Mostrando entradas con la etiqueta #COLUN. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta #COLUN. Mostrar todas las entradas

SILICIO EN LA PRODUCCIÒN AGRICOLA

 SILICIO EN LA PRODUCCIÒN AGRICOLA 

Edgar Querrero Gutièrrez.

Instituto tecnológico Superior de Uruapan, Michoacàn.

México. 6 de marzo 2007.

El Silicio (Si) juega un papel importante en la planta. Este elemento controla el desarrollo del sistema radicular. La asimilación y distribución de nutrientes minerales, incrementa la resistencia de las plantas al estrés, (hídrico, altas y bajas temperaturas, viento, alta concentración de sales, y metales pesados, hidrocarburos, Aluminio, (Al), etc.) y bióticos, (insectos, hongos, enfermedades). Los beneficios de la mayor concentración de Si en el suelo y suministrar al suelo minerales ricos en Si a través de procesos de fertilización, proporcionan una solución económica y rentable para la agricultura destacando lo siguiente: 

• El Silicio aumenta los rendimientos y calidad de la cosecha agrícola. Desde 1848 numerosos reportes de investigaciones, y la producción comercial en campo han demostrado los beneficios al obtener cosechas superiores mediante la fertilización con Sílice, tal como sucedió en la producción de Arroz (15-100%), Maíz (15-35%), Trigo (10-30%), Cebada (10-40%), frutales como palto, mangos, berries (40-70%), caña de azúcar (55 150%) y praderas, leguminosas, hortalizas, forrajes suplementarios. 

• También se provee beneficios al suelo para la práctica de agricultura sustentable, la nutrición con silicio al cultivo refuerza en la planta su capacidad de almacenamiento y distribución de carbohidratos requeridos para el crecimiento y producción de cosecha, la autoprotección contra enfermedades causadas por hongos y bacterias, el ataque de insectos y ácaros, además de las condiciones desfavorables del clima, al estimular el desarrollo y actividad de estructuras poliméricas en la cutícula, los tricomas y fitolitos en la superficie de las hojas. 

• En segundo lugar, el tratamiento del suelo con sustancias con sílice biogeoquimicamente activo optimiza la fertilidad del suelo a través del incremento en la retención y disponibilidad de agua útil, sus propiedades físicas y químicas y de mantener los nutrientes en forma disponible por las plantas. 

• La sílice restaura la degradación del suelo al incrementar su nivel de fertilidad para la producción agrícola y pascicola. 

• La falta de ácido mono Silícico y la disminución del silicio amorfo conducen a la destrucción de los complejos órgano minerales, se acelera la degradación de la materia orgánica del suelo y se deteriora la composición mineral. La aplicación de fertilizantes minerales con silicio es una práctica coligada a la agricultura sustentable o sostenible y altamente efectiva en cualquier tipo de suelo. 

• El Silicio incrementa la resistencia del suelo contra la erosión eólica e hídrica. La aplicación de Si mineral al suelo, mejora y restaura su estructura, incrementa la capacidad de retener agua (30-110%) y la capacidad de intercambio catiónico. 

• El Si ayuda el desarrollo del sistema radicular de la planta y puede incrementar la masa de raíces, (50-200%), por lo que también estimula el macollamiento, (mayor número tallos por plantas). 

• El Silicio incrementa la resistencia a la sequía en plantas. La fertilización con silicio puede optimizar el aprovechamiento de agua de riego, (30-40%) y ampliar los intervalos del riego sin efectos negativos sobre la planta. 

• Adicionalmente al sistema riego – drenaje, la fertilización con minerales de silicio activo, permiten completar la rehabilitación de suelos afectados por sales, compactación y bajos niveles de pH. 

• El silicio neutraliza la toxicidad causada por el Aluminio en suelos ácidos mucho mejor que el encalado. Cinco posibles mecanismos para la reducción de la toxicidad por compuestos ricos en silicio; como la formación de ácidos silícicos, orto y meta, coloides, polímeros de silicio y complejos aluminio – silicatos. 

• El encalado con Calcitas o Dolomitas tiene solamente un mecanismo. Desafortunadamente la aplicación de encalado y dolomita fijan el fosforo y transforman el fosforo disponible en no asimilable para la planta. 

• Empleando materiales ricos en silicio para la reducción de la toxicidad del aluminio y optimizar el pH, mejora también la nutrición con fosforo, hierro, potasio y zinc; ya que el silicio activa el intercambio de cationes y la movilización de nutrientes. 

• El silicio aumenta la nutrición del fosforo en las plantas de un 40-60% e incrementa la eficiencia de aplicación. 

• La fertilización con minerales ricos en silicio promueve la transferencia del fosforo no disponible para las plantas en forma asimilable y previene la transformación de fertilizantes ricos en fosforo en compuestos inmóviles. 

• Fertilizantes de entrega lenta liberación se pueden fabricar con materiales ricos en sílice.

Tolerancia Diferencial a la Saturación de Aluminio

 

Tolerancia Diferencial a la Saturación de Aluminio

Los suelos volcánicos (Andisoles) del sur de Chile suelen ser ácidos (bajo pH) y presentar una alta saturación de aluminio en el complejo de intercambio, lo que es un factor limitante para muchas especies forrajeras.

  • Ballicas Diploides (2n):

    • Generalmente, las ballicas diploides exhiben una mayor rusticidad y mejor tolerancia a suelos con menor fertilidad y condiciones de acidez y estrés hídrico (sequía estival) que las tetraploides.

    • Esta mayor persistencia y rusticidad las hace más adecuadas para ambientes más desafiantes, como aquellos con saturación de aluminio sin un manejo de encalado óptimo.

  • Ballicas Tetraploides (4n):

    • Tienden a ser más sensibles o presentar menor tolerancia a suelos de bajo nivel de fertilidad y a la acidez con alta saturación de aluminio.

    • Requieren mejores condiciones de fertilidad y un manejo de la acidez (ej. encalado para neutralizar el Al) para expresar su potencial productivo.

En resumen: Las ballicas diploides son a menudo más robustas y persisten mejor en suelos ácidos con saturación de aluminio, mientras que las tetraploides requieren corrección de la acidez para rendir óptimamente.


Productividad y Bromatología (Valor Nutricional)

Las diferencias en la ploidía afectan directamente las características físicas (fenotípicas) y de calidad del forraje (bromatología).

1. Productividad (Rendimiento en Materia Seca - MS)

CaracterísticaBallica Diploide (2n)Ballica Tetraploide (4n)
HojasPequeñas y finasGrandes y gruesas
Macollos/m²Mayor cantidadMenor cantidad
Tamaño MacollosMenor tamañoMayor tamaño
Tipo de CrecimientoAchaparradoErecto
Rendimiento TotalGeneralmente similar en rendimiento total anual, aunque varía según cultivar y manejo. Algunos estudios no muestran diferencias significativas, mientras que otros indican potencial en ciertas épocas para las tetraploides.Generalmente similar al diploide en rendimiento total anual. Mayor producción potencial en períodos específicos, como la primavera.
PersistenciaMayor (más adaptada a pastoreo intenso y estrés)Menor (requiere mejor manejo y fertilidad)
Dosis de SemillaMayor cantidad (semilla más pequeña)Menor cantidad (semilla más grande)

2. Bromatología (Calidad Nutricional)

Las ballicas tetraploides son conocidas por ofrecer una mayor calidad nutricional que las diploides:

  • Mayor Valor Nutritivo y Palatabilidad: La duplicación cromosómica resulta en células más grandes y un mayor contenido celular en la hoja.

  • Contenido de Carbohidratos Solubles (CHO): Las tetraploides tienen un mayor contenido de CHO (azúcares solubles). Esto es crucial porque:

    • Aumenta la palatabilidad y el consumo animal.

    • Mejora la eficiencia del uso de la proteína en el rumen, ya que los CHO solubles son una fuente de energía rápida para los microorganismos ruminales.

  • Contenido de Proteína y Lípidos: Mayor contenido.

  • Fibra (Pared Celular): Presentan una menor relación Pared Celular:Contenido Celular, lo que se traduce en mayor digestibilidad del forraje.


Digestibilidad: TND (Total de Nutrientes Digestibles)

El Total de Nutrientes Digestibles (TND) es una medida clave del valor energético del forraje y está directamente relacionado con la digestibilidad.

  • Ballica Tetraploide (4n):

    • Gracias a su menor relación Pared Celular/Contenido Celular y mayor contenido de azúcares solubles, las ballicas tetraploides tienen consistentemente un mayor TND (mayor digestibilidad).

    • Una mayor digestibilidad resulta en una mayor energía disponible para el animal, lo que puede traducirse en una mayor producción (leche o carne) por unidad de forraje consumido. Se ha reportado que el uso de ballicas tetraploides puede incrementar el consumo animal (hasta un 13% según algunos estudios).

  • Ballica Diploide (2n):

    • Presenta un menor TND en comparación con la tetraploide, debido a una mayor proporción de pared celular (fibra) en relación al contenido celular digestible.

En conclusión: Aunque las ballicas diploides son más rústicas en suelos ácidos con Al, las ballicas tetraploides ofrecen una ventaja significativa en la calidad bromatológica y digestibilidad (mayor TND), lo que las convierte en la opción preferida si las condiciones de fertilidad y acidez del suelo pueden ser manejadas (encalado).


¿Te gustaría que investigue sobre las dosis de encalado recomendadas para los Andisoles del sur de Chile para reducir la saturación de aluminio y optimizar el rendimiento de las ballicas tetraploides?

Efectos del Ácido Monosilícico en Suelos Volcánicos del Sur de Chile

 

Efectos del Ácido Monosilícico en Suelos Volcánicos del Sur de Chile

El ácido monosilícico (SiOH4) es la forma biodisponible del silicio, ofreciendo ventajas significativas en el manejo de los suelos ácidos y de baja fertilidad, como los Andisoles del sur de Chile, en comparación con los correctores de pH tradicionales (carbonatos de cal y dolomitas).

I. Efecto sobre el Rendimiento de Cultivos

El aporte de silicio soluble se traduce en plantas más vigorosas y eficientes, impulsando el rendimiento en cereales, papas y praderas.

A. Incremento de Rendimiento

  1. Neutralización de Toxicidad de Aluminio ($Al^{3+}$): El silicio forma complejos insolubles de hidroxialuminosilicatos, reduciendo la concentración de Al3+ en la solución del suelo. Esto mejora la exploración radical y la absorción de nutrientes, superando la limitación principal de los Andisoles.

  2. Mejora en la Absorción de Fósforo (P): El silicio compite con el P por los sitios de fijación en los óxidos de hierro y aluminio del suelo (alta fijación en Andisoles), liberando P y aumentando su disponibilidad para el cultivo (incrementos de P absorbido del 40-60%).

  3. Fortalecimiento Estructural: La acumulación de sílice en la epidermis de tallos y hojas (formación de fitolitos) da rigidez a la planta, reduciendo el volcamiento (encamado) en cereales.

II. Estrés Abiótico y Economía Hídrica

El silicio actúa como un agente protector que mejora la tolerancia de los cultivos a diversos estreses abióticos, con un impacto directo en la gestión del agua.

A. Economía Hídrica

  • Reducción de la Transpiración: El depósito de sílice en la capa epidérmica crea una barrera física que reduce la pérdida de agua por transpiración foliar.

  • Aumento de la Eficiencia en el Uso del Agua (EUA): El silicio permite que los cultivos optimicen el uso del agua de riego, logrando reducciones en la necesidad de agua del 20% al 40% en condiciones de estrés hídrico.

  • Regulación Osmótica: El silicio ayuda a la planta a mantener la turgencia celular y la actividad fotosintética bajo condiciones de sequía o golpe de calor.

B. Mitigación de Estrés

  • Estrés Salino: Mejora el balance iónico (K+,Na+), reduciendo la absorción de sales tóxicas y mitigando el daño.

  • Estrés Térmico y Heladas: Refuerza la capacidad de la planta para manejar condiciones de temperatura extrema y reduce el daño fotooxidativo (quemaduras solares).

III. Estrés Biótico

El silicio confiere una resistencia dual frente a patógenos y plagas:

  1. Barrera Física: La capa de sílice dificulta la penetración de hifas de hongos y previene el ataque de insectos chupadores.

  2. Respuesta Bioquímica: Activa el sistema de defensa de la planta, promoviendo la síntesis de compuestos defensivos (fitoalexinas).

IV. Impacto sobre la Huella del Agua y Carbono (Silicio vs. Carbonatos)

El uso de ácido monosilícico es favorable desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental.

Factor

Silicio (Ácido Monosilícico)

Carbonatos de Cal y Dolomitas (Encalado)

Huella del Agua

Reducción significativa (mejora la EUA y reduce la transpiración).

Impacto indirecto (por mejor desarrollo radical).

Huella de Carbono

Baja Huella Logística (bajas dosis por hectárea) y bajas emisiones directas por descomposición.

Alta Huella Logística (grandes dosis) y emisiones directas de CO2 por la disolución y neutralización del CaCO3 en el suelo.

Mecanismo Corrector

Neutralización química eficiente del Al3.

Neutralización de la acidez (aumento de pH) que requiere dosis mucho mayores.

El silicio, por su alta eficiencia y baja necesidad de aplicación en masa, se posiciona como una herramienta superior para mejorar la productividad y la resiliencia en los suelos volcánicos, al mismo tiempo que contribuye a la reducción de las huellas hídrica y de carbono en el sur de Chile.

Comportamiento de Ballicas diploides y tetraploides en suelos ácidos.

 

Tolerancia Diferencial a la Saturación de Aluminio

Jacques Phillippes Truan Laffont
Ingeniero Agrónomo DGE

Los suelos volcánicos (Andisoles) del sur de Chile suelen ser ácidos (bajo pH) y presentar una alta saturación de aluminio en el complejo de intercambio, lo que es un factor limitante para muchas especies forrajeras.

  • Ballicas Diploides (2n):

    • Generalmente, las ballicas diploides exhiben una mayor rusticidad y mejor tolerancia a suelos con menor fertilidad y condiciones de acidez y estrés hídrico (sequía estival) que las tetraploides.

    • Esta mayor persistencia y rusticidad las hace más adecuadas para ambientes más desafiantes, como aquellos con saturación de aluminio sin un manejo de encalado óptimo.

  • Ballicas Tetraploides (4n):

    • Tienden a ser más sensibles o presentar menor tolerancia a suelos de bajo nivel de fertilidad y a la acidez con alta saturación de aluminio.

    • Requieren mejores condiciones de fertilidad y un manejo de la acidez (ej. encalado para neutralizar el Al) para expresar su potencial productivo.

En resumen: Las ballicas diploides son a menudo más robustas y persisten mejor en suelos ácidos con saturación de aluminio, mientras que las tetraploides requieren corrección de la acidez para rendir óptimamente.


Productividad y Bromatología (Valor Nutricional)

Las diferencias en la ploidía afectan directamente las características físicas (fenotípicas) y de calidad del forraje (bromatología).

1. Productividad (Rendimiento en Materia Seca - MS)

CaracterísticaBallica Diploide (2n)Ballica Tetraploide (4n)
HojasPequeñas y finasGrandes y gruesas
Macollos/m²Mayor cantidadMenor cantidad
Tamaño MacollosMenor tamañoMayor tamaño
Tipo de CrecimientoAchaparradoErecto
Rendimiento TotalGeneralmente similar en rendimiento total anual, aunque varía según cultivar y manejo. Algunos estudios no muestran diferencias significativas, mientras que otros indican potencial en ciertas épocas para las tetraploides.Generalmente similar al diploide en rendimiento total anual. Mayor producción potencial en períodos específicos, como la primavera.
PersistenciaMayor (más adaptada a pastoreo intenso y estrés)Menor (requiere mejor manejo y fertilidad)
Dosis de SemillaMayor cantidad (semilla más pequeña)Menor cantidad (semilla más grande)

2. Bromatología (Calidad Nutricional)

Las ballicas tetraploides son conocidas por ofrecer una mayor calidad nutricional que las diploides:

  • Mayor Valor Nutritivo y Palatabilidad: La duplicación cromosómica resulta en células más grandes y un mayor contenido celular en la hoja.

  • Contenido de Carbohidratos Solubles (CHO): Las tetraploides tienen un mayor contenido de CHO (azúcares solubles). Esto es crucial porque:

    • Aumenta la palatabilidad y el consumo animal.

    • Mejora la eficiencia del uso de la proteína en el rumen, ya que los CHO solubles son una fuente de energía rápida para los microorganismos ruminales.

  • Contenido de Proteína y Lípidos: Mayor contenido.

  • Fibra (Pared Celular): Presentan una menor relación Pared Celular:Contenido Celular, lo que se traduce en mayor digestibilidad del forraje.


Digestibilidad: TND (Total de Nutrientes Digestibles)

El Total de Nutrientes Digestibles (TND) es una medida clave del valor energético del forraje y está directamente relacionado con la digestibilidad.

  • Ballica Tetraploide (4n):

    • Gracias a su menor relación Pared Celular/Contenido Celular y mayor contenido de azúcares solubles, las ballicas tetraploides tienen consistentemente un mayor TND (mayor digestibilidad).

    • Una mayor digestibilidad resulta en una mayor energía disponible para el animal, lo que puede traducirse en una mayor producción (leche o carne) por unidad de forraje consumido. Se ha reportado que el uso de ballicas tetraploides puede incrementar el consumo animal (hasta un 13% según algunos estudios).

  • Ballica Diploide (2n):

    • Presenta un menor TND en comparación con la tetraploide, debido a una mayor proporción de pared celular (fibra) en relación al contenido celular digestible.

En conclusión: Aunque las ballicas diploides son más rústicas en suelos ácidos con Al, las ballicas tetraploides ofrecen una ventaja significativa en la calidad bromatológica y digestibilidad (mayor TND), lo que las convierte en la opción preferida si las condiciones de fertilidad y acidez del suelo pueden ser manejadas (encalado).



QUE ES EL SILICIO.

El Silicio (Si), es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Presente  en casi todos los minerales en forma no biodisponible. Los suelos ácidos suelen tener concentraciones bajas de Si en la solución del suelo. Este elemento no existe en forma natural en estado libre, generalmente se encuentran en forma de dióxido de silicio y en silicatos complejos. Los minerales que contienen silicio constituyen cerca del 40% de los minerales comunes, incluyendo más del 90% de los minerales que forman las rocas volcánicas. Tienen características  compartidas con el carbono, tales como: estar en la misma familia, no ser metales, poder constituir compuestos parecidos en estructura a las enzimas (zeolitas). El silicio es absorbido por las plantas como ácido monosilísico Si(OH)4, es transportado por el xilema y su distribución dentro de la planta depende de la velocidad de transpiración de sus diferentes partes. Se han encontrado que las aplicaciones de silicio aumentan los rendimientos en arroz hasta un 30%, trigo hasta 25%, praderas hasta un 22% y un incremento de la proteína cruda del forraje de hasta un 35%.

La adición del silicio no tiene un límite claro entre nutrición, la bioestimulacion, y la sanidad vegetal.

El Silicio de acuerdo a lo indicado por Arnot Stout (1939),  no es considerado un elemento esencial; “la esencialidad de acuerdo a los criterios establecidos el elemento debe ser requerido por la planta para que esta pueda completar su ciclo de vida, el elemento no puede ser reemplazado por ningún otro y debe cumplir una función específica dentro del metabolismo vegetal”,  sin embargo, se ha demostrado que sí es un elemento benéfico para el cultivo, al proveer mayor resistencia a la tendedura, protección contra factores adversos bióticos y abióticos,( disminuir la incidencia de plagas y enfermedades, disminuir la transpiración), edafológicamente disminuye la toxicidad producida por el aluminio activo (Al3+), (Fe+2) y Mn; incrementa los cationes y la CIC.

“elementos benéficos”, que son aquellos que han presentado respuesta positiva en ciertos cultivos o en determinadas condiciones.

De acuerdo a experiencia documentada en Colombia, México, Venezuela y Chile, los beneficios del silicio son:

¾ Mayor crecimiento y robustez de la biomasa aérea.

¾ Mayor fotosíntesis y tolerancia a condiciones de baja luminosidad.

¾ Tolerancia al estrés hídrico y térmico. Reducción de pérdidas de agua cuticular por la acumulación de silicio en la epidermis.

¾ Mayor crecimiento radicular, fortaleciendo la rizosfera, lo que redunda en mejor absorción de agua y nutrientes.


EFECTOS POSITIVOS DEL SILICIO.




La aplicación de ácido monosilísico asperjado en solución acuosa al suelo ha demostrado que a los 18 – 20 días se observan visualmente reacciones en el suelo, los análisis de laboratorio demostraron que la saturación de aluminio disminuyo, se incrementó el fosforo disponible y los cationes de intercambio. 

En la figura se presenta el efecto de aplicación de  cuatro dosis de acido mono silícico (0 gr serie 1, 200 gr serie 2, 400gr  serie 3 y 600 gr serie 4) en la forma comercial de ZumSil. El incremento de la SB y la CICE son  notable, mientras que  el decremento de la saturación de aluminio es evidente.

SANIDAD DE LA PLANTA. Otras experiencias indican que aplicaciones vía foliar de silicio soluble en el orden de 40 – 60 mgL-1 disminuyeron el ataque de plagas y enfermedades en diferentes cultivos de cereal y berries. Otorga mayor robustez y altura a la biomasa aérea confiriendo resistencia a la tendedura. Un Mayor desarrollo de la rizosfera. 


La planta absorbe el silicio por las raíces o vía foliar transportándolo hasta las células epidérmicas externas  estando presente como fotolito o silicio amorfo. Otras investigaciones indican que el acido monosilísico se le relaciona con algunos precursores de la síntesis de lignina, para la formación de complejos poliméricos de silicio disminuyendo la concentración de compuestos fenólicos.

Nutrientes Importantes en la Nutrición Vegetal (Silicio)

El Dr. Ranferi Maldonado en el 2do. Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicada recordó que “la esencialidad de los elementos de acuerdo a los criterios establecidos por Arnot Stout (1939), el elemento debe ser requerido por la planta para que esta pueda completar su ciclo de vida, el elemento no puede ser reemplazado por ningún otro y debe cumplir una función específica dentro del metabolismo vegetal”,  y agregó que existen otros elementos que aun no siendo considerados esenciales, se les llama oligoelementos o “elementos benéficos”, que son aquellos que han presentado respuesta positiva en ciertos cultivos o en determinadas condiciones. El Dr. Maldonado hizo mención a estrategias específicas como:

 - Aplicaciones de Silicio en el cultivo de banano para prevenir y disminuir el ataque de Sigatoka negra.



Recalcando que la nutrición vegetal juega el papel importante en la producción de los cultivos, si definimos la aplicación de elementos que normalmente no son considerados en la nutrición vegetal; estos elementos a pesar de ser requeridos en mínimas concentraciones pueden provocar una diferencia en el rendimiento del cultivo.

Maldonado, T. R. 2013. Otros Nutrientes Importantes en la Nutrición Vegetal (Titanio, Silicio, Níquel, Cobalto, Selenio). 2do. Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicadas. INTAGRI. Guadalajara, México.

Beneficios de la fertilización con Silicio

 Beneficios de la  fertilización con Silicio

Lourdes Hernández Apaolaza


Se reproduce la presentación de  Lourdes Hernández, como un modo de demostrar que no es un mero capricho, mas bien una apreciación común de diversos profesionales e investigadores. En Chile poco se ha hecho  o se a dicho respecto al Silicio...salvo que no es considerado un elemento esencial para las plantas.



Subida en curso: 385930 de 385930 bytes subidos.






























































Cuidemos el medioambiente.

 

Tu recurso suelo...

Mientras nuestros vecinos (peruanos), ya incorporaron a sus procesos  productivos los mejoradores de suelo, Silicatos y estimulantes de la biota, nosotros los agricultores chilenos recién tímidamente estamos utilizando el ácido monosilísico para mitigar la toxicidad del Aluminio libre.

Durante más de tres décadas, utilizamos como práctica habitual, el encalado con las llamadas genéricamente Cales Agrícolas, esta práctica, al requerir toneladas de producto, demanda medios de transporte y abastecimiento oportuno del producto.


Transporte. Experiencias documentadas en las regiones de Araucanía y Los Ríos han demostrado que para mitigar la toxicidad del aluminio en suelos ácidos para un mismo efecto se requieren movilizar 2.000 kilos de Cal Agrícola o tres litros de ácido monosilísico en formato comercial de ZumSil cuya masa es de 3,75 k.

Abastecimiento. En el último decenio los proveedores locales y las productoras nacionales se han visto superadas en sus ofertas comercializables de cales agrícolas en la época de preparación de suelos y siembra.
La presentación del producto se hace preferentemente en maxi sacos (big bag) de 1.000kg, siendo cada vez más difícil adquirir el producto en envases de 25 kg; esta última presentación agrega dificultades al pequeño productor para su adquisición.
Ante esta problemática nuevamente Zumsil presenta una solución alternativa al requerirse un par de litros, (recordemos que un litro tiene un peso de 1,25 kg)

Los Silicatos Son Más Eficaces que las calcitas/Dolomitas.

En cuanto al periodo de reacción diferentes centros de investigación reportan periodos que fluctúan entre 30 - 60 días según el grado de molienda de las cales, esto siempre y cuando sean incorporadas. Cuando se aplican en coberteras, en caso de praderas, puede transcurrir hasta un año.
El ácido monosilísico "Zumsil" se aplica disuelto en agua, con la barra asperjadora, no es necesario incorporarlo, inclusive se reportan experiencias donde en trigo es indiferente el momento de aplicarlo en el periodo presiembra a tres hojas.
ZumSil no tan solo deprime el contenido de Aluminio Soluble en el suelo, también, incrementa los iones Calcio(Ca), Potasio(K), Magnesio(Mg), Sodio(Na), además de mejorar la estructura del suelo y abastecimiento de agua. 

Nuestra experiencia indica que aplicando Zumsil podemos obtener incrementos de pH de hasta 0,28 y Fosforo aprovechable de 16 ppm.


 REFERENCIAS.

https://ekoltda.blogspot.com), ROL DE LAS RAICES EN LA SALUD DEL SUELO Y ECOSISTEMA.

https://ekoltda.blogspot.com, EL SILICIO EN SUELOS ACIDOS.

SILICIO PARA LA NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN VEGETAL.

https://ekoltda.blogspot.com) EL SILICIO COMO ELEMENTO BENÉFICO EN AVENA FORRAJERA (Avena sativa L.): RESPUESTA FISIOLÓGICA DE CRECIMIENTO Y MANEJO.

https://silisio.blogspot.com , RESPUESTA DE  LAS PRADERAS A APLICACIÓN ZUMSIL COMCAT Y ANGRO.

https://silisio.blogspot.com , SILICIO CUARTO ELEMENTO DE LA AGRICULTURA.

https://silisio.blogspot.com , PREVENCIÓN DE HELADAS.

https://silisio.blogspot.com , RESPUESTA DE UNA PRADERA POLIFITICA PERMANENTE.

https://silisio.blogspot.com , EL SILICIO EN LA RESISTENCIA DE LOS CULTIVOS.

https://silisio.blogspot.com , CUARENTA AÑOS DE EXPERIENCIA  SILICIO  EN LA AGRICULTURA.

https://silisio.blogspot.com , USO DE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS EN TRIGO.


ZUMSIL

 

ZUMSIL

ACIDO MONOSILÍSICO LIMPIO ECONÓMICO Y EFICAZ.

1. El uso continuo permite fortalecer la planta y permite reducir las aplicaciones de urea entre un 10 y 30 % y de pesticidas hasta en un 60%.

2. Da fortaleza y rigidez de las células de las plantas.     

3.   Aumenta el rango de fotosíntesis por unidad de área, mejorando la apariencia de las plantas y sus frutos.

4.    Algunos cultivos desarrollan tolerancia hacia altos niveles de manganeso presentes en el suelo.

     5.   Incrementa la resistencia hacia ciertas pestes o enfermedades

   6.  Potencializa los nutrientes foliares que se apliquen en conjunto con el producto.

   7. La penetración de los productos a través de la superficie de la hoja se intensifica.

     8.  Incrementa la producción de los cultivos.

   9.  Intensifica el contenido de azúcar en frutales (caña de azúcar, mango, naranja, papaya, sandía, melón, etc.)

     10.  Ayuda a tolerar mejor estrés biótico y abiótico.

¿QUÉ ES EL ZUMSIL?

ZUMSIL es un potencializador agrícola, 100% natural, puede ser usado en todo tipo de cultivos. En los suelos aumenta la conductividad eléctrica, generando una mayor capacidad de intercambio catiónico, incorporando minerales insolubles, estimulando la actividad microbiana en el suelo, mejora la estructura de los suelos y por ende el manejo del agua. Como consecuencia las plantas tendrán acceso a más nutrientes, resistirán mejor el estrés (calidad de agua y efectos del calor) e incrementará notablemente la producción.

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?

NOMBRE: ZumSil.

FABRICANTE: Terratech Corporation.

ORIGEN: Estados Unidos.

APARIENCIA: Líquido espeso

COMPOSICIÓN: Si (OH)4 26 ± 2%, Na10 ± 2%, Fe 0.01 ± 0.002%,C.Org 0.81          ±0.02%,Ácidos Húmicos 0.7 ± 0.03%.

PROPIEDADES:

  1.                Vida útil indefinida
  2. ·          No cancerígeno
  3. ·          Biodegradable
  4. ·          Puede llevar agentes oxidantes
  5. ·          No inflamable
  6. ·          Anfotérico
  7. ·          Soluble 100% en agua
  8. ·          Es un surfactante inorgánico
  9. ·          No toxico
  10. ·          Mejora la CIC de suelos

CARACTERISTICAS: Solución ionizada de silicio e hidrógeno. Es un hídrico en una  solución acuosa es  un polímero anfotérico tetraédrico con insuficiencia de oxígeno que resulta de la reacción del silicio y el hidrógeno (anfotérico es un término normalmente aludido a productos no ácidos/no alcalinos, y tetraédrico porque tiene cuatro lados), tiene un pH alto (14), sin embargo es estable en casi todos los ambientes su estructura tetraédrica le confiere cualidades físicas y químicas únicas. 

ZUMSIL,  Al contrario de otros silicatos  contiene una gran saturación de hidrógeno, resultado de la reacción  entre el silicio y el hidrógeno, generando una cadena tan estable que no demanda oxigeno del medio; no lo requiere.

¿CUÁLES SON SUS EFECTOS EN LOS SUELOS Y EN LOS CULTIVOS?

Su estructura estable y saturada de hidrógeno le confiere propiedades únicas, que sumadas a sus propiedades eléctricas, aumentan la conductividad eléctrica en los suelos y hay una mayor capacidad de intercambio catiónico, que incorpora los minerales insolubles presentes en el suelo, al medio líquido, permitiendo que estos sean absorbidos por las plantas y estas se nutran; además estimula la actividad microbiana, provee nutrientes esenciales y restaura los ya existentes en la tierra, detiene la interferencia de elementos como el aluminio y mejora la estructura de los suelos y el manejo de agua.

ZUMSIL, incrementa la producción de los cultivos en varios tipos de suelo, optimizando la fertilización de fosfato al elevar la presencia de este y otros nutrientes en el suelo, además reduce las pérdidas de nutrientes que se dan por evaporación, incrementando la tolerancia de las plantas al estrés biótico y abiótico  optimiza la eficiencia en el uso de agua y se reduce la necesidad de proteger las plantas con pesticidas.

Incrementa el abastecimiento de oxígeno en la superficie de las raíces, asegurando una rápida oxidación en las paredes de estas, al aumentar la rigidez de las paredes de la aerenchyma o los canales de gas dentro de las plantas.

ZUMSIL aplicado foliarmente incrementa la rigidez y fortaleza de las células, mejorando el crecimiento de las hojas e incrementando el rango de fotosíntesis por unidad de área, adicionalmente la coloración de las plantas y los frutos se intensifica. Al ser aplicado foliarmente, por varios métodos, crea una capa delgada (de unos micrómetros de grosor) de células fotovoltaicas en los sustratos de las plantas, almacenando de esta manera energía solar.

ACCION BIOCATALIZADORA  estimula la función de respiración. El tallo, hojas y cortezas se hacen ásperas y resistentes, de esta manera se estimulan los mecanismos de defensa de las plantas contra el ataque de hongos. Otras Ventajas: ayuda en el endurecimiento de raíz, aumenta la eficacia de Fotosíntesis, que maximiza la producción. Fortalece los tallos y pedúnculos de flores y frutas siendo bastante difícil que caigan. También realza el tiempo de durabilidad postcosecha de verduras y frutas.

PROPIEDAD SURFACTANTE DEL ZUMSIL

Los agentes surfactantes, también conocidos como agentes humectantes, bajan la tensión superficial de un líquido, permitiendo una extensión más fácil, disminuyendo la tensión interfacial entre dos líquidos. El término surfactante es una contracción inglesa de “Agente Activo Superficial». Los surfactantes son compuestos por lo general orgánicos que son amphipathicos, significando que ellos contienen a ambos grupos hydrophobicos (sus colas) y grupos hydrophilicos (sus «cabezas). Por lo que son solubles tanto en solventes orgánicos como en agua. Los surfactantes reducen la tensión superficial del agua adsorbiéndose en el interfaz de agua/aire. Ellos también reducen la tensión interfacial entre el petróleo y agua adsorbiéndose en el interfaz líquido/líquido.

Muchos surfactantes también pueden reunirse en la solución de bulto en conjuntos que son conocidos como micelas. La concentración en la cual surfactantes comienzan a formar micelas es conocida como la concentración micela crítica o CMC.

¿CÓMO LO DEBO APLICAR?

Vía Edáfica: frutales 3 – 4 l/há, cereales y praderas 2 l/há. 

Vía Foliar: frutales solución 0,1% pre floración y formación del fruto, cereales  solución 0,2%  tres hojas, repetir a la macolla, hortalizas consultar con el distribuidor. Evite aplicarlo en días calurosos. Para mejores resultados aplíquelo temprano en la mañana o entrada la tarde.

Plantaciones con estrés o ataque de plagas, aplicar dosis foliar de hasta 250 cc/Ha y realizar aplicaciones cada 10 días, una vez minimizada la situación volver a las dosis y periodicidad normal.

 EFECTOS PELIGROSOS EN ANIMALES

 ·      En grandes cantidades, este producto puede ser peligroso para invertebrados acuáticos. No aplicar el producto sobre áreas cubiertas por agua.

  • Diluir aguas usadas para lavar el equipo antes de desecharlas.     El contacto directo con este producto afecta las abejas. No aplicar el producto mientras se tenga presencia de abejas en el área.

 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO SEGURO

·     Usuarios que están expuestos al producto diluido: usar camisas de manga larga, pantalón largo y zapatos o botas.

·   Usuarios que están expuestos al concentrado: Utilizar gafas para proteger los ojos, guantes de caucho y ropa que cubra la piel.

·   Todos los usuarios deben de lavar sus manos con agua y jabón después de manejar el producto. 

·  Si la ropa ha sido expuesta al producto, quitar la ropa inmediatamente y lavarla.

ALM ACENAMIENTO Y PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES

·   Almacenar en lugar fresco (menos de 50°C), mantener el recipiente bien cerrado.    En caso de derrame diluir con grandes cantidades de agua.

·   No transferir a recipientes usados para alimentos o agua potable. No utilizar recipientes vacíos.

·     Lavar recipientes tres veces con agua antes de descartar o reciclar.


Remediación de suelos

Los suelos de origen volcánico en el sur de Chile —particularmente los Andisoles y Ultisoles— constituyen la columna vertebral de la producc...