El nitrógeno es uno de los nutrientes que más influye en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Por esta razón, fertilizantes nitrogenados como la urea son utilizados ampliamente.
La urea agrícola destaca por su alta concentración de nitrógeno y facilidad de aplicación.
Sin embargo, aplicar nitrógeno no significa necesariamente que todo ese nutriente será aprovechado por el cultivo: después de colocar la urea sobre el suelo pueden producirse pérdidas, especialmente por volatilización (pérdida de nitrógeno en forma de gas amoníaco).
Esto cobra especial importancia en Ecuador, donde las condiciones de lluvia, temperatura, altitud y suelo cambian considerablemente entre regiones.
Elegir correctamente la fuente de nitrógeno y manejarla de acuerdo con estas condiciones puede hacer una diferencia en el aprovechamiento de la fertilización.
Ante esto, NITRO XTEND® XP de PRECISAGRO® es la mejor alternativa de nitrógeno desarrollada para reducir las pérdidas al aire y aumentar el nitrógeno disponible para el cultivo. Su tecnología actúa temporalmente sobre la reacción química en la que el agua descompone la molécula de urea para transformarla en amoníaco (o amonio) y dióxido de carbono, también llamada hidrólisis de la urea, permitiendo un mejor aprovechamiento del nutriente frente a una urea.

Fertilización con urea en Ecuador
Ecuador presenta condiciones agrícolas muy diferentes entre sus regiones. La Costa posee amplias zonas cálidas donde se desarrollan cultivos de ciclo corto y permanentes, mientras la Sierra se caracteriza por fuertes cambios de altitud y temperatura que permiten producir desde maíz y hortalizas hasta papa y aguacate. La Amazonía, por su parte, presenta temperaturas cálidas y mayores condiciones de humedad.
La altitud genera diferencias importantes incluso dentro de una misma región. En los valles interandinos y zonas altas de la Sierra se encuentran ambientes templados y fríos, mientras que en las tierras bajas predominan condiciones cálidas.
La distribución de las lluvias también cambia entre regiones y épocas del año. Por eso, las condiciones encontradas en provincias costeras como Los Ríos o Manabí pueden ser muy diferentes de las presentes en Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua o Pichincha. El INAMHI utiliza precisamente pronósticos agroclimáticos regionalizados para informar a los agricultores sobre las diferencias esperadas de precipitación y sus posibles efectos sobre los cultivos.
Esta diversidad significa que no existe una única condición de aplicación de urea válida para todo Ecuador.
La humedad del suelo, la lluvia posterior a la fertilización, la temperatura, el pH, el cultivo y el momento de aplicación pueden modificar el riesgo de pérdidas y el aprovechamiento del nitrógeno.
Por eso, además de definir cuánto nitrógeno necesita el cultivo, es importante preguntarse cuánto del nitrógeno aplicado realmente podrá aprovechar la planta.
¿Qué es la urea agrícola y por qué se usa como fertilizante nitrogenado?
La urea es un fertilizante con una alta concentración de nitrógeno, normalmente alrededor de 46 %.
Esta característica permite aportar una cantidad elevada de N utilizando relativamente poco producto, una de las razones por las que se utiliza ampliamente en la agricultura.
Una vez aplicada al suelo, la urea inicia un proceso de transformación conocido como hidrólisis, en el que participa la enzima ureasa.
Durante este proceso puede formarse amoníaco (NH₃) y una parte del nitrógeno puede escapar hacia la atmósfera si las condiciones favorecen la volatilización.
También es importante distinguir una fuente nitrogenada de otros productos utilizados en nutrición vegetal.
Un 15-15-15, la gallinaza o un silicato de magnesio pueden tener funciones agronómicas importantes, pero no necesariamente sustituyen a una fuente principal de nitrógeno.
NITRO XTEND® XP vs. otros fertilizantes
| Característica | NITRO XTEND® XP | Urea convencional | Sulfato de amonio | 15-15-15 común | Gallinaza | Silicato de magnesio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Es fuente principal de nitrógeno? | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| Concentración de nitrógeno | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★ | – |
| Protección frente a pérdidas por volatilización | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | – |
| Aprovechamiento del nitrógeno aplicado | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | – |
| Facilidad de aplicación | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ |
| Aporte de otros nutrientes | – | – | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| Protección después de aplicar sin lluvia | Hasta 10 días | Limitada | Baja | No | No | No |
| ¿Necesita riego o lluvia inmediata? | No | Sí | No necesariamente | Sí | No | No necesariamente |
¿Cuánto nitrógeno aprovecha el cultivo?
Al comparar fuentes nitrogenadas, la concentración de nitrógeno es importante, pero no es el único criterio.
También debe considerarse qué sucede con ese nitrógeno desde el momento en que el fertilizante llega al suelo hasta que la planta logra absorberlo.
Una urea convencional y NITRO XTEND® XP pueden partir de una elevada concentración de N, pero la diferencia se encuentra en la tecnología utilizada para manejar uno de los principales riesgos después de la aplicación: la volatilización.

¿Por qué puede perderse nitrógeno al aplicar urea?
Cuando la urea permanece sobre la superficie del suelo, parte de su nitrógeno puede transformarse en amoníaco gaseoso y perderse hacia la atmósfera.
El riesgo aumenta bajo determinadas combinaciones de condiciones, entre ellas temperaturas cálidas, superficies húmedas que posteriormente se secan, presencia de residuos vegetales y suelos con pH neutro a alcalino.
Esto significa que una parte del dinero invertido en fertilizante puede terminar sin convertirse en nutrición aprovechada por el cultivo.
¿Qué es la volatilización de la urea?
La volatilización es la pérdida de nitrógeno hacia la atmósfera, principalmente en forma de amoníaco.
Después de aplicar urea, la ureasa acelera su hidrólisis. Cuando este proceso ocurre en la superficie y el fertilizante no logra incorporarse adecuadamente al suelo, aumenta la posibilidad de que el amoníaco generado se pierda.
Por eso, la eficiencia de la fertilización nitrogenada no depende únicamente de cuántos kilogramos de fertilizante se aplican, sino también de cuánto nitrógeno permanece disponible para el cultivo.
¿Qué pasa si no llueve después de aplicar urea?
Cuando se aplica urea convencional sobre la superficie, una lluvia suficiente o la incorporación mecánica pueden ayudar a mover el fertilizante hacia el suelo y reducir el riesgo de volatilización.
Si la urea permanece varios días en la superficie bajo condiciones favorables a las pérdidas, el riesgo aumenta.
Esto puede convertirse en una limitante práctica para el agricultor: aplicar urea y depender de que ocurra lluvia en el momento adecuado.
El uso de inhibidores de ureasa es una estrategia desarrollada precisamente para retardar la transformación de la urea y ampliar el margen de manejo antes de que ocurran pérdidas importantes por volatilización.
Cómo aplicar urea para aprovechar mejor el nitrógeno
Una fertilización eficiente comienza por conocer las necesidades del cultivo. La cantidad y el momento de aplicación deben definirse de acuerdo con el cultivo, etapa de desarrollo, expectativa de producción, características del suelo y, cuando sea posible, análisis de suelo y tejido vegetal.
También conviene considerar:
- Aplicar el nitrógeno lo más cerca posible de los momentos de mayor demanda del cultivo.
- Procurar una distribución uniforme del fertilizante.
- Considerar la humedad del suelo y las condiciones posteriores a la aplicación.
- Reducir el tiempo que la urea convencional permanece expuesta sobre la superficie cuando existe riesgo de volatilización.
- Ajustar la fertilización a las condiciones particulares de cada parcela.
En aplicaciones superficiales de urea convencional, la incorporación mediante lluvia, riego o manejo mecánico puede disminuir las pérdidas.
Cuando esto no es posible o existe incertidumbre sobre la lluvia posterior, una tecnología inhibidora de ureasa puede reducir el riesgo de volatilización.
Por eso, el manejo importa, pero también importa la tecnología del fertilizante nitrogenado que se elige.

Urea convencional o urea estabilizada: cómo mejorar la eficiencia del nitrógeno
Una urea estabilizada incorpora tecnología destinada a intervenir temporalmente en los procesos que pueden ocasionar pérdidas de nitrógeno.
En el caso de los inhibidores de ureasa, su función es retrasar la hidrólisis de la urea.
Esto permite que el nitrógeno permanezca protegido durante un periodo en el que una urea convencional podría estar más expuesta a pérdidas por volatilización.
Esto no significa que las buenas prácticas agrícolas dejen de ser necesarias.
Significa que la tecnología agrega una herramienta adicional para proteger la inversión realizada en nitrógeno, especialmente cuando la aplicación se realiza sobre la superficie y la incorporación inmediata no es posible.
Ahí se encuentra la principal diferencia entre utilizar únicamente urea convencional y utilizar una fuente de nitrógeno con tecnología para controlar la volatilización.
NITRO XTEND® XP: tecnología de calidad mundial
NITRO XTEND® XP es nuestra solución de nitrógeno estabilizado para aplicaciones al suelo.
Su tecnología actúa bloqueando temporalmente el sitio activo de la enzima ureasa, retardando la hidrólisis de la urea y reduciendo las pérdidas de nitrógeno por volatilización en forma de amoníaco. NITRO XTEND® XP incorpora tecnología de inhibición de ureasa mediante NBPT y Duromide, que actúan de manera secuencial para prolongar la protección del nitrógeno.
¿Cómo funciona NITRO XTEND® XP?
Después de entrar en contacto con el suelo, la tecnología de NITRO XTEND® XP retrasa temporalmente la transformación de la urea.
Este periodo adicional disminuye la exposición inmediata del nitrógeno a pérdidas por volatilización y permite que una mayor proporción permanezca disponible para ser aprovechada por el cultivo frente a una urea convencional bajo condiciones similares de manejo.
¿Cómo ayuda a reducir las pérdidas de nitrógeno?
NITRO XTEND® XP está diseñado específicamente para manejar la volatilización.
Además, puede aplicarse sobre la superficie del suelo y no necesita ser incorporado, una característica que puede simplificar la aplicación y reducir la dependencia de labores adicionales después de fertilizar.
El resultado buscado es sencillo: que una mayor proporción del nitrógeno comprado permanezca disponible para nutrir el cultivo.
5 ventajas que ofrece frente a la urea convencional
Frente a una urea convencional, NITRO XTEND® XP permite:
- Reducir las pérdidas de nitrógeno por volatilización.
- Mejorar el aprovechamiento del nitrógeno aplicado.
- Aplicar el fertilizante sobre la superficie sin necesidad de incorporarlo.
- Disminuir el riesgo asociado a dejar urea convencional expuesta sobre el suelo.
- Mejorar el costo de la unidad efectiva de nitrógeno al reducir pérdidas.
Por eso, al comparar únicamente el precio por saco de dos fertilizantes nitrogenados, puede quedar fuera una parte importante de la decisión: cuánto del nitrógeno comprado termina realmente disponible para el cultivo.

Formulaciones de NITRO XTEND® XP disponibles en Ecuador
Además de NITRO XTEND® XP, en Ecuador contamos con otra formulación de la familia para responder a diferentes necesidades nutricionales:
- NITRO XTEND® XP + S, que complementa el nitrógeno estabilizado con azufre, nutriente que forma parte de aminoácidos esenciales y proteínas. Esta formulación está recomendada para momentos de alto requerimiento de nitrógeno y mantiene la protección frente a pérdidas por volatilización.
La elección entre estas opciones debe responder a las necesidades nutricionales del cultivo y del suelo. El producto principal sigue cumpliendo el mismo objetivo: aportar nitrógeno de forma más eficiente y con protección frente a la volatilización.
NITRO XTEND® XP en los principales cultivos de Ecuador
Las necesidades de nitrógeno cambian entre cultivos y etapas de desarrollo. Por eso, la dosis y el momento de aplicación deben definirse con base en un programa de fertilización adecuado y no mediante una recomendación única para todas las parcelas.
Maíz
El maíz se produce bajo ambientes diferentes en Ecuador. En el caso del maíz amarillo duro, las principales zonas productoras se concentran en la Costa, especialmente en Los Ríos y Manabí. En Los Ríos destacan cantones como Palenque, Vinces, Ventanas y Mocache, mientras que en Manabí sobresalen Tosagua, Paján, Jipijapa, Chone y Portoviejo.
El uso de una fuente estabilizada como NITRO XTEND® XP permite aportar nitrógeno buscando reducir el riesgo de volatilización, especialmente en aplicaciones superficiales realizadas durante etapas de alta demanda.
Café
El café ecuatoriano se caracteriza por una amplia distribución territorial y está presente en distintas provincias y condiciones agroecológicas del país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería destaca precisamente esta diversidad y utiliza zonificación agroecológica para identificar las áreas con mejores condiciones para su producción.
En un cultivo perenne como el café, la fertilización nitrogenada debe sincronizarse con las necesidades de la planta y las condiciones de cada zona. NITRO XTEND® XP permite incorporar una fuente estabilizada de N dentro del programa nutricional, reduciendo la exposición a pérdidas por volatilización.
Papa
La producción de papa se concentra principalmente en las zonas altas de la Sierra. El INIAP desarrolla investigación e intervención para este cultivo en Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja.
Carchi destaca además por su productividad: en 2021 registró una producción de 101.007 toneladas en 4.021 hectáreas, con un rendimiento de 25,12 toneladas por hectárea.
El manejo del nitrógeno debe acompañar el desarrollo del cultivo sin perder de vista el balance con los demás nutrientes. NITRO XTEND® XP puede utilizarse como fuente nitrogenada dentro de un programa construido de acuerdo con el análisis del suelo, la etapa del cultivo y el rendimiento esperado.
Hortalizas
La producción hortícola ecuatoriana se desarrolla principalmente bajo las diversas condiciones de los valles y zonas altas de la Sierra, aunque también existen sistemas productivos en otras regiones. Entre los cultivos se encuentran tomate, cebolla, brócoli, zanahoria, lechuga, repollo y otras especies.
La diversidad productiva puede observarse incluso a escala provincial. Por ejemplo, las estadísticas agropecuarias oficiales de Imbabura incluyen cultivos como brócoli, cebolla y tomate riñón, además de otros rubros agrícolas.
Tomate, cebolla, brócoli y otras hortalizas tienen ciclos, sistemas productivos y demandas nutricionales diferentes. En todos los casos, el nitrógeno debe manejarse de acuerdo con la etapa y el sistema de producción, evitando utilizar una misma dosis como receta general.
Cuando una aplicación nitrogenada al suelo forma parte del programa, NITRO XTEND® XP permite incorporar la protección frente a volatilización como parte del manejo de la fertilización.
Aguacate
Ecuador posee condiciones para producir aguacate desde zonas costeras hasta la Sierra. En los valles interandinos existen áreas productoras en Imbabura, Carchi, Pichincha, Tungurahua y Azuay, mientras también se han establecido huertos en provincias del litoral como El Oro, Santa Elena, Guayas y Esmeraldas.
El INIAP también identifica producción en provincias como Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Azuay y Loja, particularmente en ambientes entre aproximadamente 1.800 y 2.600 metros sobre el nivel del mar.
Al ser un cultivo perenne, sus necesidades nutricionales cambian según etapa, edad de la plantación y condición productiva. La fertilización con nitrógeno debe formar parte de un programa completo, en el que una fuente estabilizada como NITRO XTEND® XP puede contribuir a mejorar el aprovechamiento del N aplicado.

¿Por qué elegir NITRO XTEND® XP en Ecuador?
La agricultura ecuatoriana se desarrolla desde zonas cálidas de la Costa y Amazonía hasta valles interandinos y tierras altas de la Sierra, donde la altitud genera condiciones de temperatura y precipitación considerablemente diferentes.
Los cultivos, suelos, épocas de lluvia y sistemas de producción cambian entre regiones, pero existe una pregunta común cuando se aplica nitrógeno:
¿Cuánto fertilizante es aprovechado por el cultivo?
La urea convencional ofrece una alta concentración de nitrógeno, pero puede perder parte de ese nutriente por volatilización cuando las condiciones posteriores a la aplicación favorecen este proceso.
NITRO XTEND® XP conserva las ventajas de una fuente concentrada de nitrógeno y agrega una tecnología diseñada específicamente para reducir esas pérdidas. PRECISAGRO® señala que su tecnología inhibe temporalmente la actividad de la ureasa y permite un aprovechamiento más eficaz del nitrógeno frente a la urea convencional bajo condiciones similares de manejo.
Esto permite aplicar sobre la superficie sin necesidad de incorporar el fertilizante y buscar un mayor aprovechamiento de cada unidad de nitrógeno aplicada.
Por eso, cuando el objetivo es aportar nitrógeno de forma eficiente en maíz, café, papa, hortalizas, aguacate u otros cultivos de Ecuador, NITRO XTEND® XP es una alternativa que permite ir más allá de simplemente comparar el precio por saco y considerar cuánto nitrógeno queda realmente disponible para el cultivo.
¿Cómo aplicar urea correctamente?
La aplicación debe ajustarse a las necesidades del cultivo, análisis del suelo, etapa de desarrollo y condiciones ambientales. NITRO XTEND® XP es una fuente estabilizada con inhibidores de ureasa que permite disminuir riesgos.
¿Cuándo aplicar urea?
El nitrógeno debe aplicarse procurando coincidir con los momentos en que el cultivo tiene mayor capacidad y necesidad de absorberlo. El momento exacto dependerá del cultivo, suelo, clima y programa de fertilización.
¿Cómo evitar pérdidas de nitrógeno?
NITRO XTEND® XP reduce las pérdidas por volatilización gracias a su tecnología de calidad mundial, incorporada en cada gránulo.
¿En qué cultivos puede utilizarse NITRO XTEND® XP?
En Ecuador, se recomienda para diversidad de cultivos, como maíz, café, papa, tomate, cebolla, otras hortalizas y aguacate.

