Культура | Сахара | Органическиекислоты | Азотистыевещества | Клетчатка | Зола | Аскорбиновая кислота, мг/100 г |
Капуста белокочанная | 4,0 | о,з | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 30 |
Капуста цветная | 3,0 | 0,1 | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 100 |
Томат | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 30 |
Перец сладкий | 4,0 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 200 |
Баклажан | 3,0 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Огурец | 1,5 | 0,005 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 5 |
Лук | 10,0 | 0,2 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 7 |
Чеснок | 0,5 | 0,2 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 15 |
Культура | Сахара | Органическиекислоты | Азотистыевещества | Клетчатка | Зола | Аскорбиновая кислота, мг/100 г |
Яблоня | 9,0 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 25 |
Груша | 10,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 15 |
Виноград | 18,0 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 6 |
Земляника | 18,0 | 1.4 | 1,4 | 1,2 | 0,5 | 50 |
Крыжовник | 7,0 | 2,0 | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 35 |
Смородина | 8,0 | 2,5 | 1,4 | 2,0 | 0,5 | 200 |
Вишня | 9,0 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 17 |
Апельсин | 7,0 | 1,4 | 0,9 | 2,5 | 0,7 | 65 |
Лимон | 2,5 | 5,8 | 0,9 | 2,5 | 0,6 | 55 |
Качество сельскохозяйственной продукции определяется содержанием в ней необходимых органических и минеральных соединений.
Различные сельскохозяйственные культуры выращивают для получения продукции с определенным содержанием белков, сахаров, клетчатки, витаминов и других веществ. Например, высокое содержание клетчатки в сене ухудшает его кормовые свойства, в то же время такие культуры, как хлопчатник, лен, коноплю, выращивают ради получения волокна, которое состоит в основном из клетчатки.
Качество сахарной свеклы оценивают по содержанию сахарозы. Бобовые культуры оценивают по величине накопления белка.
Растения и сухая растительная масса значительно различаются по элементному составу. Рассмотрим среднее содержание химических элементов в растениях (по Виноградову). Основную часть массы живых растений составляет кислород.
Кислород | 70 | Кобальт | 2- 10-5 |
Углерод | 18 | Алюминий | 0,02 |
Водород | 10 | Натрий | 0,02 |
Кальций | 0,3 | Железо | 0,02 |
Калий | о,з | Хлор | 0,01 |
Азот | 0,3 | Марганец | 1 • ю-3 |
Кремний | 0,15 | Хром | 5 • 10-4 |
Магний | 0,07 | Рубидий | 5 • 10-4 |
Фосфор | 0,07 | Цинк | з • ю-4 |
Сера | 0,05 | Молибден | з • ю-4 |
Медь | 2 • 10-4 | Фтор | 1 • ю-5 |
Титан | 1 • ю-4 | Литий | 1 • ю-5 |
Ванадий | 1 • ю-4 | Йод | 1 • ю-5 |
Бор | 1 • ю-4 | Свинец | л- 10-5 |
Барий | л • 10-4 | Кадмий | ю-6 |
Стронций | Цезий | л - 10-6 | |
Цирконий | л • 10-4 | Селен | ю-6 |
Никель | 5 • 10-5 | Ртуть | л - 10-7 |
Мышьяк | з- ю-5 | Радий | л • 10-14 |
Из диоксида углерода, поглощаемого в основном листьями, и воды, поступающей через корни, в растении в процессе фотосинтеза образуются простые безазотистые органические вещества, состоящие из углерода, кислорода и водорода; в состав белков входит еще азот. На долю углерода, кислорода, водорода и азота приходится 95 % сухой массы растений (углерод 45 %, кислород 42, водород 6,5, азот 1,5 %). Эти четыре элемента названы
При сжигании растения остаются зольные элементы, на долю которых приходится около 5 % массы сухого вещества.
Содержание азота и зольных элементов в растениях зависит от биологических особенностей и условий выращивания и неодинаково в различных органах. Например, в корнях, стеблях и листьях больше зольных элементов, чем в семенах (табл. 11).
11. Содержание основных элементов питания в различных сельскохозяйственных растениях, % на воздушно-сухое вещество (по Петухову и др.)