| El Abono como Herramienta |
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| Miércoles, 31 de Octubre de 2007 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El abono como herramientaNutrición de las PlantasLa alimentación de las plantas es bastante más compleja que la animal, ya que extrae los diferentes elementos nutritivos procedentes de diferentes medios:
En el Aire se encuentra el elemento más importante para la nutrición, el anhídrido carbónico (CO2), también extrae oxigeno, pero en menor cantidad. Esta absorción se produce tanto a través de las hojas, como a través de las raíces. En el Agua están presentes casi todos los nutrientes minerales que se necesitan. Ésta será el agua que absorberán las raíces, pero también puede ser absorbida por las hojas, cualidad que nos será muy útil para hacer tratamientos vía foliar (abonos foliares). El Suelo y las RaícesLa composición físico-química del suelo es fundamental para una buena nutrición. La importancia de una buena aireación de la tierra es evidente ya que sin aire alrededor de las raíces, estas se ahogarían y la planta moriría. Si la tierra no está bien elaborada, será inútil intentar solucionar los problemas a base de abonos o correctores.
![]() La materia OrgánicaLa materia orgánica en si, no es absolutamente necesaria en la composición de la tierra, ya que sus efectos pueden ser substituidos por una alimentación compuesta exclusivamente con productos químicos. La materia orgánica está siempre en movimiento, ya que dentro de ella vive una potente flora bacteriana que la hace inestable. Ésta se va descomponiendo con el tiempo hasta desaparecer del todo. La parte más estable forma lo que se denomina ácidos húmicos. Dependiendo de su procedencia, se descompone de forma diferente, liberando Nitrógeno. ![]() Otros componentes orgánicos del suelo forman aminoácidos que tienen diversas utilidades en fertilización. Son muy interesantes los extractos de algas, así como diversos compuestos orgánicos que las plantas aprovechan directamente en forma de ácidos (húmicos, flúvicos, etc.) Elementos NutritivosLos elementos nutritivos son los que la planta necesita para su crecimiento. Como ya hemos dicho antes, los elementos más importantes los extrae del agua y del aire, pero algunos de estos se han de ir restituyendo para que no provoquen deficiencias. Los productos que cubren estas necesidades son llamados "Abonos Compuestos". Los elementos que componen los abonos son los siguientes: De mayor consumo por las plantas se denominan MACROELEMENTOS
De menor consumo se denominan MICROELEMENTOS
![]() Tipos de AbonosLos abonos tienen diferentes procedencias, y multitud de presentaciones, pero para poder clasificarlos, hemos de establecer los siguientes grupos: Según su composición: · Abonos orgánicos
· Abonos minerales
Según su aplicación: · Abonos solubles
· Abonos granulados
Todas las formas comerciales han de hacer constar en la etiqueta la riqueza de cada uno de los elementos que lo componen. Pero por ley, solo son necesarios los tres principales NPK. Una composición típica para Bonsái podría ser: 8-8-6, esto significa que tiene un 8% de Nitrógeno, un 8% de Fósforo y un 6% de potasio. El equilibrio entre los tres elementos más importantes nos definirá su utilidad, tal y como veremos en la descripción de los efectos que podemos conseguir con cada uno de ellos. También encontraremos en el mercado productos elaborados en parte por productos orgánicos y minerales, así como otros a los que se han añadido aminoácidos para mejorar su eficacia. MACROELEMENTOSEl NitrógenoEl nitrógeno es uno de los elementos químicos más importantes para todos los seres vivos sin excepción. En estado puro es un gas inerte sin color ni olor. Aproximadamente el 80% del aire de la atmósfera esta formado por este gas. En forma gaseosa, no es aprovechable por las plantas, a excepción de las de la familia de las leguminosas, las cuales se asocian con unas bacterias que fijan el nitrógeno en el suelo. El símbolo químico del Nitrógeno es N. Funciones.
Efectos.Un suministro adecuado de N a las plantas producen:
Como efecto secundario, tiene mucha importancia su función como alimento a la flora bacteriana del suelo.
Comportamiento en el suelo.El N es muy soluble en el agua y resulta muy fácil que se pierda a causa del riego por "lixiviación", a no ser que se utilicen formas de liberación lenta. La procedencia principal del nitrógeno es la materia orgánica en descomposición, la cual produce pequeñas cantidades más o menos constantes de nutrientes hasta su total desaparición. ![]() Deficiencias.Cuando hay deficiencias, se suelen manifestar en las hojas más viejas, ya que debido a su movilidad, siempre acudirá primero a los tejidos nuevos en crecimiento, y se hace evidente por la pérdida de color verde y el secado de éstas hojas. El Fósforo
Funciones.
Efectos.
Comportamiento en el suelo.En el suelo es un elemento poco movible, por lo cual no es necesario reponer perdidas producidas por lixiavación, ya que no se producen en exceso.Hay una cierta cantidad de fósforo no asimilable por las plantas dentro del suelo, y a medida que las raíces absorben el soluble, éste se va liberando. La presencia de materia orgánica es importante para que esta liberación de fósforo se produzca.
Hoy en día, en abonos de alta calidad se suele suministrar el fósforo en forma de ión fosfito asegurando a la planta un nivel en fósforo asimilable adecuado durante un largo período de tiempo, ya que produce menos pérdidas por lixiviación. El ión fosfito es además un inductor de los procesos de autodefensa de la planta (fitoalexinas), especialmente activo contra hongos pernosporáceos, que producen enfermedades en raíz y cuello (Pythium, Phytophthora) y los que las producen en hojas y frutos, los mildius (Bremia, Peronospara, Plasmopara...)
Deficiencias.Dentro de la planta es, al contrario que en el suelo, un elemento muy móvil, y del mismo modo que el N, las deficiencias se manifiestan en las hojas viejas, el crecimiento se reduce y enlentece, las hojas verdes pierden brillo y se vuelven de un color verde muy oscuro y ocasionalmente aparecen tonos morados en diferentes partes de las hojas y ramas jóvenes.
El potasioEl potasio es un elemento que es absorbido por las plantas en grandes cantidades, al igual que el nitrógeno. Como los anteriores, no se encuentra puro, sino que se combina con otros elementos formando sales. En estas sales, el potasio constituye la parte positiva o catión. Su símbolo químico es K. Su unidad fertilizante es el óxido potásico (K2O) Funciones.El potasio esta relacionado con el metabolismo de los hidratos de carbono (azucares). A diferencia de los dos anteriores, el potasio no forma compuestos o sustancias más o menos complejas, sino que se encuentra en los fluidos de la planta tal y como es absorbida por las raíces. Efectos.Los efectos del potasio en las plantas se centra básicamente en la producción de flores y frutos, la regulación del contenido de agua dentro de las células, y la estimulación de diversas enzimas. Comportamiento en el suelo.
En el suelo lo encontramos básicamente en tres formas, potasio mineral, potasio cambiable, y potasio en solución.
Potasio mineral
Potasio cambiable
Potasio en solución
![]() Debido sus peculiaridades, el potasio produce pocas pérdidas por culpa de la lixiviación. Deficiencias.Al igual que los otros dos, el potasio es muy móvil dentro de la planta, y muestra sus deficiencias en las hojas más viejas, llegando a producir quemaduras semejantes a las producidas por exceso de sales. El CalcioEste elemento juega un papel decisivo en numerosos aspectos de la vida de las plantas, como son la rigidez de las paredes celulares y el trasporte de ciertas hormonas. Sobre todo, es un equilibrador iónico de los fluidos celulares, ayudando a evitar ciertos desórdenes que pueden producir el exceso de otros elementos, como el potasio y los ácidos vegetales. El calcio es normalmente aportado por los componentes de las mezclas utilizadas para el substrato, a parte de recibir a través del agua de riego, un aporte continuo de carbonato cálcico disuelto en ésta. Existen un cierto número de especies que se denominan "calcífugas", y que requieren bajos niveles de este elemento, llegando a producir desordenes fisiológicos importantes en caso de que su presencia sea excesiva. El calcio, en su forma habitual, la Cal (carbonato cálcico), es un alcalinizante del suelo muy importante, y esto se ha de tener en cuenta a la hora de diseñar las mezclas de tierra.. Sus deficiencias se manifiestan normalmente en los puntos de crecimiento nuevo, mediante la parada y muerte de brotes nuevos terminales y en la deformación de las hojas jóvenes. Su símbolo es Ca. AzufreEste elemento es normalmente aportado por los fertilizantes comerciales en forma de sulfatos, de manera que no suelen provocar carencias. Su símbolo es S. MagnesioForma parte de la molécula de la clorofila y esta relacionado con el metabolismo del fósforo. Su carencia se suele mostrar en forma de clorosis de las hojas viejas, tomando un color bronceado. MICROELEMENTOS
![]() La forma más segura para su aplicación es en forma de minerales-orgánicos o quelatos. El Hierro es probablemente el micronutriente que produce síntomas de deficiencias con más frecuencia. Esto es debido a la facilidad que tiene en oxidarse, y pasar a formas no solubles, sobre todo si el Ph es alto. Otra causa de carencia de hierro en las plantas es el exceso de cal, no ya por el bajo nivel de Ph, sino por que esta tiende a unirse son el hierro asimilable bloqueándolo. La deficiencia de hierro se hace evidente por el color amarillo que toma el limbo foliar mientras que los nervios permanecen verdes. Se produce en las hojas más jóvenes, ya que es un elemento poco movible dentro de las plantas. La mayoría de microelementos se fijan con relativa facilidad al suelo, tal vez, con la sola excepción del Boro. La carencia de boro se suele manifestar por una detención en el crecimiento de los brotes. El Molibdeno esta relacionado con el metabolismo del nitrógeno. Es requerido por las plantas en muy baja concentración, por lo que no es frecuente encontrar deficiencias. El Manganeso participa en multitud de procesos enzimáticos de las plantas. Su asimilación depende mucho del Ph, por lo que regando con aguas duras se puede bloquear y aparecer síntomas de deficiencias, que son parecidos a los del hierro pero con el verde de los nervios un poco más extendido. El Cinc es un elemento importante en el crecimiento general de las plantas, especialmente en las raíces. Cuando se producen deficiencias, éstas aparecen especialmente en las hojas jóvenes, en forma de clorosis y en deformación de las mismas. El Cobre es otro elemento en el que su absorción depende del Ph del suelo. Su deficiencia se suele manifestar por la muerte del brote terminal y por la substitución de éste por otro de nuevo, que a su vez vuelve a morir. ![]() El Ph del suelo no es siempre el mismo, y normalmente en maceta, va aumentando a medida que pasa el tiempo. Por norma general y con los ingredientes que normalmente se utilizan para formar las tierras de bonsái, se puede seguir el siguiente gráfico: ![]() Utilización de los Abonos
¿Qué necesita la planta?
¿Cuándo lo necesita?
¿Qué queremos hacerle hacer al árbol?
¿Cuándo lo queremos hacer?
(es tan solo un ejemplo de aplicación) Y esto visto gráficamente: ![]() El gráfico nos muestra el abonado que hemos realizado con la aportación de cada elemento NPK, a esto habría que añadir el N liberado por la materia orgánica que nos aporta la turba, y el K procedente de la Akadama, probablemente tendríamos un exceso de K, pero aunque simplificado al máximo, utilizando solo dos productos al mismo tiempo y mezclándolos a partes iguales, hemos conseguido un plan de abonado que se aproxima mucho a lo que deseábamos. ¿Qué y Cuándo Abonar?
Se puede establecer una norma fundamental en la fertilización: En caso de duda, no abonar
Qué y cuándo no abonar:
Qué y cuándo abonar:
Normas generales para la aplicación de Fertilizantes:
Autor: Antoni Payeras
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| Actualizado ( Jueves, 24 de Septiembre de 2009 13:49 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















En el ejemplo práctico que pones, dices que las formulaciones son sacadas de una misma marca comercial. ¿Podrías decir cual?, es que estoy buscando abono y no encuentro "abono base", ni abono fosfórico.
Por otro lado el abono orgánico Haganokoro es rico en Nitrógeno. Supongo que no será lo mismo aplicar este abono y complementar con fosfito postasico (foliar), en el caso que pones de mezclar abonos (tras defoliar).
Por supuesto, felicidades por tan espectacular artículo.
1- Cuál es la diferencia entre acidos húmico y ácidos fulvicos? Diferencia en cuanto a sus bondades
2.- Podrias indicarme cuál sería la frecuencia recomendada en utilizar ya sea uno u otro o utilizar un productos que contenga los dos anteriores productos?
3.- Existen consecuencias de una dosis excesiva de estos prouctos a pesar de que son orgánicos solubles?.
Gracias por su apoyo y un saludo desde la Ciudad de México
Oscar Hernández