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Questions and Answers
O elemento sódio é considerado essencial para o desenvolvimento das plantas.
O elemento sódio é considerado essencial para o desenvolvimento das plantas.
False (B)
Os macronutrientes incluem N, P, K, e S.
Os macronutrientes incluem N, P, K, e S.
True (A)
O carbono (C) é um elemento mineral considerado essencial para as plantas.
O carbono (C) é um elemento mineral considerado essencial para as plantas.
False (B)
Os micronutrientes são divididos em grupos puramente qualitativos.
Os micronutrientes são divididos em grupos puramente qualitativos.
O alumínio é um elemento raramente mencionado como essencial para as plantas.
O alumínio é um elemento raramente mencionado como essencial para as plantas.
O mecanismo duplo de absorção é observado apenas em altas concentrações de potássio.
O mecanismo duplo de absorção é observado apenas em altas concentrações de potássio.
A espécie de arroz EEA – 406 tem um Km de 5,5 para a absorção de potássio.
A espécie de arroz EEA – 406 tem um Km de 5,5 para a absorção de potássio.
O valor de Cmin para a soja é 0,1.
O valor de Cmin para a soja é 0,1.
A absorção de nutrientes pelo milho envolve apenas a presença de nitrato como elemento.
A absorção de nutrientes pelo milho envolve apenas a presença de nitrato como elemento.
O arroz (BR-IRGA-409) tem um valor de Vmax de 16 para a absorção de potássio.
O arroz (BR-IRGA-409) tem um valor de Vmax de 16 para a absorção de potássio.
O Km para o primeiro mecanismo de absorção de K é 20 mM.
O Km para o primeiro mecanismo de absorção de K é 20 mM.
A concentração de P para a coiza é 0,4.
A concentração de P para a coiza é 0,4.
Trigo apresenta uma afinidade baixa para P, com um Km de 6.
Trigo apresenta uma afinidade baixa para P, com um Km de 6.
O sulfato de zinco pode ser misturado com emulsão de óleos minerais.
O sulfato de zinco pode ser misturado com emulsão de óleos minerais.
A compatibilidade dos nutrientes e defensivos é importante para evitar a ineficiência na aplicação.
A compatibilidade dos nutrientes e defensivos é importante para evitar a ineficiência na aplicação.
O ácido bórico é considerado incompatível com o óxido de zinco.
O ácido bórico é considerado incompatível com o óxido de zinco.
É seguro aplicar mais de um nutriente ao mesmo tempo em altas concentrações sem riscos.
É seguro aplicar mais de um nutriente ao mesmo tempo em altas concentrações sem riscos.
O bórax e o sulfato de zinco são considerados compatíveis entre si.
O bórax e o sulfato de zinco são considerados compatíveis entre si.
A concentração de potássio no suco celular das raízes de milho é menor do que a sua concentração externa após quatro dias.
A concentração de potássio no suco celular das raízes de milho é menor do que a sua concentração externa após quatro dias.
A absorção de cálcio é caracterizada por uma concentração no suco celular maior para o feijão do que para o milho.
A absorção de cálcio é caracterizada por uma concentração no suco celular maior para o feijão do que para o milho.
A seletividade na absorção iônica implica que todos os minerais são absorvidos na mesma quantidade pelas plantas.
A seletividade na absorção iônica implica que todos os minerais são absorvidos na mesma quantidade pelas plantas.
O sulfato é mais abundante no suco celular do feijão do que no milho após quatro dias.
O sulfato é mais abundante no suco celular do feijão do que no milho após quatro dias.
As diferenças genéticas entre as espécies de plantas não afetam as características de absorção iônica.
As diferenças genéticas entre as espécies de plantas não afetam as características de absorção iônica.
A absorção de fósforo no milho é menor do que no feijão após quatro dias.
A absorção de fósforo no milho é menor do que no feijão após quatro dias.
O nitrato tem uma maior concentração no suco celular do milho do que no feijão.
O nitrato tem uma maior concentração no suco celular do milho do que no feijão.
A concentração de sódio no suco celular do milho após quatro dias é maior do que a concentração externa.
A concentração de sódio no suco celular do milho após quatro dias é maior do que a concentração externa.
O fluxo de massa é o principal processo de contato do fósforo com as raízes.
O fluxo de massa é o principal processo de contato do fósforo com as raízes.
A intercepção radicular tem uma contribuição significativa para a absorção de íons pelas raízes.
A intercepção radicular tem uma contribuição significativa para a absorção de íons pelas raízes.
A quantidade de elemento que pode ser absorvida pela raiz através do fluxo de massa é dada pela fórmula Qfm = [M] x V.
A quantidade de elemento que pode ser absorvida pela raiz através do fluxo de massa é dada pela fórmula Qfm = [M] x V.
A difusão ocorre em uma fase aquosa móvel e é responsável pelo transporte de nutrientes a longas distâncias.
A difusão ocorre em uma fase aquosa móvel e é responsável pelo transporte de nutrientes a longas distâncias.
O coeficiente de difusão, representado por D, é um fator importante na velocidade de difusão dos íons.
O coeficiente de difusão, representado por D, é um fator importante na velocidade de difusão dos íons.
Os micronutrientes não são levados para as raízes por meio do fluxo de massa.
Os micronutrientes não são levados para as raízes por meio do fluxo de massa.
A distância é representada por 'c' na lei de Fick relacionada à difusão.
A distância é representada por 'c' na lei de Fick relacionada à difusão.
Adubos contendo elementos que se movem por difusão devem ser localizados para garantir maior contato com as raízes.
Adubos contendo elementos que se movem por difusão devem ser localizados para garantir maior contato com as raízes.
O método de exaustão é utilizado para determinar a concentração máxima de um nutriente na solução.
O método de exaustão é utilizado para determinar a concentração máxima de um nutriente na solução.
Na equação de Michaelis e Menten, Vmax representa a velocidade máxima de absorção.
Na equação de Michaelis e Menten, Vmax representa a velocidade máxima de absorção.
O método tradicional requer que se utilize um maior número de plantas para obter a curva de absorção em comparação ao método de exaustão.
O método tradicional requer que se utilize um maior número de plantas para obter a curva de absorção em comparação ao método de exaustão.
A curva que relaciona a concentração de M na solução com a velocidade de absorção é uma hipérbole equilátera.
A curva que relaciona a concentração de M na solução com a velocidade de absorção é uma hipérbole equilátera.
A concentração mínima de M é zero, pois as raízes esgotam completamente o nutriente da solução.
A concentração mínima de M é zero, pois as raízes esgotam completamente o nutriente da solução.
O método de exaustão é apropriado apenas para análises de concentrações elevadas de M na solução.
O método de exaustão é apropriado apenas para análises de concentrações elevadas de M na solução.
A função que modela a absorção de M em função do tempo inclui fatores adicionais.
A função que modela a absorção de M em função do tempo inclui fatores adicionais.
Os parâmetros cinéticos de absorção não podem ser determinados usando o método de LINEWEAVER & BURK.
Os parâmetros cinéticos de absorção não podem ser determinados usando o método de LINEWEAVER & BURK.
Flashcards
Essencialidade de um Elemento
Essencialidade de um Elemento
A condição em que um elemento é absolutamente necessário para o crescimento e desenvolvimento da planta, sem a qual ela não consegue completar seu ciclo de vida.
Macronutrientes
Macronutrientes
Elementos que a planta precisa em grandes quantidades para seu crescimento e desenvolvimento.
Micronutrientes
Micronutrientes
Elementos que a planta precisa em pequenas quantidades, mas que são igualmente importantes para seu crescimento.
Elementos Beneficiadores
Elementos Beneficiadores
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Nutrição Mineral de Plantas
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Absorção de nutrientes
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Seletividade na absorção
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Acumulação de nutrientes
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Genótipo e absorção
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Plasmalema
Plasmalema
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Tonoplasto
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Transporte ativo
Transporte ativo
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Regulação da absorção iônica
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Fluxo de massa
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Difusão
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Intercepção radicular
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Fórmula do fluxo de massa
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Lei de Fick
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Importância dos processos de contato
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Localização do adubo
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Importância dos processos para diferentes nutrientes
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Nutrição Foliar
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Concentração de Soluções Nutritivas
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Compatibilidade de Nutrientes e Defensivos
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Interferência na Absorção de Nutrientes
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Incompatibilidade do Sulfato de Zinco
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Absorção iônica radicular: Medição da quantidade absorvida
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Velocidade de absorção
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Curva de absorção
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Equação de Michaelis-Menten
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Vmax (velocidade máxima)
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Km (constante de Michaelis)
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Método de exaustão
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Cmin (concentração mínima)
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Cinética de Absorção
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Vmax
Vmax
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Km
Km
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Cmin
Cmin
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Mecanismo Duplo de Absorção
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Eficiência na Absorção
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Adubação Potássica e Mecanismo Duplo
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Influência da Concentração de Nutrientes na Absorção
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Study Notes
Curso de Pós-Graduação
- O curso é intitulado "Lato Sensu" (Especialização) a Distância, focado em Solos e Meio Ambiente.
- O curso de pós-graduação é ministrado pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) e pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FAEPE).
- O local de ministração é Lavras - MG.
Nutrição Mineral de Plantas
- O curso tem por foco a Nutrição Mineral de Plantas.
- O material é de autoria de Valdemar Faquin.
Sumário do Livro
- O livro aborda a nutrição mineral de plantas.
- O livro descreve os processos de absorção, transporte e redistribuição.
- O livro explica as exigências nutricionais e funções dos nutrientes.
- O livro discute as informações sobre elementos úteis e elementos tóxicos.
- O livro trata da nutrição mineral e qualidade de produtos agrícolas.
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