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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIEMENTAL LIBERTADOR INSTITUTO PEDAGÓGICO DE BARQUISIMETO “LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA” PLANTULAS DE TOMATE, NUTRICION MINERAL INTEGRANTES: Yoselyn Flores. Leismarsy Montilla. Asignatura: Fisiología vegetal

Nutrientes minerales informe

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Page 1: Nutrientes minerales informe

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIEMENTAL LIBERTADOR

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE BARQUISIMETO“LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA”

PLANTULAS DE TOMATE, NUTRICION MINERAL

INTEGRANTES:

Yoselyn Flores.

Leismarsy Montilla.

Asignatura: Fisiología vegetal

Barquisimeto, Julio de 2015

Page 2: Nutrientes minerales informe

CONTENIDOPROPIEDADES DEL CULTIVO................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

(SOLANUM LYCOPERSICUM).....................................................................................3

PROPIEDADES DE LOS FERTILIZANTES:.............................................................4

PROPIEDADES DE LOS FERTILIZANTES PARA EL TOMANTE......................6

MONTAJE........................................................................................................................7

PROCEDIMIENTOS......................................................................................................8

RESULTADOS.................................................................................................................9

CONCLUSIÓN:.............................................................................................................10

Page 3: Nutrientes minerales informe

PROPIEDADES DEL CULTIVO(SOLANUM LYCOPERSICUM)

Es una planta herbácea anual, a veces bienal, erecta o decumbente, de tamaño muy

variable según las variedades (las precoces suelen alcanzar una longitud de 1,2 m; las tardías

son casi siempre más grandes y pueden llegar al doble de longitud). Tiene tallos ramificados,

a veces volubles, densamente glanduloso-pubescentes, con pelos cortos con o sin glándulas y

pelos largos, blancos y pluricelulares.

Las hojas llegan hasta 24 por 17 cm, ovadas u ovado-lanceoladas, imparipinnadas o

biimparipinnadas con pecíolo de 1,5-6 cm y con folíolos que miden 4-60 por 3-40 mm,

ovados, obtusos, peciolulados, enteros o lobados, muy desiguales, alternos, subopuestos u

opuestos, en general verdes, glanduloso-pubescentes por el haz, cenicientos y tomentosos por

el envés. La inflorescencia se compone de cimas racemiformes, aisladas o geminadas, con 3-

7 flores, extraaxilar, con frecuencia opuesta a las hojas y con pedúnculo 4-15 mm, a veces

bifurcado. Las flores son actinomorfas,hermafroditas, sin brácteas, con pedicelos de 5,5-

20 mm en flor, y de hasta de 30 mm, deflexos y ensanchados en la fructificación, con una

articulación hacia la mitad o un poco por encima de la misma.

El cáliz tiene 6-10 mm en la floración y hasta de 30 mm en el fructificación. Es

campanulado, con 5-7 sépalos soldados en la base, glanduloso-pubescente, y tubo de 0,5-

1,5 mm, más cortó que los lóbulos que miden 5-10 mm y son linear-lanceolados o linear-

elípticos, subobtusos, ligeramente desiguales. La corola mide 8-12 mm, igual o ligeramente

más larga que el cáliz, amarilla, glanduloso-pubescente, con 5-8pétalos de 6-8,5 mm,

soldados en la base, oblanceolados, ciliados, con tres nervios.

Los estambres son glabros, iguales entre sí, con filamentos de 0,2-1 mm, unidos en la parte

inferior y con la parte distal libre, más corta que las anteras que tienen 6-8 mm. El ovario es

glanduloso-pubescente con estilo cilíndrico, a veces ensanchado en el ápice, pubescente en la

mitad inferior al menos cuando joven, y con estigma capotado, deprimido en el centro.

Page 4: Nutrientes minerales informe

PROPIEDADES DE LOS FERTILIZANTES:

FERTILIZANTE TRIPLE 15:

Es un fertilizante granulado con:

- nitrógeno 15 %

- fósforo 15 % como p2o5

- potasio 15% como k2o

Fertilizante granulado importado para aplicación a todo tipo de cultivos, frutales,

forestales, flores y hortalizas que aporta los micronutrientes más importantes:

Nitrógeno, fósforo y potasio, en cada granulo.

FERTILIZANTE FOLIAR:

Las propiedades que debe tener una sustancia para utilizarse como abono foliar es que sea

muy soluble y no tenga efecto fitológico sobre las plantas. Los tipos de fertilizantes foliares

se pueden agrupar en dos grandes categorías: sales minerales y complejos naturales orgánicos

denominados quelatos. Estos últimos pueden ser naturales o sintéticos.

Sales minerales

Fueron las primeras en utilizarse y comprenden sulfatos, cloruros y nitratos. Los sulfatos

son las fuentes más utilizadas debido a su alta solubilidad y por tener menor riesgo a que se

produzcan quemaduras en el follaje. Además estos suponen un aporte de azufre a la planta

como nutriente. Los cloruros y nitratos se absorben más rápido a través de la cutícula foliar

que los sulfatos, pero el riesgo de fitotóxidad es más elevado y se utilizan a menor

concentración. En cuanto a la aportación del nitrógeno vía foliar, se hace con urea y nitrato

amónico. La absorción vía cuticular de estos elementos es muy rápida y frecuentemente se

utilizan como elementos de choque cuando la plantas está sufriendo algún tipo de estrés.

Quelatos

Los quelatos son compuestos orgánicos de origen natural o sintético que pueden

combinarse con un catión metálico formando un complejo de forma que, el catión pierde su

carácter metálico neutralizándose las cargas de este y permitiendo su absorción. La ventaja de

los quelatos reside en su mayor velocidad de absorción lo que permite una mayor eficiencia

en la aplicación y menores pérdidas por lavado. Los quelatos pueden ser formulados

incorporando uno o varios nutrientes, incluyendo nutrientes como zinc, manganeso, cobre...

Page 5: Nutrientes minerales informe

Quelatos sintéticos

el más común es el esta (ácido etilendiamino tetra cíclico) por su estabilidad que impide el

que el catión o elemento fertilizante se pierda. otros son el dtpa y eddha.

quelatos orgánicos

son compuestos acomplejantes de grado más bajo que los anteriores obtenidos como,

subproductos de procesos industriales como la obtención de pulpa de madera. unos de los

más usados son los ácidos húmicos y fúlvicos obtenidos de yacimientos de carbón y turberas.

aparte de ser usados como elementos quela antes, su incorporación al suelo activa la flora

microbiana a la vez que acomplejan los elementos nutritivos del suelo permitiendo y

mejorando la absorción radicular.

FERTILIZANTE HUMUS LÍQUIDO:

Fertilizante HUMUS es una enmienda orgánica líquida procedente de extractos de

material vegetal pensado para la incorporación de materia orgánica en los suelos de nuestro

jardín, con la finalidad de mantener un suelo biológicamente activo y fértil.

Composición

Materia Orgánica, 15%

Óxido de Magnesio (MgO), 1%

Hierro (Fe), 0.5%

Aplicación

El Fertilizante HUMUS constituye la forma más rápida y cómoda de aportar materia

orgánica al suelo donde se desarrolle cualquier tipo de planta y cultivo.

Beneficios:

- Propiedades físicas: mantiene la estructura y cohesión del suelo.

- Propiedades Químicas: incrementa la capacidad de retención de nutrientes

- Propiedades Biológicas: estimula la actividad biológica y el desarrollo vegetal.

Dosificación

Page 6: Nutrientes minerales informe

Diluir 10 ml de Fertilizante HUMUS en 1 litro de agua y regar con esta solución el suelo

del jardín.

UREA:

El fertilizante de urea, también conocido como carbamida, es el fertilizante nitrogenado

más importante. Es un compuesto químico orgánico cristalino de color blanco que contiene

alrededor de un 46 por ciento de nitrógeno. Es un producto de desecho natural formado por el

metabolismo de las proteínas en los seres humanos, así como en otros mamíferos, anfibios y

algunos peces. La urea sintética se produce comercialmente a partir del amoníaco y el

dióxido de carbono. Se utiliza ampliamente en el sector de la agricultura, tanto como

fertilizante y aditivo para alimentos de animales, lo que hace que su producción sea

considerablemente alta en comparación con otros fertilizantes.

PROPIEDADES DE LOS FERTILIZANTES PARA EL TOMANTEEl cultivo de tomate tiene altos requerimientos nutricionales. Necesita aplicaciones

frecuentes de fertilizantes. La aplicación de la mezcla correcta de fertilizantes, en dosis

adecuadas y en el momento adecuado es la clave para altos rendimientos de de este cultivo.

Para un cultivo del tomate en suelo, las recomendaciones de fertilización deben considerar

el rendimiento esperado, la etapa de crecimiento y datos del campo, como resultados de

análisis de suelo, la calidad del agua y análisis foliares.

En cultivo de tomate hidropónico, hay que aplicar una solución nutritiva equilibrada, que

contiene las dosis adecuadas de fertilizantes, teniendo en cuenta los nutrientes que ya están

disponibles en el agua.

Tomata

Para un crecimiento óptimo, el fertilizante adecuado tiene que ser aplicado en el momento

adecuado, de acuerdo con la etapa de crecimiento y fenología de la planta.

Page 7: Nutrientes minerales informe

Las principales etapas de crecimiento del tomate son: fase vegetativa, floración, cuajado,

crecimiento del fruto y cosecha.

El programa de fertilización tiene que ser ajustado de acuerdo con estas etapas.

La técnica de fertirrigación es muy común en el cultivo de tomate. En esta técnica, hay

que tomar en cuenta las solubilidades de los fertilizantes y sus compatibilidades.

La frecuencia de aplicación de fertilizantes, en cada etapa de crecimiento del tomate,

depende de las propiedades del sustrato / suelo y su capacidad de retención de agua.

TODOS los nutrientes esenciales deben ser suministrados al cultivo.

Requerimientos de fertilización del cultivo de tomate (para los tres nutrientes principales:

nitrógeno, fósforo y potasio):

 

Rendimiento

Objetivo

Nitrógeno

(N)

Fósforo (como

P2O5)

Potasio (como

K2O)

kg/ha

130 ton/ha *366 *95 *635

210 ton/ha *540 *138 *937

MONTAJESe procedió a realizar el montaje primero se compro las plántulas de tomate,

posteriormente en unos vasos platicos agujerados, se coloco el estrato, y las plántulas, hasta

tener 50 platudas con su estrato necesario para su posterior riego

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PROCEDIMIENTOS

PLANTULAS RIEGO CON NUTRIENTES

DIAS RIEGO TIPO DE NUTRIENTES

RESULTADOS

22/6 DIARIO TRIPLE 15, FOLIAR, AGUA, HUMUS UREA.

Las plántulas en diferentes tipos de fertilizantes recuperaron su vigor, y su color fue más intenso.

23/6 DIARIO TRIPLE 15, FOLIAR, AGUA, HUMUS UREA.

Las plántulas en diferentes tipos de fertilizantes recuperaron su vigor, y su color fue más intenso.

24/6 DIARIO TRIPLE 15, FOLIAR, AGUA, HUMUS UREA.

Las plántulas en diferentes tipos de fertilizantes recuperaron su vigor, y su color fue más intenso.

25/6 DIARIO TRIPLE 15, FOLIAR, AGUA, HUMUS UREA.

Las plántulas se comenzaron a marchitar y a cambiar su color, otras estaban con vigor aun.

26/6 DIARIO TRIPLE 15, FOLIAR, AGUA, HUMUS.

Las plántulas se comenzaron a marchitar y a cambiar su color, otras estaban con vigor aun.

27/6 DIARIO TRIPLE 15, FOLIAR, AGUA, HUMUS UREA.

Las plántulas de urea y foliar comenzaron a alcanzar su punto de marchitez permanente, las de agua y humus estaban con vigor, y otras marchitas

28/6 DIARIO TRIPLE 15, FOLIAR, AGUA, HUMUS, UREA.

Las plántulas de urea y foliar comenzaron a alcanzar su punto de marchitez permanente, las de agua y humus estaban con vigor, y otras marchitas

29/6 DIARIO TRIPLE 15, FOLIAR, AGUA, HUMUS.

Las plántulas con urea se lograron su punto de marchitez permanente. El resto de las plántulas estaban entre marchitas y poseían colores entre marrones y verdes, otras aun tenían vigor.

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30/6 DIARIO TRIPLE 15, FOLIAR, AGUA, HUMUS UREA.

Las plántulas con urea se lograron su punto de marchitez permanente. El resto de las plántulas estaban entre marchitas y poseían colores entre marrones y verdes, otras aun tenían vigor.

1/6 DIARIO TRIPLE 15, FOLIAR, AGUA, HUMUS UREA.

Al finalizar se murieron 17 plántulas, y las que quedaron presentaron marchitez.

Se puede resumir entonces que la evolución y crecimiento de las plántulas se vio afectado

por un factor, que venía desde la compras de las plántulas ya venían marchitas y por ende al

someterse a estos tratamientos algunas plántulas se vieron afectadas disminuyendo su vigor,

clorofila y acelerando el punto de marchitez permanente del tomate.

RESULTADOS

PLANTULAS VIVAS HASTA EL FINAL

AGUA TRIPLE 15 HUMUS FOLIAR

2 2 3 5

6 6 4 4

8 8 7 9

AGUA TRIPLE 15 HUMUS FOLIARPLANTULAS VIVAS HASTA EL FINAL

2 23

56 6

4 4

8 87

9

PLANTULAS

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CONCLUSIÓN:Los fertilizantes de uso más extendidos son los abonos simples en forma de sólidos

solubles (nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato mono potásico, fosfato

mono amónico, sulfato potásico, sulfato magnésico) y en forma líquida (ácido fosfórico,

ácido nítrico), debido a su bajo coste y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva,

aunque existen en el mercado abonos complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan

adecuadamente, solos o en combinación con los abonos simples, a los equilibrios requeridos

en las distintas fases de desarrollo del cultivo.

El aporte de micro elementos, que años atrás se había descuidado en gran medida, resulta

vital para una nutrición adecuada, pudiendo encontrar en el mercado una amplia gama de

sólidos y líquidos en forma mineral y en forma de quelatos, cuando es necesario favorecer su

estabilidad en el medio de cultivo y su absorción por la planta.

También se dispone de numerosos correctores de carencias tanto de macro como de

micronutrientes que pueden aplicarse vía foliar o riego por goteo, aminoácidos de uso

preventivo y curativo, que ayudan a la planta en momentos críticos de su desarrollo o bajo

condiciones ambientales desfavorables, así como otros productos (ácidos húmicos y fúlvicos,

correctores salinos, etc.), que mejoran las condiciones del medio y facilitan la asimilación de

nutrientes por la planta.

Las sustancias húmicas compleja la mayoría de los metales presentes en el suelo,

aumentando su disponibilidad en las plantas. Los aminoácidos también juegan un papel

importante en la captación de nutrientes.

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