LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS FORESTALES. ESTADO DE CONOCIMIENTOS. ENSAYOS Y RESULTADOS CON DIFERENTES ESPECIES.
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- Esther Correa Gallego
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1 LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS FORESTALES. ESTADO DE CONOCIMIENTOS. ENSAYOS Y RESULTADOS CON DIFERENTES ESPECIES.
2 LA NUTRICION Crecimiento aéreo y radical Composición nutritiva de los tejidos Niveles de reserva Capacidad de arraigo Resistencia al frío Resistencia a estrés hídrico Resistencia a enfermedades POR TANTO. Influye en la calidad de la planta y en su capacidad de establecimiento en campo
3 EL ESTADO NUTRITIVO DE LA PLANTA CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES: cantidad del elemento nutritivo por unidad de peso seco de la planta CONTENIDO DE NUTRIENTES: cantidad total del nutriente en la planta
4 incremento volumen campo (cm3) Relación entre el contenido total de N al final del cultivo de vivero con el incremento de volumen de la planta en campo (P. pinea) y = -1,1568x ,19x ,8 R 2 = 0,60; p= 0, contenido total nitrogeno (mg)
5 incremento volumen campo (cm3) Relación entre el contenido total de P al final del cultivo de vivero con el incremento de volumen de la planta en campo (P. pinea) y = -2,9094x ,26x ,5 R 2 = 0,54; p=0, contenido total potasio (mg)
6 Interpretación general de la relación entre crecimiento de la planta, concentración de nutrientes y contenido de nutrientes con el incremento de aporte de nutrientes. (Timmer, 1991) crecimiento de planta deficiencia consumo de lujo toxicidad contenido de nutrientes concentración de nutrientes aporte de nutrientes
7 Rangos de concentración de nutrientes minerales en tejidos de acículas de coníferas cultivadas a raíz desnuda y en contenedor. (Landis 1985) Nutrientes Plantas raíz desnuda Plantas en contenedor N (g/kg) P (g/kg) K (g/kg) Ca (g/kg) Mg (g/kg) Fe (mg/kg) Mn (mg/kg) Zn (mg/kg) Cu (mg/kg) Mo (mg/kg) B (mg/kg)
8 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 A.unedo A. halimus C.siliqua M.communis P.halepensis P.lentiscus P.terebinthus Q.coccifera Q.faginea R.sphaerocarpa T.articulata N% p.aérea p.radical 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 A.unedo A. halimus C.siliqua M.communis P.halepensis P.lentiscus P.terebinthus Q.coccifera Q.faginea R.sphaerocarpa T.articulata Ca% p.aérea p.radical 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 A.unedo A. halimus C.siliqua M.communis P.halepensis P.lentiscus P.terebinthus Q.coccifera Q.faginea R.sphaerocarpa T.articulata Mg% p.aérea p.radical 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 A.unedo A. halimus C.siliqua M.communis P.halepensis P.lentiscus P.terebinthus Q.coccifera Q.faginea R.sphaerocarpa T.articulata K% p.aérea p.radical 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 A.unedo A. halimus C.siliqua M.communis P.halepensis P.lentiscus P.terebinthus Q.coccifera Q.faginea R.sphaerocarpa T.articulata P% p.aérea p.radical
9 Concentración de nutrientes (mg/g) en plantas de diferentes especies forestales (ensayos Centro El Serranillo (mg/g) Pinus halepensis Pinus pinea Pinus pinaster Pinus sylvestris Quercus ilex Fraxinus angustifolia N aéreo N radical P aéreo P radical K aéreo K radical Ca aéreo Ca radical Mg aéreo Mg radical
10 NITRÓGENO Macroelemento más consumido Relacionado con el crecimiento en vivero Constituyente de muchos complejos vitales clorofila, aminoácidos, proteínas...) Concentración en hojas se relaciona directamente con la eficacia fotosintética, y ésta con velocidad de desarrollo radical Altas concentraciones mejoran capacidad de competencia con vegetación natural por acelerar desarrollo postrasplante
11 Resultados de biomasa de la parte aérea en Pinus pinea al final del cultivo de vivero en un ensayo de fertilización: N1: aporte menor; N3: aporte mayor (Dominguez Lerena et al, 2000) gr ENSAYO FERTILIZACIÓN P.PINEA-PSA DE VIVERO 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 b a a N1 N2 N3
12 Relación entre la concentración de nitrógeno de los tejidos de la parte aérea de Pinus halepensis y la supervivencia de la planta en campo (Oliet et al., 1997) y= x x 2 R2 = 0.94 (p = 0.01) OS16D3 OS16D OS9D1 OS9D2 OS16D1 OS9D N en parte aérea (mg/g)
13 Relación entre la concentración de nutrientes en acículas de Pseudotsuga menziesii y la supervivencia de la planta en campo (Van den Driessche,1987)
14 NITRÓGENO: problemas Concentraciones excesivas provocan desequilibrios entre parte aérea y parte radical Concentraciones excesivas disminuyen la resistencia al estrés hídrico por pérdida de capacidad de ajuste osmótico Aportes excesivos pueden implicar fuertes crecimientos de planta que inducen dilución de otros nutrientes concentraciones altas hacen más suculentos los tejidos
15 Síntomas de carencia de N achaparramiento-clorosis acículas viejas
16 Síntomas de carencia de N: clorosis en hojas viejas
17 FÓSFORO Forma parte de moléculas esenciales Interviene en la síntesis de almidón y otros carbohidratos Estimula el desarrollo del sistema radical
18 gr Resultados de biomasa de la parte radical en Pinus pinea al final del cultivo de vivero en un ensayo de fertilización: P1: aporte menor ; P2: aporte mayor (Dominguez Lerena et al, 2000) ENSAYO FERTILIZACIÓN P.PINEA-PSR DE VIVERO 1,65 1,63 1,61 1,59 1,57 1,55 1,53 1,51 1,49 1,47 a P1 b P2
19 Síntoma de deficiencia de fósforo en Picea glauca: corazón púrpura
20 Síntoma de deficiencia de fósforo en Acer rubrum
21 Síntoma de deficiencia de fósforo en Fraxinus americana: clorosis general
22 Síntoma de deficiencia de fósforo en abedul : clorosis en hojas viejas
23 Síntoma de deficiencia de fósforo en Acer saccharum: clorosis marginal
24 POTASIO Interviene en el ajuste osmótico y en la regulación de apertura de estomas Se relaciona con el vigor de la planta en vivero Mejora la resistencia al frío y enfermedades Se relaciona con la lignificación del tallo
25 Relación entre el contenido total de K en la parte aérea y la supervivencia de plantas de diferentes especies al primer año de la plantación: Arbutus unedo, Pinus halepensis, Atriplex halimus, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Quercus coccifera, Quercus faginea y Retama sphaerocarpa (Dominguez Lerena et al., 1997)
26 SÍNTOMA DE CARENCIA DE POTASIO Clorosis y necrosis en hojas maduras y tallos. Al igual que el Nitrógeno, se trasloca fácilmente a los tejidos más jóvenes ( en crecimiento)
27 CALCIO Componente esencial de la pared celular: Crecimiento en general y mantenimiento de la estructura de la planta Regula la permeabilidad de la membrana celular y fortalece la estructura de la pared Fortalece a la planta contra enfermedades fungicas
28 MAGNESIO Forma parte de la molécula de la clorofila Interviene en la absorción de nutrientes Interviene en el proceso de fijación del nitrógeno
29 Síntoma de deficiencia de magnesio en coníferas: clorosis en las puntas de acículas
30 Síntoma de deficiencia de magnesio en frondosas: clorosis internervial
31 MICRONUTRIENTES (síntomas de deficiencia): Fe: Muy inmovil en la planta, su deficiencia provoca clorosis de las zonas en crecimiento en coníferas e internervial en hojas jóvenes (frondosas). En deficiencias severas palidez del follaje. Mn: Clorosis internervial hojas jóvenes que termina en necrosis. Reducción del crecimiento B: Reducción de elongación de raíces Yemas terminales y hojas jóvenes retorcidas y/o decoloradas Entrenudos cortos (roseta) Yemas terminales pequeñas o ausentes en coníferas y mayor sensibilidad a enfermedades y plagas
32 MICRONUTRIENTES (síntomas de deficiencia): Zn: Reducción del tamaño de los entrenudos y producción de hojas muy pequeñas En frondosas clorosis y oscurecimiento de hojas jóvenes, en coníferas síntomas no claros Cu: Marchitamiento y blanqueamiento de hojas jóvenes Necrosis de meristemos apicales Mo: Crecimientos irregulares Clorosis en las hojas jóvenes Irregularidades y reducción de tamaño de hoja en dicotiledóneas
33 Síntoma de deficiencia de hierro en coníferas: clorosis en acículas jóvenes
34 Síntoma de deficiencia de cobre en Picea glauca
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