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SLIDE SOBRE MECANIZAÇÃO AGRICOLA
Tipologia: Esquemas
Compartilhado em 26/11/2021
1 documento
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Não perca as partes importantes!
Integrantes: Acadêmicos do curso de Agronomia da Faculdade do Noroeste de Minas (FINOM), trabalho apresentado à disciplina de Mecanização Agrícola, sob orientação do Professor Raul Cesar Nogueira Melido. Amanda Gonçalves de Lima Bruna Oliveira Souza Diego Jorge Pereira da Silva Jean Marcos Oliveira Pereira Pedro Henrique Machado da Silva
(^) No solo, a principal fonte de nitrogênio é a matéria orgânica, contudo, nem todo nitrogênio presente na matéria orgânica do solo está prontamente disponível para as plantas, ele é liberado lentamente e depende da atividade microbiana do solo. O Nitrogênio é facilmente redistribuído no floema, apresentando alta mobilidade na planta. No solo, ele também apresenta alta mobilidade, sendo facilmente lixiviado e necessitando de adequado aporte nos estádios de maior resposta das culturas..
(^) A assimilação e o transporte do nitrogênio envolve uma série complexa de reações bioquímicas que ocorrem nos diferentes compartimentos celulares e se caracterizam por estarem entre as reações de maior consumo energético dos organismos vivos. (^) O transporte do N pela planta é um importante elo entre os sítios de assimilação e os drenos. Esse transporte a longa distância envolve tanto o xilema como o floema. O transporte pelo xilema basicamente faz a ligação entre a raiz e a folha, pois depende da transpiração, sendo assim responsável pelo escoamento dos produtos da assimilação na raiz (incluindo os nódulos, no caso de leguminosas noduladas), bem como o transporte do excesso de NO 3 –^ absorvido pelas raízes até as folhas, outro sítio importante de assimilação do NO 3 –.
(^) A quantidade de nitrogênio absorvida varia durante o ciclo de desenvolvimento da planta em função da quantidade de raízes e da taxa de absorção por unidade de peso de raiz. (^) Principais funções do Nitrogênio: (^) É responsável pelo crescimento da planta (^) Atua diretamente na fotossíntese (^) É parte constituinte da clorofila, vitaminas, carboidratos e proteínas (^) É responsável pela coloração verde-escura das folhas (^) Atua no desenvolvimento do sistema radicular (^) Principais plantas que sofrem com a deficiência de Nitrogênio: (^) Cana de açúcar, milho, arroz, soja, café, feijão, citros, algodão, trigo...
(^) Principais sintomas de deficiência de Nitrogênio: (^) Coloração verde pálida ou amarelada nas folhas (principalmente mais velhas) (^) Em casos mais graves as plantas tem suas folhas com uma coloração marrom, como queimadas, que vão se expandido pelas folhas (^) Inibe o crescimento das raízes e da planta (^) Redução da produtividade de grãos e frutos (^) Reduz o crescimento dos frutos
(^) Os fertilizantes nitrogenados proporcionam benefícios que se estendem à saúde humana através da produção de plantas saudáveis, ricas em proteínas. Lavouras adequadamente adubadas com nitrogênio produzem grãos com maior teor de proteína, essencial para a alimentação humana e animal. (^) Pouca gente sabe que a maior parte do nitrogênio, que constitui essa classe de adubo, provém do ar que respiramos. A síntese de amônia, desenvolvida por Haber-Bosch, proporcionou a produção em escala mundial de fertilizantes nitrogenados, aumentando a produtividade da agricultura em grande parte do planeta. Atribui-se a ela um aumento de 30 a 50% na produção agrícola.
(^) O nitrogênio, a despeito dos seus muitos benefícios à produção agrícola e à qualidade dos alimentos, pode trazer consequências preocupantes se for mal manejado. Quando o N se perde do solo por lixiviação, volatilização ou se transfere para os corpos d’água, por exemplo, há prejuízo econômico para o agricultor e prejuízo para o ambiente, pois o N, quando em excesso na bacia hidrográfica, pode ter potencial poluidor. Por isso, para maximizar os benefícios dos adubos nitrogenados, é importante utilizá-los de acordo com as técnicas agronômicas recomendadas.