NITRÓGENO EN GRANO Y BASE DE TALLO COMO INDICADORES DEL ESTATUS NITROGENADO DE MAÍZ

Autores

  • María Paula Iglesias Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP
  • Juan Manuel Orcellet Nidera Semillas S. A.
  • Hernán Sainz Rozas Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. EEA INTA Balcarce. CONICET
  • Nicolás Wyngaard Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. CONICET https://orcid.org/0000-0003-2675-7506
  • Nahuel Reussi Calvo Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. CONICET https://orcid.org/0000-0002-4313-5226
  • Hernán Echeverría Consultor privado

DOI:

https://doi.org/10.64132/cds.v43i1.885

Palavras-chave:

fecha de siembra, nivel crítico, requerimiento, Región Pampeana

Resumo

El contenido de nitrógeno (N) en grano (Ngr) y de nitrato en base de tallo a madurez fisiológica (R6) (NBT) del maíz (Zea mays L.), han sido propuestos como herramientas para caracterizar la disponibilidad de N que tuvo el cultivo. Sin embargo, los umbrales no han sido calibrados para las actuales condiciones de producción, las que se caracterizan por genotipos de acumulación demorada de N y fechas de siembra tardía. El objetivo de este trabajo fue evaluar en diferentes ambientes de la Región Pampeana el NBT y el contenido de Ngr como indicadores del estatus nitrogenado del cultivo. Durante la campaña 2013-2014, se realizaron 23 experimentos de maíz: 9 en el Sudeste Bonaerense (SEB), 5 en el Norte de la Región Pampeana (NRP) para siembras tempranas (NRPte) y 9 en el NRP para siembras tardías (NRPta). Se aplicaron cinco dosis de N: 0, 40, 80, 120 y 200 kg N ha-1. En R6, se determinó el rendimiento, el contenido de Ngr y NBT. Se establecieron relaciones entre el rendimiento relativo (RR) y el NBT y el Ngr. Los principales resultados indican que: a) la respuesta a la fertilización nitrogenada fue NRPte > SEB > NRPta, b) la concentración de Ngr siguió la tendencia SEB > NRPta > NRPte, mientras que el NBT fue NRPta > SEB > NRPte, c) el umbral promedio de Ngr fue de 1,29% (1,26 a 1,32%) y de NBT de 1256 mg kg-1 (1056 a 1493 mg kg-1) para un RR del 95% y d) una oferta total de N superior a 37 kg N t-1 grano generarían excesos de N. En síntesis, el contenido de Ngr y NBT son adecuados indicadores del estado nitrogenado de maíz, los cuales pueden ser utilizados para el monitoreo del manejo de N a cosecha.

Referências

Aparicio, V., Costa, J. L., Sainz Rozas, H., Gimenez, D. y García F. (2015). Comparing nitrate-N losses through leaching by field measurements and nitrogen balance estimations. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 46, 1229–1243. https://doi.org/10.1080/00103624.2015.1033533

Barbieri, P. A., Echeverría, H. E., Sainz Rozas, H. R. y Andrade, F. H. (2013). Nitrogen status in maize grown at different row spacings and nitrogen availability. Canadian Journal of Plant Science, 93, 1049-1058. https://doi.org/10.4141/CJPS2012-170

Bianchini, A., Magnelli, M. E., Canova, D., Lorenzatti, S., Peruzzi, D., Rabasa, J. y García, F. (2005). Diagnóstico de fertilización nitrogenada para maíz en siembra directa. Actas VIII Congreso Nacional de Maíz. pp. 230-233.

Binford, G. D., Blackmer, A. M. y El-hout, N. M. (1990). Tissue test for excess nitrogen during corn production. Agronomy Journal, 82(1), 124-129. https://doi.org/10.2134/agronj1990.00021962008200010027x

Binford, G. D., Blackmer, A. M. y Meese, B. G. (1992). Optimal concentrations of nitrate in cornstalks at maturity. Agronomy Journal, 84(5), 881-887. https://doi.org/10.2134/agronj1992.00021962008400050022x

Blackmer, T. M. y Schepers, J. S. (1994). Techniques for monitoring crop nitrogen status in corn. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 25, 1791-1800. https://doi.org/10.1080/00103629409369153

Bonelli, L. E., Sainz Rozas, H., Echeverría, H. E. y Barbieri, P. A. (2017). Fuente y momento de aplicación de nitrógeno en maíz bajo siembra directa en Balcarce. Ciencia del Suelo, 36(1), 88-98.

Bray, R. H. y Kurtz, L. T. (1945). Determination of total, organic, and available forms of phosphorus in soils. Soil Science, 59(1), 39-46. https://doi.org/1097/00010694-194501000-00006

Brouder, S. M., Mengel, D. B. y Hofmann, B. S. (2000). Diagnostic efficiency of the blacklayer stalk nitrate and grain nitrogen tests for corn. Agronomy Journal, 92(6), 1236–1247. https://doi.org/10.2134/agronj2000.9261236x

Cassman, K. G., Dobermann, A., Cruz, P. C. S., Gines, G. C., Samson, M. I., Descalsota, J. P., Alcantara, J. M., Dizon, M. A. y Olk, D. C. (1996). Soil organic matter and the indigenous nitrogen supply of intensive irrigated rice systems in the tropics. Plant and Soil, 182, 267-278. https://doi.org/10.1007/BF00029058

Castellarín, J., Ferraguti, F. y Andriani, J. (2010). Environmental characterization and determination of the yield of maize during the 2009/10 campaign in Oliveros (Santa Fe). To improve production 44. INTA Oliveros, Argentina.

Ciampitti, I. A. y Vyn, T. J. (2012). Physiological perspectives of changes over time in maize yield dependency on nitrogen uptake and associated nitrogen efficiencies: A review. Field Crops Research, 133, 48-67. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2012.03.008

Correndo, A. A., Gutiérrez-Boem, F. H., García, F. O., Alvarez, C., Alvarez, C., Angeli, A., Barbieri, P., Barraco, M., Berardo, A., Boxler, M., Calviño, P., Capurro, J. E., Carta, H., Caviglia, O., Ciampitti, I. A., Díaz-Zorita, M., Díaz- Valdéz, S., Echeverría H. E., Espósito, G., ..., Salvagiotti, F. (2021). Attainable yield and soil texture as drivers of maize response to nitrogen: A synthesis analysis for Argentina. Field Crops Research, 273, 108299. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2021.108299

Correndo, A. A., Salvagiotti, F., García, F. O. y Gutiérrez-Boem, F. H. (2017). A modification of the arcsine–log calibration curve for analysing soil test value–relative yield relationships. Crop & Pasture Science, 68, 297–304. https://doi.org/10.1071/CP16444.

Crespo, C., Martínez, R. D., Wyngaard, N., Divito, G., Martínez Cuesta, N. y Barbieri, P. (2022). Nitrogen diagnosis for double-cropped maize. European Journal of Agronomy, 140, 126600. https://doi.org/10.1016/j.eja.2022.126600

Della Maggiora, A. I., Irigoyen, A., Gardiol, J. M., Caviglia, O. y Echarte, L. (2003). Evaluación de un modelo de balance de agua en el suelo para el cultivo de maíz. Revista Argentina de Agrometeorología, 2, 167-176.

Friedrich, J. W. Schrader, L. E. y Nordheim, E. V. (1979). N deprivation in maize during grain-filling I. accumulation of dry matter, nitrate-N and sulfate-S. Agronomy Journal, 71 (3), 461-465. https://doi.org/10.2134/agronj1979.00021962007100030020x

Graham, R. F., Greer, K. D., Villamil, M. B., Nafziger, E. D. y Pittelkow, C. M. (2018). Enhanced- efficiency fertilizer impacts on yield-scaled nitrous oxide emissions in maize. Soil Science Society of America Journal, 82 (6), 1469–1481. https://doi.org/10.2136/sssaj2018.05.0196

Greub, C. E., Roberts, T. L., Slaton, N. A., Kelley, J. P. y Gbur, E. E. (2018). Evaluating tissue tests to improve nitrogen management in furrow-irrigated mid-South corn production. Agronomy Journal, 110 (4), 1-9. https://doi.org/10.2134/agronj2017.12.0707.

Jung, S., Rickert, D. A., Deak, N. A., Aldin, E. D., Recknor, J., Johnson, L. A. y Murphy, P. A. (2003). Comparison of Kjeldahl and Dumas methods for determining protein contents of soybean products. Journal of the American Oil Chemists´ Society, 80 (12), 1169–1173. https://doi.org/10.1007/s11746-003-0837-3

Keeney, D. R. y Nelson, D. W. (1983). Nitrogen-inorganic forms. In: A. L. Page, R. H. Miller and D. R. Keeney (Eds.). Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties (pp. 643-698). American Society of Agronomy - Soil Science Society of America, Madison, WI.

Lam, S. K., Wille, U., Hu, H.-W., Caruso, F., Mumford, K., Liang, X., Baobao, P., Malcolm, B., Roessner, U., Suter, H., Stevens, G., Walker, C., Tang, C., He, J-Z. y Chen, D. (2022). Next-generation enhanced-efficiency fertilizers for sustained food security. Nature Food, 3 (8), 1-6. https://doi.org/10.1038/s43016-022-00542-7

Maharjan, B., Rosen, C. J., Lamb, J. A. y Venterea, R. T. (2016). Corn response to nitrogen management under fully-irrigated vs. water-stressed conditions. Agronomy Journal, 108 (6), 2089–2098. https://doi.org/10.2134/agronj2016.01.0006

Maltese, N. E., Carciochi, W. D., Caviglia, O. P., Sainz Rozas, H. R., García, M., Lapaz, A. O., Ciampitti, I. A. y Reussi Calvo, N. I. (2024). Assesing the effect of split and additional late N fertilisation on N economy of maize. Field Crops Research, 308 (March), 109279. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2024.109279

Maltese, N. E., Melchiori, R. J. M., Maddoni, G. A., Ferreyra, J. M. y Caviglia, O. P. (2019). Nitrogen economy of early and late-sown maize crops. Field Crops Research, 231, 40-50. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2018.11.007

Orcellet, J. M., Reussi Calvo, N. I., Sainz Rozas, H. R., Wyngaard, N. y Echeverría, H. E. (2017). Anaerobically incubated nitrogen improved nitrogen diagnosis in corn. Agronomy Journal, 109(1), 1–8. https://doi.org/10.2134/agronj2016.02.0115

Pearce, A. W, Slaton, N. A., Lyons, S. E., Bolster, C. H., Bruulsema, T. W., Grove, J. H., Jones, J. D., McGrath, J. M., Miguez, F. E., Nelson, N. O., Osmond, D. L., Parvej, M. R., Pena-Yewtukhiw, E. M. y Spargo, J. T. (2022). Defining relative yield for soil test correlation and calibration trials in the Fertilizer Recommendation Support Tool. Soil Science Society of America Journal, 86 (4), 1338–1353. https://doi.org/10.1002/saj2.20450

R Core Team. (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.R-project.org (accessed 30 Nov. 2015).

Reussi Calvo, N. I., Studdert, G. A., Calandroni, M. B., Diovisalvi, N. V., Cabria, F. N. y Berardo, A. (2014). Nitrógeno incubado en anaerobiosis y carbono orgánico en suelos agrícolas de Buenos Aires. Ciencia del Suelo, 32(2), 189-196.

Reussi Calvo, N. I., Wyngaard, N., Orcellet, J. M., Sainz Rozas, H. y Echeverría, H. (2018). Predicting Field-Apparent Nitrogen Mineralization from Anaerobically Incubated Nitrogen. Soil Science Society of America Journal, 82(2), 502-508. https://doi.org/10.2136/sssaj2017.11.0395

Ritchie, S. W. y Hanway, J. J. (1982). How a corn plant develops. Iowa State University of Science and Technology. Cooperative Extension Service, Iowa, EEUU. Special Report Nº48. pp. 24.

Sainz Rozas, H. R., Calviño, P. A., Echeverría, H. E., Barbieri, P. A. y Redolati, M. (2008). Contribution of anaerobically mineralized nitrogen to the reliability of planning or presidedress soil nitrogen test in maize. Agronomy Journal, 100(4), 1020-1025. https://doi.org/10.2134/agronj2007.0077

Sainz Rozas, H. R., Echeverría, H. E. y Angelini, H. (2011). Organic carbon and pH levels in agricultural soils of the pampa and extra-pampean regions of Argentina. (In Spanish, with English abstract.) Ciencia del Suelo, 29, 29-37.

Sainz Rozas, H. R., Echeverría, H. E. y Barbieri, P. A. (2004). Nitrogen balance is affected by application time and nitrogen fertilizer rate in irrigated no-tillage maize in Argentina. Agronomy Journal, 96(6), 1622-1631. https://doi.org/10.2134/agronj2004.1622

Sainz Rozas, H. R., Echeverría, H. E., Herfurtth, E. y Studdert, G. A. (2001). Nitrato en la base del tallo de maíz II. Diagnóstico de la nutrición nitrogenada. Ciencia del Suelo, 19(2), 125-135.

Sutradhar, A. K., Kaiser, D. E. y Fernández, F. G. (2017). Does total nitrogen/sulfur ratio predict nitrogen or sulfur requirement for corn? Soil Science Society of America Journal, 81(3), 564–577. https://doi.org/10.2136/sssaj2016.10.0352

Thomas, G. W. y Hargrove, W. L. (1984). The chemistry of soil acidity. En F. Adams (Ed). Soil acidity and liming (pp. 3-56). 12(2). https://doi.org/10.2134/agronmonogr12.2ed.c1

Uhart S. A. y Echeverría H. E. (2000). Diagnóstico de la fertilización. En F. H. Andrade y V.O. Sadras (Eds), Bases para el manejo del maíz, el girasol y la soja (pp. 235-268). EEA INTA Balcarce - Facultad de Ciencias Agrarias UNMdP.

Walkley, A. y Black, Y. (1934). An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and proposed codification of the chromic acid titration method. Soil Science, 37, 29–38. https://doi.org/10.1097/00010694-193401000-00003

Wilhelm, W, Varvel, G. E. y Schepers, J. S. (2005). Corn stalk nitrate concentration profile. Agronomy Journal, 97(6), 1502–1507. https://doi.org/10.2134/agronj2005.0085

Wyngaard, N., Crespo, C., Angelini, H., Eyherabide, M., Larrea, G., Reussi Calvo, N. I., Carciochi, W. y Sainz Rozas, H. (2022). The effect of agriculture on topsoil carbon stocks is controlled by land use, climate, and soil properties in the Argentinean Pampas. CATENA, 212, 106126. https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106126

Publicado

27-06-2025

Como Citar

Iglesias, M. P., Orcellet, J. M., Sainz Rozas, H., Wyngaard, N., Reussi Calvo, N., & Echeverría, H. (2025). NITRÓGENO EN GRANO Y BASE DE TALLO COMO INDICADORES DEL ESTATUS NITROGENADO DE MAÍZ. Ciencia Del Suelo, 43(1), 22–38. https://doi.org/10.64132/cds.v43i1.885

Edição

Seção

Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal