/30 agosto 2023

EL IMPACTO DE LAS CONDICIONES NATURALES EN LOS RENDIMIENTOS

Campo y cieloEl impacto negativo de las condiciones naturales en los rendimientos y el enfoque razonable de los agricultores para superarlo

El impacto de las condiciones naturales en los rendimientos y un enfoque razonable para mitigar los efectos negativos es una condición importante para obtener una buena cosecha. Sin embargo, hay factores que ni siquiera el conocimiento y la innovación pueden mitigar y vencer. Las condiciones climáticas y medioambientales modifican las propiedades físicas y químicas de los suelos, afectando a la productividad de los ecosistemas terrestres y a la capacidad de generar una determinada cantidad de biomasa.

Un cambio en la temperatura de la estación de crecimiento de incluso 1°C puede tener un impacto significativo en el desarrollo de las plantas. Por ejemplo, la maduración del trigo se acelerará una semana, y la del maíz, dos.

Estas transformaciones de la temperatura modifican los regímenes de precipitaciones y aumentan el riesgo de erosión del suelo.

En este artículo examinaremos las manifestaciones del cambio climático global y las formas de reducir el impacto negativo sobre la cosecha mediante la aplicación oportuna de los fertilizantes necesarios.

Cómo reducir el impacto negativo de las condiciones ambientales en los rendimientos y las plantas aplicando los fertilizantes correctamente y a tiempo

Existen factores primarios (directos) y secundarios (indirectos) de las condiciones climáticas que pueden afectar al desarrollo de las plantas y a la eficacia de los fertilizantes. Por supuesto, las plantas son evolutivamente capaces de adaptarse a su entorno (como demuestran la resistencia al calor, la resistencia a la sequía y la resistencia al invierno de variedades e híbridos), pero una exposición frecuente y significativa a factores climáticos negativos puede mermar los cultivos e incluso provocar su muerte. Veamos algunos de estos factores y su impacto en las plantas y la absorción de fertilizantes.

Tipo de factor

Factor de impacto

Resultado del impacto

Primaria (directa)

 

Altas temperaturas

A nivel celular, provocan la destrucción de clorofilas, proteínas y ácidos nucleicos. Como resultado, se reducen los indicadores de actividad fotoquímica de los cloroplastos, carbohidratos, nitrógeno y metabolismo lipídico de las plantas.

Congelación

Conducen a la pérdida completa o parcial de turgencia, destrucción de clorofila y decoloración. La tasa metabólica, los procesos de crecimiento disminuyen. Después de la pérdida de funciones fisiológicas debido al metabolismo alterado de los ácidos nucleicos, la planta muere.

Sequías atmosféricas y del suelo

El mayor daño se produce durante los períodos de crecimiento activo y formación de órganos generativos, dañando el sistema radicular y reduciendo la intensidad de los procesos de fotosíntesis. A nivel celular, se produce la descomposición de compuestos poliméricos, polisacáridos, proteínas, que causan la acumulación de concentraciones dañinas de amoníaco, interrupción de las estructuras citoplasmáticas.

Acompañado de una intensa insolación conducen a la muerte de las plantas.

Choques térmicos: efectos a corto plazo de temperaturas superiores a 45 ° C

Minimizar las reacciones protectoras contra las infecciones virales y fúngicas. A nivel citoplasmático, se inhibe el movimiento, un aumento en la densidad y coagulación del citoplasma, semipermeabilidad de la membrana. Las plantas desarrollan respiración patológica, se forman sustancias tóxicas y se acumulan.

Nubosidad excesiva, iluminación insuficiente

En condiciones de sombreado, el macollaje se detiene, el desarrollo del sistema radicular, los tubérculos y los cultivos de raíces se deterioran, la masa total de órganos de plantas sobre el suelo disminuye debido a una desaceleración en la asimilación de nutrientes. A nivel celular, el contenido de clorofila, compuestos nitrogenados, azúcares y otros elementos disminuye.

Inundación

Las aguas de las inundaciones pueden trasladar sustancias nocivas y tóxicas a las zonas de cultivo de plantas. Con un estancamiento prolongado, causan la muerte de los cultivos: el centeno muere en 8 a 10 días, el trigo de 7 a 8 años, la cebada de 5 a 6, el germen de avena a 10 días.

Altos indicadores de radiación solar

Los rayos infrarrojos inhiben los procesos metabólicos que pueden cambiar el contenido de agua, sal, fitohormonas y proteínas en la célula.

Con la exposición prolongada al factor, se pierde la forma anatómica de la hoja. Los brotes y frutos que se acaban de formar pueden caer.

Secundario (indirecto)

 

Deslizamientos de tierra en el área de crecimiento de ciertas especies de plantas

Las especies y variedades que ya se han «acostumbrado» a ciertas condiciones de temperatura no podrán adaptarse a otras nuevas. La eficacia de las medidas de fertirrigación se reduce al 60%.

La aparición de plagas, enfermedades.

Una serie de enfermedades bacterianas se propagan a través del daño de las herramientas agrícolas y la precipitación en forma de granizo, fuertes lluvias, ráfagas de viento que dañan las plantas. Las plagas aparecen en frutas, tallos y hojas que pueden infectar órganos con enfermedades virales y bacterianas:

  • Nematodos
  • marchitez vascular,
  • bacteriosis mucosa,
  • Amarilleamiento necrosis tisular.

Manifestaciones de la erosión del suelo

La erosión se produce debido al movimiento de la capa superior de la tierra, el uso inadecuado de herbicidas.

Conduce a una serie de enfermedades en las plantas:

  • tizón tardío,
  • septoriosis,
  • coccomiosis,
  • Sitchasta plamistіst,
  • antracnosis
  • crecimientos en frutas, torsión de hojas.

El impacto ambiental de las condiciones naturales sobre los rendimientos y las deficiencias de nutrientes en las primeras fases de desarrollo

– son las causas fundamentales del retraso en el crecimiento de las plantas, que suele traducirse en un menor rendimiento.

La determinación de la falta de microelementos, mesoelementos o macroelementos necesarios va acompañada de una inspección visual y un diagnóstico del cultivo. Cuanto antes se seleccionen los fertilizantes eficaces y se planifiquen y apliquen las medidas de reanimación, menor será el riesgo de pérdida de cosechas.

Los fertilizantes WONDER son verdaderos ayudantes para apoyar el desarrollo de las plantas en periodos críticos, bajo la influencia de factores medioambientales y climáticos negativos. Los productos contienen únicamente materias primas de alta calidad que constituyen la base de fórmulas activas únicas.

Los abonos foliares certificados en forma líquida y cristalina soluble en agua proporcionan una nutrición completa y equilibrada de las plantas. Echemos un vistazo a los productos que ayudan a minimizar el impacto de las condiciones medioambientales adversas.

Wonder Leaf Veg&Fruit

El abono previene las carencias de micronutrientes en periodos críticos, estimula el desarrollo de tallos y hojas fuertes y mejora el desarrollo del sistema radicular incluso bajo la influencia de factores climáticos negativos.

La proporción recomendada para su uso en la mezcla de tanque es de 1-2 l/ha.

Wonder leaf Amino 43

Contiene un 43% de aminoácidos de origen vegetal y un 8,5% de nitrógeno orgánico, estimula la función de absorción de los cultivos, lo que ayuda a las plantas a recuperarse del estrés. Aumenta la fertilidad de los granos de polen (potencial cigótico), lo que mejora la polinización y aumenta el rendimiento de los cultivos de frutas y hortalizas.

Se recomienda aplicar en la mezcla de tanque en la proporción de 0,5-1 l/ha.

Wonder Leaf Mono Zn 8

Este abono líquido a base de micronutrientes tiene una fórmula rica en zinc, oligoelemento responsable de la resistencia a las heladas y a la sequía, y favorece la síntesis de proteínas, hidratos de carbono y almidón.

Se recomienda utilizar en mezcla de 1 litro/ha.

Wonder Leaf Yellow

Abono hidrosoluble cristalino universal equilibrado con un alto contenido de formas disponibles de macroelementos y microelementos en forma quelatada.

Recomendamos aplicar 2-4 kg/ha a la mezcla de tanque.

Para ver todos los fertilizantes foliares WONDER disponibles, haga clic aquí.

Consecuencias de la sobrefertilización y la infrafertilización

Para que el abono se absorba completamente, el suelo debe estar libre de malas hierbas, suficientemente húmedo, se debe seguir el régimen y, lo que es más importante, se deben utilizar las proporciones de aplicación recomendadas. Hay que tener en cuenta las normas especificadas por los fabricantes. Ya que las cantidades insuficientes de abono suponen un despilfarro de dinero. Mientras que el uso excesivo puede perjudicar a las plantas e incluso al suelo.&lt;/p></p>

Si la infrautilización es evidente -el efecto de la aplicación desaparecerá total o parcialmente-, ¿qué ocurre con el suelo y los cultivos cuando se aplica demasiado ab

ono? A menudo nos encontramos con casos de este tipo en Internet. Una opinión especialmente común es que algunas formas de abono no migran bien al suelo durante la fertirrigación. Es decir, el riego superficial, por lo que hay que comprar «con margen» y aumentar la dosis recomendada por el fabricante. Este uso irracional y el incumplimiento de la «medida» afectan negativamente al desarrollo de las plantas. Entre las consecuencias del uso excesivo de fertilizantes:

Salinización, deshumidificación, descalcificación del suelo;

Deterioro del complejo de absorción de cationes del suelo, cambio en la alcalinidad;

Formación de suelos salinos;

Alteración del proceso de vegetación, retraso de la floración y maduración de los cultivos; tendencia de las plantas a alojarse.

Los efectos de la aplicación de fertilizantes cumplirán las expectativas si sigue las recomendaciones de agrónomos expertos. Tiene alguna pregunta sobre los pedidos o los precios de los fertilizantes?

Responderemos a todas sus preguntas y le asesoraremos sobre cómo aplicar los fertilizantes minerales para que sean eficaces.

Las consultas individuales son gratuitas.

Llame al: +38 067 0000 304

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N

Nitrógeno orgánico

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pH

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Densidad

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  • Embalaje: 5l, 1l, 20l, 1000l
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Mn

Quelato de manganeso

8,5%

SO₃

Trióxido de azufre

2,5%

Zn

Quelato de zinc

2%

Cu

Quelato de cobre

1%

Fe

Quelato de hierro

0,5%

Mo

Molíbdeno

0,4%

B

Boro

10,8%

Aa

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1,35

Densidad

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Nitrógeno total

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21%

K₂O

Óxido de potasio

0,5%

Cu

Quelato de cobre (EDTA)

0,5%

Mn

Quelato de manganeso (EDTA)

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