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Bioplant Molibdeno


Nutriente especial para la fijación de nitrógeno, reducción de nitratos para el crecimiento de la planta y para que actúen las nitrobacterias. Es nutriente no móvil dentro de la planta, disminuye la hidrólisis y es dispersante. Favorece la absorción y translocación de hierro en las plantas. La deficiencia de Molibdeno es similar a la del nitrógeno, se presenta clorosis en las hojas adultas, asociados a manchas necróticas cuando la deficiencia es severa. El aporte de ácidos húmicos, polisacáridos y aminoácidos producen permeabilidad de membranas, incremento en la absorción de nutrientes y aumento en las cosechas.

El molibdeno existe en el suelo principalmente en forma de sales de molibdato (Mo042-), y de MoS2-. En el primer caso, el molibdeno existe en estado redox (valencia) de Mo6+, pero en las sales de sulfito se presenta en forma de Mo4+. Probablemente porque las plantas sólo necesitan cantidades de traza, no se sabe casi nada sobre las formas en que realmente se absorbe, ni cómo se transforma en células vegetales.

La mayor parte de las plantas necesitan menos cantidad de molibdeno que de cualquier otro elemento, así que no se suele producir deficiencia de este elemento. Sin embargo ç, las deficiencias e encuentran muy extendidas desde el punto de vista geográfico, especialmente en Australia. Un ejemplo de enfermedad es el caso del “latigazo” de la coliflor y el brécol, que aparece en varias regiones de este de los Estados Unidos. Muchas veces los síntomas son una clorosis intervenla que aparece antes en las hojas más antiguas o de mitad del tallo, y que después avanza hacia las hojas más jóvenes. En algunas ocasiones, tal como en la enfermedad del “latigazo”, las plantas no se vuelven cloróticas sino que desarrollan unas hojas muy retorcidas que terminan muriendo. En los suelos ácidos, la acción de añadir limo aumenta la disponibilidad del molibdeno y, además elimina o reduce la severidad de su deficiencia. La función mejor documentada del molibdeno en los vegetales es la que forma parte de la enzima nitrato reductasa, que reduce los iones de nitrato a iones de nitrito, aunque también puede colaborar en la degradación de las purinas, tales como la adenina y la guanina, debido a su necesidad como parte de la enzima xantina deshidrogenasa (Mendel y Muller, 1976; Pérez Vicente et al., 1998). Una tercera característica probable del molibdeno es la formar parte estructural esencial de una oxidasa que convierte el aldehído del ácido abscísico en la hormona ABA (Walker- Simmons et al.; 1989).

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Símbolo: Mo, elemento químico de color gris-plata, metal de transición del grupo VI de la tabla periódica, utilizado por las plantas. Este elemento no se encuentra libre en la naturaleza.

 

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva del griego molybdos, que significa plomo, derivado de la antigua creencia de que el mineral molibdenita como el grafito, eran compuestosde plomo.INICIO

 

Numero atómico: 42

Pesoatómico: 95,94

Puntode fusión: 2610ºC

Puntodeebullición: 5560ºC

Densidad:10,2 g/cm3 a20ºC

Estado común deoxidación: 0, 2, 3, 4, 5, 6

Estado natural: Es un elemento relativamente raro. El contenido promedio de Mo en la litosfera es de 2,3 ppm. El contenido total de molibdeno en los suelos varían de 0,2 a 5 ppm, estando el valor promedio cercano a 2 ppm. Los ácidos diluidos o el acetato de amonio neutro normal, usualmente extraen menos de 0,2 ppm. El molibdeno existe en el suelo bajo tres formas, disuelto en la solución del suelo como ión molibdato, Mo 042- ó Hmo 042-, adsorbido en forma intercambiable y no intercambiable, como constituyen de los minerales del suelo y de la materia orgánica.INICIO

 

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El molibdeno soluble. La concentración de ión molibdato en la solución del suelo es muy pequeña, variando su disponibilidad con el pH y con el estado de fósforo. Esta aumenta con el pH y si se encala un suelo incrementando su pH de 5,4 a 6,4 puede aumentar el contenido foliar de Mo en 500%.

El molibdeno intercambiable. La absorción del ión molibdato, se parece a la del sulfato y fosfato. Es probable que se intercambie con iones hidróxilos de los minerales arcillosos y óxidos hidratos. Los iones sulfato compiten débilmente y los iones fosfato fuertemente con los iones molibdatos por sitios de intercambio. En este sentido se ha observado que la absorción de molibdato aumenta al caer el pH y que la absorción cause un aumento en el pH de la solución de equilibrio. Además, el ión molibdato se ha reportado fijado en forma no-intercambiable por óxidos de hierro hidratados, durante el proceso de laterización.

El molibdeno no intercambiable. Se encuentra en rocas ígneas como molibdenita (Mo S2) y como el molibdato primario powelita (Ca Mo O4) y wulfenita (Mo 04 Pb), también se encuentra presente en la olivina y minerales arcillosos. En el suelo el molibdeno se encuentra presente en la materia orgánica y en óxidos hidratos.

 

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Características generales: Grandes cantidades de molibdato pueden ser absorbidas por las plantas sin efectos tóxicos. El molibdato es un ácido débil que puede formar complejos polianiónicos con el fósforo, como el fosfomolibdato, posiblemente altas concentraciones son secuestradas bajo este forma en las plantas. Gran parte del molibdeno se encuentra en la enzima nitrato reductasa de las raíces y tallos de las plantas superiores, la que cataliza la reducción del ión nitrato(N03-) a nitrito ( NO2-). La nitrato reductasa de las plantas superiores se encuentra como una molibdoflavoproteina soluble, que en las hojas pueden estar asociada con la envoltura de los cloroplasto. La enzima oxidada contiene casi siempre molibdeno M0+5. La enzima nitrato reductasa tiene el molibdeno enlazado de una forma reversible.

En las raíces noduladas de las plantas fijadoras de nitrógeno, el molibdeno se encuentra casi todo en la enzima nitratoreductasa y en la nitrogenasa de los bacteroides nodulares. Aunque los microorganismos poseen otras enzimas con molibdeno (sulfito oxidasa, aldehido oxidasa, xantina deshidrogenasa y oxidasa), no existen evidencias de la presencia de estas enzimas en las plantas superiores. La enzima nitrogenasa es actualmente un constituyente de las bacterias simbióticas y actinomicetes, mientras que la nitratoreductasa es la única enzima con Mo en las plantas superiores. Las plantas superiores pueden crecer en ausencia de Mo si se les suministra el nitrógeno en forma de ión amonio (NH4+).

 

Síntomas de deficiencia: Las deficiencias de molibdeno no son comunes en huertos forestales, aunque al presentarse se puede reducir la fijación de nitrógeno en las plantas noduladas, fijadoras de nitrógeno. Las deficiencias de Mo se han reportado en hortalizas como el coliflor y el brócoli, donde se presentan la cola de látigo. Los síntomas se caracterizan por una clorosis entre las venas, que ocurre primero en las hojas viejas y que luego progresa hacia las hojas jóvenes. En algunos casos, como en la enfermedad de “cola de látigo”, las plantas no se tornan cloróticas, sino que las hojas jóvenes crecen de forma enrollada, muriendo posteriormente. Cuando los suelos son ácidos, el encalado aumenta la disponibilidad de molibdeno, eliminando o reduciendo la severidad de esos desórdenes nutricionales.

Proporciones aproximadas en las plantas: Normalmente se encuentra una parte por millón de Mo en base al peso seco de tejido foliar sano. En general las proporciones de molibdeno encontradas en las plantas varían entre 0,01 a 505 ppm en base al peso seco del tejido; mientras que los niveles aceptables se encuentran por encima de 0,6 ppm en hojas. Se han reportado deficiencias con cantidades que varían entre 0,01-0,6 ppm en base al peso seco.


Dosis: 0.5lt en 200 litros de agua.
No de Registro en MAG: 4260
Fecha de Registro: 24/09/01

 

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Recomendaciones de uso

Se recomienda para: Melón ( cucumis melo), Sandía (citrullus vulgaris), Pepino (cucumis sativus), Brocoli (B.O. Var Botrytis), repollo (B.ovar capitata) , Coliflor (B.O varitalica), Piña (Ananas comusus), Papaya (carica papaya), chayote (Sechium edule), Lechuga (lactua sativa), Citricos (citricus sp.). Tomate (Lycopersicum Sculentum), Chile (Capsicum spp.) Aguacate (Persea americana), Arroz (oriza sativa), Mango (Mangifera indica), Papa (solanum tuberosum), Café (coffea arabica), Flores y ornamentales.

 

 

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