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Desarrollar una línea de nutrientes para plantas

Los conocimientos de hoy pueden quedar obsoletos mañana. Los nuevos descubrimientos, las ideas y las aplicaciones siempre dan lugar a mejoras. Mejoras en el uso de los productos, mejoras para un mayor rendimiento o mejoras para un producto de mayor calidad. La ciencia es infinita. Y por eso siempre seguiremos desarrollándonos. Buscando nuevas ideas, soluciones y pequeñas mejoras. Todo lo que creemos es progreso. Porque quedarnos quietos no es una opción para nosotros.

La esencia de la fertilización de las plantas

La nutrición de las plantas es esencial para iniciar y completar todos los procesos metabólicos de la planta. Sin una nutrición equilibrada adecuada, estos procesos se paralizan. El resultado es una planta inmadura y/o poco saludable. O, en el peor de los casos, la planta puede incluso morir. Sólo si se suministran todos los nutrientes esenciales en la cantidad adecuada, una planta podrá prosperar de forma óptima.

Una proporción incorrecta de elementos nutricionales puede provocar daños en la planta. Esto puede incluso provocar daños irreparables. El boro, por ejemplo, es un elemento que la planta necesita en poca cantidad. Tiene un papel importante en varias funciones. La estabilidad y la formación de la pared celular es una de ellas. Pero también forma parte de elementos importantes en el transporte de energía en la planta. Por lo tanto, el boro es esencial en pequeñas cantidades. Pero una sobredosis de boro puede provocar la muerte de la planta.

Los nutrientes reaccionan entre sí

Los nutrientes reaccionan entre sí y provocan un cambio en la disponibilidad de este nutriente para la planta. Existen numerosas interacciones posibles entre los distintos elementos. A continuación se presenta una versión simplificada del gráfico de Mulder. En él se muestran diversas interacciones.

AntagonismoUna mayor adición de un determinado nutriente puede afectar a la absorción de otros nutrientes por parte de la planta. Este elemento se vuelve entonces menos disponible.
Un mayor contenido de (N) Nitrógeno puede reducir la disponibilidad de (K) Potasio, (Cu) Cobre y (B) Boro.
Un mayor contenido de (P) Fosfato puede afectar a la disponibilidad de (Ca) Calcio, (K) Potasio, (Fe) Hierro, (Cu) Cobre y (Zn) Zinc.
Een verhoogde (K) Kaliumgehalte kan de beschikbaarheid beïnvloeden van de opname van (Mg) Magnesium.
Un mayor contenido de (Ca) Calcio puede afectar a la disponibilidad de (P) Potasio, (Fe) Hierro, (Mg) Magnesio, (B) Boro, (Zn) Zinc y (P) Fósforo.

EstimulaciónEsto ocurre cuando el alto nivel de un nutriente aumenta la demanda de otro por parte de la planta. Por ejemplo, un mayor nivel de nitrógeno (N) crea una demanda de más magnesio (Mg). Un mayor nivel de potasio (K) aumenta la demanda de hierro (Fe). Un mayor contenido de (Mo) Molibdeno aumenta la demanda de (Cu) Cobre y (N) Nitrógeno.

Mulders Chart antagonisten en stimulanten
Mulders Chart antagonisten en stimulanten
Mulders Chart antagonisten en stimulanten

Antagonismo

La acción de un nutriente reduce la disponibilidad de otro.

Estimulación

Un nivel elevado de un nutriente aumenta la demanda de otro.

En la década de 1930, Hoagland desarrolló una solución que se conoció como la Solución Hoagland. Esta solución sigue siendo la base de la nutrición vegetal actual.  Esta solución nutritiva proporciona todos los nutrientes esenciales que necesitan las plantas. Con esta base, se han desarrollado muchos productos nutricionales. Algunos se han desarrollado más específicamente para ese grupo especial de plantas. Otras son para un grupo más general de plantas. Se han desarrollado productos para plantas verdes, plantas de flor, cactus, suculentas, plantas de hoja verde, etc.

Nutrientes esenciales

Según la ciencia, distinguimos 16 nutrientes esenciales. Los nutrientes se agrupan según las cantidades relativas que una planta necesita de ellos. Los nutrientes primarios son los que más necesita la planta. Los elementos secundarios menos y los microelementos u oligoelementos menos. Pero esto no quita la importancia que la planta otorga a los elementos. Todos los elementos son importantes.

Los nutrientes en la nutrición de las plantas

Los nutrientes primarios también se denominan macronutrientes. Estos macronutrientes se obtienen en parte "gratis" y en parte provienen de la nutrición vegetal. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno provienen de la "naturaleza". Una parte del nitrógeno (N) también procede de la "naturaleza", pero la gran mayoría debe obtenerse de la nutrición de las plantas. Esto también se aplica al fósforo (P) y al potasio (K).

Los macronutrientes secundarios son el calcio (Ca), el magnesio (Mg) y el azufre (S). La planta necesita menos de éstos que de los macronutrientes primarios. Pero más que los micronutrientes.

Los micronutrientes, también conocidos como oligoelementos, sólo los necesita la planta en pequeñas cantidades. Las cantidades de estos elementos que necesita una planta suelen ser específicas para ella. Los micronutrientes son el hierro, el cobre, el boro, el zinc, el manganeso, el molibdeno, el cloro, el cobalto, el níquel, el silicio, el sodio y el vanadio. No todos los elementos son igualmente esenciales para cada planta.

La base de una buena nutrición de las plantas

El equilibrio de todos los elementos marca la diferencia entre un alimento vegetal de buena o mala calidad. Si un producto no tiene el equilibrio de elementos primarios y/o secundarios en orden, será mejor que vuelvan a "la mesa de dibujo" y vuelvan a desarrollar el producto. O hacer otra cosa 🙂 .

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