NECESSITATS ORGANOMINERALS GENERALS*
*Les dosis s’han d’ajustar segons analítiques de sòl i fulla, dins d'un programa de fertilització.
DESCRIPCIONS
El Nitrogen (N), també el del sòl, prové exclusivament de l’atmosfera o dels adobs. És un element essencial de la química dels éssers vius, present a l’ADN, els aminoàcids i proteïnes, i moltes altres molècules orgàniques. Tant la manca, que dificulta el creixement, com l’excés de nitrogen, que fa els conreus més sensibles a malalties i endarrereix la maduració, són perjudicials per a les plantes.
———
A Mediterranea de agroquimicos formulem NPKs organominerals a mida.
El Fòsfor (P) intervé en la gran majoria de reaccions bioquímiques complexes, i és un element imprescindible per a la planta. Generalment, es troba en estat insoluble al terra, i és solubilitzat per la microfauna, i incorporat a les seves estructures orgàniques, i en morir a la matèria orgànica del terra. Per això, una rizosfera sana és imprescindible per a les plantes.
———
A Mediterranea de agroquimicos formulem NPKs organominerals a mida.
Tot i que no forma part de les molècules orgàniques permanents als teixits vegetals, el Potassi (K) és requerit en grans quantitats per les plantes, esdevenint al voltant del 3% del pes sec de les plantes. Té un paper molt important en el funcionament osmòtic, la fotosíntesi, i la síntesi de proteïnes.
———
A Mediterranea de agroquimicos formulem NPKs organominerals a mida.
El Magnesi (Mg) és vital per a les plantes, atès que forma part de la clorofil·la, i també participa en nombrosos processos bioquímics.
———
A Mediterranea de agroquimicos proveïm formulacions a mida de Magnesi.
A més d’altres funcions, el Ferro (Fe) és necessari per produir clorofil·la, per la qual cosa la seva deficiència provoca els símptomes típics de la clorosi. Depenent de cada tipus de sòl, des de sòls normals fins a sòls bàsics i rics en calci, oferim diversos correctors de ferro.
Normalment, els sòls tenen prou ferro per satisfer les necessitats nutricionals de les plantes, però es produeix principalment en sals precipitades (Fe 3+), especialment en casos de sòls amb pH bàsic, on l’absorció de nutrients esdevé molt limitada. Si s’aplica Fe2+, l’absorció de ferro millora, però si les condicions del sòl romanen bàsiques, el ferro torna a precipitar. D’aquí la importància dels compostos quelats en l’agricultura, ja que transformen diversos elements minoritaris en una forma soluble i, per tant, fàcilment disponible per a les plantes.
D’acord amb cada tipus de sòl, des de sòls normals fins a bàsics i molt rics en calci, hi ha una àmplia gamma de correctors de ferro, especialment adequats per a cada cas. La fertirrigació es pot considerar la millor manera d’aplicar ferro als cultius, per tal de superar les mancances ocasionals d’aquest element en sòls normals i no massa bàsics (contingut total de carbonat del 5 al 25% p/p).
El Zinc (Zn) participa en activitats enzimàtiques relacionades amb els aminoàcids, i en el metabolisme del nitrogen i l’assimilació d’amoni. La mobilitat del zinc a la planta és baixa, i tendeix a acumular-se a les arrels, per la qual cosa, en cas de deficiència, són adients les aplicacions foliars.
————-
A Mediterranea de agroquimicos proveïm formulacions a mida de Zinc
El Manganès (Mn) és essencial en la respiració cel·lular, en el metabolisme del nitrogen, i en l’activació de diversos enzims. També intervé en l’alliberament de l’oxigen en la fotòlisi de l’aigua, durant la fotosíntesi.
——–
A Mediterranea de agroquimicos proveïm formulacions a mida de Manganès.
El Calci (Ca) participa en processos d’absorció d’altres elements, i com a cofactor en nombroses reaccions enzimàtiques, entre elles la resposta davant de calor elevada. També pren part en la regulació estomàtica. Pel que fa al terra, el calci desplaça el sodi del complex de canvi, i millora l’estructuració i agregació dels sòls salins.
———-
A Mediterranea de agroquimicos proveïm formulacions a mida de Calci.
El Bor (B) afavoreix els processos biosintètics, com ara la síntesi de sacarosa i midó. També afavoreix l’estabilitat de la membrana cel·lular. És important en el creixement vegetal pel seu efecte sobre la divisió cel·lular, i en aquest sentit també afavoreix la pol·linització i la fructificació.
———-
A Mediterranea de agroquimicos proveïm formulacions a mida de Bor.
El Coure (Cu) acostuma a tenir funcions catalítiques, fixació de radicals lliures, o participant en mecanismes biosintètics com el de la lignina, el de la proteïna A. També és essencial perquè les lleguminoses puguin formar els nòduls radiculars fixadors de nitrogen.
———–
A Mediterránea de agroquímicos proveïm formulacions a mida de Coure
Al sòl, la interacció del Silici (Si) amb el fòsfor permet a les plantes assimilar formes d’aquest darrer element que serien insolubles. A les plantes, dona rigidesa a les seves parets cel·lulars, i això permet major fortalesa dels brots, així com dificultant la penetració i desenvolupament de les hifes dels fongs.
NECESSITATS GENERALS
| elements | intervals kg/Ha i any | comentaris | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrogen (N) | 20 | 250 | Lleguminoses: 0-40 kgs/ha Cereals: 40-140 kg/Ha Hortícoles: 90-250 kgs/Ha Fruiters i cítrics: 80- 200 kgs/ha Olivera i ametller (secà): 30-80 Kg/ha Vinya (secà): 20-40 Kg/Ha |
||
| Fòsfor (P₂O₅) | 20 | 120 | Lleguminoses: 10-60 kgs/ha Cereals: 40-80 kg/Ha Hortícoles: 60-120 kgs/Ha Fruiters i cítrics: 60-120 kgs/ha Olivera i ametller (secà): 10-30 Kg/ha Vinya (secà): 2-20 Kg/Ha |
||
| Potassi (K₂O) | 20 | 250 | Lleguminoses: 10-80 kgs/ha Cereals: 20-100 kg/Ha Hortícoles: 90-250 kgs/Ha Fruiters i cítrics: 100-200 kgs/ha Olivera i ametller (secà): 50-80 Kg/ha Vinya (secà): 30-50 kg/Ha |
||
| Calci (CaO) | 0 | 200 | en funció del tipus de sól i les necessitats fisiològiques específiques | ||
| Magnesi (MgO) | 10 | 80 | en sóls sorrencs calen dosis majors. Olivera, ametller i vinya (secà): 10-20 Kg/ha |
||
| Sofre (S) | 9 | 60 | |||
| elements | intervals kg/Ha i any | comentaris | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ferro (Fe) | 0,1 | 0,5 | aplicació foliar | ||
| 2 | 5 | aplicació al sól (quelats) | |||
| Zinc (Zn) | 0,1 | 0,5 | aplicació foliar | ||
| 1 | 5 | aplicació al sól | |||
| Manganès (Mn) | 0,1 | 0,6 | aplicació foliar | ||
| 5 | 30 | aplicació al sól | |||
| Coure (Cu) | 0,1 | 0,3 | aplicació foliar | ||
| 1 | 3 | aplicació al sól | |||
| Bor (B) | 0,2 | 0,1 | aplicació foliar. Dosis massa altes poden ser tòxiques | ||
| 1 | 3 | aplicació al sól | |||
| Molibdè (Mo) | 0,02 | 0,1 | aplicació foliar | ||
| 0,1 | 0,3 | aplicació al sól | |||
| matèria orgànica | intervals kg/Ha i any | comentaris | |||
|---|---|---|---|---|---|
| matèria orgànica genèrica | 2000 | 3000 | La matèria orgànica pot tindre orígens molt diversos, i en conseqüència les riqueses minerals, especialment el nitrogen, varia. La riquesa de nitrogen incideix directament en la humificació. |
||
| Compost | 1500 | 2000 | Matèria orgànica en procés d’humificació, rica en àcids fúlvics | ||
| Àcids húmics | 900 | 1000 | Els àcids húmics són el resultat final del procés d’humificació de la matèria orgànica, i són llargues cadenes i estructures orgàniques. Hi són també presents els àcids fúlvics, però en petita riquesa. Els àcids húmics no solen emprar-se per millorar el sòl, ans, a dosis molt baixes com a fitoregulador. |
||
|
Germinació i arrelament |
N, P, K, Fe, Zn, Mn | matèria orgànica, bioestimulants |
|
Creixement |
N, P, K, Mg, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu, B | matèria orgànica, bioestimulants |
|
Floració i fructificació |
P, K, Fe, B | milloradors de la fructificació |
|
Creixement dels fruits |
N, P, K, Ca, B, Co, Mo | milloradors de l’engreix |
PLANIFICACIÓ GENERAL DE FERTILITZANTS
*Escriu les dosis de cada fertilitzant, o en cas que no estigui llistat, el nom, tipus i riqueses. Marca la classe de conreu. La taula t'indicarà si fas curt o llarg, segons el conreu, així com un índex general d'optimització.
*Els resultats són genèrics, no tenen en compte les anàlisis de sòl i/o fulles.