Углекислый газ рост растений

Влияние углекислого газа на рост и развитие растений

Ещё из школьных учебников известно, что на поверхности листа существует множество маленьких отверстий – устьиц. Через них растение получает воздух и с помощью солнечной энергии «отфильтровывает» его, выпуская в атмосферу кислород и поглощая углерод в качестве питательного вещества.

Современные ученые, которые борются с глобальным потеплением и увеличением концентрации углекислого газа в воздухе, провели множество исследований на эту тему. В результате выяснилось, что повышение количества углерода в воздухе привело к ускорению роста растений на планете. Проведение экспериментов по выращиванию растений в условиях большего или меньшего количества углерода в воздухе только подтвердили эти предположения. Чем больше углерода, тем быстрее растение развивается, тем крупнее его размеры и размер его плодов. Однако существует предел полезности углекислого газа – это 1200 ррм.

Многие агрономы наслышаны, что CO2 положительным образом влияет на рост и развитие корневой системы и растений в целом. Процесс преобразования углекислого наглядно можно представить так:

Сахара + минералы ==> сухое вещество (увеличение сухого веса)

Сухое вещество + доступная вода ==> (увеличение массы).

Дефицит СО2 является более серьёзной проблемой, чем дефицит элементов минерального питания. В среднем, растение синтeзирует из H2O и СО2 94% массы сухого вещества, и только остальные 6% растение получает из минеральных удобрений.

Давая растениям дополнительное количество углекислого газа совместно с мощным освещением, агроном помогает им поглощать больше света, растения становятся более устойчивыми к повышенным температурам и световым ожогам, что положительно сказывается на проведении процесса фотосинтеза. В результате агроном получает урожай и немного раньше, и в большем количестве, и лучшего качества.

Углекислый газ CO2 стоит начинать добавлять через 30-45 мин после рассвета или включения фитоламп, поскольку фотосинтез наиболее активно протекает именно в утренние часы. После достижения уровня CO2 = 1000 ppm, он должен поддерживаться, т.к. уровень CO2 в теплице снижается за счёт фотосинтеза и вентиляции при открытых фрамугах. Раз фотосинтeз происходит только во время светового дня, то для экономии ресурсов подачу углекислого газа прекращают за 30-60 мин до заката или выключении фитоламп.

Оптимальное количество подаваемого CO2 для огурца:

· До момента цветения – 400 ррм

· К моменту открытия первых цветков – 600 ррм

· Массовое плодоношение – 1000 ррм

Для томата применяются другие значения:

Читайте также:  Группа растений свекла морковь

· Первая цветущая кисть – 400 ррм

· 4-6 цветущая кисть – 600 ррм

· 7-9 цветущая кисть – 800 ррм

· Массовое плодоношение — 1000 — 1200ррм

Можно сделать вывод, что активное увеличение роста наблюдается при повышении концентрации СО2 от 0 до 1200 ррм в зависимости от культуры. При переизбытке насыщения растениями СО2, т.е. свыше 1200 ррм, происходит обратный эффект: снижается скорость роста растений, замедляется налив плодов, происходит общее угнетение растений.

Автор: Алексей Десяткин, специалист по агрономическому сопровождению ЭКОВЕР ГРУНТ.

Источник

Углекислый газ для питания и роста растений

Растения не могут обходиться без углекислого газа точно так же, как и человек без кислорода. Без СО2 невозможен рост и развитие садовых культур.

Растения не могут обходиться без углекислого газа точно так же, как и человек без кислорода. Без СО2 невозможен рост и развитие садовых культур. Если кислород уходит в атмосферу, то углекислый газ именно к растениям, которые нуждаются в нем. В данной статье пойдет речь о том, какую роль играет углекислый газ в жизни растений , почему так важен для них СО2.

Агрономия очень много говорит о минеральном питании. И создается иллюзия, будто бы оно – главное. Но если рассмотреть сухую массу растений, половина растительной ткани – углерод, еще 20 % – кислород, 15 % – азот, 8 % – водород. Итого – около 90 %, собственно, «воздуха». Ведь большая часть почвенного азота – тоже из воздуха. И только 6–7 % растения – зола, минералы: фосфор, калий, кальций и магний. Микроэлементов – сотые доли процента.

Растения поглощают из воздуха и почвы углекислый газ

Самая важная часть питания растений — углекислый газ, они воспроизводят органику из СО2 и воды, а человек окисляет ее обратно до СО2 и воды. Так происходи обмен: человек дает растениям углекислый газ, а они человеку – органику и кислород. Кислород, как и водород, растения получают в основном из воды. Миллионы лет на планете поддерживается разумный баланс упомянутых газов.

Итак, растения поглощают из воздуха углекислый газ, но СО 2 в воздухе катастрофически мало – всего 0,03 %, конечно, культурным растениям, с их явно завышенной продуктивностью, его всегда не хватает. Летом, в солнечный и безветренный день, вокруг листьев быстро создается «вакуум» углекислого газа, и чем выше от земли, тем больше его дефицит. В теплице, уже через 6 недель после внесения навоза уровень СО2 падает до 0,01 %. Установлено: при такой концентрации СО2 фотосинтез резко падает, а при еще меньшей почти замирает.

Но если растения дышат углекислым газом, а его катастрофически не хватает, как объяснить тогда буйное процветание растительного царства. Разве могли растения миллионы лет так рисковать своим выживанием? Например, высоко в горах, на Крайнем Севере? Не поспешил ли Климент Аркадьевич (Тимирязев.), приписав поглощение СО2 только листьям? Если не листьями – как добывают растения столько углерода? У Кузнецова нашелся логичный ответ и на эти вопросы.

Читайте также:  При каком способе опыления растения меньше расходуют пыльцы

Прежде всего: откуда берется углекислый газ воздуха? Энергия биомассы земных растений почти на два порядка больше, чем дают сейчас все виды топлива. Людей еще и не было, а 0,03 % СО2 в воздухе уже были. Получается, не костры, не машины и ТЭЦ поставляют углекислый газ в атмосферу. Огромный объем СО2 способны «выдохнуть» только те, кто съел, окислил всю растительную биомассу – обитатели почв и океанов.

Очевидно: вернуть углекислый газ для растений может только постоянный распад, окисление дерна или подстилки. Итак, источник СО2 – почва. Главный резервуар, хранитель СО2 – почвенная мульча.

Как растения дышат углекислым газом в почве

Азот – химический сосед, почти родич углерода. В воздухе его – не доли процента, а целых ¾. Но поглощается он только в виде растворов – аммония, нитратов и простой азотистой органики. Можно предположить: углерод также усваивается в виде растворов. И действительно, почва просто пропитана его растворами. Это сам растворенный углекислый газ, которым питаются растения, угольная кислота, карбонаты, простые сахара и всевозможные кислоты. И корни, поглощают СО и угольную кислоту – этот факт отражен еще в энциклопедии 60-х. Основной ли это способ добычи углерода?

По Тимирязеву, огромная площадь листьев нужна только и именно для поглощения углекислого газа из воздуха. Но ведь листовое испарение выкачивает почвенный раствор, добывая, таким образом, минералы. Значит, площадь листьев добывает из почвы и углекислые растворы. Чем больше он испарил и прокачал, тем большим будет поглощение углекислого газа этими растениями. Охлаждение листьев, добыча минералов, воды и углерода одновременно, сразу, одним усилием, с минимальными затратами – вот рациональность, свойственная природе. Именно так растения и должны жить.

Но сколько в почвенной воде СО2? Хватит ли его для фотосинтеза? А гидропоника – откуда там углекислый газ в растворе? Там же нет органики. А ведь растения растут.

Растут, и будут расти, потому что не существует прохладной воды, не насыщенной газами. Дождевые капли, еще не долетев до земли, превращаются в слабые растворы. Выпаренная дистиллированная вода (дистиллированная вода – химически чистая вода. Получается в дистилляторах путем простой конденсации пара на холодную поверхность.), оставленная открыто, уже через пару часов – раствор. А растворимость СО2 в 70 раз больше азотной, и в 150 – кислородной.

Читайте также:  Цикорий корень какого растения

Поглощение углекислого газа растениями в почве

Известно, что добавка углекислого газа в воздух теплиц помогает в развитии растений, а значит, увеличивает урожаи. Об этом защищена масса диссертаций. И вот что они сообщают. Рост содержания СО2 вчетверо, до 0,12 %, усиливает фотосинтез вдвое и прибавляет четверть урожая. Подъем до 0,3 % – в десять раз – позволяет собрать полтора урожая. Дальнейшее насыщение воздуха СО до 1 % урожай не увеличивает. А выше 1,5–2 % урожай начинает резко падать: фотосинтез прекращается. Потому что после критического уровня (1,5 %) доля СО2 в воздухе уже такова, что вообще не дает ему выходить из цитоплазмы клеток. Корни качают углекислоту, а излишки девать некуда. Идет угроза отравления. И растение блокирует всасывание и прокачку растворов – замирает, пережидая стресс.

Ответ на вопрос «поглощают ли растения углекислый газ» из почвенного раствора» будет скорее положительным, при избытке почвенного СО2 в богатых и живых почвах. И только на «культурных» почвах, когда почвенный раствор вместо углерода перенасыщен солями, они включают запасной, «пожарный» механизм – поглощение СО2 из воздуха. Видимо, это и наблюдал Тимирязев. Но как же мало углекислого газа должно быть в этих листьях, чтобы начать всасывать его воздушный мизер. Отсюда главное правило природного земледелия: органика распадается все лето, и именно под растениями, а не в компостной куче.

Как растения питаются углекислым газом в почве

Доказано, что диффузия, то есть взаимопроникновение у газов в 10 000 раз быстрее, чем у жидкостей. Так что устьица это очень эффективные отверстия.

Классик физиологии растений А. Л. Курсанов с помощью меченых атомов доказал: поглощенный корнями углерод очень скоро оказывается в сахарах листьев. Но его количество – в среднем 5 % от всего поглощенного.

Корни совсем не просто передают углерод листьям. Прямо в корнях идет синтез сахаров и аминокислот. Корни – самодостаточный синтезирующий орган. В питательном растворе они прекрасно могут расти и множиться сами, вообще без вершков.

Корни сами выделяют огромное количество и сахаров, и СО2. Сахарами они кормят своих ризосферных бактерий. А углекислого газа выдыхают до 40 % от всего почвенного.

Наконец, при содержании СО2 в почве более 1,5 % корни начинают задыхаться. Как оказалось, им намного важнее избыток кислорода. И это – своя тема, выросшая в целое направление: аэропонику.

Как бы там ни было, но принцип распада органической мульчи под растениями – верен, и именно его показывает нам природа.

Таким образом, влияние углекислого газа на развитие и продуктивность растений полностью подтверждено и доказано научно.

Источник

Оцените статью