
A través de los años se han intentado varios métodos para proporcionar microelementos a las plantas. Uno de los primeros fue la colocación de clavos galvanizados en los troncos de los árboles para controlar las deficiencias de zinc.
Para corregir las deficiencias de hierro se han discutido muchas teorías como el cambio en las prácticas de irrigación para mantener el suelo más seco y ajustar el pH agregando materia orgánica, como la cal o el yeso.
Otra forma es el uso de micro elementos en forma de sulfatos, aplicando al suelo o por vía foliar. Pero tampoco resulta eficiente debido a que principalmente el hierro se transforma rápidamente en formas insolubles y así no disponible para las plantas.
Además de los elementos como oxígeno, hidrógeno y carbón, que las plantas tienen a su disposición por medio del agua y el aire, se requieren doce nutrientes más para un adecuado desarrollo de la planta. Estos elementos se dividen en dos grupos: en los macro elementos y en los micro elementos.
Los términos “macroelementos” y “microelementos” derivan de las cantidades que una planta necesita para su desarrollo. Un cultivo requiere por ejemplo hasta 10 mil veces más de nitrógeno que molibdeno.
Pero tampoco se puede decir que los microelementos sean de menor importancia. Si hace falta uno o se carece de disponibilidad en cantidades suficientes, el desarrollo de la planta es deficiente.
Cada uno de los nutrientes tiene una función específica. Los micro elementos tienen su función en muchos procesos bioquímicos.
El Hierro es esencial para la síntesis de la clorofila. Además es un activador de las distintas enzimas que están relacionadas con muchas reacciones, tanto en la fotosíntesis como en la respiración. Una deficiencia de hierro además tiene como consecuencia una estructura anormal de los cloroplastos.
Los síntomas de carencia se observan en la clorosis intervenal. El tejido de la hoja tiene un color que va del amarillo hasta el blanco mientras las venas permanecen verdes. En estados avanzados de deficiencia se forman necrosis de color café.
El Zinc es indispensable para el metabolismo de las proteínas. También forma parte de las enzimas que regulan el crecimiento. El zinc está concentrado en los puntos de crecimiento del tallo, de las hojas y de las raíces.
La falta de zinc da como resultado un lento desarrollo de las plantas. Las hojas están deformadas, gruesas y se forman manchas de color amarillo a café. Una deficiencia de zinc tiene como consecuencia un elevado aborto de las flores.
El Manganeso está relacionado con distintos procesos como la síntesis de la clorofila. La fotosíntesis, la respiración y la asimilación de nitrógeno.
Deficiencia de manganeso se observa como un amarillamiento de las hojas y la aparición de puntos necróticos. La esterilización del suelo con vapor y el uso excesivo de fertilizantes en forma de cloruro transforman grandes cantidades de manganeso en la forma disponible para las plantas que pueda resultar tóxico.
La mayor parte de los nutrientes que las plantas absorben provienen de los componentes mineralógicos y orgánicos del suelo. Solamente cantidades menores son aportadas mediante fertilizantes, las lluvias (azufre) o por inundaciones (deposito de lodo).
Son causa de deficiencia: Suelos arenosos, orgánicos o turbosos, alcalinos, ácidos, altos contenidos de Fósforo, altos contenidos de Nitrógeno, estrés por deficiencia de agua, estrés por bajas temperaturas, inadecuada estructura del suelo, deficiente desarrollo radicular, estancamiento de agua, altas precipitaciones, altos contenidos de bicarbonatos, etc.
El contenido de los elementos en un suelo depende de la materia con que se formó. Suelos calcáreos contienen cantidades de calcio todavía superiores y suelos formados de dolomita de magnesio, respectivamente.
En comparación, los suelos volcánicos generalmente son pobres en zinc y boro y suelos orgánicos tienen bajos contenidos de manganeso.
Para que los nutrientes puedan ser absorbidos por las plantas, tienen que estar presentes en una forma disponible o asimilable.
El 98% de los elementos están fijos de tal manera, que no están disponibles para las plantas porque forman parte de los minerales y de la materia orgánica. Solamente mediante el lento proceso de la descomposición y la mineralización estos compuestos son aprovechables para los cultivos.
El principal avance tecnológico en la corrección de deficiencias de micro elementos se dio en el año 1951 por con el descubrimiento del EDTA (Etilendiamina tetra acetato.
Hoy en día, la línea de Librel cuenta con dos agentes quelatantes más:

Estructura y fórmula química de un quelato Fe EDDHA
Desde hace más que 20 años, Ciba esta a la vanguardia en la investigación y en el desarrollo de los micro elementos quelatados. La nueva línea Librel en forma de micro granulados demuestra una vez más, su liderazgo, en el campo de elementos menores.
Por sus características de formulación, los productos destacan por su alta solubilidad. Librel se disuelve rápidamente y sin dejar residuos, incluso en aguas duras o frías. No se producen impurezas que pueden bloquear filtros y goteros. También es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes.
Librel se puede aplicar mediante el riego por goteo, como aplicación foliar o mezclado con los fertilizantes NPK.
Los agentes quelatantes EDDHA, DTPA y EDTA garantizan una gran estabilidad y biodisponibilidad de los nutrientes que permiten una rápida absorción y un óptimo aprovechamiento para los cultivos.
Relación de los microlementos quelatados Librel
|
|
Agente |
Concentración |
Uso |
|
Libfer SP |
EDDHA |
6 % Fe |
Para suelos alcalinos con un pH mayor de 7.0 |
|
Librel FeDP |
DTPA |
7 % Fe |
Para suelos neutrales hasta un pH de7.0 |
|
Librel FeLo |
EDTA |
13.2 % Fe |
Para suelos ácidos con un pH menor de 6.0 |
|
Librel Zn |
EDTA |
14 % Zn |
Para todo tipo de suelos y aplicación foliar |
|
Librel Mn |
EDTA |
13 % Mn |
Para todo tipo de suelos y aplicación foliar |
|
Librel Cu |
EDTA |
14 % Cu |
Para todo tipo de suelos y aplicación foliar |
|
Librel Mg |
EDTA |
5.5 % Mg |
Para todo tipo de suelos y aplicación foliar |
|
Librel Ca |
EDTA |
9.5 % Ca |
Para todo tipo de suelos y aplicación foliar |
|
Librel BMX |
EDTA |
3.35% Fe, 1.7% Cu, |
Aplicación foliar |
|
Librel Mix Al |
EDTA |
7.5 % Fe, 0.5 % Zn |
Aplicación foliar |
Nota: El Boro y el Molibdeno están en forma inorgánica.
A excepción del hierro, los micro elementos quelatados con EDTA son altamente disponibles para las plantas aun en suelos muy alcalinos. La diferencia entre el hierro y los demás micro nutrientes consiste en la estabilidad del complejo. En cuanto más alto es el pH menos fuerte es la unión entre el hierro y el quelato. El punto crítico es un pH entre 6.0 y 6.5 cuando la unión es tan débil que la quelatación del hierro se pierde.
Por esto, Ciba Especialidades Químicas tiene a disposición dos quelatos de hierro más:
AGROALPINA es una empresa especializada en tecnología para la modernización del campo mexicano y es distribuidor exclusivo de Ciba Especialidades Químicas de su línea Librel.
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