FERTIMICRO MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES

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1 FERTIMICRO MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES

2 INTRODUCCIÓN Los oligoelementos o microelementos son esenciales en la nutrición de las plantas. La ausencia parcial o total de alguno de ellos provoca síntomas de deficiencia, ocasionando disminuciones de cosecha. FERTIMICRO es un producto formulado equilibradamente en sus proporciones de microelementos, que están quelados por Acidos Orgánicos (como EDTA y glucónico) protegiéndolos de interacciones con otros compuestos químicos. Boro: El Boro es un elemento que se acumula en los tejidos viejos de la planta y su traslado a los jóvenes se hace con dificultad, por ello los síntomas de carencia se manifiestan primeramente en brotes y hojas jóvenes. Tiene un importante papel en la circulación de azúcares (sacarosa principalmente) en forma de complejo azúcar-borato. En la matriz del producto, el boro está formulado con etanolamina, de manera que forma una molécula muy soluble, capaz de atravesar las membranas celulares semipermeables. La función del boro en la planta juega un papel muy importante en el cuajado de frutos, ya que potencia la germinación de los tubos polínicos, además, interviene en el metabolismo de los glúcidos. Las carencias nutricionales de boro se manifiestan en forma de arrollamiento en hojas, engrosamiento de tallos, pérdidas de flores, aparición de frutos pequeños y deformados, así como necrosamiento en raíces. Cobre: El cobre es un elemento de importancia alta en la planta, ya que actúa de catalizador en determinadas reacciones enzimáticas dentro de la planta. Es un elemento esencial en el desarrollo de algunas funciones básicas de la planta, como por ejemplo la función

3 fotosintética; además favorece la fijación del nitrógeno atmosférico por las leguminosas. Los síntomas carenciales de cobre se manifiestan en forma de clorosis o amarilleamiento de hojas, así como una detención en el desarrollo de los puntos vegetativos. Hierro: El hierro es un elemento fundamental en el metabolismo de la planta, sus funciones están relacionadas con la respiración, la síntesis de clorofila y la fotosíntesis, así como la fijación del nitrógeno atmosférico. Cuando existe una deficiencia de hierro, se produce una deficiencia en la respiración, debido a que el hierro participa en la cadena de trasferencia de electrones dentro de las mitocondrias; además, el hierro juega un papel vital en la formación de la clorofila, de manera que una carencia nutricional de hierro, se manifiesta en una deceleración en el proceso de síntesis e la clorofila; durante el proceso fotosintético, iniciado con la absorción de luz por parte de la clorofila y los carotenoides que se encuentran dentro de los cloroplastos, el hierro juega un papel fundamental en la cadena de transporte de electrones que tiene como fin la síntesis de ATP y de NADPH, moléculas necesarias para la asimilación de CO2; según determinados autores, cuando existe una deficiencia de hierro, se produce una inhibición en la síntesis de proteínas, por lo que se presupone que el hierro tiene un papel importante en esos procesos; otros procesos. Otros procesos que tienen lugar dentro de la planta y en los que el hierro juega un importante papel son la fijación del nitrógeno atmosférico y la reducción de los nitratos absorbidos a formas de nitrógeno asimilables. Los síntomas carenciales de hierro se manifiestan en forma de amarilleamientos entre los nervios de las hojas, llamada clorosis férrica, y que se manifiesta primeramente en las hojas jóvenes. Manganeso: El manganeso tiene la función de activador de determinadas enzimas, como por ejemplo las fosfotransferasas, dihidrogenasas y fosfomutasas.

4 Los nitratos, tras ser absorbidos por la planta, han de ser reducidos a formas asimilables (ión amonio), previo paso por otras formas reducidas, como son los nitritos. En este proceso de reducción de nitrógenos, el manganeso, al igual que otros microelementos, forma parte de determinados enzimas que llevan a cabo este proceso (hidroxilamina reductasa). El manganeso también participa en el proceso de la fotosíntesis, concretamente en el Fotosistema II, de manera que si hay una deficiencia de manganeso, la estructura de los cloroplastos se ve alterada. El metabolismos de las auxinas tiene una importante influencia sobre el desarrollo de la planta, y mucho se ha estudiado sobre ello, como por ejemplo la inactivación del Ácido Indol Acético (AIA) en determinadas condiciones, lo que lleva asociado un envejecimiento de los tejidos vegetales. Se ha descubierto que esta inactivación del AIA se genera por una sobreactivación del enzima Oxidasa-AIA, y que el manganeso está muy involucrado en este proceso, por lo que un contenido óptimo de manganeso en la planta puede actuar como factor favorable para evitar la oxidación del auxina AIA. Los síntomas carenciales de este elemento son muy similares a otras carencias nutricionales, como por ejemplo la de magnesio, pero a diferencia de éste, la deficiencia de manganeso se manifiesta primero en las hojas jóvenes. En plantas dicotiledóneas, el amarilleamiento típico de la clorosis provocada por una carencia de manganeso, se manifiesta en las partes centrales de las hojas, a diferencia de las carencias de hierro que se manifiestan en los nervios, de manera que si la carencia no es corregida, se produce un amarilleamiento de toda la hoja, salvo en los nervios, que permanecerán verdes; sin embargo, en plantas monocotiledóneas, los síntomas carenciales aparecen sobre la base de las hojas en forma de puntuaciones de color gris o de bandas (Finck, 1956) Molibdeno: El molibdeno forma parte de las enzimas Nitrato reductasa y Nitrogenasa, enzimas que intervienen en el proceso de reducción de los nitratos y en la fijación del nitrógeno atmosférico, respectivamente. Los nitratos, tras ser absorbidos por la planta, han

5 de ser reducidos a formas asimilables (ión amonio), previo paso por otras formas reducidas, como son los nitritos, en caso de no poder reducirse se acumulan en las hojas. Dentro de las especies de plantas, en general, las leguminosas tienen necesidades altas de molibdeno y las crucíferas son poco eficientes a la absorción de molibdeno, pero en particular se podría decir, que las plantas más sensibles a mostrar carencias de molibdeno son las brásicas, tomates, lechugas, espinacas, alfalfas, remolacha y cítricos. Los síntomas carenciales se manifiestan de diferente forma según la especie, así por ejemplo, en coliflor aparecen manchas cloróticas entre los nervios de las hojas, mientras que en otros cultivos, como las leguminosas, las carencias son muy similares a una deficiencia de nitrógeno, debido a que una carencia de molibdeno lleva asociado una deficiente asimilación de nitrógeno. Las carencias se manifiestan primeramente en las hojas viejas, apareciendo amarilleamientos sobre las hojas. Zinc: La movilidad del zinc en la planta no es muy grande, tiende a acumularse en raíces, y el movimiento hacia partes jóvenes es muy reducido, sin embargo, cuando los tratamientos son foliares, el zinc se moviliza hacia hojas jóvenes, frutos y raíces. El zinc tiene la función de activador de determinadas enzimas, como por ejemplo la Anhidrasa carbónica y varias dehidrogenasas, proteinasas y peptidasas. Cuando existe una carencia de zinc en la planta, se produce una reducción del número de ribosomas de las células, lo que provoca una reducción de la síntesis de proteínas, así mismo, se observa una acumulación de nitratos, debido a que se reducen las reacciones metabólicas de reducción de los mismos, frenándose la síntesis de aminoácidos. Otra de las importantes funciones del zinc es la de actuar como regulador de la síntesis de triptófano, precursor de la auxina Ácido

6 Indol Acético (AIA), de manera que una carencia de zinc, de manera indirecta, puede provocar una reducción en la síntesis de auxinas. Los síntomas carenciales de este elemento son muy similares a otras carencias nutricionales, los síntomas consisten en una clorosis entre los nervios de las hojas jóvenes, provocados por una inhibición del ARN, de manera que los cloroplastos se desarrollan anormalmente, y es lo que provoca la aparición de los síntomas cloróticos; además, al inhibirse la síntesis de auxinas, se produce una reducción en el desarrollo vegetativo de la planta (entrenudos más cortos), provocando la aparición de ramos de menor tamaño con hojas más pequeñas de lo normal. COMPOSICIÓN: Boro (B).....0,4 % p/p(0 55 % p/v) Cobre (Cu) ,41 % p/p(0 56 % p/v) Hierro (Fe).... 5,25 % p/p(7,2 % p/v) Manganeso (Mn)....3,1 % p/p(4,3 % p/v) Molibdeno (Mo) ,1 % p/p(0 14 %p/v) Zinc (Zn) ,8 % p/p(1,1 % p/v) Densidad gr/cc ph...2,5

7 DOSIS DE APLICACIÓN: Los microelementos, por su interacción en la planta en el sistema metabólico, es aconsejable aportarlos antes de que aparezcan las carencias, obteniendo así los mejores resultados. Las dosis totales por cultivo oscilan de 8 a 20 L/Ha. repartidos de 2 a 10 aplicaciones. CULTIVO Cítricos y frutales DOSIS FOLIAR cc/100L SUELO 1-3 L/Ha y semana MODO Y EPOCA DE APLICACION Aplicar en primavera y (marzo, abril) y en postcosecha. Vid y uva de mesa Hortícolas y fresas Industriales: Patata, remolacha, tomate, etc.. Ornamentales Otros cultivos cc/100L cc/100L cc/100l cc/100 L 250cc/100 L de agua 3-5 L/Ha y 2-3 L/Ha y semana 3-4 L/Ha y 3-4 L/Ha y 6L/Ha y Realizar de 2 a 3 aplicaciones a partir de brotación Realizar las aplicaciones repartidas en el ciclo de cultivo. Realizar 2 aplicaciones cuando exista suficiente masa foliar Aplicar preferentemente vía suelo, durante el ciclo del cultivo. Realizar de 2 a 3 aplicaciones repartidas en el ciclo del cultivo.

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