Datos Rápidos
- Aplicar fertilizante en bandas directamente sobre la semilla puede ser una forma eficaz de suministrar pequeñas cantidades de macro o micronutrientes a un cultivo.
- El fertilizante inicial puede aumentar significativamente el crecimiento de las plantas al principio de la temporada de crecimiento.
- Tanto la sal como el amoníaco pueden dañar el tejido vegetal.
- El tipo de suelo también puede afectar las dosis de fertilizantes seguros para las semillas.
- Mantenga bajas las tasas de aplicación de todas las fuentes de fertilizantes para reducir el riesgo de daños y brindar el mejor cambio para obtener un retorno económico.
- Mantener al menos dos pulgadas de tierra entre la banda y la hilera de semillas es suficiente para reducir el riesgo de daños al iniciador.
Las condiciones del suelo fresco y húmedo pueden limitar la absorción de nutrientes inmóviles al comienzo de la temporada de crecimiento. El uso de bandas de fertilizante con la sembradora de maíz es un método popular para suministrar nutrientes al maíz y las bandas pueden aumentar la absorción al comienzo de la temporada de crecimiento.
A medida que el tamaño de las sembradoras ha aumentado, más agricultores de maíz han recurrido a fertilizantes líquidos aplicados directamente sobre la semilla porque el equipo requerido es simple, lo que facilita el manejo de fertilizantes líquidos.
Aplicar fertilizante en bandas directamente sobre la semilla, también conocido como colocación "en surco" o "emergente", puede ser una forma eficaz de suministrar pequeñas cantidades de macro o micronutrientes a un cultivo. Colocar fertilizante directamente sobre la semilla de maíz representa un riesgo ya que los materiales fertilizantes pueden dañar el tejido vegetal, reduciendo el crecimiento de las plantas y la germinación de las semillas.
El efecto más notable del fertilizante inicial es el aumento del crecimiento de las plantas al comienzo de la temporada de crecimiento. Este efecto se puede observar incluso si se aplica fertilizante al voleo. Pequeñas cantidades de fertilizante pueden aumentar significativamente el crecimiento inicial de las plantas. En el ejemplo del gráfico, una dosis de 2.5 galones por acre de 10-34-0 aumentó el crecimiento temprano de las plantas en un promedio del 15%, mientras que solo hubo un pequeño aumento adicional (1-2%) de 5 o 7.5 galones por acre. acre. Es posible que no se necesiten altas dosis de fertilizantes líquidos para aumentar el crecimiento temprano de las plantas.
Efectos específicos de nutrientes
Algunos nutrientes en los fertilizantes colocados en las semillas tienen un mayor efecto que otros en las respuestas tempranas de crecimiento.
- El fósforo (P) colocado en las semillas aumenta la masa de la planta temprana más que el nitrógeno (N) y el potasio (K). La aplicación de P generalmente aumentará el crecimiento temprano de las plantas incluso en presencia de niveles elevados de P en la prueba del suelo.
- Puede parecer que las semillas colocadas con N, K o S aumentan la masa de la planta al comienzo de la temporada, pero las diferencias son el resultado de una baja concentración de N, K o S en la solución del suelo, lo que limita el crecimiento.
- Elegir una fuente de fertilizante colocada sobre semillas de P que pueda suministrar económicamente al menos 10 libras de P2O5 por acre es importante si el objetivo es aumentar la masa vegetal.
Consejos para utilizar iniciador colocado con semillas
Mantenga las tarifas bajas
El fertilizante colocado en la hilera de semillas puede tener un beneficio positivo en el crecimiento del maíz al comienzo de la temporada de crecimiento y potencialmente en el rendimiento del grano de maíz. Altas tasas de productos de sal y nitrógeno que liberan amoníaco (NH30) puede tener efectos negativos reduciendo el crecimiento de las plantas y el número de plantas emergidas. Mantenga las tasas bajas para reducir el riesgo de daños, pero aun así obtenga beneficios positivos al aplicar fertilizante colocado en las semillas.
Tenga en cuenta los nutrientes en el iniciador.
Tenga en cuenta la cantidad de nutrientes totales aplicados en el iniciador en un programa de fertilidad general. Si bien la cantidad de nutrientes totales puede ser baja, reducir la cantidad de un nutriente particular distribuido según la dosis aplicada en el iniciador tiene sentido económico. Saber qué se aplica con todas las fuentes de fertilizantes en un programa de fertilidad ayuda a mantener los costos lo más bajos posible y evitar la aplicación excesiva de nutrientes.
Monitorear los valores de las pruebas del suelo.
Muchos productores de maíz utilizan iniciadores para mejorar su programa de fertilidad. Cuando el dinero escasea, puede depender del fertilizante colocado en las semillas para suministrar todos los nutrientes necesarios para las plantas. Pero un programa de bajos insumos resultará en una disminución gradual de los valores de las pruebas del suelo a largo plazo.
Si los suelos comienzan a tener niveles bajos, es posible que desee utilizar un poco de fertilizante al voleo para aumentar el rendimiento del grano y la rentabilidad dentro de un campo o área de campo determinada. Preste atención a las pruebas del suelo para saber cuándo puede reducir las dosis de fertilizante colocado en las semillas en áreas donde puede que no haya ningún beneficio.
Elija un producto que sea económico y se ajuste a sus objetivos.
Con tantas fuentes diferentes de productos disponibles para los productores, la mejor manera de seleccionar entre ellas es identificar el producto que cumplirá con los objetivos de producción. La mejor manera de comparar productos es evaluar el costo total del producto versus la cantidad total de nutrientes comprados. Elegir un producto que cumpla con sus objetivos con el menor costo puede ayudar a garantizar que el costo del producto se pueda recuperar con un rendimiento adicional de grano.
Potencial de daño de los fertilizantes colocados en semillas.
Hay dos factores a considerar al determinar el daño potencial que puede causar una fuente de fertilizante. En primer lugar, todos los fertilizantes contienen sales. En bajas concentraciones, las sales normalmente tendrán poco impacto en el crecimiento de un cultivo. Todas las sales por naturaleza están formadas por enlaces iónicos que confieren a los materiales una carga ligeramente polar.
El agua es una molécula polar y será atraída por cualquier molécula cargada positivamente en el suelo. Si la carga está en una concentración suficientemente alta, como en una banda de fertilizante, los iones pueden retener agua con fuerza y también extraerán agua de los tejidos, lo que provocará daños al tejido en crecimiento y reducirá la germinación de las semillas.
El segundo factor a considerar es el potencial de amoníaco (NH30) para formarse en la banda cerca de la semilla. El amoníaco puede dañar el tejido vegetal de forma similar a las sales.
El índice de sal de un fertilizante es una medida de la concentración de sal de un fertilizante en la solución del suelo. El índice de sal es un parámetro importante a considerar al comparar productos fertilizantes y su idoneidad para la colocación de semillas.
Cuadro 1. Valores del índice de sal de los materiales fertilizantes (tabla adaptada de Mortvedt, 2001)
| Material | %N | % PAGS2O5 | K2O | S | Por unidad de nutrientes* |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.572 |
| nitrato de amonio | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.056 |
| Sulfato de amonio | 21 | 0 | 0 | 24 | 3.252 |
| Tiosulfato de amonio | 12 | 0 | 0 | 26 | 7.533 |
| Urea | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.618 |
| 28% UAN | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| 32% UAN | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.221 |
| APLICACIÓN (10-34-0) | 10 | 34 | 0 | 0 | 0.455 |
| PAD (18-46-0) | 18 | 46 | 0 | 0 | 0.456 |
| MAPA (11-52-0) | 11 | 52 | 0 | 0 | 0.405 |
| Ácido fosforoso | 0 | 54 | 0 | 0 | 1.613 ** |
| 0 | 72 | 0 | 0 | 1.754 ** | |
| Fosfato monopotásico | 0 | 52 | 35 | 0 | 0.097 |
| Cloruro de Potasio | 0 | 0 | 62 | 0 | 1.936 |
| Sulfato de potasio | 0 | 0 | 50 | 18 | 0.852 |
| Tiosulfato de potasio | 0 | 0 | 25 | 17 | 2.72 |
- *Una unidad de nutrientes = 20 lbs.
- **El índice de sal se calcula por 100 libras. de H3PO4
- APP = polifosfato de amonio
- DAP = fosfato diamónico
- MAP = fosfato monoamónico
- UAN = solución de urea y nitrato de amonio
El índice de sal es una medida sin unidades que se expresa como la relación entre el aumento de la presión osmótica que induce una fuente de fertilizante y el mismo peso de nitrato de sodio (NaNO3). El nitrato de sodio tiene un valor osmótico relativo de 100. El nitrato de sodio se utilizó como base porque era una fuente de fertilizante común cuando se desarrolló el concepto de índice de sal. Todos los valores del índice de sal se expresan por unidad de nutrientes. Para la mayoría de las fuentes de fertilizantes, una unidad de nutrientes equivale a 20 libras. Para los ácidos, se utilizan 100 libras para calcular las unidades de nutrientes.
El índice de sal de una fuente de fertilizante no se mide directamente, sino que se calcula en función de los valores del índice de sal de los componentes de una fuente de fertilizante, como se muestra en la Tabla 1. La siguiente tabla resume el cálculo del 7-21-7. Para calcular el índice de sal del 7-21-7:
- Enumere todos los materiales fertilizantes y el peso de cada componente por tonelada de material (columnas 1 y 2) en la mezcla de fertilizantes.
- Determine las unidades de nutrientes en las columnas 3 a 5 multiplicando el total de libras de material por la concentración de N, P, K o S.
- Enumere el índice de sal por unidad de nutriente vegetal de la Tabla 1 en la columna 6.
- Determine el índice de sal de cada componente multiplicando la suma de las unidades de nutrientes de las columnas 3 a 5 por el valor del índice de sal por unidad en la columna 6.
- Sume los valores del índice de sal de cada componente para determinar el índice de sal del material.
Tabla 2. Cálculo del índice de sal del 7-21-7
| Material | libras/tonelada | N | P2O5 | K2O | Por unidad | Índice de sal en la formulación. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| APP: | 1235 | 6.2 | 21 | 0.455 | 12.4 | |
| 28% UAN | 57 | 0.8 | 2.25 | 1.8 | ||
| KCl | 223 | 7 | 1.936 | 13.6 | ||
| Agua | 482 | |||||
| 2000 | 7 | 21 | 7 | 27.8 |
Este ejemplo fue tomado de Mortvedt (2001). Las unidades de nutrientes están en libras.
- APP = polifosfato de amonio
- UAN = solución de urea y nitrato de amonio
- KCl = cloruro de potasio
Los valores del índice de sal de materiales fertilizantes comunes se dan en la Tabla 3.
- Las fuentes de fertilizantes con un índice de sal de 20 o menos son las más adecuadas para colocarlas en surcos.
- La mayoría de las fuentes de fertilizantes con valores de índice de sal inferiores a 20 se fabricaron a partir de fosfato de potasio en lugar de cloruro de potasio.
- No utilice fuentes de fertilizantes con un índice de sal superior a 20 para colocarlos en surcos.
Es importante señalar que el índice de sal no es una medida directa de la cantidad de fertilizante que se puede aplicar de forma segura en la hilera de semillas.
Tabla 3. Índice de sal de formulaciones iniciales líquidas comunes
| Formulación | índice de sal |
|---|---|
| 3-18-18 * | 8.5 |
| 6-24-6 * | 11.5 |
| 6-30-10 * | 13.8 |
| 9-18-9 * | 16.7 |
| 10-34-0 | 20 |
| 7-21-7 | 27.8 |
| 4-10-10 | 27.5 |
| 28% UAN | 63 |
*El fosfato de potasio se utiliza como fuente de K.
Amoníaco (NH30) pueden dañar el tejido vegetal de forma similar a las sales.
El nitrógeno contenido en los fertilizantes líquidos puede estar en cualquiera de tres formas: amonio (NH4+), nitrato (NO3-), o urea. De estos tres, el amonio y el nitrato pueden contribuir al contenido de sal del fertilizante, pero no tienen las mismas consideraciones de daño que el amoníaco.
La excepción a esta regla es el amoníaco en suelos con pH alto. El pH del suelo controla el porcentaje relativo de amoníaco a amonio en el suelo. El porcentaje de amonio es mayor a medida que aumenta el pH del suelo. Cuando se aplica amonio a un suelo con pH alto, una porción se puede convertir en amoníaco. La urea puede provocar la mayor acumulación de amoníaco en la banda, ya que se forma amoníaco como intermediario en la conversión de urea en amonio.
UREA ? NH3 + H2O ? NH4+ + OH-
No utilice urea seca como fuente de fertilizante en los surcos. Muchas fuentes comunes de fertilizantes líquidos contienen algo de urea como parte del N total del fertilizante (Tabla 4). Una investigación en Minnesota ha indicado fuentes de fertilizantes que contienen materiales que liberarán NH30 en el surco de semillas puede ser más dañino que los fertilizantes que contienen altas cantidades de sales.
Para mitigar el potencial de pérdida de rodales, use materiales como soluciones de UAN al 28% o 32% para aplicación en bandas sobre la superficie del suelo o en bandas alejadas de la hilera de semillas con al menos una pulgada de tierra entre la hilera de semillas y la banda de fertilizante ( por ejemplo, una ubicación inicial).
Cuadro 4. Rango de contenido de urea para fuentes de fertilizante expresado como porcentaje del nitrógeno total en la fuente de fertilizante
| Producto | Urea (% del contenido total de nitrógeno) |
|---|---|
| 10-34-0 | 0 |
| 6-24-6 | 0-5 |
| 4-10-10 | 1-5 |
| 7-21-7 | 1-5 |
| 3-18-18 | 3-7 |
| 9-18-9 | 10-15 |
| 10-10-10 | 10-25 |
| 28% UAN | 28-35 |
Daño por tiosulfato
- El ion tiosulfato en los fertilizantes iniciadores líquidos puede ser muy dañino para el tejido vegetal.
- El tiosulfato de amonio y el tiosulfato de potasio contienen el ion tiosulfato.
- El tiosulfato de amonio puede liberar amoníaco libre en el surco de la semilla.
- El tiosulfato de potasio es más seguro pero no debe aplicarse en dosis elevadas en el surco de semillas.
Si se requiere azufre en una mezcla inicial de fertilizantes, se deben usar fuentes alternativas ya que la colocación de tiosulfato directamente con la semilla de maíz puede ser muy riesgosa. Considere métodos de colocación alternativos, como una banda de superficie o una banda inicial al menos a una pulgada de distancia de la hilera de semillas cuando utilice una fuente de fertilizante que contenga tiosulfato.
Mida el daño potencial de los fertilizantes evaluando el número de plantas que emergen después de la aplicación de fertilizantes y comparándolo con un área de control o sin tratar. La emergencia de las plantas no brinda una imagen completa del daño potencial, ya que puede ocurrir un crecimiento reducido de las plantas antes de que el fertilizante disminuya la cantidad de plantas por acre.
En una muestra de investigación, el número final de plantas que emergieron después de una aplicación en surco de tiosulfato de amonio (ATS) no se notó hasta que las tasas excedieron los 5 galones por acre. La masa de plantas sobre el suelo disminuyó constantemente incluso con las dosis más bajas de ETA aplicadas.
Reduciendo el daño
La aplicación excesiva de la mayoría de las fuentes de fertilizantes, especialmente la aplicación en surcos, eventualmente conducirá a reducciones en la masa y población de plantas. Mantener bajas las tasas de aplicación de todas las fuentes de fertilizantes tiene más sentido para reducir el riesgo de daños y brindar el mejor cambio para obtener un retorno económico.
Se han desarrollado opciones de colocación para reducir el potencial de daño de los iniciadores líquidos colocados en surcos. Uno de estos métodos consiste en colocar una banda doble de fertilizante a ambos lados de la hilera de semillas, ligeramente por encima de la semilla en el lado del surco (banda doble arriba).
Los datos de un suelo arenoso indican que esta colocación no fue mejor ni peor que la colocación tradicional con la semilla o una sola banda colocada sobre la hilera de semillas, cuando se aplica una alta dosis de múltiples fuentes de fertilizante (Tabla 5). La fuente de fertilizante 10-34-0 contenía la mayor cantidad de N total en las dosis baja y alta y resultó en la mayor reducción de la masa.
Lo que es importante tener en cuenta es que no hubo diferencias entre los métodos de colocación. Mantener al menos dos pulgadas de tierra entre la banda y la hilera de semillas es suficiente para reducir el riesgo de daños al iniciador. La mayoría de los métodos de colocación a menos de media pulgada de la hilera de semillas deben considerarse de manera similar a la colocación directa sobre la semilla.
Cuadro 5. Emergencia del maíz a partir de fuentes de fertilizantes aplicados en el surco en suelo arenoso con tres métodos de colocación diferentes (Benton Co., 2004)
| Doble banda arriba | Alto | Bajo |
|---|---|---|
| 10-34-0 | 81* | 99 |
| 4-10-10 | 110* | 106 |
| 3-18-18 | 100 | 109 |
| con semilla | Alto | Bajo |
| 10-34-0 | 88* | 108 |
| 4-10-10 | 112* | 107 |
| 3-18-18 | 106 | 102 |
| Banda única arriba | Alto | Bajo |
| 10-34-0 | 84* | 107 |
| 4-10-10 | 111* | 103 |
| 3-18-18 | 114 | 103 |
* Las cifras difieren significativamente del control (sin fertilizante colocado en las semillas). A la parcela de control no se le aplicó fertilizante inicial. Los valores son el porcentaje de emergencia en comparación con el control.
Tipo de suelo y otras consideraciones.
Las propiedades químicas del suelo pueden tener un impacto significativo en la cantidad de fertilizante que se puede aplicar de manera segura con la semilla de maíz. La propiedad más importante de un suelo es la capacidad de intercambio catiónico (CIC).
La CIC es una medida de la cantidad de iones positivos que retendrá un suelo. Todas las sales contienen iones positivos y negativos. Los suelos con una mayor CIC pueden reducir el riesgo de daños por sal debido a altas dosis de fertilizantes. Los suelos con alta CIC en Minnesota suelen tener una mayor concentración de materia orgánica, lo que afecta la capacidad de retención de agua del suelo.
Cuando se colocan fertilizantes líquidos en la hilera de semillas de un suelo con mayor capacidad de retención de agua, el riesgo de daño a las plántulas disminuye cuando el agua está a su capacidad de campo. A medida que los suelos se secan, aumenta considerablemente el riesgo de daños causados por las sales de fertilizantes o el amoníaco libre.
Las tasas máximas de seguridad de semillas para fuentes comunes de fertilizantes en suelos francos y arenosos se dan en la Tabla 6. La tasa de aplicación "alta" informada en la tabla representa la tasa máxima que podría aplicarse dada la humedad adecuada del suelo al momento de la siembra. La tasa “baja” reportada es para situaciones donde la humedad es limitante.
Se encontró que las tasas dadas en la Tabla 6 dieron como resultado una emergencia y un crecimiento similares en comparación con cuando no se aplicó ningún iniciador. La dosis de fertilizante que produjo el mayor crecimiento de las plantas fue típicamente similar al valor "bajo".
Las tarifas que figuran en la Tabla 6 no garantizan que no se produzcan daños dentro de un año determinado. La colocación del fertilizante con la semilla siempre presenta algún riesgo de daño para todas las fuentes y dosis de fertilizante. La tasa máxima de aplicación para suelos de textura gruesa (arenosos) debe ser del 50% o menos que la de suelos con texturas francas.
Una teoría aceptada para la aplicación de fertilizantes iniciales en surcos establece que no se deben aplicar más de 10 libras por acre de N + K.2O en el surco del maíz. Los datos de la Tabla 6 respaldan la noción de no más de 10 libras por acre de N + K2O aplicado directamente sobre la semilla de maíz.
Para suelos arenosos no aplique más de 4 libras de N+K2O. La pauta general no se aplica a productos como el tiosulfato de amonio o productos que tienen fosfato de potasio como fuente de K (fuentes bajas en sal).
Sólo es necesario considerar el nitrógeno para fuentes bajas en sal. Sin embargo, altas tasas de N en fuentes bajas en sal aún pueden provocar daños por nitrógeno (particularmente urea) y rara vez son económicas.
Tabla 6. Rango estimado en dosis máximas de fertilizante que se pueden aplicar a la semilla de maíz y producir emergencia y crecimiento temprano similar a cuando no se aplicó ningún iniciador*
| Fuente | Análisis %** | Bajo lb./acre | Alto lb./acre | Bajo gal./acre | Alto gal./acre |
|---|---|---|---|---|---|
| Suelos francos | |||||
| AMS | 21-0-0-24 | 18.8 | 29.1 | ||
| APP: | 10-34-0 | 63.4 | 98.2 | 5.4 | 8.4 |
| ATS | 12-0-0-26 | 13.9 | 21.9 | 1.3 | 2 |
| SALTO | 18-46-0 | 43.8 | 67.5 | ||
| 7-21-7 | 7-21-7 | 45.6 | 71 | 4.2 | 6.5 |
| KCl | 0-0-60 | 10.7 | 16.6 | ||
| KTS | 0-0-25-17 | 18.8 | 29.1 | 1.5 | 2.4 |
| 9-18-9 | 9-18-9 | 76.4 | 117.9 | 6.9 | 10.7 |
| MAPA | 11-52-0 | 47.3 | 73.7 | ||
| UAN | 28-0-0- | 20.1 | 31.3 | 1.9 | 2.9 |
| Urea | 46-0-0 | 17 | 26.4 | ||
| Suelos arenosos | |||||
| AMS | 21-0-0-24 | 6.3 | 13.4 | ||
| APP: | 10-34-0 | 21.4 | 43.8 | 1.8 | 3.7 |
| ATS | 12-0-0-26 | 4.5 | 9.8 | 0.4 | 0.9 |
| SALTO | 18-46-0 | 15.2 | 30.4 | ||
| 7-21-7 | 7-21-7 | 15.2 | 32.1 | 1.4 | 2.9 |
| KCl | 0-0-60 | 3.6 | 7.1 | ||
| KTS | 0-0-25-17 | 6.3 | 13.4 | 0.5 | 1.1 |
| 9-18-9 | 9-18-9 | 25.9 | 52.7 | 2.3 | 4.8 |
| MAPA | 11-52-0 | 16.1 | 33 | ||
| UAN | 28-0-0- | 7.1 | 14.3 | 0.7 | 1.3 |
| Urea | 46-0-0 | 5.4 | 11.6 |
*Los datos se basan en datos recopilados en el invernadero para suelos francos y arenosos contrastantes para fuentes comunes de fertilizantes líquidos y secos, suponiendo que el suelo tenga una humedad adecuada al momento de la siembra.
**El análisis se da en porcentaje de NP2O5-K2O o NP2O5-K2SO.
Considere la influencia de los fertilizantes líquidos en los surcos sobre el rendimiento del grano de maíz por separado de los impactos sobre el crecimiento temprano de las plantas. El fertilizante colocado en las semillas casi siempre tendrá un mayor impacto en el crecimiento temprano de las plantas que en el rendimiento del grano.
A medida que la planta de maíz se desarrolle, las diferencias de altura que ocurrieron al principio de la temporada de crecimiento desaparecerán. Un crecimiento temprano mejorado puede afectar las fechas de formación de estrías del maíz. Tres años de investigación en Minnesota indicaron que la fecha de formación del maíz podría adelantarse de 1 a 2 días en una variedad de fechas de siembra y madurez relativa de híbridos.
La madurez mejorada puede afectar la humedad del grano en la madurez. Las diferencias en la humedad del grano en el momento de la cosecha cuando se utiliza el iniciador probablemente ocurrirán al cosechar temprano campos donde la humedad del grano está en el rango del 20-30%.
En años secos a promedio, la aplicación en surcos puede disminuir la humedad del grano de 0 a 1 punto porcentual. En años excepcionalmente fríos y húmedos, esta disminución puede llegar a ser de 0 a 2 puntos porcentuales.
Rendimiento de fin de temporada
El aumento del rendimiento del grano de maíz al final de la temporada depende de muchos factores. En algunos casos donde los suelos tienen niveles elevados de nutrientes, una respuesta en el rendimiento de grano puede ser causada por el avance del crecimiento, también denominado "efecto iniciador".
El potencial del efecto iniciador para aumentar el rendimiento de grano en suelos de alta prueba es bajo. Se estima que un aumento en el rendimiento del grano debido al efecto iniciador en Minnesota ocurre aproximadamente el 10% del tiempo en comparación con una reducción de la humedad del grano, que puede ocurrir hasta el 25% del tiempo.
Los aumentos en el rendimiento de granos se deben principalmente a que uno o más de los nutrientes aplicados en la banda son deficientes en el suelo durante una parte importante de la temporada de crecimiento. Esta deficiencia de nutrientes puede ser causada por la falta de un nutriente disponible en el suelo o por la falta temporal de disponibilidad del nutriente debido a factores ambientales como suelos fríos y húmedos.
No se ha demostrado que la adición de micronutrientes en los fertilizantes aplicados a las semillas aumente la probabilidad de una respuesta en el rendimiento de los granos. El zinc puede ser el único micronutriente beneficioso en una mezcla colocada en semillas. Utilice una fuente de zinc completamente quelada para evitar que el zinc forme complejos con el ortofosfato en la mezcla de fertilizantes colocados en las semillas y precipite de la solución.
El síndrome de barbecho es causado por una reducción de la actividad de las micorrizas vesiculares arbusculares (VAM) al cultivar un cultivo no huésped antes de cultivar maíz. Un cultivo no huésped común que se cultiva en Minnesota es la remolacha azucarera o la canola.
En el suelo, el VAM coloniza las raíces del maíz y es importante para la absorción de P y zinc (Zn). El síndrome de barbecho puede ocurrir en suelos con un alto contenido de P en la prueba del suelo o donde se aplica fertilizante al voleo y puede resultar en una pérdida significativa en el rendimiento del grano.
Aplicación de 20-30 libras de P2O5 con 1-2 cuartos por acre de Zn completamente quelado puede reducir el riesgo de síndrome de barbecho en el maíz después de la remolacha azucarera. La tasa de P necesaria para reducir el riesgo de síndrome de barbecho puede exceder las tasas sugeridas anteriormente.
Si aplica fertilizante en el surco de semillas para corregir el síndrome de barbecho, asegúrese de que la dosis de la fuente de fertilizante seleccionada no resulte en una pérdida significativa del rodal. Es importante tener en cuenta que cultivar maíz después de la remolacha azucarera no garantiza que se produzca el síndrome de barbecho.
Mortvedt, JJ 2001. Calculating Salt Index of Fertilizers, impreso en Fluid Journal; verificado el 11 de marzo de 2015.
Revisado en 2023