Органические вещества и органический углерод чрезвычайно важны и полезны для почвы и растений. Со временем они в небольших количествах содержатся в истощенных и бесплодных почвах, а также в песчаных, засушливых почвах, которые устают из-за чрезмерного удобрения, орошения и сельскохозяйственного производства. Органические вещества и органический углерод:
* Увеличивают аэрацию и водоудерживающую способность почвы (до 20 раз больше собственного веса).
* Способствуют развитию корневых и почвенных микроорганизмов.
* Создают подходящее семенное ложе, затемняют цвет почвы, обеспечивая поглощение большего количества солнечной энергии.
Регулируют pH почвы, сохраняют водорастворимые неорганические удобрения в корневой зоне (накапливают) и высвобождают их по мере необходимости для растения. Предотвращают вымывание питательных веществ (и удобрений) из корневой зоны. Обеспечивают постоянно плодородную структуру почвы, поскольку поглощают все излишки удобрений и постепенно отдают их почве. Предотвращают повреждения корней растений, вызванные чрезмерным удобрением, и по этим причинам обеспечивают экономию при использовании других элементов питания растений.
* Способствуют поглощению микроэлементов, таких как железо (Fe), марганец (Mn), цинк (Zn), медь (Cu) растениями, а также снижению засоленности. Положительно влияют на поглощение азота (N), калия (K) растениями и на более эффективное использование фосфора (P) растением, что обеспечивает успешное формирование корней у растений, а также улучшение структуры почвы и эффективное восстановление истощенной почвы.
* Поскольку почва с улучшенной аэрацией и водоудерживающей способностью будет иметь больший объем для корней растений, и они будут легче распространяться в этой области, будет получена большая польза от других удобрений и препаратов, применяемых для питания и защиты. (см.: mol, ola, toromol, biomolex)
Гуминовые-Фульвовые кислоты
Что такое фульвовая кислота? В чем разница между гуминовой и фульвовой кислотой? Каковы преимущества фульвовой кислоты?
Почвенное органическое вещество — это термин, включающий все органические вещества, живые, неживые или разложившиеся (декомпозированные). Полностью разложившиеся органические структуры называются ГУМУСОМ. Активное вещество в гумусе называется ГУМИНОВЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. Гуминовые вещества можно разделить на три основные группы. Как показано на рисунке, гуминовые вещества группируются как фульвовая кислота, гуминовая кислота и гумин.
В чем разница между гуминовой и фульвовой кислотой?
Обе кислоты — фульвовая и гуминовая — образуются в результате разложения растительных и животных остатков. Обе кислоты полезны для почвы и почвенных микроорганизмов. Однако различия между этими двумя важными молекулами заключаются в следующем:
Гуминовая кислота — это фракция гуминового вещества с относительно более высокой молекулярной массой, темным цветом и сложной химической структурой. В целом, она имеет ограниченную растворимость в кислых условиях и более высокую растворимость в щелочных условиях. В почвенной среде она считается эффективной в основном для улучшения физической структуры почвы, усиления характера органического вещества и увеличения катионообменной способности. Кроме того, благодаря увеличению водоудерживающей способности, поддержанию стабильности агрегатов и вкладу в удержание питательных элементов, особенно в ризосферной зоне, гуминовая кислота рассматривается как компонент, улучшающий структуру почвы и среду для развития корней.
Фульвовая кислота, в свою очередь, является фракцией гуминового вещества с более низкой молекулярной массой, более светлым цветом и высокой растворимостью как в кислых, так и в щелочных условиях. Сообщается, что благодаря низкой молекулярной массе она может проявлять более высокую подвижность в почвенном растворе и тканях растений. Одной из основных функций фульвовой кислоты является ее способность образовывать комплексы с питательными элементами, увеличивая их доступность для растений. По этой причине фульвовая кислота важна благодаря своим свойствам переносчика, комплексообразователя и облегчителя поглощения питательных элементов. Особенно при рассмотрении листовых подкормок и жидких формуляций, она считается фракцией, обеспечивающей преимущества в применении благодаря своей высокой растворимости и подвижности.
Аминокислоты
Это структуры, образованные аминокислотами и белками, которые естественным образом являются основными строительными блоками всех живых организмов. Аминокислоты объединяются, образуя пептиды и полипептиды, которые затем, в зависимости от своих свойств, объединяются, образуя белки. Вкратце, это чрезвычайно важные строительные блоки для продолжения жизни.
Аминокислоты — это строительные блоки белков. Особенно когда речь идет о растениях, они буквально являются основой жизни. Они состоят из азота, углерода, водорода, кислорода, а положение и содержание органических боковых цепей в структуре соединения могут различаться в зависимости от типа и свойств аминокислоты. Правильнее называть их активаторами, а не прямым источником питания.
Аминокислоты являются важными соединениями, которые поддерживают физиологические процессы у растений, особенно в неблагоприятных условиях окружающей среды и в критические периоды развития, такие как укоренение, цветение, завязывание плодов и рост плодов, когда потребность в энергии возрастает. Они могут способствовать повышению стрессоустойчивости растений в условиях низкой влажности, высоких температур, заморозков и чрезмерного водного стресса; в то же время они могут взаимодействовать с некоторыми питательными элементами и применяемыми сельскохозяйственными ресурсами, поддерживая их эффективность. Сообщается, что они могут оказывать положительное влияние на прорастание, вегетативное развитие, цветение и завязывание плодов; способствовать таким механизмам в процессе оплодотворения, как жизнеспособность пыльцы, прорастание пыльцы и развитие пыльцевой трубки. Кроме того, аминокислоты, поддерживая естественные физиологические механизмы, связанные с ростом и развитием растений, могут способствовать регуляции устьичной активности, контролю газообмена и поддержанию фотосинтетической эффективности. Они важны с точки зрения их способности оказывать положительное влияние на уровень сахара и витаминов в плодах, их непосредственной роли в синтезе белка и вклада в более сбалансированное функционирование метаболизма растений. В почвенной среде они могут способствовать увеличению микробной активности, ускорению процесса разложения органического вещества, повышению доступности некоторых питательных элементов, особенно фосфора, и поддержке способности корней поглощать питательные вещества. Кроме того, частичное сохранение энергии, которую растение потратило бы на синтез аминокислот, за счет внешней поддержки аминокислотами, позволяет направить эту энергию на другие механизмы роста и защиты, что может положительно повлиять на общую метаболическую производительность. (см.: ultra amino, mdaag, stym 25, ola af 85, stym animal)
Как видно, аминокислоты имеют большое значение на каждом этапе развития растений, от корней до образования плодов. В частности, пептиды, полученные методом ферментативного гидролиза, имеют очень важные области применения в растениях. (см.: Stym 25, ola)