Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

САПРОПЕЛИ И ПРОДУКЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ Третье письмо рассылки.


Доброго времени суток, уважаемые подписчики-читатели этой рассылки!

Вы читаете третье письмо рассылки «САПРОПЕЛИ И ПРОДУКЦИЯ НА ИХ ОСНОВЕ».

Озаглавить его можно так:

«ДАРИНА» ПРОТИВ МОРОЗОВ.

Плодовые деревья и ягодные кустарники - это многолетние растения, надземная часть которых в течение всей зимы остаётся открытой и повергается воздействию низких температур и иссушающему влиянию ветров. В бесснежные зимы корневая система всех растений и надземные органы земляники подвергаются действию низких температур. Решающими факторами в неблагоприятной перезимовке являются зимние и ранневесенние морозы, а также оттепели в начале и конце зимы. При сильном понижении температуры (-25 -30 градусов Цельсия) происходит
значительное подмерзание плодовых почек, точек роста и однолетних побегов.

Наследственность растений формировалась тысячелетиями под влиянием смены погодных условий в течение года. Ежегодно повторяемая смена фаз роста, развития и покоя растений определяется соответствием сезонным изменениям температуры, света, влагообеспеченности и других факторов того или района. Холодостойкость является результатом взаимодействия растений с внешней средой, нормой реагирования организма на условия жизни. Способность к закаливанию и морозоустойчивость растений усиливается после вхождения их в состояние
покоя. Поэтому, чем глубже и дольше продолжается в зимнее время покой, тем лучше растения способны перенести низкие зимние температуры. Морозоустойчивость зависит также от процессов образования и накопления в клетках защитных веществ, к которым относятся белково-липидные соединения и сахара. Причём морозоустойчивость зависит в первую очередь не от количества сахаров в тканях, а главным образом от подвижного углеводного комплекса. У зимостойких растений, как выяснилось, резко выражена способность к мобилизации
запасных форм углеводов и к превращению их с помощью ферментов в активные моносахариды.

При переходе растений к периоду покоя наблюдается и увеличение содержания связанной воды в их тканях. Эта зависимость показана многими исследователями на примере косточковых культур (персик, абрикос, слива, вишня), в однолетних побегах которых наблюдается резкое возрастание связанной воды зимой по сравнению с осенью. Одновременно повышается вязкость протоплазмы в клетках растений и снижается её проницаемость. На поверхности протоплазмы отмечается концентрация липидов в комплексе с дубильными веществами. В растениях
уменьшается содержание растворимых азотистых веществ, углеводов и нуклеиновых кислот. У прошедших закалку растений резко уменьшается содержание свободных и связанных ауксинов. Установлено, что роль физиологических активных веществ, в частности ауксина, в повышении морозостойкости более важна, чем запасных пластических веществ. Высокие концентрации растворов физиологически активных веществ вызывают торможение роста, что весьма важно для своевременного перехода растений в состояние покоя и следовательно, повышения
их морозоустойчивости. Показано положительное влияние опрыскивания растущих ветвей лимона растворами стимуляторов роста высокой концентрации на задержку его роста и повышение способности переносить низкие температуры в период перезимовки.

В подготовке растений к перезимовке важная роль принадлежит корням. Очевидно, это связано с синтезом в корнях соединений, выполняющих специфическую защитную функцию. В целях управления холодо- и морозо- устойчивостью эффективно также используется различные сочетания макро- и микро- удобрений. Доказано положительное влияние фосфора, калия, кальция, бора, меди, цинка, молибдена на способность растений противостоять неблагоприятным условиям зимовки, с их помощью удаётся сильно повысить устойчивость к низким температурам.

Перспективным источником всего комплекса веществ, способствующих повышению морозоустойчивости растений и восстановлению их после воздействия низких температур (при сохранении жизнеспособности), является сапропель. В нём содержится самый широкий спектр биологически активных органических и минеральных компонентов: аминокислот, в том числе незаменимых; белков; моно- и поли- сахаридов; веществ жирного ряда; витаминов; ферментов; фитогормонов (ауксинов); меланоидинов; каротиноидов. Наличествуют также: фолиевая
кислота; гуминовые, фульвовые, другие карбоновые и кремниевые кислоты; а также многие необходимые растениям химические элементы: фосфор, калий, кальций, магний, железо, кремний, сера, марганец, медь, цинк, бор, молибден, кобальт, селен, йод, бром, никель, ванадий, литий и другие. Причём перечень и соотношения органических и неорганических веществ заданы самой природой, т.е. предопределены биохимическим составом остатков водных растительных и животных организмов, из которых сформировались в период девственной
чистоты озёр (10-14 и более тысяч лет назад) сапропелевые отложения.

Консистенция сапропеля и оригинальная технология его переработки позволяют полностью перевести биологически активные вещества в водорастворимый гуминовый препарат. В процессе его производства осуществляется не просто перевод всего многообразия и богатства биохимических и минеральных компонентов, но и образование новых биологически и физиологически активных соединений - хелатов.

Товарной продукцией производственных процессов являются комплексные органо-минеральные гуминовые удобрения серии «ДАРИНА». Основные действующие биологически активные вещества в «ДАРИНЕ» - это соли калия с гуминовыми, фульвовыми, другими карбоновыми, кремниевыми, фосфорной кислотами, а также аминокислоты, белки, витамины, ферменты, фитогормоны и сбалансированный комплекс макро-, микро- и ультрамикро- элементов минерального питания растений. Многие из вышеуказанных химических элементов входят в структуру молекул
ферментов или активируют их. Компоненты комплексного органо-минерального гуминового препарата имеют полное сродство с биохимическими комплексами растительных клеток и не только обладают физиологической активностью, но и способны целыми фрагментами встраиваться в те или иные структуры (органы) растений. Благодаря многокомпонентности состава удобрения серии «ДАРИНА» у растений всегда есть возможность выбрать необходимые вещества для восстановления активного состояния клеток, тканей и органов после воздействия
неблагоприятных внешних условий.

Анализ литературных и полученных нами экспериментальных данных показывает, что высоко активные биохимические соединения органо-минеральных гуминовых удобрений серии «ДАРИНА» являются непосредственными участниками обмена веществ, его медиаторами и предшественниками в биосинтезе растений. Они влияют, прежде всего, на системы выработки гормонов, повышение иммунитета и проявляют общую регенеративную способность в тканях и органах растений после воздействия низких температур.

В основе биокаталитического действия удобрений серии «ДАРИНА» на растения лежат, вероятно, два начала:

первое - это хиноидные и полифенольные группы, входящие в состав молекул гуминовых кислот, которые активизируют реакцию оксидоредукции и перенос водорода на кислород, и

второе - это наличие в тех же молекулах белков и других биохимических структур, обладающих энзиматическими и регенеративными свойствами. В этой связи комплексные органо-минеральные гуминовые удобрения серии «ДАРИНА» на клеточном и тканевом уровнях обладают многофункциональным действием и проявляют себя как:

- биостимуляторы прорастания спящих почек и отрастания однолетних побегов после подмерзания;

- регуляторы развития растений, способствующий более быстрому вызреванию древесины молодых побегов;

- активаторы (индукторы) иммунной системы растений;

- адаптогены, способствующие снятию стрессов у растений после воздействия неблагоприятных погодных условий;

- стимуляторы развития мощных корневых систем с лучшей сохранностью в зимнее время;

- средства для репарационных процессов на уровне тканей и органов растений при механических травмах после воздействия низких или высоких температур.

При стрессовых ситуациях, например, - при низких температурах, в растениях снижается содержание активаторов: ауксинов, гиббереллинов, цитокининов и резко повышается выработка этилена и абсцизина, играющих роль ингибиторов. Накопление этих веществ приводит к торможению активного состояния клеток и тканей - снижению синтеза белка, нуклеиновых кислот и торможению роста растений.


Установлено, что действие ингибиторов способны снимать гуминовые препараты, которые активируют процессы клеточного метаболизма и обеспечивают иммуностимуляцию, повышение антиокислительной активности и способности к репарационным процессам на уровне клетки (Христева, 1962; 1968; 1975; Дымкина, 1968; Горовая, 1968; Фот, 1969;). В результате гуминовые препараты повышают общую неспецифическую сопротивляемость организма неблагоприятным факторам внешней среды.

Защитное действие удобрений серии «ДАРИНА» при упреждающих обработках ими посадок и посевов на случай весенних и ранних осенних заморозков проявляется и за счёт экранирования отдачи тепла от растений и почвы, а также из-за выделения скрытой теплоты парообразования. Кроме того, кремнийорганические соединения, входящие в состав удобрений серии «ДАРИНА», способствуют связыванию свободной воды на поверхности растений и предохраняют их тем самым от подмерзания. После заморозка под действием гумата калия происходит
более быстрое восстановление тургора клеток, необходимой проницаемости мембраны и протоплазмы и, следовательно, их активного состояния.

На основе литературных и полученных нами экспериментальных данных целесообразно рекомендовать применение сапропелевых органо-минеральных гуминовых удобрений серии «ДАРИНА» на посадках плодовых и ягодных культур осенью в период подготовки к зимовке и весной по следующей схеме:

Корневая подкормка растений в лунки по наземной проекции кроны после сбора урожая и после перезимовки рабочим раствором удобрения (в концентрации 1 : 500). Расход рабочего раствора - 2500-3500 л/га.

Некорневая подкормка после сбора урожая, но не позднее, чем за 20-30 дней до листопада рабочим раствором удобрения в (концентрации 1:500). Расход рабочего раствора 500-1500 л/га.

Некорневые подкормки растений рабочим раствором удобрения в (концентрации 1:1000) весной: 1-ая в период до распускания почек (не позднее стадии зелёного конуса), 2-ая - перед цветением, 3-я - в стадии опадения лепестков - начало образования плодов. Расход рабочего раствора 500-1500 л/га в зависимости от возраста и размеров растений.

В производственных условиях (Дмитровский район Московской области и Всеволожский район Ленинградской обл.), подтверждено, что активирование иммунной системы растений (капуста, земляника) после заморозков путём некорневой подкормки удобрениями серии «ДАРИНА» обеспечивало быструю адаптацию этих культур в стрессовых условиях.

Показано также положительное действие удобрений серии «ДАРИНА» и на декоративные оранжерейные растения. Так, у ослабленных в результате холодной погоды оранжерейных растений после обработки (опрыскивания) раствором удобрения появились почки и боковые побеги, произошло улучшение общего состояния и увеличение прироста, а в последствии интенсивности цветения.

Ещё более подробно об уникальных свойствах сапропеля и производимых на его основе удобрений серии «ДАРИНА», кремов «УНДИНА», кормовой добавки «БИОГЕЛЬ» и другой полезной продукции будет рассказано в следующих письмах рассылки.

Можно также посетить наш сайт: http://www.balt-k.com .

Он, правда, находится на реконструкции, но некоторые странички уже вполне информативны.

Вопросы задавайте в гостевой книге сайта:
http://mod-site.net/gb/u/baltconversion-1.html .

Можно написать и автору этой рассылки:

eugenv@sp.ru

До следующей встречи, уважаемые друзья, подписчики-читатели этой рассылки!

В избранное