Лекции / Конспект к занятию 5 Г
.docx1. Факторы жизни растений
Для жизни растений необходимы определенные условия внешней среды.
Основные из них:
-
свет и тепло, получаемые от солнца,
-
вода и элементы питания - из почвы,
-
диоксид углерода (углекислый газ – СО2) и кислород - из воздуха.
Свет и тепло.
Приток тепла необходим для набухания и прорастания семян, формирования всходов, поглощения растениями воды и питательных веществ, для создания органического вещества и роста, формирования растениями различных органов и прохождения ими каждого этапа развития.
Поэтому температура окружающей среды оказывает большое влияние на все стороны жизни растений.
Все сельскохозяйственные растения по отношению к теплу делят на две основные группы:
-
растения умеренного пояса (лен, картофель, яровые и озимые зерновые, сахарная свекла, плодовых и ягодных культуры и т.д.)
-
теплолюбивые растения южных широт. (огурец, хлопчатник, фасоль, кукуруза, баклажан, перец и т.д.).
Важнейшей жизненной функцией зеленых растений является первичный синтез органического вещества, или фотосинтез (совокупность процессов поглощения, превращения и использования энергии света в различных реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества), для которого необходим одновременный приток света, тепла, воды и питательных веществ (элементов минерального питания).
Под действием энергии солнечного луча, поглощаемой хлоропластами листьев и других зеленых органов растений, вода разлагается, при этом образуется свободный кислород, который выделяется в окружающий воздух и в результате образуются органические вещества: углеводы, белки, кислоты, витамины, фитогормоны и др.
Одновременно с созданием органического вещества в растениях протекает противоположный процесс, который называется дыханием. Дыхание сопровождается расходом органического вещества с высвобождением заключенной в нем энергии химических связей, необходимой растениям для поглощения из почвы воды. При дыхании растения выделяют тепло.
Фотосинтез некоторых сельскохозяйственных растений (многолетние злаковые и бобовые травы, озимые зерновые) начинается при температуре воздуха несколько выше 0°С, а у растений северных широт (сосна, ель и др.) нижняя температурная граница фотосинтеза находится в пределах - 15° С (ниже 0° С).
Дыхание, в отличие от фотосинтеза, у растений может проходить и при отрицательной температуре. Нижний предел температуры у большинства растений - -10° С.
Вода.
Роль воды в жизни растений огромна и многообразна. Прежде всего, она необходима для фотосинтеза. Насыщение растительных тканей водой - непременное условие нормальной жизнедеятельности растений.
Вместе с водой в растения поступают из почвы растворенные в ней элементы питания: азот, фосфор, калий, сера и др.
Среди многочисленных и разнообразных сельскохозяйственных растений имеются виды и сорта, которые отличаются большой устойчивостью к засухе. Эта способность определяется многими признаками и свойствами растений. Особенно велико значение их мощной корневой системы, которая может проникать в почву на большую глубину и лучше использовать почвенную влагу.
Элементы питания.
Для построения органического вещества и осуществления всех жизненных функций растения поглощают из окружающей среды необходимые им вещества или элементы питания.
Воздушное питание.
Воздушным питанием растений называют поглощение листьями и другими зелеными частями растений углекислого газа (диоксида углерода) воздуха и образование органического вещества в процессе фотосинтеза. Среднее содержание углекислого газа в воздухе около 0,03% (объемных). В приземном слое его может быть больше. Увеличение различными приемами (прежде всего внесением органических удобрений) содержания углекислого газа в приземном слое воздуха в поле или в теплицах до 0,3...0,5% усиливает фотосинтез растений и заметно повышает их урожай.
Почвенное или корневое питание.
Все необходимые элементы минерального питания растения поглощают из почвы при помощи корневой системы. Из углекислого газа, воздуха и воды, являющейся источником кислорода и водорода, растения создают углеводы (сахар, крахмал и клетчатку), на долю которых приходится до 90% всех сухих органических веществ растений. Для образования белков растениям, кроме углерода, кислорода и водорода, необходимы азот, сера и фосфор, а также калий, кальций, магний, железо. В меньшем количестве поглощаются марганец, бор, цинк, медь, молибден, йод, кобальт. Эти элементы принято называть микроэлементами.
Недостаток в почве хотя бы одного из элементов питания резко ухудшает рост и развитие растений и понижает их продуктивность. При отсутствии любого из перечисленных элементов растения могут погибнуть. Поэтому все элементы питания растений необходимы и незаменимы.
2. Законы земледелия
Закон равнозначимости и незаменимости факторов жизни растений, который устанавливает, что ни один из факторов жизни растений не может быть заменен никаким другим.
Например, если растению (томатам) необходим микроэлемент бор в ничтожно малом количестве во время цветения для завязывания плодов, и он не будет дан растению, то это может нарушить нормальное плодообразование томатов и т.д.
Дефицит в том или ином факторе жизни определяется не только величиной потребности, но и запасами его в почве и притоком извне. Разница между потребностью и наличием фактора составляет величину дефицита, который должен быть покрыт соответствующими приемами агротехники, мелиорации или химизации.
Закон минимума, оптимума и максимума. Впервые его сформулировал Либих.
“Величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме. Наибольший урожай осуществим при оптимальном наличии фактора. При минимальном и максимальном наличии фактора урожай невозможен”.
По мере удовлетворения потребности растения в недостающем факторе урожай повышается до тех пор, пока не будет ограничен другим фактором, оказавшемся в минимуме.
Закон совокупного действия факторов жизни растений
Все факторы жизни растений действуют совокупно, т.е. взаимодействуют в процессе роста и развития растений. На основании многих исследований, проведенных Либшером, Митчерлихом и др. исследователями были сделаны выводы, которые позволили вскрыть закон совокупного действия факторов жизни растений, который устанавливает, что для получения высоких урожаев с/х культур необходимо одновременное наличие или приток всех факторов жизни растений в оптимальном количестве.
Совместное действие факторов жизни растений проявляется не только в лучшем использовании растениями каждого из них, но и путем воздействия друг на друга.
Например, фосфорные удобрения сами по себе не оказывают влияния на количество доступной для растений воды, но, повышается концентрация питательных веществ в почвенном растворе и растениям для образования органического вещества требуется меньше воды.
Закон возврата. Этот закон открыт Либихом:
“Вещество и энергия, отчужденные из почвы с урожаем, должны быть компенсированы (возвращены в почву) с определенной степенью превышения.
При систематическом отчуждении урожая с поля без компенсации использованных урожаем составных частей почвы и энергии почва разрушается, она теряет плодородие.
При компенсации выноса веществ и энергии из почвы она сохраняет свое плодородие, при компенсации веществ и энергии с определенной степенью превышения происходит улучшение почвы. Закон возврата - научная основа воспроизводства почвенного плодородия.
3. Пути повышения плодородия почв
Увеличение урожайности возделываемых сельхозкультур напрямую связано с
повышением плодородия почв. Основными приёмами для достижения этой цели
является регулирование биологических процессов проходящих в почве,
питательного, водного, воздушного и теплового режима. Это осуществляется
путём разработки комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий
включающих в себя:
• правильный подбор культур, сортов и их чередование
• использование рациональных приёмов обработки почв исходя из
почвенных свойств и особенностей
• применение минеральных удобрений с учётом запасов питательных
веществ в почве, их динамики во времени и требований к питанию
сельхозкультур
• применение органических удобрений (навоз, компосты, лигнин, ил
пресных вод, зола, гуминовые удобрения) с целью повышения содержания
гумуса в почве
• регулирование режима влажности почв, улучшение влагопроницаемости,
влагоёмкости, уменьшение потерь воды на испарение и сбросы
• охрана почв от ирригационной и ветровой эрозии
• борьба с засолением почв, включая промывки, дренаж, специальную
агротехнику и химическую мелиорацию
• полное введение севооборота с использованием посевов люцерны и
других трав.