El magnesio (Mg) como parte del grupo de nutrientes esenciales para las plantas, es el elemento constituyente principal de la molécula de clorofila, fundamental en la fotosíntesis. Importante en el llenado de granos y frutos, favorece la absorción de fósforo, está muy asociado con el calcio y el potasio y participa como activador enzimático.
Su naturaleza es mineral, las principales fuentes de magnesio en el suelo son los minerales como la biotita, hornblenda, dolomita y clorita (ferro-magnesianos). Otra fuente de minerales secundarios son: clorita, ilita, montmorillonita y vermiculita. Se adsorbe en las superficies de las arcillas y la materia orgánica. Se encuentra en la solución del suelo como catión intercambiable Mg2+ en menor cantidad que el Calcio.
Su ciclo es similar al del Potasio pero no es fijado por las arcillas, por esta razón puede lixiviarse fácilmente, sobre todo en texturas medias y gruesas.
Absorción del magnesio por las plantas
El magnesio es muy móvil en el suelo, llega hasta la raíz principalmente por difusión pero también por flujo en masa. La planta lo absorbe como (Mg2+). La cantidad de magnesio que se mueve por difusión está relacionada con la intensidad del elemento en la solución del suelo, con las propiedades físicas (textura, porosidad), temperatura, humedad del suelo, pH y la capacidad de intercambio catiónico.
La asimilación del magnesio por las plantas también está influenciada por la concentración de otros nutrientes cationes como calcio y potasio. Es fundamental en un programa de fertilización propiciar y conservar una adecuada relación calcio/magnesio, magnesio/potasio y calcio+magnesio/potasio. Estas relaciones contribuyen a un adecuado balance en el suelo para brindar un óptimo equilibrio nutricional a las plantas y por consiguiente excelentes producciones y calidades en las cosechas.
Sus síntomas de deficiencia aparecen primero en hojas inferiores (viejas) debido a la alta movilidad del elemento dentro de la planta. Se presentan inicialmente como una leve decoloración amarillenta, pero las nervaduras permanecen verdes. En cultivos como maíz se forman fajas de color amarillento o verde claro en las hojas, mientras que las venas permanecen verdes. En algunos cultivos a medida que la deficiencia progresa, se desarrolla un color rojizo-púrpura, pero las nervaduras permanecen verdes. En palma de aceite comienza una leve decoloración desde la punta de sus foliolos hasta el centro de la hoja dejando las nervaduras verdes. En cítricos se caracteriza por un amarillamiento intervenal en las hojas dejando una porción de tejido color verde en forma de V invertida en la base de la hoja. Pueden presentarse deficiencias de Mg2+ en suelos ácidos y arenosos, o en suelos con altos contenidos de amonio (NH4+) o altas dosis de potasio (K).
Las fuentes de magnesio que se utilizan normalmente según el tipo de suelos son los carbonatos de magnesio (dolomita), óxidos y sulfatos de magnesio, que además de ser un suministro del nutriente, contribuyen a disminuir la acidez causada principalmente por el aluminio intercambiable Al3+ y los iones H+ (suelos ácidos). Existen otras fuentes como los fertilizantes NPK-Complejos o de reacción química que además de contener nitrógeno, fósforo y potasio, incluyen magnesio, calcio, azufre y elementos menores, todos en un solo grano. Estos últimos fertilizantes son fórmulas balanceadas ideales para cada etapa de los diferentes cultivos como siembra, crecimiento, desarrollo y producción.
Abonos Colombianos (ABOCOL) es una empresa que atiende al sector agrícola e industrial de los mercados de Centroamérica, el Caribe y la Región Andina con materias primas de la más alta calidad.
Sus productos destacados incluyen fertilizantes, productos industriales (ácido fosfórico, ácido nítrico, óxido de magnesio calcinado, urea granulada, magnesio, entre otros) y los Planes Integrales de Nutrición.
Las necesidades de boro en las especies cultivadas
Las especies cultivadas pueden agruparse en tres categorías en función de sus necesidades de boro:
Necesidades Elevadas: Son plantas que tienden a manifestar síntomas claros de carencia y reducciones del rendimiento cualitativo y cuantitativo en ausencia de una disponibilidad elevada y continua de boro soluble en el suelo. Exigen tratamientos fertilizantes regulares de periodicidad anual, salvo en medios determinados (suelos salinos o próximos al mar).
Necesidades Medias: Son plantas cuyo rendimiento cualitativo y cuantitativo se resiente, incluso en ausencia de sintomatología carencial manifiesta. Normalmente, el aporte de boro debe hacerse sólo cuando se desean alcanzar rendimientos elevados o cuando las condiciones permiten prever (análisis del suelo) o indican (análisis vegetal) que la disponibilidad es insuficiente.
Necesidades Bajas: Estas plantas necesitan en conjunto una disponibilidad moderada de boro en correspondencia con fases determinadas del ciclo (la reproducción por ejemplo). También en este caso deben hacerse aportes de boro sólo cuando se ha detectado una disponibilidad insuficiente por vía analítica (análisis de suelos y plantas), en caso de sistemas de cultivo intensivo (riego con agua enriquecida con abonos, por ejemplo) o si hay cerca otras especies con necesidades elevadas.
Algunas de las especies cultivadas que se encuentran dentro de estas categorías, se encuentran:
Necesidades Elevadas
Necesidades Medias
Necesidades Bajas
Remolacha
(todos los tipos)
Espárrago
Cítricos
Brócoli
Zanahoria
Cereales de paja
Coliflor
Cerezo
Fresal
Col (otros tipos)
Cebolla
Gramíneas forrajeras
Colza
Algodón
Kenaf
Alfalfa
Lechuga
Lino
Girasol
Maíz dulce
Maíz
Mandarino albaricoquero, ciruelo
Berenjena
Melón
Manzano
Peral
Arándano
Nogal
Melocotonero
Patata
Olivo
Tomate
Pimiento
Apio
Espinaca
Guisante
Trebol
Tabaco
Soja
Vid
Calabacín
Sorgo
Koprimo es especialista en la comercialización de Productos Químicos y Minerales utilizados como materias primas para la industria, proporcionando a los clientes materiales de la mayor calidad producidos por empresas internacionales lideres en su ramo.
Dentro de su gama de productos se encuentra el FOLIAREL, un borato sódico (exactamente un octoborato neutro) con un contenido de boro activo de aproximadamente el 21%.
La fórmula del FOLIAREL es la siguiente:
Na2B8O13 · 4H2O
Se presenta en forma de polvo finísimo, perfectamente soluble, incluso en agua fría.
Solubilidad de FOLIAREL en agua (g/1,000 g de agua)
Temperatura (ºC)
Solubilidad
0
42
10
94
15
120
20
151
30
285
40
374
50
467
En relación con el bórax, rinde una solución tres veces más concentrada a 10ºC y cinco veces a 20ºC. Frente al ácido bórico y al bórax anhidro, presenta una solubilidad siempre mayor y, sobre todo, constante entre lotes.
Es el abono con mayor contenido en boro de todos los comercializados; bastan alrededor de 5 kg de FOLIAREL para aportar la dosis anual de 1 kg/ha de boro, óptima para la mayor parte de los cultivos.
En el terreno el FOLIAREL se transforma de manera progresiva en H3BO3, la forma absorbida por la planta, dando lugar a un efecto fertilizante duradero, con lo que en ciertos cultivos es suficiente con un solo tratamiento al terreno para acompañar al cultivo todo el ciclo anual.
Compatibilidad del FOLIAREL
FOLIAREL es compatible con la mayor parte de los herbicidas y productos fitosanitarios y no presenta complicaciones de compatibilidad, pues la mezcla mantiene un pH comprendido entre 5 y 8. No obstante, no debe añadirse a mezclas francamente ácidas o alcalinas. En cualquier caso, la mezcla extemporánea debe aplicarse poco tiempo después de prepararla para evitar alteraciones por posibles fenómenos de hidrólisis.
FOLIAREL no es compatible con los sulfatos de zinc y manganeso, pero sí con la mayor parte de los compuestos quelados y complejos. También es compatible con varios tipos de abonos líquidos NPK.
De acuerdo a la necesidad de boro en las especies cultivadas, FOLIAREL, puede dosificarse de la siguiente manera:
Necesidades Elevadas: Las dosis de tratamiento medias están comprendidas entre 5 y 12 kg/ha de FOLIAREL.
Necesidades Medias: Las dosis están comprendidas por término medio en 2,5 kg/ha de FOLIAREL.
Necesidades Bajas: Las dosis están comprendidas por término medio entre 1 y 3 kg/ha de FOLIAREL.
Factores que influyen en la disponibilidad del boro edáfico
El boro, se presenta primordialmente con ácido bórico H3BO3, fácilmente lixiviado, hasta pH 7.0; a valores de pH superiores, se presenta en forma de H4BO4-, un ión que experimenta complicadas reacciones en el suelo.
Son numerosos los factores que influyen en la disponibilidad del boro edáfico, entre los principales cabe citar los siguientes:
Contenido en materia orgánica;
pH;
Textura;
Condiciones climáticas
Antagonistas de la absorción
El boro y la materia orgánica
La materia orgánica es la principal fuente de boro. En presencia de condiciones limitantes de la mineralización (climas cálidos, secos o, por el contrario, fríos), el boro se convierte rápidamente en carencial. En suelos ácidos, los coloides del humos constituyen la principal fuente de boro.
El boro y el pH
La disponibilidad del boro para las plantas sólo es buena a valores de pH comprendidos entre 5,5 y 7,0. La corrección de los suelos ácidos supone siempre la disminución de la concentración de boro soluble; este tratamiento exige en todos los casos un control analítico para evaluar la biodisponibilidad residual de boro.
El boro y la texura
Los suelos arenosos, compuestos primordialmente de cuarzo, son naturalmente pobres en boro. Estos suelos están también expuestos a abundantes pérdidas del elemento por lixiviación. Esto es causa de carencia de boro en regiones geográficas determinadas y en condiciones en las que dominan los suelos disgregados intencionalmente y destinados, por ejemplo, al cultivo de especies hortícolas o de tabaco. En los suelos muy arcillosos, sobre todo si son ricos en óxidos de hierro y aluminio (tierras rojas), las partículas de arcilla retienen el boro con tanta fuerza, que éste no queda disponible para las plantas.
El boro y las condiciones climáticas
En condiciones de sequía, la menor actividad de absorción de las raíces en los horizontes superficiales del suelo, más ricos en materia orgánica y, por tanto, en boro soluble, perjudica la absorción de este elemento. En presencia de una aportación excesiva de agua capaz de provocar lixiviación (precipitación o riego demasiado abundantes), el elemento puede ser arrastrado lejos de los horizontes en los que crecen las raíces.
El boro y los antagonistas de la absorción
En condiciones de cultivo intensivo (riego con agua enriquecida con abonos), las elevadas concentraciones de calcio, nitrógeno, fósforo y potasio pueden determinar carencia secundaria de boro. Esto obliga a aplicar abonos completos y equilibrados en todas las fases del ciclo de crecimiento.
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Se presenta en forma de polvo finísimo, perfectamente soluble, incluso en agua fría.
Solubilidad de FOLIAREL en agua (g/1,000 g de agua)
Temperatura (ºC)
Solubilidad
0
42
10
94
15
120
20
151
30
285
40
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467
En relación con el bórax, rinde una solución tres veces más concentrada a 10ºC y cinco veces a 20ºC. Frente al ácido bórico y al bórax anhidro, presenta una solubilidad siempre mayor y, sobre todo, constante entre lotes.
Es el abono con mayor contenido en boro de todos los comercializados; bastan alrededor de 5 kg de FOLIAREL para aportar la dosis anual de 1 kg/ha de boro, óptima para la mayor parte de los cultivos.
En el terreno el FOLIAREL se transforma de manera progresiva en H3BO3, la forma absorbida por la planta, dando lugar a un efecto fertilizante duradero, con lo que en ciertos cultivos es suficiente con un solo tratamiento al terreno para acompañar al cultivo todo el ciclo anual.
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