[article
pii="nd" doctopic="oa"
language="es" ccode="CAICYT"
status="1" version="4.0" type="gra
tab" order="04" seccode="cds010"
sponsor="nd" stitle="Cienc. suelo" volid="33" issueno="1"
dateiso="20150600" fpage="0"
lpage="0" issn="1850-2067"]
[front][titlegrp][title language="es"]DIAGNÓSTICO DE FERTILIDAD NITROGENADA EN EL SUDOESTE BONAERENSE MEDIANTE EL USO DE UN CLOROFILÓMETRO EN TRIGO[/title][/titlegrp]
[authgrp][author role="nd"][fname]JUAN MANUEL [/fname][surname]MARTÍNEZ[/surname][/author]1"3*; [author role="nd"][fname]JUAN ALBERTO [/fname][surname]GALANTINI[/surname][/author]2 & [author role="nd"][fname]MARÍA ROSA [/fname][surname]LANDRISCINI[/surname][/author][/authgrp]1
1 Cerzos,
Conicet-Universidad Nacional del Sur
2 Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
3 Departamento de Agronomía, UNS.
* Autor de contacto: juanmar.85@gmail.com
Recibido: 17-08-14
Recibido con revisiones: 19-02-15
Aceptado: 19-02-15
[bibcom]RESUMEN
[abstract language="es"]El medidor de clorofila es una herramienta promisoria para monitorear el nivel de nitrógeno (N) a través del índice de verdor (IV). La hipótesis fue que las estimaciones obtenidas a partir del uso del clorofilómetro van a estar más vinculadas al N cosechado en la materia seca del trigo (Triticum aestivum L.) que al rendimiento en grano ya que este se verá afectado por la variación climática. El objetivo fue i) determinar la sensibilidad del IV para predecir la materia seca (MST) y grano, contenido proteico y acumulación de N en el cultivo y ii) evaluar la disponibilidad de N al momento de la siembra para establecer parcelas de referencia con suficiencia de N, mediante el uso de un clorofilómetro en diferentes estadios del cultivo del trigo, comparando ensayos a campo con otro en macetas con el agua controlada. En 2010 se realizó un ensayo de fertilización con N en macetas, mientras en 2011 y 2012 se realizaron ensayos a campo en dos sitios del Sudoeste bonaerense (SOB). En dos (Z22 y Z40) y tres estadios (Z22, Z40 y Z70) del cultivo de trigo se tomaron lecturas con clorofilómetro para los ensayos a campo y en macetas, respectivamente. Para la predicción a campo, se establecieron regresiones significativas de todos los parámetros con las lecturas de clorofilómetro con ajustes bajos (R2=0,11-0,29). En macetas, la predicción del N absorbido con lecturas en los tres estadios aumentaron, sin diferencias entre las pendientes y obteniendo un ajuste elevado (R2=0,79). El clorofilómetro sería un indicador promisorio del N absorbido, sin embargo, en estas regiones no sería una herramienta certera para predecir el rendimiento ni el contenido de proteína en trigo (variedad ACA 303) a nivel de campo. Igualmente sería útil para estimar el N disponible necesario y también para conocer el estado nutricional de la planta.[/abstract]
Palabras clave. [keygrp scheme="nd"][keyword type="m" language="es"]Índice de verdor; ACA 303; Región sub-húmeda[/keyword][/keygrp].
ASSESSING NITROGEN REQUIREMENTS OF WHEAT CROPS WITH A CHLOROPHYLL METER
IN THE
ABSTRACT
[abstract
language="en"]The chlorophyll meter is a promising
tool for monitoring the N status through the green index (IV). The hypothesis
is that estimates from the use of a chlorophyll meter is more closely linked to
the N harvested from dry matter than to wheat (Triticum
aestivum L.) grain yield, which is affected by
climate variability. The objectives of this study were to i)
determine IV sensitivity to predict total dry matter (MST) and grain yield,
protein content and N-uptake, and ii) evaluate N-availability at planting in
order to establish reference plots for using a chlorophyll meter during
different stages of wheat. In
Key words. [keygrp scheme="nd"][keyword type="m" language="en"]Green index; ACA 303; Sub-humid Region[/keyword][/keygrp].[/bibcom][/front]
[body]INTRODUCCIÓN
El cultivo de trigo es la base de los
sistemas productivos en un amplio sector del Sudoeste bonaerense (SOB). Sus
rendimientos están influenciados por las condiciones climáticas y las
propiedades edáficas, requiriendo un uso eficiente del agua y del nitrógeno
(Martínez et al., 2012). En las regiones semi-áridas
y sub-húmedas, la optimización en la aplicación de
fertilizantes es difícil, debido a la errática disponibilidad de agua de las
precipitaciones (Galantini et al., 2000).
Además de dicha variación y escasez, gran parte de las precipitaciones tiene
lugar durante el período de barbecho, razón por la cual su mayor parte no es
utilizada por los cultivos limitando el rendimiento y la respuesta a la
fertilización (Quiroga et al., 2005). En la actualidad la metodología
más difundida de diagnóstico de N para el cultivo de trigo, se basa en la
medición del contenido de nitratos en suelos (0-
Debido a la escasa información sobre el uso del clorofilómetro en el SOB, su utilización requiere de una calibración que considere el ambiente y las diferentes variedades de trigo, ya que éstos son factores importantes que inciden en los resultados obtenidos (Bavec & Bavec, 2001). Respecto del efecto de la variedad sembrada, Cox et al. (1985) confirmaron diferencias en términos de absorción y removilización de las partes vegetativas hacia los granos.
El uso del clorofilómetro permitirá su utilización como herramienta para el diagnóstico de deficiencias de N durante el ciclo del trigo y en el caso que fuese necesario realizar aplicaciones diferidas de N. Arregui et al. (2006) han demostrado variaciones del IV generadas por distintos genotipos de una misma especie en diferentes estados de crecimiento debido a distintas disponibilidades hídricas. Por lo tanto, concluyeron que no es posible establecer un valor de IV crítico único que indique suficiencia de N en todos los cultivos, sitios, años y condiciones ambientales. En consecuencia, para las condiciones planteadas en la región sub-húmeda del SOB, se hipotetizó que las estimaciones obtenidas a partir del uso del clorofilómetro van a estar más vinculadas a la cantidad de N cosechado en la materia seca del trigo que al rendimiento en grano ya que este se verá afectado por la variación climática.
El objetivo de este trabajo fue i) determinar la sensibilidad del IV para predecir el rendimiento tanto de MST como de grano del trigo, contenido proteico y acumulación de N en el cultivo y ii) evaluar la disponibilidad de N al momento de la siembra para establecer parcelas de referencia con suficiente cantidad de N. Con tal fin, se realizó la comparación de valores de IV obtenidos con clorofiló-metro en dos estadios del cultivo del trigo cultivado en ensayos a campo y en macetas con riego controlado.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante los años 2010, 2011 y 2012 se realizaron ensayos de fertilización de trigo con N. En 2010 se realizó un ensayo preliminar en macetas, mientras en 2011 y 2012 se realizaron ensayos a campo.
Ensayos a campo
Se ubicaron en dos sitios diferentes del
SOB: Hogar Funke (2011) y
El diseño experimental fue de bloques
completos alea-torizados, con tres repeticiones
durante ambos años. Los tratamientos consistieron en 6 dosis de N (0, 25, 50,
100, 150 y
Se realizaron 20 mediciones (lecturas) por
parcela con el clorofilómetro Spad
Minolta 502 en el cultivo de trigo en dos estadios de crecimiento siguiendo la
escala Zadoks et al. (1974): macollaje (Z22) y espiga embuchada (Z40). Las lecturas se
efectuaron sobre el tercio superior de la última hoja totalmente expandida, en
el centro de la misma entre el margen y la nervadura central, evitando dicha
nervadura como así también zonas cloróticas o dañadas si las hubiese
(recomendaciones detalladas en el instructivo del equipo). Simultáneamente, en
los mismos momentos de muestreo, se recolectó
Debido a que en ambos sitios, las propiedades edáficas fueron similares y no se evidenciaron diferencias en las fracciones granulométricas (Tabla 1), en el estudio estadístico se tomaron los sitios como réplicas y los años como variable por la variabilidad climática que caracteriza al SOB.
Los rendimientos medios en MST y grano de los tratamientos N0 a N200 de cada ensayo fueron expresados como Rendimiento Relativo (RR), dividiendo su valor por el rendimiento medio alcanzado por el tratamiento N200:
RR= Rendimiento N0 a N200 / Rendimiento promedio N200 (1)
Los niveles críticos de las variables US e ISN fueron determinadas mediante el método gráfico de Cate & Nelson (1971) fijándose un RR crítico de 0,90.
Ensayo en macetas
El ensayo en macetas se llevó a cabo en el
predio del Departamento de Agronomía de
Tabla 1. Características edáficas del suelo (0-20 y 0-
Las macetas se rellenaron con
Las lecturas de clorofila tanto en el ensayo a campo como en las macetas fueron relativizadas utilizando el índice de suficiencia de nitrógeno (ISN).
Análisis estadístico
Para el ensayo a campo se realizó ANAVA doble para diferenciar efectos de las dosis y años. La evaluación de medias se realizó por DMS de Fisher (p<0,05). También se realizó ANAVA para evaluar el efecto de las dosis de N sobre las US en los diferentes estadios tanto en el ensayo a campo como en el de macetas. Se realizaron regresiones lineales simples tanto para la predicción del rendimiento de MST, grano, proteína y N absorbido mediante las US como para la determinación del N absorbido a cosecha con el ISN. Se realizó ANCOVA para verificar estadísticamente la igualdad de pendientes de las regresiones entre el ISN y el N absorbido. El análisis estadístico fue realizado con el software Infostat (Di Rienzo et al., 2011).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ensayos a campo
Las precipitaciones anuales totales fueron
de 776y
Se detectaron diferencias significativas
(p<0,01) para la producción de MST entre los sitios estudiados, en los
momentos de macollaje (Z22) y espiga embuchada (Z40).
Además en el primer muestreo se observaron efectos significativos (p<0,05)
de las dosis e interacción dosis x año (Tabla 2). Cuando se analizó por año,
para 2011 no se hallaron efectos de la dosis (p>0,05) para la producción de
MST, mientras que las diferencias fueron significativas en 2012 (p<0,01),
obteniéndose las mayores producciones en la dosis de
En madurez fisiológica (Z90) no se observó
interacción significativa (p>0,05) entre el año y dosis sobre
Figura 1. Precipitaciones
registradas durante los años 2011 y 2012 y necesidad teórica de agua del trigo
(Nc).
Figure 1. Rainfall
during sampled years and crop water requirement (Nc).
Tabla 2. Materia seca total aérea del trigo en macollaje (Z22), espiga embuchada (Z40) y madurez
fisiológica (Z90), rendimiento en grano y proteína según dosis de nitrógeno
aplicadas para ambos años. Table 2. Total wheat dry matter at tillering (Z22),
booting (Z40) and physiological maturity (Z90) stages, grain yield and protein
for both years and nitrogen application rates.
En relación al N absorbido por el cultivo no se determinó interacción entre dosis por año. En los estadios Z22 y Z90, se hallaron efectos altamente significativos de la fertilización con N (p<0,01) para el promedio de ambos años (Fig. 2a). En Z40 sólo se hallaron diferencias significativas (p<0,001) entre años (datos no mostrados) al igual que en el estadio Z22 (p<0,01), con valores promedios superiores de 94 y 60% del año 2012 con respecto a 2011 para Z22 y Z40, respectivamente. Además se observó una relación altamente significativa (p<0,001) entre el N absorbido en Z90 y el N disponible con un ajuste del 58% (Fig. 2c).
Las lecturas de US presentaron diferencias en los dos estadios del trigo para ambos años, sin interacción dosis x año (Tabla 3), a pesar de las diferentes disponibilidades iniciales de N inorgánico (Tabla 1). Sólo se observaron
disminuciones de las US entre los dos momentos analizados para el tratamiento testigo, en concordancia a lo informado por Sainz Rozas & Echeverría (1998), Falótico et al. (1999) y Gandrup et al. (2004). En Z22 no se observaron diferencias significativas (p>0,05) entre las dosis de N aplicadas. Esto es debido a que la tasa máxima de absorción de N del trigo sucede a partir del primer nudo (Barbieri et al., 2009). En cambio en Z40, se obtuvieron diferencias altamente significativas entre dosis (p<0,001) respecto al tratamiento sin aplicación de N. En suelos del SOB, los valores de IV entre 46-47 US medidos en espigazón asegurarían una provisión adecuada de N, aunque determinados en otras variedades de trigo diferentes de ACA 303 (Loewy & Ron, 2008). En nuestro estudio, a excepción del tratamiento testigo todas las demás dosis indicarían una buena provisión de N en espiga embuchada y para ambos años. López-Bellido et al. (2004) hallaron estrechas relaciones (R2=0,90), entre US y dosis de N en estadio de hoja bandera. Este valor sería similar (R2=0,92) al hallado en nuestro estudio para los valores promedios en el estadio Z40 (datos no mostrados).
Figura 2. Cantidad de
nitrógeno absorbido a) promedio de ambos años para el ensayo de campo y b) en
macetas, por estadio del trigo (kg N ha-1)
y nivel de N disponible en el suelo c) a la siembra en la profundidad de 0-
Figure 2. Absolute
amount of nitrogen uptake (kg N ha-1) for a) average of two years
from field and b) pot experiments, for each wheat growth stage; and available
soil nitrogen at c) sowing in field experiment at the 0-60 cm-depth and d) in
pot experiment at the 0-20 cm-depth.Different letters
indicate significant differences at p<0.05.
Ensayo en macetas
El rendimiento de MST en grano lechoso
(Z70), estadio final del cultivo mostró efectos significativos (p<0,05)
entre dosis (Tabla 4). El N absorbido demostró diferencias significativas entre
las dosis en los tres estadios evaluados, siendo significativa (p<0,05) para
Z40 y altamente significativa (p<0,001) para Z22 y Z70 (Fig. 2b). En Z70, se
observó una estrecha asociación altamente significativa (p<0,001) entre el N
absorbido por el trigo y el N disponible a la siembra (Fig. 2d). Se determinó
efecto significativo de las dosis de N sobre las US en todos los estadios. A
diferencia del ensayo a campo, se detectaron valores inferiores en las US en
los tres estadios analizados, con un leve incremento entre Z22 y Z40 y una
disminución entre Z40 y Z70 (Tabla 4). Estos resultados estarían indicando que
cuando la disponibilidad hídrica no fue limitante las US sería un buen
estimador del contenido de N absorbido por el cultivo de trigo. Los valores
hallados en las dosis menores a
Predicción de los parámetros evaluados: comparación de ensayos a campo y en macetas
En condiciones de campo, la predicción de MST, grano, proteína y N absorbido en madurez fisiológica mediante US, demostró que aunque las regresiones fueron significativas en su mayor parte (p<0,05) (excepto proteína con US en Z22), los ajustes fueron bajos (R2<0,29) (Tabla 5). Reeves et al. (1993) afirmaron, que el clorofilómetro podría ser utilizado como un buen predictor del rendimiento en grano del trigo en Z22. Sin embargo, Vidal et al. (1999) no lograron establecer una relación significativa entre las US y el rendimiento de trigo en Z30 coincidiendo con nuestro estudio. Denuit et al. (2002) y Arregui et al. (2006), por su parte sugirieron que los estadios más cercano a Z40 serían mejores predictores del rendimiento en grano.
Tabla 4. Indice de verdor (US) de
trigo en función de los estadios de crecimiento y materia seca total (MST) en
Z70, según dosis de nitrógeno para el ensayo en macetas.
Table 4. Wheat green
index (US) at different stages and total dry matter (MST) at Z70 by nitrogen
rate and statistical analysis (ANOVA) per treatment in pots experiment.
|
|
Indice de verdor |
|
MST |
Dosis N (kg N ha-1) |
Z22 |
Z40 |
Z70 |
Z70 |
|
(US) |
|
(kg ha-1) |
|
0 |
|
|
|
|
25 |
42,3 b |
|
39,4 b |
1698 bc |
50 |
43,6 bc |
46,9 b |
42,2 bc |
1491 ab |
100 |
45,2 c |
48,0 b |
45,8 c |
1819 c |
Dosis (D) |
*** |
** |
** |
* |
ns: no significativo; (*): p<0,05;
(**): p<0,01; (***): p<0,001
Letras diferentes indican diferencias significativas entre dosis con p<0,05.
Different letters indicate significant differences at p<0,05.
En el experimento realizado en macetas se
observaron regresiones significativas (p<0,05) entre las US y
Cuando se evaluó la relación entre el ISN y el N absorbido a cosecha por el trigo, se observaron importantes diferencias entre los ensayos de campo y macetas. Para el experimento a campo se encontraron relaciones significativas (p<0,05) para ambos estadios, sin embargo, se observaron bajos grados de asociación (Fig. 3a) y las pendientes de las regresiones entre ISN y N absorbido para ambos estadios fueron diferentes (p=0,0084). En Z22 se observó que en la mayoría de los datos, el ISN se ubicó por encima del 95% propuesto por Falótico et al. (1999) como nivel suficiente de N, lo que indica que en este estadio los cultivos presentaron una nutrición nitrogenada sin deficiencias. Esto podría ser debido a que durante los estadios iniciales del ciclo del cultivo las necesidades de N no son de gran magnitud y son cubiertas por la oferta de dicho nutriente desde el suelo.
Figura 3. Relación entre el
índice de suficiencia de nitrógeno (ISN) y el nitrógeno absorbido en a) ensayo
a campo y b) promedio de los tres estadios en macetas.
Figure 3. Relationship between nitrogen sufficiency index and nitrogen uptake
at different stages for a) the field experiment and b) the average of three
stages in pots experiment.
En el experimento en macetas, no se hallaron diferencias en las pendientes (p=0,3047) en las relaciones del ISN con las US en Z22, Z40 y Z70. En promedio de los tres estadios se halló una relación lineal altamente significativa con un ajuste de R2=0,79 con el N absorbido en madurez fisiológica (Fig. 3b). Esta tendencia es coincidente con lo observado con las US (Tabla 5). Gandrup et al. (2004) hallaron resultados similares tanto en el ISN como en las US en dos sitios del Sudeste bonaerense sin limitaciones hídricas, por lo cual el riego adicional realizado en las macetas, demostró la importancia de una adecuada provisión hídrica en la absorción y removilización del N (Papakosta & Gagianas, 1991). Según Le Bail et al. (2005) la removilización del N almacenado en órganos vegetales al momento de floración, representa aproximadamente el70% del N absorbido en grano. Este alto grado de explicación entre las variables en todos los momentos en el experimento en macetas, incluso en estadios fenológicos tempranos como en macollaje, demostró que la utilización del índice de suficiencia al igual que las US, permitieron determinar el estado nutricional del trigo en condiciones sin limitaciones hídricas. Sin embargo, en condiciones de campo estos resultados difirieron debido a las condiciones climáticas registradas en la región, como ya ha sido mencionado.
Sensibilidad de las unidades Spad e índice de suficiencia de nitrógeno
En el ensayo de campo, mediante la calibración de Cate & Nelson (1971) se detectaron valores críticos de 45 y 49 US por debajo del cual habría respuesta a la aplicación de N en Z22 y Z40, respectivamente. El error en la calibración fue del 28% en ambos estadios estudiados (Fig. 4a y b). Además en las relaciones lineales entre ambos parámetros se observaron bajos grados de ajuste (R2= 0,16; 0,20). En Balcarce, Sainz Rozas & Echeverría (1998), informaron estrechas relaciones entre el RR de maíz y las US trabajando en diferentes estadios.
En el experimento en macetas, se hallaron valores críticos inferiores a los obtenidos en el ensayo a campo y con menores errores (16 y 25%), con valores de 43,5 y 39 US para Z22 y Z40, respectivamente. Además se observaron mejores ajustes del RR de MST con las US con valores que oscilaron entre 0,41 para Z22 y 0,27 para Z40 (Fig. 4c y d). En cambio para Z70, se halló un mejor ajuste (R2=0,43) y un rango crítico que osciló entre 39 y 43 US, y un error del 25%.
Cuando se realizó la calibración entre ISN y
N disponible a la siembra, comparando los experimentos tanto a campo como en
macetas, en ambos momentos mues-treados,
se encontraron resultados contrastantes. Para el ensayo a campo con el ISN al
95%, en Z22 no se observaron valores críticos de N disponible por debajo del
umbral. Esto se debió posiblemente a que en este cultivo la tasa máxima de
absorción de N comenzó en el estadio de un nudo (Barbieri etal.,
2009), mientras que en Z40 se observó un valor crítico de
Otros autores (Calviño
et al, 2002; Barbieri et al., 2009) trabajando en suelos con
menores restricciones hídricas, informaron valores por los cuales el cultivo de
trigo no respondió a la fertilización, variando entre 100 y
CONCLUSIONES
En función de los resultados obtenidos, el medidor de clorofila sería un indicador promisorio del N absorbido, sin embargo, en el SOB debido a la variabilidad climática no sería una herramienta certera para predecir el rendimiento ni el contenido de proteína a campo con la variedad de trigo ACA 303. Igualmente sería útil para estimar el N disponible necesario para la siembra del trigo y también para conocer el estado nutricional de la planta.
Las lecturas realizadas en momentos más avanzados permitieron predecir que el N absorbido en madurez fisiológica>MST>grano, siendo menor la exactitud de la predicción a medida que el factor agua tuvo mayor influencia sobre los parámetros evaluados.
Figura 5. Relación entre el
índice de suficiencia de nitrógeno y el nitrógeno disponible para a) Z22 y b)
Z40 para las profundidades estudiadas en los ensayos a campo y en macetas.
Figure 5.
Relationship between nitrogen sufficiency index and soil available N at a)Z22
and b) Z40 wheat growth stages for field and pot experiments at their
respective depths.
Los resultados encontrados confirman las consecuencias de los déficits hídricos que generalmente ocurren en períodos críticos del cultivo en estos ambientes, ubicándolas como el principal factor de producción en estas regiones sub-húmedas. Estos resultados podrían ser útiles para otros sitios con características climáticas parecidas, donde el estrés hídrico severo impide una respuesta a la fertilización nitrogenada en la mayoría de los años. [/body]
[back]Agradecimientos
Los autores quieren
agradecer a Profertil S.A.
y a los productores de
BIBLIOGRAFÍA
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