Зачем они вообще нужны.🤨
И так, для чего нужны подкормки с микроэлементами? Какую роль эти элементы вообще играют в развитии и жизни растений? Продолжаем разбираться.🧐
🔹Магний. В растениях магний содержится в трех состояниях – в составе органоминеральных соединений (около 50 %), хлорофилла и в виде свободного катиона или минеральных солей в клеточном соке:
- входит в состав хлорофилла, участвует в фотосинтезе растений. Недостаток магния снижает интенсивность фотосинтеза и, следовательно, всех биологических и физиологических процессов, протекающих в растениях, задерживается синтез углеводов, белков, жиров и т.д.;
- играет значительную роль в обмене веществ в клетках как активатор (катализатор) ферментов, осуществляющих отщепление и перенос фосфорной кислоты от фосфорорганических соединений (АТФ) на молекулы сахара, аминокислот и других соединений с образованием эфиров (АДФ);
- содержится преимущественно в репродуктивных органах, меньше в вегетативных (особенно много в зерне подсолнечника).
🔸Железо: - принимает участие в образовании хлорофилла (в его состав оно не входит).
При недостатке железа у растений возникает болезнь – хлороз – потеря зеленой окраски листьями.
Часто хлороз наблюдается у растений на карбонатных почвах вследствие снижения доступности железа для растений.
Недостаток железа резко снижает фотосинтетическую деятельность хлорофилла, что сказывается на высоте и качестве урожая.
Содержание его в растениях не превышает сотых или даже тысячных долей процента;
- входит в состав ферментов, играющих важную роль в окислительно-восстановительных процессах;
- больше содержится в нетоварной части урожая – корнях;
- очень чувствительны к недостатку железа плодовые культуры. У них появляется суховершинность.
🔹Марганец находят во всех живых растительных клетках:
- играет определенную роль в окислительно-восстановительных процессах вследствие перехода из низшей в более высокую валентность и наоборот;
- активизирует процесс фотосинтеза, дыхания, усиливает образование хлорофилла и аскорбиновой кислоты;
- ускоряет синтез белков и углеводов;
- является составной частью белковой основы многих ферментов, особенно окислительных – оксидаз, влияет на восстановление в растениях нитратов до аммиака.
🔸Цинк: - активизирует дыхательный процесс растений;
- под влиянием цинка в растениях увеличивается содержание белка и витаминов, усиливается образование ростовых веществ (ауксинов);
- усиливает рост корневой системы и увеличивает устойчивость растений против болезней;
- входит в состав фермента карбоангидразы, активирующей процесс разложения угольной кислоты;
- недостаток цинка приводит к распаду белков.
Потребность растений в цинке усиливается с повышением интенсивности освещения.
🔹Медь. Физиологическая роль меди в значительной степени определяется ее вхождением в состав медьсодержащих белков и ферментов, катализирующих окисление фенолов и гидроксилирование монофенолов;
- участвует в окислительно-восстановительных процессах;
- усиливает процесс дыхания; - улучшает углеводный и белковый обмены; - повышает содержание хлорофилла, общую оводненность растений и водоудерживающую способность тканей;
- благодаря регулирующему действию на содержание в растениях ингибиторов роста фенольной природы медь повышает устойчивость растений к полеганию;
- медь способствует увеличению засухоустойчивости, морозои жароустойчивости растений;
- особенно нуждаются в меди растения, выращенные на вновь освоенных болотах.
🔸Селен: - влияет на устойчивость растений к разного рода стрессам за счет воздействия на накопление в листьях аминокислоты пролина;
- повышает содержание флавоноидов в листьях, тем самым активизирует процессы фотосинтеза, окисления-восстановления.
#магазин_удобрений #магазин_РастишкаТЛТ #микроэлементы
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев