生态田园10月前
植物所需要的16种必须元素,还有十多种有益元素,这些有益元素里面比较重要的有两种,一个硅,一个是硒,这样合起来就是18种元素,这18种元素里面有10种基本不用考虑,碳,二氧化碳,空气中就有,只有冬季连阴天大棚蔬菜蔬菜不开放风口,大棚内缺二氧化碳,只要你一打开放风口,二氧化碳就进来了;氢和氧水就是,浇水就行;硫,烧火做饭就有硫,工厂冒烟也冒硫,下雨就下到地里面,秸秆还田也有硫,粪里面也有硫,复合肥里面基本都含硫,只有极个别的植物大蒜对硫特别嗜好,下种时施点硫磺粉就解了;氯地里面不缺氯,饲料里面加盐,盐就是氯化钠,粪里面氯还超标,导致土壤盐化的罪魁祸首就是氯化钠;硅,走遍咋这个地球没有缺硅的土壤,沙子就是硅,构成地球的主要成分就是硅,硅占了30%~40%,只有南方的水稻田补硅肥有意义,镁,南方多雨地区和西部沙漠地带,有可能缺镁,其他地区几乎没有缺镁的,那么缺了镁怎么办呢,秸秆还田就把镁补上了,植物吸收的镁主要留在秸秆里面,施粪镁也不缺,铁锰铜,走遍全国,走遍世界,几乎没有缺铁锰铜的土壤,有些地黄叶沤根,有的说是缺铁,实际上那并不是缺铁,是你那个地太碱了或者磷过量,老是施三个15,三个18,三个20的肥料,磷太多固定了钙锰铁锌铜,那么怎么办呢,多施粪或者秸秆还田就解了。#三农 #病虫害防治 #土壤改良 #农业技术推广 #植物科普
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奉节脐橙为什么要补施碳肥?首先,我们需要了解碳元素在植物生长中的重要性。碳是构成植物有机体的基本元素之一,它参与了植物体内众多生物化学过程,是形成糖分、蛋白质等生命物质的基础。脐橙作为一种果树,其生长、开花、结果等生理活动都离不开碳元素的参与。 补施碳肥的好处是多方面的。一方面,碳肥可以提高土壤的肥力,为脐橙提供更多的养分来源。碳元素与土壤中的氮、磷、钾等元素结合,形成稳定的有机复合物,这些复合物在土壤中缓慢释放养分,供脐橙持续吸收利用。 另一方面,碳肥还能改善土壤结构,增强土壤的保水保肥能力。有机碳物质在土壤中形成团粒结构,这些团粒能够增加土壤的孔隙度,提高土壤的透气性和透水性,为脐橙根系的生长提供良好的土壤环境。 此外,补施碳肥还有助于提高脐橙的抗逆性。在干旱、高温等逆境条件下,碳肥能够促进脐橙体内抗逆物质的合成,增强植株的抗旱、抗热等能力,从而减少因逆境造成的产量损失。 当然,补施碳肥也需要讲究科学的方法。脐橙对碳氮比为25:1,过量施用碳肥可能会导致土壤碳氮比失衡,影响脐橙对氮素的吸收。因此,果农在施用碳肥时,应根据土壤肥力、脐橙生长状况以及气候条件等因素,制定合理的施肥方案
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徐伟忠2周前
从新西兰牧场到实验室:“微量”元素如何撬动植物生长 1000平方米的牧场,只需要0.5克木元素,就能让发黄的三叶草变得绿茵茵——这不是魔法,而是微量元素的“神奇力量”。在上世纪的新西兰,牧民们发现一个奇怪现象:牧场中凡是有人踩过的脚印处,三叶草都长得格外旺盛。后来才查明,这些脚印来自一位木薯加工厂工人,他的皮靴上沾有木薯叶粉末,而其中含有的“木元素”,正是三叶草固氮的“关键钥匙”。 三叶草属于豆科植物,它的根系根瘤菌能将空气中的氮气转化为植物可吸收的氮素,但这个过程必须依赖“固氮酶”——而木元素正是固氮酶的“活性开关”。没有木元素,固氮酶就像没上发条的钟表,即便根系周围有大量氮气,也无法完成“固氮工作”。更令人惊讶的是,木元素的需求量极低,1000平方米土地只需0.5克(约等于1粒芝麻的重量),属于典型的“百万分之一级”微量元素(ppm级)。 在植物世界中,这样的“微量奇迹”并不少见。比如促进光合作用的锰元素、激活酶活性的锌元素、维持叶绿素合成的铁元素,它们的用量大多在“百万分之一”甚至“十亿分之一”(ppb级),却能左右植物的生死。就像20年前的一项实验:研究人员在气雾栽培的营养液中加入少量深海肥料,竟种出了直径1米、高1.2米的“巨型青菜”——这正是深海中丰富的微量元素,打破了植物生长的“尺寸限制”。 这些案例告诉我们,植物营养需求就像“精密仪器”:大量元素(氮、磷、钾、钙)是“骨架”,微量元素就是“齿轮”,少一个都无法运转。如今,随着对“微微元素”(十亿分之一级,如钒、锂)研究的深入,我们逐渐发现:恐龙时代的巨型植物、海啸后丰产的庄稼,背后都有这些“隐形元素”的身影。未来农业的突破,或许就藏在这些“用克衡量”的元素里。#徐伟忠
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#农业种植技术 植物的全营养序列 潘兴华 太多人在迷信通过叶面喷施肥会增产! 其实最近两年我们已经停止使用叶面肥,在叶面肥成本节约来说也还可以喝一瓶矿泉水。 首先太多人错误理解了植物营养的基本常识,植物营养元素是碳氢氧氮磷钾钙镁硫铜铁锌等元素,其中最大的元素来自空气和水分,因为氮磷钾缺乏所以氮磷钾才成为主流肥料。 当根系采集土壤中的水分获得水分中溶解的氮磷钾钙镁硫等元素,这个时候因为含水量较高,根系细胞是不能直接吸收根系采集水分中的元素的。 根系采集水量和获得养分必须要传输给叶片,叶片通过蒸腾将大量的水分挤出去获得高浓度的营养液,且叶片通过光合作用吸收二氧化碳转化成糖分,叶片在光合作用下把水分子分解成氢氧根离子释放氧气,经过一系列复杂的过程合成全营养序列在经过循环机制和基因分配,循环供给各部位细胞对营养的需要。 根据木桶原理植物营养以最小元素为准,补充最稀缺的最有效,根系采集获得养分超额部分会通过叶片代谢机制抛出。 当土壤中有富足的氮磷钾那么叶片喷施氮磷钾元素不仅毫无价值反而会增加叶片抛出这些过盛元素的负担。 只有当土壤中缺乏氮磷钾时喷施氮磷钾才有用,但是土壤氮磷钾稀缺仅仅依赖于叶片喷施氮磷钾因为叶片喷施肥不能建立库存属性,只能是临时措施那么意义又有多大?所以氮磷钾等必须大量元素肥料还是土壤介入真实可靠,只有少数微量元素通过叶片喷施效果较好。 (植物全营养序列大致包括糖分,氨基酸,磷,钾等由不同的营养组合很类似我们人的血液,每一个构成需要有一个最低限值和最高限值不吸收单一元素)。 棉花决定生殖生长产量的核心要素是光照产能,是叶片生产力,叶片生产力的基础是根系,根系发育的根基是土壤,所以土壤板结和土壤缺素,土壤带病是影响产量最大的基础问题。 以上陈述仅代表个人观点仅供参考 潘兴华 2025年9月18日
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