Утверждение «ты то, что ты ешь», – одинаково справедливо не только по отношению к человеку, но и к культурному растению. О благотворном влиянии микроэлементов на формирование урожая сельхозкультур известно давно. О том, какие микроудобрения за какие физиологические процессы в растениях отвечают, и о нюансах их внесения расскажем в этой статье.
Как известно, микроэлементы отличаются от макроэлементов количеством, необходимым для гармоничного развития культур. Несмотря на малые дозы, они играют важнейшую роль в питании растений и формировании урожая.
Так, магний является центральным атомом хлорофилла и участвует во многих метаболических процессах.
Сера – компонент важнейших аминокислот, белков и растительных жиров.
Цинк необходим для образования гормона роста ауксина.
Бор облегчает холодовой стресс у теплолюбивых культур и регулирует прорастание пыльцы на рыльце пестика.
Молибден и марганец обеспечивают усвоение растением азота.
Железо входит в состав ферментов, обеспечивающих перенос электронов во время фотосинтеза и дыхания.
Кальций имеет разнообразное физиологическое значение: он не только входит в состав стенок клеток и влияет на жесткость тканей, но и участвует в водном обмене.
И это лишь малая часть того, в каких важнейших физиологических процессах играют те или иные микроэлементы. Так как они действуют в тесной связке, часто нехватка одного элемента питания тянет за собой целую цепочку нарушений жизнедеятельности культурных растений. Поэтому получение высоких урожаев возможно только при обеспечении культур всеми элементами питания в течение всего периода вегетации. Дробное питание повышает эффективность использования туков. Особенно это важно для культур с длительным периодом вегетации, таких как подсолнечник, кукуруза и рапс.
Для получения запланированного урожая той или иной культуры необходимо правильно рассчитать норму внесения удобрений. Для этого, во-первых, надо знать требования культуры по обеспеченности теми или иными элементами питания, во-вторых, проанализировать их содержание в почве и доступность для растений (причем этот анализ важно проводить каждый сезон).
Один из наиболее часто используемых способов – это внесение с макроэлементами в составе азотных, фосфорных и калийных удобрений. Тут стоит помнить, что:
· Фосфорные и калийные удобрения долго переходят в усвояемые формы, и они малоподвижны в почвенном профиле, поэтому их принято применять под основную обработку почвы. При классической технологии основную часть фосфорно-калийных удобрений вносят осенью, а с посевом порядка 20%. А вот при прямом севе наоборот – все 100% вносят с посевом.
· Азотные удобрения чаще вносят до и/или после посева. Для разложения пожнивных остатков их вносят осенью. При недостаточном увлажнения основную часть азотных удобрений вносят под предпосевную обработку почвы, при достаточном – дробно. При этом, из внесенных на сухую поверхность почвы и не заделанных в нее азотных удобрений каждые сутки теряется до 6% азота. Поэтому продолжительность периода от внесения минеральных удобрений на поверхность почвы до их заделки в почву не должна превышать 12 часов; лучше, если она будет меньше.
Другие способы применения микроэлементов – это обработка семян и листовые подкормки.
Выбор способов внесения определяется как фазой вегетации, так и агроклиматическими условиями. Например, во время засухи влаги в почве не хватает для усвоения растениями питательных веществ из нее, поэтому необходимо проводить листовые подкормки. Листовые подкормки оправданы и на этапах вегетации, когда проход техники по полю может травмировать посевы. На культурах широкорядного посева (подсолнечник, кукуруза) на начальных этапах вегетации часто используются внутрипочвенные подкормки, как твердыми, так и жидкими минеральными удобрениями.
Самым эффективным методом внесения любых видов удобрений является использование оросительных систем. В условиях орошения можно несколько уменьшать дозы внесения удобрений за счет того, что коэффициент извлечения из них питательных веществ растениями будет выше.
Для внесения в почву и/или для обработки семян применяют нитраты, сульфаты, хлориды, карбонаты, оксиды микроэлементов. Для листовых подкормок хелатная форма является предпочтительной, так как наиболее легко проникает в растение через листовую пластину.
Внесение микроудобрений требует от агронома глубоких знаний биологии возделываемых культур, уровня плодородия почв в хозяйстве, физико-химических свойств удобрений, климатических особенностей местности. Очень важно соблюдать довольно тонкую грань между тем, когда микроудобрения будут на пользу и тем, когда малейшее превышение доз или неверно выбранный период приведут к угнетению растений.
1. Основные ошибки аграриев при работе с микроудобрениями связаны с нарушением самой технологии и в первую очередь с несоблюдением температурного режима. Если при использовании гранулированных форм в условиях повышенных температур возникает риск испарения рабочего вещества, то при листовых подкормках жидкими минеральными удобрениями при температуре свыше +20С° и ярком солнце возникает еще и риск получения растениями ожога.
2. При внесении удобрений важно помнить, что разные элементы питания по-разному ведут себя внутри растения. Мобильные элементы (азот, фосфор, калий, магний) перемещаются сверху вниз от точки поглощения. Они могут двигаться к тем органам растения, которым они наиболее необходимы. В основном это почки, молодые листья и растущие корни. Элементы с низкой мобильностью (медь, железо, марганец, бор и кальций) будут использованы лишь вблизи от точки попадания. Поэтому, например, при подкормках растений методом опрыскивания важно покрыть рабочим составом и нижние ярусы листьев.
3. При корневых подкормках важно учитывать, с одной стороны, тип корневой системы возделываемой культуры, от чего будет зависеть глубина и зона внесения удобрения, с другой – свойства вносимых элементов питания в почве. Так, например, фосфор малоподвижен в почвенном горизонте, поэтому его важно распределить на глубину основного питания конкретной культуры.
4. При всей своей пользе при внесении любых видов удобрений необходимо руководствоваться здравым смыслом и регламентом их применения.
Создаваемые сегодня селекционные достижения, как правило, лучше использует для роста и развития техногенные ресурсы, в том числе и удобрения. Поэтому на рынке все больше появляется гибридов, отзывчивых к повышению уровня питания, что выражается прибавкой в качестве и количестве урожая. Так, среди новинок селекции Corteva Agriscience можно выделить гибриды кукурузы П8012Е и П9127, подсолнечника П64ЛЛ129, рапса НИКСХ2022КЛ, которые способствуют большей степени конверсии внесенных с туками элементов питания в биомассу растений и товарную часть урожая.