Manejo de nutrientes en solución basado en la conductividad eléctrica y concentración de iones en lixiviados de cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)

dc.audienceInvestigadorspa
dc.audience.contentCientíficospa
dc.contributor.authorRibeiro Barzan, Renan
dc.contributor.authorTakahashi, Hideaki Wilson
dc.contributor.authorde Freitas Fregonezi, Gustavo Adolfo
dc.contributor.authorLoreto y Sampaio, Marita Di
dc.contributor.authorFirmano, Ruan Francisco
dc.contributor.authorSandoval Contreras, Hector Augusto
dc.coverage.countryColombiaspa
dc.date.accessioned2024-09-05T22:41:15Z
dc.date.available2024-09-05T22:41:15Z
dc.date.created2020-07
dc.date.issued2020
dc.description.abstractLa fertirrigación se caracteriza por una mayor eficiencia en el uso de insumos como agua y fertilizantes, además de la facilidad para programar la aplicación de nutrientes según los requerimientos de cultivo. El objetivo en este estudio fue evaluar dos formas diferentes de manejo de fertirrigación utilizando lixiviados resultantes de la aplicación de insumos de síntesis en cultivo tomate (Lycopersicon esculentum Mill.). Los manejos se basaron en la conductividad eléctrica (CE) y la concentración individual de iones (CI) en el lixiviado, con dos niveles base iniciales de nutrientes (1.6 y 3.2 dS/m). Los lixiviado fueron recolectados cada semana para analizar la CE y la CI de N, P, K, Ca, Mg y S, y con base en ellos manejar los nutrientes en solución. Cuando el valor de CE eran menores o mayores que el 20% del valor establecido, la solución nutritiva fue diluida o concentrada en un porcentaje igual, adicionando agua o una solución principal (20 dS/m), respectivamente. Los resultados mostraron que, las aplicaciones de N, P y K fueron más altas en el manejo CI, pero no así para Ca y Mg, lo que afecta el estado nutricional de la planta. Los parámetros fitotécnicos de los frutos de tomate presentaron mejores características cuando se utiliza la CE como criterio para el manejo de fertirrigación, mientras que el incremento en el nivel inicial de nutrientes se reflejó en una mayor producción.spa
dc.description.productionsystemsTomatespa
dc.description.scientificnameSolanum lycopersicum
dc.description.sponsorshipUniversidad Estatal de Londrina - UELspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifierhttps://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/81441
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15446/acag.v69n3.81441
dc.identifier.instnameinstname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIAspa
dc.identifier.issn2323-0118
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombiaspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12324/40087
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.placeBogotá (Colombia)spa
dc.relation.citationendpage202
dc.relation.citationissue3
dc.relation.citationstartpage196
dc.relation.citationvolume69
dc.relation.ispartofjournalActa Agronómicaspa
dc.relation.referencesAndriolo, J.L.; Janisch, D. I.; Schmitt, O. J.; Vaz mab, M. A.; Cardoso, F. L.; Erpen, L. 2009. Nutrient solution concentration on plant growth, fruit yield and quality of strawberry crop. Ciência Rural, 39(3), 684-690. http://www.scielo.br/pdf/cr/v39n3/a114cr763.pdfspa
dc.relation.referencesAzodanlou, R.; Darbellay, C.; Luisier, JL.; Villetaz, JC.; Amadó, R. 2003. Development of a model for quality assessment of tomatoes and apricots. LWT – Food Science and Technology, 36 (2), 223-233. https://doi.org/10.1016/S0023-6438(02)00204-9spa
dc.relation.referencesBraccini, M. C. L.; Braccini, A. L. E.; Martinez, H. E. P. 1999. Critérios para renovação ou manutenção de solução nutritiva em cultivo hidropônico. Semina: Ciências Agrárias 20(1), 48-58. http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias/article/view/5044/4534spa
dc.relation.referencesCamargo, A. P.; Marin, F. R.; Sentelhas, P. C.; Picini, A. G. 1999. Ajuste da equação de Thornthwaite para estimar a evapotranspiração potencial em climas áridos e superúmidos, com base na amplitude térmica diária. Revista Brasileira de Agrometeorologia, 7(2), 251-257. http://www.leb.esalq.usp.br/agmfacil/artigos/artigos_sentelhas_1999/1999_RBAgro_7(2)_251-257_ETPThTefetiva.pdfspa
dc.relation.referencesCampbell, C. R. 2013. Reference sufficiency ranges for plant analysis in the southern region of the United States. Raleigh. North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services – Agronomic Division. Southern Cooperative Series Bulletin, 394. United States. 122 p. https://ag.tennessee.edu/spp/Documents/scsb394.pdfspa
dc.relation.referencesCarrijo, O. A.; Vidal, M. C.; Reis, N. V. B.; Souza, R. B.; Makishima, N. 2004. Tomato crop production under different substrates and greenhouse models. Horticultura Brasileira 22(1), 5-9.http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362004000100001spa
dc.relation.referencesCavins, T. J.; Whipker, B. E.; Fonteno, W. C.; Harden, B.; McCall, I.; Gibson, J. L. 2008. PourThru: a monitoring nutrition in the greenhouse. Acta Horticulture, 779, 289 – 297p. http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2008.779.35spa
dc.relation.referencesDorais, M.; Papadopoulos, A.; Gosselin, A. 2001. Influence of electric conductivity management on greenhouse tomato yield and fruit quality. Agronomie 21(4), 367-383. https://doi.org/10.1051/agro:2001130spa
dc.relation.referencesEloi, W. M.; Duarte, S. N.; Soares, T. M.; Silva, E. F. de F.; Miranda, J. H. 2011. Commercial yield of tomato in response to salinization caused by fertigation under greenhouse conditions. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 155(5), 471-476. https://doi.org/10.1590/S1415-43662011000500006spa
dc.relation.referencesEmpresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional de Pesquisa de Solos. 1997. Manual de métodos de análise de solo. 2. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA-CNPS. 212p. https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/l+de+Metodos_000fzvhotqk02wx5ok0q43a0ram31wtr.pdfspa
dc.relation.referencesFernandes, C.; Corá, J. E.; Braz, L. T. 2006. Desempenho de substratos no cultivo do tomateiro do grupo cereja. Horticultura Brasileira, 24(1),42-46. http://www.scielo.br/pdf/hb/v24n1/a09v24n1spa
dc.relation.referencesFolegatti, M. V. 1999. Fertirrigação: citrus, flores, hortaliças. Gaíba. Agropecuária. Editorial ESALQ. Brasil. 460p. https://repositorio.usp.br/item/001055692spa
dc.relation.referencesFontes, P. C. R.; Loures, J. L.; Galvão, J. C.; Cardoso, A. A.; Mantovani, E. C. 2004. Produção e qualidade do tomate produzido em substrato, no campo e em ambiente protegido. Horticultura Brasileira, 22(3), 614-619. http://www.scielo.br/pdf/hb/v22n3/a23v22n3.pdfspa
dc.relation.referencesFrança, A. F.; Haag, H. P.; Dechen, A. R. 1987. Nutrição mineral de gramíneas tropicais VI. Níveis de cálcio afetando a composição de micronutrientes no Milheto forrageiro (Pennisetum americanum). Anais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 44, 1419-1443. http://www.scielo.br/pdf/aesalq/v44n2/28.pdfspa
dc.relation.referencesFreire, A. L. O.; Saraiva, V. P.; Miranda, J. R. P.; Bruno, G. B. 2010. Crescimento, acúmulo de íons e produção de tomateiro irrigado com água salina. Semina: Ciencias Agrarias, 31(1), 1133-1144. https://www.redalyc.org/pdf/4457/445744099003.pdfspa
dc.relation.referencesHelbel Junior, C.; Rezende, R.; Freitas, P. S. L.; Gonçalves, A. C. A.; Frizzone, J. A. 2008. Influência da condutividade elétrica, concentração iônica e vazão de soluções nutritivas na produção de alface hidropônica. Ciência e Agrotecnologia, 32(4), 1142-1147. http://www.scielo.br/pdf/cagro/v32n4/a16v32n4.pdfspa
dc.relation.referencesInstituto Brasileiro De Geografia E Estatística – IBGE. 2019. Indicadores IBGE - Levantamento sistemático da produção agrícola: Estatística da produção agrícola. Maio 2019. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9201-levantamento-sistematico-da-producao-agricola.html?=&t=o-que-espa
dc.relation.referencesMakishima, N.; Carrijo, O. A. 1998. Cultivo protegido do tomateiro. Circular técnica da Embrapa Hortaliças 13. Brasilia: EMBRAPA-CNPH. Brasil. 18 p. http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/765429spa
dc.relation.referencesMalavolta, E.; Moraes, M. F. 2007. Fundamentos do nitrogênio e do enxofre na nutrição mineral das plantas cultivadas. pp 189-249 In: Yamada, T.; Abdalla, S. R. S.; Vitti, G. C. Nitrogênio e enxofre na agricultura brasileira. Editorial IPNI. Piracicaba, Brasil.722 p. https://www.editoraufv.com.br/produto/nitrogenio-e-enxofre-na-agricultura-brasileira/1112609spa
dc.relation.referencesMalavolta, E.; Vitti, G. C.; Oliveira, S. A. 1997. Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações. Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato. Piracicaba, Brasil. 319p. https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/1997/01/avaliacao-do-estado-nutricional-das-plantas-principios-e-aplicacoes/spa
dc.relation.referencesMarschner, P. 2012. Marschner’s mineral nutrition of higher plants. 3 ed. Academic press. 672p. https://doi.org/10.1016/C2009-0-63043-9spa
dc.relation.referencesMedeiros, P. R. F.; Duarte, S. N.; Uyeda, C. A.; Silva, E. F. F.; Medeiros, J. F. 2012. Tolerância da cultura do tomate à salinidade do solo em ambiente protegido. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. 16(1), 51–55. https://doi.org/10.1590/S1415-43662012000100007spa
dc.relation.referencesPortela, I. P.; Peil, R. M. N.; Rombaldi, C. V. 2012. Efeito da concentração de nutrientes no crescimento, produtividade e qualidade de morangos em hidroponia. Horticultura Brasileira. 30(2), 266-273. http://www.scielo.br/pdf/hb/v30n2/v30n2a14.pdfspa
dc.relation.referencesSchossler, T. R.; Machado, D. M.; Zuffo, A. M.; Andrade, F.R.; Piauilino, A. C. 2012. Salinidade: efeitos na fisiologia e na nutrição mineral de plantas. Enciclopédia Biosfera, 8(15), 1563-1578. http://www.conhecer.org.br/enciclop/2012b/ciencias%20agrarias/salinidade%20efeitos.pdfspa
dc.relation.referencesSilva, F. C. 2009. Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. 2.ed. Embrapa Informação Tecnológica. Brasília, Brasil. 627p. https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/biblioteca=vazio&busca=autoria:%22SILVA,%20F.C.%20da%22&qFacets=autoria:%22SILVA,%20F.C.%20da%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1spa
dc.relation.referencesStreck, N. A.; Buriol, G. A.; Schneider, F. M. 1996. Efeito da densidade de plantas sobre a produtividade do tomateiro cultivado em estufa de plástico. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 31, 105-112. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/44893/1/INFLUENCIA-DA-DENSIDADE-DE-PLANTAS.pdfspa
dc.relation.referencesTaiz, L.; Zeiger E. 2013. Fisiologia vegetal. 5.ed. Porto Alegre: Artmed. 184 p.spa
dc.relation.referencesTorres, A. P.; Mickelbart, M. V.; Lopez, R. G. 2010. Leachate volume effects on pH and electrical conductivity measurements in containers obtained using pour-through method. HortTechnology, 20(3), 608-611. https://doi.org/10.21273/HORTTECH.20.3.608spa
dc.relation.referencesWamser, A. F.; Mueller, S.; Becker, W. F.; Santos, J. P.; Suzuki, A. 2009. Espaçamento entre plantas e cachos por haste no tutoramento vertical do tomateiro. Horticultura Brasileira, 27(4), 565-570. http://www.scielo.br/pdf/hb/v27n4/27.pdfspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceActa Agron; vol. 69, Núm. 3 (2020): Acta Agron (jul.);p. 196-202spa
dc.subject.agrovocSolanum lycopersicumspa
dc.subject.agrovocCultivo protegidospa
dc.subject.agrovocNutrición de la plantaspa
dc.subject.agrovocIonspa
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4475
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6243
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16379
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dc.subject.faoFisiología de la planta nutrición - F61spa
dc.subject.redHortalizas y plantas aromáticasspa
dc.titleManejo de nutrientes en solución basado en la conductividad eléctrica y concentración de iones en lixiviados de cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)spa
dc.title.translatedManagement of nutrients in solution based on electrical conductivity and ionic concentrations in leached of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)eng
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dc.type.localArtículo científicospa
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