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13 Micronutrientes no solo e sua adubação Aplicação foliar de nutrientes

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO R IO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE AGRONOMIA
DEPARTAMENTO DE SOLOS
Porto Alegre, RS, quinta-feira, 21 de junho de 2017
MICRONUTRIENTES
NO SOLO E SUA
ADUBAÇÃO
AGR03026 - FERTILIDADE DO SOLO PARA ZOOTECNIA
Profª. Amanda Posselt Martins
amanda.posselt@ufrgs.br
APLICAÇÃO FOLIAR
DE NUTRIENTES
AULA 13 – PARTE 2
▪ Adubação foliar de nutrientes
• Características
• Mecanismos de absorção foliar
• Fatores que afetam absorção
• Usos e aplicações
▪ Micronutrientes no solo e sua adubação
• Formas e funções nas plantas
• Formas e reações no solo
• Disponibilidade no solo
• Adubos e adubação
• Resposta das culturas
AGR03026 – Fertilidade do Solo para Zootecnia
MICRONUTRIENTES NO
SOLO E SUA ADUBAÇÃO
AGR03026 – Fertilidade do Solo para Zootecnia
MICRONUTRIENTES
Participação no tecido vegetal
Total  7 %
MACRONUTRIENTES
Potássio 3,55 %
Nitrogênio 1,89 %
Fósforo 0,52 %
Cálcio 0,31 %
Magnésio 0,40 %
Enxofre 0,17%
Oxigênio 45,60 %
Carbono 41,90 %
Hidrogênio 5,60 %
Total  93 %
MICRONUTRIENTES
Ferro 0,0551 %
Manganês 0,0152 %
Cloro 0,0100 %
Boro 0,0076 %
Zinco 0,0040 %
Níquel 0,0025 %
Cobre 0,0006 %
Molibdênio 0,0001 %
N P
K
Ca
Mg S
Fe
Mn
Cl
B
Zn Ni
Cu Mo
AGR03026 – Fertilidade do Solo para Zootecnia
FORMAS E FUNÇÕES NA PLANTA
Forma de absorção, mobilidade e funções
Micronutr. Mobilidade Forma de absorção Funções
Boro Baixa
H3BO3 ; H4BO4; B4O7
(OH) 4
-2
Parede celular; translocação 
de açúcares
Cloro
Alta
Cl-
Fotossíntese e pressão 
osmótica
Cobre Alta Cu2+ Fotossíntese e enzimas
Ferro Alta Fe2+ Cloroplastos
Manganês Baixa Mn2+ Fotossíntese e enzimas
Molibdênio Baixa HMoO4
- ; MoO4
2- Fixação Biológica de N; 
Redução NO3
-
Níquel Alta Ni2+ Produção de etileno; Enzimas
Zinco Baixa Zn2+ Enzimas
AGR03026 – Fertilidade do Solo para Zootecnia
SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA
▪ Em gramíneas
FerroBoro
Cobre
AGR03026 – Fertilidade do Solo para Zootecnia
SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA
▪ Em gramíneas
Manganês
Molibdênio
Zinco
AGR03026 – Fertilidade do Solo para Zootecnia
Órgão da planta Causa /desordemSintoma dominante
Folha velha
Folhas novas
Folha velha
Folha nova
Clorose
Necrose
Clorose
Necrose (Clorose)
Uniforme
Internerval ou manchada
Marginal
Internerval
Uniforme
Internerval ou manchada
Necrose
Marginal
Internerval
Clorose Uniforme
D
ef
ic
iê
n
ci
a
To
xi
d
ez
Mo (N, S)
Mn (Mg)
(K)
Mn (Mg)
Fe (S)
Mn , Zn
Deformações
Cu, B
Mo, Zn, B
B, Cl
Mn, B
Zn, Cu, Ni
Fonte: Romheld (2001)
FORMAS E REAÇÕES NO SOLO
Elemento
Crosta 
terrestre
Rochas ígneas Rochas sedimentares
Solo
Granito Basalto Calcário Arenito
B (mg/kg) 10 15 5 20 35 7-80
Cu (mg/kg) 55 10 100 4 30 10-80
Fe (mg/kg) 5600 2700 86000 3800 9800 10-4 -10-5
Mn (mg/kg) 950 400 1500 1100 10-100 20-3000
Mo (mg/kg) 1,5 2 1 0,4 0,2 0,2-10
Zn (mg/kg) 70 40 100 20 16 10-300
Fonte: Harmsen & Viek (1985)
BASALTO > GRANITO > CALCÁRIO ≥ XISTO > ARENITO 
Redução de micronutriente no solo
Teor nas rochas e no solo
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FORMAS E REAÇÕES NO SOLO
Absorção pelas 
plantas
Adsorvido 
pelo solo
M-sólido  M-solução
Complexos de esfera interna com óxidos de ferro: Cu, Fe, Mn, Zn, Ni
OH2+ OH2+
Fe Fe
I OH I O
O + M2+ O M + 2H+
I OH I O
Fe Fe
OH2+ OH2
+
Reações predominantes em compostos minerais
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FORMAS E REAÇÕES NO SOLO
Reações predominantes com a matéria orgânica
Complexação de boro pela matéria orgânica
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FORMAS E REAÇÕES NO SOLO
Efeito do pH
Mesmo assim, nos 
pHs indicados não 
tem havido 
problemas de 
deficiência
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FORMAS E REAÇÕES NO SOLO
Logo...
Relação do pH:
Quanto  o pH,
 disponibilidade de Mo e
 disponibilidade de Cu, Zn, Fe, Mn e B. 
Independentemente do pH:
Quanto  o teor de matéria orgânica do solo,
 adsorção de B.
Em situação de pH elevado (acima de 6,5):
Quanto  o teor de óxidos de ferro do solo,
 adsorção de Cu, Fe, Mn, Zn, Ni e B.
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DISPONIBILIDADE NO SOLO
Raiz
Argila/matéria 
orgânica
M
M
M
Fluxo de 
massa
(B, Cl, Mo)
Interceptação radicular 
(Fe>Mn, Cu, Zn)
Difusão
(Cu, Mn, Zn, Fe) 
M
M
Mecanismos de suprimento
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DISPONIBILIDADE NO SOLO
Mecanismos de suprimento
Elemento
Processo de contato
Aplicação de adubos
Interceptação Fluxo de massa Difusão
---------------------(% do total)--------------------
B 3 97 0 Distante cobertura (parte)
Mo 5 95 0 Cobertura
Cu* 15 5 80 Próximo das raízes
Fe* 40 10 50 Próximo das raízes
Mn* 15 5 80 Próximo das raízes
Zn* 20 20 60 Próximo das raízes
*Aplicação foliar/em mudas/via semente.
Fonte: Malavolta et al. (1997)
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DISPONIBILIDADE NO SOLO
Teor crítico para Cu, Zn, B e Mn (RS e SC)
p. 98 - Manual de Calagem e Adubação RS/SC (2016)
Classe de 
disponibilidade
Cobre Zinco Boro(1) Manganês
............................................... mg/dm³ ...............................................
Baixo < 0,2 < 0,2 < 0,1 < 2,5
Médio 0,2 - 0,4 0,2 - 0,5 0,2 - 0,3 2,5 - 5,0
Alto > 0,4 > 0,5 > 0,3 > 5,0
(1) Para a cultura da videira, o teor adequado de B no solo varia de 0,6 a 1,0 mg/dm³.
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LAUDO DE ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO
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Há medidas de toxidez 
p/ arroz irrigado
DISPONIBILIDADE NO SOLO
E níquel (Ni), cloro (Cl) e molibdênio (Mo)???
p. 97 - Manual de Calagem e Adubação RS/SC (2016)
Não há classificação de disponibilidade no 
solo, como também não é oferecido serviço de 
análise de solo para esses nutrientes nos 
laboratórios de rotinas da Rede Oficial de 
Laboratórios de Solos (ROLAS) do RS e de SC.
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DISPONIBILIDADE NO SOLO
Nutriente
Teor crítico 
no solo 
(mg/dm³)
Teor crítico 
na planta 
(mg/kg)
Adubação
recomendada 
(kg/ha)
Boro 0,3 15 1-2
Cobre 0,4 4 1-10
Zinco 0,5 10 3-12
Manganês 5 20 10-15
Necessidade de adubação: sempre muito baixa em quantidade
AGR03026 – Fertilidade do Solo para Zootecnia
DISPONIBILIDADE NO SOLO
Levantamento em solos do RS
0,5 mg/kg 0,4 mg/kg 0,3 mg/kgTeor crítico:
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ADUBOS E ADUBAÇÃO
Contribuição “indireta” de adubos e corretivos
na aplicação de micronutrientes
Elemento Corretivos Adubos fosfatados
calcário gesso DAP MAP SSP TSP Termo P
--------------------------- g/tonelada ---------------------------
B 30 3 100 100 30 110 6
Cu 25 2 11 3 4 2 -
Fe 4600 670 - - 6.600 3.800 -
Mn 334 15 235 90 155 300 6
Mo 1 16 11 14 3 9 7
Zn 46 9 122 - 78 810 374
Adaptado de Bissani & Bohnen (2004)
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ADUBOS E ADUBAÇÃO
Contribuição “indireta” de adubos e corretivos
na aplicação de micronutrientes
Exemplo: aplicação de 5 t/ha de calcário e 
700 kg/ha de SFT (equivalente a 60 kg P2O5/ha por 5 anos)
Fornecimento de 
micronutrientes
5t/ha de calcário
700 kg/ha de 
superfosfato triplo 
(SFT)
------------------------kg/ha------------------------
B 0,15 0,08
Cu 0,13 0,00
Fe 23 2,66
Mn 1,67 0,21
Mo 0,01 0,01
Zn 0,23 0,57
AGR03026 – Fertilidade do Solo para Zootecnia
RESPOSTA DAS CULTURAS
Possibilidade de resposta? 
Fornecimento de 
micronutrientes
5 t/ha de
calcário
700 kg/ha de 
superfosfato 
triplo (SFT)
Fornecido 
via calcário
+ SFT
Equivalente em 
exportação
Milho Soja
-------------------kg/ha------------------- ----- t de grãos -----
B 0,15 0,08 0,23 71 8
Cu 0,13 0,00 0,13 104 7
Fe 23 2,66 25,7 109 172
Mn 1,67 0,21 1,88 306 57
Mo 0,01 0,01 0,02 32
Zn 0,23 0,57 0,80 29 13
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RESPOSTA DAS CULTURAS
Uso no Brasil tem aumentado em função de: 
o Produtividade crescente das culturas = empobrecimento dos
solos se não for adubado adequadamente.
o Cultivo continuado de áreas com plantas perenes.
o Aplicação de quantidades elevadas de calcário, em diversas
regiões.
o Aprimoramento de análises de solos e foliares como
instrumentos de diagnose.
o Avanço da agricultura em solos do Cerrado.
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RESPOSTA DAS CULTURAS
PLANTIO DIRETO
Local/Solo Cultura Ano / Efeito B(2) Cu(3) Mn(4) Zn(5)
Passo Fundo I
Latossolo Vermelho
Trigo(1) 2000 – Imediato SR(6,7) SR SR SR
Soja 2000/01 – Residual SR SR SR SR
Milho 2000/01 – Residual SR SR SR SR
Cevada 2001 – Residual --- --- SR ---
Passo Fundo II
Latossolo Vermelho
Soja 2001/02 – Residual SR --- SR SR
Milho 2001/02 – Residual SR --- SR SR
Cevada 2002 – Residual SR --- SR SR
Trigo(1) 2002 – Imediato SR --- SR SR
Vacaria
Latossolo Bruno
Trigo(1) 2001 – Imediato --- SR --- ---
Soja 2001/02 – Residual --- SR --- ---
Trigo 2002 – Residual --- SR --- ---
(1)Nutrientes aplicados na linha de semeadura do trigo como: (2)Bórax: 0, 1, 2, 4 e 10 kg ha-1; (3)Sulfato de cobre: 0, 2, 4, 6 e 15 kg ha-1; (4)Sulfato de 
manganês: 0, 2, 4, 8 e 20 kg ha-1; (5)Sulfato de zinco: 0, 2, 4, 6 e 15 -1; (6)Sem resposta; (7)Toxidez de boro na maior dose.
Fonte: Organizado por Bissani & Gianello (2003).
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ADUBOS C/ MICRONUTRIENTES
Fonte Produto Teor (%) Obs.
Solúveis
B
H3BO3 – ácido bórico 17 -
Na2B4O7 - tetraborato de Na (bórax) 13 -
Cu CuSO4.5H2O – sulfato de Cu 24 11% de S
Zn ZnSO4.H2O – sulfato de Zn 20 9% de S
Mn MnSO4.H2O – sulfato de Mn 26 16% de S
Fe FeSO4.H2O – sulfato ferroso 19 10% de S
Mo
Na2MoO4O24.2H2O – molibdato de sódio 39 -
(NH4)6Mo7O24.4H2O – molibdato de amônio 52 5-7% de N
Óxidos
Cu CuO – óxido cúprico 70 -
Zn ZnO – óxido de Zn 72 -
Mn MnO – óxido de Mn 50 -
Quelatos
Vários Quelatantes (EDTA, DTPA, etc.) Variável -
Vários Quelatantes naturais (poliflavonóides) Variável -
Insolúveis
Vários Óxidos silicatados provenientes de fusão de sílica com micronutrientes Variável -
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ADUBOS C/ MICRONUTRIENTES
Micronutriente Fonte Form. química Teor (%) Solubilidade (g/L)
Boro Bórax Na2B4O7.10H2O 11 20
Zinco Sulfato de zinco ZnSO4.7H2 ZnO 23 965 
Cobre Sulfato de cobre CuSO4.5H2O 25 
316
Ferro Sulfato ferroso FeSO4.7H2O 19 156
Manganês Sulfato manganoso MnSo4.3H2O 26 - 28 742
Molibdênio Molibdato de sódio Na2MoO4.2H2O 39 562
FONTE: Volkweiss (1992). 
Comumente adubos líquidos  atenção para solubilidade!
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APLICAÇÃO FOLIAR
DE NUTRIENTES
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ADUBAÇÃO FOLIAR
A adubação foliar tem sido proposta nas seguintes 
situações:
Correção de deficiências - Correção rápida e pode ser
utilizada praticamente em todas as culturas.
Complementar a adubação de solo - Complementação
com macro e micronutrientes.
Suplementar ao estágio reprodutivo - No final do ciclo a
atividade radicular diminui, ao mesmo tempo em que há
translocação de nutrientes das folhas para os grãos.
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CARACTERÍSTICAS
• A adubação foliar não substitui totalmente a adubação de base
• É utilizada como um complemento ou suplemento
• Mais comum para micronutrientes – correção imediata
• Fornece nutrientes às plantas de forma prontamente absorvível
• Para melhorar absorção: umectantes, molhantes, surfactantes
ou espalhantes-adesivos
• Poucos trabalhos relacionados a calibração dos métodos de
análise
• Efeito residual geralmente pequeno
• Alto custo quando não combinado com tratamentos
fitossanitários
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MECANISMOS DE ABSORÇÃO: BARREIRAS
Tedesco & Levien (2004)
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EFICIÊNCIA E SUPRIMENTO
A absorção de nutrientes pela folha é geralmente maior
do que quando aplicados no solo
Exemplo: N absorvido via folha = 75 a 80 %
N absorvido via solo = 40 a 60 %
Permite suprir o nutriente na época de maior
necessidade
Pode-se incluir defensivos agrícolas na aplicação
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TAXA DE ABSORÇÃO
Nutrientes absorvidos lentamente (fósforo) 
podem ser lavados pela chuva, ficando 
sujeitos às reações do solo
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FATORES QUE AFETAM ABSORÇÃO
Fatores internos
Permeabilidade da cutícula
Idade da folha
Superfície foliar
Estado nutricional da planta
Fatores externos
Ângulo de contato
Composição da solução
pH da solução
Concentração da solução aplicada
Técnica de aplicação
Temperatura, luz, vento e umidade relativa do ar
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FATORES QUE AFETAM ABSORÇÃO
Recomendação: pH de 5,0 a 6,0
Cuidado com misturas
pH do adubo
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USOS E APLICAÇÕES
Onde e para quê?
 Suprimento de micronutrientes 
(deficiência comprovada)
 Solos alcalinos (pH elevados – Fe, Mn, 
Zn, Cu)
 Pomares: alto valor da produção e por 
serem perenes - várias aplicações
 Hortas: alto valor da produção 
Situações 
específicas e já 
bem estudadas, 
que constam no 
Manual de 
Calagem e 
Adubação RS/SC 
(2016)
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USOS E APLICAÇÕES
Quando e quanto?
- Calibração – tabelas de adubação?
- Adubação foliar deve ser feita conforme análise de tecido foliar
- Pré-testes em área pequenas (efeito tóxico)
Qual produto?
- Não há necessidade de adquirir adubo foliar pronto:
(preço por unidade de nutriente 10 a 20 vezes mais caro)
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USOS E APLICAÇÕES
- Soluções de nutrientes muito concentradas podem causar 
queimas
- Limite de concentração entre 1 a 3 % (teor de sais)
- Observar a incompatibilidade entre misturas defensivos 
agrícolas e adubação foliar
- Repetir as aplicações diversas vezes durante o desenvolvimento 
das plantas (mobilidade na planta)
Cuidados na aplicação:
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USOS E APLICAÇÕES
Suprimento de macronutrientes?
Ex.: Nitrogênio
Milho 12 t/ha = 200 kg N/ha
Necessidade de pulverização:
- Quantidade de solução = 500 L/ha
- Concentração de uréia = 2 %
- Teor de N na uréia = 45 %
- Eficiência de absorção = 80 %
- N aplicado/pulverização: 500 L x 2/100 x 45/100 x 80/10 = 3,6 kg/ha
Arroz = 120/3,6 = 34 aplicações – VIÁVEL?
Arroz 7 t/ha = 120 kg N/ha
AGR03026 – Fertilidade do Solo para Zootecnia
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
▪ Manual de Calagem e Adubação para os Estados do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina (CQFS RS/SC, 2016)
Capítulo 6 – “Diagnóstico da fertilidade do solo e recomendação da adubação”
Capítulo 7 – “Sistemas Especiais de Produção”
▪ Manual Internacionalde Fertilidade do Solo (IPNI, 1998)
Capítulo 7 – “Os Micronutrientes” (p. 89-102)
▪ Fertilidade do Solo e Manejo de Nutrientes (Raij, 2011)
Capítulo 13 – “Micronutrientes” (p. 275-286)
▪ Guia de Fertilidade do Solo (Lopes, 2003)
Capítulo 4 – “Micronutrientes” (p. 233-294)
▪ Fertilidade do Solo (Novais et al., 2007)
Capítulo 11 – “Micronutrientes” (p. 645-736)
LIVROS
ENVIADOS
VIA E-MAIL, 
EM PDF
AGR03026 – Fertilidade do Solo para Zootecnia
PRÓXIMA AULA (28/6)
TEMA:
CORRETIVOS DE ACIDEZ DO SOLO E
FERTILIZANTES (ADUBOS COMERCIAIS E
ADUBOS FORMULADOS)
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