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Efecto sinérgico de la humicina en la mejora de fertilizantes y suelos

2016-11-03View Original

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I. Efecto sinérgico de los fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes nitrogenados suelen estar compuestos principalmente por carbonato y urea. El nitrógeno en forma de amonio es inestable y se evapora fácilmente. Al mezclarlo con fertilizantes a base de humus, este último, al contener grupos funcionales como carboxilos y fenolcarboxilos, posee una gran capacidad de intercambio iónico y de adsorción, lo que permite reducir la pérdida de nitrógeno en forma de amonio. La urea es un fertilizante nitrogenado de tipo amida; el nitrógeno que contiene debe ser descompuesto por la ureasa secretada por las bacterias de la urea, para convertirse en amonio carbonato y así poder ser absorbido por las plantas. Si se aplica urea en suelos calcáreos, el amonio que se genera como producto de la descomposición de la urea también se pierde por volatilización debido a la alcalinidad del suelo. Esta es una de las razones por las cuales la eficiencia en el uso del nitrógeno proveniente de la urea no es alta. La adición de ácido húmico a la urea tiene un efecto positivo y significativo en su eficacia. En primer lugar, se inhibe la actividad de la ureasa, lo que ralentiza la descomposición de la urea y reduce su evaporación. En segundo lugar, el ácido húmico puede formar complejos con la urea, lo que permite que el nitrógeno se libere gradualmente. De este modo, se prolonga la eficacia fertilizante de la urea. Además, la actividad biológica del ácido húmico favorece el desarrollo de las raíces de las plantas y el metabolismo del nitrógeno en su interior, facilitando así su absorción. II. Efecto potenciador de los fertilizantes fosfáticos. Cuando se aplican fertilizantes fosfáticos de acción rápida al suelo, el fósforo soluble puede ser fácilmente fijado por el mismo. En suelos ácidos, el fósforo es principalmente fijado por iones de hierro y aluminio libres; en suelos alcalinos, el fósforo es fijado principalmente por el calcio. Como resultado, el fósforo de acción rápida se convierte en fósforo de acción lenta o incluso en fósforo inútil. La tasa de utilización del fósforo durante esa temporada es solo del 10-20%. Al aplicar más fertilizantes ricos en humato, se puede reducir la fijación del fósforo soluble en el suelo. Esto disminuye la conversión del fósforo de forma rápidamente disponible a formas menos efectivas o inútiles. El humato nitrado, al descomponerse, aumenta la distancia que puede recorrer el fósforo dentro del suelo, lo que facilita su absorción por las raíces. III. Efecto potenciador en los fertilizantes potásicos. La humicina contiene grupos funcionales que permiten absorber y almacenar iones de potasio. De este modo, se evita que estos se pierdan con el agua en suelos arenosos o solubles, y también se impide la fijación del potasio en los suelos arcillosos. Algunas partes de la humusácido son humusácidos de bajo peso molecular, como el fulvato de potasio. Estos tienen la capacidad de disolver minerales como los silicatos de potasio y el feldespato potásico, lo que permite su descomposición gradual y aumenta la liberación de potasio, elevando así su contenido disponible. IV. Efecto potenciador de los fertilizantes micronutrientes. En el suelo existe una cantidad considerable de oligoelementos, pero la parte que puede ser absorbida por las plantas es muy pequeña. La humusmina puede reaccionar de forma complejante con los oligoelementos insolubles, formando compuestos de humusmina y oligoelementos que son solubles y fáciles de ser absorbidos por las plantas. Esto facilita su absorción por parte de las raíces o por las hojas, y promueve el traslado de los oligoelementos absorbidos desde las raíces hacia las partes aéreas de la planta, así como su difusión de una hoja a otra. V. Efectos indirectos de la humus en el suelo 1. Efectos físicos 1) Mejora la estructura del suelo. 2) Evita que el suelo se agriete y sea erosionado. 3) Aumentar la capacidad de retención de agua del suelo, mejorando así su resistencia a la sequía. 4) Hacer que el color del suelo se vuelva más oscuro, lo cual facilita la absorción de energía solar. 2. Efectos químicos: 1) Regular el valor de pH del suelo. 2) Mejorar y optimizar la absorción de nutrientes y agua por parte de las plantas. _ 3) Actuar como un quelante natural en condiciones alcalinas, facilitando la absorción de iones metálicos por parte de las raíces. 4) Es rico en sustancias orgánicas y minerales necesarios para el crecimiento de las plantas. 5) Mantener fertilizantes inorgánicos solubles en la zona radicular para reducir su pérdida. 6) Aumentar la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 7) Convertir los elementos nutricionales en una forma que sea fácilmente absorbible por las plantas. 8) Mejorar la capacidad de las plantas para absorber nitrógeno. 9) Reducir las posibilidades de que el fósforo reaccione con Ca, Fe, Mg y Al, permitiendo que el fósforo se encuentre en un estado favorable para el crecimiento de las plantas. 10) Ayuda a liberar el CO2 del carbonato de calcio presente en el suelo, para que pueda ser utilizado en la fotosíntesis.
11) Contribuye a reducir la clorosis en las plantas causada por oligoelementos. 12) Reducir la disponibilidad de sustancias tóxicas en el suelo. 3. Efectos biológicos: 1) Estimulan el crecimiento y la reproducción de los microorganismos beneficiosos en el suelo. 2) Aumentar la resistencia natural de las plantas y su capacidad para defenderse de los plagas. VI. Resumen y perspectivas de la aplicación de los compuestos de humus en la agricultura. El humus presente en el turba, el lignito y el carbón meteorizado se denomina humus de carbón. Estos compuestos tienen una estructura y propiedades similares al humus presente en la materia orgánica del suelo. Además, sus efectos sobre el suelo y los cultivos también son similares. Por ello, durante muchos años en otros países se ha prestado mucha atención a la utilización de estos compuestos de humus en la silvicultura y la agricultura.
Reply #22016-11-21
Muy bien, es bastante completo. Le doy un cumplido al autor del post
Reply #32016-11-21
Muy buen material de estudio; he adquirido un poco más de conocimiento
Reply #42021-01-27
Actualmente existe un proceso para producir fertilizantes orgánicos a partir del lignito, mediante su reacción con amoníaco. China cuenta con grandes reservas de lignito y sus tierras son poco fértiles; por lo tanto, este proceso tiene un gran potencial comercial

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