GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES DE FERTILIZACIÓN A...

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GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES DE FERTILIZACIÓN A PARTIR DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELOS Ing. Agr. MSc. Eison Valdiviezo Freire Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Agrarias

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Muestreo Sistemático

Muestreo Zig-zag Sitio de muestreo

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MUESTREO DE SUELOS EN PLANTACIONES ESTABLECIDAS

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1

4 3

2

MUESTREO DE SUELOS

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Muestra de suelo

1. Nombre del lote o parcela 2. Cultivo 3. Provincia, Cantón, Parroquía 4. Dirección 5. Nombre del responsable 6. Fecha de recolección

La información debe ser compatible

con aquella en el croquis

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Parámetro Unidad Método Cuantificación

pH H2O 1:2.5 H2O Potenciometría.

Acidez intercambiable meq/100 ml Cloruro de potasio 1N Volumetría.

Ca - Mg - K meq/100 ml Olsen modificado Espectrofotometría de absorción

atómica (AA).

Zn – Mn - Fe - Cu ppm Olsen modificado Espectrofotometría de luz visible

(UV).

P ppm Olsen modificado Espectrofotometría de luz visible

(UV).

S ppm Fosfato mono cálcico 0.008M Turbidimétrica Ba Cl2

B ppm CaH4(PO4)2 .2H2O Espectrofotometría de luz visible

(UV).

Materia orgánica % Walkley y Black Volumetría

CIC (Na – K – Ca – Mg)

meq/100 ml Acetato de amonio pH 7.0

(Para suelos con pH > 5.5)

Espectrofotometría de absorción

atómica (AA).

meq/100 ml Cloruro de bario

(Para suelos con pH < 5.5)

Espectrofotometría de absorción

atómica (AA).

Acidez libre Al3+ + H+ meq/100 ml Cloruro de potasio 1M Volumetría

Textura % Bouyouocus Hidrómetro

Metodología para el análisis de suelos INIAP.

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Niveles críticos para interpretación de análisis de suelo (Costa)

Nutriente Unidad Bajo Medio Alto

N ppm <21 21 – 40 > 40

P ppm < 8 8 – 14 > 14

S ppm < 4 4 – 19 > 19

K meq/100 ml < 0.2 0.20 – 0.38 > 0.38

Ca meq/100 ml < 5.1 5.1 – 8.9 > 8.9

Mg meq/100 ml < 1.7 1.7 – 2.3 > 2.3

Cu ppm < 1.1 1.1 – 4.0 > 4.0

Fe ppm < 20 20 – 40 > 40

Mn ppm < 5.1 5.1 – 15 > 15

Zn ppm < 3.1 3.1 – 7.0 > 7.0

B ppm < 0.2 0.20 – 0.49 > 0.49

MO % < 3.0 3.0 – 5.0 > 5.0

Cl ppm < 17.0 17.0-33.0 > 33.0

Relación Ca/Mg < 2.0 > 5.0

Relación Mg/K < 2.5 > 15.0

Relación Ca/K < 5.0 > 25.0

Relación (Ca + Mg/K) < 10.0 > 40.0

CIC meq/100 ml < 4.0 > 20

Nutriente Unidad Bajo Medio Tóxico

Al+H meq/100 ml < 0.5 0.5 – 1.5 > 1.5

Al meq/100 ml < 0.3 0.3 – 1.0 > 1.0

Na meq/100 ml < 0.5 0.5 – 1.0 > 1.0

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CARACTERISTICAS UNIDAD Método Cuantificación

pH Extracto de pasta saturada Potenciometría

Conductividad eléctrica (CE) dS/m Extracto de pasta saturada Conductimetro

K+ – Ca2+ – Mg2+ – Na+ meq/L Extracto de pasta saturada Espectrofotometría de

absorción atómica (AA).

SO4= meq/L Extracto de pasta saturada Turbidimetría

CO3= – HCO3

- – Cl- meq/L Extracto de pasta saturada Volumetría

Determinación de la salinidad de los suelos

Intervalos de interpretación para Conductividad Eléctrica (CE)

Región Parámetro Unidad No Salino Lig. salino Salino Muy Salino

COSTA CE meq/100 ml > 2.0 2.0 – 4.0 4.0 – 8.0 > 8.0

CE meq/100 ml > 2.0 2.0 – 3.0 3.0 – 4.0 > 4.0

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REPORTE DE ANÁLISIS DE SUELO

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REPORTE DE ANÁLISIS DE SUELO

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MATERIALES USADOS EN LA TOMA DE MUESTRAS PARA MEDIR LA DENSIDAD APARENTE

Método del cilindro

Método del hoyo

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PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS (Método del cilindro)

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PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS (Método del hoyo)

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Transformación de unidades ppm y meq/100 gramos de suelo

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0.20 m

100 m

100 m

Peso de 1 ha = 100 m x 100 m x 0.20 m x 1.000 kg/m3 = 2’000.000 kg

1 g 1 kg 1’000.000 cm3 1.000 kg cm3 1000 g 1 m3 1 m3

=

PESO DE 1 HECTAREA

Da = ------ cm3

1 g

x x

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10 mg P 2 x 106 kg suelo 1 g P 1 kg P kg P

------------ x --------------------- x -------------- x ------------ = -------

1 kg suelo 1 ha 1000 mg P 1000 g P ha

10 x 2 = 20 kg P

------

ha

Fósforo (P) de ppm a kg/ha

En el reporte del análisis de suelos tenemos P = 10 ppm

P = 10 ppm x 2 = 20 kg P/ha

Las ppm de P a cuanto equivale en kg de P2O5 /ha?

20 kg P/ha x 2.2914 = 45.828 kg P2O5/ha en el suelo MEDIO

¿Por qué por 2? Si: ppm = mg/kg = mg/L y pasar a kg P/ha así:

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El 0.33 meq/100 g

suelo lo obtenemos

del resultado del

análisis de suelo

1 meq K ------------------ 781.966 kg

0.33 ------------------ X

X = 258.04878 kg/ ha x 1.2 309.658536 kg K2O /ha suelo

POTASIO (K) DE meq/100 G SUELO kg/ha

De meq/100 g suelo a kg/ha?

¿Por qué 1 meq de K/100 g suelo = 781.966 kg K/ha?

Peso Atómico K 39.0983

K meq/100 g = ---------------------- = ----------- = 0.0390983 g K/100 g

Valencia x 1000 1 x 1000

1 meq K = 0.0390983 g K/100 g suelo

Si en 100 g suelo ------------------ 0.0390983 g K/100 g suelo

2.000.000.000 g suelo X

0.0390983 x 2000000000

X = ------------------------------------ = 781966 g K ó 781.966 kg/K 100

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El 12 meq/100 g

suelo lo obtenemos

del resultado del

análisis de suelo

1 meq Ca ------------------ 400.78 kg

12 ------------------ X

X = 4809.36 kg/ ha x 1.4 6733,104 kg OCa /ha suelo

CALCIO (Ca) DE meq/100 g SUELO A kg/ha

De meq/100 g suelo a kg/ha?

¿Por qué 1 meq de Ca/100 g suelo = 400,78 kg K/ha?

Peso Atómico Ca 40.078

Ca meq/100 g = ------------------------ = ------------- = 0.020039 g Ca/100 g

Valencia x 1000 2 x 1000

1 meq Ca = 0.020039 g Ca/100 g suelo

Si en 100 g suelo ------------------ 0.020039 g K/100 g suelo

2.000.000.000 g suelo X

0.020039 x 2’000.000.000

X = -------------------------------------- = 400780 g Ca 400,78 kg/Ca 100

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El 5,6 meq/100 g

suelo lo obtenemos

del resultado del

análisis de suelo

1 meq Mg ------------------ 243,05 kg

5,6 ------------------ X

X = 1361.08 kg/ ha x 1.66 2259.3928 kg OMg /ha suelo

CALCIO (Mg) DE meq/100 g SUELO a kg/ha

De meq/100 g suelo a kg/ha?

¿Por qué 1 meq de Mg/100 g suelo = 781.966 kg Mg/ha?

Peso Atómico Mg 24.305

Mg meq/100 g = ------------------------ = ------------- = 0.0121525 g Mg/100 g

Valencia x 1000 2 x 1000

1 meq Mg = 0.0121525 g Mg/100 g suelo

Si en 100 g suelo ------------------ 0.0121525 g Mg/100 g suelo

2.000.000.000 g suelo X

0.020039 x 2’000.000.000

X = -------------------------------------- = 243050g Mg 243,05 kg/Mg 100

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Elementos en Kg/ha en el suelo

N (ppm)

P (ppm)

K (meq/100 mL)

Ca (meq/100 mL)

Mg (meq/100 mL )

S (ppm)

Na (meq/100 mL)

16 8 0.38 17 4.3 9 0

N/ha P2O5/ha K2O CaO MgO S Na

57.6 65.99 641.84 17169.41 3122.80 32.40 0.000

Extracciones de nutriente en kg/ha

357.14 81.43 1377.14 300.00 142.86 21.43

Requerimiento de nutrientes en kg/ha

299.543 15.437 735.305 -16869.415 -2979.946 -10.971 0.000

Nota: Los valores negativos indican existencia de nutrientes superiores en el suelo con respecto a las extracciones del cultivo

CALCULO DE DOSIS DE NUTRIMENTO Resultados del

análisis de suelo

Valores transformados en kg/ha

Requerimiento del cultivo Dosis de nutrimentos

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Nutrientes absorbidos por una tonelada métrica de almendras de cacao seco y fermentado de la variedad Nacional (Ecuador).

Kg/ha g/ha

Partes N P2O5 K2O CaO MgO S B Zn Cu Fe Mn

Cáscara 9,1 2,5 39,4 8,7 4,3 1,5 28,8 35,9 8,8 32,5 58,7

Almendras 15,8 7,3 8,9 3,6 3,7 1,2 20,6 33,8 16,8 50,3 17,6

Maguey 0,4 0,1 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,7 0,4 3,5 0,4

Total 25,3 9,9 48,9 12,5 8,1 2,7 50,4 70,4 25,9 86,2 76,6

Fuente: Amores et al. 2009.

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Cultivo Rendimiento

Ton/ha

Extracción de nutrientes, kg/ha

N P2O5 K2O CaO MgO S

Arroz 9.8 217 69 309 38 39 9

Maíz 6.3 163 63 121 16 27 16

Papas 36 211 40 321 45 38 16

Yuca 37 198 70 220 143 47 19

Soya 3 243 42 99 72 54 9

Maní 2.2 150 30 82 91 20 15

Girasol 3.5 131 87 385 210 70 15

Palma de coco 6.7 174 46 299 70 39 30

Palma africana 25 191 62 318 125 98 30

Caña de azúcar 100 175 41 600 70 66 60

Tomate 24 177 46 319 129 43 28

Melón 20 120 25 200 100 20 nd

Sandía 30 112 32 200 196 50 nd

Cítricos 30 270 60 350 145 40 30

Piña 55 205 58 393 121 42 40

Plátano 34 250 46 702 252 100 24

Banano 35 250 57 964 210 100 15

Mango 16 104 27 119 123 80 12

Maracuyá 20 205 41 221 161 27 25

Algodón 2.5 156 36 151 168 40 6

Café 3 167 18 164 91 54 14

Cacao 1 100 46 240 12 10 nd Tabaco 2 130 40 240 86 25 20

Pastos tropicales 8 170 46 240 28 34 16

Pastos tropicales 30 460 65 360 150 105 nd

Leguminosas forrajeras* 1 40 9 37 17 7 3

Uva 30 114 39 175 40 33.2 30

Cebolla perla 75 202 90 179 nd 33.2 41

* Por cada tonelada de heno

Fuente: Adaptado de Munson R. Potasium, Calcium and Magnesium in the Tropics and Subtropics (1982); Vedemecun

Nutrimon (1991); International Fertilizer Industry Association (1992); Guerrero, R. Fertilidad de Suelos (1994).

EXTRACCIÓN DE NUTRIMENTOS

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Cantidad de nutrimentos extraídos por el cacao para producir una Tonelada de grano.

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DOSIS DE FERTILIZANTE

Dosis = Requerimiento del cultivo – Cantidad de nutrimentos en el suelo

Eficiencia del fertilizante

META DE RENDIMIENTO

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Nutrimentos para cacao (kg/ha)

N P2O5 K2O Oca OMg S Plantas(ha 186 32 227 -8162 -3159 14 Cantidad de nutrimentos (g/planta)

800 233 41 283 -10203 -3949 18 1111 167 29 204 -7347 -2844 13 1400 133 23 162 -5830 -2257 10

cantidad de fertilizante para cacao/planta (g/planta)

Urea SFT Muriato de

potasio Sulfato de

amonio

800 471 88 616 75 1111 339 63 443 54

1400 270 39 270 42

DOSIS DE NUTRIMENTOS CONSIDERANDO LA POBLACIÓN DE PLANTAS POR HECTÁREA

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Población = 1111 No. de aplicaciones al año = 2

Aplicaciones Urea SFT Muriato de

potasio Sulfato de

amonio

Total fertilizante (g/planta)

1era 170 32 222 27 450 2da 170 32 222 27 450

Población = 1111 No. de aplicaciones al año = 4

Aplicaciones Urea SFT Muriato de

potasio Sulfato de

amonio

Total fertilizante (g/planta)

1era 85 16 111 14 225 2da 85 16 111 14 225 3ra 85 16 111 14 225 4ta 85 16 111 14 225

PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN PROPIETARIA: Danna Judith Vera Martínez UBICACIÓN: Yaguachi P. J. Montero provincia del Guayas

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Sistema radical

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Nygren et al. 2013

Inga edulis

Theobroma cacao

DISTRIBUCIÓN RADICAL

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DISTRIBUCIÓN RADICAL

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DISTRIBUCIÓN RADICAL

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Los sitios a depositar los fertilizantes, dependen de donde se encuentren el mayor número de raíces con sus pelos absorbentes.

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Horizonte compactado

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PENETROMETRIA

660 N

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APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Y ENMIENDAS

Para su mejor aprovechamiento, siempre las fertilizaciones en cacao deben hacerse inmediatamente después de las regulaciones de sombra y de las podas.

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Recomendaciones de fertilización para plantaciones de 1 a 4 años

N P2O5 K2O

Edad gramos/planta

AÑO 1 40 20 15

AÑO 2 60 40 30

AÑO 3 80 60 45

AÑO 4 100 80 60 Iñiguez, 2007.

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Interpretación del

análisis de suelos

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

kg/ha g/planta

BAJO 268 156 312 240 140 280

MEDIO 201 111 223 180 100 200

ALTO 134 67 134 120 60 120

Recomendaciones de fertilización para el cultivo de cacao en producción de 5 o más años para una

densidad de 1111 plantas/ha.

Iñiguez, 2007.

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Guía de recomendaciones de fertilización para el cultivo tecnificado de clones de cacao con 1400 plantas /ha

Disponibilidad de nutrientes

Edad (años)

Gramos por planta

N P2O5 K2O MgO S

Baja

0 a 1 40 17 31 9 14

1 a 2 60 26 62 17 29

2 a 3 80 34 94 26 43

3 a 4 100 43 126 34 57

> 4 120 51 154 43 71

Media

0 a 1 23 9 14 6 7

1 a 2 40 11 29 9 14

2 a 3 57 17 43 14 21

3 a 4 71 23 57 18 27

> 4 86 29 71 23 34

Alta

0 a 1 1 7 14 6 7

1 a 2 23 7 23 6 7

2 a 3 34 10 31 9 9

3 a 4 46 14 40 10 17

> 4 57 17 49 11 23

Anecacao, 2006

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Guía de recomendaciones de fertilización para el cultivo tecnificado de clones de cacao con 800 plantas/ha

Disponibilidad de nutrientes

Edad (años)

Gramos por planta

N P2O5 K2O MgO S

Baja

0 a 1 70 30 55 15 25

1 a 2 105 45 110 30 50

2 a 3 140 60 165 45 75

3 a 4 175 75 220 60 100

> 4 270 90 270 75 125

Media

0 a 1 40 15 25 8 12

1 a 2 70 20 50 16 24

2 a 3 100 30 75 24 36

3 a 4 125 40 100 32 48

> 4 150 50 125 40 60

Alta

0 a 1 20 12 25 11 12

1 a 2 40 12 40 121 12

2 a 3 60 18 55 15 15

3 a 4 80 24 70 18 30

> 4 100 30 85 20 40

Anecacao, 2006

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Guía de recomendaciones de fertilización para el cultivo tecnificado de clones de cacao con 1111 plantas /ha

Disponibilidad de nutrientes

Edad (años)

Gramos por planta

N P2O5 K2O MgO S

Baja

0 a 1 32 13 25 7 11

1 a 2 48 21 49 13 23

2 a 3 63 27 75 21 34

3 a 4 79 34 100 27 45

> 4 95 40 122 34 56

Media

0 a 1 18 7 11 5 6

1 a 2 32 9 23 7 11

2 a 3 45 13 34 11 17

3 a 4 56 18 45 14 21

> 4 68 23 56 18 27

Alta

0 a 1 1 6 11 5 6

1 a 2 18 6 18 5 6

2 a 3 27 8 25 7 7

3 a 4 37 11 32 8 13

> 4 45 13 39 9 18

Anecacao, 2006

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Microelemento

Cantidad aplicada al

suelo (kg/ha) Observación Fuente Boro 0,5 - 5,0 Boro

Molibdeno Molibdato de amonio o de sodio

Cobre 10 sulfato de cobre Monohidratado

Manganeso 5 a 20 Dosis mayores para suelos más alcalinos y de bajo nivel del Mn.

Sulfato de Manganeso

Zinc 10 a 50

Dependiendo del grado de deficiencia, pH del suelo, dosis mas altas suelos pobres en zinc, arcillosos, suelos alcalinos. Sulfato de zinc

FUENTES Y CANTIDADES DE MICRONUTRIMENTOS APLICADOS AL SUELO

Fuente: Castellanos, 2000

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Vainillo - El Triunfo

Pancho Negro – La Troncal

La Florecita – La Troncal

Toxicidad por aplicaciones de bórax al suelo: a) 0 kg/ha; b) 1 kg/ha; c) 2 kg/ha; d) 3 kg/ha; e) 4 kg/ha.

APLICACIONES DE BORAX EN TRES SUELOS

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DEFICIENCIAS NUTRIMENTALES EN CACAO

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DEFICIENCIA DE NITRÓGENO

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DEFICIENCIA DE FÓSFORO

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DEFICIENCIA DE POTASIO

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DEFICIENCIA DE CALCIO

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DEFICIENCIA DE MAGNESIO

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DEFICIENCIA DE AZUFRE

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DEFICIENCIA DE ZINC

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DEFICIENCIA DE BORO

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MUESTREO FOLIAR EN CACAO

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ZONA DE MUESTREO FOLIAR

Muestreo foliar en cacao Una muestra = 15 submuestras, total 60 hojas

Plantas que se encuentran en el pico máximo de floración

1 submuestra = 4 hojas

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1

2

3

4

Hoja a muestrear

MUESTREO FOLIAR EN CACAO

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Funda de papel perforada

Envase para la muestra de tejido

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Elemento Unidad Método Cuantificación

Nitrógeno total % Microkjeldahl Digestión ácida

P total % Digestión húmeda NO3H – HClO4 Colorimetría UV

K – Ca - Mg total % Digestión húmeda NO3H – HClO4 Espectrofotometría de absorción

atómica (AA).

S total % Digestión húmeda NO3H – HClO4 Turbidimetría

Fe- Cu – Mn - Zn total ppm Digestión húmeda NO3H – HClO4 Espectrofotometría de absorción

atómica (AA).

B total ppm Digestión seca MgNO3 (Metanol) Espectrofotometría de luz visible

(UV).

Metodología para análisis foliar usada en los laboratorios de INIAP

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REPORTE DE ANÁLISIS FOLIAR

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Macronutrimentos Micronutrimentos

% ppm

N 2,00 – 2,50 Fe 60- 200

P 0,13 – 0,25 Mn 50 – 300

K 1,20 – 2,20 B 25 – 70

Ca 0,30 – 0,60 Cu 8 – 12

Mg 0,20 – 0,50 Zn 20 – 100

S No hay datos Mo 1,0 – 2,50

Rangos de suficiencia en tejido foliar Para el cultivo de CACAO

Fuente: Mills and Jones. 1996.

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Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendaciones (DRIS)

• En 1973 Beaufils desarrollo el método denominado Diagnóstico fisiológico, ahora conocido como DRIS. • Consiste en un conjunto integrado de normas, desarrolladas para evaluar el estado nutricional del cultivo. • Se basa en los rendimientos máximos de los cultivos y en la relación entre nutrimentos. El nutrimento mas bajo es el mas limitante.

VENTAJAS: Da importancia de los balances nutricionales, universalidad de las normas, el diágnostico se puede hacer en una amplia gama de edades del cultivo y ordena el orden y magnitud de la eficiencia. DESVENTAJAS: 1. Requiere gran cantidad de muestras de suelos y foliares. 2. Lo relaciona con el rendimiento y muchas variables 3. Requiere de tiempo y manipulaciones estadísticas. 4. Costoso.

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Expresión nutrimental NORMA C.V. (%)

N/P 00,00 00,00

N/K 00,00 00,00

N/Ca 00,00 00,00

N/Mg 00,00 00,00

N/S 00,00 00,00

P/K 00,00 00,00

P/Ca 00,00 00,00

P/Mg 00,00 00,00

P/S 00,00 00,00

K/Ca 00,00 00,00

K/Mg 00,00 00,00

K/S 00,00 00,00

Ca/Mg 00,00 00,00

Ca/S 00,00 00,00

Mg/S 00,00 00,00

NORMAS DRIS

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LOTE IN IP IK ICa IMg IS ORN IDN

1 9.08 -12.81 -0.83 - 17.08 - 6.03 - 2.18 Ca>P>Mg>S 57.01

2 13.43 - 8.10 - 5.18 - 24,75 - 5.55 2.28 Ca>P>Mg 59.29

3 15,05 -5.14 - 0.29 - 13.52 - 7.25 - 8.05 Ca>Mg>P>K 49.30

Índices DRIS calculados en función de los resultados del análisis foliar

ORN = Orden de requerimiento nutrimental IDN = Indice de desbalance nutrimental

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-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

IN

IP

IK

Ica

IMg

IS

13,43

-8,1

-5,18

-24,75

-5,55

2,28

INDICE NUTRIMENTAL

Deficiencia de calcio

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ANTES: g/planta

N P2O5 K2O OCa OMg S

186 32 227 0 0 14

DESPUES:

N P2O5 K2O OCa OMg S

170 32 227 40 10 14

CORRECCIÓN DE LA DOSIS DE FERTILIZANTE EN CACAO DE SIETE AÑOS DE EDAD

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EXPERIMENTOS EN CACAO

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Tratamientos Rendimiento almendras secas

(kg/ha)

1 Paclobutrazol 1.5 CC ia 3424 a1/

2 Cianamida hidrogenada al 4% 1533 c

3 Anillado 50% 2768 b

4 Anillado 75% 1461 c

5 Paclobutrazol 1.5 CC ia + Anillado 50% 1830 c

6 Cianamida Hidrogenada al 2% + Anillado 50% 1805 c

7 Testigo (de la finca) 642 d

C.V. (%) 19,71 1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05).

Carchi, M. (2016)

Respuesta del cacao CCN-51 a la aplicación de biorreguladores y anillado en el cantón Santa Lucia. Guayas, 2015.

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0

10

20

30

40

50

60

70

80

Pacobutrazol Cianamida Anillado 50% Anillado 75% P. + A. 50% C. + A. 50% Testigo

75 a

34 c

61 b

32 c

40 c 40 c

14 d

Pes

o a

lmen

dra

s se

cas

(qq

/ha

)

Tratamientos

Respuesta del cacao CCN-51 a la aplicación de biorreguladores y anillado en el cantón Santa Lucia. Guayas, 2015.

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Leonardita

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1321 1422

1769

2328

1149

1391

1420

1672

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

0 120 240 240 + 3 L Zintrac y1,5 L/ha AgroBoro

Gra

no

se

co (

kg/h

a)

Niveles ne nitrógeno en kg/ha + Zn y B L/ha

Con Humivita

sin Humivita

Vargas, S. 2015

“Efecto de la aplicación de leonardita con tres niveles de nitrógeno y micro elementos en cacao (Theobroma cacao L.)”

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1664

2565

3975

1686

2374

4139 4072

1217

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

150. 200. 250. Agricultor 250 (10-30-10 + Cacao producción)

Testigo absoluto

Ren

dim

ien

to (

kg/h

a)

Nineles de fertilización con SUMICOAT II (g/planta)

2 HOYOS

4 HOYOS

SUPERFICIAL

“ESTUDIO SOBRE FORMAS Y NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON BASE DE N, P, K, Mg UTILIZANDO UNA FUENTE DE LIBERACIÓN CONTROLADA EN EL CULTIVO DE CACAO.

León L, 2015.

Variedad JHVH-10

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GRACIAS

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Mejor respuesta: Que tal Julio; ahí te va un poquito de química: El peso atómico de sodio es: 23; como su valencia es 1, quiere decir que un equivalente pesa 23 gramos. 1 meq / 100 ml de Na = 23 mg / 100 mL o sea: 230 mg/ L que es igual a 230 ppm Por regla de tres 117 ppm equivalen a 0.51 meq / 100 ml Para el caso de calcio es similar. Su masa atómica es 40; su peso equivalente es de 20 debido a que trabaja con valencia 2. 2.5 meq/ 100 mL = 50 mgrs / 100 mL = 500 mg/L o sea 500 ppm Cabe hacer dos menciones: a) aunque no es totalmente correcto; use los términos masa y peso indistintamente b) las unidades me/100 ml no son muy usadas; es más común me por litro. Saludos. Jesús Arévalo Zarco