+86-371-88168869
ホーム / 知識 / 詳細

Nov 19, 2024

フミン酸、アルギン酸、微生物肥料、アミノ酸、キトサンの適用!

フミン酸、アルギン酸、微生物肥料、アミノ酸、キトサンなどについてよく耳にしますが、それらは何に使用されていますか?それらの使用方法は?効果は何ですか?

1。フミン酸

フミン酸には、植物保護において多くの機能があります。急速な発展において、大規模な果樹園と施設農業が直面する新しい価値保存の問題を解決しました。独自の利点があります。フミン酸は、次の5つの側面で明らかにされています。

(1)自然災害に対する植物の防衛の改善

フミン酸を使用した後、根系は特に開発され、クロロフィルの生化学的作用が強化され、代謝が活発になり、耐病性が強くなります。干ばつ、洪水、霜の災害からの回復に関しては、それは非常に明白です。災害後の傷が細菌に感染すると、フミン酸溶液を散布すると、植物の傷をすばやく修復し、細菌感染による果実の落下を避けることができます。植え付けの観点から、根の苗木を300倍の液体のフミン酸の液体に30分間浸すことで、実生の生存率を30%以上増加させることができます。

(2)受精と病気の予防

研究者は、受精と疾患予防のために生物学的湿酸の使用に関する広範な研究を実施してきました。彼らは、フミン酸が高い生理学的活性を持っているだけでなく、特別な生きた細菌も含まれていると信じています。フミン酸は、土壌微生物の植物相構造と多様性を調整し、土壌中の土着の病原体を阻害し、作物の変動性を高める強力な水分吸収機能を備えています。生物学的フミン酸の初期の適用は、土壌微生物のタイムリーな生態学的調整を助長し、土壌の圧縮を変化させ、肥料と予防効果をより明白にします。

(3)ミネラルフミン酸による病気および弱い果樹の治療

化学肥料、農薬、ホルモンの大規模な適用と化学肥料の不適切な使用により、果樹には早老があり、果樹園でさえ枯れています。有機肥料と組み合わせたフミン酸濃縮液肥料を使用し、土壌を緩めて根を緩め、適切な剪定やその他の農業技術的措置は、木を完全に若返らせることができます。

info-640-480

(4)作物の葉の散布

フミン酸微量の元素液肥料の葉の噴霧は、作物の「栄養補給」と病気の予防と収量の増加に明らかな影響を及ぼします。これが生物学的フミン酸の利点です。現在、多くの果樹が果物の袋を詰めています。袋詰めの前にフミン酸液肥料が散布されると、果物は非常にふっくらし、見た目が明るく、味が甘くなります。それは本物の緑の食べ物です。

(5)温室の継続的な作付け障害を克服する

温室の継続的な作物障害は、微生物群集の異常な変化と、複数の栽培の季節の後に温室の土壌環境における肥料因子の異常な変化によって引き起こされます。事実は、フミン酸微量元素液肥料の使用が温室で栽培された土壌の生物多様性を回復し、優れた生態環境を形成できることを証明しています。 EMバクテリアと一緒に使用すると、効果が向上します。作物に必要な微量要素を補うことができ、簡単に吸収されます。彼らは温室の継続的な作物の障害をよく克服し、継続的な収穫を達成することができます。

2。海藻肥料

海藻肥料は海藻から作られています。海藻細胞は壊れており、内容物は技術的な手段を通じて放出され、濃縮されて海藻濃縮物を形成します。海藻の自然な有効成分を大きく保持し、高効率と低コストの新しいタイプの肥料です。海藻肥料の特性は次のとおりです。

(1)栄養素が豊富です

活性海藻肥料には、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、ヨウ素など、陸生植物や豊富なビタミンなどの40を超えるミネラルが含まれています。特に、海藻多糖類、アルギン酸塩、非常に不飽和脂肪酸、および海藻に固有のさまざまな天然植物成長調節因子は、植物の非特異的活性因子の産生を刺激し、内因性ホルモンのバランスを調節することができます。

(2)植物に吸収されやすい

特別な治療後、海藻肥料の有効成分は、植物に容易に吸収される活性状態にあります。彼らは、塗布後2〜3時間後に植物体に入り、非常に速い吸収と伝導速度を持っています。海藻肥料のアルギン酸は、水の表面張力を減らし、植物の表面に薄膜を形成し、接触領域を増やし、水溶性物質が茎と葉の表面細胞を浸透させ、海藻抽出物の栄養素を効果的に吸収できるようにすることができます。

(3)土壌を改善できます

海藻肥料は、植物と土壌の生態系と調和して働くことができる自然の生物学的システムです。土壌または植物を通して有機物を直接増加させ、土壌中のさまざまな微生物を活性化することができます。これらの微生物は、植物微生物代謝産物サイクルの触媒として作用する可能性があり、土壌の生物学的有効性を高めます。

(4)長期にわたる肥料効果

海藻肥料は、土壌または植物を介して有機物を直接増加させ、土壌中のさまざまな有益な微生物を活性化することができます。これらの微生物は、植物微生物代謝産物サイクルの触媒として作用する可能性があり、土壌の生物学的有効性を高めます。植物と土壌微生物の代謝物は、植物により多くの栄養素を提供できます。同時に、海藻多糖類とフミン酸によって形成されるキレート系は、ゆっくりと栄養素を放出し、肥料効果を延長する可能性があります。

(5)安全で非毒性

海藻肥料の原材料は、天然の海藻から来ており、陸生植物と良好な親和性を持ち、人間や家畜に無毒で無害であり、環境を汚染しません。それらは、無害な野菜を生産するための高品質の肥料です。

3。化合物微生物肥料

作物への化合物微生物肥料の促進と適用は、化学肥料の有効利用率を改善するだけでなく、肥料の利用率を10%から30%増加させることもできます。アプリケーションテストでは、土壌中の有益なアクチノ菌の数が8.4倍増加し、窒素固定菌が39倍増加したことが示されています。後葉菌によって生成された化合物の微生物肥料が2年以上使用され、土壌の肥沃度を活性化し、土壌の肥沃度を緩和する効果を達成しました。有益な微生物の大規模な繁殖は、長年にわたって土壌に堆積して固定されてきた化学肥料を活性化し、作物が再び吸収して利用できるようにすることができます。

同時に、土壌中のバチルスのラテロスポラスの数の増加は、土壌媒介性真菌疾患と根の結​​合線虫を効果的に制御でき、その制御速度は70%から80%になります。これは化学農薬の制御効果に相当します。これにより、化学農薬の使用が削減され、作物の品質と収穫量が改善され、繰り返し作物に抵抗する能力が向上します。化合物微生物肥料の機能特性:

(1)完全な栄養

作物の成長に必要なNPKと微量の要素を提供するだけでなく、作物に有機物と有益な微生物活性細菌を提供することもできます。

(2)肥料効果は遅いリリース効果を持ち、肥料の利用率を改善する

生産プロセス中、一部の無機栄養素は溶解し、有機物によって吸着され、吸着され、吸着され、有機NPKを形成します。化学肥料の利用率は{10-30%増加することができ、肥料効果は{3-4}数か月続くことがあります。

(3)土壌を緩め、リンとカリウムを溶解し、土壌の肥沃度を改善する

肥料が土壌に入った後、微生物は有機物、無機栄養素、水、温度の助けを借りて大量に増殖し、有害な微生物群の生活空間を減らし、それにより土壌の有益な微生物細菌の数を増やします。微生物細菌は大量の有機酸を生成し、作物が再び吸収して利用できるように、長年にわたって土壌に堆積したリンとカリウムの元素の一部を溶解できます。長期使用後、土壌はますますゆるく肥沃になります。

(4)病気の予防、昆虫予防、継続的な作物耐性

微生物は肥料で休眠しています。発芽して繁殖するために土壌に入った後、彼らは大量のキチナーゼ、細胞外酵素、抗生物質を分泌します。これは、有害な菌類と線虫の卵の壁の胞子壁を効果的に分解し、有害な細菌の成長を阻害し、土壌障害の発生を効果的に制御し、病気の前後の摂取を継続することを効果的に制御することができます。 抵抗。

(5)苗木の根源と強化、亜硝酸塩の含有量の減少、品質の向上、生産と収入の向上

微生物が土壌で繁殖した後、大量の植物ホルモンと有機酸を生成し、根の成長と発達を刺激し、作物の光合成強度を高め、深い根と緑豊かな葉で作物を成長させます。作物の果物の糖分を効果的に増加させ、作物製品における硝酸塩やその他の有害物質の含有量を減らし、品質を改善し、10-30}}}}}}の収穫量を増加させることができます。

(6)土壌中の有機物の分解を加速する

作物の成長のためにより多くの有機栄養素を提供し、作物のストレス抵抗を改善するだけでなく、土壌中のいくつかの病原性細菌の生活空間を減らすこともできます。

4。アミノ酸葉肥料

葉の吸収を目的として、作物に必要な栄養素を葉に直接適用する肥料は、アミノ酸葉肥料と呼ばれます。アミノ酸の葉肥料は、主にアミノ酸に合理的に適用され、微小肥料で複合され、植物の栄養成長調節因子と植物の必須微量元素が含まれています。アミノ酸葉肥料は、アミノ酸活性因子を含む葉の肥料として簡単に理解できます。

化合物アミノ酸の葉の肥料は、葉、茎、または根を通して作物に吸収され、作物の根の根権、発芽、苗の強化、花の促進、果物の強化、果物の保存に明らかな影響を及ぼします。また、酵素活性を刺激し、光合成効率を改善し、栄養吸収と循環を加速し、クロロフィル含有量を増加させ、乾物の蓄積と糖度を増加させ、作物の質を向上させ、作物の干ばつ抵抗、耐病性、ストレス耐性、免疫を高めることができます。

(1)アミノ酸肥料は非毒性がなく、汚染がなく、環境を汚染しません。

複数のフィールドテストとデモンストレーションの後、アミノ酸葉肥料は根の成長を促進し、苗と植物を強化し、葉の光合成機能と作物のストレス抵抗を強化することができます。それは病気や害虫に抵抗する能力を持ち、さまざまな作物に大きな収穫量を増やします。同時に、製品の品質を改善する効果もあります。

アミノ酸葉肥料は、小麦、綿、大豆、ピーナッツ、菜種、ビート、タバコ、さまざまな野菜、果樹、花などに適しています。

(2)アミノ酸葉肥料の役割と利点:

タンパク質を構成する最小の分子としてのアミノ酸は、肥料に存在し、作物に容易に吸収される。また、受精物の耐病性を改善し、受精作物の品質を改善する機能もあります。

植物の必須アミノ酸を補充し、植物の急速な成長を刺激して調節し、植物の健康的な成長を促進し、栄養素の吸収を促進します。植物の代謝機能を強化し、光合成を改善し、植物の根の発達を促進し、植物の成長と繁殖を加速します。

実験により、アミノ酸有機葉肥料は実際に作物の収量を大幅に増加させ、製品の可溶性糖含有量を効果的に増加させ、3-含有量を減らし、窒素、リン、およびカリウムの吸収と利用を改善できることが示されています。

5。キトサン

キトサンは、エビとカニの殻の酸およびアルカリ処理によって得られるキチンの脱アセチル化によって得られる天然高分子量線形多糖です。キトサンとその誘導体は、主に繊維印刷と染色、用紙、写真、重金属回復、廃水処理に使用され、後に生物医学、食物、その他の分野に焦点を当てています。

何年も前に、キトサンとその誘導体は、農業における植物成長調整剤、種子コーティング剤、葉のスプレー、保湿剤、殺菌剤、飼料添加物、土壌コンディショナーとして植物成長剤、種子コーティング剤、葉のスプレー、保湿剤、殺菌剤、土壌コンディショナーとして使用できることが報告されていました。キトサンとその誘導体は、生産の増加、品質の向上、農業における植物の広範囲にわたる耐病性の誘発に影響を与えるため、広範囲にわたる注目を集め、満足のいく研究結果を達成しました。

農業におけるキトサンの使用は、重要な結果を達成しました。たとえば、それを使用して小麦の種子を混ぜると、耕わったものを促進し、有効な耳の数を増やし、コントロールグループと比較して生産量を10.9%から22.5%増加させることができます。他の殺菌剤と組み合わせて使用​​すると、しおれ疾患の発生を阻害する可能性があり、その発生率は対照群と比較して30%から50%減少します。

大豆の種子がキトサンでコーティングされた後、それらの発芽率と発芽の可能性が改善されます。播種後、苗の根源、統計、および地下の成長を促進し、苗の葉のタンパク質合成を促進し、光合成速度を増加させることができます。

ヒドロキシメチルキトサン(NCMC)水溶液によるトウモロコシ種子の治療は、種子発芽を促進し、発芽率を改善し、発芽させる可能性があります。 NCMC水溶液によるコーンコブの処理は、未熟なコーンカーネルの可溶性タンパク質と、成熟した種子の貯蔵タンパク質の含有量を増加させる可能性があります。

さらに、綿、米、ジャガイモ、キャベツ、キュウリ、その他の野菜について実験的な研究が行われています。結果は、キトサンとその誘導体が、作物の収量を促進し、品質を改善する上で重要な結果を達成したことを示しています。

研究では、キトサンとその誘導体がグルタミン酸シンターゼの増加を促進し、それにより窒素代謝経路の強化された動作を促進し、それに応じてタンパク質合成の増加、および種子の貯蔵タンパク質を大幅に増加させることが示されています。さらに、グルタミン酸デヒドロゲナーゼは植物の多くの組織に存在し、それを触媒する反応は、窒素アンモニア窒素が有機化合物に入り、アミノ酸を形成する主な方法の1つです。実験により、キトサンとその誘導体がグルタミン酸デヒドロゲナーゼの活性を高めることができることが示されています。したがって、キトサンとその誘導体は、作物の窒素代謝に関する特定の調節機能も持っています。

キトサンとその誘導体を使用して作物をさまざまな方法で処理する(種子の浸漬、コーティング、噴霧など)が同じではないことは注目に値します。また、テスト結果は、キトサンとその誘導体が作物の収量と品質に明らかな濃度の影響を及ぼすこと、つまり最適な濃度範囲があることを示しています。さらに、キトサンまたは一般的な方法によって調製された誘導体は、分子の均一性と膜可塑性に違いがあります。したがって、テスト結果にも大きな違いがあります。したがって、キトサンとその誘導体の調製では、より厳密な生産プロセスのみがより理想的な効果を達成できます。

他の成長調節因子と比較して、キトサンとその誘導体には、自然、無毒、無臭、環境的に互換性があり、非常に活発で、簡単に分解されるなど、明らかな利点があります。したがって、彼らは農業生産において大きな発展の見通しを持ち、現在の研究ホットスポットになっています。

メッセージを送信