суббота, 22 июня 2013 г.

Зависимость роста и деятельности корней от внутренних и внешних факторов

Зависимость роста и деятельности корней   от  внутренних и внешних факторов

      Корневая система играет, как известно, многогранную роль в жизни растений. Будучи специализированным органом  поглощения воды и минеральных элементов, она является одновременно и местом синтеза ряда важнейших органических соединений. Выше уже рассматривалась роль корней в усвоении азота, в особенности  его аммонийной формы, и в синтезе аминокислот и амидов. Включаются в состав органических соединений в корнях также сера и фосфор, о чем уже упоминалось выше.
        Для изучения синтезирующей деятельности корней используются в основном два метода – метод прививки и метод пасоки. Применение первого из них позволило, например,  установить, что никотин и некоторые другие алкалоиды, специфические для отдельных видов растений, синтезируются не в листьях, где они в основном накапливаются, а в корнях. Так, прививая на картофель или помидор черенки табака, исследователи (Шмук А.А. и др.) не обнаружили в листьях привитого табака никотин. И, наоборот, при обратной прививке на табак надземной части помидора или картофеля  листья этих растений можно было курить, поскольку они содержали никотин.
         Еще более полную информацию о синтезирующей  деятельности корневой системы удалось получить с помощью метода пасоки. Ее сбор и анализ позволили установить, что в корнях, помимо аминокислот, амидов, алкалоидов, а также продуктов усвоения серы и фосфора, синтезируются физиологически активные вещества – цитокинины, гиббереллины, абсцизовая кислота, некоторые витамины (В1, В6, никотиновая и аскорбиновая кислоты) и др. соединения.
           Источником углерода для синтезирующей деятельности корней служат притекающие к ним ассимиляты, главным образом сахароза, а также образованные на ее основе глюкофруктозаны. Сахароза является универсальной транспортной формой углеводов у большинства высших растений. Она оказалась лучшим источником углерода в культуре изолированных корней в стерильных условиях.
            В корневой системе сахароза подвергается гидролитическому распаду, продукты которого – глюкоза и фруктоза - частично используются как субстрат для дыхания, а частично вовлекаются в различные другие превращения. Значительная часть образующихся в корнях веществ используется для их роста и поддержания собственной жизнедеятельности, другая часть подается в составе пасоки в надземные органы. С восходящим током может возвращаться и неиспользованная в корнях сахароза. Такое явление обычно наблюдается при каких-то неблагоприятных для роста и деятельности корневой системы условиях – недостатке фосфора или почвенной влаги, плохой аэрации и  др.
Рост и многогранная деятельность корней во многом зависят от ряда внутренних и внешних факторов. К первым относят видовые и сортовые особенности растений, а также их онтогенетическое состояние. Корни разных видов и даже сортов сельскохозяйственных культур существенно различаются по своим размерам, глубине и характеру распространения в почве, а также по функциональной активности. Так, например, если корневая система люцерны проникает вглубь на несколько метров, у хлебных злаков до 1,0-1,5 м, то корни огурцов распространяются, в основном, в поверхностных горизонтах почвы.
Повышенной способностью усваивать необходимые элементы из различных минеральных соединений  почвы отличаются корни люпина, гречихи и некоторых других растений, тогда как корневая система ряда овощных культур характеризуется сравнительно низким коэффициентом использования необходимых элементов.
Исследования последнего времени показали, что существенные различия в этом отношении имеются и между сортами многих сельскохозяйственных культур. Это указывает на реальность создания сортов, обладающих повышенной эффективностью использования питательных веществ почвы и удобрений.  Применение таких сортов в практике растениеводства весьма целесообразно. Оно может снизить затраты на удобрения и уменьшить опасность загрязнения окружающей среды. Однако, как показали исследования, задача эта является непростой, поскольку эффективность использования удобрений зависит от их доз и условий выращивания растений. Так, сорта, эффективно использующие минеральные элементы при низком  их содержании в почве, могут не обладать такой способностью на фоне обильного питания или в иных почвенно-климатических условиях. Поэтому агрохимически эффективные сорта следует создавать применительно к определенному уровню технологии возделывания сельскохозяйственных   культур и к определенным почвенно-климатическим условиям.
Вторым внутренним фактором, оказывающим большое влияние на поглощающую и синтезирующую деятельность корней, является возраст растений или их онтогенетическое состояние. При рассмотрении азотного питания уже отмечалось, что наиболее высокая функциональная активность корневой системы характерна,  как правило, для первой половины вегетации растений – периода их интенсивного вегетативного роста. Перед цветением или сразу после его начала рост и деятельность корней заметно ослабевают, что обычно совпадает с уменьшением притока к ним ассимилятов. Конечно, у разных культур эта общая закономерность проявляется не вполне одинаково. В частности, у таких растений, как гречиха и горох, у которых процесс формирования новых побегов и соцветий, а  также цветения очень растянут во времени и нередко продолжается почти до конца теплого периода, резкого ослабления роста и деятельности корней на протяжении вегетации не происходит.
С другой стороны, у пшеницы и других хлебных злаков, а также ярового рапса указанная закономерность изменения в онтогенезе функциональной активности корней проявляется весьма четко. Так, у рапса интенсивность подачи с пасокой аминного азота уменьшалась ко времени цветения в 4 раза по сравнению с фазой бутонизации, а в период плодообразования – в 10 раз. Однако, если после обильных летних дождей возобновляется кущение и формируется так называемый подгон, то это, как правило, сопровождается активизацией роста и деятельности корневой системы. Такое омолаживающее влияние на корни новых побегов кущения свидетельствует об очень тесной коррелятивной взаимосвязи различных органов в системе целостного растительного организма.
Среди внешних факторов очень сильное влияние на рост  и деятельность корней оказывает освещенность надземных органов. Еще в начале века в исследованиях В. Н. Любименко и других ученых было обнаружено, что затенение растений значительно сильней ослабляет накопление сухого вещества в корневой системе по сравнению с их надземной частью. В последующем этот результат был подтвержден в исследованиях с очень широким набором растений. Кроме того, выяснилось, что в условиях сниженной освещенности резко ослабляется поглощающая и нагнетающая деятельность корней, а также уменьшается накопление минеральных элементов в растениях.
 Дополнительное изучение этого вопроса в наших исследованиях (Р.М.Альжанова, В.А.Кудрявцев, 1968) позволило выявить и онтоге-нетические особенности действия на растения ослабленного освещения. Оказалось, что затенение в самый начальный период развития растений почти не тормозит рост корней и не уменьшает накопление в них сухого вещества. Наиболее сильное угнетение корневой системы при недостаточной освещенности надземных органов наблюдается в период ее интенсивного роста, который у таких  культур, как пшеница, завершается перед началом цветения. В последующем, когда рост и деятельность корней заметно ослабевают, их чувствительность  к низкой освещенности надземных органов вновь значительно уменьшается.
Выяснилось также, что низкая освещенность растений в период интенсивного роста и высокой функциональной активности корней наиболее сильно влияет  на усвоение в них азота и фосфора, подавляя самые начальные этапы этого процесса и значительно в меньшей степени ослабляя поглощение калия. Поступление же в растения нитратов и их транспорт с восходящим током в таких неблагоприятных условиях освещения не только не тормозится, но и имеет тенденцию к усилению.
 Естественно было бы предположить, что непосредственной причиной ослабления роста и метаболической деятельности корней при снижении освещенности наземных органов является дефицит в растениях ассимилятов, поскольку интенсивность их фотосинтеза в таких условиях снижается. Однако с таким предположением трудно согласуется неоднократно наблюдавшийся в  наших исследованиях факт увеличения количества возвращающихся из корневой системы сахаров при затенении растений. По-видимому, рост и метаболическая активность корней регулируется в зависимости от условий освещения растений не только  за счет изменения интенсивности  притока к ним углеводов, а еще каким- то другим путем.
    Большое влияние на рост и деятельность корней оказывает температура, причем ее оптимальная величина для этой части  растений на несколько градусов ниже, чем для надземных органов. Этот так называемый температурный градиент неодинаков для разных видов растений  и даже для сортов одной и той же культуры, что необходимо  учитывать в практике тепличного    овощеводства.      Неодинаково влияет температура   и   на различные стороны деятельности корневой системы. Так, ее понижение меньше тормозит поглощение воды по сравнению с поглощением минеральных элементов, причем сильней всего ослабляется поглощение и усвоение фосфора. На втором месте в этом ряду стоит сера, третье занимает калий, затем идут кальций и другие необходимые элементы. Следует отметить, что распределение элементов по степени снижения интенсивности их поглощения в условиях пониженных температур не является одинаковым для культур и зависит от того, до каких пределов снижается температура корнеобитаемой среды и в течение какого времени растения в этих условиях находятся. Неизменным остается только сильное угнетение низкой температурой фосфорного питания и относительно лучшее использование на фоне пониженной температуры аммонийного азота по сравнению с нитратным, о чем уже говорилось выше.
      Существенное и довольно сложное влияние на рост и деятельность корней оказывает влажность почвы, о чем уже шла речь в главе о водообмене растений. Чтобы не повторяться здесь, лишь отметим, что дефицит почвенной влаги не может не замедлять поглощение и пассивный транспорт минеральных элементов. Резкое и длительное уменьшение влажности почвы ослабляет и метаболическую деятельность корней.
      Отрицательно влияет на минеральное питание растений ухудшение аэрации корней. Это обусловливается очень тесной связью процессов поглощения и усвоения минеральных элементов с дыхательным метаболизмом, который является поставщиком углеродных акцепторов, необходимых для связывания поступающих ионов, и покрывает все энергетические затраты поглощающих клеток.
    Чувствительность корневых систем различных культурных растений к недостатку кислорода весьма неодинакова. Меньше всего она у риса и очень велика у ряда овощных культур, в частности у томатов. Хлебные злаки и ряд других полевых культур занимают в этом отношении промежуточное положение.
     Реакция среды, в особенности почвы, оказывает двоякое влияние на минеральное питание растений. С одной стороны, от нее зависит растворимость солей и доступность растениям элементов, с другой - она непосредственно действует на рост и деятельность корней, а следовательно, и на сам процесс поглощения и усвоения минеральных элементов растениями. Это затрудняет установление строго определенных оптимальных значений  рН для отдельных культур и сортов, поскольку они могут быть неодинаковыми на  разных почвах и при внесении различных видов удобрений. Так, если сахарную свеклу выращивать при нейтральной или слабощелочной  реакции (рН 7,0 – 7,5) , которая является вполне благоприятной для этой культуры, то она нередко страдает от заболевания «гниль сердечка», вызванного переходом бора при этих условиях в нерастворимое состояние. При смещении реакции в щелочную сторону снижается доступность для растений фосфора, а также железа и марганца, что на практике часто наблюдается при известковании почвы. Подобные явления – переход солей фосфора и железа в трудно растворимое состояние при смещении реакции в щелочную сторону - имеют место и при выращивании растений на искусственных  средах, в частности в водных и гравийных культурах. Поэтому для обеспечения нормального питания растений всеми необходимыми элементами целесообразно поддерживать слабокислую реакцию среды (рН 6,0 – 6,5), тем более, что такая реакция является вполне благоприятной для корней большинства растений. Есть культуры, которые хорошо растут и при более кислой среде (рН 5,0 – 5,5).  К ним относятся желтый люпин, картофель, некоторые сорта овса и др.
     Как уже отмечалось, отношение растений к реакции среды зависит и от вида азотных удобрений. При внесении аммонийных солей, которым свойственна физиологическая кислотность, предпочтительнее нейтральная или слабощелочная среда (рН 7,0 – 7,5), а при питании растений нитратами лучше поддерживать слабокислую среду.
     Здесь нельзя  не коснуться влияния на рост и деятельность корней и уровня азотного питания. С его усилением, как уже отмечалось в главе о водообмене, заметно уменьшаются размеры и масса корневой системы растений, но  это ни в коей мере не сказывается отрицательно на ее функциональной активности. В частности, в опытах с увеличением доз азота наблюдалось значительное возрастание интенсивности «плача», следовательно, усиливалось и поступление в надземные органы минеральных элементов, а также продуктов их усвоения в корневой системе. По-видимому, обильное азотное питание, тормозя линейное разрастание корней, оказывает на них омолаживающее влияние, усиливает синтез  конституционных белков, которые непосредственно участвуют в поглощающей деятельности.

вторник, 5 июня 2012 г.

МЕГАФОЛ® Специальный анти стрессовый агрохимикат нового поколения


МЕГАФОЛ® Специальный анти стрессовый агрохимикат нового поколения 





Мегафол – специальный антистрессовый агрохимикат, произведенный из растительных аминокислот, в особом сочетании с калием, бетаином, полисахаридами и прогормональными соединениями. Основные компоненты Мегафола получены путем энзимного гидролиза и эксклюзивной технологии “Wave” из высоко-протеиновых растительных субстратов. Применение Мегафола повышает урожайность и качество продукции, и стабилизирует эти показатели в неблагоприятных условиях. 
Аминокислоты и бетаин в особом сочетании с другими соединениями стимулируют физиологию и рост растения, обеспечивая готовым энергетическим резервом биологические процессы в стрессовых ситуациях (заморозки, низкая или высокая температура, градобой, химический ожог и т.п.). При совмещении с листовыми подкормками Мегафол расширяет температурные границы их эффективности, повышает способность усвоения элементов питания, играя роль транспортного агента и поверхностно-активного вещества. Мегафол может использоваться со всеми пестицидами, повышая их эффективность. Так, стимулируя обмен веществ, он позволяет легко преодолевать гербицидный стресс культурному растению, в то время как сорные растения становятся более восприимчивыми к действию гербицида.

Состав (w/w):
Всего аминокислот - 28,0%
Азот (N) всего - 3,0%
В т.ч. органический - 1,0%
Амидный - 2,0%
Растворимый калий (К2О) - 8,0%
Органический углерод (С) растительного происхождения - 9,0%

Физические свойства:
Внешний вид Жидкость
Цвет коричневый
Плотность (г/см³) 1,22
pH (1% водный р-р) 6,5
Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С 0,30
Точка кристаллизации - 5ºС

Инструкции для проведения листовых подкормок
(для применения Мегафола в чистом виде, без комбинаций с другими удобрениями)

Плодовые и ягодные культуры (виноград, яблони, груши, земляника, малина, персик, цитрусовые, оливы, абрикосы, тропические фрукты): 2-3 л/га, перед цветением, завязью, формированием плода и во всех случаях вегетативных задержек и стрессов.

Овощные культуры (томаты, сладкий перец, баклажаны, кабачки, огурцы, листовые овощи, корнеплоды и т.п.): 2-3 л/га в открытом грунте. В защищенном грунте - 150-200 мл/гл*, применяя каждые 10-15 дней, после высадки.

Зерновые, зернобобовые и кукуруза: - 0,5-2,0 л/га (кущение - выход в трубку + колошение, или стресс).
Технические культуры: (подсолнечник, соя, табак, сахарная свекла, рапс, хлопок) - 0,5-3,0 л/га.

Внимание! Не комбинировать Мегафол с минеральными и белыми маслами (Корвет Ж).
Не рекомендуется комбинировать Мегафол с медьсодержащими фунгицидами.
При комбинации с Бластер H, рекомендуемое соотношение 150+150 г/гл.
При комбинации с удобрениями ряда Мастер, Плантафол норма расхода Мегафола – 0,3-1,0 л/га.
Для усиления действия Глифосата и Глифосината – 1 л/га.
* гл – гектолитр (100 л)

Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации

Радифарм® Специальный агрохимикат для развития корневой системы


Радифарм®


Специальный агрохимикат для развития корневой системы 
RADIFARM
Радифарм – специальный комплекс, содержащий полисахариды, стероиды глюкозидов, аминокислоты и бетаин, обогащенный витаминами и микроэлементами, разработанный для развития боковых и дополнительных корней (вторичная корневая система), обеспечивая равномерное развитие всей корневой системы растения. 
Радифарм помогает растению пережить травмы при пересадке, а также неблагоприятные факторы, такие, как высокая температура, избыток влаги в воздухе и почве. Растения и семена, обработанные Радифармом, быстро поглощают воду и питательные элементы, тем самым, инициируя более раннее прорастание, формирование мощной корневой системы, повышая фотосинтетическую активность и укорачивая цикл созревания урожая. 
- Полисахариды - улучшают проникновение питательных веществ и воды в клетки растения. 
- Стероиды глюкозидов (сапонины) - полезны на ранней стадии развития, улучшают проникновение питательных веществ в корень растения, стимулируют развитие корневой системы и синтез хлорофилла, повышают иммунитет растения. 
- Бетаины - стимулируют синтез хлорофилла, усиливают способность корневой системы поглощать воду, увеличивают устойчивость растений к низким температурам. 
- Триптофан (индолилуксусная кислота), аргинин, аспарагин - стимулируют рост меристемных тканей (кончиков корней). 
- Комплекс витаминов – витамин В1 (стимуляция роста корневой системы), витамин В6 (ускоряет метаболические реакции), биотин (улучшает усвоение СО2), витамин РР. 
- Цинк - повышает содержание ауксинов, участвует в синтезе индолилуксусной кислоты, что необходимо на ранних стадиях роста и после высадки рассады. 


Состав (w/w): 


Общее количество органических веществ - 30,0% 
Полисахариды - 7,0% 
Стероиды глюкозидов - 0,2% 
Протеиновые полипептиды - 11,0% 
Свободные аминокислоты - 1,0% 
Витаминный комплекс (В1, В6, D, H, PP) - 0,04% 
Азот (N) всего – 3,0% 
В т.ч. органический – 1,0% 
Амидный – 2,0% 
Оксид калия (К2О) - 8,0% 
Органический углерод (С) – 10,0% 
Хелат цинка Zn(EDTA) - 0,20% 


Физические свойства 
Внешний вид Жидкость 
Цвет Коричнево-черный, черный 
Плотность (г/см³) 20°С 1,20 
pH (1% водный р-р) 5,25 
Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С 0,25 
Точка кристаллизации -1ºС 

понедельник, 4 июня 2012 г.

ЦИРКОН, корнеобразователь, индуктор цветения и болезнеустойчивости, 1 мл


ЦИРКОН, корнеобразователь, индуктор цветения и болезнеустойчивости, 1 мл

6,00 грн.
Предыдущий товарТовар 46 из 62
категории Удобрения
 Следующий товар

 
box_bg_l.gif.
ЦИРКОН, корнеобразователь, индуктор цветения и болезнеустойчивости, 1 мл Фото
Увеличить

ЦИРКОН, корнеобразователь, индуктор цветения и болезнеустойчивости, 1 мл


Корнеобразователь, индуктор цветения и болезнеустойчивости. Эффективная защита от засухи. Увеличение срока хранения продукции.
ЦИРКОН, Р – регулятор роста растений (0,01 г/л гидроксикоричных кислот).
  • Увеличивает всхожесть семян (особенно некондиционных);
  • гарантированно укореняет рассаду, черенки, одно- и многолетники, хвойные;
  • защищает от стрессов, снижает фитофтороз картофеля и томатов, пероноспороз огурцов, паршу картофеля и яблони, бактериоз, фузариоз, корневые гнили, особенно серую гниль земляники, мучнистую росу роз и черной смородины, монилиоз косточковых и т.д.;
  • уменьшает вдвое норму ядохимикатов при совместном применении. 
Рекомендации по применению
В 1 мл содержится 40 капель. Не допускать щелочной реакции!
Предпосевная и предпосадочная обработка:
Семена огурца замачивают в растворе Циркона (1 капля на 200 мл воды), других овощных (2 капли на 100 мл воды) на 6-8 часов, клубни картофеля (20 капель на 1 л воды, расход 1 л на 100 кг), семена цветочных культур (3-4 капли на 100 мл воды). Луковицы, клубнелуковицы и черенки яблони и сакуры замачивают в растворе Циркона (1 мл на 1л воды) на 18-20 часов. Черенки других культур (10-20 капель на 1 л воды) на 18-20 часов.
Опрыскивание вегетирующих растений:
При стрессах (посадки, засуха, заморозки, болезни, вредители, ядохимикаты и т.д.) опрыскивания проводят каждые 5-7 дней рабочим раствором Циркона 1 мл на 10 л воды до полного выздоровления растений. Рабочий раствор используют в день приготовления.

Культура
Расход препарат/водаФаза обработки, особенности применения
Томат1мл/10лпосле высадки рассады; цветение 1-ой кисти; цветение 3-4 кисти
Огурец1мл/10л2-3 настоящих листа; бутонизапия
Перец, баклажан1мл/10лпосле высадки рассады; бутонизация
Картофель13 капель/10лполные всходы; начало бутонизации
Капуста б/к, цветная12-14 кап./10лначало завязывания кочана
Корнеплоды6-8 кап./10лпо всходам
Арбуз, дыня, кабачки1 мл/30 л2-3 настоящих листа; бутонизация
Земляника, ягодные12-16 кап./10лбутонизация
Яблоня, груша
1мл/10лбутонизация; через 2 недели после цветения. Расход 5-10л на дерево
Вишня, черешня, алыча и др.плодовые2-2,5мл/10л
Хвойные1мл/10лсеянцы, саженцы, взрослые растения
Цветочные и декоративные2мл/10лв начале отрастания побегов
1мл/10лбутонизация

Класс опасности IV (малоопасный препарат). Хранить при температуре не выше +25°С, отдельно от пищевых продуктов и лекарств в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года.
ТУ 2387-003-42719567-01.
Производитель: ННПП "НЭСТ М" (Россия).

Цена: 6,00 грн.

ЦИРКОН, корнеобразователь, индуктор цветения и болезнеустойчивости, 1 мл
Увеличить

воскресенье, 5 февраля 2012 г.

Технология выращивания среднеплодного огурца Яни F1 селекции Рийк Цваан в зимних блочных теплицах

Технология выращивания среднеплодного огурца Яни F1 селекции Рийк Цваан в зимних блочных теплицах:

'via Blog this'

Удобрения Valagro


Удобрения Valagro

Количество и качество выращиваемой сельскохозяйственной продукции зависит от многих параметров. Одним из важнейщих факторов, влияющих на рост и развитие растений, является минеральное питание. Вместе с фотосинтезом оно составляет единый процесс обмена веществ между растением и средой.
Минеральные вещества, необходимые растениям, делятся на три группы:
  • Макроэлементы — азот (N), фосфор (Р) и калий (К);
  • Мезоэлементы — сера (S), кальций (Са) и магний (Мg);
  • Микроэлементы — железо(), марганец (Мn), цинк (Zn), бор (В), молибден (Мо) и кобальт(Со).
Внесение современных водорастворимых удобрений и регуляторов роста может осуществляться путем фертигации и некорневым способом (листовая подкормка). Фертигация — способ полива, при котором вода по системе трубопроводов и микро-водовыпусков (эмиттеров) подается в корневую зону растений. Главной особенностью капельного орошения является подача воды непосредственно к каждому растению в соответствии с его потребностями. Благодаря этому в 3-4 раза снижаются нормы внесения минеральных удобрений, которые подаются вместе с водой непосредственно в прикорневую зону. В системах фертигации легко достигается управление оптимальными концентрациями удобрений, их соотношением, и эти параметры могут контролироваться в автоматическом режиме. Набор и последовательность внесения удобрений рассчитывается соответственно с сезонными потребностями растения. Нормы вносимых удобрений зависят от множества факторов и определяются их планируемым выносом.
Параметры, влияющие на усвоение корневой системой питательных веществ из почвы:
  • Сорт культуры и фаза её развития;
  • Влажность почвы;
  • Температура окружающей среды и освещенность;
  • Структура почвы;
  • Уровень рН почвы;
  • Взаимодействие ионов (антагонизм и синергизм);
  • Содержание органики в почве.
Во время капельного орошения вода не попадает на листья, следовательно, растение меньше подвергается болезням, вероятность солнечного ожога полностью отсутствует. Пользователи систем капельного полива выигрывают в сроках созревания продукции.
Некорневые подкормки обеспечивают быстрое пополнение растения макро- и микроэлементами. Такая необходимость наступает в случаях, когда у растений наблюдается особенно высокая потребность в питательных веществах на определенных стадиях роста и в критических ситуациях, или в тех случаях, когда корневая система не может использовать элементы питания из почвы. Это может происходить из-за несбалансированной подачи питательных веществ, при неблагоприятных погодных условиях, неудовлетворительном уровне рН почвы или когда почва сильно уплотненная, переувлажненная или холодная.

Скорость абсорбции разных элементов питания в растении при нормальных природных условиях (листовая подкормка водорастворимыми удобрениями)

Скорость абсорбции микроэлементов зависит от формы агента-комплексообразователя (соли, ЕDТА, DТРА, LSА, LРСА и т.д.) и составляет в среднем 1 -2 дня. Железо как микроэлемент эффективнее вносить в прикорневую зону.
Время, необходимое
для 50% абсорбции
Элемент питания
0,5-2 часаАзот (в форме карбамида)
5-10 днейФосфор
10-24 часовКалий
1-2 дняКальций
2-5 часовМагний

Потребность основных элементов питания растений в течении вегетативного цикла

Начало циклаNPK
Вегетативный ростNPK
Генеративный ростNPK
Синим помечен наиболее востребованный элемент.

Требования по количеству питательных веществ, необходимых овощным культурам

Урожай, т/гаNP2O5K2OSO3MgO
кг/га
Чеснок35120501605015
Баклажан65175403002530
Столовая свекла30150502207550
Морковь60120702702520
Сельдерей30180703103725
Капуста703708548020060
Цв. капуста502001005107535
Кабачок80300804505030
Бобы15130401602530
Огурец60140502202560
Салат4080401703710
Лук репчатый40160751956220
Лук порей602007032010015
Перец401804528010035
Редис25502290254

1 т. винограда выносит из почвы (по действующему веществу)
NP2O5K2OCaOMgOFe
6.5кг2кг6кг10кг4кг155г

MnBZnCoMoCu
40г17г19г0.7г0.25г7.5г

Особенности взаимодействия питательных элементов между собой

АнтагонистыСинергисты
калий>>боразот>>магний
магний<<>>калиймагний>>фосфор
молибден>>медь железомолибден>>азот
фосфор>>цинк калий медь кальций железокалий>>марганец железо
цинк>>железосера>>азот калий медь марганец магний
бор>>калий
железо>>фосфор
азот>>калий медь бор
кальций<<>>калий магний NH4+
кальций>>марганец цинк бор фосфор железо
>> - ослабление усвоения>> - усиление усвоения

Таблица доступности элементов в зависимости от уровня pH

четверг, 2 февраля 2012 г.

Технология выращивания томатов


Выбор места для посадки томатов

Томаты любят тепло. Лучшая температура для роста и развития днем – 22-23 градуса, ночью – 17-18 градусов. Даже небольшие заморозки для них губительны. Помидоры очень чувствительны к свету, поэтому с утра до вечера должны быть освещены солнцем.
Помидоры можно выращивать на любых почвах, но наиболее пригодны почвы рыхлые, хорошо прогреваемые, плодородные. Весной, при перекопке участка под посадку томатов, следует внести добротный огородный перегной (16-20кг перегноя на 1 кв. метр). Это будет способствовать лучшему питанию и получению более высокого урожая.

Когда сажать томаты