Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Сельскохозяйственная экология. Учебное пособие
.pdf
Микроэлемент
Культура
Почва
Бор
Сахарная свекла, лен,
бобовые, семенники трав,
корнеплоды
Серая лесная, выщелоченный
чернозем
Молибден
Однолетние многолетние
бобовые
Серая лесная, выщелоченные
и оподзоленный чернозем
Марганец
Зерновые, сахарная свекла
Чернозем выщелоченный и
оподзоленный
Цинк
Кукуруза, люцерна,
зерновые
Чернозем карбонатный
Кобальт
Зернобобовые
Серая лесная, выщелоченный
чернозем
Культура
Элементы
Внесение в
почву, кг/га д.в.
Обработка
семян г/т
д.в.
Некорневая
подкормка,
г/га
До
посева
При
посеве
Зерновые
колосовые
В - 0,2
30-40
20-30
Cu
0,5-1
0,2
170-180
20-30
Mn
1,5-3
0,5
80-100
15-25
Zn
1,2-3
-
100-150
20-25
Mo
0,6
0,2
50-60
100-150
Таблица 35 - Культуры и почвы, для которых эффективно применение
микроудобрений
Существуют комплексные формы микроудобрений, содержащие несколько
микроэлементов в более доступной для растений хелатной формы (акварин,
кристалон).
Таблица 37 - Дозы и способы внесения микроудобрений (Литвак Ш.И., 1990)
81

Свекла, все виды
B
0,5-0,8
0,15
120-160
25-35
Cu
0,8-1,5
0,3
80-120
70
Mn
2-5
0,5
90-100
20-25
Zn
1,2-3
0,5
140-150
55-65
Mo
0,5
0,15
100-150
100-200
Зернобобовые
B
0,3-0,5
-
20-40
15-20
Cu - -
120-160
20-25
Mn
1,5-3
-
100-120
-
Zn
2,5
0,5
80-100
17-22
Mo
0,3-0,5
0,06
150-160
25-30
Овощные и
картофель
B
0,4-0,8
-
100-150
-
Cu
0,8-1,5
- - 20-25
Mn
2-5
-
100-150
-
Zn
0,7-1,2
- - -
Mo
- - 80-100
30-150
Бобовые травы
B
0,5-0,6
-
20-40
25-35
Cu 3 1,5
150-160
20-35
Mn
1,5-3
-
50-70
-
Zn
1,3
-
100-120
55-65
Mo
0,2-0,3
-
100-120
150-250
Злаковые травы
B
0,5-0,6
- - 25-35
Cu
0,8-1,5
- - 25-35
Zn
0,7-1,2
-
100-120
55-65
Mo
0,2-0,3
-
150-200
150-250
82

Лен
B
0,3-0,5
0,1
50-60
5-10
Cu
1-6
-
100-120
-
Mn
3 - 80-100
30
Zn
3,5
- - -
Mo
3 - 150-160
150-250
Наименование
препарата
Макро- и
микроэлементы
Нормы расхода
Прибавка
урожайнос
ти,
ц/га
Обработ
ка
семян,
л/т
Опрыски
вание
вегетиру
ющих
растений,
л/га
Гумат калия
(7,5%)
Гуминовые кислоты –
32%,
К2О – 10%,
фульвокислоты – 4%,
Mn, Zn, Co, Cu, Mo
0,5
0,25
3,6-5,5
Некорневые подкормки микроэлементами совмещают с азотными
подкормками, обработкой гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. Наиболее
эффективна обработка семян микроэлементами при их инкрустировании и
дражировании. Раствор для обработки семян должен содержать два- три
микроэлемента, наиболее дефицитных для возделываемой культуры. Средством
восполнения недостатка микроэлементов в почве и растениях могут служить
биологические активные препараты (таблица 38).
Таблица 38 - Биологически активные препараты для обработки семян и посевов
зерновых, зернобобовых и крупяных культур
83

Гумат калия
жидкий
торфяной
Аминокислоты,
углеводы, карбоновые
кислоты, гумыта калия,
N, P2O5, K2O, Fe, Zn, Cu,
Mn, B, Mo
0,2
0,4
3,5-5,2
Дарина – 21
модификация
N, P2O5, K2O, B, Mn, Zn,
Co, Cu, Mo
0,1-0,2
2
3-5
Теллура «М»
Теллура «Био»
Гуминовые кислоты,
гуматы торфа, биогумус,
N, P205, K2O, Mn, Zn, Co,
Cu, Mo
0,2
1,5
3,7-4,5
Гумат
«Плодородие»
Гуминовые и
фульвокислоты, Ca, Mg,
Na, Mn, Co.
Реагент – едкий натр.
0.625
0.5
1.6-3
МиБАС
Cu – 2,5-3,9%, Zn – 2,83,9%, Co – 2,6-3,5%, на
лигниновой основе
4 4 3-4
Альбит
Полигидроксимасляная
кислота
0,030,05
0,03
3-6
Биосил
Тритерпеновые кислоты
0,05
0,04
3-5
Нарцисс
Хизотан (50%), янтарная
(30%) и глютаминовая
(20%) кислоты
0,1-0,2
0,08
1-1,6
Флоргумат
Гуминовые кислоты, N,
P2O5, K2O, Ca, S, B, Mo,
Mn, Zn, Cu, Co, Fe.
0,3-0,5
0,6-1
3-6
Сейбит
Гумат натрия,
полимерный
пленкообразователь,
1,88
1,3
3-5,7
84

комплексное жидкое
удобрение
Гумат натрия
«Сахалинский»
Гумат натря
5 5 3-6
Гумат натрия
Гуминовые кислоты
0,25
0,5
2,2-4,1
Культура
B
Mo
Zn
Cu
Co
Mn
Пшеница, ячмень
1,4
2,1
2,5
3,7
2,7
1,9
Кукуруза (зерно)
-
1,3
5,2
- - 2,8
Кукуруза (з.м.)
50,7
49,2
43,8
50,1
40
38,5
Картофель
20,1
20,2
23,8
12,7
17,9
27,7
Сах. Свекла
32,1
22,7
32,8
13,9
29,6
27,6
Лен (соломка)
3,6
1,2
4,6
0,9
2,7
2,6
Горох (зерно)
2,8
2,7
3 3 2,7
-
Мн. Травы (з.м.)
25,4
46
17,9
32
33,9
22
Клевер (семена)
0,5
0,5
-
0,4
-
-
Растения по требовательности к микроэлементам подразделяются на три
группы: 1) культуры невысокого выноса микроэлементов со сравнительно высокой
усваивающей способностью (зерновые и зернобобовые, кукурузы, картофель); 2)
культуры повышенного выноса микроэлементов с высокой и средней усваивающей
способностью: корнеплоды, овощи, травы (бобовые, злаковые, разнотравье),
подсолнечник, сады, виноградники; 3) культуры большого выноса микроэлементов:
все перечисленные выше растения при высокой культуре земледелия.
Эффективность применения микроудобрений на дерново-подзолистых
тяжелосуглинистых почвах в многолетнем стационаре ВНИИА показана в таблица
39.
Таблица 39 - Средняя прибавка урожайности от микроудобрений, ц/га
85

На этом стационаре, при средней продуктивности севооборота за две ротации по
Климатическая
зона
Почвообразовате
льные процессы
Характ
ерные
типы
почв
Поведение
микроэлементов в
верхнем слое
Накопление
миграц
ия
1 2 3 4 5
Холодная
северная
Оподзоливание
Co, Cu, Mn,
Ni, Ti, V, (в
иллювмаль
ном
горизонте)
B, Ba,
Br, Cd,
Cr, J,
Li, Mn,
Rb, Se,
Sr, V,
Zn,
Прохладная и
умеренная
гумидная
Ферраллитизаци
я (аллитизация)
Co, Mn, Mo,
V (в
глеевом
горизонте)
B, Ba,
Br, Cu,
J, Se, Sr
Теплая с сухими
сезонами.
Гумидная
тропическая
Латеритизация
B, Ba, Cu,
Co, Cr, Ni,
Sr, Ti, V
-
фону 54-57,2 ц/га з.е. в год ( в зависимости от NPK), прибавка составила от внесения
молибденсуперфосфата, 1,7-2,6 ц/га з.е., борсуперфосфата и кобальтсуперфосфата –
2,4-2,6 ц/га з.е.
Пример выполнения работы.
На основе анализа типов почвообразования и поведения микроэлементов
требуется установить характерные типы почв и указать микроэлементы, дифицит
которых должен компенсировать микроудобрениями.
Исходные данные (таблица 40).
Таблица 40 - Главные типы почвообразовательных процессов и тенденции
поведения в них микроэлементов
86

Теплая
умеренная и
сухая
тропическая
Сиаллитизация
B, Ba, Cu,
Mn, Se, Sr
-
интразональные
Осолонцевание
B, Co, Cr,
Cu, Mo, Ni,
Se, Zn, v
-
Гидроморфизм
B, Ba, Co,
Cu, J, Mn,
Mo, Se, Sr,
V, Ni, Zn (в
органогенн
ом
горизонте)
Группа культур
Оптимальное содержание, мг/кг почвы
Mn
Zn
Co
Cu B
10 2 1
1,5
0,3
20 5 3 4 0,5
40
10 5 7
1
Решение.
1) Для каких почв характерны почвообразовательные процессы, указанные в
таблице 40; впишите в графу 3 таблицы 40 соответствующие названия
почв;
2) Недостаток каких микроэлементов (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn), заметно
участвующих в физико-биохимических процессах, вероятно, придется
восполнять микроудобрениями в каждой группе и установить группу
культур, для которых оптимизация микроэлементов наиболее эффективна.
Исходные данные (таблица 41).
Таблица 41 - Оптимальное содержание микроэлементов
в почвах по группам сельскохозяйственных культур
87

Решение.
Макроэлемент
Антагонизм с
макроэлементами
Синергизм
Ca
Al, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cs,
Cu, F, Fe, Li, Mn, Ni, Pb,
Sr, Zn
Cu, Mn, Zn
Mg
Al, Ba, Be, Cr, Mn, F, Zn,
Ni*, Co*,Cu*, Fe*
Al, Zn
P
Al, As, B, Be, Cd, Cr, Cu,
F, Fe Hg, Mn, Mo, Ni, Pb,
Se, Si, Sr, Zn
Al, B, Cu, F, Fe,
Mn, Mo, Zn
K
Al, B, Hg, Cd, Cr, F, Mn,
Mo, Rb
S
As, Be, Fe, Mo, Pb, Se
F**, Fe
N
B, F, Cu
B, Cu, Fe, Mo
Cl
Br, J
-
1) Лимитирующее влияние микроэлементов необходимо устранять прежде всего,
если в почве их валовое содержание (мг/кг) составляет: Mn - 150; Zn – 10; Cu –
0,1; B – 0,5.
2) Для каких групп культур оптимизация микроэлементов наиболее эффективна.
Пример выполнения работы .
Требуется сделать анализ взаимодействовать макро-и микроэлементов в
растениях. Исходные данные (таблица 42).
Таблица 42 - Антагонизм и синергизм макро- и микроэлементов
в растениях (Кабата-Пендиас А., Пендиас Х., 1989)
Примечание: *-для микроорганизмов, **- совместное загрязнение вызывает
повреждение для растений
Во взаимодействии между химическими элементами возникает антагонизм,
когда совместное физиологическое действие меньше одного или нескольких
элементов, взятых в отдельности, а также синергизм, когда их совместное действие
больше. Такое взаимодействие можно связать со способностью одного элемента
88

ингибировать или стимулировать поглощение других элементов растениями (табл.
40).
Решение.
1) Потеря каких макроэлементов в результате деградации почв ослабляет
антагонистическое действие с такими тяжелыми металлами, опасны для здоровья
человека, как Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sr, Zn?
2) Назовите 5-6 макроэлементов, наиболее часто выступающих антагонистами
макроэлементов.
Контрольные вопросы:
1. Какие микроэлементы наиболее эффективно действуют на фотосинтетические
процессы , происходящие в растениях.
2. Назовите макроэлементы обеспечивающие формирование генеративных
органов и повышающих засухоустойчивость растений.
3. Объясните понятие «положительный/отрицательный синергизм» и «эффект
аддитивности» . Приведите примеры.
4. Что Вы понимаете под «валовым содержанием» и «подвижными формами
макро- и микроэлементов», и их участие в формировании урожая.
5. Как меняется подвижность химических элементов в почве и доступность для
растений в зависимости от кислотности почвенной среды.
Практическая работа 11
Тема: «Экологическая оценка опасности загрязнения пахотных почв
пестицидами»
Цель данной работы: Определить степень загрязнения пахотных почв
пестицидами. Установить прогноз загрязнения в зависимости от доз применения
средств защиты растений.
Общие сведения:
Современные пестициды - это хлорорганические пестициды
(галоидопроизводные полициклических и ароматических углеводородов,
углеводородов алифатического ряда); фосфорорганические (сложные эфиры
фосфорных кислот, производные карбаминовой, тио- и дитиокарбаминовой кислот)
и азотсодержащие пестициды (производные мочевины, гуанидина, фенола).
89

Пестициды делятся на инсектициды, предназначенные для уничтожения вредных
насекомых; фунгициды, служащие для борьбы с фитопатогенными грибками;
- гербициды, позволяющие уничтожать сорняки; родентициды, употребляемые
- против грызунов; нематоциды, токсичные для червей из класса нематод.
Пестициды классифицируют по составу и химическим свойствам,
способности к бионакоплению, устойчивости к разложению, токсичности.
Современная шкала экотоксикологической оценки пестицидов включает критерии:
токсиколого-гигиенические (оценка по нормативам, воздействие на
органолептические свойства, летучесть, токсичность для животных и человека,
способность к кумуляции в их организме);
эколого-агрохимические (персистентность в почве, миграция по почвенному
профилю, транслокация в растения, фитотоксическое действие через почву, реакция
на действие инсоляции);
экотоксикологические (коэффициент избирательности действия)
С экологической точки зрения имеются различные формы воздействия
пестицидов. Демоэкологическая категория форм воздействия выражается
совокупностью нарушающих воздействий на уровне популяций отдельных видов,
чувствительных к какому-либо фитосанитарному веществу. Она проявляется в
вымирании определенной части особей. Биоценотическая связана с уменьшением
численности популяции вследствие уничтожения пестицидами тех растений или
животных, которые служат им пищей. Экологические последствия могут
проявляться также в росте численности той или иной популяции за счет
исчезновения конкурирующего вида, имеющего аналогичные требования к
пищевым ресурсам.
Пестициды очень токсичны, что вызывает ряд проблем в области
общественной гигиены. Загрязнение пестицидами растительной и животной
продукции (овощей, фруктов, молока, масла, мяса) привело к тому, что пришлось
установить максимальный порог концентрации вещества, допустимый в продуктах
питания. Все уровни, установленные ВОЗ, ниже 1 млн-1.
Основная причина накопления остаточных количеств пестицидов в
продуктах — нарушение правил и регламентов использования препаратов.
Примерно 70% применяемых соединений попадает в организм человека с мясом,
молоком, яйцами и 30% — с растительной пищей. Растения по степени накопления
остаточных количеств хлорорганических пестицидов в продуктивных органах
располагаются в ряд: морковь > петрушка > карто-фель > свекла > многолетние
травы > томат > кукуруза > капуста белокочанная. При распаде пестицидов в
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
