Introducción
Deficiencias de nutrientes como nitrógeno (N) y fósforo (P) deprimen la producción de forraje. Pero información referida al efecto del P sobre el estado de nutrición nitrogenada de pasturas de festuca es escasa. Este conocimiento mejoraría el diagnóstico nutricional y la eficiencia en el uso de fertilizantes. En pasturas de festuca (Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh), se estudió la producción inverno-primaveral de forraje y el estado de nutrición nitrogenada según abastecimiento de P y de N.
Materiales y Métodos
Se instaló un ensayo en suelo ganadero (Natracualf típico) con pH 8,3, P-Bray 5,3 mg.kg-1 y materia orgánica 4,8 % con una pastura de festuca alta (Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh) ecotipo templado, cultivar El Palenque MAG INTA, en INTA Balcarce (37°49’S; 58°15’O). Los períodos evaluados fueron 14-08 al 22-10-2020 (PRI20) y del 29-07 al 01-10-2021 (PRI21). Al inicio de cada período se realizó un corte de emparejamiento (3 cm de altura) y se aplicaron al voleo dosis de P y de N (como superfosfato triple de calcio y urea, respectivamente). Los tratamientos fueron: 0, 50 y 100 kg P.ha-1 (0P,50P y 100P, respectivamente); 0, 50, 100, 200, 400 y 600 kg N.ha-1 (0N, 50N, 100N, 200N, 400N y 600N, respectivamente). Los datos climáticos registrados fueron: temperatura media diaria del aire 10,8 y 10,8 °C; suma térmica (temperatura base 4°C) 471 y 437 °Cd; lluvias 143 y 153 mm; evapotranspiración potencial 166 y 101 mm; radiación fotosintéticamente activa incidente 525 y 316 Mj m-2 d-1 , para los períodos evaluados en 2020 y 2021, respectivamente.
Los tratamientos se aplicaron en parcelas (1,5x4 m) en bloques aleatorizados con tres repeticiones. En cada período se realizaron cinco muestreos desfasados en el tiempo, cortando con tijera biomasa aérea acumulada (BA) presente en un marco de 0,1 m2 (aproximadamente 3 cm desde el nivel del suelo). El material se secó en estufa (48 horas, 60ºC) y se calculó el porcentaje de materia seca y la BA (t MS.ha-1) y la respuesta aparente al N aplicado (RNap=BAXN-BA0N/dosis XN). Se analizó el porcentaje de N en planta (%N) y se calculó el índice de nutrición nitrogenada para cada tratamiento y fecha de muestreo como INN=%N actual/%N crítico. Un INN ponderado (INNp) para cada tratamiento fue obtenido en PRI2020 y PRI2021 (Lemaire y Ciampitti, 2020). Se realizó ANOVA (P< 0,05) y comparación de medias (LSD, 0.05).
Resultados y Discusión
El N agregado incrementó la BA en ambos períodos (P< 0,05). En PRI21 se detectó interacción significativa NxP. En general la BA de los tratamientos con P fue numéricamente superior a 0P, pero sólo en PRI21 con 200N este efecto fue significativo (Tabla 1). Para 50N las RNap, sin agregado de P fueron 43 y 45% de las obtenidas con 50P (PRI20: 8 y 19 y PRI21: 14 y 30 kg MS/kg N aplicado para 0P y 50P, respectivamente). Para las restantes dosis N, así como para el tratamiento 100P, las diferencias registradas en la RNap entre 0P y 50P o 100P fueron menores o nulas.
Tabla 1. Biomasa aérea acumulada en PRI20 y PRI21 (t MS.ha-1) para dosis N y P.
La relación de BA relativa (biomasa medida para cada tratamiento en relación a la máxima de cada período) en función del INNp (Figura) muestra un fuerte control del estado de nutrición nitrogenada sobre la producción de forraje de festuca, independientemente del tratamiento P.
Figura 1. Biomasa relativa (BA/BAmax) para PRI20 y para PRI21 en función del Indice de nutrición nitrogenada ponderado (INNp).
Conclusiones
La disponibilidad de N incrementó la producción de forraje en ambos ciclos, con efecto del agregado de P sólo en la segunda primavera. Se comprobó el control que ejerce el estado de nutrición nitrogenada sobre la acumulación de biomasa, pero mayor estudio es necesario para entender el efecto del P agregado.
Agradecimientos
Financió: Proyectos INTA PE-I007, FCA-UNMDP AGR603/20, AGR682/22. Empresas Profertil y Nutrien.