- 32. Значение кальция и магния для растений.
- 33. Взаимодействие извести с почвой. Влияние извести на свойства почвы.
- Применение кальция и магния при выращивании растений: особенности
- Для чего нужен магний
- Что происходит при дефиците
- Кальций и почва
- Как определить дефицит кальция
- Кальций и магний: эффективное комплексное действие
32. Значение кальция и магния для растений.
Соединения Са с пектиновым веществом участвуют в формировании клеточной стенки и склеивают между собой отдельные клетки. Катионы Са играют важную роль в стабилизации структуры мембран, оказывает влияние на поступление других ионов в клетку. Са на ряду с другими катионами принимает участие в создании необходимого ионного равновесия определяющего оптимальное физико-химическое состояние протоплазмы. Са активизирует ряд ферментных систем клетки, играет важную роль в передвижении углеводов. Оказывает влияние на превращение азот содержащих веществ. Среднее содержание Са в растении – 0,2% сухого вещества. Больше Са содержится в вегетативных органах, концентрация его в старых листьях выше чем в молодых. Вынос Са определяется биологическими особенностями культуры. Зерновые при урожайности 2-3 т/га – 20-40 кг/га СаО; картофель 20-30 т/га – 60-120 кг/га; капуста 50-70 т/га – 300-500 кг/га. Следует отметить что потребность растений в Са и отношение его к кислотности почвы не всегда совпадает. Пример: пшеница выносит мало Са но чувствительна к кислой рН: картофель потребляет много Са, при этом хорошо растет на кислых почвах.
Недостаток Са приводит к появлению хлороза в виде светло-желтых пятен. При сильном голодании листья отмирают, прекращается образование боковых корней, разрушаются пектиновые вещества, вызывает ослизнение клеточных стенок и загнивание тканей.
Значение магния для растений.
Mg необходим для фотосинтеза, т.к. входит в состав хлорофилла и стабилизирует структуру хлоропластов. Выполняет структурообразовательную роль. Входит в состав мембран клеток, участвует в создании необходимого равновесия в цитоплазме, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность. Mg активизирует деятельность большого числа ферментов (ок. 300), катализирующих различные биохимические реакции. Играет важную роль в обмене N и Р. Катионы Mg активизируют формирование полирибосом и синтез белка. Mg участвует в передвижении Р в растении, входит в состав хинина, который накапливается в семенах и служит источником Р при прорастании. Mg участвует в процессах обмена углеводов, жиров, эфирных масел, витаминов. Ускоряет отток подвижных углеводов в репродуктивные органы и синтез крахмала. Регулирует направленность ОВ процессов, способствует накоплению восстановленных соединений жиров, эфирных масел. Соединения Mg в растительных тканях составляют 0,2% сухого вещества. Накапливаются в основном в наиболее жизнедеятельных органах растений: листьях, генеративных органах. Культурные растения выносят от 10 до 100 кг Mg с га. Зерновые при урожайности 2-3 т/га – 10-15кг. Клевер 4-5 т/га – 30-35кг. Картофель 20-30 т/га – 30-70кг. Mg поступает в растение в виде катиона, является реутелизируемым элементов, поэтому признаки недостатка проявляется на нижних листьях. Наиболее характерен межжилковый хлороз. При сильном голодании листья отмирают.
33. Взаимодействие извести с почвой. Влияние извести на свойства почвы.
Понятие «известкование». Взаимодействие извести с почвой.
Известкование – это внесение в почву известковых удобрений содержащих Са и Mg в виде карбонатов, гидроксидов, силикатов для нейтрализации кислотности. По данным агрохимической службы в настоящее время в РФ характеризуются кислой рН и нуждаются в известковании более 43 млн. га пахотных угодий (34% от площади пашни). При существующих темпах известкования количество кислых почв будет только возрастать.
Известняковая мука (СаСО3) практически не растворяется в воде, однако непосредственно взаимодействует с органическими и минеральными коллоидами почвенного раствора, устраняя актуальную кислотность почвы.
СаСО3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + Н2О + СО2↑
СаСО3 + 2R-COOH → (R-COO)2Ca + Н2О + СО2↑
Наибольшее значение имеет взаимодействие извести с угольной кислотой, в результате которой известковая мука постепенно растворяется с образованием гидролитически щелочной соли – бикарбонат Са.
Бикарбонат гидролизуется с образованием гидроксида Са.
Са(НСО3)2 + Н2О = Са(ОН)2 + Н2О + СО2↑
В результате диссоциации бикарбоната и гидроксида почвенные раствор обогащается катионами Са.
Катион Са вытесняет катионы Н и Al, обуславливающих повышенную кислотность, из поглощенного состояния.
ППК)Н + 2Са+ 4ОН = ППК)Са + Al(OH)3↓ + Н2О
Влияние извести на свойства почвы.
При внесении извести устраняется активная и обменные кислотности, значительно снижается гидролитическая. Соединения Al, Fe, Mn выпадают в осадок. Внедрение катиона Са и Mg в ППК приводит к повышению S, V, Еко и буферности почвы. Известкование улучшает питание растений в отношении ряда элементов. Прежде всего повышает содержание в почве Са, и при использовании магний содержащих мелиорантов и Mg, что особенно важно на легких почвах, на которых растения часто испытывают недостаток этих элементов.
Нейтральная реакция среды благоприятна для развития м.о., участвующих в превращениях азота, поэтому известкование улучшает азотное питание растений. После известкования активизируются м.о. минерализующие фосфаты. Кроме того устранение Al и Fe устраняет возможность поглощения Р в виде соответствующих фосфатов. Образуются более доступные растениям фосфаты Са. В итоге повышается содержание доступного фосфора. Известкование повышает подвижность микроэлементов. Доступность Мо возрастает, одновременно большинство микроэлементов при повышении рН переходят в менее подвижные формы. Поэтому нужно вносить соответствующие микроудобрения. С другой стороны проведение известкования на техногенно-загрязненных почвах обеспечивает уменьшение подвижности тяжелых металлов, радионуклидов. Са вызывает коагуляцию органических и минеральных коллоидов, предотвращает их разрушение и вымывание из почвенного профиля. В результате улучшаются физические свойства почвы (структура и ее водопрочность, пористость, водопроницаемость), облегчается ее обработка. Нейтрализация реакции среды подавляет грибную микрофлору, вызывающую болезни растений.
Источник
Применение кальция и магния при выращивании растений: особенности
Посадка растений
Для получения хорошего урожая потребуются усилия. Если реальность не всегда оправдывает ожидания, стоит пересмотреть свой подход к уходу за растениями и удобрениям. В этом обзоре мы расскажем о роли кальция и магния в выращивании различных растений.
Для чего нужен магний
Микроэлемент известен как центральный элемент в жизненном цикле растений. Последние являются автотрофами – они сами производят органические соединения в необходимых количествах. Этот процесс называется фотосинтезом и происходит при непосредственном участии хлорофилла. Магний является центральным элементом в молекулярной структуре вещества, ответственного за образование магниевых комплексов.
Он также играет активную роль в синтезе белковых соединений. Благодаря ему происходят нормальные процессы образования белка из аминокислотных комплексов. Магний также действует как катализатор синтеза АТФ – источника энергии и стимулятора метаболизма.
Что происходит при дефиците
Дефицит магния неизменно приводит к снижению урожайности. Поэтому необходимо понимать, как выглядит дефицит магния, и знать, что делать, чтобы справиться с ним. Чаще всего проблема возникает в закрытой почве. Растения выносят элемент из почвы; если потери не восполняются, а теплица надежно защищена от растительных остатков, развивается острый дефицит.
Растения нуждаются в магнии в таких же количествах, как и в фосфоре, примерно 0,07% от общего веса растения. Если этого недостаточно, развивается хлороз. Вначале светло-зеленые пятна поражают старые листья, затем могут быть поражены и молодые зеленые части. Проблемные участки увеличатся, а весь лист обесцветится и станет розовым (зелеными останутся только прожилки). В конце концов, обесцвеченные участки отмирают, а листья опадают. Этот процесс ускоряется под воздействием сильного солнечного света.
Системный дефицит магния приводит к повреждению молодых листьев. Корневые части также повреждаются, а рост корней по бокам растения заметно снижается. Посевы начинают отставать в росте и развитии, плоды мельчают, завязи опадают. Форма плода может исказиться, а размер плода может стать совсем маленьким. Листья многолетних растений желтеют, что особенно заметно в периоды засухи. Семена, испытывающие дефицит магния, плохо прорастают, а почки почти не образуются.
Высокие концентрации калия, фосфора и азота в сочетании с дефицитом магния вызывают накопление нитратов в плодах. Фрукты теряют свои вкусовые качества, поскольку транспортировка углеводов и сахаров задерживается.
Кальций и почва
Кальций изменяет структуру почвы и отвечает за ее плодородие. Достаточное содержание этого микроэлемента приводит к образованию почвенных коллоидов, связывающих пылевидные глинистые частицы. Мелкозернистая структура гарантирует хорошую водопроницаемость, аэрацию почв.
Кальций также неразрывно связан с биоактивностью почв. Он ускоряет процессы разложения органических веществ, активизирует окисление, способствует превращению сложных растворимых соединений фосфора и калия в подвижные структуры. Это приводит к повышению активности бактерий и улучшению питания растений.
Роль кальция в росте растений:
- Участие в транспорте углеводных соединений, метаболических процессах.
- Контроль протоплазмы, ее физических и химических свойств.
- Влияние на фотосинтез.
- Функционирует как строительный материал клеточных стенок.
- Активация поглощения запасов белка эмбрионом во время его прорастания.
Как определить дефицит кальция
Если в почве слишком мало микроэлементов, побеги будут слабыми, они начнут заметно искривляться, точка роста будет нарушена. Листья будут потрепанными и деформированными, а иногда зеленые части начнут скручиваться. Растения приобретут нездоровый, вялый вид. Частым спутником дефицита кальция является вершинная гниль.
Высыпание плодов и почернение корней должны вызывать беспокойство.
Кальций и магний: эффективное комплексное действие
Ca и Mg могут быть объединены по желанию. Достаточное количество кальция повышает утилизацию магния растениями и наоборот. Известкование способствует росту обоих элементов. Для обработки можно использовать доломитовую муку.
Полезная информация. Песчаные и глинистые почвы часто испытывают недостаток магния.
Но обработка известью – это не экстренное, а плановое применение. Если недостатки необходимо устранить быстро, используются специальные препараты, такие как CalzeGarden.
Уже много лет я занимаюсь цветами. Несколько своих крупных оранжерей позволяют вдоволь экспериментировать. Сейчас я могу делиться с вами многим количеством идей связанных с цветами.
Источник