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bilogia das plantas

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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CAMPUS CACHOEIRA DO SUL ENGENHARIA AGRICOLA
NITROGÊNIO E PRODUTIVIDADE DE CULTURAS
André – Irajá – Mauro – Rovany – Tiago
Cachoeira do sul, novembro de 2017
INTRODUÇÃO
 O nitrogênio (N) é o nutriente responsável para o crescimento das plantas, para a produção de novas células e tecidos. 
 O nitrogênio promove a formação de clorofila, que é um pigmento verde encontrado nas folhas e que captura a energia do sol. 
 A clorofila combina CO2 + H2O formando açúcares, que a planta necessita para o seu crescimento e produção de grãos e frutos. 
INTRODUÇÃO
 A clorofila é composta de carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O), nitrogênio (N) e magnésio (Mg); destes, somente o nitrogênio e o magnésio são oriundos do solo. 
 As plantas deficientes em N apresentam as folhas com uma coloração verde-pálida ou amarelada devida à falta de clorofila.
PRODUTIVIDADE DE CULTURAS
 Na proteína, o principal elemento é o nitrogênio; quando há um suprimento adequado deste nutriente, as plantas crescem rapidamente; ao contrário, quando há deficiência, o crescimento é lento. 
 Na produção de proteínas, a amônia combina com o açúcar e produz aminoácidos; quando não existe amônia, os açúcares se acumulam na planta. 
 Quando não há um estoque adequado de carboidratos, as produções são baixas. Por outro lado, o excesso de nitrogênio pode, também, prolongar o ciclo vegetativo e a produção de grãos e frutos é pequena.
PRODUTIVIDADE DE CULTURAS
 Os grãos contêm grandes quantidades de proteínas. Durante a produção de sementes, o nitrogênio é removido das folhas e carregado para os grãos; se faltar proteína na planta, a produção de sementes é pequena. 
 Nas forragens, a quantidade de proteína é muito importante. Forragens com alta quantidade de proteína dão origem à altas produções de carne e leite.
 O melhoramento da qualidade dos cultivos requer aplicações de nitrogênio para se obterem máximas produções.
PRODUTIVIDADE DE CULTURAS
 O Nitrogênio aumenta a quantidade e qualidade de matéria orgânica no solo.
 Para a rápida decomposição dos tecidos vegetais há necessidade de uma quantidade mínima de nitrogênio disponível. 
 Se isto não se verifica, a decomposição da matéria orgânica é lenta e incompleta; ela depende da quantidade de N nos resíduos de cultivos.
 AS DEFICIÊNCIAS DE N NAS PLANTAS
 Primeiro: uma coloração verde-pálida e um amarelecimento das folhas.
 Quando a deficiência é pronunciada, as plantas se apresentam como "queimadas", com uma coloração marrom, que vai gradualmente ocupando toda a área foliar.
 No final do estágio, a planta paralisa o crescimento, e as folhas mais baixas tornam-se secas e queimadas. 
 O nitrogênio é facilmente translocado das folhas mais velhas para as outras partes de crescimento da planta: 
 As folhas mais jovens; a deficiência de N começa sempre nas folhas mais baixas. 
AS DEFICIÊNCIAS DE N NAS PLANTAS
 Quando os sintomas de deficiência são detectados visualmente, a produção da planta já está comprometida. Daí a razão de ser feita uma análise foliar mais cedo, antes de aparecerem os sintomas.
NITROGENIO EM CULTURAS
 As leguminosas, como a soja, têm a propriedade de fixar o nitrogênio do ar através das bactérias do gênero Ryzobium. Estas bactérias desenvolvem nódulos nas raízes e alimentam as plantas. 
As leguminosas utilizam fertilizantes com zero de nitrogênio ou com pequena quantidade, somente para dar o arranque nas plantas, principalmente nos solos onde o teor de matéria orgânica é menor que 1,5%. 
 Exemplo: as fórmulas NPK 0-30-15, ou 2-30-15, e outras variando os teores de fósforo e potássio. Aliado a isto, a prática de usar inoculantes específicos.
FOTO ILUSTRATIVA DA PLANTA DA SOJA 
NITROGENIO EM CULTURAS
 O nitrogênio da atmosfera é um gás inerte e insolúvel que não tem valor para a planta, com exceção para as leguminosas. 
 Para ser aproveitado pelas outras plantas é necessário que seja sintetizado e fornecido na fórmula de fertilizantes.
 As indústrias de fertilizantes promoverem a conversão do nitrogênio do ar para amônia anidra (sem água). A amônia é a matéria prima para a produção de fertilizantes nitrogenados.
NITROGENIO EM CULTURAS
 As plantas usam duas formas de absorção do nitrogênio: a nítrica (NO3) e a amoniacal (NH4). 
 A preferência da planta é pela forma nítrica. A "adsorção de amônia" ocorre rapidamente quando se aplica amônia anidra (NH3), ou quando a uréia é hidrolisada. 
 Toda a amônia é convertida em NH4+ que é adsorvido pelo solo, como acontece com os outros cátions.
NH3 + H2O = NH4+  +  OH-
CANOLA
 Semear a canola em áreas férteis, por ser planta exigente em termos nutricionais. 
 A aplicação de 20 kg de N/ha + 20 kg de S/ha, na semeadura, e mais 40 kg de N/ha, em cobertura, estão entre os que dão maior retorno econômico. 
 Grande demanda de nitrogênio (N) e enxofre (S). 
 A proporção entre os nutrientes disponíveis é importante para obter elevada produtividade.
CANOLA
 Na produção de canola, a aplicação de nitrogênio em cobertura é indispensável para obter rendimentos satisfatórios.
 Aplicar de 30 a 60 kg/ha de nitrogênio para expectativa de rendimento de grãos de até 1.500 kg/ha (SBCS, 2004).
APLICAR NA SEMEADURA (NO MÍNIMO) 15 KG DE N /HA, E O RESTANTE EM COBERTURA. 
ENXOFRE
 A deficiência de enxofre causa alta taxa de abortamento de flores, síliquas pequenas, mal formadas, apresentando engrossamento.
 Caso o resultado da análise de solo indicar disponibilidade menor que 10 mg/dm³ de S, é recomendável aplicar de 20 kg de S/ha, obtida pelo emprego de pelo menos 154 kg/ha de gesso (13% de S) antes da semeadura, ou o uso de fertilizantes contendo 20 kg de S/ha na adubação de semeadura.
FÓSFORO E POTÁSSIO
MUITO OBRIGADO !!

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