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Fertilizantes de Potássio O Potássio corresponde a 2% da crosta terrestre. Minerais ricos em K ➔ Silvita (KCl → 63% de K2O) e Carnalita (KCl.MgCl2.6H2O → 17% de K2O). Formas de K no solo Não trocáveis K estrutural → Minerais primários e segundários – Quanto maior o intemperismo, maior o K disponível. K fixado → retido na estrutura de minerais 2:1 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Trocáveis K trocável → Minerais primários e secundários – Intemperismo Fração ligada as cargas negativas (ligação eletrostática). Na solução K na solução → retido na estrutura de minerais 2:1 Dinâmica do K no solo Conteúdo de K no solo Regra geral: Solos argilosos/ região árida (salina) → > K Solos arenosos/ região úmida (menor CTC) → < K Potássio na planta ➢ Elemento de maior mobilidade no sistema solo-planta-atmosfera. ➢ É absorvido na forma iônica K+. ➢ Cátion mais abundante no tecido das plantas. ➢ Teores variam entre 6 e 50g/kg, com teores médios de 10 e 30g/kg. Absorção de potássio Pode ocorrer através do transporte passivo, passando pela proteína transmembrana por difusão simples. Essas proteínas canais permitem a passagem de até 100 milhões de íons por segundo. Teores variam de 15 a 65 g/kg (folha índice). Para jogar um íon para fora da célula são usadas a proteína carregadora e bomba que consomem energia do sistema ATPase. Redistribuição do Potássio Movem-se no floema das folhas para outros órgãos (regiões de crescimento e armazenamento). Geralmente em companhia de um ânion (Ácidos Orgânicos R-COO-). Move-se dos tecidos mais velhos para os mais novos. Classificação e função São classificados de acordo com sua função bioquímica no grupo 3: Nutrientes que permanecem na forma iônica requerido com cofator de mais de 40 enzimas. Principal cátion no estabelecimento do turgor e manutenção da eletroneutralidade celular. Funções Movimento estomático: Aumento na concentração de K nas células guarda resulta em absorção de água das células adjacentes que correspondem em aumento da célula guarda e a abertura estomática. Fortalece as plantas contra a seca: Habilidade em alterar a transpiração mediante alterações ambientais, mediante o calor e clima seco, o K possibilita o rápido fechamento dos estômatos. Plantas com deficiência de K levam até 40min para fechar os estômatos. Fotossíntese e translocação de fotoassimilados: influencia a síntese da enzima rubisco; Capta o CO2 do ar e o alúcar existente na célula; É o primeiro passo para o ciclo de Calvin; Fixação de CO2 em sua forma orgânica. Translocação de açúcares no floema: Contribui para a pressão osmótica total aumentando a taxa de fluxo de fotossintatos da fonte ao dreno. Ativação enzimática: Mudança na conformação da molécula, expondo sítios ativos. Resistência: Minimiza doenças quando tem suprimento de K adequado. ➢ Menor efeito de estresse hídrico ➢ Menor acúmulo de açúcares e aminoácidos ➢ Menor pH da rizosfera ➢ Aumenta absorção de Mn, Zn, Si – trigo. Sintomas de deficiência ➢ Folhas verde escuras ou azul- esverdeadas ➢ Manchas necróticas ➢ Necrose marginal ou murcha da folha ➢ Crescimento prejudicado ➢ Morte das gemas laterais Adubação potássica Cloreto de potássio (KCl) • Alto índice salino • 58-62% de K2O • 45-48% dde Cl Sulfato de Potássio (K2SO4) • 48-50% de K2O • 15-17% de S Sulfato duplo de K e Mg (K2SO4.2MgSO4) • 18-22% de K2O • 11% de Mg • 22-24% de S Nitrato de potássio (KNO3) • Baixo índice salino • 44% de K2O • 13% de N Fertilizantes orgânicos • Esterco → Pequena qconcentração de K (2 a 4%). Fatores de influência na disponibilidade de K 1) Textura do solo Solos mais ricos em M.O. e argila tem maior CTC, maior adsorção, mais K-trocável, gerando menor perda por lixiviação. 2) Reação do solo (pH) Em solos ácidos a CTC está preenchida principalmente com H, tendo menos K- trocável, causando maior perda por lixiviação. 3) Equilíbrio iônico Excesso de Ca2+ e Mg2+ desloca o K adsorvido para a solução do solo, causando maiores perdas por lixiviação. Interação do K com Mg e Ca • Competem por sítios de absorção. • A redução de um cátion resulta em maior absorção de outro. Recomendação de adubação Fundamenta-se em: ➢ Conhecimento potencial pela planta ou pelas culturas que compõem o sistema de produção. ➢ Fertilidade do solo e nutrição de plantas. ➢ Potencial econômico de resposta à aplicação de fertilizantes.
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