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Interventi e pratiche agronomiche per una rizosfera e una coltura performante nei trapianti post-estivi

25-09-2025 17:38

Raggio Verde

Attività Agronomica ed Esperienze di Campo, Ricerca e Fitoiatria, Cultura Agraria,

Interventi e pratiche agronomiche per una rizosfera e una coltura performante nei trapianti post-estivi

Nell’agricoltura di oggi, il successo di una coltura si fonda su un principio essenziale: lo sviluppo di piante sane, equilibrate e produttive...

Nell’agricoltura di oggi, il successo di una coltura si fonda su un principio essenziale: lo sviluppo di piante sane, equilibrate e produttive. Questo obiettivo è indissolubilmente legato alla creazione di un apparato radicale esteso e forte e ad una organografia della pianta che bilanci correttamente la crescita vegetativa e quella generativa. 

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Il momento più delicato per gettare queste basi è senza dubbio la fase del trapianto. Agire in modo strategico, sia prima che dopo la messa a dimora delle giovani plantule, è cruciale per garantire un attecchimento rapido e vigoroso. In questa fase, specialmente in serra, le piantine sono esposte a un notevole stress, dovuto sia alla necessità della radice di esplorare un nuovo ambiente, sia alle condizioni microclimatiche spesso caratterizzate da forti escursioni termiche o, come in questo periodo, dai notevoli valori di deficit idrico raggiunti, a causa del clima notevolmente caldo.

 

È quindi fondamentale creare un ambiente pedoclimatico, ovvero suolo e microclima, ottimale. L'impiego di specialità agronomiche ad azione strutturante, migliorativa e rigenerativa del suolo si rivela una scelta vincente. Questi prodotti predispongono il terreno a ospitare al meglio le nuove radici, facilitandone l'insediamento e la crescita fin dai primi istanti. Il segreto di un suolo fertile e funzionale risiede, infatti, in una complessa sinergia di elementi e parametri di crescita. Da un lato, sono cruciali le componenti biochimicamente attive della Sostanza Organica (SO), come la presenza di acidi umici e fulvici, che agiscono come veri e propri "mattoni" della fertilità. Dall'altro, un ruolo sempre più riconosciuto è quello del microbioma del suolo, l'insieme di microrganismi che interagiscono con le radici e ne potenziano le funzioni, perfettamente integrati con il livello di Sostanza Organica e derivati presenti nel suolo.

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Numerose ricerche scientifiche hanno infatti confermato le molteplici funzioni delle sostanze umiche e dei derivati dai processi di trasformazione della SO nel suolo. Esse non si limitano a migliorare la struttura del terreno e a regolarne il pH, ma promuovono attivamente lo sviluppo radicale a livello sia macroscopico (organizzazione della struttura) che microscopico (ispessimento delle pareti cellulari). Inoltre, le sostanze umiche incrementano la Capacità di Scambio Cationico (CSC), migliorando la disponibilità di nutrienti essenziali come Zinco (Zn) e Ferro (Fe) attraverso la formazione di complessi. Agiscono anche sull'attività enzimatica del suolo e sulla sintesi di ormoni vegetali endogeni, come l'auxina (IAA), accelerando così lo sviluppo della rizosfera e la crescita complessiva della pianta.

 

In contesti di coltivazione intensiva, quindi, in suoli stanchi o in condizioni climatiche avverse, l'utilizzo di biostimolanti e specialità che incidono sulla fertilità generale del suolo, divengono un supporto indispensabile. In allegato, alcune foto dimostrano il notevole livello di adattamento raggiunto da una coltura di pomodoro in serra nella Fascia Trasformata Ragusana, integrato con:

 

  • Acidi Umici e Fulvici. L'apporto di formulati specifici a base di umati e fulvati, come ad esempio H-850 (Cosmocel), facilita lo scambio di nutrienti tra le radici e i colloidi del terreno, ottimizzando l'assorbimento e la successiva costruzione di biomassa vegetale. 
  • Biostimolanti a base di Amminoacidi. Prodotti con effetto biostimolante, in particolare come Rootex, (Cosmocel) sono fondamentali per aiutare la pianta a superare lo stress post-trapianto e a sviluppare un ceppo equilibrato. 
  • Estratti di Alghe Brune. L'integrazione di biostimolanti a base di alghe (in questo caso, Agrofito Campo ed Ergostart Nemavir, @BioAgrotech srl) durante la concimazione di copertura aiuta a bilanciare l'assetto ormonale della pianta, agendo in sinergia con gli altri interventi per un accrescimento radicale e vegetativo ottimale. 

 

L’esperienza e gli esempi di azione riportati, sono frutto di un meticoloso programma scaturito da sopralluoghi e valutazione tecnica del contesto pedoagronomico: pertanto l’adozione di specifici prodotti e formulati è commisurato sempre all’importanza delle problematiche rilevate in serra. 

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Fonti: 

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Concheri, G., Nardi, S., Reniero, F. et al. The effects of humic substances within the Ah horizon of a Calcic Luvisol on morphological changes related to invertase and peroxidase activities in wheat roots. Plant Soil 179, 65–72 (1996). 

 

Concheri G., Nardi S., Piccolo A., Rascio N., Dell’Agnola G., Effects of humic fractions on morphological changes related to invertase and peroxidase activities in wheat seedlings, in Humic Substances in the Global Environment and Implications on Human Health, a cursa di N. Senesi e T.M. Milano, Elsevier Science Publisher B.V., 1994, pp. 257-262. 

 

Ertani, A., Cavani, L., Pizzeghello, D., Brandellero, E., Altissimo, A., Ciavatta, C. and Nardi, S. (2009), Biostimulant activity of two protein hydrolyzates in the growth and nitrogen metabolism of maize seedlings. Z. Pflanzenernähr. Bodenk., 172: 237-244. https://doi.org/10.1002/jpln.200800174 

 

Matsubayashi, Yoshikatsu. (2018). Exploring peptide hormones in plants: Identification of four peptide hormone-receptor pairs and two post-translational modification enzymes. Proceedings of the Japan Academy, Series B. 94. 59-74. 10.2183/pjab.94.006 

 

Nardi, S., Tosoni, M., Pizzeghello, D., Provenzano, M.R., Cilenti, A., Sturaro, A., Rella, R. and Vianello, A. (2005), Chemical Characteristics and Biological Activity of Organic Substances Extracted from Soils by Root Exudates. Soil Sci. Soc. Am. J., 69: 2012-2019. 

 

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Verbruggen, N., Hermans, C. Proline accumulation in plants: a review. Amino Acids 35, 753–759 (2008). https://doi.org/10.1007/s00726-008-0061-6 


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