Академия декора
+7-952-736-57-39

Академия декора
+7-952-736-57-39

Оформительская компания

  Академия Декора   |   Багетная мастерская   |   Услуги
Натяжка на подрамник
  |   Галерея работ
Монтаж (портрет)
Детские работы
Объектное оформление
Живопись
Фото
Изготовление зеркал
  |   Мастер-классы   |   Торговля
Наборы для вышивания
Декупаж
Салфетки
Карты
Заготовки
Фурнитура
Краски
Акриловые краски
Контуры
Квиллинг
Бумага
Инструменты
Доп. материалы
Раскраски
Schipper
Бисер PRECIOSA
Холсты
  |   Достижения   |   Партнеры   |   Контакты  
Галерея работ
  Багетная мастерская  
  Услуги
Натяжка на подрамник
 
  Галерея работ
Детские работы
Объектное оформление
Фото
Изготовление зеркал
 
  Мастер-классы
Квилинг
Живопись
Темари
Вышивка лентами
Роспись
 
  Торговля
Наборы для вышивания
Холсты
Декупаж
Салфетки
Карты
Заготовки
Фурнитура
Краски
Контуры
Квиллинг
Бумага
Бисер PRECIOSA
Акриловые краски
Раскраски
Schipper
 
  Монтаж (портрет)
Мужчины
 
Главная » Разное » Микроудобрения для подкормки растений

Микроудобрения для подкормки растений


что это такое, виды, применение

Для нормального развития любым растениям нужны микроэлементы. Такими веществами богаты комплексные препараты. Микроудобрения — это специальные подкормки, содержащие микроэлементы в доступной для растений форме. В составе может быть как один элемент, так и несколько.

К однокомпонентным относятся препараты, которые содержат бор. Борные удобрения нужны молодым и взрослым растениям. Если в составе есть цинк, такие подкормки применяются для увеличения водоудерживающих свойств растений. Микроудобрения, содержащие медь, можно использовать на заболоченных грунтах.

Виды микроудобрений

Однокомпонентные средства широко используются в сельском хозяйстве. Синтетические удобрения могут полностью заменить органические подкормки, не причиняя вреда растениям.

Виды микроудобрений классифицируются в зависимости от формы производства, способа воздействия. Препараты, представленные на рынке, различаются нормами расхода, способами внесения. Часто подкормки классифицируют по содержащемуся компоненту. Есть такие микроудобрения:

  • цинковые;
  • медные;
  • борные;
  • йодосодержащие;
  • марганцевые;
  • другие препараты.

Также к микроудобрениям относятся подкормки с несколькими действующими веществами. Многокомпонентные препараты характеризуются разносторонним воздействием на разные виды растений.

Удобрения с медью

От недостаточного количества меди страдают заболоченные грунты. Для получения хорошего урожая на таких почвах обязательно нужно применять медные микроудобрения. Эти подкормки особенно нужны зерновым культурам. Хорошо реагируют на медь такие растения:

  • лен;
  • морковь;
  • подсолнечник;
  • горох;
  • горчица;
  • свекла сахарная.

Часто агрономы и дачники применяют медный купорос, пиритные огарки. Голубые соляные кристаллы подходят для обработки семян, эффективных листовых подкормок.

Медный купорос

Борные препараты

Хорошим выбором для растений считаются боросодержащие подкормки. Хелаты положительно влияют на активацию роста, устраняют некоторые заболевания корнеплодов. Подходят такие препараты и для «лечения» деревьев.

Борную кислоту рекомендовано использовать для бобовых культур, свеклы, других корнеплодов. Борный суперфосфат улучшает урожайность картофеля и подсолнечника. Универсальная синтетическая подкормка — селитра с бором, она улучшает вкусовые качества плодов.

Селитра с бором

Что дает растениям цинк

Недостаток цинка проявляется на карбонатных почвах. Деревья, высаженные на таких грунтах, дают мелкие плоды. На ветках деревьев появляются укороченные междоузлия.

Чувствительны к недостатку цинка культурные растения. Это фасоль, соя, кукуруза, разные овощные растения. Подкормки с цинком нужны злаковым культурам, гороху, чесноку. Используя такие препараты, можно увеличить устойчивость картофеля к фитофторозу.

Другие микроудобрения

Подходят для растений препараты с молибденом, марганцем, йодом, кобальтом. Молибден повышает содержание хлорофилла, стимулирует биосинтез кислот. Молибденовыми хелатами можно обрабатывать семена, клубни, использовать препараты в жидком виде. Молибден успешно применяется для внекорневых подкормок.

Марганец в виде водорастворимых кристаллов чаще применяют перед посадкой. Микроэлемент способствует правильному фотосинтезу, увеличению количества сахаров, ускоренному созреванию семян.

Йодосодержащие подкормки отвечают за развитие листовой массы, нормальное плодоношение. При недостатке йода не стоит рассчитывать на хороший урожай винограда, некоторых овощных культур, плодовых деревьев, кустарниковых плодоягодников. В «группу риска» входят томаты, картошка, огурцы, чеснок.

Кобальтовые микроудобрения подходят для зерновых, овощных культур. Большое значение имеет насыщенность кобальтом для растительной продукции, используемой в животноводстве. Минимальное количество кобальта в кормах вызывает снижение продуктивности, а иногда и гибель животных.

Микроудобрения необходимы для нормальной жизнедеятельности культивируемых растений. Элементы должны вноситься в небольших количествах, поэтому агрономы и дачники отдают предпочтение готовым подкормкам.

Жидкие удобрения

По агрегатному составу подкормки для растений классифицируются на жидкие и твердые. Жидкие минеральные удобрения требуют особенных условий хранения, но отличаются высокой эффективностью. Препараты позволяют восполнить недостачу важных микроэлементов, предотвратить развитие болезней.

Микроудобрения в жидком виде имеют много достоинств по сравнению с сухими аналогами. Все преимущества жидких препаратов:

  • улучшение качественных показателей урожая;
  • усиление иммунитета;
  • насыщают все слои почвы;
  • отсутствие зависимости от засушливых условий;
  • повышение урожайности культурных растений;
  • простота в использовании;
  • содержание большого количества хелатированных микроэлементов.

Разные жидкие удобрения обеспечивают равномерность внесения питательных веществ. В результате быстрого проникновения микроэлементов в корневую систему происходит полноценное питание растений.

На видео показано внесение микроудобрений:

Технология применения микроудобрений

Технология использования подкормок имеет свои особенности. Многое зависит от состава, вида готовых удобрений. Например, применение продукции с бором будет актуальным не на всех грунтах. Молибденовые препараты эффективны на подзолистых грунтах, кислой почве.

Нормы и способы использования зависят от разных факторов. Обязательно нужно учитывать:

  1. тип почвы;
  2. химические свойства микроудобрений;
  3. биологические особенности культурных растений;
  4. вид севооборота;
  5. технологию использования других средств.

Завышенные нормы микроэлементов становятся причиной негативных последствий. Применяя микроудобрения, необходимо придерживаться определенной технологии. Можно выделить 3 способа выполнения процедуры: замачивание семян, обработка грунта, внекорневые подкормки.

Замачивание посевного материала — действенный и экономичный метод использования препаратов. В этом случае микроэлементы будут образовывать малорастворимые соединения. Для предпосевной обработки можно применять удобрения с йодом, железом, медью, другими составляющими.

Удобрительные средства можно вносить прямо в почву. Этот способ дает желаемый результат тогда, когда грунтовые воды не поднимаются выше 70 сантиметров над поверхностью почвы. Способы подкормок зависят от характеристик микроудобрений. Например, жидкие препараты вносят в бороздки, сделанные вокруг растений.

Исследования показывают, что внекорневые подкормки усваиваются достаточно быстро. Микроэлементы, нанесенные на стебли и листья, активно проникают в организм растений. Правильное внесение микроудобрений в виде внекорневой подкормки необходимо в таких случаях:

  • недоразвитость корневой системы;
  • увеличение интенсивности фотосинтеза;
  • угасание активности корневой системы;
  • сочетание обработки пестицидами с листовой подкормкой.

Необходимо проследить за тем, чтобы раствор попадал на листья и стебли. Предпочтительнее выполнять внекорневые подкормки в пасмурную погоду. Это связано с тем, что под прямыми солнечными лучами микроэлементы не полностью проникают в зеленый организм.

Перечисленные варианты использования удобрений имеют плюсы и минусы. Опытные дачники используют все варианты применения препаратов на разных этапах роста культур.

Особенности применения

Микроудобрения имеют большое значение для сельского хозяйства, для повышения урожайности растений. При правильном использовании наблюдается улучшение качеств роста, вкусовых характеристик продукции. Нарушение дозировки становится причиной сниженной интенсивности развития растений.

Чтобы польза от микроудобрений была максимальной, фермеры придерживаются таких рекомендаций:

  • дозировка зависит от состава и качества препарата, вида выращиваемой культуры;
  • подкормка увеличенной дозой может проводиться только в случае дефицита микроэлементов;
  • необходимо использовать препараты без вредных добавок;
  • нельзя нарушать сроки внесения подкормок;
  • хранят товары в помещениях с низкой влажностью.

Использование микроудобрений упрощает работу аграриев, дачников. Стоят подкормки не очень дорого, но они повышают плодородие почвы и устойчивость растений к распространенным болезням.

Важно определить, каких микроэлементов недостаточно растениям. Только после этого можно подбирать однокомпонентное или комплексное микроудобрение.

Комплексные удобрения имеют нейтральную реакцию, обладают хорошими физико-химическими показателями. Такая продукция удовлетворяет потребности культурных растений в питательных веществах. Многокомпонентные препараты можно использовать перед или в период посадки (посева), для подкормки культур.

Полезное видео о том, как приготовить органические удобрения самостоятельно:

Микроудобрения ⋆ Агрохимия

Результаты исследований по изучению перспективных видов и форм микроудобрений показывают целесообразность производства и применения обогащенных микроэлементами удобрений, в том числе комплексных. Испытания опытных и опытно-промышленных партий основных удобрений, обогащенных микроэлементами, показали, что, например, за счет бора в нитроаммофоске, внесенной на выщелоченных черноземных и дерново-подзолистых почвах, получают дополнительные прибавки урожая: корней сахарной свеклы 3-4 т/га, семян капусты 0,23-0,29 т/га, семян гороха 0,21-0,37 т/га.

Внесение на дерново-подзолистых почвах суперфосфата, обогащенного молибденом, обеспечивает дополнительно сбор 0,5-0,6 т/га сена бобовых трав. В условиях резкой недостаточности меди, например, на осушенных торфяно-болотных почвах низинного типа, на фоне основных удобрений колосовые почти не дают зерна, тогда как хлористый калий, обогащенный медью, позволяет получить урожай зерна ячменя 2,5-3,0 т/га, повысить на 15-18% урожай трав, на 20% — урожай овощей.

Согласно прогнозам, потребность сельского хозяйства в микроэлементах должна обеспечиваться на 60-70% в виде обогащенных микроэлементами основных удобрений и на 30-40% — за счет технических солей, используемых для некорневой подкормки и предпосевной обработки семян.

В качестве источника микроэлементов могут использоваться некоторые промышленные отходы, например, металлургические шлаки, пиритные огарки, осадки сточных вод и др. Удобрения подобного типа не всегда содержат питательные вещества в доступной для растений форме, часто содержат токсичные примеси.

Перспективными могут оказаться разработанные на лигнинной основе микроудобрения «МиБАС», изготовляемые из отходов предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, полиграфического, электронного, машино-строительного и других производств. Разработанные технологии утилизации этих отходов позволяют извлекать микроэлементы в чистом виде и получать из них экологически безопасные удобрения. При этом утилизируются лигнинсодержащие отходы целлюлозно-бумажных производств, металлсодержащие отходы.

Отличительная особенность новых удобрений — лигнинная основа, создающая полимерную пленку на поверхности, например, семян, и надежное прилипающая к этой поверхности. В состав микроудобрений «МиБАС» входят медь-, цинк- и кобальтсодержащие составляющие. Удобрения «МиБАС» технологичны в использовании, не пылят, совместимы со средствами защиты растений. Полевыми и производственными опытами установлена эффективность этих микроудобрений.

Микроудобрения на лигнинной основе выпускаются в гранулированном виде пролонгированного действия для основного внесения и жидкий концентрат для предпосевной обработки семян. Содержание микроэлементов в гранулированных формах 10±5%, в концентрате, который перед обработкой разбавляют в 3 раза, 1,3±0,3%. Расход гранулированных удобрений составляет 50-150 кг/га, жидкого концентрата в разбавленном виде — 10-20 кг/т семян.

Микроудобрения | справочник Пестициды.ru

Виды микроудобрения

Виды микроудобрения


Микроудобрения различают по содержащимся микроэлементам. Наиболее распространены в российском растениеводстве борные, марганцевые, молибденовые, цинковые и медные удобрения.[10] (Изображение) Расширяется сфера применения хелатных форм микроудобрений.

Борные микроудобрения

Борные микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие бор. Этот элемент необходим растениям на протяжении всей жизни. Он не способен реутилизироваться в растениях. Это приводит к тому, что бор особенно необходим молодым, растущим органам. Его недостаток приводит к заболеванию и отмиранию точек роста. Очень важна роль бора на известкованных дерново-подзолистых почвах, поскольку известкование уменьшает доступность бора для растений. Усиливают потребность в боре и калийные удобрения.

Некоторые марки борных микроудобрений:

  • Органо-Бор
  • Борно-кальциевое органо-минеральное удобрение с аминокислотами «Ерема»
  • Борное микроудобрение «Ак бор»
  • Боро-Н
  • Бороплюс
  • Борофоска

Избыток бора вызывает у растений токсикоз, возникает так называемый ожог нижних листьев и проявляется краевой некроз.

В качестве борных удобрений применяют борную кислоту и комплексные борсодержащие удобрения.

(Н3ВО3) – мелкокристаллический порошок белого цвета. Содержит 17,3 % бора. Хорошо растворима в воде. Применяют для предпосевной обработки семян и некорневых подкормок.[4] – натриевая соль борной кислоты. Содержит 11 % бора. – простой суперфосфат с содержанием водорастворимого бора 0,2 % и двойной (с содержанием бора 0,4 %). – источник бора и магния. Содержание бора – не менее 2,3 %.[11]

Медные микроудобрения

Медные микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие медь в форме, легкодоступной для растений. Роль меди в растениях определена ее присутствием в составе медьсодержащих белковых соединений и ферментов. Под влиянием меди ускоряется созревание урожая, снижается вероятность заболевания различными грибковыми заболеваниями: мучнистой росой, пятнистостью листьев, паршой, черной ножкой, фитофторозом.

Растения испытывают недостаток меди на нейтральных и слабощелочных почвах, а также при повышении доз азотных удобрений.

Наиболее эффективны медные удобрения на торфяно-болотных почвах, дерново-подзолистых почвах заболоченных и легкого гранулометрического состава. Больше всего на медь отзываются ячмень, овес, пшеница, лен, корнеплоды, луговой клевер, кормовая и сахарная свекла, плодово-ягодные и многие овощные культуры.[4]

В качестве медных удобрений используются сульфат меди, пиритные огарки, порошок, содержащий медь.[13] Разработана технология получения КАС с содержанием меди 0,5 и 0,05 %.[4]

Сульфат меди

Сульфат меди


https://www.flickr.com/photos/nuttyxander/4022587277

(медный купорос) CuSO4 х 5H2O – 23,4-24,9 % меди. Представляет собой кристаллический порошок серо-голубого цвета, обладающий высокой растворимостью в воде. Медный купорос применяется для предпосевной обработки семян, некорневых подкормок различных сельскохозяйственных культур. Эффективность медных подкормок возрастает в засушливые годы.[4]содержит 0,7 % меди.[4]содержит 0,9 % меди.[4]0,5 и 0,05 % Cu, используется для основного внесения и подкормки.[4]– местное медное удобрение, 0,2–0,3 % меди. Вносятся один раз в 4–5 лет осенью под зяблевую вспашку или весной под предпосевную культивацию.[13]

Цинковые микроудобрения

Цинковые микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие цинк. Этот элемент водит в состав 30 ферментов, принимает участие в белковом и фосфорном обмене, синтезе аскорбиновой кислоты, ростовых веществ и тиамина, повышает водоудерживающую силу растений.

Недостаток цинка является причиной нарушения углеводного обмена и задержки образования крахмала, сахарозы и хлорофилла. Самым распространенным цинковым микроудобрением является сернокислый цинк (Zn SO4 х 7 Н2О). Отработана технология получения аммофосфата и аммофоса, содержащих 1,5 % Zn.[4]

(ZnSO4 х 7Н2О) содержит 21–23 % цинка. Применяют для корневой подкормки и обработки семян.[4]

Молибденовые микроудобрения

Молибденовые микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие молибден. Этот элемент входит в состав нитратредуктазы и участвует в восстановлении нитратов, а также нитрогеназы, играющей основную роль в фиксации атмосферного азота свободно живущими и клубеньковыми бактериями. Недостаток молибдена тормозит процесс восстановления нитратов в растениях, что приводит к снижению урожая и ухудшению его качества.Известкование кислых почв приводит к мобилизации почвенного молибдена.[4]

Наиболее распространенными молибденовыми микроудобрениями являются молибдат аммония ((NH4)6Мо7О244Н2О), молибдат аммония – натрия, отходы электроламповой промышленности.[5] Разработаны технологии получения аммофоса и аммофосфата с содержанием 1,4 % молибдена.[4]

(NH4)6Мо7О24 4Н2О содержит 50–52 % Мо. Применяется для обработки семян бобовых трав, некорневой подкормки зернобобовых, кормовой и сахарной свеклы.[4]содержит 36 % Мо.[5]содержат 12 % Мо.[5]

Аммофос и аммофосфат с молибденом (1,4 % Мо) используются для основного и припосевного удобрения под овощи, зернобобовые, семенники бобовых трав.Нормы этих удобрений устанавливаются по фосфору.[4]

Марганцевые микроудобрения

Марганцевые микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие марганец. Необходимость этого элемента обусловлена его активным участием в окислительно-восстановительных реакциях, в фотосинтезе и других жизненно важных для растения процессах.[9] Недостаток марганца, как и его избыток, отрицательно влияет на рост и развитие растений. В качестве марганцевых удобрений применяются сернокислый марганец, марганизированный суперфосфат, марганизированная нитрофоска, марганцевые шламы.

Марганец сернокислый пятиводный – серосодержащее марганцевое удобрение (MnSO4 х 5H2O). Применяется как в основной прием одновременно с основными удобрениями, так и в качестве подкормок.[10]

– удобрение в виде гранул светло-серого цвета. Содержит 1–2 % марганца. Получают путем добавления при грануляции к порошковидному суперфосфату 10–15 % марганцевого шлама. Применяется так же, как и суперфосфат.[10]содержит 0,9 % марганца. Хорошо усваивается растениями. Получают при добавлении в нитрофоску марганцевого шлама. Применяют так же, как обычную нитрофоску.[10]содержит от 10–17 % марганца, представляет собой отходы марганцевого производства. Кроме того, содержит 20 % кальция и магния, 25–28 % кремнекислоты, 8–10 % полуторных оксидов и небольшое количество фосфора. Марганцевые шламы эффективно применяются в качестве основного удобрения одновременно с азотно-калийно-фосфорными удобрениями.[10]

Кобальтовые микроудобрения

Кобальтовые микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие кобальт. Этот химический элемент активно участвует в процессе фиксации атмосферного азота клубеньками бобовых и небобовых растений.[2] Обогащенность кобальтом растительной продукции для животноводства имеет большое значение, поскольку отсутствие кобальта в кормах менее 0,07 мг на 1 кг сухого сена вызывает акобальтоз, снижение продуктивности и даже гибель животных.

В качестве кобальтовых удобрений используют сернокислый кобальт и хлористый кобальт.[10]

CoSO4 . 7(H2O) – розово-красные кристаллы, медленно растворимые в воде.[6] Применяется для подкормки растений в течение вегетационного периода, а также для предпосевной обработки семян.[10]CoCl2 . 6(H2O) – красно-фиолетовые кристаллы, легко растворимые в воде и в этиловом спирте.[7] Применяется для подкормки растений в течение вегетационного периода, а также для предпосевной обработки семян.[10]

Йодсодержащие микроудобрения

Йодсодержащие микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие йод. Этот элемент оказывает стимулирующее действие на рост и развитие растений. Йод содержится во многих базовых минеральных и органических удобрениях: фосфоритной муке, суперфосфате, сернокислом аммонии, хлористом калии, навозе, торфе, золе и других. Для вегетационной подкормки и предпосевной обработки семян используется раствор кристаллического йода.[1] В настоящее время разработан ряд удобрений, содержащих йод.[8]

Ванадийсодержащие микроудобрения

Ванадийсодержащие микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие ванадий. Важность этого элемента в жизни растений неоспорима. В качестве ванадийсодержащих удобрений применяются метаванадат натрия, ванадат аммония.[1] Кроме того, разработан ряд удобрений, содержащих наряду с другими важными микроэлементами и ванадий.[8]

(ванадиевой кислоты (HVO3) натриевая соль двухводная) (NaVO3)– однородная субстанция желтого цвета или белый порошок. Применяется в качестве подкормки или для предпосевной обработки семян.[12](NH4VO3) представляет собой неорганическое соединение в виде соли аммиака и метаванадиевой кислоты, имеет вид желтоватых или чисто белых кристаллов, хорошо растворимых в воде.[12] Может применяться в основное внесение и для вегетационной подкормки. Необходимо строго соблюдать указания производителя по применению. (Составитель) Железо(III)-натриевая ЭДТА

Железо(III)-натриевая ЭДТА


Гидрат железо(III)-натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты.

Хелатные микроудобрения

Хелатные микроудобрения – удобрительные вещества, изготовленные на основе комплексонатов (хелатов) металлов. Они представляют собой высококонцентрированные водные растворы 1-гидроксиэтилидендифосфонатов и других комплексных солей металлов: Fe3+, Mn2+, Zn2+,Cu2+,Co2+, Mo6+ и В3+. Концентрация комплексонатов в растворе достигает 200 г/л. Содержание микроэлементов – 3–6 % массы. Хелатные удобрения обладают целым рядом преимуществ по сравнению с традиционными микроудобрениями:

  • Не токсичны
  • Устойчивы во всем диапазоне кислотности почв
  • Совместимы со всеми минеральными удобрениями
  • Практически не связываются почвой
  • Не подвержены разрушению микроорганизмами
  • Эффективность воздействия на растения превышает все прочие формы микроудобрений в 2–10 раз

Хелатные микроудобрения (хелат железа, хелат бора, хелат цинка и другие) содержат соответствующий металл в форме комплексного органического соединения (хелата). Применяются как корректоры питания для корневых и внекорневых подкормок в открытом и закрытом грунте.[3] Эффективность удобрения зависит от точности соблюдения инструкции производителя. (Составитель)

Торговые марки микроудобрений

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации содержит большое количество марок различных микроудобрений:

  • удобрения, содержащие только микроэлементы в различных сочетаниях.
  • микроэлементы в совокупности с гуминовыми веществами,
  • макроудобрения, содержащие один или несколько микроэлементов, и прочее.

Такое многообразие обусловлено не причудами производителей, а разнообразием потребностей почв и растений. Именно эти параметры необходимо учитывать при выборе марки микроудобрений.

Часто уже в названии препарата озвучивается сфера его применения или состав. Так, ОАО “Буйский химический завод” предлагает водорастворимые комплексные минеральные удобрения Акварин Картофельный, Акварин Цветочный, Акварин Земляничный. В ассортименте того же предприятия Солу Микро Fe D 11 (хелат железа ДТПА), Солу Микро Fe 13 (хелат железа ЭДТА), Солу Микро Mn 13 (хелат марганца ЭДТА).

Кроме того, в инструкции к удобрению всегда указываются все основные сведения о нем: состав, основные сферы и время применения, норма расхода, токсичность и прочее.

Одним из главных критериев в выборе удобрения является надежность фирмы – производителя. Пользоваться сомнительными удобрениями сомнительных фирм (читай: подделками) может быть просто опасно. (Составитель)

Применение на различных типах почв

Оптимальные концентрации доступных для растений форм микроэлементов в почве труднодостижимы, поскольку многие из них либо достаточно легко вымываются из почвы, либо закрепляются в ней и становятся недоступны растениям. Создание оптимальных уровней содержания микроэлементов в почвах проводится только в случае крайней генетической бедности их тем или иным микроэлементом. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку избыточное содержание микроэлемента может оказывать негативное воздействие на качество и урожай сельхозкультур.

Почвы подразделяют на четыре группы по степени обеспеченности микроэлементами:

I группа – низкая обеспеченность микроэлементами.

II группа – среднеобеспеченные почвы

III группа – высокообеспеченные микроэлементами почвы

IV группа – почвы с избыточным содержанием микроэлементов.

Вносить микроэлементы в почву рекомендуется только на почвах I группы. На среднеобеспеченных почвах микроэлементы вносятся путем предпосевной обработки семян и некорневых подкормок. В III и IV группах почв внесение микроэлементов в любом виде категорически исключается.[4] Для каждого зонально-климатического типа почв определяются конкретные величины градации обеспеченности почвы теми или иными микроэлементами. (Составитель)

Подкормка микроудобрениями: для растений, в таблетках

Автор Виктория Ананьина На чтение 10 мин.

Опытные садоводы знают, что без удобрений невозможно вырастить обильный и качественный урожай. Растения потребляют большое количество питательных веществ, среди них микроэлементы которые, необходимы в небольшом объеме, но при их недостатке наблюдаются серьезные проблемы. О том, что представляют собой микроэлементы, какова их роль в растительном мире, расскажем в нашей статье.

Подкормка растений микроудобрениями

Основные подкормки производятся с преобладанием макроэлементов – азота, фосфора и калия. Наряду с ними в действующих веществах могут содержаться микроэлементы, процентное соотношение которых, сравнительно невелико. Кроме того они плохо растворимы, значит недоступны для растений. Их необходимо вносить дополнительно.

Ассортимент и количество зависят от вегетативной стадии развития.

В разные периоды растениям необходим определенный набор микроэлементов.

Виды, составы, их назначения и свойства

Разновидности микроудобрений разделяют:

  • На моно- подкормки, назначение которых, восполнить один элемент,
  • И комплексы, которые содержат два и более микроэлемента.

Классификация проводится по действующим веществам в составе микроудобрений.

Предлагаем вашему вниманию самые популярные моно- подкормки.

Медные микроудобрения

Чаще всего применяются на заболоченных природных грунтах, где преобладает торф низовой. На этих почвах невозможно получить хороший урожай из-за отсутствия в них меди.

На других типах земель его вносят один раз в несколько лет.

Медный купорос – одно из наиболее распространенных микроудобрений.

Для восполнения элемента производители выпускают такие типы медных подкормок:

Медный купорос

(Сульфат меди)

·         Соль ярко-синего цвета, выпускается в виде крупных кристаллов.

·         Микроудобрение вносят в почву перед посевом семян или посадкой растений 1 раз в 5 лет.

·         Норма внесения 1 г на 1 м2.

Также медный купорос известен, как фунгицид против многих грибковых заболеваний, например, фитофтороза.

В текущем уходе за растениями используются для внекорневого опрыскивания, а также для замачивания семян перед посевом для обеззараживания от болезней. Узнайте более подробно → пошаговая инструкция применения медного купороса от фитофторы.

Медный колчедан

(Огарки пиритные)

Мелкий порошок угольно-черного цвета. Содержание меди в нем существенно меньше, чем в медном купоросе, которому и отдают предпочтение садоводы.

Читайте также статью ⇒ Корневин: применение для растений, как использовать для рассады, черенков, как разводить, состав.

Борные

Если потребление растениями других элементов связано с различными этапами развития, то бор необходим на всех стадиях вегетации. В качестве микроудобрений применяют такие вещества:

Борная кислота Содержание бора – 37%. Раствор используется:

·         Для замачивания семян,

·         Внесения в почву, при норме расхода 4 г на 100 м2,

·         Листовой подкормки при текущем уходе,

Наибольшее количество бора расходуют корнеплоды – картофель, свекла, морковь, сельдерей и др.

Узнайте → как применять борную кислоту как подкормку для овощей

Бура Плохо растворяется в воде, поэтому чаще всего ее к ней добавляют моноэтаноломин, в составе которого присутствуют азотные соединения. Ввиду низкой растворимости рекомендуется небольшая концентрация, которая зависит от производителя и указана на упаковке.
Суперфосфат борный

 

Основное фосфорное удобрение с добавлением бора. Его процентное соотношение до 0,2 – 0,4%. Чаще всего простой суперфосфат заменяют борным, для культур, требовательных к этому элементу:

·         Подсолнечник,

·         Корнеплоды,

·         Декоративные клубневые растения – георгины, канны, бегония.

Узнайте → как применять суперфосфат, обработка + отзывы

Селитра аммиачно известковая с бором Универсальная азотно-кальциевая подкормка с добавлением бора. Используется на кислых почвах для всех культур, не только в качестве удобрения, но и фунгицида против парши, сердцевинной гнили, пятнистости, суховершинности.
Борная кислота – микроудобрение для восполнения бора для растений.

Молибден

Этот элемент в природе чаще всего встречается на лесных и подзолистых грунтах. Его нехватка характерна для кислых земель, вернее, если от и присутствует, то не может взаимодействовать с другими веществами. Можно сколько угодно вносить молибденсодержащие удобрения, но они не дойдут до растений без нейтрализации кислого грунта. Часто внесения известковых соединений достаточно, чтобы раскрепостить молибден, имеющийся в почве. При нехватке вносят такие составы:

  • Порошок молибдена, в котором содержится 15 – 17% элемента. Сухим веществом посыпают семена перед посевом или замачивают их в растворе. Перед посадкой опрыскивают клубни и луковицы овощных корнеплодов и декоративных растений.
  • Молибденово-кислый аммоний отличается наибольшим содержанием молибдена – 52%. Используют для предпосевной подготовки почвы. Рекомендуемая норма – 20 г на 100 м2.
  • Суперфосфат молибденовый вносят в грунт перед посадкой растений, согласно дозировкам для простого суперфосфата.

Железо

По сравнению с другими элементами железо требуется растениям, в больших количествах. Без него невозможен полноценный синтез хлорофилла, дыхание клеток, образование тканей плодов и корнеплодов. Нехватка элемента вызывает хлороз листовых пластинок, замедление общего роста, что отрицательно сказывается на цветении и плодоношении.

Микроудобрения с содержанием железа выпускают под такими марками:

  • «Оракул – железо»,
  • «Наномикс – микроудобрение железо»,
  • «Нанит – железо»,
  • «Росток – железо»,
  • «Хелат железа – ТМ “Quantum”,
  • «Олигомакс – железо» и др.

Средства применяют для корневой подкормки перед посадкой растений для предотвращения дефицита железа и листового опрыскивания при лечении хлороза.

Другие микроудобрения

Важно! Цинк, магний, марганец, йод и другие нужны растениям в минимальном объеме (см. → применение йода как подкормку). Подкормок с этими элементами не выпускают. Их производят в виде комплексных микроудобрений. Сбалансированный состав и доступная форма снабжает растения необходимыми веществами, что обеспечивает нормальное течение физиологических процессов, также защищает от болезней и вредителей.

Популярны такие комплексные соединения:

  • «Мастер – Valagro», в котором помимо основного NPK состава, включен полный набор микроэлементов. Сроки внесения зависят от процентного соотношения макроэлементов
  • Для всех огородных культур перед весенней посадкой используют «Мастер – 18:18:18».
  • Для листовой летней обработки больше подойдет «Мастер 17-6-18».
  • При формировании и созревании плодов, а также для осенней подготовки многолетних культур к зиме применяют «Мастер 13-40-13».
  • «Сизам» незаменим при посадке и выращивании овощных растений, особенно капусты. Помимо микроэлементов, удобрение содержит сахарозу и витамин «В», необходимые для формирования мякоти плодов. Сбалансированный подбор веществ обеспечивает хорошее качество плодов.

Применяется для опрыскивания семян перед посевом, и для внекорневой подкормки в период вегетации, сначала после приживаемости, затем во время созревания.

  • «Реаком» помимо подкормки снижает накопление в плодах нитратов. Подобным свойством не обладают другие макро- и микроудобрения. Согласно отзывам после использования средства урожай повышается на 20 – 30%.
«Реаком – микроудобрения» не имеет аналогов по нейтрализации нитратов в плодах.

Производственные формы выпуска – гранулы, порошок, таблетки, жидкость

Моно- удобрения и комплексные составы в продажу поступают в сухом виде, как порошок, мелкие гранулы, таблетки. Некоторые предприятия синтезируют и фасуют подкормки в концентрированном жидком состоянии.

Например:

  • ПО «5 элемент» выпускает гранулированное микроудобрение. Оно содержит сернокислые соли цинка, магния, марганца, железа, меди, кобальта, очищенные специальным образом.

Жидкие комплексные удобрения производится под такими марками:

  • Реаком,
  • Микро – Минералис,
  • Оракул,
  • Авангард,
  • ВИП Пауэр
  • ЭкоЛайн.

Узнайте → жидкие удобрения для растений и цветов, как применять.

В виде таблеток в продаже можно найти:

  • «Марка – 2» – состав, предназначенный для подкормки огородных и плодовых культур. Одна таблетка , включает – медь – 5 мг, бор – 2 мг. молибден – 0.4 мг, а также, биологически активные вещества.
  • «Royal Mix для комнатных растений», с содержанием макро- и микроэлементов.

Чаще питательные средства в таблетках предназначены для ухода за комнатными растениями.

Сравнительная характеристика микроудобрений. Инструкция к применению

Растения потребляют разный набор питательных веществ, в том числе и микроэлементов.

Учитывая эту особенность, некоторые производители выпускают микроудобрения узкой направленности. Один из наибольших ассортиментов разработан компанией НПЦ «Реаком», которая выпускает множество подкормок разного состава и назначения.

Владельцы небольших участков чаще интересуются такими подкормками:

  • «Реаком СР Сад Огород» предназначенный для всех сельскохозяйственных культур. Для приготовления рабочего раствора нужно 50 мл жидкого концентрата на 1 л воды. Используют в таких нормах:
Для полива плодовых деревьев 3 – 12 л в зависимости от величины дерева
Ягодные кустарники 1 – 1,5 л
Малина 6 – 7 л на 100 м2
Клубника 4 – 5 л на 100 м2
Картофель

Томаты

Перец сладкий

Баклажаны

Корнеплоды

2 – 3 л на 100 м2

Обработка проводится трижды:

  • До цветения,
  • По окончанию цветения,
  • Во время созревания.

Помимо универсальной подкормки линейка представлена целевыми микроудобрениями:

  • Реаком СР – Картофель,
  • Реаком Р – Огурцы,
  • Реаком Р – Томаты,

Вся линейка микроудобрений Реаком Р (нажмите для раскрытия)

  • Реаком Р – Ягоды,
  • Реаком Р – Виноград,
  • Реаком Р – Газон Хвоя,
  • Реаком Р – Комнатные растения.

Подборка удобна для любительского садоводства. Не нужно отсчитывать необходимое количество разных веществ, чтобы соединить их в одной смеси. Производитель заранее позаботился об этом. Использовать готовые препараты очень просто, нужно следовать инструкции на упаковке.

Помимо смесей под маркой выпускают моно- удобрения:

  • Реаком хелат бора,
  • Реаком хелат цинка,
  • Реаком хелат меди,

Вся линейка моно-удобрений Реаком (нажмите для раскрытия)

  • Реаком хелат железа,
  • Реаком хелат марганца,
  • Реаком хелат молибдена. 

Также, разработаны двоичные смеси:

  • Реаком хелат кальция и бора,
  • Реаком хелат бора,
  • Реаком Плюс ЦинкоФос.

Другие производители при разработке препаратов учли некоторые особенности действия микроудобрений по отношению к составу воды для полива и приготовления рабочего раствора. Например «Комплексное универсальное удобрение Оракул» предназначено для жесткой воды. Смягчитель, содержащийся в составе подкормки, не позволяет образовывать нерастворимые соединения, поэтому питательные вещества усваивается растениями полностью.

Многие производители выпускают микроудобрения в упаковках разного объема для удобного применения на больших и малых площадях.

Есть популярные разработки, предназначенные для обильного цветения и плодоношения. Они существенно повышают урожаи. Среди них «Микроудобрение Эколайн Фосфитный К-Zn», в состав которого входят – Фосфор и калий, как макроэлементы, дополненные небольшим (микро-) количеством цинка и бора. Средство отличается не только питательными, но и фунгицидными свойствами. Применяется для листового опрыскивания до цветения и в стадии созревания культур.

Читайте также статью ⇒ Удобрение Сияние (1 2 3): инструкция по применению, отзывы, внесение подкормки.

Рубрика: «Вопрос – ответ»

Вопрос. Что лучше микроудобрения с одним элементом или мультикомплексы?

Ответ.

Консультация специалиста

Зависит от ситуации. Если проводить постоянную подкормку, лучше использовать смеси, включающие полный набор питательных веществ. Когда точно установлен дефицит какого-либо элемента, применяют моно- удобрения. Так же поступают, с учетом особенностей местных грунтов.

Например:

  • Бор недоступен для растений на щелочных почвах.
  • Недостаток меди характерен для кислых и торфяных земель (см. → как использовать торф как удобрение).
  • Нехватка железа наблюдается на грунтах с высоким содержанием карбоната кальция и органическим веществ.

Также, важно соблюдать ежегодную смену культур на огороде. Растения потребляют разный объем микроэлементов. Поэтому на следующий год, на том же месте стараются не высаживать прошлогодний ассортимент. Если это невозможно, то микроудобрения вносят заранее.

А. И. Меркулова – агроном «КраснодарСовхоз».

Отзывы опытных садоводов

  1. Виктор Семенович (Ростовская область)

Раньше не использовал борную кислоту для опрыскивания помидор. С тех пор, как стал ее применять, урожаи существенно улучшились.

Другие отзывы садоводов о Микроудобрениях (нажмите для раскрытия)

  1. Марина Петровна (Краснодарский край)

Меня устраивает, что «Мультикомплекс Оракул» можно использовать в баковых смесях. Одновременно получатся и подкормка и защита.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

Микроудобрения для растений и почвы: виды и применение

Микроудобрения — это особый вид подкормок для растений и почвы, которые содержат небольшое количество всех необходимых элементов. Обычно применяют для цветоводства, поскольку под декоративные растения не всегда разрешается вносить органику: навоз, компост — то, что способно вызвать у цветочков и культур нехватку бора, молибдена, цинка и т.д.

Применяют как комплексные микроудобрения, так и отдельные препараты, содержащие только один микроэлемент. Также выпускаются такие подкормки, как микроудобрения, но их применение является узконаправленным и не всегда используется из-за плохой усвояемости и проникновения в почву.

Применение

Преимущество микроудобрений в том, что в их состав входят десятки миллиграмм активного вещества. Иногда количество полезных веществ может составлять тысячную часть грамма. Это позволяет проводить точечную и целенаправленную подкормку растений, для которых нужна небольшая часть микроэлементов. Каждое из веществ выполняет конкретную функцию, поэтому заменить его другим элементом нельзя. Используют микроудобрения в таких направлениях, как:

  • На почвах, в которых мало полезных минералов или наблюдается их переизбыток. После подкормки можно значительно повысить качество урожая.
  • Улучшение состояния растений, которые в пищу употребляют люди и животные.
  • На грунтах, которые подвергались химической обработке. Чтобы нормализовать состав микроэлементов, вносят микроудобрения.
  • Поддержание растений и кустов в период вегетации.

Классификация микроудобрений

Виды выделяют на основе активного, т.е., основного действующего вещества. К основным можно отнести:

  • Медные.
  • Борные.
  • Молибденовые.
  • Марганцовые.
  • Цинковые.
  • Кобальтовые.
  • Йодные.
  • Комплексные.

Каждое вещество имеет свои особенности, на которые необходимо обращать внимание, чтобы правильно удобрять растения.

Медные

Применяются в регионах, где распространена заболоченная местность, торфяники. Без внесения меди будет сложно на такой почве получить высокий и качественный урожай, поскольку грунты имеют нейтральную или щелочную среду. Внесение медных микроудобрений необходимо для зерновых. К подвидам можно отнести:

  • Сульфат меди, больше знакомый дачникам под названием «медный купорос». Это удобрение выпускается в форме соляных кристаллов, имеющих темно-голубой цвет. Отлично подходит для того, чтобы делать растворы для семян и проведения подкормки листвы. Сульфат меди можно использовать не чаще, чем 1 раз в пять лет, из расчета 1 грамм/метр квадратный.раз в месяц.
  • Медный колчедан напоминает золу (благодаря черному цвету). Порошок очень мелкий, в состав входит немного меди, поэтому дачники предпочитают использовать именно купорос.

Удобрения из бора и его соединения

Относятся к хелатным, т.е. отлично растворимым веществам, которые можно применять в течение всего роста растений многолетников. Борные микроудобрения отвечают за рост и набор зеленой массы растениями, поэтому и применяют подкормки во время вегетации. Бывают такие виды борных удобрений, как бура или борная кислота, простой борный суперфосфат, двойной суперфосфат, аммиачно-известковая селитра, в состав которых входит бор.

Молибденовые микроудобрения

Применяют на подзолистых, лесных грунтах и их подвидах. Высокая эффективность от применения молибдена обусловлена тем, что он входит в состав почв в подвижном состоянии. Благодаря этому свойству вещество проникает прямо в корневую систему, насыщая ее полезными микроэлементами.

Демонстрирует молибден практически нулевую эффективность на кислых грунтах, поэтому почву перед обработкой микроудобрением известкуют. Этот процесс позволит освободить большое количество полезных элементов, которые вступают в реакцию с молибденовыми микроудобрениями. Помимо чистого молибдена, применяют комплексы, в состав которых входит этот элемент:

  • Молибденовый порошок, в котором 15-17% вещества. Отлично подходит для того, чтобы дезинфицировать перед посадкой семена, готовить жидкие смеси. В них замачивают семена, клубни, луковички растений.
  • Молибденово-кислый аммоний, содержащий до 52% молибдена. Используют для предпосевной подкормки, а также для внекорневых подпиток.
  • Молибденовый суперфосфат, подходящий для засыпания в грядки перед высадкой растений.
  • Есть молибден и в отходах электролампового производства. Такое удобрение подходит для промышленного производства.

Марганцевые

Нужны растениям и культурам, поскольку отвечают за фотосинтез, проведение окислительно-восстановительных процессов. В результате чего растения лучше растут и плодоносят.

Цинковые

Необходимы, чтобы происходили и белковые фосфорные процессы обмена, синтез аскорбиновой кислоты и тиамина. Одновременно с этим в несколько раз повышается водоудержание. Если цинка не хватает, то нарушается углеводный обмен, формирование сахарозы и крахмала. Часто вместо цинка применяют сернокислый цинк.

Микроудобрения из кобальта

Кобальт в растениях отвечает за то, чтобы азот крепко фиксировался в клубнях. Если этого элемента не хватает в травах, которые употребляют животные, то это становиться причиной их болезни. Поэтому подкармливать растения и культуры стоит как чистым кобальтом, так и его подвидами — хлористым или сернокислым кобальтом.

Йодные микроудобрения

Йод отвечает за то, чтобы культуры нормально росли, развивались, набирали листовую массу, плодоносили. В период вегетации применяют кристаллический йод, из которого готовят раствор. Им надо обрабатывать семена во время посадки в грунт или кустики, которые активно растут.

Комплексные

К таким микроудобрениям относятся уже готовые препараты, продающиеся в специализированных магазинах. Для подкормки растений следует точно рассчитывать дозировку. Преимуществом является то, что смешивать разные компоненты, придерживаясь указанных доз, не надо. В результате чего происходит комплексная подпитка и подкормка садовых, зерновых и овощных культур. К таким готовым комплексным препаратам относятся «Мастер», «Реаком», «Оракул», «Сезам».

Как применять микроудобрения

Способ применения зависит от состояния почвы, растений и целей, которые хотят достичь огородники. Бывают следующие методы применения микроудобрений:

  • Корневая или листовая подкормка растений. Через листву питательные вещества доходят также быстро, как и через землю. В некоторых случаях обработка микроудобрениями листьев более эффективная, чем корневая. Связано это с тем, что листва отлично впитывает вещества, входящие в состав раствора. Обработка растений проводится методом опрыскивания.
  • Некорневые подкормки, которые помогают справиться с нехваткой полезных компонентов в растениях и культурах. Уже через 2-3 дня наступает нужный результат, длящийся до трех недель. Рекомендуется применять некорневую обработку, если возникает необходимость быстро насытить растение микроэлементами.
  • Предпосевной способ, подходящий для обработки семян и другого предпосевного материала — клубней и луковичек. Перед высадкой готовится специальный раствор, в котором замачивают семена или обмакивают корни, клубни, луковицы. Когда растения уже переходят в процесс вегетации, следует провести некорневую обработку или капельный полив, который называется фертигация. Культуры усваивают до 90% веществ, а корневая обработка позволяет растениям получить только 30% нужных элементов.
  • Смешение минеральных и микроудобрений, что способствует лучшей усвояемости каждого из вида подкормок. Обычно такой способ применяют для овощных культур и растений, чтобы нормализовать их развитие.

Микроудобрения применяются для получения качественного урожая на растениях, повышения уровня развития разных культур. Удобрения представлены в хелатной, т.е., легкодоступной форме, что позволяет частицам веществ проникать в почву и растения. В этом и состоит главное преимущество микроудобрений, поскольку органические и макровещества химического происхождения усваиваются либо землей, либо культурами.

Используя такие вещества для подкормки, необходимо правильно рассчитывать дозировку. Ее количество зависит от особенностей каждого растения, состояния почвы, листвы, побегов, качества, получаемого урожая.

виды, особенности, роль микроэлементов в жизни растений, органические соли, хелатные органические соединения, минералы, корневая и внекорневая подкормки

12.10.2017

Чтобы получить высокий и качественный урожай от выращиваемых сельскохозяйственных культур, необходимо создать им не только защиту от воздействия различных неблагоприятных факторов и вредоносных объектов, но и обеспечить растения легкодоступным, оптимально сбалансированным питанием. Наряду с хорошо известными основными элементами питания – азотом, фосфором и калием, образующими группу макроэлементов, культуры нуждаются в разнообразных минеральных добавках, так называемых микроэлементах. 

Роль микроэлементов в жизни растений чрезвычайно важна, хотя потребность в них не исчисляется большими количествами. Они участвуют в биохимических процессах (фотосинтез, биосинтез хлорофилла, транспорт сахаров), влияют на деятельность ферментов, улеводный и азотистый обмен. Даже незначительные добавки микроудобрений могут оказывать благотворное действие, улучшая защитные свойства культур, их устойчивость к климатическим особенностям (засухо-, жаро- и холодостойкость), поражению заболеваниями. У растений, получивших своевременное и полное обеспечение микроэлементами, активизируются обменные процессы, отмечается повышенное содержание углеводов (крахмала и сахаров), белков, накопление витаминов, жиров. 


Не всегда и не сразу дефицит того или иного минерала может выражаться во внешних проявлениях. В некоторых случаях установить нехватку элементов питания можно только с помощью лабораторных исследований почвенного состава. Необходимо также учитывать обоюдное влияние макро- и микроэлементов на рост и развитие растений. Недостаток одного из компонентов органического питания негативно влияет на степень доступности минералов и их усваиваемости растительными организмами. Наблюдается и обратная связь, когда нехватка микроэлемента вызывает избыточное или недостаточное накопление органических веществ в культурах, что также может негативно отразиться на их развитии. 



Известны восемь наиболее необходимых для жизнедеятельности растений микроэлементов: железо, медь, бор, магний, цинк, марганец, кобальт, молибден. Отдельно можно выделить серу, которая относится к мезоэлементам. 

Для некоторых типов почв изначально характерен недостаток какого-либо из них. Так, плодородные, богатые органикой грунты отличаются низким содержанием в них меди, а на дерновых почвах растения будут ощущать острую нехватку молибдена, в щелочных грунтах снижается доступность бора, меди, марганца, а в кислых отмечается повышенная усваиваемость марганца, который в больших количествах токсичен для растений. Учитывая такие особенности, в каждом конкретном случае необходимо проводить предварительную обработку (или обогащение) посевных площадей. При этом следует также учитывать потребности каждого вида растений в конкретном микроэлементе, поскольку для разных культур они могут сильно отличаться. Основной недостаток микроэлементов, находящихся в почве – их труднодоступность для потребления растениями. Поэтому, чтобы восполнить недостающие в питании растений микроэлементы, применяют корневые либо внекорневые подкормки культур микроудобрениями.

Микроудобрения представляют собой комплексные химические соединения, содержащие вещества, необходимые для полноценного роста и развития растений, находящиеся в доступной для них форме. Их значение в жизни культур огромно: своевременное и сбалансированное применение микроудобрений позволяет увеличить урожайность на 10 – 20%. Наиболее благоприятными для потребления и усвоения растениями являются устойчивые химические соединения микроэлементов (в виде катионов металлов) с молекулами органических кислот (природного или синтетического происхождения). Их называют хелатами. 

Такие продукты по своему составу максимально приближены к веществам, из которых состоят растительные организмы. К примеру, хорошо всем известные составляющие растений хлорофилл или витамин В12 представляют собой хелаты. К тому же хелатные удобрения совершенно не токсичны и легко растворимы в воде, поэтому полностью поглощаются и усваиваются. Доступность удобрений хелатной формы в 5 – 10 раз выше по сравнению с удобрениями в виде неорганических солей. Если обычные соли микроэлементов могут вступать в различные побочные реакции с элементами почвы, то хелаты не связываются почвой и беспроблемно поглощаются культурами, усваиваясь практически полностью. Их использование для внекорневых подкормок имеет ряд существенных преимуществ. Молекулы хелатных соединений, попадая на пластину листа, поглощаются поверхностью и попадают непосредственно в растение, не накапливаясь снаружи. Единственный недостаток хелатов – их относительно высокая стоимость по сравнению с остальными видами микроудобрений.


Микроудобрения, в зависимости от формы их производства и способа воздействия на растения, различают по видам. К тому же они отличаются нормами расхода, технологией внесения и нюансами применения. Первую группу составляют соли органических кислот. Они наиболее финансово доступны, но малорастворимы. Их целесообразно применять лишь на грунтах с кислой и слабокислой реакцией рН. Соли гуминовых кислот образуют вторую группу. Их степень растворимости гораздо выше, но количество микроэлементов в таких солях незначительно, и даже двукратное применение за сезон не обеспечивает потребность культур в них. Третья группа – комплексные микроудобрения. Они представляют собой труднорастворимые капсулы, способные подпитывать растения необходимыми элементами в течение длительного периода. Современные биохимические разработки позволили создать новое поколение удобрений, представляющих собой органический хелатный комплекс (соединения органических веществ с ионами металла именно в такой форме, в какой они присутствуют во всех живых организмах) и образующих четвертую группу. Применение хелатов способствует увеличению адаптивного потенциала растений, стимулированию их генетических возможностей, что проявляется в повышении урожайности, его качества, устойчивости к влиянию неблагоприятных факторов. 

  



Минеральные микроудобрения также классифицируют по основному содержащемуся компоненту. Различают борные, медные, цинковые, молибденовые, кобальтовые, марганцевые, ванадийсодержащие, йодсодержащие удобрения и пр. Они представляют собой неорганические кислоты, соли металлов, сульфаты, применение которых должно быть строго дозированным во избежание накопления излишков этих химикатов как в почве, так и в частях растений. Более популярными являются полимикроудобрения, в составе которых находятся два и более микроэлемента. Их использование оказывает на растения разностороннее действие и несколько упрощает процедуру подкормок по сравнению с использованием мономикроудобрений. Наиболее применимы в сельскохозяйственной индустрии пять видов микроудобрений: борные, медные, цинковые, марганцевые, молибденовые. 

Содержание в почве достаточного количества бора необходимо для культур в течение всего их жизненного цикла. Но особенно важное значение имеет этот микроэлемент в начальный период развития растения, поэтому борные удобрения часто применяют для предпосевной обработки семян зерновых и плодоносящих культур. Кроме того, содержащие бор вещества вносят на известкованные торфяные, дерновые, заболоченные почвы, выщелоченные черноземы, супесчаники и легкие песчаные грунты. Наиболее известные из борсодержащих удобрений: борная кислота, бура, борный суперфосфат и пр. 


Медные удобрения, основным из которых является медный купорос, применяются для обработки почвы (на заболоченных нейтральных или слабо-щелочных участках, а также на постоянно переувлажненных территориях), предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок сельскохозяйственных культур, исключая картофель и капусту. Этот элемент влияет на развитие и вступление растений в фазу цветения. Медь участвует в процессе фотосинтеза, делении клеток, синтезе сахаров и их транспортировке из листьев. Достаточное количество микроэлемента в питании растений активизирует накопление витамина С в плодах и овощах, увеличивает содержание белка в зерновых культурах и сахаров – в корнеплодах. Медь способствует повышению иммунитета растений к грибковым и бактериальным заболеваниям. 


Цинк входит в состав более 30 растительных ферментов, участвующих в процессах дыхания и фотосинтеза. Его недостаток в питании существенно сказывается на темпах роста культур. Кроме того, цинк нормализует фосфорный обмен и способствует фиксации углерода. Внесение цинковых удобрений (сульфат цинка, цинковая грязь, отходы медеплавильных заводов) необходимо, как правило, на карбонатных почвах и известкованных участках с нейтральной и щелочной реакцией рН. Это позволяет повысить урожайность и качественные показатели продукции при выращивании зернобобовых культур (горох, фасоль), сахарной свеклы, овса, льна, кукурузы и др. 



Марганцевые удобрения (сернокислый марганец в 0,05%-ном растворе) применяют для внесения в почву (песчаные, супесчаные грунты, черноземы с нейтральной или щелочной реакцией рН) и предпосевной обработки семян. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе, он активирует около 35 ферментов, влияющих на окислительно-восстановительные процессы. Марганец участвует в азотном обмене (восстановление нитратов до аммиака) и связан с синтезом белка. Его дефицит приводит к быстрому разрушению хлорофилла под действием света. При достаточном обеспечении растений марганцем урожайность зерновых, овощных (в особенности сахарной свеклы), ягодных культур увеличивается на 8 – 10 %.   


Молибден участвует в фиксации атмосферного азота, влияет на стабилизацию структуры нуклеиновых кислот, совместно с железом выполняет каталитическую и структурную функцию, входя в ферментный комплекс нитрогеназы. Его недостаток приводит к резкому снижению количества содержащейся в растениях аскорбиновой кислоты, негативным изменениям в азотном обмене (снижение активности синтеза белка, уменьшение содержания аминокислот и амидов). Молибденовые удобрения (молибденовый суперфосфат, молибденово-кислый аммоний) применяют на почвах с кислой реакцией рН (песчаные, супесчаные, торфяники, дерново-подзолистые, сильноподзолистые, серые лесные, выщелоченные черноземы). Их используют для предпосевной обработки семян (сои, гороха, вики, клевера, люцерны и др.), применяется также внесение молибдена в почву одновременно с посевами. В период бутонизации и начала цветения культуры особенно остро нуждаются в достаточном количестве молибдена, поэтому внекорневые подкормки в это время позволяют повысить урожайность зерновых и зернобобовых культур на 15 – 20%, с одновременным увеличением содержания белка и каротина в продукции, а показатели урожайности сена возрастают на 20 – 25%.    

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 питательных микроэлементов, включают:

  • Требования высокопродуктивных культур удаляют микроэлементы из почвы

  • Более широкое использование удобрений NPK с высоким уровнем анализа, содержащих меньшее количество загрязняющих микроэлементов

  • 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, а 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, обнаруженный 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, удачно, что дефицит Мо относительно редко встречается 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, признанных незаменимым для растений и наиболее часто ограничивающим 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. Большая часть Cl- в почвах образуется из солей, содержащихся в исходных материалах, морских аэрозолях и вулканических выбросах. Классифицируемый 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 является компонентом 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 затруднительно. 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 по всем гранулированным удобрениям NPK

  • Массовое смешивание с гранулированными удобрениями: Массовое смешивание дает сорта удобрений, 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 питательных микроэлементов. Для улучшения прилипания источника питательных микроэлементов к листве рекомендуется включение в спрей агентов-распылителей.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 сезон.

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

  • Расходы на внесение 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, введенные 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 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 сложнее 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. Применение меди следует уменьшить или прекратить, когда доступные уровни превышают допустимый диапазон.

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 на акр используется для устранения 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 растений и увеличения поглощения железа растением рекомендуется 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 мелкого 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 распределения.

Обработка семян - наиболее распространенный метод внесения молибдена.Источники молибдена наносят на семена с помощью прилипателя и / или кондиционера. 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 обработки. Ленточное внесение источников цинка со стартовыми удобрениями - обычная практика для пропашных культур. Некорневые 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

.

Типы, функции, преимущества и многое другое

Микронутриенты - одна из основных групп питательных веществ, в которых нуждается ваш организм. В их состав входят витамины и минералы.

Витамины необходимы для выработки энергии, иммунной функции, свертывания крови и других функций. Между тем, минералы играют важную роль в росте, здоровье костей, балансе жидкости и ряде других процессов.

В этой статье представлен подробный обзор микронутриентов, их функций и последствий чрезмерного потребления или дефицита.

Термин микронутриенты используется для описания витаминов и минералов в целом.

Макронутриенты, с другой стороны, включают белки, жиры и углеводы.

Вашему организму требуется меньшее количество питательных микроэлементов по сравнению с макроэлементами. Вот почему они обозначены как «микро».

Люди должны получать питательные микроэлементы из пищи, так как ваш организм не может производить витамины и минералы по большей части. Вот почему их также называют незаменимыми питательными веществами.

Витамины - это органические соединения, вырабатываемые растениями и животными, которые могут расщепляться под действием тепла, кислоты или воздуха. С другой стороны, минералы неорганические, существуют в почве или воде и не могут быть расщеплены.

Когда вы едите, вы потребляете витамины, которые создают растения и животные, или минералы, которые они усваивают.

Содержание микронутриентов в разных продуктах питания разное, поэтому для получения достаточного количества витаминов и минералов лучше есть разные продукты.

Для оптимального здоровья необходимо адекватное потребление всех питательных микроэлементов, поскольку каждый витамин и минерал играют определенную роль в вашем организме.

Витамины и минералы жизненно важны для роста, иммунной функции, развития мозга и многих других важных функций (1, 2, 3).

В зависимости от своей функции определенные питательные микроэлементы также играют роль в предотвращении и борьбе с болезнями (4, 5, 6).

Резюме

Микронутриенты включают витамины и минералы. Они имеют решающее значение для нескольких важных функций вашего тела и должны потребляться с пищей.

Витамины и минералы можно разделить на четыре категории: водорастворимые витамины, жирорастворимые витамины, макроминералы и микроэлементы.

Независимо от типа, витамины и минералы усваиваются в организме одинаковым образом и взаимодействуют во многих процессах.

Водорастворимые витамины

Большинство витаминов растворяются в воде и поэтому известны как водорастворимые. Их нелегко накапливать в организме, и при чрезмерном употреблении они вымываются с мочой.

Хотя каждый водорастворимый витамин играет уникальную роль, их функции взаимосвязаны.

Например, большинство витаминов группы B действуют как коферменты, которые помогают запускать важные химические реакции.Многие из этих реакций необходимы для производства энергии.

Водорастворимые витамины - с некоторыми из их функций - следующие:

  • Витамин B1 (тиамин): Помогает преобразовывать питательные вещества в энергию (7).
  • Витамин B2 (рибофлавин): Необходим для производства энергии, функционирования клеток и метаболизма жиров (8).
  • Витамин B3 (ниацин): Стимулирует производство энергии из пищи (9, 10).
  • Витамин B5 (пантотеновая кислота): Необходим для синтеза жирных кислот (11).
  • Витамин B6 (пиридоксин): Помогает вашему организму высвобождать сахар из накопленных углеводов для получения энергии и создания красных кровяных телец (12).
  • Витамин B7 (биотин): играет роль в метаболизме жирных кислот, аминокислот и глюкозы (13).
  • Витамин B9 (фолиевая кислота): Важен для правильного деления клеток (14).
  • Витамин B12 (кобаламин): Необходим для образования красных кровяных телец и правильного функционирования нервной системы и мозга (15).
  • Витамин С (аскорбиновая кислота): Необходим для создания нейромедиаторов и коллагена, основного белка в вашей коже (16).

Как видите, водорастворимые витамины играют важную роль в производстве энергии, но также имеют несколько других функций.

Поскольку эти витамины не сохраняются в организме, важно получать их достаточное количество с пищей.

Источники и рекомендуемые диетические нормы (RDA) или адекватное потребление (AI) водорастворимых витаминов: (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16):

Все микроэлементы чрезвычайно важны для правильное функционирование вашего тела.

Потребление достаточного количества различных витаминов и минералов является ключом к оптимальному здоровью и может даже помочь в борьбе с болезнями.

Это связано с тем, что микроэлементы являются частью почти всех процессов в организме. Кроме того, некоторые витамины и минералы могут действовать как антиоксиданты.

Антиоксиданты могут защищать клетки от повреждения, связанного с определенными заболеваниями, включая рак, болезнь Альцгеймера и болезни сердца (35, 36, 37).

Например, исследования связали адекватное потребление витаминов А и С с пищей с более низким риском развития некоторых видов рака (4, 5).

Получение достаточного количества витаминов также может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера. Обзор семи исследований показал, что адекватное потребление витаминов Е, С и А с пищей связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера на 24%, 17% и 12% соответственно (6, 38).

Некоторые минералы также могут играть роль в предотвращении болезней и борьбе с ними.

Исследования связали низкий уровень селена в крови с повышенным риском сердечных заболеваний. Обзор наблюдательных исследований показал, что риск сердечных заболеваний снижается на 24%, когда концентрация селена в крови увеличивается на 50% (39).

Кроме того, обзор 22 исследований показал, что адекватное потребление кальция снижает риск смерти от болезней сердца и всех других причин (40).

Эти исследования показывают, что употребление достаточного количества всех микронутриентов, особенно обладающих антиоксидантными свойствами, обеспечивает значительную пользу для здоровья.

Однако неясно, дает ли потребление определенных микроэлементов больше рекомендованного количества - либо из продуктов питания, либо из добавок - дополнительные преимущества (41, 42).

Резюме

Микроэлементы являются частью почти всех процессов в организме. Некоторые даже действуют как антиоксиданты. Благодаря своей важной роли для здоровья они могут защищать от болезней.

Микронутриенты необходимы в определенных количествах для выполнения своих уникальных функций в вашем организме.

Получение слишком большого или слишком малого количества витаминов или минералов может привести к негативным побочным эффектам.

Дефицит

Большинство здоровых взрослых могут получать достаточное количество питательных микроэлементов из сбалансированной диеты, но есть некоторые общие недостатки, которые влияют на определенные группы населения.

К ним относятся:

  • Витамин D: Приблизительно 77% американцев испытывают дефицит витамина D, в основном из-за недостатка солнечного света (43).
  • Витамин B12: У веганов и вегетарианцев может развиться дефицит витамина B12 из-за отказа от продуктов животного происхождения. Пожилые люди также подвержены риску из-за снижения абсорбции с возрастом (44, 45).
  • Витамин A: В рационе женщин и детей в развивающихся странах часто не хватает витамина A (46).
  • Железо: Дефицит этого минерала часто встречается у детей дошкольного возраста, женщин во время менструации и веганов (47, 48).
  • Кальций: Около 22% и 10% мужчин и женщин старше 50 лет, соответственно, не получают достаточно кальция (49).

Признаки, симптомы и долгосрочные последствия этого дефицита зависят от каждого питательного вещества, но могут быть вредными для правильного функционирования вашего организма и оптимального здоровья.

Токсичность

Токсичность микронутриентов встречается реже, чем дефицит.

Они наиболее вероятны при приеме больших доз жирорастворимых витаминов A, D, E и K, поскольку эти питательные вещества могут накапливаться в печени и жировых тканях. Они не могут выводиться из организма, как водорастворимые витамины.

Токсичность микронутриентов обычно возникает из-за чрезмерного приема добавок - редко из пищевых источников. Признаки и симптомы отравления различаются в зависимости от питательного вещества.

Важно отметить, что чрезмерное потребление определенных питательных веществ может быть опасным, даже если оно не приводит к явным симптомам токсичности.

В одном исследовании было обследовано более 18 000 человек с высоким риском рака легких из-за курения или воздействия асбеста в прошлом. Группа вмешательства получала два типа витамина А - 30 мг бета-каротина и 25 000 МЕ ретинилпальмитата в день (50).

Испытание было остановлено досрочно, когда группа вмешательства выявила на 28% больше случаев рака легких и на 17% больше случаев смерти за 11 лет по сравнению с контрольной группой (50).

Добавки с микронутриентами

Самый безопасный и эффективный способ получить достаточное количество витаминов и минералов - из пищевых источников (51, 52).

Для полного понимания долгосрочных эффектов токсичности и добавок необходимы дополнительные исследования.

Однако людям с риском дефицита определенных питательных веществ может быть полезно принимать добавки под наблюдением врача.

Если вы хотите принимать добавки с питательными микроэлементами, ищите продукты, сертифицированные третьей стороной. Если иное не рекомендовано поставщиком медицинских услуг, избегайте продуктов, содержащих «супер» или «мега» дозы любого питательного вещества.

Резюме

Поскольку вашему организму требуются микронутриенты в определенных количествах, дефицит или избыток любого из питательных веществ может привести к негативным проблемам. Если вы подвержены риску определенного дефицита, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать прием добавок.

Термин «микронутриенты» относится к витаминам и минералам, которые можно разделить на макроминералы, микроэлементы и водорастворимые и жирорастворимые витамины.

Витамины необходимы для выработки энергии, иммунной функции, свертывания крови и других функций, в то время как минералы способствуют росту, здоровью костей, балансу жидкости и другим процессам.

Чтобы получить достаточное количество питательных микроэлементов, старайтесь придерживаться сбалансированной диеты, включающей разнообразные продукты.

.

Микроэлементов | Питание растений | Croda Crop Care

Питательные вещества могут присутствовать в разных соотношениях, что может не подходить для конкретной культуры. Если в почве не хватает определенного питательного вещества или если фермеры хотят способствовать энергичному росту и увеличению урожайности, можно применять удобрения и продукты с микронутриентами.

Чтобы сделать питательные вещества более доступными для растений, микронутриенты обычно готовят в виде жидких продуктов. Они имеют высокое содержание твердых веществ и активных ингредиентов (т.е.е. микроэлементы) обычно очень плотные. Это означает, что они очень восприимчивы к осаждению и другим дестабилизирующим факторам. Поэтому выбор правильного диспергатора важен для получения успешной рецептуры.

Микроэлементы часто формулируются в виде суспензионных концентратов (SC) и масляных дисперсий (OD). У нас есть множество продуктов, которые способны работать в этих условиях, и примеры рецептов рецептур, которым вы можете следовать.

Специально разработанный для микроэлементов наш диспергатор Atlox ™ PN-100 может включать высокие концентрации неорганических твердых веществ в водные суспензии.Составы микронутриентов могут быть несовместимы с другими продуктами для защиты растений, такими как глифосат. Включение Atlox PN-100 в образование микроэлементов позволяет смешивать его с глифосатом в резервуаре.

.

Управление питательными веществами | Mosaic Crop Nutrition

Азот

Азот является важным питательным веществом для роста, развития и воспроизводства растений. К сожалению, это наиболее дефицитное питательное вещество для растений во всем мире.

Фосфор

Фосфор необходим всем живым организмам. Для завершения нормального производственного цикла растению необходим фосфор.

Калий

Калий необходим для роста и размножения растений. Калий определяется как K₂0 и используется для выражения содержания различных удобрений, содержащих К.

Вторичные питательные вещества

Потребность в кальции, магнии и сере возросла из-за требований сегодняшних систем высокоурожайных культур и имеет важное значение для продуктивности растений.

Микронутриенты

Микронутриенты необходимы для роста растений и играют важную роль в сбалансированном питании сельскохозяйственных культур. Так же важны для питания растений, как первичные и вторичные питательные вещества.

Жидкие и сухие удобрения

При сравнении жидких удобрений исухие удобрения, преимущества должны основываться исключительно на урожайности, полученной при равенстве всех факторов окружающей среды.

.

Микронутриентные удобрения | Статья о микронутриентных удобрениях в The Free Dictionary

удобрения, содержащие микроэлементы (такие как бор, медь, марганец, цинк и кобальт), то есть вещества, которые растениям необходимы в небольших количествах. Их различают по микроэлементам; есть также удобрения с полимикронутриентами, которые содержат два и более микроэлементов. В качестве микронутриентных удобрений используются соли микроэлементов, промышленные отходы (шлак или шлам), фритты (сплавы солей со стеклом) и хелаты (соединения органических веществ с металлами, такими как цинк и медь).

Первые опыты в России и за рубежом, показавшие благотворное влияние микронутриентных удобрений на рост и развитие растений, были проведены во второй половине XIX века. Однако они не были подробно изучены до 1930 года, хотя ранее было собрано много данных об их важности для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Среди стран, широко применяющих микронутриентные удобрения (в основном после 1940 г.), находятся США, Великобритания, Франция, Швеция, Федеративная Республика Германии, Германская Демократическая Республика, Польша, Болгария, Италия и Япония.

Советские микроэлементы удобрения БОРОН . Борсодержащие удобрения включают бор-датолит (содержание бора, 2,0–2,5 процента), борат магния (1,5–2,0 процента), суперфосфат бора (0,1–0,5 процента), борную кислоту (16–17 процентов) и бура (11,3 процента). Наиболее эффективны на карбонатных и песчаных дерново-подзолистых почвах, на дерново-глеевых почвах под сахарной свеклой (при этом повышается урожайность клубней на 20-40 центнеров с гектара [га]), льна (урожайность повышается на 1-2 центнера с га. ), клевер, люцерна, гречка, подсолнечник, бобовые, овощи и фрукты.Они улучшают качество продукции (повышая содержание сахара в свекле, выход волокна из льна и содержание масла в семенах) и являются средством борьбы с болезнями растений, такими как гниль свеклы и бактериозом льна, которые возникают в результате дефицита бора. .

МЕДЬ . Медные удобрения применяют в виде пиритовых огарков (содержание меди 0,3–0,5%) и сульфата меди (около 23%), в основном на торфяных и песчаных дерново-подзолистых почвах под зерновыми (пшеница, ячмень, овес; повышенные урожаи зерна 2–3 ц / га), овощей, льна и бобовых.Они ускоряют созревание сельскохозяйственных культур и улучшают их качество, увеличивают количество сахаров и витаминов, которые накапливаются в овощах, и делают волокна льна более тонкими и прочными.

МАРГАНЦЕВ . Марганцевые удобрения включают суперфосфат марганца (2–3 процента MnO), препарат, содержащий марганец (3,5–4,5 процента MnO), марганцевую суспензию (12–22 процента MnO), мартеновский шлак (3,2–17,6 процента MnO) и марганцевые фритты. (7–21% MnO). Применяются в основном на черноземах, дерново-карбонатных и серых лесных почвах.Они повышают урожайность зерновых, овощей, ягод и сахарной свеклы примерно на 8–10 процентов.

ЦИНК . Цинковые удобрения включают сульфат цинка (содержание цинка около 25 процентов), шлак (2–7 процентов), цинковую суспензию, отходы медеплавильных заводов, а также хелаты и фритты цинка. Они эффективны на карбонатных и карбонатных почвах при нейтральной или щелочной реакции почвенного раствора. Они повышают урожайность и улучшают качество сахарной свеклы, бобов, гороха, льна и овса, а также устраняют болезни растений, вызванные дефицитом цинка в почве, например, восстановление листьев и верхняя сушка.

МОЛИБДЕН . Удобрения из молибдена включают порошок, содержащий молибден (смесь тринолибдата аммония и наполнителя, содержащего не менее 10 процентов молибдена), молибдат аммония и натрия (не менее 36 процентов) и суперфосфат молибдена (0,05–0,1 процента). Применяются на кислых дерново-подзолистых и серых лесных почвах, выщелоченных черноземах для бобовых (клевер и люцерна), зерновых и зернобобовых культур (горох, вика, фасоль). Они повышают урожайность сена и зерна на 20–25 и 15–20 процентов соответственно, а также увеличивает количество белка и каротина в продуктах.

КОБАЛЬТ . Сульфат кобальта эффективен под бобовыми культурами на дерново-подзолистых почвах, особенно песчаных, а также на заболоченных. Это значительно увеличивает урожайность и стимулирует фиксацию атмосферного азота ризобиями (клубеньковыми бактериями). В настоящее время изучается возможность использования удобрений с микроэлементами, содержащих ванадий, йод и другие микроэлементы.

Потребность сельскохозяйственных культур в микронутриентных удобрениях определяется их биологическими характеристиками и количеством имеющихся микроэлементов.Удобрения обычно вносятся в посевные ряды перед посевом вместе с семенами и макроэлементами удобрений или в виде подкормки (0,01–0,05-процентный раствор микроэлементов опрыскивается посевами). Их также можно использовать для обработки семян перед посевом (семена замачивают в 0,02–0,05-процентном растворе). Их вносят из расчета 0,5–5,0 кг микроэлементов на га.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Школьник М.Я., Макарова Н.А. Микроэлементы в сельском хозяйстве. Москва-Ленинград, 1957.
Пейве, ля. V. Руководство по применению микроудобрения. Москва, 1963.
Каталымов М.В. Микроэлементы и микроудобрения. Москва-Ленинград, 1965.

Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

.

Смотрите также

  • Олд голд можжевельник
  • Минимальный уклон для кровли из профнастила
  • Самая плодородная почва
  • Мощность сечение медный провод
  • Липа или лиственница
  • Схема внутренней канализации в одноэтажном частном доме
  • Сидерат горчица осенью
  • Яхтный лак применение
  • Чем обжимают интернет кабель
  • Нужен ли в курятнике пол
  • Размер профнастила для крыши

Мы в соцсетях:
Мы ВКонтактеМы в Одноклассниках

Карта сайта, XML.

ООО "Академия декора", г.