Боросуперфосфат, содержащий 0,2 % В, применяют под сахарную свеклу, кормовые корнеплоды, зерновые бобовые, гречиху, подсолнечник, огурец, овощи, плодово-ягодные. При основном внесении используют дозу 200—300 кг/га, а в рядки при посеве — 100—150 кг/га. Под лен, огурец, овощи, плодово-ягодные вносят 150 кг/га, а под лен еще и в рядки — 50 кг/га.
Бормагниевое удобрение (2,2 % В) применяют под сахарную свеклу, кормовые корнеплоды, зерновые бобовые, гречиху и лен, в почву в смеси с другими удобрениями вносят в дозе 20 кг/га.
Борная кислота (17 % В) используется для некорневых подкормок в дозе 500—600 г/га под семенники многолетних трав и овощных культур, для плодово-ягодных — 700—800 г/га и предпосевной обработки семян различных сельскохозяйственных растений — в дозе 100 г борной кислоты на 100 кг семян (табл. 76).
76. Применение борных удобрений под различные культуры | |||
---|---|---|---|
Микроудобрение | Культуры | Доза на 1 га | Способ применения |
Боросупер | Сахарная свекла, кормовые | 200-300 кг | В почву при основном |
фосфат | корнеплоды, зерновые | внесении | |
(0,2 % В) | бобовые, гречиха | 100-150 кг | В рядки при посеве |
Лен | 100-500 кг | В почву при основном | |
внесении | |||
50 кг | В рядки при посеве | ||
Огурец, овощи, плодово- | 100-150 кг | В почву при основном | |
ягодные | внесении | ||
Борная | Семенники многолетних | 500-600 г | Для предпосевной обра |
кислота | трав и овощных культур | ботки | |
(17% В) | Плодово-ягодные | 700-800 г | Некорневые подкормки |
Бормаг | Сахарная свекла, кормовые | 20 кг | В почву в смеси с мине |
ниевое | корнеплоды, зерновые | ральными удобрениями | |
удобрение (2,2% В) | бобовые, гречиха, лен |
Медь. Среднее содержание меди в растениях 0,0002 %, или 2 мг на 1 кг массы, и зависит от их видовых особенностей и почвенных условий. С урожаем различных культур с 1 га выносится 7—27 г меди (табл. 77).
77. Содержание меди в растениях, выращенных на дерново-подзолистой почве и мощном черноземе (по Каталымову) | ||||
---|---|---|---|---|
Растение | Дерново-подзолистые почвы | Мощный чернозем | ||
урожайность,т/га | содержание Си, мг/кг | урожайность,т/га | содержание Си, мг/кг | |
Яровая пшеница: | ||||
зерно | 2,3 | 7,7 | 1,0 | 5,2 |
солома | 2,4 | 3,0 | 1,4 | 1,5 |
Овес: | ||||
зерно | 2,2 | 5,8 | 2,0 | 3,6 |
солома | 3,9 | 7,5 | 2,1 | 3,7 |
Вика яровая (сено) | 4,0 | 12,2 | 2,5 | 4,7 |
Картофель: | ||||
клубни | 27,0 | 6,0 | — | — |
ботва | 50,0 | 18,0 | — | — |
Свекла сахарная: | ||||
корни | 54,2 | 6,4 | 28,0 | 6,5 |
листья | 45,0 | 8,4 | 10,0 | 6,9 |
В растительной клетке около 2/3 меди может находиться в нерастворимом, связанном состоянии. Относительно богаты медью семена и наиболее жизнеспособные, растущие части растений. 70 % всей меди, находящейся в листе, сконцентрировано в хло-ропластах. Физиологическая роль меди в значительной степени определяется ее вхождением в состав медьсодержащих белков и ферментов, катализирующих окисление дифенолов и гидроксили-рование монофенолов: ортодифенолоксидазы, полифенолоксида-зы и тирозиназы.
Наиболее изученный медьсодержащий фермент — цитохром-оксидаза. Предполагается, что медь и железо цитохромоксидазы входят в один активный центр фермента.
Важные функции в растениях выполняет медьсодержащий белок — пластоцианин. Почти половина всей меди в листьях у ряда растений находится в форме пластоцианина.
Недостаточная обеспеченность растений медью резко отрицательно отражается на активности медьсодержащих ферментов.
Определенные функции выполняет данный элемент в азотном обмене, входя в состав нитритредуктазы, гипонитритредуктазы и редуктаз оксида азота. В результате влияния меди на биосинтез леггемоглобина и активность ряда ферментных систем этот фермент усиливает процесс связывания молекулярного азота атмосферы и усвоение азота почвы и удобрения.
Имеются данные об увеличении под действием меди прочности хлорофилл-белкового комплекса, уменьшении разрушения хлорофилла в темноте и в целом о положительном действии меди на процесс озеленения у всех растений.