
- •Корневое питание растений
- •Поступление минеральных солеи через корневую систему
- •Корневая система как орган поглощения солей
- •Особенности поступления солеи в корневую систему
- •Роль корней в жизнедеятельности растений
- •Поступление и превращение соединении азота в растениях
- •Особенности усвоения молекулярного азота
- •Питание азотом высших растений
- •Азотный обмен растений
- •Почва как источник питательных веществ
- •Питательные вещества в почве и их усвояемость
- •Значение кислотности почвы
- •Значение почвенных микроорганизмов
Значение кислотности почвы
Кислотность почвы влияет на растворимость, а также усвояемость растением различных питательных веществ. Такие питательные элементы, как фосфор (в определенных условиях), калий, железо, цинк, марганец, бор п др., более усвояемы на кислых почвах. Вместе с тем большое увеличение кислотности почвы (низкое рН) может сильно тормозить рост и даже оказывать повреждающее влияние на растении. Для каждого вида растения существуют свои границы рН, при которых возможен его рост. Оптимальные значения рН для некоторых растений следующие: люпин — 4—5Vкартофель — 5, овес — 5— 6t рожь — 5—6, лен — 5—6, клевер — 6—6,5, горох — 6—7, свёкла — 7.
Как видно из приведенных данных, для большинства растений наиболее благоприятной является слабокислая реакция (рН 5—6) или нейтральная (рН 7). Резкий сдвиг рН в ту или иную сторону оказывает вредное, а иногда и губительное влияние на растение. Менее вреден сдвиг рН почвы в щелочную сторону. Это происходит потому, что клетки корпя растения выделяют COj, а иногда и органические кислоты, которые нейтрализуют избыточную щелочность. Резкий сдвиг реакции почвы в кислую сторону оказывает нежелательные последствия в силу нескольких обстоятельств: прямого повреждающего влияния на поверхностные слои протоплазмы, торможения поступления в клетки корня питательных катионов, перехода в раствор солей алюминия и железа. Последнее переводит фосфорную кислоту в неусвояемую для растений форму, а также оказывает непосредственное ядовитое влияние на растительный организм.
Для устранения избыточной кислотности в агрономической практике широко применяется известкование.
Значение почвенных микроорганизмов
Почва представляет собой благоприятную среду для развития микроорганизмов. Приблизительные подсчеты показывают, что в 1 г почвы содержатся 1Х109 бактерий, 1Х105 грибов, 1Х103 актиномицетов, 1Х103 водорослей. Суммарная масса всех микробных клеток в пахотном слое составляет примерно 6—7 т на 1 га. Естественно, такое колоссальное количество живых клеток оказывает многообразное и разностороннее влияние па процессы, происходящие в почве, и на жизнь высших растений. Особенно много микроорганизмов развивается около корневых систем — ризосферные микроорганизмы. Число микроорганизмов в прикорневой зоне в 50—100 раз превышает их число вне сферы влияния корневых систем. Это и понятно, так как благодаря выделениям около корневых систем создаются благоприятные условия для их питания. Поскольку корневые выделения различны у разных растений, ризосферные микроорганизмы тоже специфичны.
Под влиянием микроорганизмов происходят как нежелательные процессы, так и полезные. Микроорганизмы могут вызывать заболевания растений и накопление некоторых токсичных веществ. Микроорганизмы могут выступать как конкуренты высших растений, поглощая усвояемые питательные вещества. Микроорганизмы участвуют в минерализации органических веществ, тем самым переводя их в усвояемую форму. В этой связи органическое вещество почвы
является важнейшим резервом питательных веществ для растения. Чрезвычайно полезное значение имеет усвоение азота атмосферы микроорганизмами, что является почти единственным источником азотистых соединений в почве. Микроорганизмы осуществляют превращение (окисление, восстановление) ряда неорганических соединений, переводя их в более или, наоборот, менее усвояемую форму. Важной особенностью микроорганизмов является выделение ряда биотических веществ (витамины, гормоны), которые способствуют росту высшего растения. Многие высшие растения живут в симбиозе с грибами, образуя микоризу, или грибокорень. Различают эктотрофную и эндотрофную микоризу. При эктотрофной микоризе, свойственной главным образом древесным растениям, корень как бы плотно опутан гифами гриба, которые неглубоко проникают в межклетники коры корня. При эндотрофной микоризе (у травянистых растений) гифы гриба не только распространяются по межклетникам, но и внедряются внутрь клеток корня. Растення-микоризообразователи могут обходиться и без сожительства с грибом, все же образование микоризы улучшает рост растения. Грибной мицелий увеличивает рабочую поверхность корневой системы и тем самым способствует поглощению из почвы воды и питательных веществ.
На надземных органах растений развивается эпифитная микрофлора. Ее микроорганизмы способствуют росту высшего растения, в данном случае путем снабжения их гормональными веществами. В целом рост высших растений возможен па минеральной питательной среде в стерильных условиях. Однако в присутствии микроорганизмов он идет более интенсивно. Даже при полной обеспеченности всеми питательными веществами в стерильных условиях темпы роста растений снижаются. Это, по-видимому, связано с недостатком гормонов. Внесение извне таких фитогормонов, как ауксины и гиббереллины, в стерильных условиях оказывает особенно благоприятное влияние.