O documento discute a dinâmica do nitrogênio no solo e nas plantas, incluindo seu ciclo, fixação, nitrificação, assimilação e desnitrificação. É essencial para as plantas e constitui parte de proteínas e ácidos nucleicos. Pode ser fixado por bactérias ou industrialmente e é transformado em formas assimiláveis por plantas através de processos como nitrificação.
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Aspectos Gerais
• Sem ele a planta não completa seu ciclo/não vive;
• É o elemento essencial requerido em maior quantidade pelas plantas;
• Os tecidos vegetais apresentam, de maneira geral, teores de N que variam
de 2 a 5% da matéria seca;
• Constituinte de muitos compostos da planta, incluindo todas as proteínas
(formadas de aminoácidos) e ácidos nucléicos.
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• Influência do pH: meio ácido inibe a absorção do cátion;
• N2 constitui cerca de 78% da composição do ar atmosférico;
• Através da fixação industrial ou biológica o nitrogênio (N2) é transformado
nas formas assimiláveis: NH4
+ (amônio) e NO3
- (nitrato);
• O N é facilmente redistribuído nas plantas via floema, na forma de
aminoácidos.
Aspectos Gerais
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Aspectos Gerais
Fonte: Agrolink
• Possui função estrutural na planta, participando da composição de
aminoácidos e proteínas;
• Móvel no solo e na planta;
• Acúmulo na fase vegetativa e dreno na reprodução;
• Deficiência: clorose generalizada nas folhas mais velhas.
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Fixação
• O N2 é uma fonte natural gasosa e não diretamente aproveitado
pelas plantas;
• Fixação industrial;
• Fixação atmosférica;
• Fixação biológica.
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Fixação biológica
• Processo enzimático em que o N2 é reduzido a NH3 pela ação de
microrganismos de vida livre associados às plantas ou
simbiontes;
• Enzima nitrogenase.
Fonte: Ciclo do Nitrogênio em Sistemas Agrícolas (EMBRAPA)
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Assimilação de N
• É denominada de assimilação a incorporação de nutrientes minerais em
substâncias orgânicas, tais como pigmentos, co-fatores enzimáticos, lipídios,
ácidos nucléicos e aminoácidos;
• A forma de assimilação de nitrogênio depende da forma em que ele é obtido
pela planta;
• Nitrato é armazenado no vacúolo, por essa estrutura ser pouco reativa.
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Assimilação de N
• Nitrito não pode ser armazenado -> molécula tóxica e instável para a planta;
• Nitrito é reduzido a amônio no plastídeo, através da nitrito redutase;
• Amônio -> tóxico -> não deve ser armazenado -> é assimilado a moléculas
orgânicas;
• Moléculas formadas: glutamina e glutamato.
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Desnitrificação
• Processo que ocorre nos solos;
• Bactérias desnitrificantes reduzem o nitrato para nitrogênio gasoso que é
perdido para a atmosfera;
• Processo comum em ambientes pobres em oxigênio (solos inundados ou
compactados);
• Acarreta em perdas consideráveis de nitrogênio.
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Desnitrificação
• As bactérias desnitrificadoras compreendem cerca de 0,1 a 5 % da população
de microrganismos total dos solos. Mais de 60 gêneros já foram identificados.
Fonte: Ciclo do Nitrogênio em Sistemas Agrícolas (EMBRAPA)
20. Referências Bibliográficas
Nutrição Mineral de Plantas / Valdemar Faquin. -- Lavras: UFLA / FAEPE, 2005. p.: il. - Curso
de Pós-Graduação “Lato Sensu” (Especialização) a Distância: Solos e Meio Ambiente.
Apostila de Nutrição Mineral de Plantas – Universidade Federal do Ceará. Disponível em:
http://www.fisiologiavegetal.ufc.br/APOSTILA/NUTRICAO_MINERAL.pdf. Acesso em: maio,
2021.
Nutrição de Plantas Ciência e Tecnologia. Disponível em:
https://www.npct.com.br/nutrifatos. Acesso em: maio, 2021.
Agência EMBRAPA de informação tecnológica. Disponível em:
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/175460/1/2017LV04.pdf. Acesso:
maio, 2021.
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