RU2225691C2 - Способ диагностики потребности растений в микроэлементном питании - Google Patents
Способ диагностики потребности растений в микроэлементном питании Download PDFInfo
- Publication number
- RU2225691C2 RU2225691C2 RU2002108804/12A RU2002108804A RU2225691C2 RU 2225691 C2 RU2225691 C2 RU 2225691C2 RU 2002108804/12 A RU2002108804/12 A RU 2002108804/12A RU 2002108804 A RU2002108804 A RU 2002108804A RU 2225691 C2 RU2225691 C2 RU 2225691C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plants
- microelement
- tea
- trace elements
- manganese
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 title abstract description 5
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 4
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 claims description 7
- 239000011785 micronutrient Substances 0.000 claims description 6
- 235000013369 micronutrients Nutrition 0.000 claims description 6
- 230000035764 nutrition Effects 0.000 claims description 6
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 claims description 5
- 230000006735 deficit Effects 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 7
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 abstract 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 46
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 28
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 28
- 244000269722 Thea sinensis Species 0.000 description 22
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 19
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 19
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 17
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 17
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 17
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 11
- 235000006468 Thea sinensis Nutrition 0.000 description 10
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 9
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 9
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 6
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 6
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 210000003763 chloroplast Anatomy 0.000 description 5
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 235000020971 citrus fruits Nutrition 0.000 description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 4
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 4
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 4
- 241000207199 Citrus Species 0.000 description 3
- 241001672694 Citrus reticulata Species 0.000 description 3
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 3
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 3
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 3
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 3
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 3
- 235000013343 vitamin Nutrition 0.000 description 3
- 239000011782 vitamin Substances 0.000 description 3
- 229940088594 vitamin Drugs 0.000 description 3
- 229930003231 vitamin Natural products 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 244000236655 Diospyros kaki Species 0.000 description 2
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 2
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 2
- 235000012068 Feijoa sellowiana Nutrition 0.000 description 2
- 244000233576 Feijoa sellowiana Species 0.000 description 2
- 239000003905 agrochemical Substances 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 2
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 2
- 229930002875 chlorophyll Natural products 0.000 description 2
- 235000019804 chlorophyll Nutrition 0.000 description 2
- ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M chlorophyll a Chemical compound C1([C@@H](C(=O)OC)C(=O)C2=C3C)=C2N2C3=CC(C(CC)=C3C)=[N+]4C3=CC3=C(C=C)C(C)=C5N3[Mg-2]42[N+]2=C1[C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@H](C)C2=C5 ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M 0.000 description 2
- 229910000365 copper sulfate Inorganic materials 0.000 description 2
- ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L copper(II) sulfate Chemical compound [Cu+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 230000034994 death Effects 0.000 description 2
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 2
- 235000003642 hunger Nutrition 0.000 description 2
- 208000006278 hypochromic anemia Diseases 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 229940099596 manganese sulfate Drugs 0.000 description 2
- 239000011702 manganese sulphate Substances 0.000 description 2
- 235000007079 manganese sulphate Nutrition 0.000 description 2
- SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L manganese(II) sulfate Chemical compound [Mn+2].[O-]S([O-])(=O)=O SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 235000020802 micronutrient deficiency Nutrition 0.000 description 2
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 239000002366 mineral element Substances 0.000 description 2
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 2
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 2
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 2
- 150000002989 phenols Chemical class 0.000 description 2
- 230000035790 physiological processes and functions Effects 0.000 description 2
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 2
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 2
- 230000037351 starvation Effects 0.000 description 2
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 2
- 230000005068 transpiration Effects 0.000 description 2
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 2
- 230000017260 vegetative to reproductive phase transition of meristem Effects 0.000 description 2
- 150000003722 vitamin derivatives Chemical class 0.000 description 2
- NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L zinc sulfate Chemical compound [Zn+2].[O-]S([O-])(=O)=O NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 229910000368 zinc sulfate Inorganic materials 0.000 description 2
- 229960001763 zinc sulfate Drugs 0.000 description 2
- CCBICDLNWJRFPO-UHFFFAOYSA-N 2,6-dichloroindophenol Chemical compound C1=CC(O)=CC=C1N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1 CCBICDLNWJRFPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 1
- 241000548268 Citrus deliciosa Species 0.000 description 1
- 241000723382 Corylus Species 0.000 description 1
- 235000007466 Corylus avellana Nutrition 0.000 description 1
- 235000011511 Diospyros Nutrition 0.000 description 1
- 235000008597 Diospyros kaki Nutrition 0.000 description 1
- 241000758791 Juglandaceae Species 0.000 description 1
- UPYKUZBSLRQECL-UKMVMLAPSA-N Lycopene Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1C(=C)CCCC1(C)C)C=CC=C(/C)C=CC2C(=C)CCCC2(C)C UPYKUZBSLRQECL-UKMVMLAPSA-N 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 244000294611 Punica granatum Species 0.000 description 1
- 235000014360 Punica granatum Nutrition 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- JYIBXUUINYLWLR-UHFFFAOYSA-N aluminum;calcium;potassium;silicon;sodium;trihydrate Chemical compound O.O.O.[Na].[Al].[Si].[K].[Ca] JYIBXUUINYLWLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001479 atomic absorption spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 238000005842 biochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000031018 biological processes and functions Effects 0.000 description 1
- KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N boric acid Chemical compound OB(O)O KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004327 boric acid Substances 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 description 1
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 description 1
- 150000001746 carotenes Chemical class 0.000 description 1
- 235000005473 carotenes Nutrition 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000013522 chelant Substances 0.000 description 1
- 229910052729 chemical element Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001603 clinoptilolite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 230000002255 enzymatic effect Effects 0.000 description 1
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 description 1
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 description 1
- 244000037666 field crops Species 0.000 description 1
- 230000005078 fruit development Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 description 1
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 1
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 229910000358 iron sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- BAUYGSIQEAFULO-UHFFFAOYSA-L iron(2+) sulfate (anhydrous) Chemical compound [Fe+2].[O-]S([O-])(=O)=O BAUYGSIQEAFULO-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 208000030159 metabolic disease Diseases 0.000 description 1
- 230000002503 metabolic effect Effects 0.000 description 1
- 230000007102 metabolic function Effects 0.000 description 1
- 210000001672 ovary Anatomy 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 230000000865 phosphorylative effect Effects 0.000 description 1
- 230000029553 photosynthesis Effects 0.000 description 1
- 238000010672 photosynthesis Methods 0.000 description 1
- 230000035479 physiological effects, processes and functions Effects 0.000 description 1
- 238000003976 plant breeding Methods 0.000 description 1
- 229940072033 potash Drugs 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L potassium carbonate Substances [K+].[K+].[O-]C([O-])=O BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 235000015320 potassium carbonate Nutrition 0.000 description 1
- 238000001243 protein synthesis Methods 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 208000024891 symptom Diseases 0.000 description 1
- 235000013616 tea Nutrition 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- 230000014616 translation Effects 0.000 description 1
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 1
- NCYCYZXNIZJOKI-UHFFFAOYSA-N vitamin A aldehyde Natural products O=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(C)CCCC1(C)C NCYCYZXNIZJOKI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000341 volatile oil Substances 0.000 description 1
- 235000020234 walnut Nutrition 0.000 description 1
Landscapes
- Fertilizers (AREA)
- Cultivation Of Plants (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для использования в области сельского хозяйства. Способ включает выращивание растений, обработку растений микроудобрениями и листовую диагностику. При этом используют показатель пространственной когерентности прошедшего сквозь лист лазерного излучения с длиной волны 630-680 нм. Дефицит элемента устанавливают по увеличению, а избыток по снижению пространственной когерентности по сравнению с контролем. Изобретение позволяет повысить точность и снизить трудоемкость оценки дефицита или избытка того или иного микроэлемента. 5 табл.
Description
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано как для оптимизации агрохимических приемов возделывания растений, так и для диагностики устойчивости растений к дефициту микроэлементного питания.
Микроэлементы, несмотря на то, что они находятся в организмах в ничтожных количествах, играют чрезвычайно важную роль. Рядом исследователей была доказана невозможность нормального развития растений в отсутствие таких микроэлементов, как марганец, цинк, медь, а для некоторых растений - алюминия и железа (2, 8, 13). Эти элементы были признаны абсолютно необходимыми. Проблема изучения физиологической роли микроэлементов имеет большое значение в связи с тем, что недостаток этих элементов в почвах, и как следствие, в растениях вызывает ряд заболеваний животных и человека. Недостаток микроэлементов снижает продуктивность сельскохозяйственных культур, а полное отсутствие вызывает заболевания и гибель растений из-за резких нарушений обмена веществ.
Таким образом, одной из главных в физиологии проблем является проблема минерального питания растений, основу которого составляет поглощение, транспорт и включение в метаболизм необходимых растению химических элементов. Это связано не только со сложностью изучаемых вопросов, но и с изменением сортового состава сельскохозяйственных культур, а также, возрастающими требованиями к их урожайности и качеству продукции. Так, было выявлено, что Mn, Zn и другие микроэлементы локализуются в органах и частях растений, наиболее богатых витаминами, и что богатые витаминами растения содержат больше и микроэлементов, особенно марганца.
В настоящее время выяснено, что микроэлементы входят в состав большого числа ферментов, которые ускоряют биохимические реакции синтеза, распада и обмена органических веществ. Данные о вхождении Fe, Сu, Zn в состав окислительно-восстановительных ферментов сделали понятной роль этих элементов в окислительно-восстановительных процессах. Большим достижением является определение функции микроэлементов в азотном обмене. Наблюдающиеся при недостатке микроэлементов различные хлорозы растений, по-видимому, в значительной степени являются результатом нарушений в синтезе белка.
Имеются данные о влиянии микроэлементов на передвижение и перераспределение минеральных элементов в растении. При исследовании вопроса о перераспределении микроэлементов в растениях оказалось, например, что цинк легко передвигается в молодые листья из старых. Концентрация цинка в различных органах быстро меняется; такого не наблюдается с марганцем, который отличается плохой подвижностью в растении и почти не перераспределяется внутри него (4).
Доказано положительное влияние микроэлементов на способность растений противостоять неблагоприятным условиям, проявляя холодо-, жаро-, соле- и засухоустойчивость. В связи с этим, возникла необходимость более глубокого изучения влияния микроэлементов на устойчивость растений. В результате многочисленных исследований в этом направлении было выявлено, что марганец и цинк снижают интенсивность полуденной транспирации, способствуя закрытию устьиц. Элементы повышают содержание воды в клетках и, как следствие, оводненность тканей листа, снижали интенсивность транспирации. Многочисленными исследованиями доказано положительное влияние внесения меди, марганца и цинка на комплексную устойчивость растений: дефициту влаги в засушливый период, пониженным или повышенным температурам. Кроме того, микроэлементы играют важную роль в борьбе с болезнями растений.
Выявлено, что недостаток, как и избыток, микроэлементов в питании растительных организмов приводит к нарушениям в структуре метаболизма и физиологических функций растений, что значительно снижает продуктивность.
Необходимо отметить, что, как показывают опыты, применение основных микроэлементов, наряду с другими агротехническими мероприятиями, ведет к повышению урожая и улучшению качества сельскохозяйственных культур. Под их влиянием растения лучше используют азотные, фосфорные, калийные и другие минеральные удобрения. Таким образом, целенаправленное использование микроэлементов в качестве селективных регуляторов обмена веществ является одним из путей повышения продуктивности плодовых, овощных и полевых культур.
В то же время, существуют такие культуры, как чай, гранат, хурма восточная, фейхоа, орех грецкий, фундук и некоторые другие, которые являются растениями - таннидоносами, относящимися к группе манганофилов, и предъявляющими повышенные требования к обеспеченности микроэлементами и, в особенности, марганцем. Так, в литературных источниках отмечено действие микроэлементов на рост, развитие растений, урожай и качество чайного листа (3). Исследования показывают, что такие элементы, как Мn, В, Zn, Сu и другие чрезвычайно важны для растений чая в течение всего его развития. Однако многие из микроэлементов находятся в дефиците в почве и не адсорбируются растением. Они локализуются в районе корней и не поступают в листья. В опытах, проведенных в Бангладеш, было установлено, что внесение, наряду с макроэлементами, цинка (в форме ZnSO4 или ZnO) способствовало повышению урожайности (12). Выявлено также, что цинк помогает утилизации Р и N в растении чая. Грузинскими учеными показано, что внесение цинка (2,5 кг/га на фоне NPK) под многолетние чайные плантации в условиях красноземных и оподзоленных буроземных почв, оказывает положительное влияние на газообмен чайного растения, повышая интенсивность фотосинтеза и дыхания в листьях чая. При недостатке меди в чайном растении ухудшается процесс ферментации во время переработки чая, что снижает качество готового продукта (3, 11). Установлено, что недостаток цинка и меди вызывает уменьшение урожайности на чайных плантациях, даже там, где основные элементы питания находятся в оптимуме.
В литературных источниках неоднократно отмечается специфическая роль марганца для чайного растения. Чайный куст является манганофилом, способным без последствий переносить очень высокие концентрации марганца (до 0,4%). В опытах грузинских ученых установлено, что на кислых почвах чайные растения испытывают сильное марганцевое голодание, при этом в условиях подзолистых почв Западной Грузии, при внесении возрастающих доз марганцевых удобрений увеличивается содержание подвижного марганца в почве, что оказывает положительное действие на качество листьев чая (8). Было обнаружено также, что марганцевые удобрения повышают содержание данного элемента во флешах. Одновременно, происходит увеличение урожая, примерно, на 15%.
Кроме того, установлено, что внесенный марганец способствует усиленному поступлению в растения чая азота, фосфора, калия и магния, снижая при этом, поступление железа.
Рядом исследователей (5, 6, 7) установлена физиологическая роль микроэлементов в жизненно важных биологических процессах, протекающих в растениях цитрусовых культур. Так, цинк принимает участие в синтезе хлорофилла и дыхании клетки, в углеводном, белковом и фосфорном обмене, а также в увеличении сахара, витамина “С” и каротина. Недостаток бора и цинка у мандариновых деревьев вызывает образование розеточных и мелких листьев, отмирание точек роста побегов, что снижает урожайность растений.
Следует отметить, что эти симптомы голодания особенно заметно проявляются во время засухи.
Исключительно большая потребность цитрусовых культур в боре и цинке отмечается во время цветения и развития плодов.
В ряде работ показано, что недостаток марганца вызывает изменения в пигментном составе растений вследствие нарушения биосинтеза хлорофилла, проявляющиеся в развитии хлороза листьев. А дефицит меди приводит к опадению завязей и цветков (2).
Приведенные литературные материалы по микроэлементам указывают на большое значение микроэлементов для жизнедеятельности растений, в том числе и для многочисленной специфической группы субтропических культур. В связи, с чем разработка методов оперативного установления потребности субтропических, особенно вечнозеленых, растений в микроэлементах является весьма актуальной.
Известны методы листовой диагностики, позволяющие по соотношению содержания микроэлементов в почве и в листьях растений установить уровень обеспеченности почвы и растений в этих элементах (8, 9, 11). Они весьма трудоемки, требуют больших денежных, трудовых затрат и наличие специализированной агрохимической службы для выполнения химических анализов.
Наиболее близким к заявляемому является способ обеспечения растений минеральными элементами, оценивающий потребность в тех или иных элементах питания по фотохимической активности суспензии хлоропластов (1). Однако данный метод неэффективен для диагностики чая и таких субтропических культур, как фейхоа, хурма, цитрусовые и т.д., из-за высокого содержания фенольных соединений, эфирных масел и других ароматических веществ. Это требует дополнительной, трудоемкой, методической работы по подбору специальных сред, содержащих ингибиторы вышеуказанных соединений, а также краски.
Цель изобретения - повышение эффективности способа за счет увеличения точности оценки и снижения трудоемкости.
Это достигается тем, что проводят обработку микроудобрениями выращиваемых в полевых условиях или в теплицах растений и оценивают потребность растений в микроэлементном питании по величине пространственной когерентности прошедшего сквозь лист лазерного излучения с длиной волны 630...680 нм. При этом дефицит элемента устанавливают по увеличению, а избыток - по снижению пространственной когерентности по сравнению с контролем.
Пример 1. Контрольные и опытные чайные растения сорта Каратум выращивают в полевых условиях. Внесение микроэлементов осуществляют в виде внекорневых обработок опытных растений растворами микроудобрений (вариант “Медь” - раствором сернокислой меди в концентрации 0,06%; вариант “Марганец” - раствором сернокислого марганца в концентрации 0,4%; вариант “Цинк” - раствором сернокислого цинка в концентрации 0,3%; вариант “Железо” - раствором сернокислого железа в концентрации 0,3%; вариант “Смесь” - раствором вышеуказанных соединений в тех же концентрациях). Контрольные растения обрабатывали чистой водой. Схема размещения - рендомизированным методом в четырехкратной повторности по 10 п/м чайной шпалеры в каждой. Обработка проводится в два этапа - первая в начале вегетации (последняя декада апреля), когда наблюдается активный рост побегов (флешей); вторая - в период летней депрессии ростовых процессов (третья декада июня), перед второй волной роста.
Через 3-4 недели после очередного опрыскивания с контрольных и опытных растений отбирают с каждого повторения по 8-10 закончивших рост листьев (1-2-й лист после “рыбьего”); объем выборки - 40 листьев с варианта. Измеряют пространственную когерентность (G) прошедшего сквозь лист лазерного излучения с длиной волны 630-650 нм. Падающий поток ориентируют перпендикулярно поверхности листовой пластинки.
Вычисляют среднюю величину и среднеквадратическую ошибку когерентности света. Результаты сведены в табл.1.
Пример 2. Растения мандарина сорта Миагава-Васэ выращивают в полевых условиях. Внесение микроэлементов осуществляют в виде внекорневых обработок опытных растений растворами микроудобрений (вариант “Медь” - раствором сернокислой меди в концентрации 0,06%; вариант “Марганец” - раствором сернокислого марганца в концентрации 0,4%; вариант “Цинк” - раствором сернокислого цинка в концентрации 0,3%; вариант “Бор” - раствором борной кислоты в концентрации 0,06%; вариант “Смесь” - раствором вышеуказанных соединений в тех же концентрациях). Контрольные растения обрабатывали чистой водой. Схема размещения - рендомизированным методом в четырехкратной повторности по 5 деревьев в каждой. Обработка растений микроэлементами проводится в два этапа: первая во второй половине июня, после окончания массового цветения; вторая - в сентябре, в фазу начала налива плодов.
Через 3-4 недели после очередного опрыскивания отбирают с дерева по 2-3 прекративших рост нормально развитых листа в средней части побегов текущего года (объем выборки - 20 растений каждого варианта).
Анализ листьев проводят аналогично примеру 1. Результаты приведены в табл.2.
Как видно из представленных данных, предлагаемый способ позволяет достоверно и оперативно выявить потребность в микроэлементном питании без привлечения трудоемких и дорогостоящих химических анализов. Ярким доказательством этому является пример 1. Культура чая является растением таннидоносом, относится к группе манганофилов и предъявляет повышенные требования к обеспеченности микроэлементами, особенно марганцем. Марганец в больших количествах (до 400 мг/кг сухой массы) содержится в молодых побегах (флешах), которые собирают для производства чая и таким образом огромные количества марганца выносятся из почвы с урожаем (до 2-2,5 кг/га при урожайности 40-50 ц/га). Данные, приведенные в табл.1 также говорят о повышенной потребности чая именно в марганце, так как измеренный показатель у листьев этого варианта почти в 2 раза выше, чем у контроля. Способ отличается стабильностью показателей по всем повторностям опыта.
определению микроэлементов в почвах, кормах и растениях методом атомно-абсорбционной спектроскопии”. - М., 1985 г.), а также данными по пигментному составу листа и урожайности опытных растений чая (табл.3).
Заявляемый способ позволяет получать более достоверную оценку потребности растений в микроэлементном питании, в отличие от диагностики по фотохимической активности (см. табл.4).
Это обусловлено тем, что применительно к многолетним субтропическим растениям методика определения фотохимической активности хлоропластов не позволяет получить стабильные и достоверные результаты из-за значительного содержания в листьях веществ вторичного происхождения - фенольных соединений, дубильных и ароматических веществ. Фенольные соединения, обладая высокой окислительной способностью, приводят к тому, что хлоропласты быстро теряют фотохимическую и фосфорилирующую активность. Это в свою очередь не позволяет получить устойчивую окраску суспензии хлоропластов из-за ферментативного разрушения краски (2,6 - дихлорфенолиндофенола), что и подтверждается разбросом данных фотохимической активности как в контроле, так и на опытных вариантах (табл.5). Таким образом, как видно из табл.5, оценить потребность в микроэлементах по фотохимической активности хлоропластов не представляется возможным.
Недостатком этого метода является также то, что для получения суспензии мы нарушаем структуру и физиологическое состояния листа.
Предлагаемый нами способ сокращает сроки анализа и снижает трудоемкость работ. Кроме того, он позволяет оперативно корректировать и оптимизировать условия питания растений. Способ можно также использовать в селекции растений для оценки устойчивости новых сортов к дефициту микроэлементного питания.
Литература
1. А.с. СССР 952168, бюлл. №31,1982, с.12.
2. Анспок П.И. Микроэлементы // Справочник. - Л.: Агропромиздат, Л. отд., 1990, 272 с.
3. Дзадзуа О.Л. Влияние микроэлементов хелатных соединений и клиноптилолита на качество чая / Автореф. дис. - Сухуми, 1991, 25 с.
4. Кабата-Пендиас А., Пендиас X. Микроэлементы в почвах и растениях. - М.: Мир, 1983.
5. Кечакмадзе М.С. Эффективность борного удобрения в молодом мандариновом саду в условиях красноземной почвы // Субтропические культуры, №4, 1987, с.136-140.
6. Кечакмадзе М.С., Датуадзе О.В. Вынос бора урожаем мандарина // Субтропические культуры, №5, 1990, с.53-57.
7. Мдинарадзе Т.Д. Влияние минеральных удобрений на содержание подвижного цинка в красноземах и поступление его в мандариновое дерево // Субтропические культуры, №5, 1986.
8. Методические указания по диагностике питания чая./Под ред. Церлинг В.В., 1982, 14 с.
9. Методические указания по диагностике питания цитрусовых культур. / Под ред. Церлинг В.В. - М.: Колос, 1983, 15 с.
10. Саришвили И.Ф., Джибладзе Ш.Г., Саришвили Л.И. К вопросу подкармливания чайных растений марганцевыми удобрениями // Субтропические культуры, №2, 1971, с.141-147.
11. Церлинг В.В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур // Справочник. - М.: Агропромиздат, 1990, 235 с.
12. Global Advances in Tea Science, Aravali book international (P), LTD, New Delhi, 1999.
13. World Tea. International Symposium on Tea Science, Shizuoka, Japan, August 26-29, 1991.
Claims (1)
- Способ оценки потребности растений в микроэлементном питании, включающий выращивание растений, обработку растений микроудобрениями и листовую диагностику, отличающийся тем, что для повышения точности и снижения трудоемкости оценки дефицита или избытка того или иного микроэлемента используют показатель пространственной когерентности прошедшего сквозь лист лазерного излучения с длиной волны 630-680 нм, при этом дефицит элемента устанавливают по увеличению, а избыток по снижению пространственной когерентности по сравнению с контролем.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002108804/12A RU2225691C2 (ru) | 2002-04-05 | 2002-04-05 | Способ диагностики потребности растений в микроэлементном питании |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002108804/12A RU2225691C2 (ru) | 2002-04-05 | 2002-04-05 | Способ диагностики потребности растений в микроэлементном питании |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2002108804A RU2002108804A (ru) | 2003-11-27 |
RU2225691C2 true RU2225691C2 (ru) | 2004-03-20 |
Family
ID=32390306
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002108804/12A RU2225691C2 (ru) | 2002-04-05 | 2002-04-05 | Способ диагностики потребности растений в микроэлементном питании |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2225691C2 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2541310C2 (ru) * | 2013-04-22 | 2015-02-10 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии" (ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ) | Способ диагностики потребности растений в минеральных элементах питания |
RU2588640C1 (ru) * | 2015-02-26 | 2016-07-10 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства" | Способ оптимизации питания плодовых насаждений интенсивного типа |
RU2606923C2 (ru) * | 2015-06-16 | 2017-01-10 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства имени И.В. Мичурина" (ФГБНУ "ВНИИС имени И.В. Мичурина") | Способ оценки функционального состояния тканей и органов растений, не содержащих хлорофилл |
RU2760935C1 (ru) * | 2021-02-25 | 2021-12-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" | Способ повышения эффективности предпосевной обработки семян риса микроэлементами в условиях Краснодарского края |
-
2002
- 2002-04-05 RU RU2002108804/12A patent/RU2225691C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ЦЕРЛИНГ В.В. Методические указания по диагностике питания чая. - 1982, с.3-10. ЦЕРЛИНГ В.В. Методические указания по диагностике питания цитрусовых культур. - Колос, 1983, с.3-12. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2541310C2 (ru) * | 2013-04-22 | 2015-02-10 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии" (ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ) | Способ диагностики потребности растений в минеральных элементах питания |
RU2588640C1 (ru) * | 2015-02-26 | 2016-07-10 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства" | Способ оптимизации питания плодовых насаждений интенсивного типа |
RU2606923C2 (ru) * | 2015-06-16 | 2017-01-10 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства имени И.В. Мичурина" (ФГБНУ "ВНИИС имени И.В. Мичурина") | Способ оценки функционального состояния тканей и органов растений, не содержащих хлорофилл |
RU2760935C1 (ru) * | 2021-02-25 | 2021-12-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" | Способ повышения эффективности предпосевной обработки семян риса микроэлементами в условиях Краснодарского края |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Farahi et al. | Foliar application of humic acid on quantitative and qualitative characteristics of'aromas' strawberry in soilless culture. | |
Mohamadineia et al. | Foliar and soil drench application of Humic Acid on yield and berry properties of'Askari'grapevine. | |
Lenart et al. | Assessment of the impact of innovative fertilization methods compared to traditional fertilization in the cultivation of highbush blueberry | |
Gonye et al. | Field performance of spider plant (Cleome Gynandra L) under different agronomic practices | |
Rabelo et al. | Increase of nutrients export and production of pitaya whit potassium fertilization | |
RU2225691C2 (ru) | Способ диагностики потребности растений в микроэлементном питании | |
RU2567453C1 (ru) | Органоминеральное удобрение для овощных культур | |
Dastyaran | Effect of Humic Acid and exogenous Putrescine on vase life and leaf macro elements status of hydroponic cultured rose (Rosa hybrid cv.'Dolce Vita'). | |
Babarabie et al. | Humic acid and folic acid application improve marketable traits of cut tuberose (Polianthes tuberosa) | |
Shyala et al. | Effect of foliar application of micronutrients and potassium humate on growth and flower yield of African marigold (Tagetes erecta L.) | |
Nurzyński et al. | The nutrient content in substrates and leaves of greenhouse tomato | |
Helaly | Green Seaweed Extract: A Complementary Bio-Fertilizer and Bio-Stimulator for Growth and Yield of Sweet Potato plants. | |
Hatami et al. | Study of biochemical traits and mineral elements in date palm fruits under preharvest foliar application of organic fertilizers and micronutrients | |
Abbass et al. | Roles of spraying amino acids and chelated magnesium on growth, flowering and production of corms of Fressia hybrida. | |
El-Shinawy et al. | Effect of commercial organic nutrient solutions on growth and chemical composition of lettuce under agricultural soilless system | |
Jalali et al. | The impact of nano Fe-chelate, Fe-EDDHA non-nano and FeSO4 on the growth and physiological index in lettuce (Lactuca sativa L.) varieties grown in NFT | |
Jena et al. | Impact of Integrated Zinc and Iron Management Practices on Biochemical Attributes and Nutrient Uptake of Marigold cv. Local Orange | |
Miller | Impacts of Fertility on Physiological Stress, Photosynthetic Activity, and Crop Development in Salanova Lettuce | |
Haytova | Physiological response of zucchini squash (Cucurbita pepo L. Var. Giromontia) to foliar fertilization | |
Bundinienė et al. | Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage | |
Kalinowski et al. | Tuber quality of very early potato cultivars in response to titanium foliar application | |
Al-Jubori | Effect of fertilization with conventional, nano NPK and nano chelated zinc on growth and yield of Kamali and Taifi grape cultivars | |
Mohmod Al-khayyt et al. | Influence of Irrigation Water Acidity, Chemical Fertilizer and Propagation Method on the Contents of Nutrient Elements of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cv. Festival. | |
Tütüncü et al. | Potential use of different organic fertilizers in lettuce cultivation | |
Széles et al. | Fertilisation of maize |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080406 |