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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.

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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