# Interpretación análisis de suelos

*URL:* https://cienciadelsuelo.com/interpretacion-analisis-de-suelos/
*Updated:* 2026-08-02T04:16:15+00:00

Determinar si el suelo es apto para un cultivo específico y cómo optimizarlo

# Interpretación análisis de suelos

## **Transforma datos en decisiones estratégicas**

🔬 La interpretación de análisis de suelos es el proceso de evaluar la información física, química y biológica para determinar su aptitud productiva.

🌱 Un diagnóstico técnico basado en indicadores físicos y químicos optimiza la productividad de los cultivos y promueve un manejo sostenible del suelo.

La interpretación de los análisis de suelos desempeña un papel crítico en la toma de decisiones en la gestión efectiva de recursos.

La interpretación es la etapa más ***importante*** y ***difícil*** del análisis de suelo.

El objetivo de la interpretación es el hacer un ***diagnostico integral ***de la aptitud ***física*** y*** química ***del suelo para el ***uso especifico***.

Además de los resultados analíticos registrados por el laboratorio, conocer el ***ambiente climático ***en el cual se desarrolla la especie, su ***fisiología*** y ***manejo agronómico ***más característicos.

Estos estudios proporcionan una visión detallada de la composición física, química y biológica del suelo, revelando información esencial sobre la fertilidad y la salud general del suelos.

Una buena interpretación de los resultados permite a los profesionales del suelo tomar medidas específicas para mejorar la productividad de y preservar la calidad del suelo.

Busca evaluar y comprender de manera completa las propiedades ***físicas***, ***químicas*** y ***biológicas*** de un suelo en particular.

Realizar un conjunto de análisis y pruebas de laboratorio para obtener ***información detallada ***sobre diferentes aspectos del suelo.

#### El término «*nivel crítico*«

>

Establece umbrales de suficiencia nutricional e indica la disponibilidad efectiva de nutrientes para las plantas

```
Bajo ❌
```

```
Medio ⚠️
```

```
Alto ✅
```

- Límites de referencia para nutrientes
- Define disponibilidad y accesibilidad

- Determina respuesta del cultivo

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```
“El equilibrio nutricional comienza con conocer los niveles críticos.”
```

Existe una relación inversa entre disponibilidad y respuesta a la fertilización.

**Nivel critico del suelo****Respuesta del cultivo a la fertilización**Bajo (B)Igual a mayor de 80% (Alta)Medio (M)Alrededor de 50% (Media)Alto (A)Igual o menor de 20% (Baja)

#### **Categorización y clasificación de índices de disponibilidad de nutrientes en el suelo**

En los análisis de suelos, los nutrientes se clasifican en categorías (Bajo, Medio, Alto, Muy Alto) según su disponibilidad para las plantas. Esta clasificación depende de **métodos de extracción química**, **rangos de referencia** y **tipo de cultivo**.

**Rendimiento Relativo (%)****Interpretación**≤ 50Deficiencia severa, se requiere aplicar una muy alta cantidad del nutriente50 – 75Deficiencia moderada, se requiere aplicar una cantidad alta del nutriente75 – 100Suficiente, se requiere una aplicación moderada para maximizar el rendimiento100Aplicación baja para mantener alta disponibilidad del nutriente< 100No aplicar, alto riesgo de desbalance nutricional, toxicidad y/o contaminación ambiental

#### Interpretación del análisis de suelos con base en tablas guías

Este es un ***método cualitativo ***basado en ***tablas guías ***elaboradas por el ICA y el IGAC, donde aparecen ***consideraciones generales ***para interpretar los resultados del análisis químico de suelos.

Se basa en la ***comparación*** de los resultados obtenidos en el análisis con las tablas guías, que establecen los ***rangos ideales ***de valores para diferentes propósitos agrícolas y ambientales.

En base a en los ***niveles críticos ***(alto, medio, bajo) de ***suficiencia en el suelo ***de cada uno de los elementos que contemplan la nutrición vegetal.

![]()

### **¿Qué se debe evaluar?**

**🌱 1. Fertilidad del suelo**

Capacidad del suelo para suministrar nutrientes esenciales a las plantas.

**⚠️ 2. Contaminación**

Presencia de sustancias que pueden afectar la salud del suelo, plantas y humanos.

🌍 **3. Aptitud del suelo**

Capacidad del suelo para ser utilizado en diferentes actividades.

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## Análisis químicos

>

Interpretar un análisis químico no es solo leer datos, es comprender si el suelo produce, se degrada o se puede aprovechar

🌱 “*La fertilidad define el potencial productivo del suelo*”

#### Análisis de fertilidad

Evaluación de las características químicas del suelo para determinar su capacidad de sustentar el crecimiento vegetal.

Evalúa las características químicas del suelo para determinar su capacidad para sustentar el crecimiento de las plantas

Este análisis proporciona información clave sobre la disponibilidad de nutrientes, la acidez, la materia orgánica y otras propiedades que influyen en la productividad agrícola.

Útil para ***recomendaciones*** de N-P-K y encalamiento.

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Si el pH es ***inferior*** a 5,5 se ***determina acidez intercambiable*** (aluminio + hidrógeno intercambiable).

1

### Acidez

Es una medida de su acidez o alcalinidad, que indica la concentración de iones de hidrógeno (H⁺) en la solución del suelo.

**Rango****Valoración**🚦≤ 4.5Extremadamente ácido🔴 4.6 – 5.0Muy fuertemente ácido🔴 5.1 – 5.5Fuertemente ácido🟠 5.6 – 6.0Medianamente ácido🟡 6.1 – 6.5Ligeramente acido🟢 6.6 – 7.3Casi neutro o neutro🟢 7.4 – 7.8Ligeramente alcalino🟡 7.9 – 8.4Medianamente alcalino🟠 8.5 – 9.0Fuertemente alcalino🔴> 9.0Extremadamente alcalino🔴






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2

### Conductividad eléctrica

Es una medida de la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica, lo que está directamente relacionado con la concentración de iones disueltos (sales) en la solución del suelo.

Es un indicador para evaluar la **salinidad del suelo** y su impacto en el crecimiento de las plantas.

**Rango****Valoración**🚦≤ 2Normal🟢 2 – 4Limite: Ligeramente salino🟡 4 – 8S1: Medianamente salino🟠 8 – 16S2: Fuertemente salino🔴> 16S3: Extremadamente salino🔴

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### Bases intercambiables

Se refieren a los cationes calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), potasio (K+) y sodio (Na+) intercambiable que see encuentran adsorbidos en los coloides del suelo y pueden ser intercambiados con otros cationes en la solución del suelo.

**Ca2+****Mg2+****K+****Na+****Valoración**🚦**Rango**≤ 2<= 0,25<= 0,12<= 0,15Muy bajo🔴2 – 50,25 – 0,50,12 – 0,250,15 – 0,2Bajo🟡5 – 90,5 – 10,25 – 0,510,2 – 0,4Medio🟢9 – 151 – 20,51 – 0,640,4 – 0,5Alto🟡> 15> 2> 0,64> 0,5Muy alto🔴

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4

### Bases totales

Las bases totales en el suelo son la suma de los cationes metálicos que tienen la capacidad de neutralizar ácidos, ayudando a mantener un equilibrio adecuado de pH en el suelo y proporcionando nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas.

    ![\LARGE \[ BT = \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^{+} + \text{Na}^{+} \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 1Muy bajo🔴1 – 5Bajo🟡5 – 10Medio🟢10 – 30Alto🟡> 30Muy alto🔴

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### Equilibrio de bases

Se refieren a la proporción relativa de diferentes cationes en el suelo y representa la preferencia de los suelos para retener estos cationes en el complejo de cambio.

La reemplazabilidad relativa de un ión se denomina la Serie Liotrópica.

    ![\LARGE \[ \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{K}^{+} > \text{Na}^{+} \]]()

¿Se cumple?**Valoración**🚦Si cumpleLas bases SI están en equilibrio🟢No cumpleLas bases NO están en equilibrio🔴

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6

### Proporción de bases

Se determina cómo se distribuyen las bases entre sí para evaluar equilibrio nutricional entre cationes.

**Proporción de Ca**

    ![\LARGE \[ PCa = \frac{\text{Ca}^{+2}}{\text{BT}} \times 100 \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 65Bajo🔴65 – 85óptimo🟢> 85Alto🔴**75****Ideal**🟢

**Proporción de Mg**

    ![\LARGE \[ PMg = \frac{\text{Mg}^{+2}}{\text{BT}} \times 100 \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 6Bajo🔴6 – 12óptimo🟢> 12Alto🔴**10****Ideal**🟢

**Proporción de K**

    ![\LARGE \[ PK = \frac{\text{K}^{+}}{\text{BT}} \times 100 \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 2Bajo🔴2 – 5óptimo🟢> 5Alto🔴**3****Ideal**🟢

**Proporción de Na**

    ![\LARGE \[ PNa = \frac{\text{Na}^{+}}{\text{BT}} \times 100 \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 1Bajo🔴1 – 3óptimo🟢> 3Alto🔴**2****Ideal**🟢

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### Relaciones catiónicas

Las relaciones catiónicas permiten comparar la proporción entre cationes esenciales del suelo, como calcio, magnesio y potasio. Estas relaciones ayudan a interpretar el equilibrio nutricional, la fertilidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes para las plantas.

**Relación Ca/Mg**

    ![\LARGE \[ \frac{\text{Ca}^{2+}}{\text{Mg}^{2+}} \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 1Deficiencia de Ca🔴1 – 2Aceptable nivel de Ca con respecto al Mg🟡2 – 4Relación óptima🟢4 – 6Bajo nivel de Mg con respecto al Ca🟡> 6Deficiencia de Mg🔴

**Relación Mg/K**

    ![\LARGE \[ \frac{\text{Mg}^{2+}}{\text{K}^{+}} \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 1Deficiencia de Mg🔴1 – 2Aceptable nivel de Mg con respecto al K🟡2 – 3Relación óptima🟢3 – 18Bajo nivel de K con respecto al Mg🟡> 18Deficiencia de K🔴

**Relación Ca/K**

    ![\LARGE \[ \frac{\text{Ca}^{2+}}{\text{K}^{+}} \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 5Deficiencia de Ca🔴5 – 10Aceptable nivel Ca con respecto al K🟡10 – 15Relación óptima🟢15 – 30Bajo nivel de K con respecto al Ca🟡> 30Deficiencia de K🔴

**Relación Ca+Mg/K**

    ![\LARGE \[ \frac{\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}}{\text{K}^{+}} \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 10Deficiencia de Ca + Mg🔴10 – 20Aceptable nivel Ca + Mg con respecto al K🟡20 – 30Relación óptima🟢30 – 40Bajo nivel de K con respecto al Ca + Mg🟡> 40Deficiencia de K🔴

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### Porcentaje de saturación de bases

Es una medida que indica qué proporción de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) está ocupada por cationes básicos y sirve para evaluar evaluar fertilidad general y acidez del suelo

**% de saturación de Ca**

    ![\LARGE \[ PSC = \frac{\text{Ca}^{+2}}{\text{CIC}} \times 100 \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 15Muy bajo🔴15 – 30Bajo🟡30 – 40Medio🟢40 – 50Alto🟡> 50Muy alto🔴

**% de saturación de Mg**

    ![\LARGE \[ PSM = \frac{\text{Mg}^{+2}}{\text{CIC}} \times 100 \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 10Muy bajo🔴10 – 15Bajo🟡15 – 20Medio🟢20 – 25Alto🟡> 25Muy alto🔴

**% de saturación de K **

    ![\LARGE \[ PSK = \frac{\text{K}^{+2}}{\text{CIC}} \times 100 \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 1Muy bajo🔴1 – 2Bajo🟡2 – 4Medio🟢4 – 5Alto🟡> 5Muy alto🔴

**% de saturación de Na**

    ![\LARGE \[ PSI = \frac{\text{Na}^{+}}{\text{CIC}} \times 100 \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 7Normal – No sódico🟢7 – 15Ligeramente sódico🟡15 – 20Medianamente sódico🟡20 – 30Fuertemente sódico🔴> 30Extremadamente sódico🔴

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9

### Relación de absorción de sodio

Es un cálculo a partir de las concentraciones de sodio, magnesio y calcio que estima la tendencia del agua de propiciar la compactación y apelmazamiento del suelo.

    ![\LARGE \[ RAS = \frac{\text{Na}^{+}}{\sqrt{\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}}} \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 6Muy bajo🟢6 – 10Bajo🟡10 – 15Medio🟡15 – 20Alto🔴> 20Muy alto🔴

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### Capacidad de Intercambio Catiónico

Es una medida de la cantidad de iones con carga positiva que un suelo puede retener y liberar para ser absorbidos por las plantas. La suma total de las cargas negativas en las partículas del suelo que están disponibles para intercambiar con cationes. En laboratorio, la CIC se determina desplazando de la fase intercambiable total de los cationes.

**Rango****Valoración**🚦≤ 5Muy bajo🔴5 – 15Bajo🔴15 – 25Medio🟡25 – 40Alto🟢> 40Muy alto🟢

 

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### Carbono orgánico

Refleja la cantidad de materia orgánica presente y su potencial para mejorar la fertilidad, estructura y actividad biológica del suelo.

**Clima****Apreciación****Frío****Templado****Cálido**≤ 2,9≤ 1,7≤ 1,2Bajo🔴 2,9 – 8,11,7 – 2,9 1,2 – 2,3Medio🟡> 8,1> 2,9> 2,3Alto🟢

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### Materia orgánica

Se determina de manera indirecta a través del porcentaje del carbono orgánico (CO), el cual se valora químicamente en el laboratorio mediante el método Walkley & Black.

    ![\LARGE \[ MO = CO \times 1.724 \]]()

**Nota: **Este factor 1,724  se usa asumiendo que, en la composición media del humus, el CO participa con 58%.

**Clima****Apreciación****Frío****Templado****Cálido**≤ 5≤ 3≤ 2Bajo🔴 5 – 10 3 – 5 2 – 4Medio🟡> 10> 5> 4Alto🟢

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### Nitrógeno total

Corresponde al contenido total de N en el suelo, el cual proviene básicamente de la MO. A través del proceso de mineralización parte de esta reserva se hace disponible para las plantas en forma de amonio (NH4+) y nitrato (NO3-).

    ![\LARGE \[ N = 0.1644 + 0.045277 \cdot MO - 0.00063493 \cdot MO^{2} \]]()

**Clima****Apreciación****Frío****Templado****Cálido**< 0,25< 0,15< 0,1Bajo🔴 0,26 – 0,5 0,16 – 0,3 0,1 – 0,2Medio🟡> 0,5> 0,3> 0,2Alto🟢

 

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### Relación: Carbono / Nitrógeno

Compara la cantidad de **carbono (C)** y **nitrógeno (N)** presente en la materia orgánica del suelo, residuos vegetales o materiales compostables, además, indica la **descomposición de la materia orgánica** y la **disponibilidad de nutrientes** en el suelo.

    ![\LARGE \[ \frac{C}{N} = \frac{CO}{N} \]]()

**Rango****Valoración****Liberación de N**🚦≤ 6Muy bajoExcesiva🔴6 – 10BajoAlta🟡10 – 12MedioNormal🟢12- 15AltoEscasa🟡> 15Muy altoMuy escasa🔴

15

### Fósforo disponible

Cantidad de fósforo disponible para las plantas en el suelo, incluyendo el fósforo soluble en la disolución del suelo y el fósforo intercambiable.

**Criterio****Bray II****Olsen**Rango de pH idealpH < 6.5 (ácido-neutro)pH ≥ 6.5 (neutro-alcalino)Extrae mejorP-Fe/Al (suelos ácidos)P-Ca (calcáreos)

El método Bray II: emplea una solución ácida de HCl y fluoruro de amonio (NH₄F) para determinar el fósforo disponible en suelos ácidos (pH < 6.5). Es efectivo para disolver los fosfatos de hierro y aluminio (Fe-P y Al-P).

El método Olsen: consiste en extraer fósforo disponible del suelo usando una solución de bicarbonato de sodio (NaHCO₃) a pH 8.5, ideal para suelos alcalinos o neutros (pH ≥ 6.5). Este método es especialmente útil en suelos calcáreos o con alta fijación de P, ya que estima eficientemente las formas de fosfato de calcio (Ca-P).

**Rango
(Bray II)****Rango
(Olsen)****Valoración**🚦<= 5<= 5Muy bajo🔴5 – 155 -10Bajo🔴15 – 3010 – 20Medio🟡30 – 4520 – 30Alto🟢> 45> 30Muy alto🟢

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### Azufre

Se evalúa para determinar su **disponibilidad** para las plantas, ya que es un nutriente esencial, se suele medir las **formas disponibles** (principalmente **sulfato, SO₄²⁻**) y, en algunos casos, el **azufre orgánico** potencialmente mineralizable.

**Valoración**≤ 3Muy bajo🔴3 – 6Bajo🔴6 – 12Medio🟡12 – 15Alto🟢> 15Muy alto🟢

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#### Análisis de la Acidez Intercambiable

Está compuesta principalmente por cationes de **aluminio (Al³⁺) y en menor medida hidrógeno (H⁺)** que están adsorbidos en el complejo de intercambio del suelo y pueden liberarse en solución cuando hay un cambio en el equilibrio químico del suelo, como la aplicación de fertilizantes o la variación en el pH.

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Nota: *«Este análisis se realiza únicamente si el pH es menor 5,5 o si se detecta la presencia de acidez intercambiable en el suelo.»*

1

### Capacidad de intercambio catiónico efectiva

Mide la capacidad del suelo para retener y suministrar cationes que están disponibles para las plantas en un momento dado, considerando el pH actual del suelo.

    ![\LARGE \[ CIC_{e} = \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^{+} + \text{Na}^{+} + \text{Al}^{3+} + \text{H}^{+} \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤ 3Muy bajo🔴3 – 6Bajo🔴6 – 11Medio🟡11 – 15Alto🟢> 15Muy alto🟢

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2

### Aluminio intercambiable

Es la fracción de aluminio (Al³⁺) unido a los sitios de intercambio catiónico (arcillas y materia orgánica) en el suelo, sien esta un indicador de la **acidez tóxica** y afecta directamente la fertilidad y el crecimiento de las plantas.

**Rango****Valoración**🚦≤ 0,1Muy bajo🟢0,1 – 0,25Bajo🟢0,25 – 0,50Medio🟡0,50 – 0,80Alto🔴> 0,80Muy alto🔴

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### Porcentaje de saturación de aluminio intercambiable

Mide **la proporción de la Capacidad de Intercambio Catiónico efectiva (CICe)** ocupada por **aluminio (Al³⁺) intercambiable**. Además, este valor revela el **grado de toxicidad potencial** del aluminio para las plantas y ayuda a diagnosticar problemas de acidez en suelos.

    ![\LARGE \[ SAl = \frac{\text{Al}^{3+}}{CIC_{e}} \times 100 \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤1Muy bajo🟢1 – 3Bajo🟢3 – 6Medio🟡6 – 12Alto🔴> 12Muy alto🔴

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4

### Acidez intercambiable

Es un parámetro medido en laboratorio que cuantifica los **iones de hidrógeno (H⁺) y aluminio (Al³⁺)** adsorbidos en los sitios de intercambio catiónico del suelo (arcillas y materia orgánica). Se emplea como un indicador crítico de la **acidez activa** que afecta directamente la disponibilidad de nutrientes y la toxicidad para las plantas.

**Rango****Valoración**🚦≤ 0,3Bajo🟢0,3 – 1Medio🟡> 1Alto🔴

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### Porcentaje de saturación de acidez intercambiable

Evaluar la acidez y la necesidad de enmiendas correctivas, como la aplicación de cal; se calcula como la proporción de los **hidrogeniones (H⁺) intercambiables y aluminio (Al³⁺)**  en relación con la **Capacidad de Intercambio Catiónico efectiva (CICe)** del suelo, expresado en porcentaje.

    ![\LARGE \[ SAi = \frac{\text{Ai}}{CIC_{e}} \times 100 \]]()

**Rango****Valoración**🚦≤15Muy bajo🟢15 – 30Bajo🟢30 – 45Medio🟡45 – 60Alto🔴> 60Muy alto🔴

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### Relación: bases / aluminio

Es un indicador de fertilidad química y riesgo de toxicidad por aluminio en suelos ácidos.

    ![\LARGE \[ R_{B/Al} = \frac{\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^{+}}{\text{Al}^{3+}} \]]()

**Rango****Valoración****Interpretación**🚦< 1InadecuadoExiste riesgo de toxicidad por aluminio y probable necesidad de encalado.🔴≥ 1AdecuadoMenor riesgo de toxicidad por aluminio; el encalado dependerá del pH, el cultivo y el análisis completo del suelo.🟢

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#### Análisis de elementos menores

También conocidos como micronutrientes u oligoelementos, son aquellos elementos químicos esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, pero que se requieren en cantidades muy pequeñas en comparación con los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio).

A pesar de su baja demanda, su deficiencia o exceso puede tener un impacto significativo en la productividad agrícola y la salud de los cultivos.

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1

### Hierro

Our journey began with a bold idea to revolutionize the industry.

**Rango****Valoración**🚦≤ 10Muy bajo🔴10 – 25Bajo🟡25 – 50Medio🟢50 – 100Alto🟡> 100 Muy alto🔴

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2

### Zinc

We introduced our inaugural product to critical acclaim.

**Rango****Valoración**🚦≤ 0,5Muy bajo🔴0,5 – 1,5Bajo🟡1,5 – 5Medio🟢5 – 10Alto🟡> 10Muy alto🔴

 

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3

### Manganeso

Our reach extended to new international markets.

**Rango****Valoración**🚦≤ 2,5Muy bajo🔴2,5 – 5Bajo🟡5 – 10Medio🟢10 – 20Alto🟡> 20Muy alto🔴

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4

### Cobre

Recognized for our groundbreaking technological advancements.

**Rango****Valoración**🚦≤ 0,5Muy bajo🔴0,5 – 1Bajo🟡1 – 3Medio🟢3 – 5Alto🟡> 5Muy alto🔴

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5

### Boro

A new program dedicated to giving back to society.

**Rango****Valoración**🚦≤ 0,2Muy bajo🔴0,2 – 0,5Bajo🟡0,5 – 1Medio🟢1 – 1,5Alto🟡> 1,5Muy alto🔴

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### Molibdeno

A new program dedicated to giving back to society.

**Rango****Valoración**🚦≤ 0,1Muy bajo🔴0,1 – 0,3Bajo🟡0,3 – 0,5Medio🟢0,5 – 1Alto🟡> 1Muy alto🔴

 

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#### Análisis de salinidad

Determina la presencia y concentración de sales solubles y sodio intercambiable en el suelo, factores que pueden afectar severamente el crecimiento de las plantas y la estructura del suelo.

Recomendado cuando se sospecha que el suelo tiene problemas de ***salinidad*** o ***sodicidad*** en el suelo.

La **salinidad** se refiere a la acumulación de sales solubles (como cloruros, sulfatos y carbonatos de sodio, calcio y magnesio) en el suelo, lo que aumenta la conductividad eléctrica (CE) y dificulta la absorción de agua por las plantas.

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### Condición química

Clasifica la salinidad o sodicidad del suelos

**pH****CE****PSI****RAS****Valoración**🚦≤ 8,5≤ 4,0≤ 15≤ 12Normal🟢≤ 8,5> 4,0≤ 15< 12Salino🟡> 8,5≤ 4,0> 15> 12Sódico🔴≤ 8,5> 4,0> 15> 12Salino-Sódico🔴7,5 – 8,5≤ 4,0≤ 15≤ 12Calcáreo🟡

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### Equilibrio químico

Evalúa el equilibrio químico del suelo según las sales y los iones presentes

**% Sales****Proporción iónica****Equilibrio químico**🚦≤ 0,1Ca > Mg > K > NaBases en equilibrio🟢> 0,1Ca + Mg >>> NaCl + SO4 >>> H2CO3 + CO3🟡≤ 0,1Na + Mg >>> CaH2CO3 + CO3 >>> Cl + SO4🔴> 0,1Na + Mg >>> CaCl + SO4 >>> H2CO3 + CO3🔴≤ 0,1Ca + Mg + Na >>> KCa Intercambiable: 60-70%🟡

La **alcalinidad** ocurre cuando el suelo tiene un exceso de **sodio intercambiable (Na⁺)**, lo que eleva el pH (>8.5) y deteriora la estructura del suelo, volviéndolo impermeable y compacto.

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