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Modelo de respuesta sitio-específica del maíz al nitrógeno y agua edáfica en un haplustol

机译:玉米plus中玉米对氮和土壤水的位点特异性响应模型

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摘要

En ambientes semiáridos, donde frecuentemente la disponibilidad de agua y de nutrientes es limitante para la producción, la aplicación de fertilizantes nitrogenados en cultivos de maíz (Zea mays L.) es un elemento central de manejo. El uso de prácticas de agricultura de precisión, al implementar estrategias de manejo sitio-específico, permitirían mejoras en la rentabilidad del cultivo al definir dosis de fertilización según tipos de suelo y otras condiciones de ambiente definidas en zonas de manejo dentro de un mismo lote. Los objetivos de este trabajo fueron: i) establecer un modelo de respuesta sitio-específica de cultivos de maíz según niveles de nitrógeno y de agua disponibles, y ii) determinar las disponibilidades óptimas económicas y agronómicas de nitrógeno según zonas de manejo en ambientes de regiones semiáridas. Durante la campa?a 2004-2005, en un sitio aleda?o a Manfredi (Córdoba, Argentina) se identificaron dos ambientes de secano con diferente potencial de productividad, uno de alto y otro de bajo potencial productivo. Además con la finalidad de evaluar la respuesta potencial del cultivo sin limitaciones de agua ni de nitrógeno se establecieron parcelas de riego. En estos ambientes se estableció un ensayo en franjas continuas de fertilización con 6 niveles fijos de N (0, 32, 64, 96, 129 y 161 kg ha-1 en las zonas en secano y 0, 64, 137, 212, 279 y 351 kg ha-1 bajo riego). El análisis de los datos se realizó teniendo en cuenta su estructura espacial según técnicas de estadística espacial. La interacción entre el nitrógeno (N) del fertilizante y las zonas de manejo sugirió que la respuesta del cultivo depende de variables sitioespecíficas no homogéneas en el lote; lo que justificó la modelización con variables sitio específicas, que predijeron significativamente al rendimiento. Los rendimientos de maíz variaron según zonas de manejo y se relacionaron con la disponibilidad de agua, y de N del suelo, y con los niveles de fertilización a la siembra. Esta variación estuvo comprendida entre 6.632 y 9.735 kg ha-1 en la zona de baja productividad, 6.981 y 10.434 kg ha-1 en la de alta productividad y 8.330 y 14.258 kg ha-1 en las parcelas con riego. El N disponible óptimo agronómico (DOA) considerando para N el perfil hasta 60 cm y hasta 200 cm para el agua útil inicial en cada zona manejo, fue de 285, 184 y 162 kg ha-1 para las zonas de mayor a menor productividad. Por otra parte el N disponible óptimo económico (DOE) fue de 171, 111 y 90 kg ha-1, respectivamente. Se concluye que la inclusión del agua y N inicial en un suelo Haplustol permitió en principio la obtención de un único modelo de respuesta al N disponible en las diferentes zonas de manejo en secano, y en riego excluyendo el agua inicial como variable, dado que en este caso no fue factor limitante. Este único modelo fue obtenido utilizando como variables N inicial a 200 cm o a 60 cm y agua inicial hasta 200 cm, lo que permitiría la aplicación de recomendaciones de fertilización con dosis variable, maximizar el beneficio económico y/o minimizar riesgos de contaminación del ambiente por la aplicación de sobredosis de insumos. Las conclusiones son preliminares ya que provienen de un solo experimento que no cubrió el rango de todas las condiciones iniciales posibles, siendo necesarios más escenarios para validar el modelo propuesto.
机译:在半干旱的环境中,水和养分的供应经常受到生产的限制,在玉米(Zea mays L.)作物中施用氮肥是管理的核心要素。在实施特定地点的管理策略时,采用精确的农业实践将通过根据同一批次内管理区域中定义的土壤类型和其他环境条件来定义施肥剂量,从而提高作物的获利能力。这项工作的目标是:i)根据氮和可用水的水平建立玉米作物的特定地点响应模型,以及ii)根据区域环境中的管理区域确定最佳的经济和农艺氮素利用率。半干旱。在2004年至2005年的竞选活动中,在曼弗雷迪(阿根廷科尔多瓦)附近的一块土地上,发现了两种雨养环境,它们具有不同的生产力潜力,一个生产力高而另一个生产力低。此外,为了评估不受水或氮限制的农作物的潜在响应,建立了灌溉区。在这些环境中,在连续施肥条中建立了一个测试,在干燥区域中分别设置了6种固定水平的N(0、32、64、96、129和161 kg ha-1和0、64、137、212、279和190 kg ha-1)。灌溉下351千克ha-1)。根据空间统计技术,考虑到其空间结构进行了数据分析。肥料中氮素与管理区域之间的相互作用表明,作物的响应取决于批次中非均一的特定地点变量。通过特定的站点变量证明了建模的正确性,从而显着预测了性能。玉米产量根据管理区域而异,与土壤中的水和氮的有效性以及种植时的施肥水平有关。低产区的这种变化在6632至9735 kg ha-1之间,高产区的这种变化在6981与10434kg kg-1之间,灌溉区的变化在8330至14258kg ha-1之间。考虑到每个管理区中初始有用水的N分布最高达60 cm和200 cm,N的最佳农艺有效氮(DOA)为285、184和162 kg ha-1,生产率较高或较低。另一方面,经济最佳可利用氮(DOE)分别为171、111和90 kg ha-1。结论是,从原理上讲,Haplustol土壤中包含水和初始N可以使人们获得对干旱地区不同管理区和灌溉中可用N的单一响应模型,因为不包括初始水。这种情况不是一个限制因素。通过使用200 cm或60 cm的初始氮和200 cm以下的初始水作为变量获得此独特模型,这将允许以可变剂量施肥建议,最大程度地提高经济效益和/或最小化污染环境的风险。投入过量的应用。结论是初步的,因为它们来自单个实验,并未涵盖所有可能的初始条件的范围,因此有必要采用更多方案来验证提出的模型。

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