Комплексные микроудобрения
Чтобы разобраться, для чего нужны комплексные микроудобрения, прежде всего, надо понять их структуру и механизм воздействия на растение.
Микроудобрения – это содержащая полезные вещества подкормка для растений, которая отлично усваивается благодаря маленькой дозировке (микроэлементам). Каждый элемент, вошедший в состав микроудобрения воздействует непосредственно на весь обменный процесс растения – от питания до роста.
Это и есть главная особенность микроудобрений – каждый элемент в них несет ответственность за отдельную функцию и не может быть заменен иными составляющими.
А если какой-либо элемент вдруг окажется в переизбытке или недостатке – это приведет не только к снижению урожайности, но и негативным образом отразится на здоровье человека.
Микроудобрения делят по видам, опираясь на основной элемент подкормки:
Гуматы состоят из солей калия и натрия.
Цинковые удобрения обычно используются для подкормки плодовых деревьев.
Соли неорганических кислот хоть и уступают хелатным подкормкам, плохо растворимы и могут быть токсичны, все же признаны очень эффективными.
Марганцевые подкормки идеально подходят для торфяных, черноземных и песчаных почв.
Комплексные микроудобрения содержат от двух и более элементов, оказывающих влияние сразу на несколько функций.
Пользу комплексных микроудобрений для растений невозможно переоценить.
Конечно, богатые на органику почву практически не нуждаются в отдельных микроэлементах. Обычно их рекомендовано использовать на бедных известковых и песчаных почвах. Там, где наблюдается серьезный дефицит ряда микроэлементов, отсутствие которых сильно сказывается на урожайности и на качестве готового продукта.
Польза комплексных микроудобрений:
- Повышение устойчивости растений к воздействию грибков и бактерий.
- Устранение болезней.
- Увеличение витаминного состава плодов.
- Помогают растениям легче переносить засуху и воздействие прямых солнечных лучей.
- Повышение стойкости к температурным колебаниям.
- Повышение действия других питательных веществ.
Благодаря доступной форме и легкой структуре комплексные микроудобрения очень быстро усваиваются растениями и почвой, что позитивно сказывается не только на ее плодородности, но и работает на перспективу.
В конце хотелось бы отметить, что современные экологические условия редко могут похвастаться наличием всех необходимых факторов для получения качественного урожая и часто без микроудобрений попросту нельзя обойтись.
Пользу комплексных микроудобрений для растений невозможно переоценить.
Конечно, богатые на органику почву практически не нуждаются в отдельных микроэлементах. Обычно их рекомендовано использовать на бедных известковых и песчаных почвах. Там, где наблюдается серьезный дефицит ряда микроэлементов, отсутствие которых сильно сказывается на урожайности и на качестве готового продукта.
Комплексные микроудобрения для моркови | Айдамин
Внекорневая подкормка моркови по листу жидкими микроудобрениями
Выбор правильной стратегии по обработке моркови микроудобрениями гарантирует качественный урожай. Ассортимент Айдамин позволяет произвести комплексную листовую подкормку на разных стадиях развития.
1. Фаза всходов
Рекомендуется внесение по листу Айдамин Бор совместно с Айдамин Амино.
- Усиливает ростовые процессы корневой системы.
- Повышает качественные показатели растений, а именно: содержание сахара в корнеплодах.
- Способствует рациональному использованию грунтовой влаги, регулирует водный гомеостаз клетки растения.
- Способствует стойкости корнеплодов к заболеваниям.
- Препятствует возникновению некрозов тканей.
- Повышает устойчивость культур к стрессовым абиотическим факторам (жара, засуха, низкие температуры, засоленность грунта) и к гербицидному стрессу.
- Повышает водоудерживающую способность, устойчивость к бактериальным и грибковым заболеваниям.
2. Фаза трёх листьев
- Это комплексное микроудобрение максимально быстро и доступно восполняет дефицит недостающих макро- и микроэлентов.
- Способствует эффективному раскрытию генетического потенциала культур.
- Антистрессовое действие: снимает последствия гербицидного стресса, а также воздействия разного рода абиотических факторов.
- Снятие стресса по энергии и дыханию.
- Усиливает ростовые и регенеративные процессы в растениях.
- Препятствует цинковому голоданию растений на фоне повышенных норм азотных удобрений.
- Способствует повышению стойкости к бактериальным и грибковым заболеваниям.
- Повышает содержание белка в генеративных органах, одновременно снижая содержание небелкового азота.
- Быстро всасывается и утраняет дефицит железа.
- Совместимо в одной баковой смеси с Айдамин Комплексный и Айдамин Цинк.
3. Фаза развития вегетативных органов
На этом этапе рекомендуется обработка бором и аминокислотами: Айдамин Бор и Айдамин Амино. В качестве дополнения наши эксперты предлагают жидкий активатор Айдамин Цито.
Бор в биологически активной форме ускоренного усвоения.
- Быстро всасывается. устраняя дефицит бора.
- Способствует рациональному использованию грунтовой влаги, регулирует водный гомеостаз клетки растения.
- Ускоряет миграцию питательных веществ от листьев к корнеплодам.
- Мощный антистрессант.
- Повышает водоудерживающую способность, устойчивость к бактериальным и грибковым заболеваниям.
- Активизирует процессы деления клеток и перемещения сахаров к репродуктивным органам растения.
- Повышает устойчивость растений к высоким температурам в условиях теплового стресса.
- Влияет на распределение ауксина и регулирует его действие.
- Повышается количество сахара.
Комплексная схема обработки моркови
микроудобрениями в открытом грунте
Результат применения:
рост содержания общего
сахара на 2–3,5%.
Институт овощеводства
и бахчеводства,
Харьковская обл.
Жидкие комплексные удобрения | Belfert.by
Описание: ТУ ВY 400069905.032-2008
Cодержат главные элементы питания для растений – азот и калий или азот, фосфор и калий, а также добавки макроэлемента (натрий) и микроэлементов (медь, цинк, бор, марганец, молибден, кобальт) в хелатной форме, максимально усвояемой растениями. Применяются на различных почвах под конкретные сельскохозяйственные культуры.
Все элементы, содержащиеся в удобрении, хорошо усваиваются растениями, как через корни, так и через листья.
Удобрения жидкие комплексные применяются для внесения в почву в качестве основного азотно-калийного или азотно-фосфорно-калийного удобрения, некорневых подкормок овощных, сельскохозяйственных культур и зеленых насаждений.
Удобрение жидкое комплексное для картофеля
Марка 8-4-9-0,2(B)-0,15(Сu)-0,001(Co)
Некорневые подкормки:
Первая – при высоте растения 15-20 см, норма расхода 30-50 мл на 1л воды на 30-35 м2
Вторая – фаза начала бутонизации, норма расхода – 30-50 мл на 1л воды на 30-35 м2
Удобрение жидкое комплексное для свеклы
Марка 8-3-8-0,2 (B)-0,01(Cu)-0,005(Mn)
Некорневые подкормки:
Первая – в фазу 5-6 листьев, норма расхода 30-60 мл на 1л воды на 30-35 м2;
Вторая – в период формирования корнеплода, норма расхода 30-60 мл на 1 л воды на 30-35 м2
Удобрение жидкое комплексное для моркови
Марка 8-4-9-0,15(B)-0,1(Сu)-0,001(Co)
Некорневые подкормки:
Первая – с фазы 2-3 листьев, норма расхода – 30-45 мл на 1 л воды на 30-35 м2;
Вторая – в период формирования корнеплода, норма расхода – 30-60 мл на 1 л воды на 30-35 м2
Удобрение жидкое комплексное для капусты и кукурузы
Марка 8-4-9-0,15(B)-0,15(Zn)-0,01(Mo)
Некорневые подкормки для капусты:
Первая — со второй недели после высаживания рассады, норма расхода 30-75 мл на 1 л воды на 30-35 м2;
вторая – в период наращивания вегетативной массы, норма расхода 30-75 мл на 1 л воды на 30-35 м2;
Некорневые подкормки для кукурузы:
Первая – в фазу 3-4 листьев, норма расхода
15-20 мл на 1 л воды на 30-50 м2; вторая – в фазе 6-8 листьев, норма расхода – 20-130 мл на 1 л воды на 30-50 м2.
Удобрение жидкое комплексное для цветов и зеленых насаждений
Марка 6-3-8-0,2(B)-0,01(Cu)-0,005(Mn)
Некорневые подкормки:
В период вегетации растений – каждые 10-15 дней (средняя однократная доза – 5-10 мл на 1 л воды на 30-35 м2)
Паспорт безопасности
Прейскурант
Заявка на приобретение
Специалист по реализации: Яковцова Елена Владимировна
тел:
e-mail: [email protected], [email protected]
ПроАгро | Комплексные водорастворимые
Растения нуждаются в уходе с начального периода своей жизни. Применение качественных водорастворимых удобрений, с целью повышения урожая и улучшения его качественных показателей являются основой эффективного растениеводства.
Комплексные водорастворимые удобрения обогащают почву и значительно усиливают процессы минерализации в ней, они дают возможность сельхозпроизводителям получать большие урожаи, а потребителям – лучшие продукты.
Накопленный в нашей стране и за рубежом опыт применения комплексных удобрений с микроэлементами на многих культурах показывает его несомненную эффективность, что позволяет назвать их надежными помощниками в получении высокого урожая сельхозпродукции с заданными характеристиками. Для эффективного усвоения микроэлементы должны вводиться в растительный организм в активной форме, наиболее активны формы комплексных солей с органическими кислотами комплексообразователями.
Хелаты микроэлементов обладают рядом ценных свойств: практически не токсичны, хорошо растворимы в воде, обладают высокой устойчивостью (не изменяют своих свойств) в широком диапазоне кислотности, хорошо адсорбируются на поверхности листьев и в почве, длительное время не разрушаются микроорганизмами, хорошо сочетаются с различными пестицидами. Микроэлементы в хелатной форме, в отличие от минеральных солей, практически не закрепляются в почвенном поглощающем комплексе и длительное время остаются доступными для растений.
В природе находятся естественные хелаты, которые образуются при взаимодействии ризосферы с солями почвы. Но при гидропонном выращивании растений необходимые микроэлементы должны быть даны растениям в легкоусвояемой форме, что невозможно при использовании состава, не содержащего хелатирующих агентов. А введение хелаторов в раствор позволяет легко решить эту проблему.
Подкормки хелатами микроэлементов влияют на всхожесть злаковых культур, на повышение урожайности зерновых, зернобобовых, технических культур.
Минеральные комплексные удобрения | Belfert.by
Описание: Азотно-фосфорнные и азотно-фосфорно-калийные удобрения для приусадебных хозяйств
Прейскурант
Заявка на приобретение
Удобрение азотно-фосфорно-калийное марки 16-16-16
Удобрение комплексное включает все три основные элементы питания, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений. Оптимальный подбор азота, фосфора и калия этой марки способствует гармоничному развитию растения. Азот — развивает корневую систему и ускоряет рост растения. Фосфор — укрепляет растение, увеличивает срок цветения и ускоряет созревание плодов, повышает морозоустойчивость растения. Калий — способствует своевременному вызреванию плодов, сопротивлению грибковым заболеваниям, улучшает вкусовые качества (путем повышения сахаристости и крахмалистости) и повышает морозоустойчивость растения.
Рекомендуется для основного внесения (весной или осенью под перепашку, культивацию или перекопку участка) под все сельскохозяйственные культуры для закрытого и открытого грунтов.
Удобрение комплексное можно вносить в лунки при посадке картофеля или рассады овощных культур.
ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОЗЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ:
Удобрение комплексное, содержащее общий азот более 10%, полностью удовлетворяет потребность указанных культур в азоте, фосфоре, калии. При применении удобрения комплексного, содержащего общий азот менее 10%, под культуры с более длительным периодом вегетации (капуста поздняя, морковь, свекла столовая, картофель позднеспелый) требуются дополнительные подкормки азотным удобрением (карбамид, сульфат аммония).
Для подкормки под плодовые деревья весной вносят 20-25 г на 1 м2 приствольного круга, под ягодные кустарники — 20-25 г.
Для подкормки комнатных цветов готовят раствор (15-20 г удобрения на 10 л воды) и поливают цветы через каждые 7-12 дней..
Чайная ложка вмещает 4-5 г, столовая ложка — 14-17 г, спичечный коробок — 20-22 г, стакан (200 см3) — 245-260 г удобрения.
Суперфосфат аммонизированный марка 9-30
Суперфосфат аммонизированный — эффективное азотно-фосфорное удобрение. Используется на различных почвах под все сельскохозяйственные культуры открытого и закрытого грунтов в качестве основного удобрения (осенью, весной под перепашку, перекопку) и (или) припосевного удобрения (в рядки, лунки).
Оптимальный подбор азота и фосфора этой марки способствует гармоничному развитию растения. Азот развивает корневую систему и ускоряет рост растения, а фосфор укрепляет растение, увеличивает срок цветения и ускоряет созревание плодов.
Использование суперфосфата аммонизированного в районах, загрязненных радионуклидами, способствует снижению перехода радионуклидов в продукты питания.
ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОЗЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ:
В рядки при посеве вносят (2-3) г на погонный метр и (1-2) г в лунки при высадке рассады, при обязательном перемешивании удобрения с почвой, чтобы не было непосредственного контакта между семенами или корнями растений и удобрением.
При подкормках суперфосфат аммонизированный вносят по (3-15) г на 1 м2 в сухом виде или растворе (то же количество удобрения на 10 л воды).
При посадке плодовых деревьев вносят по (100-200) г на посадочную яму, а при подкормке ранней весной при перекопке или после цветения (8-15) г/м2приствольного круга.
В парниках и теплицах суперфосфат аммонизированный вносят по (20-25) г/м2 при перекопке грунта.
На почвах, низкообеспеченных азотом и калием, а также в зависимости от возделываемой культуры и ее потребности к элементам питания, дополнительно к суперфосфату аммонизированному вносят азотные и калийные удобрения.
Чайная ложка вмещает (5-6) г, столовая ложка (16-17) г, спичечный коробок (20-22) г, стакан (200 см3) — (275-280) г суперфосфата аммонизированного.
Аммофос
Аммофос — эффективное азотно-фосфорное удобрение. Используется на различных почвах под все культуры, может применяться в условиях защищенного грунта. Действует намного быстрее любого из суперфосфатов, так как действующие вещества содержится в его составе в легко усваиваемой форме. Это свойство выделяет данный агрохимикат из ряда других удобрений данного класса, и расширяет возможности его использования. Аммофос можно применять не только планово, в расчете на его будущее воздействие на растения, но и экстренно, при появлении первых признаков недостатка фосфора.
Так как в составе аммофоса большую часть занимают легкорастворимые фосфаты, то это обуславливает наличие у этого удобрения целого ряда полезных свойств. Эта подкормка, внесенная своевременно, и строго в соответствии с инструкцией, способствует:
— развитию мощной корневой системы;
— улучшению вкусовых качеств плодов и ягод;
— повышению сопротивляемости растений к неблагоприятным условиям;
— увеличению урожайности;
— продлению срока хранения готовой продукции.
Одна столовая ложка вмещает 20 г удобрения.
Специалист по реализации: Яковцова Елена Владимировна
тел: 8 0232 49 24 16, 8 033 302 41 53, 49 25 33, факс: 8 0232 23 12 42
e-mail: [email protected], [email protected]
Комплексные минеральные удобрения — Минеральные удобрения — Удобрения — Розничная торговля
Комплексные минеральные удобрения
Комплексные, или многосторонние, удобрения содержат одновременно два или более основных питательных элемента, а также микроэлементы.
Аммофос— высокоэффективное, гранулированное азотно — фосфорное удобрение высшего сорта. Концентрация основных питательных веществ в аммофосе — 52% фосфора и 12% азота представленного в аммонийной форме. Аммофос — это безхлорное, безнитратное удобрение с наивысшей концентрацией фосфора.
Используется на любых типах почв для основного и рядкового внесения, для подкормки во время вегетации под основные культуры в условиях открытого и закрытого грунта. Своевременное внесение аммофоса обеспечивает защиту корневой системы и повышает морозоустойчивость растений, ускоряет процесс формирования и созревания плодов, повышает их качественные характеристики при хранении.
Обладает хорошими физико — химическими свойствами, не гигроскопичен, не пылит и не слеживается. Физиологически нейтральное удобрение, имеет выровненный гранулометрический состав и хорошо растворяется в воде.
Культура. | Основное внесение | Подкормка |
Овощные. | 20-30 г на 1 кв. м. | 5-10 г на 1 погонный метр в межрядье на глубину 6 – 8 см. |
Корнеплоды. | 15-25 г на 1 кв. м. | 5-10 г на 1 погонный метр в межрядье на глубину 6 – 8 см. |
Плодовые. | 15-30 г на 1 кв. м. приствольного круга. | 5-10 г на 1 кв. м. приствольного круга. |
Ягодные кустарники. | 15-30 г на 1 кв. м. | 4-5 г на 1 кв. м. |
Цветы, газонная трава. | 15-20 г на 1 кв. м. | 4-5 г на 1 кв. м. |
Аммофоска— это сложное, трехкомпонентное, азотно (15%)- фосфорно (15%)- калийное удобрение (15%). Концентрация питательных элементов удобрения составляет 45%, что делает аммофоску экономически выгодной в сравнении с простыми однокомпонентными удобрениями и позволяет значительно сократить расходы на перевозку, хранение и внесение.
Высокоэффективное комплексное удобрение, которое содержит сразу четыре основных питательных компонента: азот, фосфор, калий, сера – и два дополнительных: кальций и магний
Используется на различных почвах для всех сельскохозяйственных культур, но особенно рекомендуется для культур, чувствительных к хлору: плодово-ягодные, картофель, овощи, виноградники, табак, цветы
Многостороннее и сбалансированное содержание элементов минерального питания обеспечивает равномерный и здоровый рост растений в течение всего вегетационного периода, повышает их иммунитет и устойчивость к болезням
Увеличивает урожайность культур, сроки хранения продукции, улучшает качество плодов по витаминному, белковому и углеводному составу
Улучшает процессы кущения и оплодотворения, декоративные качества цветов
Внесение удобрения при посеве способствует хорошему снабжению молодых растений элементами питания, за счет концентрации гранул вокруг семян и корней рассады. Постепенное растворение гранул удобрения обеспечивает в течение длительного времени полноценное питание растений, а также способствует их интенсивному кущению и продолжительному цветению. На бедных почвах и в годы с большим количеством осадков дополнительно проводится подкормка растений в период вегетаци
Диаммофоска— концентрированное, высокоэффективное азотно (10%)- фосфорно (26%)- калийное(26%) минеральное удобрение. Диаммофоску ( ДАФК ) производят в гранулированном виде, в ее состав входит все три основных элемента питания: азот, фосфор, калий, а также макро- и микроэлементы: сера, магний, кальций и небольшие количества Cu, Zn, Mn, Fe, Si, повышающие агрохимическую ценность удобрения.
Все питательные элементы, в т.ч. и фосфор, содержатся в водорастворимой форме и легко доступны растениям. Высокая концентрация питательных веществ (>60%), выровненный гранулометрический состав, химическая однородность, содержание всех элементов в одной грануле позволяют равномерно распределить питательные элементы в почве, обеспечить сбалансированное питание растений в течение всего периода вегетации и значительно сократить затраты на перевозку, хранение и внесение диаммофоски.
Диаммофоску, как полное минеральное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия, применяют на почвах, хорошо обеспеченных азотом: торфянистых, распаханных залежных и старопахотных, во влажных районах, а также на почвах бедных фосфором и калием. ДАФК можно вносить заблаговременно, полной дозой не опасаясь потерь азота от вымывания.
Рекомендуемые дозы внесения:
Основное внесение: при перекопке почвы весной или осенью вносят под картофель, овощи, землянику, декоративные культуры- 15-20гр. на 1кв. м для окультуренных почв
и 25-30 гр. на 1 кв. м. для неокультуренных почв.
В парниках и теплицах вносят при перекопке 40-50 гр. на 1кв. м.
Подкормка: под овощные, декоративные культуры -5-10гр. на 1кв. м;
под ягодные кустарники-15-20 гр. на 1кв. м;
под плодовые деревья -20-30 гр. на 1 кв.м приствольного круга.
Удобрения равномерно рассыпают на поверхности почвы с последующей заделкой путем рыхления, затем проводят полив.
Нитроаммофоска(Азофоска)– высокоэффективное, сложное минеральное удобрение с серой. Химический состав удобрения: азота 16%, легкоусвояемого фосфора 16%, калия 16%, серы 2%. Все компоненты присутствуют в одной грануле, благодаря этому возможно более равномерное распределение всех действующих веществ в почве.
Высокое содержание в нитроаммофоске азота и среднее содержание фосфора с калием определяет эффективность применения удобрения на почвах со средней концентрацией подвижных форм фосфора и калия.
Выпускается в виде светлорозовых гранул диаметром 2-3 мм. В воде растворяется несколько хуже, чем азотные и калийные удобрения, но лучше, чем фосфорные. Нитроаммофоску вносят осенью под перекопку сада под любую культуру. Можно применять для весенних и летних подкормок в небольших дозах, лучше в растворенном виде.
Примерная норма при сплошном внесении нитроаммофоски 50-60 г на 1 кв.м сада. Отдельно под плодоносящую яблоню вносят 300-400 г, под вишню — 120-150 г, смородину и крыжовник- 80-100 г, на 1 м ряда малины — 40-50 г, земляники — 25-30 г.
Нитрофоска содержит питательные вещества несколько в меньшем составе — по 11% азота, фосфора и калия. Основные свойства и применение такие же, как и у нитроаммофоски, указанные дозы внесения нитроаммофоски увеличивают в 1,5 раза.
При летних подкормках, например, сразу после цветения ягодников и плодовых культур в 1 ведре воды растворяют 1,5 спичечных коробка нитроаммофоски или 2 коробка нитрофоски. Этот раствор используют на 5-6 м ряда земляники или малины, на 1 куст смородины или крыжовника. Вишню и сливу подкармливают этим раствором из расчета 2 ведра на дерево, яблоню в зависимости от размеров,- 3-4 ведра. После любых подкормок сад следует хорошо полить.
Нитрофоска- применяется как основное и припосевное минеральное удобрение на любых почвах и под все культуры. Содержит: азота – 11%, фосфора – 10%, калия – 11%. Нитрофоску рекомендуется использовать при посеве свеклы, картофеля и других культур, требующих калий. В связи с незначительной концентрацией фосфора, удобрение широко применяется на почвах с высоким содержанием фосфора или после фосфоритования. Повышенное содержание аммонийного азота в нитрофоске сокращает потери азота от вымывания из почвы и способствует продолжительному азотному питанию сельскохозяйственных культур. Вносят в дозах в 1,5 раза больших, чем для нитроаммофоски: 70-80 г на 1 кв.м. Хорошо хранится, при разведении образует осадок в виде нерастворимого соединения фосфора.
Содержание всех четырех питательных компонентов в одной грануле обеспечивает равномерность распределения действующих веществ в почве, что способствует дружному появлению всходов и интенсивному развитию растений. Сера, вносимая совместно с азотом, принимает участие в процессе синтеза белков и способствует повышению эффективности усвоения азота.
Комплексные специальные удобрения
Специальные комплексные удобрения создаются для внесения под конкретные виды растений. В их рецептуре учитываются конкретные потребности растений в азоте, фосфоре, калии и микроэлементах.
Комплексное минеральное удобрение для клубники
Состав и соотношение элементов питания комплексного минерального удобрения для клубники подобран с учетом требований клубники к минеральному питанию.
Назначение: предназначено для полноценного питания клубники.
Наименование показателей: |
|
Азот N, % | 14,0 |
Фосфор P2O5, % | 7,0 |
Калий K2O, % | 27,0 |
Магний MgO, % | 0,5 |
Микроэлементы, % | присутствие |
Способ применения:
При закладке клубничных гряд 50 г/м2 .
Подкормки ранней весной и после сбора урожая 15 – 20 г на 1 м рядка.
Комплексное минеральное удобрение для картофеля
Состав и соотношение элементов питания комплексного минерального удобрения для картофеля подобран с учетом требований культуры картофеля к минеральному питанию.
Назначение: предназначено для полноценного питания культуры картофель.
Наименование показателей: |
|
Азот N, % | 10,0 |
Фосфор P2O5, % | 6,0 |
Калий K2O, % | 16,0 |
Магний MgO, % | 6,0 |
Микроэлементы, % | присутствие |
Способ применения:
Внесение вразброс перед перекопкой почвы 50 – 60 гр/м2.
При посадке картофеля в лунку 10 гр на 1 лунку.
Подкормка (перед окучиванием 20 гр на 1 метр рядка
Комплексное минеральное удобрение для газонов
Состав и соотношение элементов питания комплексного минерального удобрения для газонов подобран с учетом требований различных видов газонных трав к минеральному питанию.
Назначение: предназначено для полноценного питания различных типов газонов.
Наименование показателей: |
|
Азот N, % | 20,0 |
Фосфор P2O5, % | 5,0 |
Калий K2O, % | 15,0 |
Магний MgO, % | 1,0 |
Микроэлементы, % | присутствие |
Способ применения:
Внесение в почву при закладке газона 50 – 60 г/м2 (равномерно распределяя удобрение в слое почвы 0 -5 см)
В подкормку вносят 15 – 20 г/м2 в сухом виде, равномерно распределяя удобрение по поверхности газона.
После подкормки обязательно полить. Подкормки проводят после стрижки газона.
Комплексное минеральное удобрение для лука и чеснока— специализированное удобрение длительного действия, предназначенное для выращивания лука и чеснока. Содержит необходимые питательные вещества в оптимальных для развития растений пропорциях. Способствует здоровому росту, богатому и высококачественному урожаю.
Азот N, % | 9 |
Фосфор P2O5, % | 5,5 |
Калий K2O, % | 5,5 |
Mg, Fe, S, B, Cu, Zn, Ca + гуматы | присутствие |
Микроудобрение для внекорневой подкормки МикроФид
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 151, 3 этаж
Телефоны:
+7 928 268-19-08
+7 928 777-21-91 (Осауленко Сергей Николаевич — зам. директора, агроном)
352030, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Ленина, дом 23, офис 3.
E-mail: sel.souz@yandex. ru
Тел./факс: +7 (86168) 5-70-33
Интенсификация сельскохозяйственного производства ведёт к потребности контролировать и влиять на происходящие в растениях процессы, связанные с потребностью последних в получении конкретных элементов питания в необходимые фазы их развития и независимо от условий почвы и климата. Именно поэтому и приобретают нарастающую популярность микро удобрения для внекорневой подкормки, становясь незаменимым атрибутом ухода за культурными растениями. Все микроудобрения для листовой подкормки серии МикроФид на глицериновой основе содержат высокопитательные комплексы, включающие в себя необходимый набор микроэлементов в хелатной форме, доступной для растений. МикроФид можно по праву назвать наиболее эффективным среди микроудобрений!
Состав комплексного микроудобрения подкормки растений МикроФид
- Хелаты — это закольцованные молекулы, в которых микроэлементы удерживаются при помощи связей ионов. Таким образом к месту назначения в растении обеспечивается транспортировка микроэлементов. Производные глицерина так же выполняют транспортную роль, они связывают молекулы микроэлементов с водой, тем самым повышают усвояемость их растениями, при этом реализуют свой потенциал энергии.
- Бор — один из важнейших микроэлементов, который регулирует критические процессы, такие как белковый и углеводный обмены веществ, опыление и оплодотворение и другие. Большое количество культурных растений очень чувствительны к дефициту Бора. К ним можно причислить растения, называемые индикаторами: столовая, сахарная и кормовая свекла, рапс, подсолнечник, клевер, люцерна, донник (белый), люпин, турнепс, чина, капуста кочанная и цветная, сурепица, хлопок, шпинат, косточковые, семечковые и виноград. Благодаря основе на глицерине жидкий питательный комплекс МикроФид содержит Бор в форме органики — это обусловливает особую эффективность как при использовании в листовых подкормках, так и методом капельного полива.
- Цинк способствует регуляции липоидного, белкового, фосфорного, углеводного обменов, а также от него зависит биосинтез витаминов и веществ-ауксинов. Цинк защищает липиды и белки от окислительной деструкции, усиливает влагоудерживающую способность растений. Рекомендуется в обязательном порядке для овощей, кукурузы и картофеля.
- Кремний положительно влияет на рост растения и его дальнейшее развитие в различных условиях, увеличивает активность аппарата фотосинтеза, изменяет соотношение K:Na в ксилеме, усиливает активность ряда ферментов, которые регулируют процессы метаболизма в растениях. При улучшении питания кремнием действует сразу несколько механизмов управления физиологическими функциями, благодаря чему улучшается и устойчивость к засухе, стрессам у культурных растений.
- Сера входит в состав аминокислот, участвует в белковом и азотном обменных процессах, влияет на процессы окислительно-восстановительного характера, активирует ферменты, синтез хлорофилла и белков.
Обработку листьев рекомендуется проводить при сухой слабоветренной погоде, температуре от +10 до +25 °с, в утренние и вечерние часы.
Расход удобрения МикроФид:
- при обработке опрыскивателями на земле — 100-300 л/Га;
- при авиационной обработке — 50 л/Га и более.
Все продукты серии МикроФид отлично себя зарекомендовали в системе капельного полива и при орошении с воздуха.
Более подробно обо всех продуктах серии МикроФид читайте в прилагаемом файле-презентации!
Заказать МикроФид можно просто позвонив по телефону +7 964 920 11 33 или написав нам через форму обратной связи на странице Контакты.
Микронутриентов — Управление питательными веществами | Mosaic Crop Nutrition
Micronutrient Nutrition
Благодаря более широкому использованию тестов почвы и анализов растений, во многих почвах была подтверждена нехватка микронутриентов. Некоторые причины, ограничивающие случайное добавление микронутриентов, включают:
Требования высокопродуктивных культур удаляют микронутриенты из почвы
Более широкое использование удобрений NPK с высоким анализом, содержащих меньшее количество микронутриентов
Достижения в технологии удобрений уменьшить остаточное добавление микроэлементов.
Эти факторы способствуют значительному увеличению использования и потребности в микроэлементах для достижения полностью сбалансированного питания.
Микронутриенты так же важны, как и макронутриенты, но их количество очень мало. Источник: IPNI
Бор
Бор (B) присутствует в основном в почвенных растворах в виде аниона BO₃⁻³ — формы, обычно принимаемой растениями. Один из наиболее важных микронутриентов, влияющих на стабильность мембран, B поддерживает структурную и функциональную целостность мембран растительных клеток.Симптомы дефицита бора сначала появляются в точках роста, и некоторые типы почв более склонны к дефициту бора.
Изображение: Дефицит бора в кукурузе. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о боре, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Медь
Медь (Cu) активирует ферменты и катализирует реакции в некоторых процессах роста растений. Присутствие меди тесно связано с производством витамина А и помогает обеспечить успешный синтез белка.
Изображение: Дефицит меди в пшенице.Чтобы просмотреть дополнительную информацию о меди, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Железо
Железо (Fe) необходимо для роста сельскохозяйственных культур и производства продуктов питания. Растения воспринимают Fe как катион железа (Fe²⁺). Железо является компонентом многих ферментов, связанных с передачей энергии, восстановлением и фиксацией азота, а также образованием лигнина.
Изображение: Дефицит железа в пшенице. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о железе, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Марганец
Марганец (Mn) функционирует в основном как часть ферментных систем растений.Он активирует несколько важных метаболических реакций и играет непосредственную роль в фотосинтезе. Марганец ускоряет прорастание и созревание, увеличивая доступность фосфора (P) и кальция (Ca).
Изображение: Дефицит марганца в соевых бобах. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о марганце, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Молибден
Молибден (Мо) — это микроэлемент, содержащийся в почве, он необходим для синтеза и активности фермента нитратредуктазы.Молибден жизненно важен для процесса симбиотической фиксации азота (N) бактериями Rhizobia в корневых модулях бобовых. Учитывая важность молибдена в оптимизации роста растений, хорошо, что дефицит Мо относительно редок в большинстве сельскохозяйственных угодий.
Изображение: Дефицит молибдена в пшенице. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о молибдене, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Цинк
Цинк (Zn) усваивается растениями как двухвалентный катион Zn⁺². Это был один из первых микронутриентов, который был признан незаменимым для растений и наиболее часто ограничивал урожай.Хотя Zn требуется только в небольших количествах, без него невозможны высокие выходы.
Изображение: Дефицит цинка в соевых бобах. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о цинке, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Хлор
Растения поглощают хлор (Cl) в качестве хлоридного (Cl-) аниона. Он активен в энергетических реакциях растений. Большинство Cl- в почвах образуется из солей, содержащихся в исходных материалах, морских аэрозолях и вулканических выбросах. Классифицированный как микроэлемент, Cl- требуется всем растениям в небольших количествах.
Изображение: Дефицит хлоридов в пшенице. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о хлориде, щелкните здесь.
Никель
Никель (Ni) был добавлен к списку основных питательных веществ для растений в конце 20 века. Никель важен для метаболизма азота в растениях, поскольку он входит в состав фермента уреазы. Без присутствия Ni преобразование мочевины невозможно. Он требуется в очень малых количествах, при этом критический уровень составляет около 1,1 ppm.
Изображение: Дефицит никеля в орехах пекан.Чтобы просмотреть дополнительную информацию о никеле, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Реакция сельскохозяйственных культур на микронутриенты
Растения различаются потребностями в определенных микронутриентах. В таблице справа показана оценка относительной реакции выбранных культур на микронутриенты. Оценки «низкий», «средний» и «высокий» используются для обозначения относительной степени отзывчивости.
Внесение смешанных удобрений
Наиболее распространенным методом внесения микронутриентов для сельскохозяйственных культур является внесение в почву.Рекомендуемые нормы внесения обычно составляют менее 10 фунтов / акр (на элементной основе), поэтому равномерное внесение источников микронутриентов по отдельности в поле затруднено. Поэтому как гранулированные, так и жидкие удобрения NPK обычно используются в качестве носителей микроэлементов. Включение микронутриентов в смешанные удобрения — удобный метод внесения, позволяющий более равномерно распределять их с помощью обычного оборудования для внесения. Затраты также снижаются за счет исключения отдельного приложения.Четыре метода внесения микронутриентов со смешанными удобрениями:
Внесение с гранулированными удобрениями: внесение во время производства приводит к равномерному распределению микроэлементов во всех гранулированных удобрениях NPK
Массовое смешивание с гранулированными удобрениями: Массовое смешивание дает сорта удобрений, которые укажите рекомендованные нормы содержания питательных микроэлементов. К сожалению, сегрегация питательных веществ является обычным явлением, что приводит к неравномерному распределению питательных веществ
Нанесение на гранулированные удобрения: нанесение порошковых микронутриентов на гранулированные удобрения NPK снижает вероятность расслоения
Смешивание с жидкими удобрениями: смешивание с жидкими микронутриентами удобрения стали популярным методом внесения. Имейте в виду, что испытания на совместимость должны проводиться перед попыткой смешивания микроэлементов с жидкими удобрениями в резервуаре. Суспензионные удобрения также используются в качестве переносчиков питательных микроэлементов.
Листовые опрыскиватели
Листовые опрыскивания широко используются для внесения микроэлементов, особенно железа и марганца, на многие культуры. Растворимые неорганические соли обычно так же эффективны, как синтетические хелаты при опрыскивании листьев, поэтому неорганические соли обычно выбираются из-за более низкой стоимости.Подозреваемый дефицит микронутриентов может быть диагностирован с помощью опрыскивания листьев одним или несколькими микронутриентами, но отбор образцов тканей является наиболее распространенным методом определения недостатков в течение вегетационного периода. Коррекция симптомов дефицита обычно происходит в течение первых нескольких дней, а затем все поле может быть обработано подходящим источником микронутриентов. Для улучшения прилипания источника питательных микроэлементов к листве рекомендуется включение в спрей агентов-разносчиков наклеек.Следует проявлять осторожность из-за ожога листьев из-за высоких концентраций соли или включения определенных соединений в опрыскивание листьев.
Преимущества опрыскивания для листьев
Нормы внесения намного ниже, чем нормы внесения в почву
Легко получить равномерное внесение
Реакция на внесенные питательные вещества почти мгновенная, поэтому недостатки можно исправить во время выращивания время года.
Недостатки опрыскивания для листьев
Если концентрация соли в опрыскивании слишком высока, может возникнуть ожог листьев
Потребность в питательных веществах часто высока, когда растения маленькие, а поверхность листьев недостаточна для листовой подкормки абсорбция
Максимальные урожаи могут оказаться невозможными, если опрыскивание отложить до появления симптомов дефицита
Опрыскивание листвы дает небольшой остаточный эффект
Стоимость внесения выше, если требуется более одного опрыскивания если они не могут быть объединены с распылителями пестицидов.
Нормы микронутриентов
Бор
Рекомендуемые нормы внесения бора довольно низкие (от 0,5 до 2 фунтов / акр), но их следует тщательно соблюдать, поскольку диапазон между дефицитом бора и токсичностью для большинства растений узок. По вышеуказанной причине очень важно равномерное применение бора в полевых условиях. Борированные удобрения NPK (содержащие источники бора, внесенные на заводе) обеспечат более равномерное внесение, чем большинство смешанных удобрений.Опрыскивание листьев также обеспечивает довольно равномерное нанесение, но, как правило, их стоимость выше.
Тесты почвы должны быть включены в программы внесения борных удобрений, сначала для оценки уровня доступного бора, а затем для определения возможных остаточных эффектов (накопления). Наиболее распространенный тест почвы на бор — это тест на растворимость в горячей воде. Этот тест труднее провести, чем большинство других тестов на содержание питательных микроэлементов в почве, но большинство данных о реакции на бор коррелировали с ним.
Медь
Рекомендуемые нормы расхода меди находятся в диапазоне от 3 до 10 фунтов / акр в виде CuSO₄ или тонкоизмельченного CuO.Остаточные эффекты нанесенной меди очень заметны, отклики отмечаются в течение восьми лет после нанесения. Из-за этих остаточных эффектов, испытания почвы необходимы для отслеживания возможных накоплений меди до токсичных уровней в почвах, где вносятся медные удобрения.
Анализы растений также можно использовать для контроля уровня меди в тканях растений. Применения меди следует уменьшить или прекратить, когда доступные уровни превышают диапазон дефицита.
Железо
Внесение в почву большинства источников железа обычно неэффективно для сельскохозяйственных культур, поэтому рекомендуется использовать опрыскивание листьев. Распыление 3–4% раствора FeSO4 из расчета 20–40 галлонов / акр используется для коррекции дефицита железа. Норма внесения должна быть достаточно высокой, чтобы листва смочилась.
Для коррекции железного хлороза может потребоваться более одной листовой подкормки. Для улучшения прилипания спрея к листве растения и увеличения поглощения железа растением предлагается включение в спрей агента для распределения наклеек.
Марганец
Рекомендуемые нормы внесения составляют от 2 до 20 фунтов / акр марганца, обычно в виде MnSO₄.Нормы внесения MnO будут аналогичными при внесении в виде тонкого порошка или в удобрениях NPK. Ленточное внесение источников марганца с кислотообразующими удобрениями приводит к более эффективному использованию внесенного марганца, поскольку скорость окисления внесенного марганца до недоступной четырехвалентной формы (как в MnO₂) снижается.
По той же причине нет остаточных эффектов нанесенного марганца, поэтому необходимо ежегодное внесение. Опрыскивание листьев MnSO₄ также используется и требует более низких доз, чем обработка почвы.
Молибден
Рекомендуемые нормы содержания молибдена намного ниже, чем для других микроэлементов, поэтому очень важно равномерное нанесение. Широкое применение молибденизированных фосфорных удобрений перед посевом или на пастбищах использовалось для коррекции дефицита молибдена. Растворимые источники молибдена также можно распылять на поверхность почвы перед обработкой почвы для получения равномерного внесения.
Обработка семян — наиболее распространенный метод внесения молибдена.Источники молибдена покрывают семена клеящим веществом и / или кондиционером. Этот метод обеспечивает равномерное нанесение, и достаточное количество молибдена может быть покрыто семенами, чтобы обеспечить достаточное количество молибдена.
Цинк
Рекомендуемые нормы содержания цинка обычно находятся в диапазоне от 1 до 10 фунтов / акр. Используются полосные или широковещательные приложения, но также эффективны некорневые подкормки. Ленточное внесение источников цинка со стартовыми удобрениями — обычная практика для пропашных культур. Внекорневые опрыскивания 0.5% раствор ZnSO4, применяемый из расчета от 20 до 30 галлонов на акр, также обеспечит достаточное количество цинка, но может потребоваться несколько применений.
Как и в случае с медью, остаточные эффекты нанесенного цинка значительны, отклики обнаруживаются как минимум через 5 лет после нанесения. Из-за этих остаточных эффектов уровни доступного цинка в почвенных тестах обычно повышаются после нескольких применений. Многие штаты снизили рекомендованные нормы внесения цинка из-за этих остаточных эффектов.
Взято из «Руководства по эффективному использованию удобрений», глава
«Микронутриенты», автор Dr. Джон Мортведт
Микронутриенты — Huma Gro®
Известно, что вторичные макроэлементы (магний, кальций и сера) и микроэлементы (бор, хлор, медь, железо, марганец, молибден, никель и цинк) играют множество сложных ролей в развитии растений и урожайности сельскохозяйственных культур. Во многих отношениях они являются ключом к тому, насколько хорошо используются другие питательные вещества. Они способствуют сильному и стабильному росту сельскохозяйственных культур, которые дают более высокие урожаи и повышают качество урожая, максимально увеличивая генетический потенциал растения. В частности, их присутствие может иметь большое влияние на развитие корней, завязывание плодов и налив зерна, жизнеспособность семян и жизнеспособность растений. Однако эти питательные вещества быстро добываются из любой почвы, которая многократно обрабатывается, что приводит к необходимости вносить постоянно увеличивающиеся количества макроэлементов для получения той же урожайности.
Huma Gro ® предлагает полную линейку составов жидких удобрений на основе Micro Carbon Technology ® (MCT), которые позволяют садовнику вносить эти вторичные макроэлементы и микроэлементы на листьях на той стадии роста, когда они наиболее необходимы.MCT улучшает усвоение питательных веществ растениями; эта повышенная эффективность экономит деньги и снижает количество отходов, поскольку для получения отличных результатов требуется меньше удобрений. Независимо от вашей культуры, какой бы ни была ваша почва, мы можем помочь вам найти лучший питательный раствор для энергичного роста культур и получения оптимальной урожайности.
Ваш дистрибьютор HUMA GRO® может работать с вами, чтобы определить лучшие комбинации и концентрации микроэлементов, которые будут наиболее полезны для ваших конкретных культур.
Отдельные продукты: (Состав продукта может отличаться в зависимости от страны.)
44 MAG
®(0-0-0 + 5% Mg, 5,5% S)
44 MAG ® в углеродном комплексе с MCT обеспечивает максимальное усвоение магния, который является важной частью молекулы хлорофилла, придающей растениям зеленый цвет.
Смотрите видео на 44 MAG ® .
БОРОН (0-0-0 + 5% B)
BORO-PRO ® (0-0-0 + 10% B)
БОРОН и BORO-PRO ® в углеродном комплексе с МСТ обеспечивают эффективное и эффективное поглощение бора, который необходим для деления клеток, метаболизма растений, клеточной структуры, транспорта сахара, опыления и развития семян.Бор увеличивает жизнеспособность пыльцы и опыление цветущих культур и обеспечивает борное питание, необходимое для правильного роста и созревания. (См. Пресс-релиз продукта.)
КАЛЬЦИЙ (8-0-0 + 10% Ca)
КАЛЬЦИЙ в составе углеродного комплекса с МСТ обеспечивает максимальное поглощение и перемещение кальция в растении. КАЛЬЦИЙ — необходимое питательное вещество для силы и роста клеток, здоровья растений и развития плодов.
CAL-MAG ™
(7-0-0 + 8% Ca, 4% Mg)
CAL-Mag ™ в составе углеродного комплекса с MCT обеспечивает максимальное поглощение и перемещение кальция и магния в растении.Кальций — необходимое питательное вещество для силы и роста клеток, здоровья растений и развития плодов. Магний играет важную роль в производстве хлорофилла и способствует активности ферментов.
КОБАЛЬТ (0-0-0 + 5% Co)
Углеродный комплекс COBALT с MCT является важным микронутриентом, участвующим в клубеньке бобовых, микробной функции и, таким образом, косвенном восстановлении после стресса растений. Это центральный элемент витамина B-12.
COMOL ™
(0-5-0 + 3% Mo, 1% Co)
COMOL ™ в составе углеродного комплекса с МСТ обеспечивает эффективное усвоение питательных веществ и перемещение фосфора, кобальта и молибдена, что косвенно стимулирует производство аминокислот, белков и углеводов, необходимых для деления клеток, клубеньков бобовых, микробных функций, восстановления после стресса растений, ферментативная активность и азотистый обмен.
МЕДЬ (0-0-0 + 5% Cu, 3% S)
МЕДЬ в составе углеродного комплекса с МСТ обеспечивает эффективное и эффективное поглощение меди, которая является питательным микроэлементом, участвующим во многих метаболических процессах растений, включая фотосинтез, активность ферментов, метаболизм белков, регулирование азота и жизнеспособность растений.
IRO-MAX
®(12-0-0 + 8% Fe, 3% S)
IRO-MAX ® в комплексе с углеродом и MCT обеспечивает эффективное и быстрое поглощение железа растениями. Железо является ключевым микронутриентом, участвующим в фотосинтезе, который также обеспечивает другие биохимические процессы, такие как дыхание, симбиотическая фиксация азота и перенос АТФ в растении.ЖЕЛЕЗО облегчает хлоротические симптомы у растений с дефицитом железа.
марганец
(0-0-0 + 5% Mn, 2,5% S)
МАРГАНЦЕВ в составе углеродного комплекса с МСТ обеспечивает эффективное усвоение марганца, который является питательным микроэлементом, участвующим во многих метаболических процессах растений, включая фотосинтез, активность ферментов и регуляцию питательных веществ.
MAX PAK
® (0-0-0 + S,Fe, Mn, B, Mo, Co, Zn, Cu)
MAX PAK ® — это жидкий состав микронутриентов, содержащий высокостабильный источник многих важных микроэлементов, связанный с углеродом.MAX PAK ® безопасен для листьев, забуферен солевым буфером и содержит MCT для обеспечения максимального поглощения и перемещения питательных веществ.
Смотрите видеоролики о MAX PAK ® .
МОЛИБДЕН (0-0-0 + 5% Мо)
MOLYBDENUM cabon в комплексе с MCT обеспечивает эффективное и действенное поглощение молибдена, который является питательным микроэлементом, необходимым для активности ферментов и, в частности, для метаболизма азота.
НИКЕЛЬ (0-0-0 + 10% Ni, 6% S)
НИКЕЛЬ в комплексе с углеродом MCT является важным источником никеля, который необходим для выращивания различных культур деревьев, винограда и орехов.Никель является незаменимым компонентом фермента уреазы, необходимого для преобразования мочевины в аммоний (NH 4 + ). Когда никеля недостаточно и мочевина является основным источником азота, мочевина может накапливаться в листьях до такой степени, что становится токсичнее для растений, что проявляется в некрозе кончиков листьев.
PUR CAL ™ (0-0-0 + 8% Ca)
PUR CAL ™ в составе углеродного комплекса с MCT обеспечивает максимальное поглощение и перемещение кальция без содержания азота в растении. Кальций — необходимое питательное вещество для силы и роста клеток, жизнеспособности растений и развития плодов.PUR CAL ™ обеспечивает кальций без азота, связанного с другими продуктами кальция, позволяя растениям получать пользу от кальциевого питания для плодоношения без азотного стимула для вегетативного роста.
СЕРЫ (8-0-0 + 10% S)
Сера в комплексе с углеродом и МСТ способствует усвоению питательных веществ серы растениями. Сера является основным питательным веществом, участвующим в дыхании, фотосинтезе, метаболизме аминокислот, росте растений и жизнеспособности.
Z-MAX
® (0-0-0 + 8% Zn,5% S, 2% Mn, 0. 5% Cu)
Z-MAX ® в углеродном комплексе с MCT обеспечивает эффективное и эффективное поглощение цинка, серы, марганца и меди для оптимизации питания растений микроэлементами, которые могут помочь подавить определенные внешние и внутренние стрессы растений. Этот высококонцентрированный раствор питательных микроэлементов разработан для улучшения питания и роста растений. Z-MAX ® — отличная добавка и баковая смесь для программ борьбы с вредителями.
Смотрите видеоролики о Z-MAX ® .
Микроэлементы
Микронутриенты выполняют различные функции, некоторые из которых еще не изучены. Большинство известные связаны с метаболической активностью.
Микроэлементы необходимы в небольшие количества и только в небольших количествах.
pH почвы и содержание органических веществ — два важных фактора, влияющих на их наличие в почве.
Существует несколько возможностей использования неорганических удобрений с питательными микроэлементами, но органические материалы предлагают двойное преимущество: разнообразие микроэлементы и натуральный хелат возможности.
Таблица 25. Чувствительность растений к дефициту микронутриентов перечисляет чувствительность сельскохозяйственных культур к микронутриентам дефицит. Таблица 26. Содержание микронутриентов в различных материалах перечисляет содержание микронутриентов органических остатков. Таблица 27. Типичные нормы внесения микронутриентных удобрений содержит типичный нормы внесения удобрений.
Большая часть обсуждения в этой главе взята из [50].
Некоторые минералы важны только для растений в небольших количествах; Большие количества может быть токсичным.Скорее всего, не все такие минералы признаны. тем не менее, а функции тех, которые известны, не очень хорошо понял. Эти минералы представляют собой микроэлементы или микроэлементы.
В этой главе описаны те шесть человек, которые получили больше всего внимание. Однако есть и другие. Два, чья функция находится в Границей наших знаний является хлор, который необходим в одной фазе фотосинтеза; и кремний, который придает растениям механическую прочность, сводит к минимуму потерю воды и противостоит болезням.
Кроме того, другие важны различными несвязанными или косвенными способами. Кобальт необходим бактериям, которые азот; ванадий необходим для почвенные организмы неизвестным пока способом. Следы кобальта, йод, селен и хром необходим для здоровья человека и животных.
Шесть обсуждаемых здесь бор, медь, железо, марганец, молибден и цинк. Все, кроме метаболических реакций, контролирующих бор, вместе со специфическими растительными ферментами. Медь, марганец и цинк — это участвует в самых разных мероприятиях.Молибден и железо важен для азотфиксации и уменьшение нитрата до аммиака для синтеза белков. Связанный розовый цвет со здоровыми корневыми клубеньками бобовых связано с наличием незаменимая комбинация железо-молибден-фермент. Вдобавок железо необходим для производства хлорофилла.
Значение молибдена в метаболизме нитратов было подтверждено исследованиями с картофелем, показавшими, что добавление молибдат натрия может уменьшить нитраты и токсичные гликоалкалоиды [8]. Это представляет собой конфликт. Картофель традиционно выращивают на кислых почвах, чтобы уменьшить появление парша картофельная; но доступность молибдена в этих почвы. Хотя может быть альтернативный способ избежать парша1, и даже хотя струп — это только косметический дефект, это дилемма для огородники.
Бор присутствует в клеточных мембранах, а в некоторых еще неизвестным образом, это влияет на производство тканей. Это также важен для фиксации азота. Бор кажется иметь общую функцию с кальцием, и дефицит любого из них может подавлять точки роста растения и разрушить клетки.Считается, что бор вносит больший вклад, чем любой другой микроэлементы для качества продукции.
Недостаток наших знаний о влиянии микроэлементов на растения Отчасти из-за двух проблем. Один — это минутное количество, необходимое в растения и влияние увеличения количества на функции растений. Обычное поведение с основными питательными веществами таково, что в пределах достаточно широкий диапазон норм внесения удобрений, растение рост увеличивается с увеличением нормы внесения.
Однако реакция растений на питательные микроэлементы дело «все или ничего».В узком диапазоне применения нормы, растение хорошо растет, к точной скорости безразлично; но вне этого диапазона он плохо справляется или умирает. Бор это дефицит для некоторых культур на уровне менее 1 части на миллион (ppm) в почвы и токсичны для других при концентрации более 3 частей на миллион.
Вторая проблема — сложность взаимодействия друг с другом. и с основными питательными веществами как в растениях, так и в почве. Железо, медь, марганец и цинк взаимно антагонистический. Избыток калия или магний может привести к дефициту марганца.Сера или медь могут вызвать дефицит молибдена, но фосфор благотворно влияет на молибден. Фосфор и железо вместе могут повлиять на цинк. Азотные удобрения могут привести к дефициту железо, медь или бор, и длительное внесение фосфорных удобрений может вызывают дефицит меди. Доступность цинка требует хорошо вентилируемого почва, но железу нужно некоторое время без кислорода. Это сложно для отслеживать эти конфликты.
Таблица 25. Чувствительность растений к дефициту микронутриентов [50], [57], [51], [22] перечисляет степень чувствительности разнообразие культур с дефицитом микронутриентов.
Некоторые почвы отличаются экстремальным содержанием питательных микроэлементов. Кварц и песчаниковые почвы с низким содержанием цинка, в то время как вулканические почвы могут под кайфом. В осадочных породах бора больше, чем в изверженных. горные породы. Бора часто бывает в засушливых или полузасушливых почвах, но бор, медь, марганец, молибден и цинк могут быть с низким содержанием выщелоченные песчаные почвы.
Однако в большинстве случаев общее содержание питательных микроэлементов составляет адекватны, и два наиболее важных фактора, контролирующих их доступность — это pH и органическое содержание.
Утюг, марганец и цинк часто отсутствуют в почвы с высоким pH, но молибден обычно недоступен в кислых почвах. Бор не так чувствителен к pH, как на наличие извести, к которой она крепко прикрепляется, и В недавно известкованных почвах может развиться временный дефицит бора.
Для большинства почв лучший компромисс между доступностью молибден и другие микроэлементы встречаются когда pH находится где-то между 6 и 7. Вдоль Атлантического побережья а на юго-востоке — почвы с низким содержанием органических содержание марганца может быть недостаточным; их pH не должен быть намного выше 6.
Органические вещества часто необходимы для поддержания доступности микроэлементы; без него микроэлементы имеют тенденцию быть привязанными к неорганическим минералам настолько сильно, что их высвобождение в период вегетации низкий.
Важность свежих органических остатков обусловлена их способностью хелатировать катионные микроэлементы (медь, цинк, железо, марганец) 2.
Хелатирование не только является источником питательных микроэлементов, но он также защищает почву от избытка, потому что высвобождается только часть хелатного материала.Тесты показали, что органическое вещество в почвах фруктовых садов удерживает до 1000 частей на миллион меди, которые накопились в результате использования меди на основе фунгициды. Органические вещества также способны хелатировать свинец, хром и другие токсичные металлы. Кроме того, в качестве буфера органическое вещество снижает влияние pH почвы. Он обставляет микроэлементов, если pH слишком высок, и подавляет токсичность, если pH слишком низкий.
Альтернатива внесения микроэлементов с неорганическими удобрениями в то время как пытаться отслеживать антагонизмы, существующие между ними, неприятность.Также микроэлементы из неорганических удобрений часто оставаться доступным слишком короткое время, чтобы быть полезным.
В США и Канаде наиболее вероятно дефицит питательных микроэлементов. бор: на его доступность меньше влияют органическое вещество, чем другие микроэлементы, оно легко выщелачивается и может быть заблокирован свежей известью. Бор часто бывает особенно низким недра. Следовательно, в засушливую погоду его может быть недостаточно, поскольку в поисках воды корни растений опускаются вниз.
Органическое вещество
Сложно найти информацию о содержании микроэлементов в органических удобрений, потому что больше внимания было уделено определение содержания NPK. Это досадно, потому что в нашем раз, при наличии очищенных товарных удобрений, микроэлементы в органических остатках могут быть более важными, чем основные питательные вещества.
Таблица 26. Содержание микронутриентов в различных материалах перечисляет содержание микронутриентов в этих остатки, которые были протестированы. Из-за небольшого количества следов присутствуют элементы, могут существовать большие колебания. Ценности проиллюстрированные полезны только для демонстрации возможной величины содержание микронутриентов.Высокое значение содержания бора в бобовых сено было взято в результате единственного теста на люцерну и должно вызывать подозрение.
Таблица 26. Содержание микронутриентов в различных материалах также показывает содержание микроэлементов в средний урожай. Например, примерно 7 тонн свежего коровьего навоза должен без помощи почвы поставлять достаточно бора и молибден на 1 тонну урожая (в сухом весе), более чем достаточно меди, железа и цинк, но мало марганца. Две тонны свежего навоза садкового несушки должен предоставить достаточно всех микроэлементы на 1 тонну сельскохозяйственных культур.Двух тонн сушеных водорослей должно хватить, хотя достаточно свежих водорослей, чтобы обеспечить эти сушеные водоросли, их трудно накапливать и тащить на поле.
Солома должна содержать примерно такие же микроэлементы содержание как сено; большая часть микроэлементов остается в зрелые ткани растений из-за их малой подвижности. Подобные отходы, такие как листья, также должны быть с высоким содержанием микроэлементы. Древесная зола, одна из немногих материалы, информация о которых действительно существует, содержат много следов элементы.
Судя по данным по птичьему помету, семена имеют высокое содержание микроэлементов. Коммерческий продукты, такие как хлопковый шрот и поэтому соевый шрот должен быть хорошим источником.
Неорганические удобрения
Неорганические микроэлементы можно вносить в точно отмеренных количествах тремя способами:
- неорганическими солями
- комплексом с синтетическим хелатирующим агентом
- с помощью стеклянных фритт.
Неорганические соли легче всего найти и обычно они самые дешевые.Обычны сульфаты и оксиды. Расходные материалы Borax бор, молибдат аммония и молибдат натрия, композиция молибдена. Эти можно добавлять в почву или опрыскивать листву. Бура медленно растворяется в воде, поэтому более растворимое запатентованное химическое вещество может быть предпочтительнее.
Синтетические хелатирующие агенты имитируют хелатирующие свойства органического вещества. Как и неорганические соли, они могут быть применяется к почве или листве.
Стеклянные фритты представляют собой микроскопические частицы стекла. содержащие микроэлементы.Боросиликатное стекло было один из первых б / у. Фритты имеют очень большую площадь поверхности и медленно растворяются в почве, после чего их питательные вещества становятся имеется в наличии. Однако они не продаются напрямую населению, но только через производителей удобрений, которые смешивают их в заранее определенных пропорции для конкретных культур. Их вносят только в почву. По сравнению с неорганическими удобрениями и синтетическими хелаты, они кажутся многообещающими, но не очень информация доступна из независимых источники3.
Для кислых, сильно выщелоченных песчаных почв с низким содержанием питательных микроэлементов, неорганические соли удовлетворительны при внесении в почву и иногда подходит для щелочных почв. Основные трудности связаны с медь, железо и марганец. Сульфат меди растворяется очень быстро и скоро заперт, но до того, как это произойдет, он может присутствовать в токсичных концентрации. проблема токсичности частично решена с использованием оксида меди или меди пыль, которая растворяется медленнее. Утюг и соли марганца обычно бесполезны в щелочных почвы.
Хеланты находят все большее применение, особенно в поставка железа, но они дорогие. Хеланты марганца часто бывают неудовлетворительными, потому что марганец можно заменить другими металлами до того, как он достигнет растения.
Спреи для листвы — неорганические соли или хеланты — более эффективны, чем удобрения, внесенные в почву, и меньше необходимо. Исключение составляют некоторые соли: железо сульфат дает смешанные результаты, а медь сульфат может опалить листья.
Неорганические соли подходят для обеспечения бора и молибден либо в почву, либо в листву, хотя Обработка семян является предпочтительным подходом для молибдена.Без хелантов существуют для любого.
Типичные нормы внесения наиболее распространенных удобрений приведены в Таблица 27. Типичные нормы внесения микронутриентных удобрений [50], [57], [51], [22]. Однако нельзя использовать удобрения с микронутриентами без хороших причина; неорганические удобрения не забуфериваются, и они концентрированный. Необходимые количества для нанесения настолько малы, что распространение имеет решающее значение.
Если эти условия трудно запомнить, пересмотрите органические остатки.
1 например, покровная культура сои [16], [54] [вернуться к тексту]
2 Молибден и бор — анионы. Они не хелатированы, но почвенным организмам требуется молибден и бор, поэтому они присутствуют в остатках. Молибден требуется растениям в таких малых количествах, что количество, выделяемое при разложении, должно быть достаточным для нужд растений, если pH является удовлетворительным [вернуться к тексту]
3 Список производителей стеклянных фритт, а также других микроэлементов см. В [2].[вернуться к тексту]
Хелатные удобрения
Хелатные удобрения: ионный король
Доктор Вес Чун Ph.D.
Grower’s Secret, главный научный сотрудник
4 апреля 2019
Введение
Обеспечение растений питательными микроэлементами может быть проблематичным. Многие азотные, фосфорные или калиевые удобрения не имеют достаточного количества основных питательных микроэлементов для удовлетворения потребностей растений. Микронутриенты часто вносятся перед посадкой, но могут потребоваться дополнительные внесения в сезон для устранения дефицита питательных микроэлементов в растениях, который может возникнуть из-за высокого или низкого pH почвы, растительных или экологических проблем. Синтетические удобрения с микронутриентами в ионной форме доступны для растений в ограниченном диапазоне pH (pH 6,5-7,5). Высокий pH почвы (pH> 7,5) снижает доступность меди (Cu), железа (Fe), марганца (Mn) и цинка (Zn). Когда pH почвы низкий, содержание макроэлементов кальция (Ca), магния (Mg) и молибдена (Mo) может быть ограничено. Таким образом, внесение синтетических питательных микроэлементов в почву особенно сложно и может быть более проблематичным, особенно на песчаных почвах или при выращивании сельскохозяйственных культур с высокими требованиями к питательным микроэлементам.Были разработаны синтетические и органические хелатные микронутриенты, которые менее реагируют на почвенные условия. Эти удобрения могут значительно улучшить усвоение питательных веществ и повысить эффективность их использования. Нормы расхода большинства хелатных микронутриентов составляют от 0,2 до 1 фунта на акр для овощей и от 0,1 до 0,5 фунта на акр для фруктов. Некорневая подкормка часто бывает более эффективной.
Что такое хелатные микроэлементы?
Хелатные микронутриенты — это удобрения, в которых ион микронутриентов (например, Fe или железо) окружен более крупной молекулой, называемой лигандом или хелатором.Лиганды могут быть натуральными или синтетическими. Эти соединения в сочетании с микронутриентом образуют хелатный микронутриент. Хелатированные микронутриенты защищены от окисления, осаждения и иммобилизации в определенных условиях. Несколько примеров лигандов приведены в таблице 1. Эти хелаты имеют различные эффективные диапазоны pH. Эффективный диапазон pH для Fe-EDTA составляет от 4 до 6,5, Fe-DTPA — от 4 до 7,5, а Fe-EDDHA — от 4 до 9. Fe-EDDTA эффективен, когда pH больше 7, но это дороже. Существует также много встречающихся в природе хелатирующих агентов, таких как аминокислоты, органические кислоты, гуминовая и плавиковая кислоты, лигниносульфонаты, лигниполикарбоксилаты, сахарные кислоты, фенолы, полифосфаты, флавоноиды и сидерофоры.Как правило, они менее дороги, работают в более широком диапазоне pH и менее токсичны для растений. Допускаются как синтетические, так и несинтетические хелаты.
Нужны ли хелатные микронутриенты?
Почва неоднородна и сложна, и применяемые традиционные микронутриенты могут стать недоступными для растений из-за окисления или осаждения. Использование хелатных микронутриентов улучшает биодоступность микронутриентов и может способствовать повышению качества урожая и урожайности.Хелатные микронутриенты следует учитывать, если растения испытывают стресс, связанный с питательными микроэлементами, в щелочных почвах, ограничивающих доступность питательных микроэлементов, или когда добавление питательных микроэлементов в почву недостаточно.
Где мне меньше всего нужны хелатные микронутриенты?
Почва с изверженным исходным материалом или другими породами с высоким содержанием питательных веществ может поставлять необходимые микроэлементы. Некоторые магматические породы содержат большое количество цинка. Глинистые почвы с высокой катионообменной емкостью (CEC) или питательными микроэлементами в минеральной структуре могут не нуждаться в дополнительных микроэлементах. Почвы с высоким CEC могут «захватывать» питательные микроэлементы и поддерживать их в ионной форме для растений. Микроэлементы в минеральной структуре высвобождаются со временем. Почвы с высоким содержанием органических веществ также имеют тенденцию поддерживать микронутриенты в биодоступной форме.
Где мне, скорее всего, понадобятся хелатные микронутриенты?
Почвы США и Канады могут испытывать дефицит бора (B). Бор не подвержен влиянию органических веществ, легко выщелачивается и может задерживаться свежей известью. Бора больше в аллювиальных, чем магматических почвах.Его мало в почвах, и сухая погода может вызвать симптомы дефицита бора, когда корни растений уходят глубже в поисках воды.
Тип почвы может повлиять на доступность микронутриентов. Выщелоченные песчаные почвы имеют низкий ЕКО, низкое содержание B, Cu, Mn, Mo и Zn. В кварце мало цинка. Аллювиальные почвы, выветрившиеся кислые почвы, подверженные выщелачиванию, и почвы с низким содержанием органических веществ, как правило, испытывают недостаток в микроэлементах. Почвы с высоким pH содержат мало Fe, Mn, Zn. В кислой почве может быть дефицит Мо
. Нужны ли моему урожаю хелатные микроэлементы?
Ответ очевиден: да, если вы наблюдаете симптомы дефицита питательных микроэлементов в вашем урожае.Хорошая новость заключается в том, что некорневая подкормка питательными микроэлементами обычно может решить проблему за несколько дней. Вам следует подумать о дополнительных питательных микроэлементах, если вы выращиваете особо чувствительные культуры, такие как цитрусовые, которые чувствительны к низким уровням Cu, Fe, Mn и Zn, и особенно, если почва щелочная. (См. Таблицу 2 со списком овощей и фруктов и их чувствительностью к дефициту микронутриентов).
Важно устранять дефицит питательных микроэлементов, особенно в культурах, которые очень чувствительны к ним.В этих случаях можно получить значительное улучшение качества урожая и урожайности. В ситуациях, когда дефицита микронутриентов нет, применение дополнительных микронутриентов может иметь определенную ценность. Например, общий урожай груши был выше (но не статистически значим) для Fe, хелатированного аминокислотами, по сравнению с контролем, и варьировал от 7 до 64% прироста между годами исследования. Длина побегов увеличилась, твердость плодов не изменилась. У других культур содержание Fe и Zn в листьях было выше при использовании хелатов Fe и Zn.Поскольку аминокислотные хелатные микронутриенты относительно новы на рынке, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, есть ли постоянные преимущества от дополнительных добавок микронутриентов.
Сообщение для возврата домой
- Почва с высоким pH часто имеет низкую биодоступность микроэлементов, таких как Cu, Fe, Mn и Zn.
- Восприимчивость сельскохозяйственных культур к дефициту питательных микроэлементов зависит от вида и сорта растения, а также от условий окружающей среды.
- Внесение в почву неорганических водорастворимых микронутриентов часто неэффективно для коррекции нарушений микронутриентов (рекомендуется внекорневая подкормка).
- Хелатные микроэлементы менее реактивны к почвенным условиям и могут улучшить усвоение и использование питательных веществ.
Примечание. Ознакомьтесь со своими местными рекомендациями и правилами, поскольку в некоторых штатах требуется документация о дефиците питательных микроэлементов перед использованием этих типов продуктов.
Микроэлементы для растениеводства | Pioneer Seeds
Тесты почвы для выявления дефицита микронутриентов
Многие симптомы растений, связанные с дефицитом питательных микроэлементов, включая задержку роста и хлороз, могут иметь множество причин, включая болезнь, повреждение насекомыми или гербицидами, или условия окружающей среды.Анализ почвы и растений полезен для определения того, действительно ли причина является питательной. Несмотря на то, что они подходят для этой цели, тесты на содержание микронутриентов в почве не так точны, как тесты на pH, фосфор и калий.
Самые надежные тесты почвы на содержание микронутриентов — на цинк, бор, медь и марганец. Поскольку интерпретация зависит от почвы, лучше всего использовать рекомендации, откалиброванные на местном уровне. Считается, что тесты почвы на содержание железа и молибдена не имеют большого значения для прогнозирования поступления этих питательных веществ в почвы.При отборе проб на содержание микроэлементов, пробы корневой зоны должны находиться на глубине от 0 до 8 дюймов.
Анализ растений для выявления дефицита микроэлементов
Анализ растительной ткани более надежен, чем анализ почвы, для выявления многих проблем с питательными микроэлементами, а также может дополнять информацию о тестировании почвы. Тестирование тканей особенно ценно в случаях, когда надежные тесты на почву недоступны. Однако этим методом нельзя определить уровни молибдена и хлора.
Анализ растений можно использовать двумя способами; один — следить за статусом питательных микроэлементов в культуре, а другой — диагностировать проблемную ситуацию.Количественно определяя содержание питательных веществ в тканях, анализ растений может выявить существующие или потенциальные проблемы до появления визуальных симптомов.
При подозрении на нехватку питательных микроэлементов в сезон, образцы растений следует брать как можно раньше; при необходимости лечение следует проводить своевременно. Исследования показали, что при обнаружении дефицита питательных микроэлементов растение уже необратимо теряет урожай.
Поскольку состав питательных веществ для растений варьируется в зависимости от культуры, возраста растения, части пробы растения и других факторов, важно соблюдать стандартные процедуры отбора проб, предоставляемые вашей диагностической лабораторией.Чтобы получить репрезентативный образец , возьмите несколько растений из областей, случайно распределенных по всей пораженной площади поля. Избегайте прилегающих растений и растений, загрязненных пылью, почвой или опрыскиванием листьев. Отбор образцов бессимптомных растений для сравнения с растениями с явным дефицитом питательных веществ может повысить полезность анализа растений. Имейте в виду, что интерпретация результатов сложна и может потребовать консультации специалиста.
микронутриентов — ключ к повышению урожайности
Наука определила 17 основных питательных веществ для здорового роста растений.Из них восемь питательных веществ требуются в меньших количествах (бор, хлор, медь, железо, марганец, молибден, никель и цинк), называемые микронутриентами, а также несколько элементов, которые были определены как несущественные, но полезные, такие как кобальт. , кремний, селен, ванадий и др.
Микронутриенты иногда можно рассматривать как второстепенное. Однако во многих отношениях микронутриенты являются ключом к тому, насколько хорошо используются другие питательные вещества и насколько хорошо растение растет, развивается и дает урожай.
Микронутриенты, как известно, играют множество сложных ролей в развитии и здоровье растений. Микронутриенты способствуют сильному и устойчивому росту сельскохозяйственных культур, которые дают более высокие урожаи и повышают качество урожая, максимально увеличивая генетический потенциал растения. В частности, их присутствие может иметь большое влияние на развитие корней, завязывание плодов и налив зерна, жизнеспособность семян, жизнеспособность и здоровье растений.
Дефицит или токсичность питательных микроэлементов может привести к задержке роста, низкой урожайности, отмиранию и даже гибели растений.Они также косвенно приносят пользу растениям, питая микроорганизмы в почве, которые выполняют важные шаги в различных циклах питательных веществ в корневой системе почва-растение.
Все больше данных указывает на то, что культуры, выращиваемые на почвах с низким уровнем питательных микроэлементов, могут не обеспечивать достаточный уровень определенных элементов в рационе человека, даже если сами культуры не проявляют визуальных признаков дефицита. В 2000 г. в Докладе о состоянии здравоохранения в мире № № дефицит железа и цинка определен как один из самых серьезных факторов риска для здоровья в мире.Известно или подозревается, что недостаточность питательных микроэлементов способствует широкому спектру нарушений, включая снижение устойчивости к инфекциям, неспособность к обучению и задержку развития / роста младенцев и детей.
Связь с почвой
Микроэлементы естественным образом содержатся в минералах почвы, которые постепенно расщепляются из минералов горных пород и выделяются в формах, доступных для растений. Критически важным понятием является их доступность для растений. Микроэлементы иногда могут присутствовать в почве, но не в химической форме, которую корни могут усваивать.Физические характеристики почвы и условия окружающей среды играют ключевую роль в определении того, когда и насколько питательные вещества почвы, особенно микроэлементы, доступны для растений.
Например, кислотное выщелачивание может удалить микроэлементы из почвы, как и интенсивное земледелие. Кроме того, чрезмерное использование фосфорных удобрений может снизить доступность некоторых питательных микроэлементов, особенно железа и цинка.
В других случаях экстремальные значения pH почвы могут привести к снижению доступности микронутриентов или даже вызвать токсичность микронутриентов.Большинство растений имеют диапазон pH «золотого пятна», в котором питательные микроэлементы в почве достаточно растворимы, чтобы удовлетворить потребности растений, не становясь настолько растворимыми, чтобы становиться токсичными.
Почва тоже имеет значение. Почвы с очень низким или очень высоким содержанием органических веществ, с песчаной текстурой или с тяжелой глиной могут привести к дисбалансу микронутриентов. Эрозия почвы может уносить гумус и органические вещества, в которых содержатся некоторые питательные микроэлементы. Холодные влажные почвы могут замедлить или остановить развитие корней растений.
Поскольку для полноценного питания микронутриенты необходимы в очень малых количествах, диапазон между «достаточным» и «слишком большим» микронутриентом может быть намного более узким, чем для макронутриентов. Возникающая токсичность микронутриентов может повредить или замедлить рост растений и повлиять на урожайность. Токсичность редко возникает в результате чрезмерного внесения удобрений: они чаще связаны с загрязнением, например, из-за концентрированных сточных вод, непрерывного внесения осадка или чрезмерного применения фунгицидов, содержащих медь или цинк.Загрязненная оросительная вода также может быть источником токсичных микронутриентов.
Общие недостатки
Некоторые культуры и типы почвы более подвержены определенным типам дефицита микронутриентов, чем другие. Примеры включают дефицит бора в люцерне, дефицит меди в пшенице, кукурузе и соевых бобах и дефицит молибдена в соевых бобах.
Дефицит цинка часто возникает на известковых почвах с высоким pH, песчаным составом, высоким содержанием фосфора и эродированных почвах. Плохо дренированные почвы также могут быть дефицитными.
Некоторые из наиболее распространенных симптомов, на которые следует обратить внимание, включают задержку роста, задержку созревания, пожелтение и увядание листьев (особенно молодых листьев), мертвые точки роста и усиление болезней корней. Эти симптомы часто возникают на участках неправильной формы на полях и могут иметь вид засухи. Имейте в виду, что иногда может наблюдаться «скрытый голод» по присутствующим питательным микроэлементам, при котором культуры не проявляют никаких явных симптомов, пока не наблюдается снижение урожайности во время сбора урожая.
Хотя визуальные симптомы и подозрительные состояния почвы могут повышать вероятность дефицита питательных микроэлементов, лучший подход к выявлению проблемы и реализации жизнеспособного решения — это регулярное тестирование тканей и почвы.Местная лаборатория или офис расширения могут направлять производителей через процесс, но у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.
Тестирование почвы позволяет измерять только количество питательных веществ, идентифицированных как присутствующие с помощью аналитических методов, но не их общие уровни или их доступность для растений. Комбинируя ежегодное тестирование почвы с регулярным анализом растительных тканей, розничные торговцы сельскохозяйственной продукцией и их клиенты-производители могут создавать соотношения питательных веществ, обеспечивающие гораздо более точную диагностику возможных недостатков и лучший рецепт для устранения этих недостатков.
Время также является важным элементом. Тестирование в период раннего и среднего сезона роста растений может дать время для устранения проблемы, тогда как образцы тканей, взятые на более поздних стадиях роста, хороши для определения корректирующих действий для следующей культуры.
Если вы имеете дело с подозреваемой проблемой, возьмите образцы растений и почвы как из пораженных, так и из незатронутых областей. Сравнение результатов может помочь составить более четкое представление о проблеме и действиях, которые следует предпринять.
Следуя за 4R
После определения потребности в добавке питательных микроэлементов, следующие шаги четко определены отраслевыми стандартами, изложенными в 4Rs of Nutrient Stewardship. К ним относятся определение правильного источника подачи целевого питательного вещества, применение правильной нормы для получения оптимальной пользы в правильное время внесения в течение дня, стадии роста или вегетационного периода. Подробное обсуждение этих трех Р выходит за рамки данной статьи.Тем не менее, мы подробнее остановимся на четвертом R, Right Place, в котором рассматриваются размещение и метод приложения.
Рассмотрение методов нанесения
Метод внесения включает в себя, хочет ли производитель внести продукт непосредственно в почву (например, полосатая или боковая обработка), непосредственно на поверхность растения (например, опрыскивание листвой) или через поливную воду (фертигация). Обычное внесение удобрений в почву наиболее распространено перед посадкой с использованием наземного оборудования для разбрасывания или опрыскивания почвы.При посадке или после появления всходов обычным явлением является окаймление жидкими или зернистыми питательными веществами полосами или боковыми полосами. При внесении удобрений в почву питательные вещества помещаются прямо в почву, где она может служить буфером, хранить их и делать доступными для сельскохозяйственных культур по мере необходимости.
Фертигация, с другой стороны, обеспечивает дополнительную полезность внесения питательных веществ в критические периоды потребности сельскохозяйственных культур в воде, которая попадает в почву, но также может проникать в листья без риска уплотнения почвы грунтовым оборудованием или повреждения растений (так называемое « железный упадок »).Одним из недостатков здесь является то, что некоторые удобрения могут разъедать или останавливать оросительное оборудование, или могут потребоваться расходы на специализированное оборудование для ирригационной системы.
Спреи для листьев также хорошо подходят для внесения микроэлементов. Высококачественные источники питательных микроэлементов способны проникать через поверхность листьев в растение. Преимущества опрыскивания листьев состоят в том, что легко получить однородное полевое внесение, нормы внесения питательных веществ могут быть ниже, чем нормы, используемые для внесения в почву, питательные вещества могут быть «подкреплены» другими средствами защиты растений для снижения затрат на внесение, а также реакция на внесение питательного вещества может быть произведено практически сразу.Таким образом, дефицит микронутриентов, выявленный во время вегетационного периода, можно быстро исправить.
Дополнительным преимуществом является то, что внекорневые подкормки обходят любые ограничения на доступность питательных веществ в почве, которые могут иметь место из-за проблем с pH. Тем не менее, опрыскивание листьев может быть не столь эффективным для молодых растений с меньшей площадью поверхности листьев, может привести к ожогу листьев, если концентрация солей в опрыскивании слишком высока, и может оставить очень небольшой остаточный эффект для пополнения почвы для следующей посадки.
Разработка плана питания по микроэлементам
Имеет смысл иметь комплексный план по микронутриентам, чтобы гарантировать получение наилучших урожаев за свои деньги и вложенные дополнительные усилия. Помните — если вы позволите дефициту питательных микроэлементов стать ограничивающим фактором в развитии сельскохозяйственных культур, дальнейшее внесение воды, макроэлементов удобрений и других ресурсов / времени может дать ограниченную отдачу или будет потрачено впустую.
Планирование начинается с определения того, какие из ваших полей и какие из ваших культур наиболее восприимчивы к дефициту питательных микроэлементов, и с регулярного проведения тестов почвы и тканей.Когда проблемы выявляются и успешно решаются, вы должны вести записи о том, что было сделано, для использования в будущем. Также важно постоянно контролировать свои поля на предмет возможных будущих проблем с микронутриентами. Помните о любых особых физических условиях или условиях окружающей среды, которые могут повлиять на доступность питательных микроэлементов для вашего урожая в будущем.
Потребность в микронутриентах зависит от типа почвы, посаженных культур, доступных источников питательных веществ и от того, орошается ли культура или на суше.Для получения более конкретных рекомендаций просмотрите ресурсы, применимые к вашему региону, и обсудите результаты анализов тестов с офисом расширения вашего округа и вашим розничным продавцом агропромышленного комплекса. Важно найти лучшие растворы микронутриентов, включая правильные количества и время внесения, чтобы помочь вам достичь полного и здорового баланса всех основных питательных веществ, необходимых для энергичного роста сельскохозяйственных культур и получения оптимальной урожайности.
1 1 5 Микронутриенты — ключ к повышению урожайностиКупер — менеджер по коммуникациям в Bio Huma Netics, Inc., производитель продуктов семейства Huma Gro. Посмотреть все рассказы авторов можно здесь.
Д-р Аби-Ганем является старшим директором по исследованиям и разработкам в Bio Huma Netics и дополнительным преподавателем в Университете штата Вашингтон. Посмотреть все рассказы авторов можно здесь.
Обогащение микроэлементами для эффективного агрономического производства: обзор
Abbas G, Khan MQ, Khan MJ, Hussain F, Hussain I (2009) Влияние железа на параметры роста и урожайности пшеницы ( Triticum aestivum L.). The J Animal Plant Sci 19: 135–139
Ахмед Н., Абид М., Ахмад Ф., Уллах М.А., Джавид К., Али М.А. (2011) Влияние борных удобрений на производство сухого вещества и минеральный состав орошаемого хлопка. Пакистан Дж. Бот 43: 2903–2910
Ajiboye B, Cakmak I., Paterson D, de Jonge, MD, Howard DL, Stacey SP, Torun AA, Aydin N, McLaughlin MJ (2015) Рентгеновская флуоресцентная микроскопия локализации цинка в зернах пшеницы, биообогащенных путем внекорневого применения цинка на разных стадиях роста в полевых условиях. Почва растений 392: 357–370. DOI: 10.1007 / s11104-015-2467-8
Akeredolu I, Oguntona BE, Okafor C, Osisanya OJ (2011) Недоедание, связанное с железом, цинком и медью, среди детей начальной школы в Лагосе, Нигерия. Food Nutri Sci 2: 1063–1070. DOI: 10.4236 / fns.2011.210142
CAS Статья Google ученый
Алам С., Камей С., Каваи С. (2001) Влияние дефицита железа на химический состав ксилемного сока ячменя.Soil Sci Plant Nutr 47: 643–649. DOI: 10.1080 / 00380768.2001.10408428
CAS Статья Google ученый
Аль-Амери М. М., Хамза Дж. Х., Фуллер М.П. (2011) Влияние борной внекорневой подкормки на репродуктивный рост подсолнечника ( Helianthus annuus L.). Инт Дж. Агрон 2011: 230712. DOI: 10.1155 / 2011/230712
Альхендави Р.А., Киркби Е.А., Пилбим Д.Дж. (2005) Доказательства того, что дефицит серы увеличивает транспорт молибдена в ксилемном соке растений томата.J Plant Nutr 28: 1347–1353. DOI: 10.1081 / PLN-200067449
CAS Статья Google ученый
Alidoust D, Isoda A (2013) Влияние гамма-наночастиц Fe 2 O 3 наночастиц на фотосинтетические характеристики сои ( Glycine max (L.) Merr.): Опрыскивание листьев по сравнению с улучшением почвы. Acta Physiol Planta 35: 3365–3375. DOI: 10.1007 / s11738-013-1369-8
CAS Статья Google ученый
Allen HE (2002) Биодоступность металлов в наземных экосистемах: важность разделения для биодоступности для беспозвоночных, микробов и растений.Фонд SETAC, Флорида, США
Google ученый
Алловей Б.Дж., Джексон А.П. (1991) Поведение тяжелых металлов в почвах, измененных осадком сточных вод. Sci Total Environ 100: 151–176. DOI: 10.1016 / 0048-9697 (91)
-Q
CAS PubMed Статья Google ученый
Ашраф М.Ю., Икбал Н., Ашраф М., Ахтер Дж. (2014) Модуляция физиологических и биохимических метаболитов в рисе, подвергающемся солевому стрессу, путем внекорневого применения цинка.J Plant Nutr 37: 447–457. DOI: 10.1080 / 01
7.2013.864309CAS Статья Google ученый
Аслани Ф., Багери С., Нурхидаятуллаили М.Дж., Джураими А.С., Хашеми ФСГ, Багдади А. (2014) Влияние инженерных наноматериалов на рост растений: обзор. Научный мир J: 641759. DOI: 10.1155 / 2014/641759
Оберт Т., Бурель А., Эсно М.А., Кордье С., Грассе Ф., Кабелло-Уртадо Ф. (2012) Поглощение корнями и фитотоксичность наноразмерных октаэдрических кластеров молибдена.J Hazard Mater 219–220: 111–118. DOI: 10.1016 / j.jhazmat.2012.03.058
PubMed Статья CAS Google ученый
Aytac Z, Gulmezoglu N, Sirel Z, Tolay I, Torun AA (2014) Влияние цинка на урожайность, компоненты урожая и концентрацию микронутриентов в семенах генотипов сафлора ( Carthamus tinctorius L.). Not Bot Horti Agrobo 42: 202–208
Багчи С.А., Экиз Х., Йилмаз А., Чакмак I (2007) Влияние дефицита цинка и засухи на урожайность зерна полевых сортов пшеницы в Центральной Анатолии.J Agron Crop Sci 193: 198–206. DOI: 10.1111 / j.1439-037X.2007.00256.x
CAS Статья Google ученый
Bai C, Reilly CC, Wood BW (2006) Дефицит никеля нарушает метаболизм уреидов, аминокислот и органических кислот молодой листвы пекана. Физиология растений 140: 433–443. DOI: 10.1104 / стр.104.
5
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Baligar VC, Fageria NK, He ZL (2001) Эффективность использования питательных веществ в растениях.Commun Soil Sci Plant Anal 32: 921–950. DOI: 10.1081 / CSS-100104098
CAS Статья Google ученый
Bandyopadhyay S, Plascencia-Villa G, Mukherjee A, Rico CM, José-Yacamán M, Peralta-Videa JR, Gardea-Torresdey JL (2015) Сравнительная фитотоксичность НЧ ZnO, цинка в массе и ионного цинка растения, симбиотически связанные с Sinorhizobium meliloti в почве. Sci Total Environ 515: 60–69.DOI: 10.1016 / j.scitotenv.2015.02.014
PubMed Статья CAS Google ученый
Barron AR, Wurzburger N, Bellenger JP, Wright SJ, Kraepiel AML, Hedin LO (2009) Молибденовое ограничение асимбиотической фиксации азота в почвах тропических лесов. Нат Геоши 2: 42–45. DOI: 10.1038 / ngeo366
CAS Статья Google ученый
Беройтер Д., Гликман Д. (2015) Здоровое питание для здорового мира: использование сельского хозяйства и продуктов питания для улучшения глобального питания.Чикагский совет по глобальным делам http://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/GlobalAg-HealthyFood_FINAL.pdf. По состоянию на 9 ноября 2015 г.
Bindraban PS, Dimkpa CO, Nagarajan L, Roy AH, Rabbinge R (2015) Пересмотр удобрений и стратегий внесения удобрений для улучшения усвоения питательных веществ растениями. Biol Fertil Soils 51: 897–911. DOI: 10.1007 / s00374-015-1039-7
CAS Статья Google ученый
Boyd RS, Shaw JJ, Martens SN (1994) Гипераккумуляция никеля защищает Streptanthus polygaloides (Brassicaceae) от патогенов.Амэ Дж. Бот 81: 294–300. DOI: 10.1007 / s00374-015-1039-7
CAS Статья Google ученый
Broadley MR, White PJ, Bryson RJ, Meacham MC, Bowen HC, Johnson SE, Hawkesford MJ, McGrath SP, Zhao FJ, Breward N, Harriman M, Tucker M (2006) Биофортификация пищевых культур Великобритании селеном. Proc Nutr Soc 65: 169–181. DOI: 10.1079 / PNS2006490
CAS PubMed Статья Google ученый
Broadley M, Brown P, Cakmak I, Rengel Z, Zhao F (2012) Функции питательных веществ: микронутриенты.В: Маршнер П. (ред.) Минеральное питание Маршнера высших растений, 3-е изд. Elsevier, Oxford, pp. 243–248
Google ученый
Brodrick SJ, Amijee F, KipeNolt JA, Giller KE (1995) Анализ семян как средство выявления дефицита питательных микроэлементов Phaseolus vulgaris L в тропиках. Trop Agric 72: 277–284
Google ученый
Бурман У., Сайни М., Кумар П. (2013) Влияние наночастиц оксида цинка на рост и антиоксидантную систему проростков нута.Toxicol Environ Chem 95 (4): 605–612. DOI: 10.1080 / 02772248.2013.803796
CAS Статья Google ученый
Cakmak I (2000) Tansley Review No. 111 — возможные роли цинка в защите растительных клеток от повреждения активными формами кислорода. Новый Фитол. 146: 185–205. DOI: 10.1046 / j.1469-8137.2000.00630.x
CAS Статья Google ученый
Cakmak I (2008) Обогащение зерновых злаков цинком: агрономическая или генетическая биофортификация? Почва для растений 302: 1–17.DOI: 10.1007 / s11104-007-9466-3
CAS Статья Google ученый
Cakmak I (2009) Обогащение удобрений цинком: отличное вложение для человечества и растениеводства в Индии. J Trace Elements Med Biol 29: 281–289. DOI: 10.1016 / j.jtemb.2009.05.002
Артикул CAS Google ученый
Cakmak I, Pfeiffer WH, McClafferty B (2010) Биообогащение твердых сортов пшеницы цинком и железом.Cereal Chem 87: 10–20. DOI: 10.1094 / CCHEM-87-1-0010
CAS Статья Google ученый
Калискан С., Озкая И., Калискан М. Е., Арслан М. (2008) Влияние азотных и железных удобрений на рост, урожайность и эффективность использования удобрений сои в почве средиземноморского типа. Полевые культуры Res 108: 126–132. DOI: 10.1016 / j.fcr.2008.04.005
Артикул Google ученый
Chardon WJ, Oenema O (2013) Исследование возможного дефицита питательных микроэлементов в пищевой системе.Rep 2413. Alterra Wageningen http://edepot. wur.nl/257460. По состоянию на 9 ноября 2015 г.
Коэн С.К., Норвелл В.А., Кочиан Л.В. (1997) Индукция железоредуктазы плазматической мембраны клетки корня. Исключительная роль Fe и Cu. Физиология растений 114: 1061–1069. DOI: 10.1104 / стр.114.3.1061
CAS PubMed PubMed Central Google ученый
Connolly EL, Fett JP, Guerinot ML (2002) Экспрессия переносчика металла IRT1 контролируется металлами на уровнях транскрипта и накопления белка.Растительная клетка 14: 1347–1357. DOI: 10.1105 / tpc.001263
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Connolly EL, Campbell NH, Grotz N, Prichard CL, Guerinot ML (2003) Сверхэкспрессия хелатредуктазы железа FRO2 придает толерантность к росту при низком уровне железа и раскрывает посттранскрипционный контроль. Физиология растений 133: 1102–1110. DOI: 10.1104 / стр.103.025122
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Correia PJ, Gama F, Saavedra T, Miguel MG, Da Silva JP, Abadia A, de Varennes A, Pestana M (2014) Изменения концентрации органических кислот в корнях и листьях рожкового дерева в условиях дефицита железа .Функциональная биология растений 41: 496–504. DOI: 10.1071 / FP13204
CAS Статья Google ученый
Councell TB, Duckenfield KU, Landa ER, Callender E (2004) Частицы износа шин как источник цинка для окружающей среды. Environ Sci Technol 38: 4206–4214. DOI: 10.1021 / es034631f
CAS PubMed Статья Google ученый
da Silveira VC, Fadanelli C, Sperotto RA, Stein RJ, Basso LA, Santos DS, da Silva Vaz Junior I, Dias JF, Fett JP (2009) Роль ферритина в устойчивости риса к перегрузке железом.Sci Agric (Piracicaba, Braz) 66: 549–555. DOI: 10.1590 / S0103-
00
00019
Datnoff LE, Elmer WH, Huber DM (2007) Минеральное питание и болезни растений. Американское фитопатологическое общество, Сент-Пол
Google ученый
Дэвис Д. Р., Эпп М. Д., Риордан Д. Д. (2004) Изменения в данных о составе пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США для 43 садовых культур. J Ame Coll Nutr 23: 669–682
CAS Статья Google ученый
Удо де Хайс HA, Voortman, RL, Bastein T., Bussink DW, Rougoor CW, van de Weijen WJ (2012) Нехватка микроэлементов в почве, кормах, пищевых продуктах и минеральных запасах — срочность и варианты политики.Платформа «Сельское хозяйство, инновации и общество» (PAIS), Нидерланды. http://www.iatp.org/files/scarcity_of_micronutrients.pdf. По состоянию на 9 ноября 2015 г.
Дельфани М., Фирузабади М.Б., Фаррокхи Н., Макарян Х. (2014) Некоторые физиологические реакции черноглазого гороха на наноудобрения с железом и магнием. Commun Soil Sci Plant Anal 45: 530–540. DOI: 10.1080 / 00103624.2013.863911
CAS Статья Google ученый
Dimkpa CO (2014) Могут ли нанотехнологии принести обещанные преимущества без негативного воздействия на микробную жизнь почвы? J Basic Microbiol 54: 889–904.DOI: 10.1002 / jobm.201400298
CAS PubMed Статья Google ученый
Dimkpa CO, Merten D, Svatoš A, Büchel G, Kothe E (2009) Вызванный металлами окислительный стресс, влияющий на рост растений в загрязненной почве, снимается микробными сидерофорами. Почва Биол Биохим 41: 154–162. DOI: 10.1016 / j.soilbio.2008.10.010
CAS Статья Google ученый
Dimkpa CO, McLean JE, Britt DW, Anderson AJ (2012a) Биоактивность и биомодификация наночастиц Ag, ZnO и CuO, имеющие отношение к продуктивности растений в сельском хозяйстве.Indust Biotech 8: 344–357. DOI: 10.1089 / ind.2012.0028
CAS Статья Google ученый
Dimkpa CO, McLean JE, Latta DE, Manangón E, Britt DW, Johnson WP, Boyanov MI, Anderson AJ (2012b) Наночастицы CuO и ZnO: фитотоксичность, видообразование металлов и индукция окислительного стресса в пшенице, выращенной на песке. Журнал Нанопарт Рез. 14: 1125. DOI: 10.1007 / s11051-012-1125-9
Артикул CAS Google ученый
Dimkpa CO, Latta DE, McLean JE, Britt DW, Боянов М. И., Андерсон AJ (2013a) Судьба нано- и микрочастиц CuO и ZnO в окружающей среде растений.Environ Sci Technol 47: 4734–4742. DOI: 10.1021 / es304736y
CAS PubMed Статья Google ученый
Dimkpa CO, McLean JE, Britt DW, Anderson AJ (2013b) Противогрибковая активность наночастиц ZnO и их взаимодействие с бактерией биоконтроля на ростовой антагонизм патогена растений, Fusarium graminearum . BioMetals 26: 913–924. DOI: 10.1007 / s10534-013-9667-
CAS PubMed Статья Google ученый
Dimkpa CO, Hansen T, Stewart J, McLean JE, Britt DW, Anderson AJ (2015a) Наночастицы ZnO и колонизация корней с помощью полезной псевдомонады влияют на реакцию металлов в бобах ( Phaseolus vulgaris ). Нанотоксикол 9: 271–278. DOI: 10.3109 / 17435390.2014.
3
CAS Статья Google ученый
Dimkpa CO, McLean JE, Britt DW, Anderson AJ (2015b) Нано-CuO и взаимодействие с нано-ZnO или почвенными бактериями свидетельствуют о вмешательстве наночастиц в питание растений металлами. Ecotoxicol 24: 119–129. DOI: 10.1007 / s10646-014-1364-х
CAS Статья Google ученый
Duffner A, Hoffland E, Stomph TJ, Melse-Boonstra A, Bindraban PS (2014) Устранение дефицита цинка в системах на основе риса.Отчет VFRC 2014/2 Центр исследования виртуальных удобрений, Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 35
Даффи Б.К., Дефаго Г. (1999) Факторы окружающей среды, модулирующие биосинтез антибиотиков и сидерофоров с помощью биоконтролирующих штаммов Pseudomonas fluorescens . Appl Environ Microbiol 65: 2429–2438
CAS PubMed PubMed Central Google ученый
Эггерт К., фон Вирен Н. (2013) Динамика и разделение ионома в семенах и прорастающих проростках озимого масличного рапса.Металломика 5: 1316. DOI: 10.1039 / C3MT00109A
CAS PubMed Статья Google ученый
Ekholm P, Eurola M, Venalainen E-R (2005) Содержание селена в пищевых продуктах и диетах в Финляндии. В: Eurola M (ed) Proceedings двадцать лет селенового удобрения. Agrifood Res Rep 69, стр. 39–45
Эрисман Дж. У., Саттон М. А., Галлоуэй Дж. Н., Климонт З., Винивартер В. (2008) Как столетие синтеза аммиака изменило мир.Nat Geosci 1: 636–639. DOI: 10.1038 / ngeo325
CAS Статья Google ученый
Evans I, Solberg E, Huber DM (2007) Медь и болезни растений. В: Datnoff LE, Elmer WH, Huber DM (eds) Минеральное питание и болезни растений. Американское фитопатологическое общество, Сент-Пол, стр. 177–188
Google ученый
Fageria VD (2001) Взаимодействие с питательными веществами в сельскохозяйственных культурах.J Plant Nutr 24: 1269–1290. DOI: 10.1081 / PLN-100106981
CAS Статья Google ученый
Fageria NK (2002) Влияние микронутриентов на урожай сухого вещества и взаимодействие с другими питательными веществами в однолетних культурах. Pesq agropec bras Brasília 37: 1765–1772
Faisal M, Saquib Q, Alatar AA, Al-Khedhairy AA, Hegazy AK, Musarrat J (2013) Фитотоксические опасности наночастиц NiO в томатах: исследование механизма клетки смерть.J Hazard Mater 250: 318–332. DOI: 10.1016 / j.jhazmat.2013.01.063
PubMed Статья CAS Google ученый
Fan MS, Zhao FJ, Fairweather-Tait SJ (2008) Доказательства снижения минеральной плотности в зерне пшеницы за последние 160 лет. J Trace Elements Med Biol 22: 315–324. DOI: 10.1016 / j.jtemb.2008.07.002
CAS Статья Google ученый
Фернандес В., Эберт Г., Винкельманн Г. (2005) Использование микробных сидерофоров для исследований применения железа на листьях.Почва растений 272: 245–252. DOI: 10.1007 / s11104-5212-2
CAS Статья Google ученый
Фитцпатрик К.Л., Тайерман С.Д., Кайзер Б.Н. (2008) Транспорт молибдата через транспортер сульфата завода SHST1. FEBS Lett 582: 1508–1513. DOI: 10.1016 / j.febslet.2008.03.045
CAS PubMed Статья Google ученый
Gardea-Torresdey JL, Rico CM, White JC (2014) Трофический перенос, трансформация и влияние инженерных наноматериалов в земной среде.Environ Sci Technol 48: 2525–2540. DOI: 10.1021 / es4050665
Артикул CAS Google ученый
Гарвин Д. Ф., Уэлч Р. М., Финли Дж. В. (2006) Исторические сдвиги в концентрации минеральных микроэлементов в семенах в зародышевой плазме твердой красной озимой пшеницы в США. J Sci Food Agric 86: 2213–2220. DOI: 10.1002 / jsfa.2601
CAS Статья Google ученый
Гафариян М.Х., Малакути М.Дж., Дадпур М.Р., Стров П., Махмуди М. (2013) Влияние наночастиц магнетита на хлорофилл сои.Environ Sci Technol 47: 10645–10652. DOI: 10.1021 / es402249b
CAS PubMed Google ученый
Ghasemi-Fasaei R, Ronaghi A (2008) Взаимодействие железа с медью, цинком и марганцем в пшенице под влиянием железа и марганца в известковой почве. J Plant Nutr 31: 839–848. DOI: 10.1080 / 01
0802043148CAS Статья Google ученый
Гейби М.Н., Холдебарин Б., Малакути М.Дж., Ганати Ф., Теймури С., Саяди Р. (2011) Влияние различных уровней никеля на рост и содержание хлорофилла в растениях кукурузы, снабженных мочевиной и нитратом аммония.J Food, Agric Environ 9: 583–587
Golldack D, Li C, Mohan H, Probst N (2014) Устойчивость растений к засухе и солевому стрессу: раскрытие сигнальных сетей. Front Plant Sci 5: 151. DOI: 10.3389 / fpls.2014.00151
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Graedel TE, Keene WC (1996) Бюджет и цикл природного хлора земли. Pure Appl Chem 68: 1689–1697.DOI: 10.1351 / pac1996680
CAS Статья Google ученый
Graham RD, Welch RM, Saunders DA, Ortiz-Monasterio I, Bouis HE, Bonierbale M (2007) Системы полноценного питания. Adv Agron 92: 1–74. DOI: 10.1016 / S0065-2113 (04) 92001-9
CAS Статья Google ученый
Grewal HS, Graham RD, Rengel Z (1996) Генотипические вариации эффективности цинка и устойчивости к болезни коронной гнили ( Fusarium graminearum Schw. Группа 1) в пшенице. Почва растений 186: 219–226. DOI: 10.1007 / BF02415517
CAS Статья Google ученый
Habib M (2009) Влияние внекорневой подкормки Zn и Fe на урожайность и качество пшеницы Afr J Biotechnol 8: 6795–6798
Hasani M, Zamani Z, Savaghebi G, Fatahi R (2012) Effect of цинк и марганец в виде опрыскивания листьев на урожай граната, качество фруктов и минералы листьев. Журнал J Soil Sci Plant Nutr 12: 3.DOI: 10.4067 / S0718-95162012005000009
He L, Liu Y, Mustapha Z, Lin M (2012) Противогрибковая активность наночастиц оксида цинка против Botrytis cinerea и Penicillium expansum . Microbiol Res 166: 207–215. DOI: 10.1016 / j.micres.2010.03.003
Hignett TP, McClellan GH (1985) Источник и производство микроэлементов. В: Vlek PLG (ed) Микронутриенты в тропических продуктах питания. Мартинус Нийхофф / Доктор У. Джанк, Дордрехт, стр. 237–260
Google ученый
Holden PA, Klaessig F, Turco RF, Priester JH, Rico CM, Avila-Arias H, Mortimer M, Pacpaco K, Gardea-Torresdey JL (2014) Оценка экспозиционных концентраций, используемых при оценке экологической опасности производимых наноматериалов: они актуальны? Environ Sci Technol 48: 10541–10551.DOI: 10.1021 / es502440s
CAS PubMed Статья Google ученый
Hossain B, Hirata N, Nagatomo Y, Akashi R, Takaki H (1997) Внутреннее накопление цинка коррелирует с повышенным ростом в рисовой суспензионной культуре. J Регламент роста растений 16: 239–243. DOI: 10.1007 / PL00007003
CAS Статья Google ученый
Хоссейни Х., Хошгофтарманеш А.Х. (2013) Влияние некорневой подкормки никелем в минеральной форме и комплексом карбамид-никель на вес в сыром виде и азотный обмен салата.Scientia Horticulturae 164: 178–182. DOI: 10.1016 / j.scienta.2013.09.030
Хуанг С., Ван Л., Лю Л., Хоу И, Ли Л. (2015) Нанотехнологии в сельском хозяйстве, животноводстве и аквакультуре. Agron Sustain Dev 33: 369–400. DOI: 10.1007 / s13593-014-0274-x
Артикул Google ученый
Хубер Д.М., Вильгельм Н.С. (1988) Роль марганца в устойчивости к болезням. В: Graham RD, Hannam RJ, Uren NC (eds) Марганец в почвах и растениях.Kluwer Academic, Лондон, стр. 155–173
Google ученый
Ishimaru Y, Suzuki M, Kobayashi T, Takahashi M, Nakanishi H, Mori S, Nishizawa NK (2005) OsZIP4, новый цинк-регулируемый транспортер цинка в рисе. J Exp Bot 56: 3207–3214. DOI: 10.1093 / jxb / eri317
CAS PubMed Статья Google ученый
Джавади М., Бейерлейн Дж., Арскотт Т.Г. (1991) Влияние фосфора и меди на факторы, влияющие на потребление питательных веществ, фотосинтез и урожай зерна пшеницы.Ohio J Sci 91: 5
Johnson GV, Barton LL (2007) Ингибирование стрессовой реакции дефицита железа в огурцах редкоземельными элементами. Physiol Biochem растений 45: 302–308. DOI: 10.1016 / j.plaphy.2007.03.012
Jones DL, Cross P, Withers PJA, DeLuca TH, Robinson DA, Quilliam RS, Harris IM, Chadwick DR, Edwards-Jones G (2013) Обзор: удаление питательных веществ: глобальное несоответствие между продовольственной безопасностью и запасами питательных веществ в почве . J Applied Ecol 50: 851–862.DOI: 10.1111 / 1365-2664.12089
Артикул Google ученый
Joy EJM, Ander EL, Young SD, Black CR, Watts MJ, Chilimba ADC, Chilima B, Siyame EWP, Kalimbira AA, Hurst R, Fairweather-Tait SJ, Stein AJ, Gibson RS, White PJ, Broadley MR (2014) Пищевые минеральные ресурсы в Африке. Physiol Plantarum 151: 208–229. DOI: 10.1111 / ppl.12144
CAS Статья Google ученый
Joy EJM, Stein AJ, Young SD, Ander EL, Watts MJ, Broadley MR (2015) Удобрения, обогащенные цинком, как потенциальное вмешательство общественного здравоохранения в Африке.Почва для растений 389: 1–24. DOI: 10.1007 / s11104-015-2430-8
CAS Статья Google ученый
Jozedaemi E, Golchin A, Bibalani GH (2012) Влияние удобрения почвы и листьев железом на урожайность и химический состав листьев четырех сортов пятнистой фасоли в известковой почве. Greener J Biol Sci 4: 116–127
Kanwar JS, Youngdahl JJ (1985) Потребность в микронутриентах для тропических продовольственных культур.В: Vlek PLG (ed) Микронутриенты в тропических продуктах питания. Martinus Nijhoff / Dr W. Junk, Dordrecht, стр. 43–67
Google ученый
Katyal JC, Ponamperuma FN (1974) Дефицит цинка: широко распространенное нарушение питания риса в Агусан-дель-Норте. Филиппины, сельское хозяйство 58: 79–89
Google ученый
Keuskamp DH, Kimber R, Bindraban PS, Dimkpa CO, Schenkeveld WDC (2015) Экссудаты растений для поглощения питательных веществ.Отчет VFRC 2015/4. Виртуальный исследовательский центр удобрений, Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 53
Хошгофтарманеш А.Х., Бехзадан Х.З., Санаей Остовар А., Чейни Р.Л. (2012) Бактериальная инокуляция ускоряет высвобождение цинка из грунтовых шин, используемых в качестве Zn-удобрения для кукурузы и подсолнечника в известковых почвах . Почва для растений 361: 71–81. DOI: 10.1007 / s11104-012-1303-7
CAS Статья Google ученый
Хошгофтарманеш А.Х., Санаи Остовар А., Садрарахами А., Чейни Р.Л. (2013) Влияние золы шинной резины и сульфата цинка на урожайность и концентрацию цинка и кадмия в зерне различных сортов пшеницы, устойчивых к дефициту цинка, в полевых условиях.Euro, J Agron 49: 42–49. DOI: 10.1016 / j.eja.2013.02.013
CAS Статья Google ученый
Ким С.А., Герино М.Л. (2007) Добыча чугуна, поглощение и перенос железа на заводах. FEB Lett 581: 2273–2280. DOI: 10.1016 / j.febslet.2007.04.043
CAS Статья Google ученый
Kim JH, Lee Y, Kim EJ, Gu S, Sohn EJ, Seo YS, An HJ, Chang YS (2014) Воздействие наночастиц железа на Arabidopsis thaliana усиливает удлинение корня, вызывая разрыхление клеточной стенки.Environ Sci Technol 48: 3477–3485. DOI: 10.1021 / es4043462
CAS PubMed Статья Google ученый
Kleiber T (2014) Изменение содержания питательных веществ в плодах томатов под влиянием увеличения интенсивности марганцевого питания. Ecol Chem Eng S 21: 297–307. DOI: 10.2478 / eces-2014-0023
Kloepper JW, Leong J, Teintze M, Schroth MN (1980) Сидерофоры Pseudomonas — механизм, объясняющий подавляющие болезни почвы.Curr Microbiol 4: 317–320. DOI: 10.1007 / BF02602840
CAS Статья Google ученый
Kouhi SMM, Lahouti M, Ganjeali A, Entezari MH (2014) Сравнительная фитотоксичность наночастиц ZnO, микрочастиц ZnO и Zn2 + на рапсе ( Brassica napus L.): Toxicol Environ Chem 96: 861–868. DOI: 10.1080 / 02772248.2014.994517
Артикул CAS Google ученый
Кумар Р. , Мехротра Н.К., Наутиял Б.Д., Кумар П., Сингх П.К. (2009) Влияние меди на рост, урожайность и концентрацию Fe, Mn, Zn и Cu в растениях пшеницы ( Triticum aestivum L.). J Environ Bio 30: 485–488
Kumssa DB, Joy EJM, Ander EL, Watts MJ, Young SD, Walker S, Broadley MR (2015) Риски диетической недостаточности кальция и цинка снижаются, но остаются преобладающими. Научный доклад 5: 10974. DOI: 10.1038 / srep10974
Артикул Google ученый
Лим Х.С., Ким С.Д. (1997) Роль сидерофоров в биоконтроле Fusarium solani и усиление реакции роста бобов Pseudomonas fluorescens GL20.J Microbiol Biotech 7: 12–20
Google ученый
Лю Р., Лал Р. (2014) Синтетические наночастицы апатита в качестве фосфорного удобрения для сои ( Glycine max ). Научный доклад 4: 5686. DOI: 10.1038 / srep05686
CAS Google ученый
Лю Р., Лал Р. (2015) Возможности созданных наночастиц в качестве удобрений для увеличения агрономического производства.Sci Total Environ 514: 131–139. DOI: 10.1016 / j.scitotenv.2015.01.104
CAS PubMed Статья Google ученый
Лю Л., Чен Б., Ван QL, Ши XL, Сяо ЗИ, Лин Дж. Х, Фанг XH (2009) Углеродные нанотрубки как молекулярные переносчики для окруженных стенками клеток растений. Nano Lett 9: 1007–1010. DOI: 10.1021 / nl803083u
CAS PubMed Статья Google ученый
Liverpool-Tasie LSO, Omonona BT, Sanou A, Ogunleye W. (2015) Является ли увеличение использования неорганических удобрений в странах Африки к югу от Сахары выгодным предложением? Свидетельства из Нигерии.Группа Всемирного банка. Рабочий документ исследования политики № 7201. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/02/24/000158349_20150224133552/Rendered/PDF/WPS7201.pdf. По состоянию на 9 ноября 2015 г.
LV J, Zhang S, Luo L, Zhang J, Yang K, Christie P (2014) Пути накопления, видообразования и поглощения наночастиц ZnO в кукурузе. Environ Sci: Nano 2: 68–77. DOI: 10.1039 / C4EN00064A
Google ученый
Малларино А.П., Олтманс Р.Р., Пратер Дж.Р., Вильявисенсио С. Х. (2011) Поглощение питательных веществ кукурузой и соей, удаление и переработка с остатками урожая.Integr Crop Manage Conf, Университет штата Айова, № 103. http://www.agronext.iastate.edu/soilfertility/info/mallarino-2.pdf. По состоянию на 9 ноября 2015 г.
Маршнер П. (2012) Минеральное питание высших растений Маршнера, 3-е изд. Эльзевир, Оксфорд
Google ученый
Martineau N, McLean JE, Dimkpa CO, Britt DW, Anderson AJ (2014) Компоненты из корней пшеницы изменяют биоактивность наночастиц ZnO и CuO в почвенной бактерии.Environ Pollut 187: 65–72. DOI: 10.1016 / j.envpol.2013.12.022
CAS PubMed Статья Google ученый
Martínez-Ballesta MC, Dominguez-Perles R, Moreno DA, Muries B, Alcaraz-Lόpez C, Bastías E, García-Viguera C, Carvajal M (2010) Минералы в растительной пище: влияние сельскохозяйственных методов и роль в человеческое здоровье. Обзор. Agron Sustain Dev 30: 295–309. DOI: 10.1051 / agro / 2009022
Артикул CAS Google ученый
Matraszek R, Szymańska M, Wrόblewska M (2002) Влияние никеля на урожайность и минеральный состав отобранных овощей.Hortorum Cultus 1: 13–22
Google ученый
Mayer AM (1997) Исторические изменения минерального содержания фруктов и овощей. Британская еда J 99: 207–211. DOI: 10.1108 / 00070709710181540
Артикул Google ученый
McBeath TM, McLaughlin MJ (2014) Эффективность оксидов цинка в качестве удобрений. Почва растений 374: 843–885. DOI: 10.1007 / s11104-013-1919-2
CAS Статья Google ученый
МакКлафферти Б., Цукерманн Дж. К. (2015) Выращивание питательных пищевых систем: краткий отчет.Глобальный альянс за улучшение питания (GAIN), Вашингтон, стр. 47
Google ученый
McKenzie RH (2001) Потребность сельскохозяйственных культур в микронутриентах. Сельское хозяйство и развитие сельских районов Альберты. http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex713. По состоянию на 9 ноября 2015 г.
Mendel RR, Schwarz G (1999) Молибдоэнзимы и кофактор молибдена в растениях. Crit Rev Plant Sci 18: 33–69. DOI: 10.1080 / 073526899
CAS Статья Google ученый
Милани Н., Маклафлин М.Дж., Стейси С.П., Кирби Д.К., Хеттиараччи Г.М., Бик Д.Г., Корнелис Г. (2012) Кинетика растворения макроэлементов удобрений, покрытых наночастицами оксида цинка.J. Agric Food Chem. 60: 3991–3998. DOI: 10.1021 / jf205191y
CAS PubMed Статья Google ученый
Милани Н., Хеттиараччи Г.М., Кирби Дж.К., Бик Д.Г., Стейси С.П., Маклафлин М. Дж. (2015) Судьба наночастиц оксида цинка, нанесенных на макроэлементные удобрения в щелочной известняковой почве. PLoS One 10, e0126275. DOI: 10.1371 / journal.pone.0126275
PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Мишра А.К., Шукла С.К., Ядав Д.В., Авасти С.К. (2014) Поглощение железа, марганца и серы и наличие питательных веществ в системе на основе сахарного тростника в субтропической Индии.Sugar Tech 16: 300–310. DOI: 10.1007 / s12355-013-0269-y
CAS Статья Google ученый
Mitani N, Yamaji N, Ma JF (2008) Характеристика субстратной специфичности переносчика кремния риса, Lsi1. Pflugers Archiv-Euro J Physiol 456: 679–686. DOI: 10.1007 / s00424-007-0408-y
CAS Статья Google ученый
Miwa K, Fujiwara T (2010) Транспорт бора в растениях: координированное регулирование переносчиков.Энн Бот 105: 1103–1108. DOI: 10.1093 / aob / mcq044
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Могхаддаси С., Хошгофтарманеш А.Х., Каримзаде Ф., Чейни Р.Л. (2013) Получение наночастиц из отработанной резины шин и оценка их эффективности в качестве источника цинка для огурцов в культуре питательных растворов. Sci Horticul 160: 398–403. DOI: 10.1016 / j.scienta.2013.06.028
CAS Статья Google ученый
Молден Д., Овейс Т., Стедуто П., Биндрабан П.С., Ханджра М.А., Кийне Дж. (2010) Повышение продуктивности воды в сельском хозяйстве: между оптимизмом и осторожностью.Управление водных ресурсов сельского хозяйства 97: 528–535. DOI: 10.1016 / j.agwat.2009.03.023
Артикул Google ученый
Monasterio I, Graham RD (2000) Селекция на следовые минералы в пшенице. Еда Nutr Bull 21: 392–396. DOI: 10.1177 / 156482650002100409
Артикул Google ученый
Monreal CM, DeRosa M, Mallubhotla SC, Bindraban PS, Dimkpa CO (2015) Нанотехнологии для повышения эффективности использования удобрений и микроэлементов в сельскохозяйственных культурах. Биол Ферт Почвы. DOI: 10.1007 / s00374-015-1073-5
Google ученый
Movahhedy-Dehnavy M, Modarres-Sanavy SAM, Mokhtassi-Bidgoli A (2009) Внекорневая подкормка цинком и марганцем улучшает урожай семян и качество сафлора ( Carthamus tinctorius л), выращенного в условиях дефицита воды. Промышленные сельскохозяйственные культуры 30: 82–92. DOI: 10.1016 / j.indcrop.2009.02.004
CAS Статья Google ученый
Mukherjee I, Campbell NH, Ash JH, Connolly EL (2006) Профилирование экспрессии гена хелатредуктазы железа (FRO) Arabidopsis выявляет дифференциальную регуляцию железом и медью.Planta 223: 1178–1190. DOI: 10.1007 / s00425-005-0165-0
Мутикумарараджа Т., Шрирамачандрасекхаран М.В. (2012) Критический предел цинка для рисовых почв в районе командования Виранам, Тамилнад, Индия. ARPN J Agric Biol Sci 7: 1
Надим М.А., Аван И.Ю., Белуд М.С., Хан Э.А., Навид К., Хан М.А. (2012) Реакция пшеницы ( Triticum aestivum L.) на различные микронутриенты и методы их применения . J Animal Plant Sci 22: 113–119
CAS Google ученый
Наир Р., Варгезе С.Х., Наир Б.Г., Маекава Т., Йошида Й., Кумар Д.С. (2010) Доставка материала наночастиц к растениям.Plant Sci 179: 154–163. DOI: 10.1016 / j.plantsci.2010.04.012
CAS Статья Google ученый
Nestel P, Bouis HE, Meenakshi JV, Pfeiffer W. (2006) Биообогащение основных продуктов питания. J Nutrit 136: 1064–1067
CAS PubMed Google ученый
Norvell WA, Welch RM, Adams ML, Kochain LV (1993) Восстановление хелатов Fe (III), Mn (III) и Cu (II) корнями гороха ( Pisumsativum L) или сои (Glycine Максимум).Почва для растений 155: 123–126. DOI: 10.1007 / BF00024999
Обрадор А., Гонсалес Д., Альварес Дж. М. (2013) Влияние неорганических и органических медных удобрений на питание медью у Spinacia oleracea и на лабильную медь в почве. J. Agric Food Chem. 61: 4692–701. DOI: 10.1021 / jf305473f
Оливер М.А., Грегори П.Дж. (2015) Почва, продовольственная безопасность и здоровье человека: обзор. Euro J Soil Sci 66: 257–276. DOI: 10.1111 / ejss.12216
Артикул Google ученый
Pande P, Chand S, Pandey A, Patra DD (2011) Влияние единственного и совместного применения железа и марганца на урожай трав, усвоение питательных веществ, качество масла по сравнению с их оптимальным уровнем в мяте колосистой ( Mentha spicata Linn. Emend Nathh. Cv. ‘Arka’). Indian J Nat Prod Res 2: 242–249
Paschke MW, Redente EF (2002) Пороговые значения токсичности меди для важных видов восстанавливающих трав в западной части Соединенных Штатов.Environ Toxicol Chem 21: 2692–2697. DOI: 10.1002 / etc. 5620211223
CAS PubMed Статья Google ученый
Paschke MW, Perry LG, Redente EF (2006) Пороговые значения токсичности цинка для мелиоративных видов диких животных. Вода, воздух, загрязнение почвы 170: 317–330. DOI: 10.1007 / s11270-006-3139-3
CAS Статья Google ученый
Pestana M, Correia PJ, Saavedra T, Gama F, Abadia A, de Varennes A (2012) Развитие и восстановление дефицита железа за счет пополнения запасов железа в корнях или листьях растений клубники.Physiol Biochem растений 53: 1–5. DOI: 10.1016 / j.plaphy.2012.01.001
CAS PubMed Статья Google ученый
Phattarakul N, Rerkasem B, Li LJ, Wu LH, Zou CQ, Ram H, Sohu VS, Kang BS, Surek H, Kalayci M, Yazici A, Zhang FS, Cakmak I (2012) Биообогащение рисового зерна с цинк через удобрение цинком в разных странах. Почва для растений 361: 131–141. DOI: 10.1007 / s11104-012-1211-x
CAS Статья Google ученый
Podleśna A (2009) Влияние удобрения на содержание и поглощение хлора масличным рапсом в условиях горшкового эксперимента.J Elementol 14: 773–778
Polaccao J, Freyermuth S, Gerendas J, Cianzio S (1999) Гены сои, участвующие в вставке никеля в уреазу. J Exp Bot 50: 1149–1156. DOI: 10.1093 / jxb / 50.336.1149
Артикул Google ученый
Прадхан С., Патра П., Дас С., Чандра С., Митра С., Дей К.К. (2013) Фотохимическая модуляция биосодержащих наночастиц марганца на Vigna radiata : подробное молекулярное, биохимическое и биофизическое исследование.Environ Sci Technol 47: 13122–13131. DOI: 10.1021 / es402659t
CAS PubMed Статья Google ученый
Prasad TNVKV, Sudhakar P, Sreenivasulu Y, Latha P, Munaswamy V, Reddy KR, Sreeprasad TS, Sajanlal PR, Pradeep T. (2012) Влияние наноразмерных частиц оксида цинка на прорастание, рост и урожайность арахиса. J Plant Nutr 35: 905–927. DOI: 10.1080 / 01
7.2012.663443CAS Статья Google ученый
Puga AP, Prado RM, Fonseca IM, Vale DW, Avalhães CC (2013) Способы применения цинка для растений кукурузы, растущих в оксизоле: влияние на почву, на питание растений и урожайность. Idesia (Arica) 31: 29–37
Статья Google ученый
Radzki W, Gutierrez Mañero FJ, Algar E, Lucas García JA, García-Villaraco A, Ramos Solano B (2013) Бактериальные сидерофоры эффективно обеспечивают железо голодным по железу растениям томатов в гидропонной культуре. Антони ван Левенгук 104: 321–330. DOI: 10.1007 / s10482-013-9954-9
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Раджив П., Динеш К. (2014) Влияние бора, внесенного в почву и листья, на зеленый грамм в карбонатных почвах.Int J Agric Environ Biotechnol 7: 129–136. DOI: 10.5958 / j.2230-732X.7.1.018
Raliya R, Tarafdar JC (2013) Биосинтез наночастиц ZnO и его влияние на секрецию фосфорсодержащих ферментов и содержание камеди в кустовых бобах ( Cyamopsis tetragonoloba L). Agric Res 2: 48–57. DOI: 10.1007 / s40003-012-0049-z
CAS Статья Google ученый
Ramegowda V, Senthil-Kumar M (2015) Взаимодействие одновременных биотических и абиотических стрессов на растения: понимание механизма засухи и комбинации патогенов.J. Физиология растений 176: 47–54. DOI: 10.1016 / j.jplph.2014.11.008
CAS PubMed Статья Google ученый
Reid R (2014) Понимание транспортной сети бора на заводах. Почва растений 385: 187–198. DOI: 10.1007 / s11104-014-2149-у
Артикул CAS Google ученый
Rellán-Álvarez R, López-Gomollón S, Javier Abadía J, Álvarez-Fernández A (2011) Разработка нового высокоэффективного метода жидкостной хроматографии с ионизацией электрораспылением и время пролета для определения низкой органические кислоты с молекулярной массой в экстрактах тканей растений.J. Agric Food Chem. 59: 6864–6870. DOI: 10.1021 / jf200482a
PubMed Статья CAS Google ученый
Rietra RPJJ, Heinen M, Dimkpa CO, Bindraban PS (2015) Влияние антагонизма и синергизма питательных веществ на использование удобрений. Отчет VFRC 2015/5. Виртуальный исследовательский центр удобрений, Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 42
Робинсон Н.Дж., Проктор К.М., Коннолли Э.Л., Герино М.Л. (1999) Хелатредуктаза железа для поглощения железа из почвы.Природа 397: 694–697. DOI: 10,1038 / 17800
Родригес-Лусена П., Эрнандес-Апаолаза Л., Лусена Дж. Дж. (2010) Сравнение хелатов и комплексов железа, поставляемых в виде опрыскивателей для листвы и в питательном растворе для коррекции хлороза железа сои. J Plant Nutri Soil Sci 173: 120–126. DOI: 10.1002 / jpln.200800256
CAS Статья Google ученый
Römheld V, Marschner H (1991) Функция микронутриентов в растениях.В: Mortvedt JJ, Cox FR, Shuman LM, Welch RM (eds) Микронутриенты в сельском хозяйстве. Американское общество почвоведов, Мэдисон, стр. 297–328
Google ученый
Ros GH, van Rotterdam AMD, Doppenberg GD, Bussink DW, Bindraban PS (2014) Удобрение Se: агроэкосистемный подход. Отчет VFRC 2014/3. Виртуальный исследовательский центр удобрений, Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 62
Райан Б.М., Кирби Дж. К., Дегриз Ф., Харрис Х., Маклафлин М. Дж., Шайдерих К. (2013a) Видообразование меди и фракционирование изотопов в растениях, механизмы поглощения и транслокации.Новый Фитол. 199: 367–368. DOI: 10.1111 / nph.12276
CAS PubMed Статья Google ученый
Райан Дж. , Рашид А., Торрент Дж., Яу С.К., Ибрикчи Х., Соммер Р., Эреноглу Э.Б., Спаркс Д.Л. (2013b) Ограничения микронутриентов для растениеводства в регионе Ближнего Востока и Западной Азии: значение, исследования и управление. Adv Agron 122: 1–84. DOI: 10.1016 / b978-0-12-417187-9.00001-2
CAS Статья Google ученый
Samourgiannidis G, Matsi T (2013) Сравнение двух последовательных методов экстракции и метода dtpa для извлечения микронутриентов из кислых почв.Commun Soil Sci Plant Anal 44: 38–49. DOI: 10.1080 / 00103624.2012.734030
CAS Статья Google ученый
Schaaf G, Erenoglu BE, von Wiren N (2004) Физиологическая и биохимическая характеристика транспорта металл-фитосидерофор у злаковых видов. Soil Sci Plant Nutri 50: 989–995. DOI: 10.1080 / 00380768.2004.10408565
CAS Статья Google ученый
Сеад С.Е., Эль-Абади М.И., Эль-Гамри А.М., Фарук С. (2009) Влияние внекорневой подкормки микронутриентами и азотных удобрений на урожайность пшеницы и качество зерна и семян.J Biol Sci 9: 851–858
Сервин А., Элмер В., Мукерджи А., Де Ла Торре-Рош Р., Хамди Х., Уайт Дж. К., Биндрабан П.С., Димкпа СО (2015a). для подавления болезней растений и повышения урожайности. J Nanopart Res 17:92. DOI: 10.1007 / s11051-015-2907-7
Артикул CAS Google ученый
Сервин А., Элмер В., Мукерджи А., Де Ла Торре-Рош Р., Хамди Х., Уайт Дж. К., Димкпа С. (2015b) Микронутриенты в наномасштабе подавляют болезни.Отчет VFRC 2015/2. Исследовательский центр виртуальных удобрений, Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 33
Шанмугам В., Ло Дж. К., Ву С. Л., Ван С. Л., Лай С. К., Коннолли Е. Л., Хуанг Дж. Л., Йе К. К. (2011) Дифференциальная экспрессия и регуляция железа. регулируемые переносчики металлов в Arabidopsis halleri и Arabidopsis thaliana — роль в толерантности к цинку. Новый Фитол 190: 125–137. DOI: 10.1111 / j.1469-8137.2010.03606.x
CAS PubMed Статья Google ученый
Шейхбаглоу Р., Седги М., Шишеван М.Т., Шарифи Р. С. (2010) Влияние наночастиц оксида железа на агрономические характеристики сои.Not Sci Biol 2: 112–113
Sharma P, Duveiller E, Sharma RC (2006) Влияние минеральных питательных веществ на интенсивность пятнистости пшеницы и связанное с этим повышение урожайности зерна. Полевые культуры Res 95: 426–430. DOI: 10.1016 / j.fcr.2005.04.015
Shirasu K, Lahaye T, Tan MW, Zhou FS, Azevedo C, Schulze-Lefert P (1999). Новый класс эукариотических цинк-связывающих белков необходим для передачи сигналов устойчивости к болезням у ячменя и развития у C.elegans . ЯЧЕЙКА 99: 355–366. DOI: 10.1016 / S0092-8674 (00) 81522-6
CAS PubMed Статья Google ученый
Шивай Ю.С., Кумар Д., Прасад Р., Ахлават IPS (2008) Относительный выход и поглощение цинка рисом из покрытий из сульфата цинка и оксида цинка на мочевину. Нутр Цикл Агроэкосист 80: 181–188. DOI: 10.1007 / s10705-007-9131-5
CAS Статья Google ученый
Sims JL, Atkinson WO, Smitobol C (1975) Mo и N влияют на рост, урожайность и состав Mo табака Берлей.Агрон J 67: 824–828. DOI: 10.2134 / agronj1975.00021962006700060025x
Sinclair SA, Krämer U (2012) Сеть гомеостаза цинка наземных растений. Biochim Biophys Acta 1823: 1553–67. DOI: 10.1016 / j.bbamcr.2012.05.016
Сингх Д., Ядав С., Наутиял Н. (2014) Оценка реакции роста пшеницы на воздействие цинка и бора на почву с дефицитом доступного цинка и бора. Comm Soil Sci Plant Analysis 45: 765–776.DOI: 10.1080 / 00103624.2013.858729
Сирко А., Бродзик Р. (2000) Растительные уреазы: роли и регулирование. Acta Biochim Polon 47: 1189–1195
CAS PubMed Google ученый
Шкарпа П., Кунзова Е., Зукалова Х (2013) Внекорневая подкормка молибденом подсолнечника ( Helianthus annuus L.). Plant Soil Environ 59: 156–161
Slamet-Loedin IH, Johnson-Beebout SE, Impa S, Tsakirpaloglou N (2015) Обогащение риса Zn и Fe при минимизации риска кадмия. Front Plant Sci 6: 121. DOI: 10.3389 / fpls.2015.00121
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Sobral LF, Smyth JT, Fageria NK, Stone LF (2013) Сравнение экстракции меди, марганца и цинка с помощью растворов Mehlich 1, Mehlich 3 и DTPA для почв прибрежных плато Бразилии. Comm Soil Sci Plant Anal 44: 2507–2513. DOI: 10.1080 / 00103624.2013.812731
CAS Статья Google ученый
Sparrow DH, Graham RD (1988) Восприимчивость растений пшеницы с дефицитом цинка к колонизации Fusarium graminearum Schw.Группа 1. Растительная почва 112: 261–266. DOI: 10.1007 / BF02140004
CAS Статья Google ученый
Stangoulis JCR, Graham RD (2007) Бор и болезни растений. В: Datnoff LE, Elmer WH, Huber DM (eds) Минеральное питание и болезни растений. Американское фитопатологическое общество, Сент-Пол, стр. 139–153
Google ученый
Стюарт Дж., Хансен Т., Маклин Дж. Э., Макманус П., Дас С., Бритт Д. В., Андерсон А. Дж., Димкпа СО (2015) Соли влияют на взаимодействие наночастиц ZnO или CuO с пшеницей.Environ Toxicol Chem 34: 2116–2125. DOI: 10.1002 / etc.3037
CAS PubMed Статья Google ученый
Тахери С., Хошгофтарманеш А.Х., Шариатмадари Х., Чейни Р.Л. (2011) Кинетика высвобождения цинка из измельченной резины шин и резиновой золы в известняковой почве в качестве альтернативы цинковым удобрениям. Почва для растений 341: 89–97. DOI: 10.1007 / s11104-010-0624-7
CAS Статья Google ученый
Таран Н.Ю., Гончар О.М., Лопатко К.Г., Бацманова Л.М., Патыка М.В., Волкогон М.В. (2014) Влияние коллоидного раствора наночастиц молибдена на микробный состав в ризосфере Cicer arietinum L.Nanoscale Res Lett 9: 289. DOI: 10.1186 / 1556-276X-9-289
PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Тарик А., Анджум С.А., Рандхава М.А., Уллах Э., Наим М., Камар Р., Ашраф Ю., Надим М. (2014) Влияние питания цинком на рост и поведение гибридов кукурузы ( Zea mays L.) . Ame J Plant Sci 5: 2646–2654. DOI: 10.4236 / ajps. 2014.518279
Тилман Д., Бальцер С., Хилл Дж., Бефорт Б.Л. (2011) Мировой спрос на продукты питания и устойчивая интенсификация сельского хозяйства.Proc Natl Acad Sci U S A 108: 20260–20264. DOI: 10.1073 / pnas.1116437108
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Timilsena YP, Adhikari R, Casey P, Muster T, Gill H, Adhikaria B (2015) Удобрения с повышенной эффективностью: обзор состава и моделей высвобождения питательных веществ. J Sci Food Agric 95: 1131–1142. DOI: 10.1002 / jsfa.6812
CAS PubMed Статья Google ученый
Tomatsu H, Takano J, Takahashi H, Watanabe-Takahashi A, Shibagaki N, Fujiwara T (2007) Переносчик молибдата Arabidopsis thaliana с высоким сродством , необходимый для эффективного поглощения молибдата из почвы.Proc Natl Acad Sci U S A 104: 18807–18812. DOI: 10.1073 / pnas.0706373104
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Организация Объединенных Наций (2013 г.) Перспективы народонаселения мира: обзор 2012 г., основные моменты и предварительные таблицы. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, США. http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf. По состоянию на 9 ноября 2015 г.
Геологическая служба США (2014 г.) Сводные данные по минеральным продуктам. Геологическая служба США, Вирджиния, США www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs. По состоянию на 9 ноября 2015 г.
Vanlauwe B, Bationo A, Chianu J, Giller KE, Merckx R, Mokwunye U (2010) Комплексное управление плодородием почвы: рабочее определение и последствия для внедрения и распространения. Outlook Agric 39: 17–24. DOI: 10.5367 / 0000000107
998Артикул Google ученый
Ванлаув Б., Дешимакер К., Гиллер К., Хейзинг Дж., Меркс Р., Нзигухеба Г., Вендт Дж., Зингор С. (2014) Комплексное управление плодородием почв в Африке к югу от Сахары: распутывание местной адаптации.Почва. Обсудите 1: 1239–1286. DOI: 10.5194 / soild-1-1239-2014
Артикул Google ученый
Vansuyt G, Robin A, Briat JF, Curie C, Lemanceau P (2007) Получение железа из Fe-пиовердина Arabidopsis thaliana . Mol Plant Microbe Interact 20: 441–447. DOI: 10.1094 / MPMI-20-4-0441
CAS PubMed Статья Google ученый
Vaseghi S, Valinejad M, Afzali M (2013) Влияние борных удобрений на урожай сои, содержание листьев и бора в семенах.World Sci J 01: 178–188
Велу Дж., Ортис-Монастерио I, Чакмак И., Хао Й., Сингх Р.П. (2014) Стратегии биофортификации для повышения концентрации цинка и железа в зерне пшеницы. J Cereal Sci 59: 365–372. DOI: 10.1016 / j.jcs.2013.09.001
CAS Статья Google ученый
Воортман Р., Биндрабан П.С. (2015) За пределами N и P: к перспективе экологии земельных ресурсов и эффективным вмешательствам в области удобрений в Африке к югу от Сахары.Отчет VFRC 2015/1. Центр исследования виртуальных удобрений, Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 49
Ван Дж. У., Мао Х., Чжао Х. Б., Хуанг Д.Л., Ван Чж. (2012a) Различное увеличение концентрации цинка в зернах кукурузы и пшеницы, вызванное внесением в почву и листву цинк на Лёссовом плато, Китай. Полевые культуры Res 135: 89–96. DOI: 10.1016 / j.fcr.2012.07.010
Артикул Google ученый
Wang Z, Xie X, Zhao J, Liu X, Feng W, White JC, Xing B (2012b) Транспорт наночастиц CuO в кукурузе на основе ксилемы и флоэмы ( Zea mays L). Environ Sci Technol 46: 4434–4441. DOI: 10.1021 / es204212z
CAS PubMed Статья Google ученый
Wang J, Koo Y, Alexander A, Yang Y, Westerhof S, Zhang O et al (2013a) Фитостимуляция тополей и Arabidopsis , подвергшихся воздействию наночастиц серебра и Ag + в сублетальных концентрациях. Environ Sci Technol 47: 5442–5449. DOI: 10.1021 / es4004334
CAS PubMed Статья Google ученый
Wang WN, Tarafdar JC, Biswas P (2013b) Синтез и доставка наночастиц аэрозольным путем для поглощения листвой растений арбуза.Журнал Nanopart Res 15: 1417. DOI: 10.1007 / s11051-013-1417-8
Артикул CAS Google ученый
Уотерс Б.М., Шанкаран Р.П. (2011) Перемещение микронутриентов из почвы в семена: гены и физиологические процессы с точки зрения биофортификации. Plant Sci 180: 562–574. DOI: 10.1016 / j.plantsci.2010.12.003
CAS PubMed Статья Google ученый
Watson J-L, Fang T, Dimkpa CO, Britt DW, McLean JE, Jacobson A, Anderson AJ (2015) Фитотоксичность наночастиц ZnO для пшеницы зависит от свойств почвы.Биометаллы 28: 101–112. DOI: 10.1007 / s10534-014-9806-8
CAS PubMed Статья Google ученый
Велч Р.М., Грэм Р.Д. (2002) Селекция сельскохозяйственных культур с повышенным содержанием микронутриентов. Почва растений 245: 205–214. DOI: 10.1023 / A: 1020668100330
CAS Статья Google ученый
White PJ, Broadley MR (2005) Исторические различия в минеральном составе съедобных продуктов садоводства.J Horticul Sci Biotech 80: 660–667
Статья Google ученый
Уайт П.Дж., Бродли М.Р. (2009) Биообогащение сельскохозяйственных культур семью минеральными элементами, которых часто не хватает в рационе человека, — железом, цинком, медью, кальцием, магнием, селеном и йодом. Новый Фитол. 182: 49–84. DOI: 10.1111 / j.1469-8137.2008.02738.x
CAS PubMed Статья Google ученый
White PJ, Brown PH (2010) Питание растений для устойчивого развития и глобального здоровья.Энн Бот 105: 1073–1080. DOI: 10.1007 / s11104-010-0677-7
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
White PJ, George TS, Dupuy LX, Karley AJ, Valentine TA, Wiesel L, Wishart J (2013) Признаки корней для неплодородных почв. Front Plant Sci 4: 193. DOI: 10.3389 / fpls.2013.00193
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Wilhelm NS, Graham RD, Rovira AD (1988) Применение различных источников сульфата марганца снижает общее потребление ( Gaeumannomyces graminis var.tritici) пшеницы, выращенной в почве с дефицитом марганца. Aust J Agric Res 39: 1–10. DOI: 10.1071 / AR9880001
CAS Статья Google ученый
Wuana A, Okieimen FE (2011) Тяжелые металлы в загрязненных почвах: обзор источников, химии, рисков и наилучших имеющихся стратегий восстановления. ISRN Ecol 10: 5402–402647. DOI: 10.5402 / 2011/402647
Google ученый
Ядав Х.К., Догра П., Ядав В. (2014) Влияние внекорневой подкормки N и Zn на рост и урожайность цветной капусты ( Brassica oleracea var. botrytis L.) cv Snowball. Agric Sust Dev 2: 56–58
Google ученый
Ясин М., Ахмед В., Шахбаз М. (2013) Роль внекорневой подкормки микронутриентами в максимальном урожае хлопка в Пенджабе. Турецкий журнал J Agric Forestr 37: 420–426. DOI: 10.3906 / tar-1206-56
CAS Google ученый
Yruela I (2009) Медь на заводах: приобретение, транспортировка и взаимодействие.Функциональная биология растений 26: 409–430. DOI: 10.1071 / FP08288
Артикул Google ученый
Zabrieske Z, Morrell E, Hortin J, Dimkpa C, McLean J, Britt D, Anderson A (2015) Пестицидная активность наночастиц оксида металла на патогенных изолятах растений Pythium . Ecotoxicol 24: 1305–1314. DOI: 10.1007 / s10646-015-1505-х
Артикул CAS Google ученый
Чжан М., Эллис Э.А., Сиснерос-Зеваллос Л., Акбулут М. (2012) Поглощение и перемещение систем доставки полимерных наночастиц лекарственных средств в райграс.RSC Adv 2: 9679–9686. DOI: 10.1039 / C2RA21469E
CAS Статья Google ученый
Zhu H, Han J, Xiao JQ, Jin Y (2008) Поглощение, перемещение и накопление производимых наночастиц оксида железа растениями тыквы. J Environ Monitor 10: 713–717. DOI: 10.1039 / B805998E
CAS Статья Google ученый
Zou CQ, Zhang YQ, Rashid A, Ram H, Savasli E, Arisoy RZ (2012) Биообогащение пшеницы цинком посредством цинковых удобрений в семи странах.Почва для растений 361: 119–130.