Жизненно важные макро- и микроэлементы
Для поддержания своей жизнедеятельности растениям необходимы 16 абсолютно незаменимых элементов питания. Небольшую часть этих элементов растения получают из воздуха и воды, а большую часть — из почвы. Элементы питания делятся на мобильные (подвижные) и иммобильные (неподвижные) в зависимости от их способности перемещаться внутри растения. Признаки дефицита мобильных элементов проявляются в первую очередь на старых листьях, тогда как дефицит иммобильных элементов сначала наблюдается на молодых листьях и кончиках побегов.
Элементы, получаемые из воздуха и воды (C, H, O) Углерод (C), Водород (H) и Кислород (O) составляют очень большую часть массы растения и не требуют прямого внесения в растение путем удобрения. Углерод поглощается из атмосферы в виде CO2 и является основным строительным блоком органических соединений, таких как углеводы, белки, жиры и нуклеиновые кислоты. Водород поглощается из воды (H2O), играет центральную роль в метаболизме растений и помогает поддерживать ионный баланс. Кислород, получаемый как из воздуха (O2), так и из воды (H2O), обеспечивает продолжение жизненно важных процессов растений.
Азот (N)
Крупнейшим источником азота (N) в природе является атмосфера. 78% объема газов в нашей атмосфере составляет азот. Однако растения не могут усваивать элементарный газообразный азот (N2) в таком виде. Азотфиксация происходит при переходе атмосферного азота в почву (эта фиксация может быть как биологической, так и физико-химической), и азот становится доступным для растений в почве в усвояемых формах. Растения могут усваивать азот в форме нитрата (NO3), аммония (NH4) и мочевины (NH2). Форма аммония (NH4) лучше усваивается в нейтральных и близких к нейтральным почвах, а форма нитрата (NO3) — в почвах с низким pH.
Азот (N) является абсолютно необходимым элементом питания для аминокислот, образующих белки в растениях, нуклеиновых кислот и хлорофилла, который превращает солнечную энергию в сахар. Следовательно, это один из важнейших источников жизни растений. Он играет важную роль в развитии зеленой массы растений. Он также положительно влияет на усвоение сопутствующих элементов растением. Азот необходим для роста и развития растений, образования новых побегов и развития уже существующих, формирования здоровых корней, увеличения плодов (их укрупнения) и замедления процесса старения растения, а также для здорового соотношения корней и стеблей. Дефицит азота вызывает серьезные разрушения в растении. (см.: azodoor, rapid N32)
Фосфор (P)
Фосфор (P) усваивается растениями в форме H2PO4- и HPO4-2. Он эффективен при транспортировке и хранении таких веществ, как сахар и крахмал. Участвует в образовании нуклеиновых кислот (ДНК) и передаче генов. Это макроэлемент, крайне необходимый для деления клеток и образования новых клеток.
Это один из макроэлементов, наиболее необходимых растению и важных для генеративного развития (укоренение, цветение, завязывание плодов). При дефиците фосфора рост растений замедляется, соотношение корней и стеблей снижается, что оказывает негативное влияние на развитие корней. Формирование корней слабое, а мочковатые корни уменьшаются. При дефиците на краях листьев появляются полулунные желтоватые, иногда коричневые пятна, а до этого листья синеют. Развитие растения слабое и неоднородное. Образование цветов и бутонов слабое или очень незначительное, а образовавшиеся цветы остаются мелкими.
Кроме того, чрезмерное накопление фосфора в корневой зоне может негативно влиять на рост, поскольку оно отрицательно сказывается на усвоении некоторых микроэлементов. Избыток фосфора негативно влияет на усвоение таких микроэлементов, как Железо (Fe), Цинк (Zn), Медь (Cu), Марганец (Mn). (см.: P.Zinc, paNco)
Калий (K)
Калий (K) усваивается растениями в форме K+. Он положительно влияет на увеличение внутренней плотности, формирование более крупных, привлекательных и качественных плодов. Помогает предотвратить деформацию плодов и чрезвычайно эффективен для равномерной окраски. Поскольку калий уплотняет ткани растений, он помогает растениям меньше страдать от неблагоприятных условий (засуха, заморозки, засоление). Увеличивает транспортабельность и срок хранения плодов. Балансируя соль и воду в растительных клетках, он уменьшает увядание. Калий эффективен при транспортировке продуктов фотосинтеза к необходимым органам растения, поэтому при дефиците калия в растении накапливаются такие соединения, как аминокислоты и сахара, и возникают проблемы с их транспортировкой. (см.: color K, redpower K, potamino)
Кальций (Ca)
Кальций (Ca) усваивается растениями в форме Ca+2. Он положительно влияет на цветение и укоренение. Обеспечивает более живое и однородное формирование плодов. При достаточном количестве кальция избыточно образующиеся пектаты кальция укрепляют ткани против распада, вызванного полигалактуроназой. Пектаты кальция, находящиеся в клеточных стенках, также защищают растительные ткани и плоды от грибковых и бактериальных инфекций. Увеличивает транспортабельность и срок хранения плодов, снижая риски коммерческих потерь. Укрепляет плодоножки, устанавливая соле-водный баланс в растительных клетках, и помогает уменьшить опадание плодов. При дефиците возникают физиологические проблемы, такие как горькая пятнистость на яблоках, гниль кончика плода и ожог кончика цветка на томатах и перцах. (см.: allincal, makro calcium, calidoor)
Магний (Mg)
Магний (Mg) усваивается растениями в форме Mg+2. Он очень важен для стабилизации структур рибосом. Эффективен для продуктивной работы зеленой массы и фотосинтеза в растениях. Является строительным блоком синтеза хлорофилла. Участвует в процессе фосфорилирования. Выступает в качестве активатора в различных ферментных системах. Участвует в углеродном и белковом метаболизме. Помогает растению меньше страдать в стрессовых условиях.
Сера (S)
Сера (S) усваивается растениями в форме SO4-2. Высокое содержание извести (Ca) в почвах, используемых для сельскохозяйственного производства, приводит к высокому pH, что негативно влияет на усвоение растениями Железа (Fe) и других микроэлементов. Кроме того, высокая концентрация Кальция (Ca) также отрицательно влияет на усвоение Фосфора (P). Сера обладает подкисляющим действием на почвы, в которые она вносится, и одним из ее основных преимуществ является устранение негативных последствий, вызванных высоким содержанием извести и щелочными условиями в почве; она также используется в сельскохозяйственном производстве в качестве подкислителя. Она положительно способствует устранению корки на почве, улучшает аэрацию почвы и ее водоудерживающую способность, что положительно влияет на развитие растений. Увеличивает устойчивость растений к зиме и болезням, способствует увеличению активности микроорганизмов в почве. Кроме того, она входит в состав аминокислот, необходимых для производства белка, способствует росту растений и семян. Обладает подавляющим действием на некоторые грибковые заболевания и сосущих насекомых (клещей). (maksulfo 80 SC)
Железо (Fe)
Хотя железо присутствует в почве в количествах, достаточных для предотвращения дефицита, количество растворенного железа (Fe) в почве довольно низкое, поэтому его дефицит является одним из наиболее часто встречающихся элементов питания. Железо (Fe) образует нерастворимые соединения в условиях высокого pH и высокого содержания извести. Поскольку почвы нашей страны, за исключением Черноморского региона, имеют высокий pH, усвоение железа (Fe) из почвы низкое, и его дефицит часто наблюдается; конечно, как известно, эта проблема устраняется с помощью хелатов железа EDDHA (см.: Kellomfer, Segurofero, Hierrofer). Другими факторами, негативно влияющими на усвоение железа (Fe), являются почвы с плохим дренажем и аэрацией, а также избыток других тяжелых металлов в среде. Физиологические функции железа (Fe) в растении включают участие в структуре хлорофилла и катализ биохимических реакций в качестве активатора ферментов. Поскольку оно участвует в структуре хлорофилла, оно имеет большое значение для фотосинтеза. При его дефиците на листьях наблюдается пожелтение, называемое хлорозом.
Аминокислоты также могут хелатировать железо (Fe). Хотя они не так стабильны, как синтетические хелаты, они радикально увеличивают поглощение и проницаемость тканей в корневых волосках. Железо и аминокислоты (STYM-25 и/или OLA) при совместном использовании проявляют синергетический эффект, кроме того, они обеспечивают более высокую подвижность железа в растении, поддерживая его эффективность.
Железо может иммобилизоваться в растениях, потому что: оно может связываться с частью запасных веществ (фитоферритин), кроме того, образование определенных ионов, таких как карбонаты или нитраты, увеличивает pH тканей, что приводит к уменьшению количества растворимого и усвояемого железа. Накопление кислых веществ, таких как аминокислоты, может создать механизм, который снижает pH тканей в некоторых растениях, сохраняя железо в растворимом и усвояемом состоянии.
Марганец (Mn)
Марганец (Mn) усваивается растениями в форме Mn+2. Он помогает в образовании хлорофилла в растении, выполняет роль катализатора в ферментативных и физиологических процессах. Еще одна из его важнейших функций — способствовать более сильному и правильному формированию органов в мужских и женских цветках растений, что очень важно для размножения. Участвует в расщеплении углеводов на воду и углекислый газ, а также в процессах дыхания. Положительно влияет на равномерную окраску плодов. Усвоение марганца (Mn) растениями из почвы очень похоже на усвоение железа (Fe); при низком pH марганец (Mn) усваивается растениями гораздо лучше. (см.: amaros w, amaros L)
Цинк (Zn)
Цинк (Zn) усваивается растениями в форме Zn+2. Это чрезвычайно важный элемент для физиологии растений. Он стимулирует деление клеток, увеличивая подвижность точек роста в растениях. Растение демонстрирует более здоровое развитие. В растениях он участвует в качестве структурного элемента и активатора ферментов, в синтезе белков, в углеводном обмене и в синтезе ИУК. Увеличивает цветение, завязывание плодов и оплодотворение в растениях. При почвенном внесении стимулирует развитие корней. Помогает растениям быть более устойчивыми к холоду. (см.: greenbull
Бор (B)
Значительная часть растворимого бора в почве находится в форме борной кислоты (H3BO3). В отличие от других элементов питания растений, бор находится в почвенном растворе в неионизированном состоянии, поэтому он не связывается с почвенными коллоидами и легко вымывается в нижние слои почвы. Дефицит бора (B) чаще встречается в почвах с низким содержанием органического вещества и песчаных почвах, где вымывание велико.
Бор (B) чрезвычайно полезен и эффективен в растениеводстве для синтеза нуклеиновых кислот, прорастания пыльцы, завязывания плодов и роста меристемных тканей, синтеза сахара (углеводов) и белка, транспортировки сахара из листьев в запасающие органы, устранения слабого завязывания плодов, предотвращения некрозов в апикальных почках и пятен на плодах. Кроме того, у мягких и косточковых плодовых деревьев он активизирует опыление пыльцой и образование пыльцевой трубки. Поддерживает устойчивость растений к холоду, увеличивая содержание соли и сахара в клетках. Стимулирует усвоение кальция, увеличивает концентрацию кальция в плодах. Уменьшает увядание и деформацию плодов у оливок, а также риск горошения у винограда. При дефиците бора (B) проявляются недостаточное оплодотворение и завязывание плодов, деформация формы/тканей листьев и плодов, отмирание конуса роста, растрескивание и гниение стебля. (см. Torobor)
Медь (Cu)
Медь (Cu) усваивается растениями в форме Cu+2. Высокое содержание органического вещества может привести к дефициту меди (Cu), поскольку медь (Cu) связывается органическим веществом сильнее, чем другие микроэлементы.
Медь (Cu) положительно влияет на фотосинтез, стимулируя выработку ферментов в растениях. Она питает растение, участвует в синтезе хлорофилла, обеспечивает образование белков и витаминов, предотвращает замедление роста растения, а также обладает подавляющим действием на грибковые заболевания. Дефицит меди, как и других микроэлементов, сначала проявляется на молодых листьях, потому что медь неподвижна в растении. (см.: ly cupper gold, cuce)