están ubicados en los nodos, donde están las válvulas, o bien, en las casetas de las bombas.

Aspectos que debe considerar:

  1. Si no se realiza la medición de la presión, se pueden hacer malas interpretaciones o manejos, y su sistema trabajaría por tiempo y no por la cantidad de agua que entrega al cultivo.
  2. Al contar con los valores de la presión, se tendrán indicios de cómo trabaja el equipo.

B. El caudal de los emisores en el sistema de riego

A veces, el factor tiempo evita que se realice esta medición. No es necesario esperar a que un recipiente se llene para hacer la evaluación. Para agilizarlo, se necesita de un cronómetro, incluso, puede ser el que tiene el teléfono celular.

¿Cómo calculo el caudal?

  1. En cintas de riego, uno de los caudales más implementados es el de 1 litro por hora.
  2. Si se mide en un vaso graduado, en 36 segundos se completan 10 mililitros. Esto debe repetirse en varios goteros.
  3. Entre todas las mediciones, la variación no debe ser mayor al 5 % (0.5 mililitros).

4. ¿Qué medidas correctivas se pueden hacer en el sistema de riego?

Debe tomar en cuenta que los emisores de riego se verán afectados por tres factores: taponamiento físico; por bacterias y algas, y químicos.

A. Taponamiento físico

Si no se usa equipo de filtración adecuado, el agua podría llevar bloqueos a los emisores.

¿Qué hacer si existe un taponamiento físico?

Se realiza una operación de descole, que consiste en abrir el final del sistema de riego y esperar que el agua arrastre la suciedad. Evite hacerlo con más de 5 líneas abiertas al mismo tiempo, para evitar pérdidas bruscas de presión.

B. Taponamiento por bacterias y algas

Tanto las bacterias como las algas son comunes en el agua y, por lo tanto, el interior de los sistemas de riego no es libre de albergarlas.

¿Qué hacer si se tiene bacterias y algas?

Puede hacer una limpieza de tipo químico con elementos como el agua oxigenada o cloro (Cl), que son agentes oxidantes que eliminan la materia orgánica.

C. Taponamientos químicos

Estos se deben a elementos, como el hierro (Fe) o carbonatos, contenidos dentro del agua.

HIERRO

En el agua puede haber elementos ferrosos, producto de la calidad del líquido en el que el hierro (Fe) es relevante. Si este no es oxidado con anticipación, no será eliminado y se precipitará en los goteros.

CARBONATOS

Tras realizar la inspección, en la superficie del gotero se desarrolla una capa blanca (carbonatos precipitados). Si no tiene ácido disponible, puede aplicar jugo de limón sobre la costra. Si hay efervescencia (dióxido de carbono, como reacción entre los carbonatos y el ácido), hay carbonato.

¿Cuál es la solución?

Debe realizar aplicaciones de ácido de forma permanente. Recuerde asesorarse con un experto para que le dé el tratamiento adecuado.

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Protección y bioestimulación

¿Sabe cómo se comportan los insecticidas en la planta?

¿Sabe cómo se comportan los insecticidas en la planta?

Sistémicos, traslaminares y de contacto, ¿qué significa esto en el producto?

Conocer cuál plaga ataca nuestro cultivo es el primer paso para aplicar el insecticida adecuado. Posteriormente, es importante saber el modo de acción (comportamiento con la planta) del producto.

En este sentido, los plaguicidas pueden ser sistémicos, de contacto y translaminares.

¿Cómo actúan los insecticidas clasificados como SISTÉMICOS?

Estos son absorbidos por la planta, normalmente a través de las hojas, y algunas veces por las raíces. Se translocan por el resto de la planta por medio del sistema vascular. El movimiento más común es el acropetal (de la base hacia arriba).

¿Cuál es el modo de acción de los insecticidas por CONTACTO?

En estos, no hay penetración del insecticida en la planta, el producto cubre los tejidos en el lugar donde se aplica, y puede matar la plaga por contacto directo.

¿Cómo funcionan los insecticidas clasificados como TRANSLAMINARES?

El plaguicida se deposita en el tejido de la planta y penetra hasta el envés de la hoja. No ingresa a los vasos de conducción, por lo cual se forma un reservorio del principio activo del producto. Por lo general son insecticidas con alta persistencia para insectos que se alimentan de las hojas.

A continuación, encontrará ejemplos de los tres modos de acción, según el ingrediente activo del insecticida, sobre qué plagas tiene efecto y consejos tras su aplicación:

Nuevas tecnologías para el manejo de las resistencias de los insecticidas

Cuando una población de la plaga adquiere genéticamente la capacidad de tolerar una dosis del insecticida que sería letal, se dice que adquiere resistencia al producto. Como un método novedoso, un artículo del diario español La Vanguardia, expone un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature, realizado por biólogos de la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos, revela que, para restaurar la susceptibilidad de las plagas a los insecticidas, estas son modificadas genéticamente.

Además, se estudian nuevos productos orgánicos e híbridos que son amigables con el ambiente.

Recomendaciones

1.

OPTIMICE EL USO DEL PRODUCTO

La efectividad del control de una plaga está determinada por el monitoreo constante, su identificación y utilizar la dosis correcta en el momento correcto.

2.

EVITE QUE LAS PLAGAS SEAN INMUNES

Es necesario realizar rotación de ingredientes activos para prevenir la resistencia de la plaga, según lo recomienda el Comité de Acción de Resistencia de Insecticidas (IRAC, por sus siglas en inglés).

3.

DETECTE RESIDUOS EN EL CULTIVO TRATADO

En el tema de residualidad, debe tomar en cuenta que la rapidez con que se disipan los productos depende del químico, de la planta y de las condiciones climáticas.

4.

CONOZCA MÁS SOBRE EL PRODUCTO QUE UTILIZARÁ

Recuerde consultar la ficha técnica del insecticida que utilizará.

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Buenas prácticas agronómicas Hortalizas

Factores para implementar un sistema de riego ideal

Implemente un sistema de riego exitoso con estos consejos

El balance técnico y económico es clave a la hora de diseñar la estructura

Antes de implementar un sistema de riego para su cultivo, debe tomar en cuenta dos factores básicos, el diseño agronómico y el diseño hidráulico, que en conjunto determinarán el éxito del proyecto antes de ponerlo en marcha.

1. Diseño agronómico

Pese a que es uno de los procesos más obviados, se debe considerar este factor antes de tomar en cuenta el diseño hidráulico.

ANÁLISIS

El estudio se basa en las necesidades que tiene el cultivo donde se implementará el sistema.

TIEMPO DE RIEGO

Con base en las necesidades de la planta se determinarán los lapsos de riego y, por ende, el tiempo de funcionamiento del equipo.

MEDICIONES

Se realizan las consideraciones en cuanto a caudales y distancias entre los emisores.

2. Diseño hidráulico

Responde al diseño de distribución y conducción del agua a través de las tuberías.

DIÁMETRO DE TUBERÍAS

Tubos más delgados pueden disminuir los costos iniciales, pero tienen gastos adicionales en cuanto a la potencia.

PÉRDIDA DE PRESIÓN

Otro factor que afecta en tuberías delgadas es que el agua tiene mayor pérdida de presión, y las bombas deben suplir esta baja.

SENSACIÓN DEL AGRICULTOR

El agricultor suele anteponer el costo a la eficacia del sistema hidráulico, por lo que es aconsejable seguir la recomendación de un experto.

Sistemas de riego más comunes en la región

RIEGO POR ASPERSIÓN

Es un sistema a presión, que implica una especie de lluvia localizada.

RIEGO POR GOTEO

Es un sistema localizado que suministra agua al cultivo en forma de gotas, por medio de tubos.

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE RIEGO

  • Debe asesorarse por un experto en el tema para diseñar un sistema de riego eficaz.
  • El experto no debe solo considerar el aspecto económico, sino también el técnico.
  • Otro factor que decide el experto es la rentabilidad del equipo en su operación.
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Buenas prácticas agronómicas Nutrición y salud del suelo

Fertilizantes foliares, otra forma de aportar salud a las plantas

Fertilizantes foliares, otra forma de aportar salud a las plantas

Aplicación de nutrientes en hojas ofrece resultados más rápidos

Con frecuencia, el cultivo presenta limitaciones de crecimiento, aborto de flores, malformaciones y cambio de color de las hojas (verde pálido o amarillo) que pueden estar asociados a deficiencias nutricionales. Esto influye en gran medida en su rendimiento, razón por la cual es indispensable garantizar la disponibilidad de los nutrientes en el momento en el que la planta lo necesita. Por ello, muchas veces no es suficiente basarse solo en la fertilización al suelo.

Por ejemplo, en algunos casos, la absorción de nutrientes desde el suelo es limitada cuando las plantas ya florecieron o las temperaturas son extremas. También podríamos mencionar que en los picos de crecimiento la planta requiere una mayor oferta de nutrientes de los que dispone, incluso en suelos bien fertilizados. Estos son algunos de los escenarios en los que la fertilización foliar es un aliado ideal para garantizar una correcta nutrición y óptimo desarrollo del cultivo.

Conozca los beneficios directos que ofrece este tipo de fertilización

1. Compensa la deficiencia de nutrientes en la planta de forma eficiente, permitiéndole asimilarlos más rápidamente.

En este sentido, los nutrientes penetran en el follaje, las hojas y el tallo, y se mueven a través de las corrientes internas minutos después de su primer contacto, abriendo un canal más (además de la raíz).

2. Garantiza la disponibilidad de nutrientes cuando la estructura del cultivo impide el proceso de fertilización en el suelo.

Por el difícil acceso que presentan plantaciones como el banano, plátano, maíz o caña, la aplicación de nutrientes sobre la planta es una opción alterna a la tradicional.

3. Ofrece a la planta los nutrientes que necesita aún cuando las condiciones climáticas, del suelo o cultivo no permiten que los tome desde la raíz.

En algunos casos, el suelo puede estar correctamente fertilizado, pero la capacidad de transportar nutrientes de la planta desde su raíz es limitada, por lo que es necesaria una vía alterna de ingreso de fertilizante. Además, climas extremos y pH ácidos o alcalinos podrían complicar la absorción de nutrientes.

4. Efectividad en costos al realizar la aplicación de fertilizantes foliares en conjunto con insecticidas o fungicidas.

Con una misma mezcla y pulverización se cubren dos necesidades, fertilizante/insecticida o fertilizante/fungicida, lo que ayuda a la nutrición de la planta y al control de las plagas y enfermedades.

5. Protegen contra el estrés hídrico.

Un cultivo con nutrición óptima ayuda a tener mejor resistencia cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible.

6. Mejoran la coloración de los frutos y prolongan la vida poscosecha.

Aplicaciones como el boro (B) en el tomate, por ejemplo, mejora el cuaje de los frutos y el transporte de nutrientes.

7. Contribuyen a proteger la planta contra enfermedades

Nutrientes como el calcio (Ca), el azufre (S) y el magnesio (Mg) y el zinc (Zn) incluidos en fertilizantes foliares ayudan a una mejor tolerancia de enfermedades, bacterias y virus.

8. Mejoran la tolerancia a los daños ocasionados por las plagas.

Cuando una planta tiene buena nutrición y niveles adecuados de ciertos nutrientes, como el azufre (S), esta tolera mejor un potencial ataque de plagas.

A continuación encontrará beneficios adicionales puntuales que aporta el uso de fertilizantes foliares a algunos cultivos en diferentes etapas:

Consideraciones para otros cultivos:

Recuerde tomar en cuenta que las pulverizaciones en la poscosecha y al final de la estación ayudan en cultivos perennes como los cerezos, uvas, damascos y duraznos, mientras que en almendros, pistachos, manzanos y perales su funcionalidad es escasa.

Asimismo, en los cultivos anuales (como arroz, maíz, frijol, tomate y pepino, entre otros), la mayor demanda de nutrientes se ubica en la fase máxima de desarrollo vegetativo, y en los arbóreos (frutales), durante el desarrollo de los frutos y semillas.

Para determinar el plan de fertilización foliar adecuado, es importante tomar en cuenta:

  • La demanda de nutrientes cambia durante el ciclo de vida de la planta.
  • Si aplica fertilizantes foliares con nitrógeno (N), la temperatura ambiental debe estar entre los 20 y 28 °C y  asegurarse que haya luz solar al menos una hora después de su aplicación.
  • Si las hojas de su cultivo tienen cutículas gruesas y cerosas, su penetración es baja. Pero puede aplicarlo en el tallo o añadir a la mezcla adherentes o surfactantes para una mejor respuesta.
  • Se recomienda verificar el estado del tiempo para evitar que la lluvia lave la fertilización.
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Buenas prácticas agronómicas Nutrición y salud del suelo

¿Sabe cuál es la importancia de conocer el pH en el suelo?

¿Sabe cuál es la importancia de conocer el pH en el suelo?

Analizar y corregir, dos claves para un correcto desarrollo del cultivo

El pH (potencial hidrógeno) juega un papel fundamental en los suelos, esta es la medida de la acidez o de la concentración de protones en la solución del suelo.

Tiene influencia en el desarrollo de los cultivos y mejora la absorción de los nutrientes en el suelo.

Suelos con pH abajo de 5.5 (ácidos)

Este tipo de suelos puede presentar toxicidades de aluminio (Al) o manganeso (Mn). Si hay aluminio (Al) , las raíces no se pueden desarrollar de forma correcta.

Suelos con pH arriba de 7.5

Con esta cantidad, los suelos presentan problemas de disponibilidad de micronutrientes metálicos (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn) o zinc (Zn)) y fósforo (P).

Suelos con pH arriba de 8.5 (alcalino)

Al ser un suelo alcalino, su estructura para infiltrar el agua (movimiento de agua en el perfil) no será óptima), además tendrá poca disponibilidad de micronutrientes metálicos y fósforo (P).

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Nutrición y salud del suelo

¿Sabe cuándo y por qué aplicar los macronutrientes NPK?

¿Sabe cuándo y por qué aplicar los macronutrientes NPK?

Nitrógeno, fósforo y potasio aportan salud a sus plantaciones

Al generar un plan nutricional es necesario entender el cultivo para cambiar las relaciones de macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio), según lo necesite la planta.

Función y aplicación de los macronutrientes

Energía de la planta

  • Se utiliza en los momentos de alto requerimiento energético.
  • Inicio de un cultivo.
  • Fructificación.

Producción de biomasa del cultivo

  • La planta lo va a usar cuando necesite una mayor expresión vegetativa.

Fructificación de la planta

  • Llenado de grano en el café.
  • Acumulación de azúcares en el tallo de la caña de azúcar.
  • Cantidad de almidón de reserva en la papa.

CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES

Por la cantidad de nutrientes que usan los cultivos, no por su importancia

RELACIÓN ENTRE LOS NUTRIENTES

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