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Recomendaciones y dosis de fertilizantes para maíz

  • Para determinar y calcular con precisión la cantidad requerida de aplicación de fertilizante, se recomienda realizar un análisis agroquímico del suelo, teniendo en cuenta los indicadores de rendimiento planificados.
  • Recomendamos discutir con su gerente regional

BBCH 00
Procesamiento de semillas

BBCH 14-19
4 o más hojas verdaderas

Ілюстрація фази 4 та більше листків (кукурудза)

BBCH 31-39
Alargamiento del tallo

Ілюстрація фази подовження стебла для кукурудзи

BBCH 00
Procesamiento de semillas

BBCH 00
Procesamiento de semillas

En esta Macroetapa, debes prestar atención a la germinación de las semillas. Similitud varietal al nivel de 60-80% Germinación de híbridos 92-98%.

La selección de material de siembra de alta calidad, un lecho de siembra bien preparado, la técnica de siembra, el tratamiento de semillas con microelementos y condiciones climáticas favorables se vierten en la germinación en el campo. La germinación es el comienzo del desarrollo de la planta. Su duración comienza desde un estado de reposo hasta la aparición de plántulas, es decir, hasta la aparición de la cáscara de la primera hoja con brote en la superficie del suelo.

Durante la germinación de la semilla, el agua es absorbida por el embrión, lo que conduce a la rehidratación y expansión celular. Poco después del inicio de la absorción o absorción de agua, aumenta la tasa de respiración y se restablecen varios procesos metabólicos que se suspendieron o se redujeron significativamente durante el período de descanso. Estos eventos están asociados con cambios estructurales en los orgánulos (cuerpos de membrana responsables del metabolismo) en las células del embrión. Dado que los materiales de reserva se encuentran parcialmente en forma insoluble, en forma de granos de almidón, gránulos de proteína, gotas de lípidos, etc. – la mayor parte del metabolismo temprano de las plántulas está asociado con la movilización de estos materiales y la entrega o movimiento de productos a los sitios activos.

Las reservas fuera del embrión son digeridas por enzimas secretadas por el embrión y, en algunos casos, también por células de endospermo especializadas. El crecimiento activo del embrión, salvo el edema resultante, suele comenzar con la aparición de una raíz primaria, conocida como raíz semilla, aunque en algunas especies (por ejemplo, el cocotero) aparece primero un brote o perun.

El crecimiento temprano depende principalmente de la expansión celular, pero dentro de poco tiempo, la división celular comienza en la raíz y el brote joven, y luego el crecimiento y la posterior formación de órganos (organogénesis) se basan en la combinación habitual de aumentar el número de células y aumentar las células individuales.

Wonder Leaf Wonder Micro
  • La forma: Líquido
  • Embalaje: 5l, 1l, 20l, 1000l
4%

N

Nitrógeno total

4%

MgO

Óxido de magnesio

10%

SO₃

Trióxido de azufre

0,5%

B

Boro

0,5%

Cu

Quelato de cobre

0,5%

Zn

Quelato de zinc

0,6%

Fe

Quelato de hierro

0,9%

Mn

Quelato de manganeso

5,2%

Amino ácidos

de origen vegetal

5%

Ácidos orgánicos

3,6

pH

1,28

Densidad

(kg/l)

¡Tu futura cosecha en este paquete!

BBCH 14-19
4 o más hojas verdaderas

BBCH 14-19
4 o más hojas verdaderas

En esta Macroetapa, debes prestar atención a la germinación de las semillas. Similitud varietal al nivel de 60-80%

Germinación de híbridos 92-98%. La selección de material de siembra de alta calidad, un lecho de siembra bien preparado, la técnica de siembra, el tratamiento de semillas con microelementos y condiciones climáticas favorables se vierten en la germinación en el campo. La germinación es el comienzo del desarrollo de la planta. Su duración comienza desde un estado de reposo hasta la aparición de plántulas, es decir, hasta la aparición de la cáscara de la primera hoja con brote en la superficie del suelo.

Durante la germinación de la semilla, el agua es absorbida por el embrión, lo que conduce a la rehidratación y expansión celular. Poco después del inicio de la absorción o absorción de agua, aumenta la tasa de respiración y se restablecen varios procesos metabólicos que se suspendieron o se redujeron significativamente durante el período de descanso. Estos eventos están asociados con cambios estructurales en los orgánulos (cuerpos de membrana responsables del metabolismo) en las células del embrión. Dado que los materiales de reserva se encuentran parcialmente en forma insoluble, en forma de granos de almidón, gránulos de proteína, gotas de lípidos, etc. – la mayor parte del metabolismo temprano de las plántulas está asociado con la movilización de estos materiales y la entrega o movimiento de productos a los sitios activos. Las reservas fuera del embrión son digeridas por enzimas secretadas por el embrión y, en algunos casos, también por células de endospermo especializadas. El crecimiento activo del embrión, salvo el edema resultante, suele comenzar con la aparición de una raíz primaria, conocida como raíz semilla, aunque en algunas especies (por ejemplo, el cocotero) aparece primero un brote o perun.

El crecimiento temprano depende principalmente de la expansión celular, pero dentro de poco tiempo, la división celular comienza en la raíz y el brote joven, y luego el crecimiento y la posterior formación de órganos (organogénesis) se basan en la combinación habitual de aumentar el número de células y aumentar las células individuales.

Wonder Leaf Wonder Macro
  • La forma: Líquido
  • Embalaje: 5l, 1l, 20l, 1000l
10%

N

Nitrógeno total

10%

P₂O₅

Pentóxido de fósforo

10%

K₂O

Óxido de potasio

1%

Ácidos orgánicos

0,5%

MgO

Óxido de magnesio

3%

Amino ácidos

de origen vegetal

4,3

pH

1,25

Densidad

(kg/l)

¡Tu futura cosecha en este paquete!

Wonder Leaf Wonder Micro
  • La forma: Líquido
  • Embalaje: 5l, 1l, 20l, 1000l
4%

N

Nitrógeno total

4%

MgO

Óxido de magnesio

10%

SO₃

Trióxido de azufre

0,5%

B

Boro

0,5%

Cu

Quelato de cobre

0,5%

Zn

Quelato de zinc

0,6%

Fe

Quelato de hierro

0,9%

Mn

Quelato de manganeso

5,2%

Amino ácidos

de origen vegetal

5%

Ácidos orgánicos

3,6

pH

1,28

Densidad

(kg/l)

¡Tu futura cosecha en este paquete!

Wonder Leaf Mono Zn 8
  • La forma: Líquido
  • Embalaje: 5l, 1l, 20l, 1000l
8%

Zn

Quelato de zinc

5%

N

Nitrógeno total

10%

SO₃

Trióxido de azufre

2,5%

Amino ácidos

de origen vegetal

8%

Ácidos orgánicos

3,9

pH

1,33

Densidad

(kg/l)

¡Tu futura cosecha en este paquete!

Wonder Leaf Amino 43
  • La forma: Líquido
  • Embalaje: 5l, 1l, 20l, 1000l
43%

Amino ácidos

de origen vegetal

6,5%

N

Nitrógeno orgánico

6,7

pH

1,15

Densidad

(kg/l)

¡Tu futura cosecha en este paquete!

Wonder Leaf Mono P 30
  • La forma:
  • Embalaje: 5l, 1l, 20l, 1000l
30%

P₂O₅

Pentóxido de fósforo

4%

N

Nitrógeno total

0,5%

B

Boro

0,5%

Zn

Quelato de zinc

1%

Amino ácidos

de origen vegetal

4%

Ácidos orgánicos

3,5

pH

1,37

Densidad

(kg/l)

¡Tu futura cosecha en este paquete!

BBCH 31-39
Alargamiento del tallo

BBCH 31-39
Alargamiento del tallo

En esta Macroetapa ocurre la formación de conos de crecimiento de segundo orden, se forma el número de flores en la inflorescencia con la puesta de los órganos tegumentarios de la flor, la formación de anteras (microsporogénesis) y estigmas (megasporogénesis), la formación de un mayor número de tallos productivos desarrollados sincrónicamente. Crecimiento intensivo en la longitud de los órganos, la formación de huevos y granos de polen. La aplicación de fertilizantes nitrogenados y fosforados puede aumentar el número de flores en la inflorescencia. Aunque la organización estructural de la planta vascular es comparativamente laxa, el desarrollo de las diferentes partes está bien coordinado.

El control depende del movimiento de sustancias químicas, incluidos los nutrientes y las hormonas. Un ejemplo de correlación es el crecimiento de brotes y raíces. Un aumento en la parte de la antena se acompaña de una mayor necesidad de agua, minerales y soporte mecánico, que se satisfacen con el crecimiento coordinado del sistema radicular. Parece que varios factores están involucrados en el control, ya que el brote y la raíz se influyen mutuamente.

La raíz depende del brote para los nutrientes orgánicos, al igual que el brote depende de la raíz para el agua y los nutrientes inorgánicos y, por lo tanto, el flujo de nutrientes normales debe desempeñar un papel. Sin embargo, se puede lograr un control más específico suministrando los nutrientes necesarios en cantidades muy pequeñas. La raíz depende del brote para obtener ciertas vitaminas y los cambios en el suministro, que reflejan el estado metabólico de las partes aéreas, también pueden afectar el crecimiento de la raíz.

Además, los factores hormonales afectan la división celular desde la raíz hasta el tallo; aunque el papel exacto de las hormonas aún no se ha establecido con certeza, pueden ser una de las formas en que el sistema radicular puede influir en la actividad de las puntas de los brotes. El control del engrosamiento secundario es otro ejemplo importante de correlación de crecimiento. A medida que aumenta el tamaño del sistema de brotes, la necesidad tanto de un mayor soporte mecánico como de un mayor transporte de agua, minerales y elementos se satisface mediante una mayor cobertura del tallo a través de la actividad del cambium vascular. Generalmente, el cambium de los árboles en las zonas templadas es más activo en la primavera, cuando se desarrollan los brotes y los brotes, creando requerimientos de nutrientes. La división celular comienza en cada brote y luego se aleja de él. La yema terminal estimula al cambium para que se divida rápidamente a través de la acción de dos grupos de hormonas vegetales: auxinas y giberelinas.

La inhibición de la yema lateral, otro ejemplo de una respuesta de crecimiento correlacionada, ilustra la respuesta opuesta a la que ocurre cuando se controla la actividad cambial. Las yemas laterales generalmente se suprimen ya que los brotes axilares crecen más lentamente o no crecen mientras la yema terminal está activa. Este llamado dominio apical es responsable de la unidad característica de crecimiento del tallo que se observa en muchas coníferas y plantas herbáceas como la malva. Una dominancia más débil da como resultado una forma de ramificación múltiple. El hecho de que los riñones laterales o axilares se vuelvan más activos cuando se extirpa el riñón terminal es indicativo de control hormonal. El flujo de auxina desde el ápice del brote es en parte responsable de la inhibición de las yemas axilares. El estado nutricional de la planta también juega un papel, la dominancia primordial es más fuerte cuando el suministro de minerales y la iluminación son inadecuados. Dado que los riñones axilares se liberan de la inhibición cuando se tratan con sustancias que estimulan la división celular (citoquininas), se ha sugerido que estas sustancias también están involucradas en la regulación de la actividad renal axilar.

Як робити позакореневе підживлення кукурудзи

El maíz es un cultivo bastante exigente en la nutrición. Da un gran rendimiento solo donde el suelo es rico en nitrógeno y otros elementos. Alimentación foliar del maíz  es importante durante todo el período vegetativo.

Para el crecimiento y desarrollo intensivo del maíz durante toda la temporada de crecimiento, es necesaria una cantidad óptima de macro y micro elementos en una forma fácilmente accesible, y para su consumo efectivo, ciertas condiciones de suelo y clima: estructura del suelo, temperatura, humedad y contenido. de nutrientes móviles, el pH del medio ambiente del suelo, la temperatura y humedad del aire, la intensidad de la radiación solar, etc.

Durante la temporada de crecimiento, las plantas de maíz usan los nutrientes de manera desigual. La asimilación del nitrógeno dura hasta la madurez cerosa, y la máxima necesidad del mismo es desde la expulsión de las canículas hasta la floración. El fósforo se absorbe casi hasta que el grano está completamente maduro. Las plantas usan el potasio más intensamente en la primera mitad de la temporada de crecimiento y durante la formación y formación del grano.

El suelo, incluso con un alto nivel de fertilidad, no puede proporcionar tal cantidad de nutrientes por varias razones. En particular, por la acidez, porque el nitrógeno se asimila en un rango de pH muy amplio – de 4 a 9, y el fósforo – sólo en ambiente neutro o casi neutro (pH de 6,6 a 7,5); la cantidad de humedad, ya que las raíces son alimentadas por las soluciones apropiadas; por aireación, porque de la aportación de oxígeno al suelo depende la asimilación de macro y micro elementos, etc.

En condiciones de humedad inestable, la alimentación de raíces no tendrá efecto debido al rápido secado de la capa superior del suelo, por lo que es mejor utilizar la alimentación foliar.

Wonder ofrece considerar un fertilizante para nutrición foliar que contiene una mayor cantidad del nitrógeno necesario en su composición:

  1. Wonder Leaf Violet (N:P:K-30:10:10 + SO3-15, Mo-0,5, % en peso).

Los micro elementos son la base de la vida vegetal

Todos los procesos de síntesis y transformación de sustancias en las células vegetales ocurren con la ayuda de enzimas que incluyen micro elementos. Desempeñan un papel importante en los procesos de síntesis de proteínas, grasas, carbohidratos y forman parte de vitaminas, hormonas y otras sustancias biológicamente activas.

Entre los micro elementos, el maíz necesita principalmente Wonder Leaf Mono Zn 8 (Quelato de Zn -8%) que forma parte de muchas enzimas, participa en la formación de clorofila, promueve la síntesis de vitaminas. Este elemento juega un papel importante en los procesos de oxidación-reducción, por lo que la fertilización con zinc ayuda a potenciar el crecimiento de las plantas de maíz. Los signos de deficiencia de zinc en las plantas son el desarrollo de clorosis intervenal, retraso en el crecimiento de la planta, interrupción del proceso de maduración del grano.

Wonder Leaf Pink (B-20%) es uno de los micro elementos más importantes para la formación del rendimiento del maíz. Afecta el intercambio de carbohidratos y proteínas en las plantas, la formación de fitohormonas -auxsnas. Asimismo, este elemento es un generador celular, activa la división celular y promueve el desarrollo intensivo de tejidos jóvenes, participa en la síntesis de ácidos nucleicos ADN y ARN, la síntesis de clorofila y la asimilación de dióxido de carbono.

La deficiencia de boro en el maíz interrumpe el transporte de carbohidratos a otros órganos de la planta, el proceso de fotosíntesis, el desarrollo del sistema radi cular, inhibe el desarrollo del punto de crecimiento (células meristemáticas).

Wonder Leaf Mono Cu 6 (Quelato de Cu  6%) es parte de las enzimas y participa en las reacciones redox, aproximadamente el 50% está contenido en los cloro plastos.

La deficiencia de cobre interrumpe la ligificación de las paredes celulares, reduce la intensidad de la respiración y la fotosíntesis. Los signos de deficiencia de cobre en las plantas de maíz se manifiestan en el blanqueamiento y secado de las placas de las hojas.

Wonder Leaf Mono Fe 10 (Quelato de Fe 8.8%) está involucrado en el funcionamiento de los principales elementos de las cadenas de transporte de electrones de la respiración y la fotosíntesis, la reducción de nitrógeno molecular y nitratos a amoníaco, catalisa las etapas iniciales de la síntesis de clorofila. La deficiencia de hierro conduce a la clorosis intervenal del maíz, amarillimiento de las placas de las hojas, formación de hojas pequeñas, reducción del contenido de azúcar.

Wonder Leaf Mono Mn 11 (Quelato de Mn 11%) activa enzimas, participa en la fotóanalisis del agua, como componente del sistema fotosintético promueve la acumulación y movimiento de azúcares de las hojas a otros órganos del maíz, estimula el crecimiento de nuevos tejidos en los puntos de crecimiento. En caso de su deficiencia, la intensidad de la fotosíntesis se deteriora bruscamente, la cantidad de carbohidratos y la liberación de oxígeno disminuyen.

Wonder Leaf Mono Mo 3 (Mo-3%) a menudo se denomina micro elemento del metabolismo del nitrógeno, ya que forma parte de la nitrato reductora y la nitrogenada, participa en la formación de proteínas. En caso de deficiencia de este micro elemento, el metabolismo se altera, el crecimiento del maíz se debilita, la floración se retrasa, las hojas tienen un color amarillo claro, luego se vuelven marrones y mueren.

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