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Silicio Soluble en Andisoles: La clave para "desarmar" la acidez y liberar el potencial del Raps en el Sur

 

REVISTA DEL CAMPO — INFORME TÉCNICO Y AGRONÓMICO

Edición Especial Sur de Chile | agosto 2026 | Divulgación Agrícola


 MANEJO DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL | INVESTIGACIÓN APLICADA

Silicio Soluble en Andisoles: La clave para "desarmar" la acidez y liberar el potencial del Raps en el Sur

Un estudio agronómico realizado en 50 hectáreas comerciales del Fundo Tegualda (Fresia) demuestra cómo la aplicación de ácido monosilícico (ZumSil) reduce en un 35% el aluminio extractable, disminuye drásticamente la toxicidad en la raíz y mejora la fertilidad efectiva del suelo.

Ubicación: Fundo Tegualda, Fresia (Región de Los Lagos)

Tratamiento: Ácido Monosilícico (ZumSil) 2 L/ha

Cultivo Evaluado: Raps (Brassica napus) - 50 ha

Evaluación: Pre-siembra 2018 vs Post-cosecha 2019

 

EL GRAN DESAFÍO AGROQUÍMICO DE LOS ANDISOLES DEL SUR

Los suelos derivados de cenizas volcánicas (Andisoles), característicos de la zona sur de Chile, son reconocidos por sus excelentes cualidades físicas: una porosidad envidiable, alta capacidad de retención de humedad y una estructura mullida. Sin embargo, desde el punto de vista químico, representan un dolor de cabeza constante para los productores de cultivos altamente sensibles como el raps (Brassica napus).

Estos suelos fijan intensamente el fósforo (P) en complejos organometálicos inalcanzables para las raíces y presentan elevados niveles de aluminio intercambiable y activo. El aluminio libre en la solución del suelo es altamente tóxico para la planta: destruye las puntas de las raicillas, inhibe la elongación radical y restringe drásticamente la capacidad del cultivo para absorber agua y nutrientes. Para lograr rendimientos óptimos en raps, se requiere un pH en agua superior a 5.8 y una saturación de aluminio mínima.

¿CÓMO ACTÚA EL ÁCIDO MONOSILÍCICO (AMS) EN EL SUELO?

El ácido monosilícico (forma soluble y biodisponible del silicio) actúa mediante una doble vía estratégica:
1. Neutralización directa del aluminio: Reacciona con el ion Al³⁺ en la solución del suelo, induciendo la formación de aluminosilicatos amorfos no tóxicos.
2. Desbloqueo del fósforo: El silicio compite directamente con los aniones de fosfato por los sitios de fijación en los minerales volcánicos, 'liberando' fósforo disponible para la planta.

 RESULTADOS DEL ENSAYO EN FUNDO TEGUALDA

Durante la temporada 2018-2019, se monitoreó un programa nutricional con ZumSil (2 L/ha) en 50 hectáreas comerciales del Fundo Tegualda, comuna de Fresia (Región de Los Lagos). Los análisis del Laboratorio de Suelos de la Universidad Austral de Chile (UACh) revelaron transformaciones edafológicas contundentes entre la línea base pre-siembra (mayo 2018) y la evaluación post-cosecha (marzo 2019):

Parámetro Químico

Línea Base (2018)

Post-Cosecha (2019)

Variación (%)

Efecto Agronómico

pH en Agua (1:2,5)

5.41 ± 0.15

5.33 ± 0.11

-1.5%

Estabilidad en rango moderado

Aluminio Extractable (mg/kg)

776.3 ± 98.2

467.1 ± 115.4

-39.8%

Fuerte caída de toxicidad por Al

Saturación de Aluminio (Global %)

14.34% ± 3.90

11.45% ± 9.40

-20.2%

Reducción general de acidez activa

Saturación de Al (Estrata 0-20 cm)

~ 11.5%

~ 4.5%

-60.8%

Zona de raíces libre de toxicidad

Suma de Bases (SB cmol+/kg)

5.46 ± 1.20

6.51 ± 1.58

+19.2%

Mayor riqueza de Ca, Mg, K y Na

CICE (cmol+/kg)

6.33 ± 1.10

7.27 ± 1.25

+14.8%

Aumento del complejo de cambio

Fósforo Olsen (mg/kg)

13.22 ± 6.50

16.69 ± 12.40

+26.2%

Mayor disponibilidad para la raíz

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y VALIDACIÓN MULTIVARIADA

Para garantizar que las mejoras observadas no fuesen fruto del azar, las muestras se sometieron a un Análisis de Componentes Principales (ACP). El modelo explicó el 65.7% de la varianza total (PC1: 49.0% y PC2: 16.7%), mostrando una clara separación en el espacio vectorial entre los suelos de 2018 y los de 2019. Esto confirma que la aplicación de silicio modificó la estructura química del suelo de manera coherente y estadísticamente significativa.

CLAVES PRÁCTICAS PARA EL PRODUCTOR Y EL AGRÓNOMO

1. Sinergia con el Encalado: El ácido monosilícico no busca reemplazar a las enmiendas calcáreas tradicionales, sino potenciarlas. Mientras la cal reacciona paulatinamente para subir el pH, el silicio soluble actúa con rapidez en la solución del suelo inactivando el aluminio móvil y protegiendo el sistema radicular desde las primeras etapas.

2. Exploración Radical Profunda: Al desplazar la saturación de aluminio a niveles inferiores al 5% en la estrata 0-20 cm, la raíz del raps profundiza sin restricciones, optimizando el aprovechamiento de agua en periodos de baja pluviometría.

3. Eficiencia en la Fertilización Fosforada: Al reducir los sitios donde el fósforo queda 'atrapado', la eficiencia de cada kilo de P2O5 aplicado aumenta, repercutiendo favorablemente en el margen económico del cultivo.

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO

La aplicación de 2 L/ha de ácido monosilícico (ZumSil) constituye una herramienta agronómica innovadora y efectiva para la mitigación de la acidez activa y la toxicidad por aluminio en Andisoles del sur de Chile, abriendo una ventana de alta productividad para cultivos exigentes como el rap.

 Fuente y Referencia Técnica: Resumen adaptado del estudio 'Dinámica edáfica y modificación de la acidez en Andisoles tras la aplicación de ácido monosilícico: Un estudio exploratorio en el Fundo Tegualda, sur de Chile', Departamento de Ciencias Agrarias, agosto 2026. Muestreos analizados en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Austral de Chile (UACh).                      

Respuesta de una Pradera en un Suelo Ácido del Sur de Chile ante la Aplicación de Ácido Monosilícico

 

Informe Técnico de Investigación: Respuesta de una Pradera en un Suelo Ácido del Sur de Chile ante la Aplicación de Ácido Monosilícico

Autores: * Jacques Phillippes Truan Laffont – Ingeniero Agrónomo DGE, CEO División Silvoagropecuaria eKo Limitada.

  • Víctor Cárcamo Ferrada – Ingeniero Agrónomo M. Sc, Profesor Facultad de Agronomía, Universidad Adventista del Biobío.

Índice Temático

  1. Introducción
  2. Objetivos de la Investigación (General y Específicos)
  3. Materiales y Método
    • 3.1. Ubicación y Caracterización del Suelo
    • 3.2. Diseño Experimental y Manejo Agronómico
  4. Presentación de Resultados y Discusión
    • 4.1. Evolución del pH y Efecto Neutralizante Equivalente
    • 4.2. Dinámica del Nitrógeno, Fósforo Olsen y Materia Orgánica
    • 4.3. Disminución de la Fitotoxicidad de Aluminio e Incremento de la CICE
    • 4.4. Rendimiento de Biomasa Aérea
  5. Conclusiones
  6. Referencia Bibliográfica

1. Introducción

Los suelos volcánicos del sur de Chile están constituidos mayoritariamente por Andisoles ("Trumaos") y en menor grado por Ultisoles ("Rojos Arcillosos"). Estos últimos se localizan entre los 36º y 44º Sur en posiciones geomorfológicas antiguas y bajo climas cálidos y húmedos con lixiviación constante. Son suelos profundos, arcillosos, plásticos en húmedo y duros en seco, con un pH fuertemente ácido (5,1-5,5). Su baja Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) se debe a la presencia de arcillas como la caolinita y la haloisita.

El aluminio activo (Al³⁺) es el catión dominante en estos sistemas. Superando el nivel crítico de 0,1 cmol+ kg⁻¹ o el 5% de saturación en la Capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva (CICE), se produce fitotoxicidad severa, limitando el crecimiento radicular y provocando deficiencias de fósforo disponible, calcio, magnesio y potasio.

El silicio soluble, absorbido como ácido monosilícico [Si(OH)₄], representa una enmienda vanguardista de alta actividad química. Actúa contrarrestando el antagonismo generado por la alta saturación de aluminio y hierro, liberando el fósforo fijado y optimizando las condiciones biológicas e hidrológicas del suelo.

2. Objetivos de la Investigación

Objetivo General

  • Evaluar la respuesta físico-química y productiva de un suelo Typic Palehumult (Serie Metrenco) y de una pradera polifítica establecida mediante la aplicación edáfica de dosis crecientes de ácido monosilícico.

Objetivos Específicos

  • Monitorear los cambios en el pH, contenido de fósforo asimilable (Olsen), porcentaje de materia orgánica y dinámica del aluminio intercambiable bajo cuatro niveles de tratamiento.
  • Cuantificar el incremento de biomasa aérea útil expresada en materia seca (kg MS ha⁻¹) orientada al desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina (AFC).

3. Materiales y Método

3.1. Ubicación y Caracterización del Suelo

El ensayo se ubicó en la parcela Nuestra Señora (Rol SII N° 679-589; Datum WGS84 Huso 18: 5729006 N, 713358 E) en el sector Solo Yo, comuna de Lautaro, Región de La Araucanía, Chile. El suelo es un Ultisol de la serie Metrenco, clasificado taxonómicamente como Typic Palehumult.

3.2. Diseño Experimental y Manejo Agronómico

El establecimiento se realizó el 22 de agosto de 2015 mediante el sistema de Cero Labranza con una distancia de 17,5 cm entre hileras. La mezcla forrajera polifítica utilizada consistió en:

  • Lolium perenne (Ballica perenne): 20 kg ha⁻¹
  • Festuca arundinacea (Festuca): 10 kg ha⁻¹
  • Dactylis glomerata (Pasto ovillo): 10 kg ha⁻¹
  • Trifolium pratense (Trébol rosado): 10 kg ha⁻¹
  • Avena sativa (Cultivo tutor var. Urano): 40 kg ha⁻¹

Se evaluaron cuatro tratamientos basados en la aplicación edáfica del producto comercial Zumsil (ácido monosilícico soluble): 0, 2, 3 y 4 L ha⁻¹ disueltos en 400 litros de agua por hectárea. Se incorporó una fertilización basal común de 250 kg ha⁻¹ de la mezcla 7:27:8 (N:P₂O₅:K₂O) en pre-siembra. La cosecha se realizó el 28 de diciembre de 2015 mediante siega convencional para fardos, evaluando muestras de suelo a una profundidad de 0-10 cm.

4. Presentación de Resultados y Discusión

4.1. Evolución del pH y Efecto Neutralizante Equivalente

El pH medido en solución agua experimentó un incremento directamente proporcional a las dosis aplicadas, ascendiendo de 5,17 (Testigo) a 5,45 (4 L ha⁻¹). Este aumento de 0,28 unidades de pH equivale analíticamente a la incorporación teórica de 1,6 toneladas por hectárea de Carbonato de Calcio puro (equivalente a casi 1.900 kg ha⁻¹ de cal comercial al 84% de PRNT). Su estructura estable y saturada de hidrógeno secuestra los protones H⁺ libres reduciendo la acidez activa.

4.2. Dinámica del Nitrógeno, Fósforo Olsen y Materia Orgánica

El Fósforo disponible (Olsen) se duplicó notablemente desde 14 mg kg⁻¹ en el testigo hasta 30 mg kg⁻¹ con la dosis máxima. Esta liberación del fósforo nativo fijado equivale a una fertilización indirecta de 293,14 kg ha⁻¹ de P₂O₅. Ocurre porque el silicio compite directamente por los sitios de adsorción en los oxihidróxidos de hierro y aluminio, desplazando al fosfato hacia la solución líquida. Los niveles de Nitrógeno asimilable aumentaron de 13 a 25 mg kg⁻¹ y la Materia Orgánica se elevó de 8,0% a 11,0% por el mayor volumen radicular remanente.

4.3. Disminución de la Fitotoxicidad de Aluminio e Incremento de la CICE

El Aluminio intercambiable se deprimió de 1,45 cmol+ kg⁻¹ a 0,76 cmol+ kg⁻¹, haciendo caer la saturación de aluminio de un crítico 27,62% a solo un 12,85%. Al precipitar el aluminio como aluminosilicatos amorfos insolubles, se liberan las cargas negativas del suelo incrementando la CICE (de 5,25 a 6,52 cmol+ kg⁻¹), mejorando la retención de calcio, magnesio y potasio.

Tabla Cuantitativa de Parámetros Químicos del Suelo (0-10 cm)

Parámetro Analizado

Dosis 0 (Testigo)

Dosis 2          l* ha⁻¹

Dosis 3

 l* ha⁻¹

Dosis 4

 l* ha⁻¹

pH (en H₂O)

5,17

5,25

5,33

5,45

Fósforo Olsen (mg kg⁻¹)

14,0

16,0

18,0

30,0

Al Intercambiable (cmol+ kg⁻¹)

1,45

1,05

0,82

0,76

Saturación de Aluminio (%)

27,62%

16,61%

12,85%

10,50%

Materia Orgánica (%)

8,0%

8,0%

8,0%

11,0%

Nitrógeno Asimilable (mg kg⁻¹)

13,0

19,0

22,0

25,0

4.4. Rendimiento de Biomasa Aérea

Se constató un incremento sustancial en la producción de biomasa aérea expresada en materia seca foliar. Al eliminarse la barrera tóxica del aluminio, las raíces colonizaron horizontes más profundos del suelo, aumentando la absorción hídrica y de nutrientes, lo que maximizó el rendimiento final en fardos por hectárea.

5. Conclusiones

  • Se confirma la alta eficiencia del ácido monosilícico (Zumsil) como corrector de la acidez química en los Ultisoles del sur de Chile, disminuyendo a menos de la mitad la saturación de aluminio fitotóxico.
  • Actúa como un catalizador de la disponibilidad del fósforo nativo fijado, incrementando el fósforo Olsen de 14 a 30 ppm, optimizando los recursos económicos de fertilización del agricultor.
  • Mejora de manera integral las propiedades biológicas y la fertilidad general del suelo (CICE, Nitrógeno y Materia Orgánica), logrando una mayor expresión en rendimiento de materia seca de la pradera establecida.

6. Referencia Bibliográfica

  • Besoain M., E. 1999. Los suelos volcánicos y la fertilización fosfatada. INIA, Santiago, Chile, 328p.
  • Biel K.; Matichenkov V.; Fomina I. (2008). Protective role of silicon in living system // Functional foods for chronic diseases.
  • Pinilla H, 1984. Acidez de los suelos y enmiendas calcáreas. Universidad de La Frontera. Temuco, Chile.
  • Sadzawka R., A. Porter O. 1985 Aluminio activo y hierro en suelos Volcánicos. Agricultura técnica (Chile) 45(4):29:32.
  • Snyder G.; Matichenkov V.; Datnoff L. (2006). Silicon // Handbook of Plant Nutrition. Massachusetts University, pp. 551–568.

 


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