IMPACTO DE LOS NUTRIENTES EN LA TOLERANCIA A LA SEQUÍA DE LAS PLANTAS
Cada año, los informes de estaciones meteorológicas globales confirman que el año anterior ha sido el más caluroso desde que existen registros. Año tras año, se registran temperaturas extremas en distintas regiones del planeta. Estas olas de calor tienen un efecto devastador sobre las plantas, que necesitan condiciones estables de humedad y temperatura.
Ante esta realidad, tanto los científicos en meteorología y climatología como los productores agrícolas enfrentan un gran reto: superar y prevenir las consecuencias del calentamiento global, que están limitando drásticamente la obtención de cosechas estables y de calidad.
Se sabe que la fertilización foliar bajo condiciones de baja humedad del suelo puede no ser tan efectiva. Por ello, en los sistemas modernos de fertilización intensiva, el método foliar está ganando importancia no solo como una herramienta de eficiencia, sino también como un factor para mejorar el estado nutricional general de las plantas.
Pero, ¿existen elementos nutricionales capaces no solo de influir directamente en el rendimiento? ¿También de aumentar la tolerancia de las plantas a factores adversos, tanto bióticos como abióticos? ¿Pueden fortalecer las paredes celulares? ¿Influir en la apertura o cierre de los estomas? ¿O estimular la formación de reguladores específicos del crecimiento que mejoren su resistencia?
Claramente, sí. Numerosos estudios llevados a cabo en centros de investigación confirman la influencia directa e indirecta de la nutrición foliar en la formación de mecanismos de defensa frente a condiciones ambientales adversas. Es crucial poner el foco en los elementos nutricionales en sí, ya que estos, solos o en combinación, pueden reforzar la tolerancia de las plantas a temperaturas elevadas y sequía. Las consecuencias del calentamiento global siguen provocando pérdidas crecientes de rendimiento cada temporada.
En otoño de 2024, la revista Phyton-International Journal of Experimental Botany publicó una investigación cuyos resultados demuestran la eficacia del uso conjunto de silicio y molibdeno mediante aplicación foliar.
Según los resultados, el silicio exógeno en forma de silicato de potasio (1000 ppm) y el molibdeno en forma de molibdato de amonio (100 ppm) mejoran la tolerancia a la sequía en quinoa (Chenopodium quinoa Willd). El estudio fue realizado bajo un diseño completamente aleatorizado. Contó con tres repeticiones biológicas. Los tratamientos incluyeron un control con aplicación de agua (T0), estrés por sequía (T4), y otros con aplicaciones foliares de silicio y molibdeno, solos o combinados (T1–T3, T5–T7). Los resultados mostraron que el estrés hídrico afectó gravemente el rendimiento de la quinoa. Redujo su crecimiento, fisiología, bioquímica, metabolismo, contenido hormonal, actividad antioxidante y composición iónica.
La adición de silicio y molibdeno mejoró el crecimiento. Específicamente, la longitud de brote, panoja y raíz, el número de hojas, y el peso fresco y seco de brote, raíz y semillas. También mejoró las características fisiológicas, como el contenido relativo de agua, clorofila y carotenoides. En cuanto a la bioquímica, se incrementaron los azúcares solubles totales, las proteínas y los lípidos.
A nivel metabólico, aumentaron los fenoles totales, flavonoides, taninos, licopeno y caroteno. También se observó un mejor perfil hormonal (ácido indolacético, ácido giberélico, ácido salicílico). Hubo un aumento en antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, como la catalasa, peroxidasa y ácido ascórbico. Asimismo, mejoró el contenido iónico: potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), silicio (Si) y molibdeno (Mo).
Durante la sequía, también se redujeron las pérdidas de electrolitos. Disminuyó el contenido de ácido abscísico, la producción de peróxido de hidrógeno y la absorción de sodio. Además, el uso combinado de silicio y molibdeno aumentó la expresión del gen SnRK1 (sucrose non-fermenting related kinase 1) durante el estrés hídrico. Esto demuestra una importante función reguladora en la tolerancia a la sequía. Estos resultados indican que la aplicación exógena combinada de silicio y molibdeno puede ser una estrategia eficaz para mitigar el estrés hídrico. No solo en quinoa, sino también en otros cultivos agrícolas.
Entre los cultivos capaces de acumular silicio se encuentran arroz, trigo, maíz, sorgo, colza, lenteja, mango y tomate. El silicio del suelo mejora tanto el rendimiento como la calidad de los cultivos. Influye positivamente en el crecimiento vegetal, la fotosíntesis, la fijación de nitrógeno y la resistencia a la sequía. Sin embargo, su forma biodisponible —el ácido silícico— a menudo es limitada en el suelo. Esto dificulta su absorción por las raíces. En cambio, investigaciones han demostrado que la aplicación foliar de silicio reduce los efectos negativos de la sequía en cultivos como el mijo y el castaño.
Aunque el molibdeno es conocido entre los agricultores ucranianos por su papel en la mejora de la absorción de nitrógeno. También por la aceleración de la síntesis de amidas, aminoácidos y proteínas. Y por el aumento de la fotosíntesis gracias a un mayor contenido de clorofila en las hojas. También se ha demostrado que, cuando se aplica foliarmente, promueve la expresión de genes específicos en el trigo de invierno. Estos aumentan la tolerancia al frío y activan mecanismos de defensa frente al estrés hídrico.
Por ello, consideramos oportuno redirigir la atención hacia el molibdeno, no solo como un nutriente clave para leguminosas, sino también como un elemento con un gran potencial para mejorar la resistencia de los cultivos frente a condiciones abióticas desfavorables.
Los especialistas de Wonder siguen de cerca las últimas innovaciones en fertilización. Por eso, en nuestro portafolio encontrará fertilizantes monocomponentes que permiten actuar con rapidez y eficacia frente a los efectos del estrés hídrico, una amenaza cada vez más frecuente en los campos ucranianos. Para estimular los mecanismos genéticos de defensa frente a la sequía, recomendamos la aplicación conjunta de WL Mono Mo 3 y WL Si 14. Solo cultivos bien protegidos podrán expresar todo su potencial genético.
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