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Parámetros
para la Determinación de Fósforo Disponible para las Plantas
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Ing. Agr. Isabel Bernardo, Ing.
Agr. Marcos Bongiovanni, Ing. Agr. Natalia Aiassa
Departamente Ecología Vegetal, Universidad Nacional de Río Cuarto
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La expansión de las
prácticas de fertilización ha llevado a los productores a que recurran a
laboratorios de suelo a efectos de conocer el nivel de nutrientes disponible,
pero para el caso de fósforo (P) el valor obtenido de un análisis de suelo no
puede ser interpretado de manera simple, como un valor absoluto, pues es un
valor empírico que puede o no reflejar directamente la disponibilidad del
nutriente debido a la complejidad de los procesos involucrados en la dinámica
de los nutrientes en el sistema suelo-planta.
La disponibilidad de un
nutriente es la cantidad resultante de la acción integrada de los siguientes
factores: - Intensidad (I) es la concentración de fósforo (P) en
la solución.- Cantidad (Q) es el P-lábil representado por el P
adsorbido en los sitios de cambio de los coloides arcillo-orgánicos del suelo o
precipitado en equilibrio relativamente rápido con el P de la solución. - Capacidad
(C) o Poder Buffer (representado por la relación Q:I) es
la capacidad que tiene un suelo para mantener un nivel definido de P en la
solución. Estos parámetros pueden determinarse mediante estudios de sorción y
de desorción, aunque parecen ser más adecuados estos últimos, en los cuales
se usan resinas de intercambio aniónico (RIA) que actúan como destino de P de
manera similar a las raíces.
La confiabilidad de la
interpretación depende del grado de aproximación con que el método analítico
refleja la disponibilidad real de los nutrientes en el suelo, o sea depende de
los trabajos de correlación.
Los objetivos del
trabajo fueron precisar para los grupos de suelos Hapludoles y Haplustoles
típicos la relación entre la cantidad de nutriente disponible con las
cantidades adicionadas del mismo, de forma tal que sirva como guía en futuras
recomendaciones de fertilización y mediante un estudio de correlación
demostrar que la relación Q:I de desorción es el parámetro más útil y
significativo cuando evaluamos la disponibilidad de P en el suelo.
-Parámetros de sorción
de P: La concentración de P de la solución de una muestra de suelo tratada con
una dada cantidad de P (Isi) ejerce una relación especifica del
suelo en la absorción relativa de P y con el rendimiento de maíz (Figura 1).
Para lograr el 95% de la máxima bsorción relativa de P se requieren valores
distintos de Isi para cada suelo. Esto es para RV 16,012 mg P Kg-1
y para UNRC 13,473 mg P Kg-1 . Para el máximo rendimiento de MS se
requieren valores de Isi RV 9,77 mg P Kg-1 y
UNRC 7,543 mg P Kg-1. Las relaciones especificas de cada suelo entre
Isi y el crecimiento vegetal y la absorción de P sugiere que el
parámetro Intensidad por sí mismo no es un buen indicador de la habilidad de
suministro de P de los suelos.
El PBsi es
definido como la cantidad de P que necesita ser sorbido por el suelo para
aumentar la concentración de P de equilibrio en la solución del suelo en una
unidad. El mayor PBsi corresponde a la menor absorción de P y
crecimiento de maíz (Figura 2). Entonces mayores cantidades de P estuvieron
disponibles con menores valores de PBsi, esta observación podría
estar relacionada al mayor coeficiente de difusión en las muestras de menor
poder buffer. Las relaciones son especificas a los suelos. Con valores de PBsi
de 5,818 para RV y 5,0215 para UNRC se logra el 95% de la máxima absorción
relativa, y en forma similar se necesitan valores de 5,188 para RV y 4,799 para
UNRC para obtener el correspondiente valor de producción. La naturaleza de la
especificidad con el suelo de estas relaciones sugiere que el factor Capacidad
es, por sí mismo, un inadecuado índice de la disponibilidad de P para las
plantas.
Parámetros de
desorción de P: La Qmax es un índice de la habilidad de
un suelo para liberar P. Se encontró una íntima relación entre Qmax
y la absorción de P relativa (Figura 3) y el rendimiento de materia seca de
maíz (Figura 4). En concordancia con otros trabajos los puntos-datos de ambos
suelos definen una curva común que puede ser descripta por una función
polinomial de segundo orden, donde el 95% de la absorción relativa máxima fue
lograda con un valor de Qmax =66 mg P kg-1. El valor
correspondiente para la producción de MS fue 54 mg P kg-1. El
parámetro Q (cantidad) de desorción es, por lo tanto, un buen índice de la
disponibilidad de P de los suelos.
La I0 es
característica de cada curva de desorción. Para lograr el 95% de la máxima
absorción relativa se requieren valores de I0 de 47,188 mg P k-1
para RV y 54,215 mg P k-1 y para el correspondiente valor de
rendimiento, 25,2 mg P k-1 para RV y 36,7 mg P k-1 para
UNRC.
Se observa que las
relaciones entre I0 y la absorción relativa de P y el crecimiento de
maíz son específicas para cada suelo y por lo tanto como era para el caso de Isi
y PBsi, el parámetro I0 (Intensidad de
Desorción) es también un pobre índicador de la disponibilidad de P para las
plantas de los suelos.
Se encuentra una
relación entre el contenido de P liberado por la resina después de la
incubación (Qmax) con la toma de P por la planta y la producción de materia
seca.
Los datos de la
concentración relativa de los parámetros intensidad y el poder buffer
derivados de Q/I sorción y desorción fueron por si mismos pobres índices de
la capacidad del suelo de suplir P. El parámetro cantidad derivado de la
relación Q/I, (Qmax) fue el parámetro que mejor relacionó el fósforo en el
suelo disponible para las plantas.
Los valores de
poder buffer obtenidos de las curvas de sorción difieren de las de desorción
Q/I, uno no puede ser predecido por el otro. Conceptualmente la capacidad de
desorción deberá ser usado cuando se estudia el P disponibles para las
plantas.
Bibliografía
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Hossner, L.R. 1994. Sorption and desorption Quantity-Intensity Parameters
related to plant-available soil phosphorus. Soil Sci. Soc. Am. J., Vol 58.
Anexo
Tabla 1. Propiedades de los Suelos Estudiados
| Serie |
Toma de muestras |
Taxonomía |
Textura |
Secuencia de
horizontes |
Características
del horizonte superficial |
| |
|
|
|
|
%de
agua a 0.3 bar |
%de
agua a 15 bar |
pH
actual |
pH
poten. |
| Río Cuarto
(UNRC) |
5 Km. Al E de Rio IV (campus de
UNRC) |
Hapludol típico |
Franco-arenosa |
Ap-Ad-Bw-C |
17.8 |
10.5 |
6.5 |
5.35 |
| Rodeo Viejo (RV) |
40 Km. al O de Rio
IV |
Haplustol típico |
Arenosa-franca |
Ap-Ad-AC-C-Cca |
13 |
7 |
6.4 |
5.7 |
|
|