Азосол 36 экстра инструкция по применению

Описание удобрения

Сахарная свекла. В начальной фазе развития сахарной свеклы у растений наблюдаются сильные нарушения в развитии и росте из-за недостатка питательных веществ и погодных условий (низкие температуры, дожди илизасуха). Применение Азосол® 36 Экстра, Азосол® 12-4-6 и АДОБ® Мn значительно улучшают развитие, а также повышают содержание сахара в корнеплодах. Потребность свёклы в боре достигает 500 г/га, аего недостаток приводит к физиологическому заболеванию – гнили сердечка, которая сильно пони-жает количество и качество урожая. АДОБ® B является лучшим средством для восполнения недостат-ка бора. Поскольку сахарная свекла является культурой чувствительной к обработке гербицидами, рекомендуем некорневую подкормку производить отдельно, после всех гербицидных обработок.

Кукуруза. В ранних фазах развития кукурузы часто наблюдается отставание в росте. Это явление непосред-ственно связано с недостатком питательных веществ или климатическими условиями (низкие температуры и засуха). Количества питательных веществ, которые находятся в почве, недостаточны. Особенно это касается фосфора. Он принимает участие в энергетических процессах, а его недо-статок проявляется покраснением стеблей и краев листьев. Это приводит к уменьшению урожая (початки развиваются в недостаточной степени). В таком случае опрыскивание кукурузы жидким удобрением Азосол® 6-12-6, особенно на бедных почвах обеспечивает дальнейшее правильное раз-витие растений. Для восполнения недостатка цинка в кукурузе необходимо применять АДОБ® Zn.

Картофель, обладая большой поверхностью листьев, способен хорошо усваивать питательные ве-щества. Поэтому, некорневая подкормка этой культуры жидкими комплексными удобрениями осо-бенно эффективна. Многолетние исследования, проведенные фирмой BASF, показывают, что благо-даря применению удобрений Азосол и АДОБ увеличивается не только урожайность, но и качество картофеля (повышается содержание крахмала в клубнях).

Зерновые являются главной культурой нашей страны. Поэтому достижение высокого и качес- твенного урожая положительно влияет на экономический результат в хозяйстве. Применение жидких удобрений для некорневой подкормки зерновых, содержащих необходимое количество макро – и микроэлементов, учитывая очень важные для этой культуры медь и марганец, позволит достигнуть хороших результатов. Основным удобрением для зерновых является Азосол® 34. Если необходимо снабдить растения большим количеством микроэлементов, можно применить Азосол® 36 Экстра. Если наблюдается большой дефицит марганца, рекомендуем опрыскивание удобрением АДОБ® Мn и в случае недостатка меди – АДОБ® Сu.

Рапс. Для получения высокого урожая рапса необходимо внесение микроэлементов в течение всего ве-гетационного периода. Это особенно важно в критические моменты развития растений, посколькунедосмотр в этот период сказывается на конечном результате. Лучшим решением является приме-нение многокомпонентных жидких удобрений для некорневой подкормки растений Азосол и АДОБ.

Подкормка ярового и озимого рапса.
Применение осенью Азосол® 12-4-6+S приводит к оттоку соков из межклеточного пространства,тем самым к его уплотнению. Это очень важный элемент повышения морозостойкости. Правильноудобренное растение собирает все питательные вещества в корневой шейке и будет ими пользо-ваться в период весеннего начала вегетации розетки. Для улучшения морозостойкости и обеспече-ния дальнейшего правильного развития растений целесообразно вместе с Азосол® 12-4-6+S при-менить АДОБ® B. Осенью необходимо применить 1-1,5 л/га этого удобрения. Закалённое расте-ние выдерживает температуру -15°С в случае отсутствия снега, а при его наличии до -25°С. Осень:Применение в фазе 5-6 листьев 3-6 л/га Азосол® 12-4-6+S позволит комплексно обеспечить расте- ния микро- и макроэлементами с небольшим количеством азота. Это позволяет улучшить состоя- ние растений и положительно влияет на толщину корневой шейки. Толщина шейки около 5 мм обе-спечивает повышенную морозостойкость.Весна:Все обработки на озимом и яровом рапсе проводятся до цветения растений.1-ая обработка при возобновлении весенней вегетации;2-ая обработка в фазу начала бутонизации.

Бобовые (соя, горох)Эти культуры предъявляют высокие требования к питательным элементам. Низкая среднесуточная температура весной, избыток влаги в почве, кислая реакция среды (рН) не позволяют развивать-ся клубеньковым бактериям и затрудняют усвоение питательных веществ. Поэтому рекомендуется производить некорневые обработки до цветения бобовых. Необходимое количество азота и мо-либдена позволит развиваться клубеньковым бактериям, а соответствующее количество усваивае-мого фосфора и цинка растения используют для образования белка в зерне.

Подсолнечник, имея мощную, глубоко проникающую в почву корневую систему, предъявляет по-вышенные требования к почвенному плодородию, расходуя на образование 1 т семян значитель-ное количество питательных веществ. Однако, в начальный период развития подсолнечник растет сравнительно медленно, вследствие слабого развития корневой системы. Именно в это время (3-5 пар листьев) происходит закладка корзинки, определяющей будущий урожай, поэтому недостаток фосфора, бора, цинка и марганца в этот период приводит к значительному недобору урожая. Для успешного возделывания подсолнечника важно применение микроэлементов, влияющих на содержание жира в семенах: бор и медь повышают содержание масла, цинк – фосфолипидов, бор и цинк (совместно) – органических кислот. Кроме того, велико значение указанных микроэлементов для защиты растений от поражения белой гнилью и другими заболеваниями, что в итоге способ-ствует сохранению и повышению качества урожая.

Овощи. Удобрения Азосол и АДОБ, благодаря высокому уровню производства и применению новых хелатов (ИДХА) для хелатизации микроэлементов, отлично усваиваются растениями, что гово- рит об их высокой эффективности. Бытрое усвоение микроэлементов обеспечивает правиль- ный рост овощных, увеличивает их устойчивость к неблагоприятным факторам и позволяет получить высокий, качественный урожай.Можно обрабатывать все виды овощных, выращиваемых в открытом грунте, применяя дробное опрыскивание низкой концентрацей рабочего раствора.ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 1-3 РАЗА ЗА ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Плодовые. Все плодовые насаждения предъявляют повышенные требования к почвенному плодородию. Применение комплексных удобрений Азосол и АДОБ в насаждениях плодовых влияет на фор-мирование высококачественных плодов, увеличиваем количество урожая и сроки его хранения. Наблюдается одновременно явление синергизма – усиленное усвоение питательных веществ из почвы после того, как обеспечили растения микроэлементами, которых не хватало в почве.Недостаток бора проявляется особенно в засушливые годы и вызывает суховершинность и розе-точность листьев плодовых, а также внутреннее и внешнее опробковение плодов, что приводит к падению плодов до их созревания. Бор положительно влияет на наличие жизнеспособной цветоч-ной пыльцы. У большинства плодовых типичным признаком недостатка марганца является хлороз меж-ду главными жилками. Листья в верхней части кроны начинают опадать рано, плоды имеют более светлую окраску, на них появляются трещины. Недостаток меди вызывает экзантему плодовых рас-тений. Эта болезнь поражает яблоню, грушу, сливу, персики и в конечном итоге приводит к гибели деревьев. Болезни, вызываемые недостатком цинка у плодовых, известны под разными названиями: розеточная болезнь, мелколистность, пятнистый хлороз, желтуха и др., и поражает яблоню, грушу, сливу, вишню, абрикос, персик и виноград. Весьма чувствительны плодовые к недостатку – магния и кальция, т. к. эти элементы обе-спечивают прочность клеточных мембран и стенок. Дефицит кальция приводит к пятнистости яблок, груш и персиков, а также растрескиванию и размягчению вишни.

Новости

Архив новостей

Контакты

АО «Татагрохимсервис» Центральный офис

420066, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Красносельская, 51а

+7 (843) 562-22-85 (тел.)

secretar@tatagrohimservis.ru

OОО «Казань Агрохимсервис» Центральный офис

420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, 51а
+7 (843) 562-23-06
alina.tuyurova@tatagrohimservis.ru

Отдел поставок минеральных удобрений

+7 (843) 562-23-07 (тел.)
+7 (843) 562-23-08 (ф.)
+7 (917) 909-27-23 (моб.)

almaz.hismatullov@tatagrohimservis.ru

Средства защиты растений, семена полевых культур и листовая подкормка ООО «Казань Агрохимсервис»

+7 (843) 562-36-36 (тел.)
+7 (843) 562-36-88 (ф.)

plant@tatagrohimservis.ru

Отдел поставок сельскохозяйственной техники

+7 (843) 562-37-05 (тел.)
+7 (843) 562-37-06 (ф.)
+7 (919) 620-01-48 (моб.)
https://tatagrohimservice.ru/

ahm@tatagrohimservis.ru

Продукция карьеров (щебень, известковая мука)

+7 (843) 562-50-24 (тел.)
+7 (987) 060-55-77 (моб.)

td@tatagrohimservis.ru

Азосол 36 Экстра

Многокомпонентное жидкое удобрение для листовой подкормки, содержащее полный набор микроэлементов, а также азот.

Азосол® 36 Экстра – препарат, предназначенный для всех культур,  требующих интенсивных подкормок.

Микроэлементы, содержащиеся в удобрении, хелатированы биоразлагаемым соединением IDHA, благодаря чему они быстро поглощаются листьями и не переходят в труднодоступные для растений формы.

Применение данного препарата благодаря сбалансированности состава, не только повышает урожайность, но и улучшает качественные показатели: в случае зерновых – повышает содержание белка и клейковины, для картофеля – крахмала, сахарной свеклы – сахара.

При профилактическом применении снижает риск дефицита микроэлементов.

Назад

Стоимость по запросу

Фасовка — пластиковая канистра 20 литров.
Товар в наличии на складе в городе Калининград.
Возможна доставка до склада Покупателя.
Цена указана с учётом НДС 20%
Стоимость — уточняйте у менеджеров.

Азосол 36 Экстра является наиболее универсальным хелатным удобрением для листовой подкормки, подходит для всех сельскохозяйственных культур, нуждающихся в интенсивной подкормке.

Микроэлементы, содержащиеся в удобрении, хелатированы биоразлагаемым соединением IDHA, благодаря чему они быстро поглощаются листьями и не переходят в труднодоступные для растений
формы.

Применение данного препарата благодаря сбалансированности состава не только повышает урожайность, но и улучшает качественные показатели: в случае зерновых – повышает содержание белка и клейковины, для картофеля – крахмала, сахарной свеклы – сахара.
При профилактическом применении снижает риск дефицита микроэлементов.

Более 28 лет польское Производственно-консалтинговое предприятие «АДОБ» занимается выпуском специальных удобрений для сельского хозяйства, которые содержат металлы, хелатированные EDTA, IDHA, HBED, DTPA. Одно из ведущих направлений деятельности – производство жидких удобрений для некорневой подкормки с микроэлементами, хелатированными в форме IDHA. О компании и продукции рассказывает директор международного отделения фирмы, курирующий восточные страны, Александра МИЛЛЕР.

Наше предприятие основано Адамом Навроцким в городе Познань. Началось все с того, что немецкая фирма БАСФ, выпускающая с 1975 года многокомпонентные удобрения типа Basfoliar, в 1991 году продала лицензию на их производство компании «АДОБ». Теперь все, что мы выпускаем, разработано самим А. Навроцким (он химик по образованию) и коллективом, в котором трудятся 300 человек. Сейчас у нас два завода: в Познани мы производим жидкие удобрения и кристаллические хелаты, а во Вроцлаве – кальциевую селитру, нитрат и сульфат магния.

«АДОБ» стал первой компанией в Польше по выпуску удобрений, и по сей день мы удерживаем лидирующую позицию на рынке страны. При этом 75 % оборота фирмы – это экспорт, мы поставляем свою продукцию в 80 стран мира, она насчитывает 320 наименований. У нас круглогодичное производство, мы разрабатываем и делаем удобрения с учетом культур, почвенно-климатических условий – для кофе в Бразилии одна рецептура, для кукурузы или подсолнечника – другие и т. д.

С самого начала А. Навроцкий делал ставку на науку, и сейчас у нашей компании очень серьезные научные проекты с привлечением ученых из Испании, Турции, Германии, США. Сотрудничаем, конечно же, и с польскими научными учреждениями – с Институтом защиты растений, Институтом почвоведения и другими. У нас есть своя огромная заводская лаборатория, где мы проводим опыты. Сейчас, например, изучаем механизмы усвоения хелатных форм металлов растениями, как оказалось, эта тема недостаточно разработана. А так как мы производим удобрения, содержащие хелаты, мы хотим знать о них все досконально.

Некорневая подкормка, использование микроэлементов – один из самых быстроразвивающихся трендов. Этот рынок ежегодно растет примерно на 7 %, потому что во всем мире наблюдается упрощенный подход к сельскому хозяйству – сокращенные севообороты, малое количество органики из-за того, что нет животноводства. И оказывается, что хорошие сорта, минеральные удобрения, СЗР приносят отдачу лишь до определенной планки, а дальше требуется применять микроэлементы, чтобы повысить прибыльность сельхозпроизводства.

Хочу подчеркнуть одну важную особенность наших продуктов. Как производители удобрений мы единственные в мире используем для хелатизации металлов вещество, которое разлагается в окружающей среде в течение 28 — 30 дней до воды и CO2. Это IDHA, на него у нас совместный патент с фирмой «Байер», которая применяет его, например, в бытовой химии. Это вклад компании «АДОБ» в защиту окружающей среды. Стандартное хелатизирующее вещество – EDTA, которое существует на рынке уже 65 лет, вообще не разлагается.

Что касается продвижения наших продуктов в странах бывшего Советского Союза, то мы начали с Беларуси, затем были Украина, Молдова и только потом – Россия. Потому что мы долго не могли найти надежного партнера, хотя зарегистрировали свои удобрения в 2008 году. Восемь лет назад мы стали сотрудничать c ООО НПК «АгроЛидер», которое находится в Ливенском районе Орловской области, и сейчас оно является нашим эксклюзивным дистрибьютором нижеуказанных удобрений в России. Оно реализует многокомпонентные удобрения Азосол и однокомпонентные – АДОБ.

Химический состав жидких удобрений Азосол

Марка удобрения

Химический состав, %

N

P2O5

K20

MgO

Mn

Cu

Fe

B

Zn

Mo

Азосол 36 Экстра

36,2

4,3

1,35

0,27

0,027

0,027

0,013

0,0067

Азосол 12-4-6+S*

14,6

4,9

7,3

0,24

0,012

0,012

0,012

0,024

0,006

0,006

Азосол 12-4-6

14,6

4,9

7,3

0,24

0,012

0,012

0,012

0,024

0,006

0,006

Азосол 6-12-6

7,2

14,4

7,2

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,06

0,006

* Дополнительно содержит 3 % серы.

Азосол 36 Экстра – удобрение, содержащее азот и большое количество магния и микроэлементов, предназначенное для обработки всех культур, требующих интенсивного питания. На зерновых его можно применять в фазах от кущения до флагового листа с нормой внесения за вегетационный период 6 — 12 л/га, на рапсе озимом и яровом весной до цветения – 6 — 12, на подсолнечнике, сое, бобовых до фазы цветения – 6 — 10, на плодовых до цветения – 10 — 12 л/га. Кукурузу можно начинать подкармливать в фазе пяти — семи листьев, а далее через каждые две недели до выброса метелки, также 6 — 12 л/га за вегетацию. На сахарной свекле рекомендуется две подкормки: первая – в фазе трех — четырех листьев, вторая – до смыкания рядков, всего – 8 — 10 л/га. На картофеле Азосол 36 Экстра можно вносить через три недели после всходов, далее – по вегетации, за сезон – 6 — 10 л/га, на овощных с такой же нормой – в период наращивания вегетативной массы.

Азосол 12-4-6 содержит полный набор хелатизированных IDHA микроэлементов, а также азот, фосфор и калий. В Азосол 12-4-6+S дополнительно введена еще и сера – необходимый элемент питания крестоцветных. Данная марка удобрений рекомендуется для подкормки озимого и ярового рапса, зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощных, плодовых и ягодных культур. Норма внесения за вегетацию варьирует от 4 до 12 л/га.

В Азосоле 6-12-6 содержится повышенное количество фосфора, а также азот, калий и микроэлементы, хелатизированные IDHA. Это удобрение отличается увеличенным количеством цинка. Оно предназначено для применения на кукурузе, подсолнечнике, бобовых и плодовых семечковых и овощных культурах с теми же нормами расхода, что и Азосол 12-4-6, – от 4 до 12 л/га.

Жидкие однокомпонентные удобрения АДОБ различаются высоким содержанием отдельных микроэлементов, находящихся в легкоусвояемой растениями форме. В АДОБ Сu II IDHA содержится 2,6 % азота и 6,2 % меди, в АДОБ Zn II IDHA, соответственно, 2,6 % азота, 3 % оксида магния и 6,1 % цинка, в АДОБ Мn – 9,1 % азота, 2,8 % оксида магния и 14,1 % марганца, в АДОБ Fe III IDHA – 1,5 % азота и 3,7 % железа, в АДОБ Вог – 15 % бора и в АДОБ Мо – 8,1 молибдена. Их рекомендуется применять для некорневой подкормки культур, страдающих от недостатка микроэлементов. Так, АДОБ Мn предназначено для использования на зерновых, рапсе, картофеле, сахарной свекле; АДОБ Си II ИДХА, АДОБ Fe III IDHA и АДОБ Zn – на кукурузе, подсолнечнике, бобовых, сахарной свекле, картофеле, зерновых, а АДОБ Zn и АДОБ Fe III ИДХА можно применять еще и на плодовых. Очень часто при нехватке бора возникают проблемы при выращивании рапса, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, подсолнечник, бобовых, плодовых и овощных культур. Для их предотвращения предназначено удобрение АДОБ Вог.

Рассмотрим более полно применение жидких удобрений компании «АДОБ» на основных культурах.

Сахарная свекла

В начальной фазе развития сахарной свеклы у растений нередко наблюдается отставание в росте и развитии из-за недостатка питательных веществ и погодных условий (низкие температуры, дожди или засуха). Применение Азосола 36 Экстра, Азосола 12-4-6 (норма расхода – 6 — 12 л/га) и АДОБ Мn (1,5 — 2 л/га) позволяет значительно улучшить развитие растений, а также повысить содержание сахаров в корнеплодах. Потребность свеклы в боре достигает 500 г/га, а его недостаток приводит к физиологическому заболеванию – гнили сердечка, которая сильно снижает количество и качество урожая. АДОБ Воr (3 — 6 л/га) является лучшим средством для восполнения недостатка бора. Поскольку сахарная свекла чувствительна к обработке гербицидами, рекомендуем некорневую подкормку проводить отдельно, после их применения.

Кукуруза

В ранних фазах развития кукурузы часто наблюдается ее отставание в росте. Это явление непосредственно связано с климатическими условиями (низкие температуры и засуха) или недостатком питательных веществ в почве. В этом случае опрыскивание кукурузы жидким удобрением Азосол 36 Экстра или Азосол 6-12-6 (6 — 12 л/га) обеспечивает дальнейшее нормальное развитие растений.

Кукуруза очень чувствительна к нехватке цинка, который принимает участие в процессах обмена веществ и синтезе протеинов. Признаки недостатка этого микроэлемента – невысокий рост растений, характерные бело-желтые «пояса» с обеих сторон между жилок листьев, а также желтая или белая окраска всей поверхности молодых листьев. В этом случае следует внести АДОБ Zn, 4 — 8 л/га. Для восполнения нехватки бора в растениях кукурузы необходимо применять АДОБ Вог, 1 — 3 л/га.

Зерновые

В качестве основного удобрения для некорневой подкормки зерновых мы рекомендуем Азосол 36 Экстра. Норма его внесения, как и на предыдущих культурах, 6 — 12 л/га за вегетацию. В случае большого дефицита марганца предлагаем провести опрыскивание посевов удобрением АДОБ Мn, а при недостатке меди – АДОБ Сu IDHA. Азосолы и АДОБы на озимых зерновых можно применять как осенью, так и весной, но в последнем случае рекомендуем увеличивать норму: АДОБ Мn – с 1,5 — 2 л/га до 2 — 4, а АДОБ Сu IDHA с 1 — 1,5 до 1 — 2 л/га.

Рапс

При выращивании рапса оптимальное количество бора в растениях обеспечивает образование и транспортировку углеводов в них. Признаками нехватки этого элемента являются хлороз молодых листьев, скрученные, окрашенные в фиолетово-красный цвет листья. В случае скрытого недостатка бора наблюдается отсутствие стручков, малое количество зерен в стручках, а также большое количество побегов, которые после цветения вообще не образуют стручков. Рапс особенно нуждается в боре до и во время цветения, поэтому именно в это время требуется его внесение. Мы рекомендуем делать это дважды за сезон: осенью в фазе четырех — восьми листьев – 1 — 1,5 л/га и весной до цветения – 2 л/га.

Кроме того, существует прямая связь между оптимальным количеством магния и урожайностью культуры, а также содержанием масла в семенах. Недостаток магния часто связан с низким содержанием фосфора в растениях рапса. Его признаками являются желтые, у некоторых сортов – красные листья, у которых прожилки остаются зелеными. В этом случае может помочь подкормка Азосолом 36 Экстра, в котором содержится сульфат магния семиводный (сернокислый). На размер урожая отрицательно влияет и нехватка марганца. Она приводит к мраморности листьев рапса, ткани светлеют и отмирают, в результате чего происходит опадание стручков. Чтобы предотвратить это явление, до бутонизации следует внести 1,5 — 3 л/га АДОБ Мn, который содержит 14,1 % марганца в легкоусвояемой форме.

Подсолнечник

Эта культура с мощной, глубоко проникающей в почву корневой системой предъявляет повышенные требования к почвенному плодородию, расходуя на образование 1 т маслосемян значительное количество питательных веществ. Однако в начальный период развития подсолнечник растет сравнительно медленно вследствие слабого развития корневой системы. Именно в это время (в фазе трех — пяти пар листьев) происходит закладка корзинки, определяющей будущий урожай, поэтому недостаток фосфора, бора, цинка и марганца в этот период приводит к значительному недобору. Кроме того, микроэлементы влияют на содержание жира в семенах: бор и медь повышают содержание масла, цинк – фосфолипидов, бор и цинк (совместно) – органических кислот.

В зависимости от технологии (интенсивной или традиционной) мы предлагаем следующие подкормки. В первом случае – внесение Азосола 36 Экстра и Азосола 6-12-6 по 6 — 12 л/га за вегетацию, а также АДОБ Вог, 1 — 3 л/га и АДОБ Zn, 4 — 8 л/га; во втором – и Азосол 6-12-6 по 3 — 6 л/га за весь период, АДОБ Вог, 1 л/га и АДОБ Zn, 2 — 4 л/га.

В настоящее время заканчивается регистрация в РФ трех видов жидких удобрений для обработки семенного материала, которые мы рекомендуем применять в норме 2,5 л/т. ADOB Микро зерновые содержит смесь азота с микроэлементами IDHA (Fe, Mn, Zn и Cu). Оно снижает чувствительность зерновых культур к заморозкам и повышает их устойчивость к грибным заболеваниям. В АДОБ Микро кукуруза входят азот и микроэлементы EDTA (B, Fe, Mn, Zn, Cu и Mo), способствующие быстрому прорастанию семян, а также повышению устойчивости к грибным заболеваниям. Такое же действие оказывает удобрение АДОБ Микро соя, содержащее азот и микроэлементы (Fe, B, Zn, Mo и MgO).

Исследования Института защиты растений в Познани (Польша) показывают целесообразность совместного применения удобрений Азосол и АДОБ с пестицидами. Это позволяет снизить стоимость опрыскивания и уменьшить количество проездов по полю. Кроме того, удобрения Азосол могут улучшать качество рабочего раствора препаратов. Для проверки на совместимость удобрений с пестицидами перед их применением рекомендуем провести контрольное смешивание. Для приготовления рабочего раствора нужно заполнить бак опрыскивателя на 2/3 его объема, включить мешалку, залить Азосол и (или) АДОБ, добавить пестицид и долить воду.

Надеемся, что данная информация поможет агрономам сориентироваться в большом количестве предлагаемых удобрений для некорневой подкормки растений.

Записала Людмила МАКАРОВА

Фото автора и М. Селезнева

Контактная информация

Александра МИЛЛЕР

Тел.: (104878) 505-10-11

Дмитрий Вячеславович ШУВАЛОВ

Моб. тел.: (915) 500-01-95

Подписи к фото

В цехе завода в Познани 

Продукция компании «АДОБ» 

Опубликовано в номере 2 за 2019 год

Перепечатка и копирование материалов на электронные ресурсы только с письменного разрешения редакции и с указанием первоисточника.

Особенности минерального питания микроклонально размноженных растений плодовых и ягодных культур в процессе их акклиматизации в контролируемых условиях

В процессе акклиматизации растений, выращенных в условиях in-vitro, необходим строгий контроль воздушного, температурного, водного и питательного режимов. Наиболее важным элементом является минеральное питание, о котором и пойдет речь в данной статье.

Роль минеральных питательных веществ в жизнедеятельности растений обширная:

  1. Пластическая (конструкционная) функция: формируют макромолекулярную структуру, способствуют синтезу органических веществ;
  2. Электрохимическая и осмотическая функции: поддерживают физический и химический баланс клеточной структуры;
  3. Каталитические функции: играют незаменимую роль в регулировании фотосинтетической активности (Fe важно для регулирования синтеза хлорофилла, что делает его применение при микроклональном размножении очень актуальным).

Микрорастения Gisela 5® на промежуточном этапе: перемещены из условий in vitro перед посадкой в субстрат
Рис. 1 Микрорастения Gisela 5® на промежуточном этапе: перемещены из in-vitro условий, перед посадкой в субстрат

В субстратах, приготовленных на основе торфа, для профессионального ведения садоводства важно поддерживать необходимый уровень рН и оптимальное количество питательных веществ, исходя из потребностей каждого вида растений и для каждого этапа роста и развития. Однако даже субстраты компаний с большим опытом производства сильно отличаются по своему составу, что впоследствии влияет на рост и развитие растений, которые в них высажены.

Растения подвоя Gisela 5® одного строка посадки, высажены в субстраты от разных производителей
Рис. 2 Растения подвоя Gisela 5® одного строка посадки высажены в субстраты разных производителей

Минеральные вещества абсорбируются корневой системой в ионной форме. Поэтому запас питательных веществ в субстрате должен быть достаточным для обеспечения жизнедеятельности растений, растущих в них до конкретного этапа, будь то высадка в нерегулируемые полностью условия поля, либо пересадка в регулируемые условия контейнера. При этом важную роль играют медленно действующие удобрения. Необходимо также учесть, что при частых и обильных поливах растений в условиях акклиматизационного комплекса, происходит вымывание питательных элементов, вследствие чего растения страдают от их недостатка, особенно на поздних этапах роста, при этом может повышаться кислотность субстрата. В таких случаях, в регулируемых условиях акклиматизационного комплекса необходимо использовать фертигацию для подкормки растений элементами, находящимися в дефиците.

Качественно приготовленный субстрат в комплексе с оптимальными водными, температурными и воздушными условиями обеспечат хорошую приживаемость микрорастений, дальнейший их рост и развитие
Рис. 3 Качественно приготовленный субстрат в комплексе с оптимальными водными, температурными и воздушными условиями обеспечат хорошую приживаемость микрорастений, дальнейший их рост и развитие

Внекорневые подкормки (по листу) также позволяют доставлять некоторое количество определенных (но далеко не всех) минеральных питательных веществ в центры синтеза пластических веществ, где они необходимы. Листовая подкормка может быть лишь дополнением к минеральному и водному питанию через корневую систему. Однако подкормка по листу определенными элементами может быть очень важна и эффективна для быстрого решения выявившихся проблем. Например, дефицит Ca, нехватка которого может быть вызвана несбалансированными поливами или же его дефицитом в субстрате.

Симптомы нехватки кальция у растения фундука (отмирание периферийной части листа и апикальной части корней)
Рис. 4 Симптомы нехватки кальция у растения фундука (отмирание периферийной части листа и апикальной части корней)

В недалёком прошлом в агрономии использовались в основном только макроэлементы – азот в нитратной форме, фосфор и калий. Однако на протяжении последних 20 лет все большое внимание придают и другим питательным веществам, дисбаланс в почве (субстрате) которых значительно влияет на урожайность культур, а также на качество посадочного материала. Поэтому очень важно регулировать оптимальный баланс, как макро, так и микроэлементов, а также их ионных форм (пример, Ca/K или NO3/NH4).

Идеальным рецептом для подкормки может быть баланс поглощенных (адсорбированных) растениями питательных веществ и воды с количеством их в питательном растворе и извлеченных из субстрата (количество адсорбированных за определённое время элементов = количеству доступных из питательного раствора и субстрата).

На практике сохранить такой баланс тяжело, потому что концентрация адсорбированных веществ не стабильна на протяжении всего времени роста и развития растения и может изменяться в зависимости от климатических условий и фазы развития. Необходимо также отметить, что некоторые бивалентные ионы таких элементов, как Ca, Mg, Fe, SO4 адсорбируются медленно, поэтому важно использовать их в большей концентрации в питательном комплексе.

Очень важное значение в питании растений имеют бивалентные ионы железа, которые являются фундаментальным катализатором синтеза хлорофилла и усиливают эффективность действия макроэлементов. Нехватка железа вызывает хлороз периферийной части молодых листьев, потому что железо отличается медленным перемещением по тканям растения, что в конечном итоге может привести к интенсивному хлорозу и даже отмиранию листьев при его высоком дефиците. Очень важна роль железа в обеспечении функциональной активности корневой системы, её роста и развития. Его недостаток также может привести к уменьшению активной части корневой системы, отмиранию её апикальной части.

Хлороз верхушечных листьев (симптомы нехватки железа)
Рис. 5 Хлороз верхушечных листьев (симптомы нехватки железа)

Симптомы, указывающие на нехватку железа, могут проявляться не только из-за его дефицита в субстрате (почве), но и из-за факторов ограничивающих его подвижность – низкой температуры, переувлажнения в зоне корневой системы, высокого уровня Mn, фосфатов (низкое рН) или карбонатов (высокое рН). Оптимальным для большинства растений является соотношение Fe:Mn равное 2:1.

Наиболее часто дефицит железа в почве (субстрате) наблюдается при высоком уровне бикарбонатов HCO3 обуславливающих высокий уровень рН в почве (субстрате). При этом иногда сложно стабилизировать необходимый уровень рН (6, 6 – 7, 1) и создать необходимые условия, для адсорбирования железа корнями растений, ведь задача стоит в снижении уровня рН в почве или хотя бы в зоне корневой системы. Для снижения уровня рН в почве обычно используют гипс для агрономических целей (CaSO4), так как сульфат SO3 — присоединяется к H+ воды (необходимо подчеркнуть, что H3O2+ – это необходимая форма) и образует серную кислоту, которая снижает уровень рН). В тоже время, Ca++ соединяется с OH воды и образует подвижный Ca(OH)2, который способный вымываться. Вследствие вышеуказанных реакций в почве повышается концентрация ионов водорода (H+ ) и H2SO4, что и снижает уровень pH.

Вода в почве находится в следующем виде:

  1. H3O+ → H2O + H+, следовательно
  2. SO4+ H3O+ → H2SO4 + OH
  3. Ca++ + 2 OH → Ca(OH)2

Для применения CaSO4, важно рассчитать его количество, необходимое для внесения в почву (субстрат) с целью уменьшения рН, и подкорректировать его под культуру. Необходимо определить рН почвы и его желаемый уровень, а также учесть структуру почвы, при этом определить причины повышения уровня рН, зависит ли оно от концентрации HCO3 или же от ионов натрия Na+, поскольку от этого зависят подходы в расчётах.

Применение CaSO4 не всегда возможно, поэтому решение о его применении важно принимать на основании предварительных расчётов. В прецизионном (контролируемом) растениеводстве, а именно при выращивании посадочного материала плодовых и ягодных культур путём микроклонального размножения, наиболее эффективно уровень рН корректировать с помощью специально приготовленных комплексов на основе железа (Fe). Его хелатные формы можно применять при разных уровнях рН в сочетании с минеральными удобрениями с кислой реакцией (пример, MgSO4; K2SO4), при этом состав и качество удобрения по-разному может повлиять на результат.

Важность железа может быть выражена в следующем: при слабой интенсивности солнечного освещения и низкой температуре использование некоторых минеральных элементов, таких как железо (Fe), может повысить интенсивность фотосинтеза. Это очень важно на протяжении вегетационного периода, когда в пик солнечной активности температура в теплице и даже в специально притенённых территориях для акклиматизации растений, очень высока. В таких условиях у рибулозобифосфат карбоксилазы (рубиско), ключевого фермента цикла Кальвина с карбоксилазной (с СО2) и оксигеназной (с О2) активностью, усиливается функция оксидазы и уменьшает активность карбоксилазы. Вследствие чего синтез органического вещества ослабевает и усиливается его израсходование в процессе фотодыхания. В таких случаях необходимо снизить температуру и защитить растения от воздействия сверхнормативного прямого освещения, поскольку последнее также может привести к необратимому фотоокислению хлорофилла. Для уменьшения таких нежелательных процессов, в помощь растениям оказалось возможным применять железо (Fe) в сочетании с другими элементами.

Притенение микрорастений в пик солнечной активности
Рис. 6 Притенение микрорастений в пик солнечной активности

Функция железа в растениях зависит от обмена между его двумя оксидными формами с разной валентностью: Fe2+ и Fe3+, и от его состояния в октахедральных комплексах с лигандами. Растения адсорбируют Fe2+ и складирует железо в форме ферритина, протеина, который накапливает железо. Железо также активирует работу некоторых энзимов. Каталаза в пероксисомах катализирует реакцию H2О2 → 2 H2O + ½ О2 в которой происходит детоксикация пероксида водорода. Этот процесс важен в фотореспирации и в стрессовых ситуациях, так как переувлажнение приводит к накоплению радикала кислорода О2. Железо также играет важную роль в митохондриальной электронной транспортной цепи, которая генерирует большинство молекул аденозин трифосфата ATФ в процессе окислительного фосфорилирования (ATФ являются важными энергетическими молекулами, которые растения используют для большинства физиологических функций).

В процессе фотосинтеза железо играет не менее важную роль. Фотосинтез, который у высших растений происходит в тилакоидных мембранах хлоропластов в фотосистемах I и II, не обходится без участия ферментов-переносчиков электронтранспортной цепи, содержащих ионы железа. Энергия света фиксируется хлорофиллом в реакционном центре фотосистемы II, который взаимодействует с кислородом выделяющимся комплексом, который имеет марганец и хлорид. Вода расщепляется, и кислород включается в систему окисления; электроны, которые отбираются от воды, транспортируются к цитохромному b6f комплексу, состоящему из нескольких железосодержащих цитохромов, и далее по электрон- транспортной цепи к реакционным центрам фотосистемы I, содержащей три кластера сульфата железа. Затем они передаются к ферредоксину, протеину сульфида железа (ферредоксин Н-редуктаза). В процессе транспорта электрона происходит накопление химической энергии в форме восстановленной молекулы никотинамиддинуклеотид фосфата НАДФ-Н (NADPH) и макроэргической молекулы ATФ.

Несколько энзимов которые участвуют в метаболизме азота и фосфора, такие как нитратредуктаза, нитритредуктаза, фосфорная редуктаза и нитрогеназа, утилизируют железосодержащие простетические группы.

Можно использовать несколько разных удобрений для компенсации железа:

  • сульфат железа
  • хелаты железа.

Сульфат железа (FeSO4) можно использовать для листовых подкормок или же добавляя его в почву (субстрат): это наиболее эффективно, если необходимо мгновенно решить проблему дефицита железа. В субстрате эта молекула перемещается, как и нитрат. Это удобрение имеет меньшую стоимость, по сравнению с хелатами, но для повышения эффективности его использования необходимы частые повторные внесения для обеспечения необходимого уровня в субстрате. Иногда FeSO4 позволяет решить и проблему уровня рН, что, однако зависит и от других условий, например наличия оросительной системы. Важно знать, что при использовании сульфата железа, его необходимо вносить непосредственно в почву (субстрат), избегая его инактивации или химической пассивации: через Fe2(SO4)2. Наиболее целесообразно добавления этого вещества при приготовлении субстрата (почвы), так как он формирует натуральные хелаты с гуминовыми кислотами, которые очень легко абсорбируются.

На практике, в точном (контролируемом) садоводстве, а именно при доращивании микроклонально размноженных растений, для компенсации недостатка железа и решения локальных проблем, связанных с избытками температуры и интенсивного освещения, а также недостатками железа в почве (субстрате), и коррекции рН, используют разные типы хелатов, которые соответствуют разному уровню рН. Для большинства растений наиболее оптимальным является рН субстрата (почвы) на уровне 5, 0-5, 5; а для ацидофильных растений, таких как голубика, необходим рН на уровне 4, 0-4, 5. Для коррекции значений уровня рН, проводится расчёт внесения необходимого вида и количества хелатов, которое и подаётся к растениям через оросительную систему.

Использование оптимального вида хелата для подкормки гарантирует стабильное наличие железа (Fe) для растений. Наиболее важно использование необходимого вида хелата, так как они имеют специальные молекулярные формы, которые дают возможность железу стабилизироваться в субстрате. Впоследствии это способствует тому, что железо не вымывается в процессе поливов, обеспечивая стабильное его проникновение в растения через корни. Стоимость хелатов намного дороже по сравнению с использованием сульфата железа, но эффективность их применения склоняет к их выбору.

Стабильность хелатов железа зависит от уровня рН в субстрате, а также от химического состава воды используемой для орошения. Поэтому подход к выбору необходимого вида хелата следующий:

  1. DPTA → pH = 2 -7, 5
  2. EDTA → pH = 4 – 6, 5
  3. EDDHA → pH = 4 — 9
  4. HEDTA → pH = 5 – 6, 5

Очень важно учитывать значение рН, так как существует значительная разница в стоимости разных хелатных форм железа. Наивысшую стоимость имеет EDDHA форма, так как она предназначена для применения при высоком уровне рН. Если использовать обычную воду для орошения с уровнем рН около 6, 5, то в таком случае можно использовать и DPTA форму, при этом получается значительная экономия в средствах. Необходимо учитывать, что EDDHA форма имеет интенсивную красную окраску, и может окрасить белую притеняющую сетку или другой абсорбируемый материал, в то время, как DPTA имеет жёлтую окраску, и если не применять её в больших дозах, не вызывает таких проблем. С более подробной инструкцией по применению можно ознакомиться на этикетке продукта, так как концентрация железа в нем высокая и не рассчитана на наличие железа в используемой воде для орошения.

Важно, также иметь надёжного поставщика хелатных форм железа, так очень часто случается, что производитель не придерживается концентрации железа указанной на упаковке, чтобы создать дополнительный спрос.

Придерживаясь необходимого уровня рН можно без труда укоренить и такое ацидофильное растение, как голубика
Рис. 7 Придерживаясь необходимого уровня рН можно без труда укоренить и такое ацидофильное растение, как голубика

Существуют и специальные полимеры, добавляя которые в субстрат, можно существенно повысить его питательные свойства, а также способствовать лучшему усвоению железа. Их стоимость не очень высока, поэтому их применение может быть экономически выгодным.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и полезное:

  • Азорро гербицид инструкция по применению
  • Азопт плюс инструкция по применению
  • Азопт глазные капли инструкция цена отзывы аналоги по применению взрослым
  • Азопт глазные капли инструкция по применению побочные действия
  • Азопирамовая проба проводится как пошаговая инструкция

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии