Микроэлементы для растений [дефицит или избыток]

Микроэлементы для растений [дефицит или избыток]

Содержание
  1. ФОСФОР
  2. 4. МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
  3. Вариант 10 Часть 1
  4. Азот
  5. Почему рассада может голодать
  6. Широкий ассортимент
  7. Недостаток калия
  8. Фосфор
  9. Ответ: ___________________________
  10. Дефицит магния
  11. Кальций
  12. Литература
  13. Как помочь рассаде?
  14. Полезное видео 

Сегодня мы поговорим о таком жизненно важном элементе для растений, как фосфор.
Фосфор, наряду с Азотом и Калием является незаменимым элементом, однако для успешного роста и развития, а также плодоношения, важен правильный баланс этих веществ.
Какую роль выполняет фосфор в растении?
В первую очередь, это поддержание обменных процессов и сил у растущего растения.

ФОСФОР

Фосфор – один из трех главных химических элементов питания растений. По своей важности он занимает второе место после азота. Принадлежит к числу достаточно распространенных элементов. В свободном состоянии в природе не встречается. Является действующим веществом простых и сложных фосфорных удобрений. 

В растениях фосфор содержится в органических и минеральных соединениях. При этом, содержание минеральных соединений составляет от 5 до 15 %, органических – 85–95 %.

Большая часть фосфора присутствует в репродуктивных органах и молодых частях растений. Фосфор отвечает за ускорение формирования корневых систем растений. Основное количество фосфора потребляется в первые фазы развития и роста. Фосфорные соединения обладают способностью легко передвигаться из старых тканей в молодые и использоваться повторно (реутилизироваться)

Недостаток (дефицит) фосфора в растениях

Недостаток фосфора сильно задерживает развитие и рост растений. Цветение и созревание задерживаются, количество плодов и цветов уменьшается, урожайность резко понижается, уменьшается содержание белков, крахмалов, сахаров. Значительный недостаток фосфора приостанавливает рост листьев и стеблей, сильно снижает семенную продуктивность. 

Отмечают тесную связь между фосфорным и азотным питанием. При увеличении степени недостатка фосфора в растительных тканях накапливается нитратный азот, одновременно замедляется синтез белков.

409-content-preview.jpg

Симптомы недостатка фосфора

Культура

Симптомы недостатка

Общие симптомы

Скручивание краев листовой пластинки;

Образование фиолетовой окраски

Картофель

Листья темно-зеленые, к стеблю, расположены под острым углом;

Куст сжатый;

Рост наземной массы ослаблен;

При клубнеобразовании на кончиках нижних листьев – узкая темно-коричневая  полоса, отмершая ткань заворачивается,

Ботва до уборки темно-зеленая;

В клубнях — ржаво-бурые пятна

Капуста

Рост ослаблен;

Листья тусклые;

Листья  темно-зеленые с пурпурным оттенком;

Кочан образуется позднее

Томаты

Стебли тонкие, слабые, жесткие, волокнистые;

Семядоли у всходов направлены под острым углом к верху;

Нижняя сторона листа – красновато-фиолетовая;

Листья поникшие, с завернутыми под лист долями;

Цветение задерживается;

Плоды мелкие;

Плоды плохо созревают

Свекла

Листья мелкие, тусклые, темно-зеленые с голубоватым оттенком;

Рост слабый;

Края листа чернеют, почернение захватывает концы жилок;

На изломе листа и черешка – почернение;

Отмершие края листьев завернуты вверх;

Корни мелкие;

Содержание сахара низкое;

Признаки недостатка появляются на старых листьях;

Молодые листья  рано опадают 

Лук

Вершины старых листьев вянут и отмирают

Земляника

Листья мелкие, темно-зеленые с голубоватым оттенком;

Черешок и крупные жилки красноватые; Края листовой пластинки – красновато-лиловые

Малина

Плохой рост побегов;

Листья с пурпурным оттенком;

Красная смородина

Образование тонких, коротких побегов;

Слабое ветвление;

Листья мелкие, тусклые, зеленые;

Листья покрыты пятнышками;

Опадение листьев преждевременное;

Ягоды плохо созревают;

Ягоды кислые

Яблоня

Формируются тонкие, короткие побеги;

Листья редеют, мельчают;

Листья приобретают тускло-зеленую окраску с пурпурным или бронзовым оттенком;

Опадение преждевременное;

Цветов и плодов мало;

Плоды мелкие

Весной при недостатке фосфора долго не распускаются почки, не растут корни и новые молодые побеги. Растения долго не цветут, опадают бутоны и цветки, цветение очень скудное, плоды также быстро опадают; ягоды, овощи, плоды имеют кислый вкус.

У яблонь и груш при недостатке фосфора молодой прирост на ветвях очень слабенький: молодые веточки тонкие, короткие, очень быстро прекращают рост, листья на конце этих побегов имеют удлиненную форму, они намного уже здоровых листьев. Угол отхождения листьев на молодых побегах становится меньше (они как бы прижаты к ветке), у нижние старые листья становятся тусклыми, голубовато-зелеными, иногда у них появляется бронзовый оттенок. Постепенно листья становятся пятнистыми: по всей листовой пластине появляются темно-зеленые и светло-зеленые, скорее желтоватые участки. Образовавшая завязь почти вся опадает. Редкие плоды, оставшиеся на ветках, также рано осыпаются.

У косточковых культур, таких, как слива, вишня, персик, абрикос, недостаток фосфора заметен сильнее. В начале лета молодые листья имеют темно-зеленую окраску. Постепенно у них начинают краснеть жилки: сначала снизу, потом и сверху. Красная окраска охватывает края листьев и черешки. Краешки листьев загибаются вниз. У абрикоса и персика на листьях появляются красные точки. Из-за недостатка фосфора молодые посадки персиков и абрикосов могут погибнуть в первый же год. У взрослых косточковых культур плоды остаются зеленоватыми и осыпаются. Мякоть даже спелых плодов остается кислой.

Недостаток фосфора на листьях яблониУ ягодных культур, таких, как смородина, крыжовник, малина, жимолость, голубика и других кустарниковых или травянистых многолетних культур, при недостатке фосфора весной задерживается распускание почек, на ветвях формируется очень мало прироста, да и тот быстро прекращает рост, листья постепенно становятся красноватыми или красно-фиолетовыми. Засохшие листья приобретают черный цвет. Завязавшиеся плоды быстро осыпаются, осенью возможен ранний листопад.

Избыток фосфора

Избыток фосфора приводит к преждевременному развитию растений, раннему созреванию плодов. В результате урожайность растений снижается.

Избыток фосфорного питания увеличивает содержание минерального фосфора в органах растений. Ткани становятся некротическими: листья желтеют, края более старых листьев становятся желтоватыми или коричневыми. Появляются яркие некротические пятна. Опадение листьев схоже у некоторых растений с признаками калийного голодания, у других – с симптомами избытка азота.

410-content-preview.jpg

Фосфор вносится в почву весной или осенью при перекопке почвы, летом можно проводить внекорневые подкормки (по листьям) жидкими удобрениями или водными растворами минеральных удобрений с июня до августа. Цветы при таких подкормках продолжительно цветут.

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА ТРИ ГРУППЫ:

— Удобрения, содержащие фосфорные соединения, растворимые в воде.

— Удобрения, содержащие фосфор, который не растворим в воде, но растворим в слабых кислотах (лимонной кислоте) и лимоннокислом аммонии. Усваиваются всеми растениями.

— Удобрения, содержащие фосфорные соединения, не растворимые ни в воде, ни в слабых кислотах. Они не усваиваются большинством культурных растений, но под воздействием кислотности почв, корневых выделений растений и прочих факторов фосфор в данных удобрениях постепенно переходит в усвояемую форм.

Удобрения, содержащие водорастворимые фосфорные соединения: 

Суперфосфат простой (16–20 % Р2О5) .  Подходит для тех типов почв, где растения хорошо отзываются на серу, что обусловлено присутствием гипса.

Гранулированный суперфосфат  (20–22 % Р2О5). Имеет хорошие физические свойства, не слеживается и хорошо рассеивается при внесении.

Двойной суперфосфат.  Высококонцентрированное удобрение, содержит до 45 % и выше Р2О5. Фосфор здесь присутствует как монокальций фосфата и свободная фосфорная кислота (до 2,5 %). 

Двойной суперфосфат применяется  для различных сельскохозяйственных и декоративных культур.

Овощные и цветочно-декоративные культуры

0,5-1 г/растение

Внесение при высадке рассады

Овощные и цветочно-декоративные культуры

20-30 г/10 м2

Подкормка

Овощные и цветочно-декоративные культуры

20-30 г/10 л воды

Подкормка

Суперфос.  Концентрированное удобрение. Содержание P2O5 составляет 38–40 %, половина – в водорастворимой форме. Получают его путем химического обогащения и активирования фосфоритной муки смесью фосфорной и серной кислот.

Все вышеперичисленные удобрения вносятся в разведенном или сухом виде с последующим обильном поливе.

Фосфаты, растворимые в воде  применяют на всех почвах, под все культуры разнообразными приемами. Однако лучше вносить их в лунки, рядки и борозды для меньшего контакта с почвенными частицами.

Удобрения, содержащие фосфорные соединения, растворимые в слабых кислотах

Костяная мука —  является побочным продуктом переработки костей.

Содержит 30–35 % P2O5 и до 1 % азота. Соединения фосфорной кислоты присутствуют в ней в не растворимой в воде форме, но они более доступны, чем фосфор в фосфоритной муке. Костяная мука эффективна на кислых почвах. Даже при слабой кислотности данное удобрение способно оказывать хорошее воздействие на урожай.

Фосфаты, растворимые в слабых кислотах  эффективнее на кислых почвах.

Нерастворимые фосфаты

Фосфоритная мука  — является самым дешевым фосфоритным удобрением. Основной показатель усвоения фосфорной кислоты из данного удобрения – активная и потенциальная кислотность почвы.

Труднорастворимые удобрения более эффективны на выщелоченных, деградированных северных черноземах и кислых почвах Нечерноземной зоны. При этом, их лучше вносить под зябь, чтобы они смешались с большим объемом почвы.

Признаки дефицита фосфора у роз 

— рост побегов останавливается, приросты становятся слабыми и искривленными;

— листовые пластины приобретают неестественную темную окраску с красноватым отливом, появвляются фиолетовые пятна;

— побеги, черешки и жилки приобретают синеватую окраску;

—  прекращается или сильно скудеет и задерживается цветение;

—  корневая система развивается плохо

При небольшом дефиците фосфора может и не быть таких ярких признаков, однако происходит массовое замирание верхушечных почек. на розе появляется много слепых побегов, крона прекращает цвести.

При проведении фосфорных подкормок роз следует учитывать следующее:

— если растение получит слишком много фосфора, то они не смогут усваивать железо и медь, как результат нарушения обмена веществ. Проблема передозировки решается  пересадкой растения или заменой грунта;

— удобрения лучше вносит в виде раствора, либо обильно поливать розы в течение нескольких дней после подсыпания гранул;

— на  глинистых почвах фосфорные удобрения лучше вносит с осени , так как сосредоточившись на поверхностном слое почвы фосфор попадает к корням не скоро,  переходит в трудноусвояемую форму  и фиксируется в почве не попадая в ткани растений;

— на легких песчаных почвах питательный раствор быстро вымывается и поэтому вносить фосфорные удобрения нужно весной, когда растения активно всасывают питательные вещества;

— органическая мульча увеличивает массу фосфороперерабатывающих бактерий в почве

— при отсутствии опыта и навыков сочетания разных моноудобрений (фосфорных, азотных, калийных и тд ) для роз лучше применять готовые комплексные удобрения.

Для лучшего усвоения розами фосфора одновременно с подкорками рекомендуют использовать микробиологический препарат «Фосфавит для роз», который содержит живые споры бактерии Bacillus mucilaginosus. Этот микроогранизм способен преобразовывать фосфор и калий в легко доступные растениями формы , решая проблему фиксации фосфорных соединений в почве.  

По материалам: 

www.pesticidy.ru/active_nutrient/phosphorus

rosegardening.org/fosfornye-udobreniya-dlya…

 animal-industries.ru

4. МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

4.1. Почва как источник питательных веществ

Растения получают углерод и кислород преимущественно из воздуха, а остальные элементы из почвы. Питательные элементы — это химические элементы, которые необходимы растению и не могут быть заменены никакими другими. Питательные вещества — это соединения, в которых имеются эти элементы. Питательные элементы содержатся в почве в 4 формах:

  1. прочно фиксированные и недоступные для растения (например, ионы калия и аммония в некоторых глинистых минералах,
  2. труднорастворимые неорганические соли (сульфаты, фосфаты, карбонаты) и в такой форме недоступные для растения,
  3. адсорбированные на поверхности коллоидов, доступные для растений благодаря ионному обмену на выделяемые растением ионы,
  4. растворенные в воде и поэтому легко доступные для растений.

Ионы поступают в клетки ризодермы из почвенного раствора и благодаря контактному обмену Н+, НСО-3 и анионов органических кислот на ионы минеральных веществ почвенных частиц. Контактный обмен ионов клеточной стенки ризодермы с частицами почвы осуществляется без перехода ионов в почвенный раствор. Тесный контакт обеспечивается благодаря выделению слизи корневыми волосками и отсутствию у ризодермы кутикулы и других защитных покровов. Так как адсорбированные ионы находятся в постоянном колебательном движении и занимают определенный объем — сферу колебаний, при тесном контакте поверхностей сферы колебаний двух ближайших адсорбированных ионов могут перекрываться, в результате чего осуществляется ионный обмен.

Выделяя различные вещества (углекислый газ, аминокислоты, сахара и другие), корень растения изменяет состояние питательных веществ в прикорневой зоне непосредственно, например, путем выделения СО2 (СО2 + Н2О ® Н+ + НСО-3: повышение растворимости фосфатов и карбонатов) и косвенно, создавая благоприятные условия для ризосферы, которая играет большую роль в превращении почвенных минералов

4.2. Содержание минеральных элементов в растениях

Растения способны поглощать из окружающей среды практически все элементы. Однако для нормальной жизнедеятельности растительному организму необходимо лишь 19 питательных элементов. Среди них углерод (45% сухой массы тканей), кислород (42%), водород (6,5%) и азот (1,5%) называют органогенами. Оставшиеся 5% приходятся на зольные элементы, которые остаются в золе после сжигания растения. Содержание минеральных элементов обычно выражают в процентах от массы сухого вещества.

Все элементы в зависимости от их количественного содержания в растении принято делить на макроэлементы (содержание более 0,01%) — к ним относятся азот, фосфор, сера, калий, кальций, магний и микроэлементы (содержание менее 0,01%): железо, марганец, медь, цинк, бор, молибден, кобальт, хлор. Ю. Либихом было установлено, что все перечисленные элементы равнозначны и полное исключение любого из них приводит растение к глубокому страданию и гибели, ни один из перечисленных элементов не может быть заменен другим, даже близким по химическим свойствам.

Макроэлементы при концентрации 200-300 мг/л в питательном растворе еще не оказывают вредного действия на растение. Большинство микроэлементов при концентрации 0,1-0,5 мг/л угнетают рост растений.

Для нормальной жизнедеятельности растений должно быть определенное соотношение различных ионов в окружающей среде. Чистые растворы одного какого-либо катиона оказываются ядовитыми. Так, при помещении проростков пшеницы на чистые растворы KCL или CaCL2 на корнях сначала появлялись вздутия, а затем корни отмирали. Смешанные растворы этих солей не обладали ядовитым действием. Смягчающее влияние одного катиона на действие другого катиона называют антагонизмом ионов. Антагонизм ионов проявляется как между разными ионами одной валентности, например, между ионами натрия и калия, так и между ионами разной валентности, например, калия и кальция. Одной из причин антагонизма ионов является их влияние на гидратацию белков цитоплазмы.

Двухвалентные катионы (кальций, магний) дегидратируют коллоиды сильнее, чем одновалентные (натрий, калий). Следующей причиной антагонизма ионов является их конкуренция за активные центры ферментов. Так, активность некоторых ферментов дыхания ингибируется ионами натрия, но их действие снимается добавлением ионов калия. Кроме того, ионы могут конкурировать за связывание с переносчиками в процессе поглощения. Действие одного иона может и усиливать влияние другого иона. Это явление называется синергизмом. Так, под влиянием фосфора повышается положительное действие молибдена

4.3. Физиолого-биохимическая роль основных элементов питания

4.3.1. Углерод

Все органические соединения построены, в основном, из углерода. Растение получает углерод из воздуха, поглощая углекислый газ, но 2 – 5% углерода усваивается корнями в виде углекислоты из почвы. Растения поглощают углекислый газ и в процессе фотосинтеза синтезируют органическое вещество. В ходе диссимиляции, то есть расщепления органических веществ с использованием заключенной в них энергии, растения потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Таким образом, растения участвуют в круговороте углерода на нашей планете. Основная масса (примерно 57%) углекислоты атмосферы имеет растительное происхождение. Почва в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов поставляет около 58 млрд. т углекислоты в год, то есть 38%. Промышленная деятельность человечества (сжигание угля, нефти и другие) занимает 3% в балансе выделяемой углекислоты. Остальные источники — дыхание людей и животных, вулканы, фумаролы и другие — вместе выделяют менее 2% углекислоты.
Мировой океан принимает участие в регуляции содержания углекислого газа в атмосфере. Морская и пресная вода, кроме карбонатов и оснований, содержит также растворенную углекислоту и бикарбонаты. При изменении давления СО2 в воздухе часть его для достижения динамического равновесия между свободным газом атмосферы и растворенным в воде переходит в воду или обратно в атмосферу. Однако постоянство парциального давления углекислого газа в атмосфере достигается, главным образом, соответствием между выделением углекислоты и потреблением ее растениями. Ежегодно в процессе фотосинтеза наземные и морские растения поглощают около 15,6 х 1010 т углекислоты, то есть 1/16 всего мирового запаса

4.3.2. Азот

Азот входит в состав белков, нуклеиновых кислот, пигментов, коферментов, фитогормонов и витаминов. При недостатке азота тормозится рост растений, ослабляется образование боковых побегов и кущение у злаков, наблюдается мелколистность, уменьшается ветвление корней. Симптомом азотного дефицита является хлороз листьев — бледно-зеленая окраска листьев, вызванная ослаблением синтеза пигмента хлорофилла. Длительное азотное голодание ведет к гидролизу белков и разрушению хлорофилла в нижних более старых листьях и оттоку растворимых соединений азота к молодым листьям, точкам роста и генеративным органам. Вследствие разрушения хлорофилла окраска нижних листьев в зависимости от вида растения приобретает желтые, оранжевые или красные тона, а при сильно выраженном азотном дефиците возможно высыхание и отмирание тканей. (

4.3.3. Фосфор

Растения поглощают из почвы свободную ортофосфорную кислоту и ее двух- и однозамещенные соли, растворимые в воде, а также и некоторые органические соединения фосфора, такие как фосфаты сахаров и фитин.

Содержание фосфора в растениях составляет около 0,2% на сухую массу. Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, нуклеотидов, фосфолипидов и витаминов. Многие фосфорсодержащие витамины и их прозводные являются коферментами. (…)

Основной запасной формой фосфора у растений является фитин — кальций-магниевая соль инозитфосфорной кислоты. Содержание фитина в семенах достигает 2% от сухой массы, что составляет 50% от общего содержания фосфора.

При дефиците фосфора снижается скорость поглощения кислорода, снижается активность дыхательных ферментов, локализованных в митохондриях, и активируются ферменты (оксидаза гликолевой кислоты, аскорбатоксидаза) немитохондриальных систем окисления, происходит распад фосфорорганических соединений, тормозится синтез белков и свободных нуклеотидов. Наиболее чувствительны к недостатку фосфора молодые растения. Симптомом фосфорного голодания является синевато-зеленая окраска, в первую очередь, старых листьев нередко с пурпурным из-за накопления антоцианов или бронзовым оттенком (свидетельство задержки синтеза белка и накопления сахаров). Листья становятся мелкими и более узкими. Приостанавливается рост растений, задерживается созревание урожая

4.3.4. Сера

В почве сера находится в органической и неорганической формах. Органическая сера входит в состав растительных и животных остатков. Основные неорганические соединения серы в почве – сульфаты (CaSO4, MgSO4, Na2SO4). В затопляемых почвах сера находится в восстановленной форме в виде FeS, FeS2 или H2S.

Растения поглощают из почвы сульфаты и в очень незначительных количествах серосодержащие аминокислоты. Содержание серы в растениях составляет около 0,2%. Однако в растениях семейства крестоцветных ее содержание значительно выше. Сера содержится в растениях в двух основных формах — окисленной в виде неорганического сульфата и восстановленной (аминокислоты, глутатион, белки). Процесс восстановления сульфата происходит в хлоропластах.

(…)Сера входит в состав многих витаминов и коферментов, таких как биотин, коэнзим А, глутатион, липоевая кислота. В связи с этим сера необходима для многих процессов обмена веществ (например, аэробная фаза дыхания, синтез жиров и так далее). Сера участвует в образовании полиаминов, которые влияют на структуру нуклеиновых кислот и рибосом, регулируют процессы деления клеток. Недостаточное снабжение растений серой тормозит синтез серосодержащих аминокислот и белков, снижает фотосинтез и скорость роста растений, приводит к разрушению хлоропластов. Симптомы дефицита серы — побледнение и пожелтение молодых, а затем и старых листьев

4.3.5. Калий

Калий поглощается растениями в виде катиона. Его содержание в растениях составляет, в среднем, 0,9%. Концентрация калия высока в огурцах, томатах и капусте, но особенно много его в подсолнечнике. В растениях калий больше сосредоточен в молодых растущих тканях. Около 80% калия содержится в вакуолях и 1% калия прочно связан с белками митохондрий и хлоропластов. Калий стабилизирует структуру этих органелл.

Калий участвует в создании разности электрических потенциалов между клетками. Он нейтрализует отрицательные заряды неорганических и органических анионов. Калий в значительной мере определяет коллоидные свойства цитоплазмы, так как способствует поддержанию состояния гидратации коллоидов цитоплазмы, повышая ее водоудерживающую способность. Тем самым калий увеличивает устойчивость растений к засухе и морозам. Калий необходим для работы устьичного аппарата. Известно более 60 ферментов, активируемых калием. (…)

При недостатке калия он может заменяться натрием, но некоторые активируемые калием ферменты ингибируются натрием. При недостатке калия листья желтеют снизу вверх — от старых к молодым. Их края и верхушки приобретают бурую окраску, иногда с красными пятнами, затем происходит отмирание этих участков. Снижается функционирование камбия, нарушается развитие сосудистых тканей, уменьшается толщина кутикулы и стенок эпидермальных клеток, тормозятся процессы деления и растяжения клеток, что приводит к появлению розеточных форм растений. Недостаток калия вызывает остановку развития и гибель верхушечных почек, в результате чего активируется рост боковых побегов и растение принимает форму куста

4.3.6. Кальций

В почве содержится много кальция и кальциевое голодание встречается редко, например, при сильной кислотности или засоленности почв и на торфяниках. Общее содержание кальция у разных видов растений составляет 5-30 мг на 1 г сухой массы. Много кальция содержат бобовые, гречиха, подсолнечник, картофель, капуста, гораздо меньше — зерновые, лен, сахарная свекла. В тканях двудольных растений кальция больше, чем у однодольных.

Кальций накапливается в старых органах и тканях. Это связано с тем, что реутилизация кальция затруднена, так как он из цитоплазмы переходит в вакуоль и откладывается в виде нерастворимых солей щавелевой, лимонной и других кислот. (…)

Кальций используется в растительных клетках как вторичный посредник для контролирования многих процессов (закрытие устьиц, тропизм, рост пыльцевых трубок, акклиматизация к холоду, экспрессия генов, фотоморфогенез). (…)

При недостатке кальция у делящихся клеток не образуются клеточные стенки и образуются многоядерные меристематические клетки. Недостаток кальция вызывает прекращение образования боковых корней и корневых волосков, приводит к набуханию пектиновых веществ, что вызывает ослизнение клеточных стенок и разрушение клеток. Также нарушается структура плазмалеммы и мембран клеточных органелл. Симптомами дефицита кальция является побеление с последующим почернением кончиков и краев листьев. Листовые пластинки искривляются и скручиваются. На плодах, в запасающих и сосудистых тканях появляются некротические участки.

4.3.7. Магний

Недостаток в магнии растения испытывают на песчаных и подзолистых почвах. Много магния в сероземах, черноземы занимают промежуточное положение. Водорастворимого и обменного магния в почве 3-10%. Магний поглощается растением в виде иона Mg2+. При снижении рН почвенного раствора магний поступает в растения в меньших количествах. Кальций, калий, аммоний и марганец действуют как конкуренты в процессе поглощения магния растениями.

У высших растений среднее содержание магния составляет 0,02-3%. Особенно много его в растениях короткого дня — кукурузе, просе, сорго, а также в картофеле, свекле и бобовых. Много магния в молодых клетках, а также в генеративных органах и запасающих тканях.

Около 10-12% магния находится в составе хлорофилла. Магний необходим для синтеза протопорфирина IX — непосредственного предшественника хлорофиллов. (…)

Недостаток магния приводит к уменьшению содержания фосфора в растении, даже если фосфаты в достаточных количествах имеются в питательном субстрате. При недостатке магния тормозится превращение моносахаров в крахмал, слабо функционирует механизм синтеза белков, нарушается формирование пластид: матрикс хлоропластов просветляется и граны слипаются, ламеллы стромы разрываются и не образуют единой структуры. При магниевом голодании между зелеными жилками появляются пятна и полосы светло-зеленого, а затем желтого цвета. Края листовых пластинок приобретают желтый, оранжевый, красный или темно-красный цвет и такая как бы мраморная окраска наряду с хлорозом служит характерным симптомом нехватки магния. Признаки магниевой недостаточности сначала появляются на старых листьях, а затем распространяются на молодые листья

4.3.8. Кремний

Он обнаружен у всех растений. Особенно много его в клеточных стенках. Растения, накапливающие кремний, имеют прочные стебли. Недостаток кремния задерживает рост злаков (кукуруза, овес, ячмень) и двудольных растений (огурцы, томаты, табака, бобы). Исключение кремния во время репродуктивной стадии уменьшает количество семян, при этом снижается число зрелых семян, и нарушается ультраструктура клеточных органелл.

4.3.9. Микроэлементы

Железо.

Среднее содержание железа в растениях составляет 20-80 мг на 1 кг сухой массы. Ионы Fe3+ почвенного раствора восстанавливаются редокс-системами плазмалеммы клеток ризодермы до Fe2+ и в такой форме поступают в корень.

Железо необходимо для функционирования основных редокс-систем фотосинтеза и дыхания, синтеза хлорофилла, восстановления нитратов и фиксации молекулярного азота клубеньковыми бактериями, входя в состав нитратредуктазы и нитрогеназы. Поэтому недостаточное поступление железа в растения в условиях переувлажнения и на карбонатных почвах приводит к снижению интенсивности дыхания и фотосинтеза и выражается в пожелтении (хлорозе) листьев и быстром их опадении.

Марганец

Марганец в клетки поступает в форме ионов Mn2+. Среднее его содержание составляет 1 мг на 1 кг сухой массы. Марганец накапливается в листьях. Он необходим для фоторазложения воды с выделением кислорода и восстановления углекислого газа при фотосинтезе. Марганец способствует увеличению содержания сахаров и их оттоку из листьев. (…)

Характерный симптом марганцевого голодания — точечный хлороз листьев, когда между жилками появляются желтые пятна, а затем клетки в этих участках отмирают.

Молибден.

Наибольшее содержание молибдена характерно для бобовых (0,5-20 мг на 1 кг сухой массы), злаки содержат от 0,2 до 2 мг на кг сухой массы. Он поступает в растения в форме аниона МоО2-4, концентрируется в молодых, растущих органах. Его больше в листьях, чем в корнях и стеблях, а в листе сосредоточен, в основном, в хлоропластах.

(…)

При недостатке молибдена в тканях накапливается большое количество нитратов, не развиваются клубеньки на корнях бобовых, тормозится рост растений, наблюдаются деформации листовых пластинок. При высоких дозах молибден токсичен. При недостатке молибдена молодые листья по краям приобретают серую, а затем коричневую окраску, теряют тургор, а затем ткани листа отмирают и остаются только жилки в виде хлыстиков.

Кобальт.

Среднее содержание кобальта в растениях 0,02 мг на 1 кг сухой массы. Кобальт необходим бобовым растениям для обеспечения размножения клубеньковых бактерий. В растениях кобальт встречается в ионной форме и в витамине В12. Растения не вырабатывают этот витамин. Он синтезируется бактероидами клубеньков бобовых растений и участвует в синтезе метионина в бактероидах. При старении клубеньков и прекращении фиксации азота витамин выходит в цитоплазму клеток клубеньков. Наряду с магнием и марганцем кобальт активирует фермент гликолиза фосфоглюкомутазу и фермент аргиназу, гидролизующий аргинин.

Внешние признаки недостатка кобальта сходны с признаками азотного голодания.

Медь

Медь поступает в клетки в форме иона Сu2+. Среднее содержание меди в растениях 0,2 мг на кг сухой массы. (…) Влияя на содержание в растениях ингибиторов роста фенольной природы медь повышает устойчивость растений к полеганию. Она также повышает засухо-, морозо- и жароустойчивость. Недостаток меди вызывает задержку роста и цветения, хлороз, потерю тургора и завядание растений. У злаков при недостатке меди не развивается колос, у плодовых появляется суховершинность. При дефиците меди белеют и отмирают кончики листьев, листья и плоды плодовых деревьев покрываются бурыми пятнами.

Цинк.

Содержание цинка в надземных частях бобовых и злаковых растений составляет 15-60 мг на кг сухой массы. Повышенная концентрация отмечается в листьях, репродуктивных органах и конусах нарастания, наибольшая — в семенах.

(…)Подкормка цинком способствует увеличению содержания ауксинов в тканях и активирует их рост.

При дефиците цинка у растений нарушается фосфорный обмен: фосфор накапливается в корнях, задерживается его транспорт в надземные органы, замедляется превращение фосфора в органические формы. При недостатке цинка в растениях уменьшается содержание сахарозы и крахмала, увеличивается количество органических кислот и небелковых соединений азота — амидов и аминокислот. Кроме того, в 2-3 раза подавляется скорость деления клеток, что приводит к морфологическим изменениям листьев, нарушению растяжения клеток и дифференциации тканей. Наиболее характерный признак цинкового голодания — это задержка роста междоузлий и листьев, появление хлороза и развитие розеточности.

Бор.

Его среднее содержание составляет 0,1 мг на кг сухой массы. В боре наиболее нуждаются двудольные растения. Много бора в цветках. В клетках большая часть бора сосредоточена в клеточных стенках. Бор усиливает рост пыльцевых трубок, прорастание пыльцы, увеличивает количество цветков и плодов. Без него нарушается созревание семян. Бор снижает активность некоторых дыхательных ферментов, оказывает влияние на углеводный, белковый и нуклеиновый обмен. При недостатке бора нарушаются синтез, превращения и транспорт углеводов, формирование репродуктивных органов, оплодотворение и плодоношение. Он не может реутилизироваться и поэтому при борном голодании прежде всего отмирают конусы нарастания, останавливается рост побегов и корней, листовые пластинки утолщаются, скручиваются, становятся ломкими, цветки не образуются

4.4. Применение удобрений

В естественных биоценозах поглощенные из почвы соединения частично возвращаются с опавшими листьями, ветками, хвоей. С убранным урожаем сельскохозяйственных растений поглощенные вещества из почвы устраняются. Величина выноса минеральных элементов зависит от вида растения, урожайности и почвенно-климатических условий. Овощные культуры, картофель, многолетние травы выносят больше элементов питания, чем зерновые.

Для предотвращения истощения почвы и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо внесение удобрений. Сопоставляя количество элементов в почве и растении с величиной урожая Ю. Либих сформулировал закон минимума или закон ограничивающих факторов. Согласно этому закону величина урожая зависит от количества того элемента, который находится в почве в относительном минимуме. Увеличение содержания этого элемента в почве за счет внесения удобрений будет приводить к возрастанию урожая до тех пор, пока в минимуме не окажется другой элемент. Позже было установлено наличие у растений критических периодов по отношению к тому или иному минеральному элементу, то есть периодах более высокой чувствительности растений к недостатку этого элемента на определенных этапах онтогенеза. Это позволяет регулировать соотношение питательных веществ в зависимости от фазы развития и условий среды. Так, известно, что в осенний период для озимых культур не рекомендуется вносить азотные удобрения, так как они усиливают ростовые процессы, снижая устойчивость растений. В осенний период надо проводить подкормки фосфором и калием, а весной азотом.

С помощью удобрений можно регулировать не только величину урожая, но и его качество. Так, для получения зерна пшеницы с высоким содержанием белка надо вносить азотные удобрения, а для получения продуктов с высоким содержанием крахмала (например, зерна пивоваренного ячменя или клубни картофеля) необходимы фосфор и калий. Внекорневая подкормка фосфором незадолго до уборки усиливает отток ассимилятов из листьев сахарной свеклы к корнеплодам и тем самым увеличивает ее сахаристость.

Система удобрений — это программа применения удобрений в севообороте с учетом растений-предшественников, плодородия почвы, климатических условий, биологических особенностей растений, состава и свойств удобрений. Система удобрений создается с учетом круговорота веществ и их баланса в земледелии. Баланс питательных веществ учитывает поступление их в почву с удобрениями, суммарный расход на формирование урожаев и непродуктивные потери в почве. Необходимое условие функционирования системы удобрений — это предотвращение загрязнения окружающей среды вносимыми в почву химическими соединениями.

Удобрения подразделяют на минеральные и органические, промышленные (азотные, калийные, фосфорные, микроудобрения, бактериальные) и местные (навоз, торф, зола), простые (содержат один элемент питания — азотные, калийные, борные) и комплексные (содержат два или более питательных элементов). Среди комплексных удобрений выделяют сложные и комбинированные. Сложные удобрения в составе одного химического соединения содержат два или три питательных элемента, например, калийная селитра (KNO3), аммофос (NH4H2PO4) и другие. Одна гранула комбинированных удобрений включает два или три основных элемента питания в виде различных химических соединений, например, нитроаммофоска.

До посева вносят ⅔ общей нормы удобрений. Они должны обеспечить растение на весь период развития элементами питания и повысить плодородие почвы. Припосевное удобрение в виде хорошо растворимых соединений вносят малыми дозами одновременно с посевом или посадкой растений для обеспечения минерального питания молодых растений. Послепосевные внекорневые подкормки, основанные на способности листьев поглощать минеральные соли в растворе, проводятся для усиления питания растений в наиболее важные периоды их развития.

15.12.2020 г.

Вариант 10 Часть 1

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

Азот

Минералы для растений

Фото: flowertimes.ru

Этот макроэлемент нужен для построения клеток растения, процесса фотосинтеза.

Недостаток

Дефицит азота приводит к ослаблению комнатного питомца. Молодые побеги тонкие, короткие, листья мелкие, бутоны и цветки вянут, опадают.

Один из характерных симптомов – изменение окраски листа, которое начинается с жилок. Участки, прилегающие к жилкам, становятся бледно-зелеными, затем желтеют. Иногда они бывают бурого или красноватого оттенка. Первыми страдают старые листья, как правило, нижние. Корни и верхушка плохо развиваются. В запущенном состоянии все растение желтеет.

Чтобы спасти своего питомца, проведите его подкормку. Выбирайте органические удобрения, которые содержат азот, например, Оргавит.

Избыток

Большое содержание азота приводит к буйному росту зелени. Появляется много молодых побегов, но они слишком короткие или очень длинные. Листья становятся большими и крупными. Однако цветение практически останавливается.

Кожица листовой пластины и стеблей тонкая, часто лопается. Это делает комнатное растение уязвимым для грибковых заболеваний и гниения.

Почему рассада может голодать

Причин угнетенного состояния может быть множество. Чтобы этого избежать, нужно в первую очередь знать и соблюдать агротехнику конкретной культуры и внимательно следить за растениями. Наша рассада, конечно, не скажет словами, в чем ее проблема, но понять, чего ей не хватает, можно. Общий дефицит питания или нехватка какого-то конкретного элемента происходит по следующим причинам.

  • Бедная («пустая») почва. Некоторые недобросовестные производители расфасовывают по ярким мешкам грунт, состоящий по большей части из неплодородного торфа или отработки из теплиц. 
  • Маленький объем почвы для крупного растения. То есть ваш саженец уже «съел» все питание, освоил весь грунт, который вы ему предоставили, и теперь сидит на голодном пайке.
  • Особенности освещения.
  • Переохлаждение почвы.

Широкий ассортимент

В каталоге компании более 4000 наименований продукции в 200 товарных категориях: химические реактивы, лаб. оборудование и посуда, аксессуары и принадлежности для лабораторий, различные виды удобрений, химическое сырьеи многе другое. Можно подобрать продукцию воспользовавшись фильтром характеристик.

Недостаток калия

Этот микроэлемент принимает активное участие в регулировании процессов фотосинтеза. Точно так же как и фосфор, калий способствует накоплению моносахаридов, а также повышает стрессоустойчивость растений.

Микроэлементы для растений [дефицит или избыток]

Особенно остро в этом микроэлементе нуждается молодая рассада. При недостатке калия листья быстро желтеют, и начинается этот процесс от краев. Пожелтение листков сменяется приобретением буроватого оттенка и усыханием. На поверхности листовых пластин также могут появляться бурые точки.

Листья утрачивают свою привычную упругость и постепенно начинают увядать. Компенсировать нехватку калия можно путем полива молодых растений настоем золы.

Фосфор

Минералы для растений

Фото: fermer.blog

Этот макроэлемент важен для процесса фотосинтеза, формирования красивых цветов.

Недостаток

Если листья стали тусклыми, на них появились темно-зеленые или фиолетовые пятна, скорее всего растение испытывает нехватку фосфора. При этом на нижней стороне листьев вдоль жилок формируются пурпурные пятна. В первую очередь страдают старые листовые пластины. Они усыхают, опадают, приобретая почти черный цвет. 

Растение плохо развивается, молодые листья слабые, цветение задерживается.

Заметили признаки дефицита фосфора? Используйте удобрения BioBizz, которые содержат это макроэлемент. 

Избыток

Большое содержание фосфора в грунте приводит к массовому пожелтению и опаданию листьев. В этом случае они имеют неправильную форму.

Ответ: ___________________________

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова КУЛЬТУРА. Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье. КУЛЬТУРА, -ы, ж.

  1. Совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей. Историяк. К. древнихгреков.
  2. Образование, умственное и нравственное. Человеквысокойк.
  3. Разведение, выращивание какого-н. растения или животного (спец.). К. льна. К. шелкопряда.
  4. Разводимое растение, а также (спец.) клетки микроорганизмов, выращенные в питательной среде в лабораторных или промышленных условиях. Техническиек. К. органическойткани.
  5. Высокий уровень чего-н., высокое развитие, умение. К. производства. К. речи. Ответ: ___________________________

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. знАчимость врУчим опОшлить позвонИт фОрзац

Дефицит магния

Магний входит в состав хлорофилла. С его помощью проходит ряд реакций образования фосфатных связей и их транспортировки.

Дефицит магния у растений Дефицит магния у растений

Дефицит магния проявляется:

  • Белеют и желтеют края листьев.
  • Кончики листьев заворачиваются.
  • Пятнистость листьев.
  • Отмирание междужилкового пространства (некроз, скелетирование).

Кальций

Минералы для растений

Фото: sadyrad.ru

Макроэлемент, который важен для нормального развития корневой системы.

Недостаток

Дефицит минерала вначале отражается на молодых побегах и листьях. Они покрываются бледными серыми или коричневыми пятнами, становятся скрученными, кривыми. Со временем побеги и верхушка отмирают. Комнатное растение плохо растет, оно невысокое, чахлое.

Пополнить запасы кальция вашей коллекции помогут удобрения Valagro. В их составе присутствует этот макроэлемент.

Избыток

О чрезмерном содержании кальция сигнализируют светлые пятна разной формы на листьях. Они располагаются на участках между жилками.

Литература

  1. Читайте по теме на Википедии

Разделы: Удобрения Работы в саду

После этой статьи обычно читают

Как помочь рассаде?

Если точки и пятна появляются на листьях томата, а также меняется их цвет, то можно уменьшить полив, так как это достаточно засухоустойчивое растение и оно нормально перенесет снижение количества воды.

Микроэлементы для растений [дефицит или избыток]

Также важно постараться устранить недостаток воздуха в прикорневой области, выполнив поверхностное рыхление почвы. Это позволит предотвратить возникновение различных грибковых заболеваний растений.

Микроэлементы для растений [дефицит или избыток]

Если почва сильно закислена, то решить эту проблему можно путем внесения доломитовой муки, мела или же древесной золы. Важно следить за тем, чтобы во время роста рассады не было сквозняков и резких перепадов температуры.

Микроэлементы для растений [дефицит или избыток]

Обязательно нужно отрегулировать уровень освещенности молодых растений. Для этого следует выращивать рассаду на светлых подоконниках. При надобности применить дополнительное подсвечивание при помощи фитоламп.

Зачастую после устранения внешних негативных факторов, препятствующих нормальному усвоению макро- и микроэлементов из почвы, рассада начинает достаточно быстро приходить в норму без внесения дополнительных подкормок.

Полезное видео 

по материалам сайта [link]Гроушоп DzagiGrow[/link]

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит