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果蔬增长的秘密 近几年来,“补碳”成为一个热门名词。作为作物需求的第一大元素,碳在作物生长中却长期得不到充足的补充。当前,土壤酸化、板结,根系败坏,作物产量与品质的下降,都与“碳缺失”紧密相连。长期以来,作物依靠自然状态获得碳营养,远远未能满足其需求。作物长期处于缺碳状态植物干物质中约有38%是碳元素,植物呼吸作用和新陈代谢时时刻刻都在使用碳,因此,植物所需的碳远远大于其所积累的碳。长期以来,人们仅依赖无机二氧化碳提供碳营养,却没有重视有机碳液肥或固态肥,导致目前作物处于“碳饥饿”状态。通过光合作用补碳是植物营养界和土壤肥料界普遍认同的主要途径。然而,研究表明,植物利用CO2(在阳光充足时)最佳浓度是0.1%,而自然界空气中的CO2平均浓度只有0.03%,可见农作物一般都缺碳。加上光照强度低或者阴雨天和夜间没有光合作用,农作物缺碳更严重。如果土壤不能有效地向作物供给有效碳,农作物就会得“缺碳病”。农作物“缺碳病”直接影响作物正常生长,主要表现在:根部衰弱、植株早衰、光合作用效率差、果实发育不正常、免疫抗逆性差,进而引发多种病害。可以说“缺碳病”不但是农作物百病之首,还是百病之源。抓住“缺碳病”这个源头,就是牵住了农作物病害防治的“牛鼻子”。业内专家认为,作物依靠自然状态下的二氧化碳补碳,仅能满足其需求的五分之一。。给作物补碳最直接最有效的方式就是施碳能肥。
碳元素对作物生长的重要性 碳元素是植物必需的六种大量元素之首,是生命元素,其在植物干物质中占35%,是非常重要而又易被忽视的植物必需营养元素。 植物吸收碳的主要途径有: (1)由叶片气孔吸收空气中的二氧化碳,经光合作用转化为碳水化合物,再转化为糖类、蛋白质、氨基酸、纤维素和酶类等重要物质,组成农作物的内部组织和能量来源。图1 植物光合作用 (2)植物的根部也由土壤中的有机质直接吸收溶解于水的小分子有机碳元素,输入植物内部经电化学反应形成植物的内部组织和能量来源。有研究表明,植物利用CO2(在阳光充足时)最佳浓度是0.1%,而自然界空气中的CO2平均浓度只有0.03%,植物光合作用远没有达到最佳状态,再加上光照强度低或者阴雨天弱光合作用,农作物缺碳更严重。如果土壤不能有效地向作物供给有效碳,农作物就会长期处于“缺饥渴”的病态。 “碳饥渴”,能给植物带来什么严重后果呢?碳元素如果充足的话,可以提高土壤的碳氮比(C/N),使土壤中的微生物获得良好的繁殖条件。土壤微生物的大量繁殖会进一步提高土壤的生物肥力和物理肥力,从而提高土壤中N、P、K等矿质营养元素的利用率,形成良性循环。反之,“碳饥渴”长期持续会导致微生物的繁殖条件每况愈下,土地肥力下降,氮磷钾速效化肥也不能被作物吸收,反而会造成土壤酸化、板结,根系败坏,作物产量与品质的下降等恶果。据相关研究表明,作物长时间缺碳会表现以下病症:(1)、根系衰弱、早衰、黄叶病或失绿症等;(2)、作物亚健康;(3)、防病抗逆机能低:作物失去自身正常状态下具备的对逆境的抵御机能,抗寒、抗旱、抗涝、抗病虫害功能低,易造成严重失收。 由此可见,碳元素是植物生长过程中必需营养元素,其重要性毋庸置疑。 更多http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdzsy.com&urlrefer=a65366a3abb8f92a567f0c0d99396451
碳元素对作物生长的重要性 碳元素是植物必需的六种大量元素之首,是生命元素,其在植物干物质中占35%,是非常重要而又易被忽视的植物必需营养元素。 植物吸收碳的主要途径有: (1)由叶片气孔吸收空气中的二氧化碳,经光合作用转化为碳水化合物,再转化为糖类、蛋白质、氨基酸、纤维素和酶类等重要物质,组成农作物的内部组织和能量来源。图1 植物光合作用 (2)植物的根部也由土壤中的有机质直接吸收溶解于水的小分子有机碳元素,输入植物内部经电化学反应形成植物的内部组织和能量来源。有研究表明,植物利用CO2(在阳光充足时)最佳浓度是0.1%,而自然界空气中的CO2平均浓度只有0.03%,植物光合作用远没有达到最佳状态,再加上光照强度低或者阴雨天弱光合作用,农作物缺碳更严重。如果土壤不能有效地向作物供给有效碳,农作物就会长期处于“缺饥渴”的病态。 “碳饥渴”,能给植物带来什么严重后果呢?碳元素如果充足的话,可以提高土壤的碳氮比(C/N),使土壤中的微生物获得良好的繁殖条件。土壤微生物的大量繁殖会进一步提高土壤的生物肥力和物理肥力,从而提高土壤中N、P、K等矿质营养元素的利用率,形成良性循环。反之,“碳饥渴”长期持续会导致微生物的繁殖条件每况愈下,土地肥力下降,氮磷钾速效化肥也不能被作物吸收,反而会造成土壤酸化、板结,根系败坏,作物产量与品质的下降等恶果。据相关研究表明,作物长时间缺碳会表现以下病症:(1)、根系衰弱、早衰、黄叶病或失绿症等;(2)、作物亚健康;(3)、防病抗逆机能低:作物失去自身正常状态下具备的对逆境的抵御机能,抗寒、抗旱、抗涝、抗病虫害功能低,易造成严重失收。 由此可见,碳元素是植物生长过程中必需营养元素,其重要性毋庸置疑。 更多http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdzsy.com&urlrefer=a65366a3abb8f92a567f0c0d99396451
碳元素对作物生长的重要性 碳元素是植物必需的六种大量元素之首,是生命元素,其在植物干物质中占35%,是非常重要而又易被忽视的植物必需营养元素。 植物吸收碳的主要途径有: (1)由叶片气孔吸收空气中的二氧化碳,经光合作用转化为碳水化合物,再转化为糖类、蛋白质、氨基酸、纤维素和酶类等重要物质,组成农作物的内部组织和能量来源。图1 植物光合作用 (2)植物的根部也由土壤中的有机质直接吸收溶解于水的小分子有机碳元素,输入植物内部经电化学反应形成植物的内部组织和能量来源。有研究表明,植物利用CO2(在阳光充足时)最佳浓度是0.1%,而自然界空气中的CO2平均浓度只有0.03%,植物光合作用远没有达到最佳状态,再加上光照强度低或者阴雨天弱光合作用,农作物缺碳更严重。如果土壤不能有效地向作物供给有效碳,农作物就会长期处于“缺饥渴”的病态。 “碳饥渴”,能给植物带来什么严重后果呢?碳元素如果充足的话,可以提高土壤的碳氮比(C/N),使土壤中的微生物获得良好的繁殖条件。土壤微生物的大量繁殖会进一步提高土壤的生物肥力和物理肥力,从而提高土壤中N、P、K等矿质营养元素的利用率,形成良性循环。反之,“碳饥渴”长期持续会导致微生物的繁殖条件每况愈下,土地肥力下降,氮磷钾速效化肥也不能被作物吸收,反而会造成土壤酸化、板结,根系败坏,作物产量与品质的下降等恶果。据相关研究表明,作物长时间缺碳会表现以下病症:(1)、根系衰弱、早衰、黄叶病或失绿症等;(2)、作物亚健康;(3)、防病抗逆机能低:作物失去自身正常状态下具备的对逆境的抵御机能,抗寒、抗旱、抗涝、抗病虫害功能低,易造成严重失收。 由此可见,碳元素是植物生长过程中必需营养元素,其重要性毋庸置疑。 更多请看http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdzsy.com&urlrefer=a65366a3abb8f92a567f0c0d99396451
春季葡萄施肥 莫入七个误区 错误一:葡萄树新根还没长出来就施肥。在新根长出前施入过多的肥料,一方面会造成苗木吸水困难,另一方面会导致新根难以生长,遇到高温天气,地上部分干枯死亡。在新根长出之前,只适宜叶面补充营养,可以用爱多收1500倍液+有机碳800倍液。 错误二:发芽后马上大量施肥浇水。果树发芽后如果选择大量施肥和浇水,就会导致土壤温度更低,根系吸收能力更差,再加上根系本身就少而弱,最终出现越是浇水施肥果树越是不长的现象。此时要松土透气,提高地温,同时要给叶面补充营养。 错误三:树梢或整树黄化盲目补铁。此时叶面补铁是盲目行为,不能替代根系的吸收,只能是治标不治本,同时,施肥量过大,又很容易烧根。这种情况下,首先要解决的是土壤通透性和根系呼吸活力问题,松土、排湿才是有效措施。 错误四:滴灌时只滴肥料不滴清水。个别果园滴灌时每次都加肥料,而且滴完肥料马上停止滴清水。由于每次滴的水量都有限,地表的水分蒸发后,造成土壤里肥料浓度越来越高,最后烧坏根系。水肥一体化应该是滴肥料之前,先滴15分钟清水。 错误五:土壤严重酸化继续施酸性肥料。如果土壤已经酸化,就不宜再施用生理酸性肥料,应以生理碱性肥料调节,可以单用或与其他肥料搭配施用。 错误六:高温、缺墒时施肥。气温高,泥土墒情不好,施肥后灌水若不及时,根系吸收的肥料浓度大,易出现施肥后叶缘枯焦现象,若后期多雨,叶片病害发生严重,甚至引起叶片早落。 错误七:肥料施用平衡有误。叶片肥大、色绿时应施用适量的氮肥,果实着色期以磷钾肥为主,采果后施入适量的氮磷钾复合肥,促使果树树体机能早恢复,避免早衰。
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