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1 Información Técnica MICROELEMENTOS Resumen del informe técnico

2 Introducción Los microelementos son elementos químicos requeridos para metabolismo de las plantas en cantidades muy reducidas. Son encontrados en la planta en proporciones de entre partes por millón, hasta el 0,02% del peso seco de la planta. Son microelementos los siguientes elementos: Cloro (Cl), Hierro (Fe), Boro (B), Manganeso (Mn), Magnesio (Mg), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Molibdeno (Mo) y Níquel (Ni).

3 Introducción Las funciones de los microelementos en la planta se resumen en dos: Cofactor enzimático Regulador de la homeostasis Un cofactor es un microelemento unido a la estructura de una proteína. El microelemento permite a la proteína realizar su función. Suelen ser el centro catalítico, el lugar donde se produce la reacción metabólica. La homeostasis es el equilibrio de la planta con el medio, y permite que se adapte a las condiciones de éste. Procesos como la osmoregulación, la transpiración están regulados por microelementos.

4 Microelementos en la planta Los microelementos una vez absorbidos, tanto foliar como radicularmente, han de ser transportados a los sitios donde son requeridos. La absorción puede ser de microelementos: Libres En esta forma se encuentran los microelementos simples, en forma inorgánica. Dependiendo del ph del suelo pueden presentar una valencia, o estado iónico. Las plantas solo pueden absorber ciertos estados iónicos, por lo que el ph del suelo limita la disponibilidad para la planta.

5 Microelementos en la planta Secuestrados Los microelementos se pueden combinar con un agente quelatante/complejante que permite mejorar la capacidad de absorción de los elementos por las plantas. Los aminoácidos, vitaminas, fitosideróforos presentan esta capacidad. Ejemplo de un quelato de Cobre (Cu) rodeado de dos agentes quelatantes.

6 Movimiento en la planta Una vez asimilados, los microelementos entran en el tejido conductivo de la planta. La llegada a este tejido conductivo se produce de dos maneras: a) Vía simplástica: El transporte del elemento se produce por dentro de las células del tejido de absorción (raíz u hojas) hasta el tejido conductivo. a) Vía apoplástica: El transporte se produce por los resquicios de la matriz extracelular, sin entrar a las células.

7 Movimiento en la planta Esquema de ambas vías de entrada a la planta

8 Movimiento en la planta Los elementos absorbidos pasan ahora al xilema. Este es un tipo de tejido conductivo compuesto por células muertas y huecas a forma de tubos por los que el agua y los nutrientes circulan. Imagen de los tubos xilemáticos

9 Movimiento en la planta El movimiento a través del xilema se produce gracias a la cohesión entre las moléculas de agua y la evapotranspiración. La evapotranspiración es la evaporación del agua xilemática en la superficie foliar, que abandona la planta. Esto crea una presión negativa en las hojas que succiona toda la columna de agua xilemática con los microelementos hacia arriba.

10 Movimiento en la planta El movimiento ascendente hace llegar los microelementos hasta las hojas donde se produce la evapotranspiración. pueden seguir tres caminos Ser almacenados Ser translocados Ser consumidos

11 Movimiento en la planta Dependiendo de la ruta que siga, el microelemento permanecerá en las hojas o irá al floema, otro tipo de tejido conductivo Si son almacenados/consumidos Si son translocados Permanecen el las hojas Llegan al floema

12 Movimiento en la planta La translocación es el paso de elementos del xilema al floema. El floema parte del sistema conductivo de las plantas compuesto por células vivas. Consumiendo energía puede transportar nutrientes donde se requiera. Es el sistema vascular que transporta nutrientes a frutos, raíces y tejidos en desarrollo, donde no se produce evapotranspiración.

13 Movimiento en la planta Elemento tubular del floema

14 Movilidad de los microelementos El proceso de translocación no es posible ni igual de fácil en todos los microelementos. Dependiendo de esto, los clasificamos en: Móviles Parcialmente Móviles Inmóviles Pueden ser translocados fácilmente. Se incluyen Magnesio, Cloro y Sodio, a parte de los macroelementos (NPK). Estos microelementos presentan una movilidad condicionada. Se incluyen Zinc, Cobre, Manganeso, Hierro, Molibdeno y Azufre. Estos elementos presentan una tasa de translocación muy reducida o nula. Se incluyen Boro y Calcio.

15 Movilidad de los microelementos La posibilidad de que los microelementos sean translocables o no tiene ciertas implicaciones: Las deficiencias se notarán primero en los tejidos jóvenes en el caso de los parcialmente e inmóviles. La aplicación de los parcialmente móviles e inmóviles ha de ser en forma de complejos con compuestos orgánicos para posibilitar su translocación.

16 Resumen juegan un papel fundamental en la planta: Tanto el metabolismo como los procesos de relación con el medio (homeostasis) son influidos por los microelementos. La deficiencia de microelementos no es mortal para la planta pero si que disminuye su crecimiento y producción de frutos. El transporte de los microelementos por la planta depende de su posibilidad de ser translocados o no.

17 Soluciones ARTAL MICROPONIC MICROPONIC es un mix de microelementos (Boro, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno y Zinc) quelatados con HEEDTA. Actúa como nutriente y/o corrector de carencias debido a su amplia variedad de microelementos. Se recomienda su aplicación en periodos de metabolismo activo, como durante la germinación o la producción de frutos.

18 Soluciones ARTAL FLOWAL Los productos FLOWAL son quelatos y complejos simples de microelementos (Calcio, Zinc, Magnesio, Manganeso y Hierro) quelatados con ácido heptaglucónico o con HEEDTA. Son nutrientes y/o correctores de carencias de microelementos que funcionan en amplios rangos de ph del suelo.

19 Soluciones ARTAL NUTRIARTAL Los productos NUTRIARTAL son complejos de microelementos que contienen Manganeso y Zinc con ácido glucónico como agente quelatante. Además pueden contener Hierro (NUTRIARTAL Fe) o Magnesio (NUTRIARTAL Mg). Actúan como fuentes de Zinc y Manganeso para evitar carencias que perjudiquen la producción.

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