Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Химический анализ растений за последние годы получил признание и большое распространение во многих странах мира как метод исследования питания растений в полевой обстановке и как метод определения потребности растений в удобрениях. Преимуществом этого метода является хорошо выраженная зависимость между показателями анализа растений и эффективностью соответствующих удобрений. Для анализа берут не все растение, а какую-нибудь определенную часть, чаще лист или черешок листа. Этот метод называется листовой диагностикой.

ПОИСК





Определение потребности растений в магнии по химическому составу листьев

из "Магнитные удобрения Издание 2"

Химический анализ растений за последние годы получил признание и большое распространение во многих странах мира как метод исследования питания растений в полевой обстановке и как метод определения потребности растений в удобрениях. Преимуществом этого метода является хорошо выраженная зависимость между показателями анализа растений и эффективностью соответствующих удобрений. Для анализа берут не все растение, а какую-нибудь определенную часть, чаще лист или черешок листа. Этот метод называется листовой диагностикой. [c.83]
По химическому составу листьев или их сока можно значительно раньше определить недостаток в питании, чем появятся внешние признаки голодания. При этом можно следить за тем, как удовлетворяются потребности в элементах пищи, получаемой из почвы растением в различные фазы развития. [c.83]
Плодородие почвы определяется не только наличием в почве питательных веществ в доступной форме и их соотношением, но и комплексом других условий. Реакция почвы, концентрация солей в почвенном растворе, физические свойства, количество органического вещества, строение и состав подпахотного горизонта, микробиологическая жизнь почвы, агротехнические и погодные условия — все это без сомнения оказывает влияние на плодородие почвы и ее способность обеспечивать растения питательными веществами. [c.84]
Химический состав листьев является следствием суммарного воздействия всех этих условий, и поэтому он характеризует плодородие почвы и физиологическую доступность питательных веществ при данных условиях года, если другие факторы роста не ограничивали урожай. [c.84]
Существует два вида анализа растений валовые анализы сухих образцов растений в условиях хорошо оборудованных лабораторий и быстрых и упрощенных анализов, которые можно выполнять непосредственно в хозяйстве или в поле со свежими пробами. В последнем случае чаще определяют не валовое содержание элементов, а только их неорганические соединения. [c.84]
Быстрые методы анализа растений, когда вытяжки приготовляют из сырого материала и после обработки их реактивами сравнивают со шкалой стандартных растворов в пробирках, и особенно упрощенные методы анализа сока при капельном колориметрическом определении менее точны, чем методы валового анализа (весовые, объемные и др.). [c.84]
Больщое значение имеет форма соединений элементов, особенно азота и фосфора. Если при валовом анализе определяют общий азот, то различия в составе листьев растений, слабо и хорошо обеспеченных азотом, бывают небольшими, в то время как в листьях растений, хорошо обеспеченных азотом, нитратного азота содержится в 10—20 раз больше. Такое же явление, но менее выраженное наблюдается и при определении магния. Содержание минерального магния в листьях нормальных растений в 2—6 раз больше, чем в листьях растений, страдающих от недостатка магния. Меньшие различия наблюдаются при определении валового содержания магния в листьях. [c.84]
Для успешного использования результатов анализа сока иеобходимо иметь иредставлепие о питании растений, почвенных условиях, распределении питательных элементов в растениях и связи между урожаем и химическим составом растений. [c.85]
Распределение элементов минерального питания в растениях. Поглощенные растением минеральные соединения азота, фосфора, серы и магния уже в корневой системе частично превращаются в органические вещества. Но основной процесс синтеза происходит в других органах растений. Содержание неорганических соединений магния и других элементов в различных частях растений определяется их притоком и оттоком, а также соотношением синтеза и распада органических соединений, в состав которых входят эти элементы. [c.85]
Содержание питательных элементов в неорганической форме у растений, голодающих и обеспеченных тем или иным питательным веществом, будет неодина- вым, если другие условия жизни не ограничивают рост и развитие растений. Сравнение содержания элементов в различных органах растений, неодинаково обеспеченных питанием, позволяет выбрать ту часть, по составу которой можно правильно и быстро определить потребность их в удобрениях. Для этой цели с различно удобренных делянок полевых опытов мы брали растения, разрезали их на части и в каждой пробе определяли содержание магния и других элементов. Ботву картофеля разрезали на три примерно одинаковые части по количеству междоузлий — нижний, средний и верхний ярус. В каждом ярусе выделяли стебель, черешок и пластинку листа. Из каждой такой пробы готовили вытяжку. [c.85]
Результаты исследования показали, что магний при нормальном питании в различных органах растений распределен неравномерно. Содержание магния у картофеля (рис. 8), сахарной и кормовой свеклы, капусты и других растений в пластинках листа значительно выше, чем в черешках или стеблях. В пластинках листа кукурузы больше содержалось магния, чем в средней жилке. Так как магний участвует в образовании хлорофилла, то части растений с высоким содержанием хлорофилла более богаты магнием. Распределение магния по ярусам также неравномерно. [c.85]
Учитывая необходимость одновременного контроля питания растений не только магния, но и других элементов, определять магний удобнее не в пластинках листа, а в черешках. [c.86]
Нормальный состав и критические уровни содержания магния в растениях. Многочисленные анализы черешков листьев, взятых с делянок полевых опытов, показали, что между химическим составом растений и урожаем существует тесная связь. Высокому урожаю соответствует определенная концентрация или нормальный состав в черешках листьев элементов питания. Нормальный состав колеблется в известных пределах, и не всегда самому высокому урожаю соответствует самый высокий показатель содержания элементов питания. [c.86]
Если в тот или иной период вегетации концентрация питательных веществ в растениях выше критического уровня, то при внесении удобрений урожай не повысится. Если же эта концентрация ниже критического уровня, то применение соответствующего удобрения при обеспечении растений другими факторами жизни будет способствовать повышению урожая. Чем раньше и сильнее концентрация какого-либо питательного вещества будет отклоняться от критического уровня, тем ниже будет урожай. Критические уровни разли.чных питательных веществ у сельскохозяйственных культур не одинаковы. Они изменяются и по фазам развития растений. [c.87]
На рисунке 9 показан критический уровень содержания магния в черешках листьев картофеля сорта Лорх при урожае клубней 310—400 ц с 1 га (густота стояния 40 тыс. растений на 1 га). Этот критический уровень установлен на основе обобщения данных многолетних полевых опытов Люберецкого опытного поля, а также данных колхозов и совхозов Московской области. Для получения таких урожаев необходимо, чтобы другие требования картофеля к условиям внешней среды (теплу, воде, воздуху, свету) были полностью удовлетворены. В засушливые годы картофель может иметь нормальную концентрацию питательных веществ в черешках листьев или даже повышенную, однако недостаток воды будет ограничивать формирование высокого урожая. [c.87]
Критический уровень магния изменяется в зависимости от фазы развития картофеля. Если во время бутонизации в черешках листьев содержится не менее 90 мг Mg, а во время цветения 80 мг, то в период усиленного клубнеобразования, примерно через две недели после цветения, содержание его без ущерба для урожая может снижаться до 60 мг на 1 кг сырого вещества черешков листьев нижнего яруса. [c.87]
На рисунке 9 показан критический уровень содержания магния в черешках листьев сахарной свеклы прп урожае корней 250—450 ц с 1 га (густота стояния не менее 80 тыс. растений на 1 га) при возделываник ее в условиях Московской области на почвах со слабокислой реакцией (pH 5—6). Эти же данные могут быть использованы и для кормовой свеклы при урожае корней 400—500 ц с 1 га. [c.88]
Как видно из рисунка, критический уровень магния не одинаков в течение вегетационного периода. В ранние фазы развития свеклы он выше, ко времени уборки уменьшается. В фазу 5—8 листьев составляет 120 мг, в период 9—23 листьев — 80 мг, а позднее снижается до 60 мг магния на 1 кг сырого вещества черешков. [c.88]
Приведенные критические уровни содержания магния для картофеля и свеклы необходимо рассматривать как условные, характерные лишь для определенных почвенно-климатических районов и для определенного урожая. Тем не менее они могут служить ориентировочными показателями обеспеченности растений питательными веществами. Возможно, что для выращивания еще более высоких урожаев (при правильной агротехнике и орошении или в других почвенно-климатических условиях), а также для других сортов этих культур, резко отличающихся от исследованных нами по биологическим особенностям, критические уровни питательных веществ будут другие. [c.89]
Содержание магния в листьях растений с признаками магниевого голодания. Для установления критических уровней содержания магния в листьях при высоких урожаях требуется проведение большого количества анализов в опытах, где наблюдается отзывчивость растений к магниевым удобрениям. Наряду с этим большую пользу для изучения питания растений дают анализы листьев, взятых с растений, на которых появились признаки магниевого голодания, и с растений, имеющих нормальный вид. [c.89]


Вернуться к основной статье


© 2026 chem21.info Реклама на сайте