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SILICIO EN LA AGRICULTURA DEL SUR DE CHILE

 

APLICACIÓN DEL SILICIO EN LA AGRICULTURA DEL SUR DE CHILE

Jacques Phillippes Truan Laffont
 Autor: Consultor Técnico Agrícola

 Fecha: 30 de junio de 2026

 Ubicación: Región de La Araucanía, Chile

 




RESUMEN

El empleo de ácido monosilícico (derivado de la hidrólisis de silicatos solubles) y de la antigorita de Trovolhue redefine las estrategias de nutrición y protección de cultivos en suelos ácidos como los Andisoles e Ultisoles en el sur de Chile, superando ampliamente los alcances de las enmiendas calcáreas tradicionales (calcitas y dolomitas). Mientras que el carbonato de calcio y de magnesio operan con una cinética lenta orientada a modificar el pH macro-edáfico para mitigar la toxicidad por aluminio, el ácido monosilícico actúa mediante una vía bioquímica y biofísica directa y sistémica.

A nivel rizosférico, inactiva inmediatamente al ion Al3+ por exclusión química (formando aluminosilicatos inertes), estimulando la biomasa radicular y la absorción de macro y micronutrientes esenciales como el fósforo (P), potasio (K) y zinc (Zn). Fisiológicamente, el silicio absorbido se polimeriza en los tejidos aéreos conformando una doble barrera mecánica abrasiva contra insectos plaga e hifas fúngicas, al tiempo que actúa como elicitador de defensas bioquímicas endógenas (fenoles y enzimas antioxidantes) frente a enfermedades como la roya y el oídio. Finalmente, optimiza la economía hídrica al disminuir la evapotranspiración (EVT) cuticular y modula el transporte iónico, confiriendo al vegetal una tolerancia superior ante condiciones extremas de heladas, golpes de calor y salinidad. Respaldado por un perfil ecotoxicológico seguro y limpio, se consolida como una herramienta biotecnológica indispensable para la intensificación agrícola sostenible en la zona.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

La optimización de la productividad agrícola en los suelos de origen volcánico (Andisoles) y arcillosos (Ultisoles) del sur de Chile exige un cambio de paradigma desde las enmiendas estrictamente correctoras de acidez hacia tecnologías bioactivas. El uso de calcitas (CaCO3​) y dolomitas (CaMg(CO3​)2​) ha constituido el enfoque tradicional bajo programas estatales como el SIRSD-S. Sin embargo, la introducción de silicatos solubles, específicamente el ácido monosilícico/ortosilícico (H4​SiO4​) obtenido mediante la hidrólisis controlada de precursores como el silicato de sodio (Na2​OSiO2​) y de la antigorita de Trovolhue (silicato de magnesio hidratado regional), ofrece un espectro de protección fisiológica, física y sanitaria que las enmiendas calcáreas tradicionales no pueden replicar.

Desde la perspectiva de la química de materiales, el silicato de sodio comercial (con una relación molar SiO2​/Na2​O=3.35 y composición de 26.4% SiO2​ y 8.0% Na2​O) posee una alta estabilidad en soluciones alcalinas (pH>10.6). No obstante, al diluirse e incorporarse al ecosistema edáfico o foliar en rangos agrícolas neutros o ligeramente ácidos (pH 5.5−6.5), experimenta una reacción de hidrólisis abiótica fundamental:

SiO2​+2H2​O→H4​SiO4​ (Ácido Monosilícico / Ortosilícico)

Esta molécula monomérica neutra es la única forma de silicio asimilable por las plantas. El presente informe evalúa de manera integrada los efectos de esta tecnología sobre el sistema suelo-planta en el contexto agroclimático de las regiones del sur del país.

DISCUSIÓN

CAPÍTULO I: EFECTOS SOBRE EL SUELO

1. Propiedades Químicas y Solución del Suelo

La aplicación de silicio biogeoquímicamente activo, en forma de ácido monosilícico (como el producto comercial ZumSil), ejerce una profunda influencia reguladora sobre las propiedades químicas de los suelos ácidos dominantes en el sur de Chile:

  • Saturación de Bases y CICE: La incorporación de ácido monosilícico incrementa significativamente la Capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva (CICE) debido a sus propiedades eléctricas en el perfil del suelo, movilizando minerales insolubles hacia la solución del suelo. En ensayos realizados en una pradera de rezago en Río Bueno (Región de Los Ríos), la suma de bases intercambiables aumentó en un 44%, pasando de 3,59 cmol+/kg a 5,76 cmol+/kg en un período de 46 días, incrementando la disponibilidad de cationes esenciales como el Calcio (Ca) y el Magnesio (Mg).
  • Fósforo Disponible (Olsen): El silicio promueve la transferencia del fósforo no disponible o fijado en el suelo hacia formas asimilables para las plantas, incrementando la eficiencia de la fertilización fosfatada entre un 40% y un 60%. A diferencia del encalado tradicional—el cual suele fijar el fósforo y transformarlo en formas no asimilables—, los materiales ricos en silicio optimizan el pH y activan el intercambio catiónico sin bloquear este macronutriente crítico. En suelos como el "Rojo Arcilloso serie Metrenco" (un Ultisol en la comuna de Lautaro), la aplicación de ácido monosilícico incrementa y resguarda el P disponible en la solución.
  • Saturación de Aluminio y Aluminio Soluble: El silicio neutraliza la toxicidad causada por el Aluminio libre (Al3+) en suelos ácidos de manera más eficiente que el encalado tradicional mediante cinco mecanismos bioquímicos, destacando la formación de ácidos silícicos coloidales, polímeros de silicio y complejos insolubles de alumino-silicatos. En la serie Metrenco (Lautaro), una dosis de 3 L/ha de ácido monosilícico deprimió significativamente el aluminio libre en los primeros 10 cm del perfil, logrando un decremento de 0,65 cmol+/kg de Al3+. Paralelamente, en el ensayo de Río Bueno, el Aluminio intercambiable se redujo en un 57% (de 0,08 a 0,03 cmol/kg), disminuyendo la saturación de aluminio en un 71% (de 2,18% a solo 0,64%).

Tabla 1: Comparativa de parámetros químicos (Suelo Río Bueno, 0-20 cm)

Parámetro Químico

Tratamiento Tradicional (T0)

Tratamiento con Silicio / Programa CEPA (T1)

Variación (%) / Impacto

Calcio Intercambiable (cmol+/kg)

2,90

3,83

+32% de incremento disponible

Magnesio Intercambiable (cmol+/kg)

0,40

0,53

+32,5% de incremento disponible

Aluminio Intercambiable (cmol+/kg)

0,08

0,03

-57% de reducción de toxicidad

Suma de Bases (cmol+/kg)

3,59

4,67

+30% de incremento en fertilidad

Saturación de Aluminio (%)

2,18%

0,64%

-71% de mitigación de estrés

2. Propiedades Físicas e Hidrodinámicas del Suelo

El acondicionamiento del suelo con silicio activo genera importantes mejoras estructurales sobre la física de los suelos de origen volcánico y arcilloso:

  • Propiedades Físicas de los Agregados y Densidad Aparente: El silicio actúa como un agente cementante y estabilizador natural que promueve la agregación de las partículas finas (arcillas y limos). Al estabilizar la estructura, ayuda a rehabilitar suelos compactados y degradados, reduciendo paulatinamente la densidad aparente excesiva y evitando el sellado superficial.
  • Poros de Agua Útil y Poros de Aireación: La mejora estructural reconfigura la porosidad del suelo, optimizando la distribución de macro y microporos. Esto incrementa los poros de aireación (necesarios para el intercambio gaseoso) y los de retención de agua útil, expandiendo la resiliencia del suelo frente a períodos de escasez hídrica invernal o estival.
  • Límites de Consistencia, Resistencia al Esfuerzo Cortante y Penetración: Modifica positivamente los límites de consistencia (Atterberg), ampliando el rango de humedad en el cual el suelo es friable y trabajable. Esto disminuye la resistencia a la penetración mecánica, facilitando la exploración radicular, al tiempo que se incrementa la resistencia del suelo al esfuerzo cortante frente a la erosión hídrica superficial causada por las intensas lluvias del sur de Chile.

CAPÍTULO II: EFECTO SOBRE LA FISIOLOGÍA VEGETAL

1. Desarrollo y Salud Radicular

El silicio soluble estimula vigorosamente el desarrollo del sistema radicular. Al deprimir el aluminio soluble en la solución del suelo (reduciendo su concentración de 0,8 a menos de 0,3 cmol/kg), se elimina la severa toxicidad por Al3+ que inhibe la elongación celular en los ápices radiculares. Esto estimula la proliferación de raíces secundarias y pelos absorbentes, logrando una mayor exploración del perfil. Un sistema radicular sano e hipertrofiado incrementa óptimamente el flujo de absorción y la asimilación de nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio y zinc [cite: uploaded:Se reproduce un resumen de la Tesis de Grado de don Alexis Antonio Medel Parra cuyo Profesor guía fue don Víctor Leonardo Cárcamo Ferrada.docx, uploaded:SILICIO EN lA PRODUCCIÒN AGRICOLA.docx]. En comparación, las calcitas y dolomitas poseen una cinética de reacción lenta debido a la alta capacidad tampón de los Andisoles, lo que posterga la recuperación biológica de la rizósfera.

2. Desarrollo Aéreo y Componentes del Rendimiento

A nivel foliar, la acumulación de silicio fortalece la estructura de la planta y potencia el aparato fotosintético:

  • Trigo y Cereales: En investigaciones locales con trigo variedad Maxi Baer, el uso de ácido monosilícico (ZumSil) generó incrementos significativos en las variables de desarrollo, superando en un 10% el rendimiento del testigo convencional. En cuanto a calidad industrial, el peso del hectolitro alcanzó el valor más alto entre todos los tratamientos agroecológicos evaluados. Asimismo, en trigo de primavera variedad Arabella, las aplicaciones líquidas garantizaron una mayor emergencia de plántulas, mayor altura de planta y una densidad de espigas por metro cuadrado significativamente superior.
  • Praderas: En el ecosistema forrajero, la aplicación del programa con silicio incrementó la biomasa de materia seca en más de un 32% en peso fresco sobre praderas de rezago para lechería, elevando la energía metabolizable (EM) disponible entre un 9% y un 12%, impactando directamente en una mayor producción de leche o carne por hectárea.

3. Resiliencia al Estrés Térmico y Evapotranspiración

El silicio actúa como un potente mitigador del estrés abiótico, regulando las respuestas fisiológicas frente a temperaturas extremas (heladas y golpes de calor) y salinidad. Una vez absorbido de manera sistémica, el H4​SiO4​ se polimeriza bajo la cutícula foliar en forma de sílice amorfa, actuando como un escudo protector térmico que evita la formación de cristales de hielo intracelulares y mantiene la turgencia (efecto osmoprotector).

Ante el estrés por salinidad, modula activamente el transporte iónico, reduciendo la absorción fitotóxica de sodio (Na+) y cloruro (Cl−). La fertilización con silicio optimiza el aprovechamiento del agua de riego entre un 30% y un 40%. Al regular eficazmente la evapotranspiración y la pérdida transpiratoria de agua a través de los estomas, permite ampliar sustancialmente los intervalos de riego sin provocar caídas en la tasa fotosintética ni en el índice de clorofila (SPAD). Las enmiendas calcáreas tradicionales carecen de esta capacidad osmoprotectora y no influyen sobre la cinética estomática ante el déficit hídrico.

CAPÍTULO III: SANIDAD VEGETAL

1. Mecanismos de Resistencia Física y Barreras Celulares

El silicio absorbido por las raíces es transportado a través del xilema y se acumula de forma irreversible en las paredes de las células epidérmicas, formando una sólida barrera mecánica o cutícula silicificada. Esta armadura física dificulta la penetración de las hifas fúngicas de hongos patógenos (como el oídio, las royas o septoriosis presentes en los cereales del sur de Chile) y produce un desgaste mecánico acelerado en las piezas bucales de los insectos masticadores o chupadores (pulgones, trips), reduciendo drásticamente las poblaciones de plagas sin generar residuos químicos en las cosechas. Aunque el calcio de calcitas y dolomitas incrementa la firmeza celular mediante pectatos de calcio, no genera cristales abrasivos ni la densidad superficial del silicio.

2. Resistencia Inducida y Efecto Elicitor

Más allá de actuar como una barrera estática pasiva, el silicio soluble actúa como un bioestimulador o elicitor bioquímico activo. Ante una señal de ataque o estrés biótico, desencadena y acelera los mecanismos internos de defensa de la planta (resistencia inducida), estimulando la síntesis precoz de compuestos fenólicos, flavonoides, fitoalexinas y enzimas relacionadas con la patogénesis y antioxidantes (como quitinasas, peroxidasas y superóxido dismutasa). Esto confiere una alta inmunidad sistémica y sustentable contra hongos fitopatógenos críticos como la roya, el oídio y la fusariosis, cualidad ausente en las enmiendas de calcio convencionales.

CAPÍTULO IV: EFECTO AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD

1. Logística, Abastecimiento y Ergonomía en la Aplicación

La sustitución parcial o complementación de las enmiendas calcáreas tradicionales por formulaciones concentradas de silicio soluble líquido (en dosis de 0,3 a 3 L/ha) reconfigura la matriz logística predial de manera positiva. Mientras que corregir la toxicidad de aluminio mediante el encalado tradicional requiere el transporte, almacenamiento y aplicación de toneladas de cal agrícola por hectárea, el uso de silicio soluble permite lograr resultados superiores de control de aluminio utilizando volúmenes de aplicación mínimos distribuidos mediante barras pulverizadoras estándar o sistemas de riego existentes. Esto disminuye los costos asociados al flete de insumos pesados y mejora notablemente la ergonomía y seguridad del operario agrícola, quien manipula insumos limpios y libres del polvo molesto e irritante característico de los carbonatos en polvo.

2. Huella de Carbono y Sustentabilidad Ecosistémica

El impacto ambiental derivado del uso del silicio promueve activamente la sustentabilidad de los agroecosistemas del sur chileno:

  • Reducción de la Huella de Carbono: Al minimizar la necesidad de fletes continuos de toneladas de cal agrícola y reducir el número de pasadas de maquinaria pesada, se disminuye drásticamente el consumo de combustibles fósiles (diésel) y las emisiones asociadas de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
  • Conservación de Nutrientes y Menor Contaminación: Dado que el silicio previene la inmovilización del fósforo y potencia la asimilación del nitrógeno y potasio, se incrementa la eficiencia del uso de fertilizantes, reduciendo el riesgo de escorrentía o lixiviación de nutrientes hacia las cuencas e importantes cursos de agua del sur.
  • Sustentabilidad y Agroecología: Su compatibilidad y certificación para la agricultura ecológica y orgánica consolidan al silicio como una herramienta estratégica para la conservación biológica del suelo, estimulando la actividad microbiana benéfica de manera limpia y amigable con el medioambiente.

3. Aspectos de Seguridad, Ecotoxicología y Manejo Operacional

La manipulación de concentrados precursores de ácido monosilícico (como el silicato de sodio) requiere precauciones estrictas debido a su alta alcalinidad de acopio (pH 10.5). Aunque la sustancia pura no está clasificada como peligrosa según el Reglamento CE Nº 1272/2008 y carece de potencial bioacumulativo en vertebrados (siendo eliminada vía urinaria), en su estado concentrado puede provocar irritación ocular o dérmica severa.

Operacionalmente, se debe considerar que los silicatos concentrados reaccionan de manera exotérmica con ácidos fuertes y pueden desprender gas hidrógeno (altamente inflamable y explosivo) al entrar en contacto prolongado con metales no férricos como el aluminio, zinc o estaño. Por ello, las diluciones agrícolas finales deben prepararse adicionando el producto lentamente sobre agua, manteniendo el pH de la mezcla en rangos ligeramente ácidos o neutros (5.5−6.5) y evitando mezclas directas en tanques con productos fuertemente alcalinos o ácidos no amortiguados. Ecotoxicológicamente, una vez diluido y neutralizado en el suelo, el silicato es indistinguible de la sílice natural que compone el 59% de la corteza terrestre, resultando en una tecnología ambientalmente limpia, segura (valores de NOAEL superiores a 159 mg/kg/día) y sin plazos de carencia para el reingreso al cultivo.

4. CONCLUSIONES

  • El uso de tecnologías basadas en silicio soluble (ácido monosilícico) y recursos regionales como la antigorita de Trovolhue representa una alternativa biotecnológica superior a las enmiendas calcáreas tradicionales para los suelos ácidos del sur de Chile, al mitigar la toxicidad por aluminio de manera directa y liberar nutrientes clave como el fósforo.
  • A nivel físico, actúa como un estabilizador estructural del suelo, disminuyendo la densidad aparente, mejorando la porosidad para la retención de agua útil y aireación, y facilitando las labores mecánicas al reducir la resistencia a la penetración radicular.
  • Fisiológicamente, estimula un sistema radicular más profundo y sano, incrementando de manera directa el rendimiento y la calidad industrial en cereales como el trigo, así como la biomasa de materia seca y valor energético en praderas.
  • Ofrece una protección dual frente a estreses abióticos y bióticos; optimiza la eficiencia del agua reduciendo la evapotranspiración cuticular y genera una sólida resistencia física e inducida (efecto elicitor) contra ataques de insectos plaga y hongos fitopatógenos como el oídio y las royas.
  • Desde la perspectiva ambiental, disminuye drásticamente los costos logísticos y la huella de carbono predial en comparación con las enmiendas sólidas volumétricas, consolidándose como una herramienta segura, limpia y altamente compatible con los lineamientos de la agricultura ecológica y la sustentabilidad ecosistémica.

5. BIBLIOGRAFÍA

  • Praderas Río Bueno.pdf: Ensayo técnico sobre la suma de bases y reducción de aluminio intercambiable en praderas de rezago para lechería en la Región de Los Ríos.
  • Respuesta de Un suelo serie Metrenco a la aplicación de Acido Mono Silícico.docx: Estudio de campo sobre los efectos químicos y disponibilidad de fósforo en un suelo Ultisol (Rojo Arcilloso) en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía.
  • SILICIO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.docx: Documento técnico sobre los mecanismos bioquímicos del silicio, acondicionamiento de agregados, límites de consistencia y respuestas de resistencia inducida en los cultivos.
  • Jolanta KOWALSKA_Trigo.docx: Investigación enfocada en la aplicación foliar y líquida de silicio en trigo de primavera variedad Arabella, acumulación epidérmica y balance hídrico.
  • Se reproduce un resumen de la Tesis de Grado de don Alexis Antonio Medel Parra cuyo Profesor guía fue don Víctor Leonardo Cárcamo Ferrada.docx: Evaluación del ácido monosilícico (ZumSil) en el rendimiento y calidad agroindustrial de Trigo variedad Maxi Baer.

 

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.

RESPUESTA DE LAS PRADERAS A APLICACIÓN ZUMSIL COMCAT Y ANGRO

RESPUESTA DE  UNA PRADERA  A  LA  APLICACIÓN ZUMSIL COMCAT Y ANNGRO RIO BUENO XIV            REGION DE LOS RIOS 2020

Se evalúa la respuesta programa Zumsil - Comcat - Anngro sobre una pradera polifitica de rezago para lechería. 

Objetivo General. Respuesta de una pradera a la aplicación de silicatos.

Objetivos Específicos.

1.-  Producción de Materia Seca de la pradera. 

2.- Contenido de nutrientes Materia seca (NIR).

3.- Cambios químicos de la solución del suelo.

Diseño Experimental. 

El diseño corresponde a franja tratadas con programa CEPA [T1] con 1 repetición y Manejo tradicional [T0]  , cada franja con una superficie de una hectárea cada franja cuenta con cinco parcelas de monitoreo o repeticiones de un metro cuadrado.                


Ubicación Ensayo.

1.- Productor. Agrícola Machmar.
2.- Fundo. Huinqueco.
3.- Cooperado Colun. 20326
4.- Ubicación. Sector Trapi, Comuna Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
5.- Cultivo. Pradera polifitica en rezago.

Método.

Testigo, manejo Tradicional [T0],2 Ton Cal agricola ha-1 + 350 kg Urea ha-1.

Programa CEPA [T1], Zumsil®, Comcat ® Anngro® con un mojamiento de 200 L ha-1 (mojamiento estándar del productor) con agua de pozo con pH 6,7.

Para el caso de Zumsil, se diluyeron para 1 L ha-1 de producto en 5 L ha-1 de agua con un reposo de 24 horas. 

Para Comcat , una hora previa a la aplicación, se diluyó en 10 L de agua.

Al estanque con 100 L de agua se añadió Zumsi, luego Comcat y finalmente los 125 cc de Anngro, posterior a agitación se completaron los 200 litros totales de solución, para luego de 30 minutos, con agitación, realizar la aplicación. 

Se utilizó pulverizadora Rautop 800 L capacidad con boquillas Albus Axi 110 abanico con gota fina (>159/< 231 micras).

Toma de muestra de suelo.                                       
Primera día 6 de  Diciembre 2019.
Segunda, dos días antes del segundo corte, 21 enero 2020.  
Analisis químico de rutina.
Profundidad 0 - 20 y 20 - 40 cm.         
        

RESULTADOS
Los resultados del perfil químico del suelo para los tratamientos [T0] manejo tradicional, y 46 días post aplicación [T1] se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4.-  Análisis Químico De Rutina Para Tratamientos [T0]  y [T1]

Composición Materia Seca.

El contenido de nutrientes de la materia seca, Infrarojo Cercano (NIR) Colun - Análisis Básico que se recolectó el 21-ENE-2020, para los tratamientos [T0] manejo tradicional, y  [T1] Programa CEPA se presenta en la Tabla 5.

Análisis Cualitativo. 

Dos días antes de la siega se tomaron imágenes de un sector representativo de los dos tratamientos, se observó que [T1] donde se aplicó programa CEPA muestra un color verde más intenso, menos hojas muertas, y con más hojas por metro cuadrado. También se observa un pasto más homogéneo(biomasa) respecto al testigo [T0]. Otro aspecto de interés que se merece destacar la diferencia entre tratamiento de ataque de Roya (Puccinia graminis).

Producción Biomasa.

Antes del ensayo, previo a la aplicación se realizó una cosecha y posterior también, una vez que se alcanzó la altura deseada por el productor junto con la disponibilidad de maquinaria. Los resultados a continuación ver Tabla 6.




Materia Verde. Dos días previos al corte en los puntos marcados y georreferenciados en [T0] y [T1] se  tomaron muestras con una superficie  de un metro cuadrado cada una, dejando un residuo de 6 cm de altura  , a las muestras obtenidas así  se le midió el peso en verde y sometieron a análisis estadístico.                               

Aparentemente se observó en las tablas 7 y 8 diferencia en la producción de biomasa fresca entre [T0] y [T1].


Como ya se indicó las medidas de posición (media, mediana, mínimo y máximo) son mayores en el tratamiento T1, por lo que se podría inferir ambos tratamientos difieren en sus pesos, esto se demostrará mediante una prueba no paramétrica.

La distribución no se mostró normal, por lo que se recurrió a la prueba de Mann Whittney U, el diagrama de caja del comparativo de pesos fresco entre [T0] y [T1] permite inferir que : 

  • Los pesos de los tratamientos se distribuyen de forma asimétricas [T0] negativa, mientras que [T1] lo hace asimétrica positiva.
  • Las medidas de posición (media, mediana, mínimo y máximo) son mayores en [T1] ; se infiere que ambos tratamientos difieren en sus pesos, lo que queda demostrado en la prueba paramétrica. 

Perfil Químico De Suelo.

Se evaluó el cambio en la cantidad de nutrientes disponible durante el crecimiento, en la Tabla 10, se presenta la información del suelo (niveles de elementos) y la planta ,biomasa, (niveles de elementos); con programa CEPA [T1], se observa un incremento en la suma de bases, del orden del 46%  en los primeros 40 cm, mientras que el CICE lo hace en el orden del 44%. En cuanto al fosforo disponible pareciera disminuir, pero si consideramos aquel contenido en el tejido de la biomasa este es  6%  superior respecto a [T0], lo que permite inferir que los productos Agroecológicos CEPA estimularon la absorción de fosforo por parte de la pradera. 

Siendo uno de los principales problemas en los suelos ácidos del sur de Chile, la toxicidad de Aluminio libre, el ensayo mostró una  depresión del Aluminio intercambiable del orden del 57%  lo que se traduce en una reducción de la saturación de Aluminio próxima al 71%. 

Así el programa CEPA ayuda a remover las limitantes de suelos ácidos del sur de Chile.

 

Materia Seca.

Si bien el contenido de Materia seca [T1] está casi 4 puntos bajo a [T0], (Tabla 5: Resultados del Análisis de Materia seca (NIR)), supera por cerca un 30% a [T0]. Además en Proteína cruda [T1] supera en 51% a [T0], en cuanto a Proteína Soluble es un 166% superior [T1]. 

En la práctica en todos los nutrientes medidos, a excepción del Ca, son superiores en los sitios que recibieron el Programa CEPA [T1], por lo cual se requerirá menos pasto para lograr el objetivo propuesto por el productor. 

Energía Metabólica.

Entre todos los parámetros útiles para evaluar los ensayos, el que sobresales es el de Energía Metabólica que reúne los parámetros de: proteína Cruda, materia seca, fibra soluble, azúcar y almidón.

La respuesta de la pradera evaluado mediante la Energía Metabólica [EM] la podemos  obtener de la Tabla 5, cuyos efectos se contienen en la Tabla 11.



CONCLUSIONES



  • La aplicación del programa  Zumsil®, Comcat ® Anngro®  produjo un  Aumento >32% en materia verde.
  • Se observaron plantas vigorosas y un menor presencia de hongos en las hojas
  • La EM incrementó en un orden de  9 a 12%  pudiendo producir más leche o carne por unidad de superficie.
  • La aplicación del programa  Zumsil®, Comcat ® Anngro® contribuye a disminuir las limitantes de los suelos ácidos del sur de Chile.
  • El programa CEPA deprimió la concentración de Aluminio soluble en el suelo, incrementó la Suma de Bases y la Capacidad de Intercambio Catiónico Efectivo.
  • El fosforo disponible en el suelo incrementa, como así también se favorece su absorción.























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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...