HomeРазноеПрепараты для растений содержащие медь: Как и чем лечить заболевания растений | Что такое фунгициды и для чего их применяют – Медьсодержащие препараты для растений — Сад и огород

Препараты для растений содержащие медь: Как и чем лечить заболевания растений | Что такое фунгициды и для чего их применяют – Медьсодержащие препараты для растений — Сад и огород

Фунгициды на основе меди

Неорганические соединения меди являются первыми фунгицидами. Вот уже более 100 лет препаратами на основе меди обрабатывают сады, виноградники и овощные культуры для защиты от болезней вызываемых ложномучнисторосяными грибами. Эти препараты эффективны как отдельно, так и в системе с другими фунгицидами.

Биологическая эффективность соединений меди заключается во взаимодействии с различными ферментами патогена, содержащими имидазольные, тиольные и карбоксильные группы, что нарушает их функции и приводит к необратимым изменениям внутри клеток вредного организма.

Ионы меди не вызывают фитотоксичности у защищаемых растений при соблюдении рекомендуемых доз препаратов. В спорах патогенных грибов они способны накапливаться в концентрациях, которые по значению превышают концентрации в растительных клетках в несколько раз.

Все препараты на основе соединений меди являются контактными фунгицидами и проявляют защитные свойства. Но их эффективность зависит от ряда факторов. Препараты начинают активно подавлять споры грибов только при наличии капельной влаги, т.к. ионы меди проникают в клетки патогенов только в растворенном виде. Равномерная обработка растений, метеорологические условия (осадки), размер частиц и наличие в составе препаратов веществ-прилипателей оказывают решающую роль в продолжительности защитного действия фунгицидов на основе меди. Поэтому профилактическое опрыскивание будет эффективным методом предупреждения развития тех или иных заболеваний.

Соединения меди проявляют фунгицидную активность в отношении ржавчины, настоящей и ложной мучнистой росы, парши, фитофтороза, бактериозов, пятнистостей, коккомикоза и др. заболеваний винограда, картофеля, сахарной свёклы, семечковых и косточковых плодовых культур.

По токсичности вещества на основе меди относятся к 3 (умеренно опасные) и 4 (малоопасные) классу опасности. При попадании в организм человека могут вызвать сильную рвоту и боли в желудке, а также раздражения на коже (покраснения, зуд, экзема) и сильный кашель. Соединения меди подвижны в почве, в следствии чего могут попадать в грунтовые воды, а оттуда в источники водоснабжения. Длительное применение медьсодержащих фунгицидов вызывает загрязнение окружающей среды и, в первую очередь, почвы, в результате чего нарушается минерализация органического вещества.

В России зарегистрированы фунгициды на основе сульфата меди, трёхосновного сульфата меди и хлорокиси меди.

Сульфат меди: проявляет очень сильный фитотоксический эффект, поэтому даже незначительное превышение концентрации раствора может вызвать ожоги листьев и плодов. Сульфат меди является основным компонентом БОРДОСКОЙ СМЕСИ. Препарат получают путём смешивания раствора сульфата меди с суспензией негашёной извести. Качество полученного раствора зависит от качества негашёной извести, соотношения компонентов и методики приготовления.

Оптимальное соотношение компонентов, при котором достигается высокое качество препарата, является 1:1. Реакция должна проходить в щелочной среде, поэтому раствор сульфата меди необходимо приливать к извести, а не иначе, постоянно помешивая. Правильная бордоская смесь имеет тёмно-синий цвет и по консистенции напоминает кисель; наличие хлопьев не допускается. Если в растворе выпали белые хлопья и он имеет голубоватый оттенок, то нарушена процедура приготовления – использовать такой раствор ни в коем случае нельзя, т.к. это может вызвать повреждения на растениях. Бордоская смесь используется в двух концентрациях – 3%-ый и 1%-ый раствор. 3%-ый раствор используется для опрыскивания виноградников, садов и ягодников ранней весной, а 1%-ый раствор – на полевых и овощных культурах в период их вегетации.

Сейчас бордоская смесь выпускается в виде водорастворимого порошка, что облегчает её приготовление.

Трёхосновный сульфат меди и хлорокись меди: по механизму действия эти вещества схожи с сульфатом меди, но выпускаются в виде концентрата суспензии и водной суспензии соответственно, что повышает их эффективность и облегчает использование. На основе трехосновного сульфата меди выпускают препарат

КУПРОКСАТ, который схож по спектру действия с бордоской смесью. Хлорокись меди является действующим веществом в фунгициде АБИГА-ПИК, который эффективно борется с септориозом, фитофторозом, оидиумом и мильдью, пероноспорозом, антракнозом, паршой, коккомикозом, монилозом и др. заболеваниями на различных сельскохозяйственных культурах.

Перед применением фунгицидов внимательно прочитайте инструкцию. Следуйте ТОЛЬКО указанным дозировкам. Не пренебрегайте мерами безопасности.

По всем вопросам приобретения и использования фунгицидов, обращайтесь к нашим специалистам. Мы всегда рады Вам помочь.

Каталог фунгицидов на основе меди:

Медь для помидоров: как проявляется недостаток

Для того чтобы помидоры порадовали своим урожаем, а в течение сезона не возникало проблем с развитием кустов, нужно периодически осматривать растения и оценивать их внешний вид.

Из-за нехватки микроэлементов в питании томатов могут возникать различные заболевания культуры, поэтому ко внесению удобрений следует относиться ответственно.

Кроме трех важнейших элементов, помидоры потребляют множество микроэлементов, среди которых важное место занимают металлы – медь и железо.

Почему медь важна для помидор

Помидоры не нуждаются в большом количестве меди.

Но достаточное ее содержание в питании томатов играет довольно важную роль – данный микроэлемент участвует в процессе фотосинтеза, улучшает работу корневой системы, влияет на процесс плодоношения, так как активно участвует в формировании цветков и завязей.

Недостаток меди в результате приводит к ослаблению кустов, из-за чего они часто поражаются различными болезнями и вредителями, нарушение процесса фотосинтеза и выработки хлорофилла способствует остановке в росте и отмиранию зеленой массы томатов.

Из-за медной недостаточности помидоры сбрасывают цветки, что крайне негативно отражается на урожайности.

Признаки недостатка — фото

Характерными симптомами нехватки меди у томатов являются скрученность листовых пластин и побледнение их кончиков.

Новые листочки имеют темно-зеленую окраску с синеватым отливом. Стебли кустов выглядят ослабленными и вялыми. Если томаты испытывают дефицит меди на стадии бутонизации, то цветки опадают.

Эти симптомы не похожи на ваши? Тогда рекомендуем ознакомиться со справочной таблицей в материале дефицит питания у томатов. Там вы найдете признаки недостатка других питательных веществ с фотографиями.

Как подкормить растения

Медьсодержащие удобрения от дефиците микроэлемента вносят преимущественно путем опрыскивания по листве – так он быстрее и эффективнее всасывается, при этом распыленные препараты образуют защитную пленку на кустах томатов и дополнительно защищают от многих заболеваний.

Поливом медь зачастую вносят в грунт перед посадкой помидоров.

Лучшие удобрения

Сульфат меди. Удобрения, действующим веществом которых является сульфат меди, приобрели широкую популярность у российских садоводов. Среди них можно выделить:

  • Медный купорос. Это удобрение считается одним из самых используемых на садовом участке. Для опрыскивания томатов по листве раствор готовят из расчета 1-2 грамма медного купороса на ведро воды;
  • Купраксат. Главное действующее вещество удобрения – сульфат меди. Для опрыскивания томатов добавляют 5 мл препарата на 0,5-1 л воды. Рабочей жидкости в таком количестве хватает на обработку 10 м
    2
    . Проводить подкормку можно в течение всего сезона, но последнюю можно провести за 3…4 недели до снятия плодов. Кратность обработки – 3.

Хлорокись меди. Данное соединение является действующим веществом многих медьсодержащих удобрений:

  • Абиго-пик. Для приготовления рабочей жидкости нужно развести 50 г препарата в небольшом количестве воды, а затем добавить в ведро воды, после чего смесь можно использовать для внекорневой подкормки. Максимальное число обработок за сезон – 4;
  • Хом. 40 г препарата вносят на ведро воды (также как и в предыдущем случае сначала готовят концентрат в малом количестве воды). Расход рабочей жидкости – не более 1 литра на 10 м2. Во время цветения обработку Хомом не проводят.

Применение хелата меди

Хелат меди – это металлоорганический медьсодержащий комплекс.

Действующее вещество (медь – 60 г/л) представлено в хелатном соединении, которое быстро усваивается томатами.

Для приготовления рабочей жидкости разводят 5 грамм препарата в ведре воды.

Расход раствора составит не более 1 литра на 10 м2. В период острой нехватки меди можно проводить подкормку томатов 2-3 раза за сезон.

Хелат меди можно вносить и корневым поливом, разводя 1 литр вышеприведенного исходного раствора в воде в пропорции 1:9. В данном случае расход жидкости после разведения составляет 10 л на 10 м2.

Для чего еще используют медь при выращивании томатов

При выращивании помидоров на участке медь широко используется не только в качестве подкормки, но и как отличное средство борьбы с появившимся вредителями и заболеваниями.

Все медьсодержащие препараты относятся к фунгицидам, которые помогают защитить посадки от вредоносных грибковых болезней.

В качестве профилактики при выращивании помидоров в теплице, весной конструкцию моют раствором медного купороса (100 г на ведро воды), обрабатывают и дезинфицируют грунт.

А еще медную проволоку многие огородники используют для лечения фитофторы.

Признаки избытка

Избыток меди у томатов можно определить по внешнему виду листьев: они покрываются ржавыми, серовато-коричневыми (или желтоватыми) пятнами.

Правила обработки

Медьсодержащие средства нежелательно смешивать с какими-либо другими удобрениями.

Например, в растворах с повышенной кислотностью они способны вызывать очень сильные ожоги на листьях.

Нельзя смешивать данные препараты и с фосфороорганическими удобрениями, большинством гербицидов, других фунгицидов и инсектицидов.

При разведении раствора, содержащего медь, необходимо соблюдать точные дозировки. Излишек микроэлемента в подкормках приводит к его избытку.

Значение железа для помидор

Томаты за весь сезон потребляют большое количество железа – этот микроэлемент очень важен для фотосинтеза, так как участвует в образовании хлорофилла, поэтому обеспечение достаточного железного питания культуры должно осуществляться на протяжении всего жизненного цикла культуры.

Признаки нехватки — фото

При дефиците железа листья у помидоров постепенно становятся ярко-желтого цвета, при этом жилки остаются зелеными. Если этого элемента не хватает, верхушка куста также приобретает желтый оттенок, само растение останавливается в развитии.

Как провести подкормку

Также как и большинство микроэлементов, железо хорошо усваивается при внекорневом внесении. Для этого рабочий раствор наносят по всей площади надземной массы кустов.

Если после внесения удобрений состояние растений не изменилось, возможно вы неправильно определили, чего именно им не хватает. Рекомендуем вам также ознакомиться с материалами, посвященными недостатку других питательных веществ: кальция, марганца, бора и фосфора.

Популярные удобрения

Железный купорос. Содержит сульфат железа. Для приготовления раствора вносят 5 г препарата на ведро воды. Чтобы кристаллы е попадали на листву, полученную жидкость нужно обязательно процедить и только после этого проводить опрыскивание.

Использование хелата железа

Хелат железа считается более эффективным и безопасным средством устранения недостатка этого микроэлемента, чем железный купорос. Он усваивается намного быстрее, при этом передозировки даже при неточном разведении раствора не возникает.

Рабочую жидкость готовят путем разведения 5 граммов хелата в ведре воды. Можно проводить корневой полив с расходом раствора 2 л/м2 или опрыскать кусты по листве, расходуя 1 л жидкости на 10 м2 посадок.

Обработку можно проводить дважды с интервалом в 14 дней.

Признаки избытка

При излишках железа помидорные листья темнеют, могут просто отмирать и опадать без каких-либо симптомов (только в случае острого переизбытка). Излишек железного питания останавливает работу корневой системы и утрудняет поступление фосфора и марганца.

Правила обработки

Также, как и в случае с медьсодержащими препаратами, подкормки железом не смешивают с фосфорорганическими средствами.

Нельзя применять железный купорос вместе с известью.

Помидоры хорошо растут плодоносят только при получении всех необходимых элементов питания в течение своего жизненного цикла. Правильно составленные сбалансированные и во время вносимые подкормки способствуют высокой урожайности культуры.

Полезное видео

Не пропустить первые симптомы дефицита железа у томатов вам поможет следующее видео:

Медь защищает и удобряет — ДачникаМ!

Содержание меди в земной коре невелико и составляет 0,01%. В растениях медь выполняет различные важные функции. Она способствует образованию белков и фотосинтезу, активизирует ряд ферментов, участвует в углеводном обмене.

При недостатке меди в растениях накапливается больше нитратов, а разрушение хлорофилла происходит значительно быстрее, чем при нормальном уровне питания этим элементом. В разных растениях медь содержится в неодинаковых количествах. Например, бобовые накапливают гораздо больше меди по сравнению со злаковыми. Соответственно этому и потребность растений в этом элементе различная. Так, морковь, свекла, лук и капуста нуждаются в больших количествах меди по сравнению с картофелем и томатом.

Медь – важный микроэлемент не только для растений, но и для животных. Она участвует в кроветворении, входит в состав ферментов.

Для сельского хозяйства медь – очень важный элемент и использование его двояко. С одной стороны, некоторые соединения меди являются микроудобрениями, с другой – средствами химической защиты растений.

Дефицит меди в питании растений проявляется в виде побеления и усыхания верхушек молодых листьев. Растение приобретает светло-зеленую окраску, развитие задерживается. При сильном медном голодании могут усыхать даже стебли. Урожай при этом резко снижается или вообще не образуется. Плодовые деревья и ягодные культуры также часто испытывают недостаток меди. Ее дефицит часто совпадает с недостатком цинка и магния. Кроме того, применение высоких доз азотных удобрений может приводить к медной недостаточности, что свидетельствует о том, что медь играет большую роль в азотном обмене.

Недостаток меди в питании растений полностью устраняется внесением медных удобрений. В качестве такого микроудобрения обычно используют хорошо известный медный купорос. Годятся и другие соли меди, например, хлорид или нитрат. Используют три способа применения меди: внесение в почву (как правило, с макроудобрениями), опрыскивание растений растворами солей меди и предпосевная обработка семян.

Препараты защиты растений, содержащие медь, применяются уже давно. Причина их эффективности – фунгицидная активность меди. Поэтому используют такие препараты для борьбы с возбудителями заболеваний сельскохозяйственных культур – различными видами ложной мучнистой росы, фитофторой, паршой, пятнистостью. Самое распространенное применение – борьба с фитофторозом на картофеле и с милдью (ложная мучнистая роса) на виноградниках.

Препараты меди, конечно, эффективны, но… Как бы не были химически прочны органические пестициды, даже такие как ДДТ или гексахлоран, все равно, со временем они разлагаются в окружающей среде под действием микроорганизмов или солнечного ультрафиолетового излучения. А медь – нет. Поэтому медь, поступающая в почву со средствами защиты растений, накапливается. Особенно это актуально для виноградников, на которые ежегодно применяют большие дозы медьсодержащих препаратов.

С древних времен человек понимал, что излишек металлов не приведет ни к чему хорошему. К меди это тоже относится.

Из медьсодержащих препаратов для борьбы с болезнями растений чаще всего применяют медный купорос, хлорокись меди и старую как мир бордоскую жидкость. При работе с такими препаратами следует, однако, соблюдать меры безопасности. Соли меди в дозе 0,2 – 0,5 г вызывают серьезное отравление.

Сергей ТОРШИН,
Доктор биологических наук,
Москва

Медьсодержащие фунгициды – что нового — AgroXXI

Фунгициды на основе меди играют решающую роль в борьбе с бактериальными заболеваниями, независимо от того, какую долю рынка они занимают. Это незаменимые помощники в борьбе с грибковыми болезнями растений, такими как мучнистая роса, альтернариоз, пятнистости листьев и другие грибковые болезни плодовых и овощных культур. Могут ли медьсодержащие фунгициды стать еще эффективнее и что на это влияет

Медьсодержащие фунгициды охотно применяются в сельском хозяйстве из-за их относительной экологической безопасности, малой резистентности фитопатогенов и универсальности.

Брайан Рунд, менеджер по маркетингу Nufarm рассказал AgroPages о выгодах бизнеса по производству фунгицидов на основе меди: «Мы были основным игроком в сегменте меди в глобальном масштабе в течение почти 20 лет. Наш широкий ассортимент медной продукции включает в себя как гидроксид меди, так и продукты защиты растений на основе меди, разработанные для удовлетворения различных потребностей агросектора во всем мире.

Основные рынки компании по культурам включают виноград, цитрусовые и плодовые деревья, орехи, сахарную свеклу, картофель и другие. Мы являемся ведущим поставщиком медьсодержащих фунгицидов в Европе, где виноград является основным сектором сбыта. В Северной Америке ключевые рынки компании – цитрусовые и грецкие орехи, там наши позиции очень сильны. И вот почему.

Наши обширные возможности в сфере агрохимии позволили нам создать и вывести на рынок новые рецептуры, которые улучшают покрытие и остаточную активность препаратов. Тем самым наши потребители получают лучшие результаты, чем при использовании традиционных составов. Соли меди имеют чрезвычайно малый размер частиц, а оригинальная формула создает эффективный барьер против болезни, работая через прямой контакт с патогеном. В сухих рецептурах мы предлагаем препараты с возможностью лучшего покрытия с медь-ионами, которые обеспечивают примерно в три раза лучшее покрытие, чем у аналогичных конкурентных предложений.

Разработки Nufarm по медьсодержащим фунгицидам сосредоточены на катализаторах — соединениях, которые тем или иным образом делают медь более активной и эффективной. У нас есть ряд интересных продуктов в разработке, и мы надеемся на то, что на протяжении многих лет будем поддерживать важное место в защите сельскохозяйственных культур.

Тем не менее, конкуренция на рынке очень высока. Медьсодержащие продукты используются на сотнях сельскохозяйственных культур практически везде, поэтому соответствие наших препаратов конкретным потребностям, например, производителя грейпфрутов из Бразилии или Соединенных Штатов, или виноградарей из Франции, потребовало от нас гибкости в нашей стратегии. Плюс обширный ассортимент препаратов позволяет нам предложить клиентам максимально широкий выбор».

(Источник: news.agropages.com. Автор: Грейс Юань).

Медные удобрения ⋆ Агрохимия

Валовое содержание меди в почвах колеблется в пределах от 0,1 до 150 мг/кг почвы. В пахотном слое в подвижной форме находится преимущественно двухвалентный катион меди в обменно-поглощенном состоянии. Медь входит в состав минералов почвы и органического вещества. Наибольшее количество меди связывается монтмориллонитом и вермикулитом, оксидами железа и марганца, гидроксидами железа и алюминия. С медью могут образовываться устойчивые комплексы гуминовых и фульвокислот, поэтому верховые торфяники, дерново-карбонатные, болотные, заболоченные, песчаные и супесчаные почвы бедны медью. Известкование кислых почв уменьшает доступность меди растениям, так как способствует закреплению в почве. Известь действует как адсорбент меди, а также за счет подщелачивания создает условия для образования устойчивых комплексов с органическими соединениями.

Растения испытывают дефицит меди, а почвы считаются бедными, при содержании в почвах Нечерноземной зоны — менее 1,5-2,0 мг, в Черноземной зоне — менее 2,0-5,0 мг на 1 кг почвы.

Потребность в медных удобрения преимущественно отмечается в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском районах России.

Медные удобрения эффективны на торфяных, легких песчаных и дерново-глеевых почвах. На осушенных торфяниках даже при внесении полного минерального удобрения полноценный урожай зерновых и других культур возможно получить только при внесении меди. Согласно опытам, внесение медных удобрений на торфоболотных и легких супесчаных почвах увеличивает урожайность зерновых культур на 0,2-0,5 т/га.

Подвижность меди в почве возрастает при подкислении реакции почвенного раствора, уменьшении содержания органического вещества и глинистой фракции. Закреплению меди способствуют высокое содержание органических веществ и карбонатов, щелочная реакция и тонкий гранулометрический состав почвы, с большой долей ила.

На медные удобрения хорошо отзываются пшеница, овес, ячмень, травы, лен, конопля, корнеплоды, луговой клевер, просо, подсолнечник, горчица, сахарная и кормовая свекла, кормовые бобы, горох, овощные и плодово-ягодные культуры. Потребность в меди увеличивается в условиях внесения высоких доз азотных удобрений. От недостатка меди в почве страдают горох, вика, люпин, конопля, лен, свекла, овощи, плодовые насаждения.

Медьсодержащие препараты — Справочник химика 21

    Полноценный заменитель бордоской жидкости и других медьсодержащих препаратов. [c.101]

    Дайте общую характеристику медьсодержащих препаратов. [c.144]

    Преимущество важнейших неорганических медьсодержащих препаратов — бордосской и бургундской жидкости и некоторых серосодержащих препаратов, например, коллоидной серы, по сравнению с другими фунгицидами, а также с органическими препаратами состоит в том, что они лучше удерживаются на растениях. К недостаткам следует отнести дефицитность меди, некоторую фитоцидность медь- и серосодержащих препаратов на некоторых растениях и трудность изготовления на местах таких препаратов, как бордосская жидкость и ИСО. [c.7]


    Фунгицидность медьсодержащих препаратов, как и других фунгицидов, содержащих тяжелые металлы, ос- [c.109]

    Медьсодержащие препараты о бладают широким спектром действия, хотя в борьбе с отдельными заболеваниями имеются другие, более эффектив Ные химикаты. [c.8]

    Принимать пиШу рекомендуется перед началом работы, чтобы исключить возможность быстрого всасывания в кровь химических веществ и вследствие этого более сильное поражение организма. Не следует употреблять продукты, задерживающие жидкость в организме, — соленую рыбу, соленые овощи и т. п. Утром и в обед лучше всего принимать в достаточном количестве жидкую малосоленую пищу (суп, молоко, кисель, чай). Ежедневное потребление жидкости должно составлять не менее 2,5 л, что способствует ускоренному выведению из организма вредных веществ. При работе с фосфорорганическими и медьсодержащими препаратами, растворимыми в жирах, нельзя употреблять в пищу жиры и молоко, а при работе с фосфидом цинка — и яйца. В рацион работающих с фосфорорганическими соединениями должны входить творог, сыр, простокваша, сахар, овощи, зелень, гречневая каша, содержащие большое количество витамина С, с медьсодержащими препаратами — продукты, богатые белками и витаминами, — говяжье мясо, каша, овощи, фрукты, мед, сахар. [c.6]

    Препараты характеризуются также по окраске. Например, препараты, содержащие ртуть, имеют различную предостерегающую окраску, медьсодержащие препараты окрашены в голубой или зеленый цвет. Ниже представлена характерная окраска некоторых пестицидов. [c.190]

    Эффект синтетического фунгицида классического действия не перекрывает действия масла, но в некоторых условиях химикаты на основе медьсодержащих препаратов или синтетических фунгицидов явно повышают степень защиты, обусловленную минеральным маслом. [c.221]

    Стимулирующее действие отдельных фунгицидов объясняется наличием в них химических элементов, необходимых растениям в небольших количествах. Так, применение медьсодержащих препаратов особенно эффективно на почвах, характеризующихся недостаточным содержанием усвояемой меди. Последняя входит в состав некоторых ферментов, положительно влияет на белковый и углеводный обмен растительного организма, а также на окислительные процессы, протекающие в клетках растений. [c.28]


    Помимо изыскания новых веществ, обладающих таким же широким диапазоном фунгицидного действия, как ртуть- и медьсодержащие препараты, ведутся исследования и в других направлениях иапример, разработка препаратов, которые в своем составе содержат меньшее количество ртути или меди или характеризуются более благоприятными физико-химическими свойствами, что позволяет употреблять их с.большим эффектом. [c.8]

    Преимущество важнейших неорганических медьсодержащих препаратов (бордоская и бургундская жидкости) и некоторых серусодержащих препаратов (смачивающаяся сера) состоит в том, что они лучше удерживаются на растениях. К недостаткам их следует отнести то, что медьсодержащие препараты содержат дефицитную медь и обладают некоторой фитоцидностью на отдельных сортах и растениях. Кроме того, весьма большую трудность представляет изготовление на местах таких препаратов, как бордоская жидкость и ИСО. [c.17]

    Не повреждает растения, за исключением отдельных сортов и культур, чувствительных к медьсодержащим препаратам. [c.30]

    Против милдью фталан применяют в концент]рации 0,2—0,4% с интервалами между опрыскиваниями в 5—15 дней, в зависимости от развития заболевания. Если болезнь уже поразила растение, концент рацию рабочего раствора увеличивают до-0,4%, а интервалы между обработками сокращают до 5—7 дней. В период прекращения образования новых побегов виноградник можно обработать медьсодержащими препаратами, но эти обработки должны быть проведены не позже чем через 15 дней после последней обработки фталаном. [c.77]

    Большинство теорий механизма действия медьсодержащих препаратов основывается на адсорбционной способности протоплазмы клеток грибов. [c.108]

    Иногда интенсивный перевод меди в растворимое состояние из осадка медьсодержащего препарата нежелателен. Помимо приведенного выше случая, известно также, что при обработке медьсодержащими препаратами семян гороха под влиянием азотсодержащих веществ почвы, а также веществ, выделяемых этими семенами, освобождается значительное количество растворимой меди, которая снижает их всхожесть. [c.109]

    Однако перераспределение может способствовать возникновению и отрицательных последствий, выражающихся в увеличении возможности фитотоксического эффекта при применении фунгицидов, обладающих потенциальными фитоцидными свойствами (например, медьсодержащих препаратов). вследствие накопления токсиканта в отдельных участках листа. [c.33]

    Своеобразный щелочной техногенный геохимический барьер был создан Н.Ф. Мырляном и Н.К. Бурге-ля [49] из песчано-карбонатной смеси. Ею заполняются траншеи, расположенные на склонах ниже участков (обычно виноградников), обрабатываемых медьсодержащими препаратами. Медь, попадая на такой барьер, осаждается в виде малахита. [c.99]

    Защитный контактный фунгицид. Вследствие того, что в состав купрозана входит в основном хлорокись меди, то ему присущи многие свойства этого медьсодержащего препарата. Однако введение в препарат цинеба придает ему более мягкое действие, благодаря чему купрозан меньше повреждает растения, чем хлорокись меди, Купрозан применяется в концентрации 0,4% по препарату, норма расхода 1,2—8 кг на 1 га, последняя обработка за 20 дней до уборки. [c.75]

    Хлорокись меди — 90% -ный смачивающийся пордшок. Полноценный заменитель бордоской жидкости, но более удобен при использовании иоме того, его можно употреблять совместно с большим числом пестицидов. При обработке растений и сортов, чувствительных к медьсодержащим преп

Микроэлементы. Медь

06.02.2017

Физиологическая роль микроэлемента. К наиболее важным микроэлементам, оказывающим ощутимое влияние на рост и развитие сельскохозяйственных культур, относится медь (Сu). Вместе с марганцем она участвует в окислительно-восстановительных процессах: повышает интенсивность фотосинтеза и образования хлорофилла, способствует активизации углеводного и азотного обмена. Достаточное количество меди в аграрных культурах улучшает сопротивляемость растений грибковым и бактериальным заболеваниям, увеличивает показатели засухо- и морозоустойчивости, а также стойкости к полеганию. Присутствие этого элемента в растительном питании способствует увеличению содержания белка в зерне, крахмала в клубнях картофеля, сахара в корнеплодах, жиров в зернах масличных культур, аскорбиновой кислоты и сахаров в ягодных и плодовых растениях. 


Симптомы недостатка меди. При недостатке меди в питании растений происходит нарушение развития корневой системы, в связи с чем замедляется рост всей культуры. Внешние проявления можно определить по увяданию верхних листьев (возможно даже отмирание верхушек побегов), изменению их цвета (неоднородность окраски, появление более светлых пятен, пожелтение либо приобретение коричневатого оттенка), а иногда и формы (листья скручиваются и вянут). 


Симптомы избытка меди. Высокие концентрации меди действуют на растения токсично. Переизбыток этого элемента приводит к замедлению развития растения, появлению бурых пятен на нижних листьях и их отмиранию. Кроме того, он может  провоцировать дефицит железа в растениях. Поэтому важно правильно дозировать медьсодержащие удобрения, учитывая естественное количество меди, находящееся в плодородном слое почвы данного типа. 


Содержание меди в почвах. Для этого элемента характерно сосредоточение в верхних слоях почвы. Количество меди в грунте, необходимое для оптимального обеспечения растений этим минералом, невелико и колеблется в пределах 5 – 20 мг/кг. При образовании биомассы сельскохозяйственные культуры поглощают из почвы от 10 до 300 г/га меди, но поступление этого элемента из атмосферы (метеоритная, космическая пыль, почвенно-грунтовые воды, вулканические газы, загрязнение биосферы в результате геотехнической деятельности человека), а также его количество в материнской породе почти полностью компенсируют эту потерю, а иногда и превышают ее. Происходит поглощение, накопление и распределение микроэлемента в почвенных слоях. 

Симптомы дефицита меди


Содержание меди в различных типах грунтов может существенно отличаться. Большое количество ее характерно для кислых почв. Чтобы исправить эту ситуацию, применяют известкование. Бедные медью малогумусные песчаные, осушенные болотные, дерново-подзолистые с легким гранулометрическим составом, торфяные почвы, где медь находится в труднодоступной для растений форме органических соединений, требуют обогащения путем внесения медьсодержащих соединений. 


Наиболее богаты медью желтоземы и красноземы. Чуть меньше ее в засоленных почвах и черноземах. Дерново-подзолистые, сероземы и каштановые грунты содержат более низкие концентрации этого микроэлемента. А верховые торфяники и дерново-карбонатные – самые бедные почвы по количеству находящейся в них меди. 


Формы соединений меди. Помимо количественного показателя, который зависит от типа почвы, очень важна и форма медьсодержащих соединений, определяющая степень доступности этого элемента для растений. Растения могут питаться только водорастворимыми или поглощенными (обменно-сорбированными) формами меди. 


Поглощение меди происходит различным образом: она может входить в кристаллическую решетку различных минералов, адсорбироваться коллоидными частицами почвы, входить в состав органических веществ почвы, а также образовывать водорастворимые соединения.


Катионы меди легко вступают в химическое взаимодействие с органическими и минеральными веществами, поэтому осаждаются различными анионами (сульфидом, карбонатом, гидроксидом), образуя малоподвижные формы. Водорастворимые соединения меди обычно составляют незначительную часть (до 1%) от общего ее количества в почве. К тому же они легко вымываются из грунта. Особенно это актуально для супесчаных и песчаных почв с небольшой поглощаемостью. Кроме водорастворимых хорошей доступностью для культур обладают обменно-сорбированные формы меди, когда она поглощается органическими или минеральными коллоидами почвы, или глинистыми минералами.  

   

Некроз и скручивание листьев


Применение удобрений, содержащих медь. Медные удобрения наиболее эффективны на торфяниках и заболоченных почвах легкого гранулометрического состава. Иногда торфяные почвы настолько бедны медью, что не позволяют получить урожай сельскохозяйственных культур. При их обогащении медьсодержащими удобрениями урожайность повышается на 2 – 5 ц/га.  

В засушливые годы доступность подвижных форм меди, содержащихся в почве, снижается, поэтому применение удобрений становится более эффективным. Средние расчетные дозы меди при внесении в почву составляют 1,5 – 2,0 кг/га в год. Практика зарубежных исследований рекомендует одноразовое внесение (до 10 кг) на несколько лет. Такая технология имеет долговременный эффект, поэтому даже спустя 10 лет концентрация медьсодержащих соединений в грунте остается достаточно высокой. При многократных внесениях создается риск накопления меди в количествах, токсичных для растений. 


Эффективность медьсодержащих удобрений зависит от вида растений и типа почв. Они увеличивают урожайность и повышают качество продукции зерновых, льна и кормовых культур, растущих на осушенных болотных и других почвах. Правильное применение медных удобрений позволяет повысить урожаи: на 2–5 ц/га для пшеницы, на 2–3 ц/га для ячменя, на 4–6 ц/га для овса, на 21% для зеленой массы кукурузы, на 9–13% для ее початков. Урожайность плодов сахарной свеклы, растущей на дерново-подзолистых почвах, удобренных медьсодержащими соединениями, повышается на 43 – 45%. При этом та же культура, произрастающая на дерново-карбонатных грунтах, богатых соединениями подвижной меди, не дает прибавки к урожаю в случае подкормки этим минералом. 

Хлороз на листьях картофеля


Картофель, выращиваемый на дерново-подзолистых грунтах, благодаря внесению меди при определенных условиях не только повышает урожайность и качество корнеплодов, но и повышает устойчивость к таким заболеваниям как фитофтороз и черная ножка. У моркови медьсодержащие удобрения способствуют большему образованию в корнеплодах сахаров, каротина и азота, у томатов – повышению урожайности и витамина С в плодах. Кормовые травы более интенсивно наращивают зеленую массу, питательные качества которой также улучшаются. 


Промышленное производство медьсодержащих удобрений базируется на переработке различных медных руд (окисленных, сульфидных или самородных), количество меди в которых составляет 0,7 – 3%. Еще один способ получения меди – переработка вторичных цветных металлов. 


Среди медьсодержащих удобрений различают: сернокислую медь (медный купорос) и суперфосфат с медью, которые используют для внекорневой подкормки и предпосевной обработки семян; пиритные огарки (промышленные отходы медеплавильного производства), окисленные медные руды с низким процентом содержания меди и шлаки медеплавильного производства, которые применяют для внесения в почву во время зяблевой обработки; медьсодержащий порошок для опудривания семян.  


На осваиваемых торфяниках целесообразно вносить 4 – 5 ц/га пиритных огарков (на 4 – 6 лет). Доза сульфата меди для почвенного внесения – 25 кг/га. Для равномерного распределения микроэлемента его предварительно тщательно смешивают с минеральным удобрением.  

В настоящее время одним из наиболее перспективных и эффективных источников поступления меди для растений являются различные хелатные формы удобрений, содержащие этот микроэлемент. Так, например, микроудобрение для внекорневой подкормки «Оракул колофермин меди» украинского производства позволяет эффективно ликвидировать дефицит этого микроэлемента в растениях (при норме расхода 1 — 2 л/га). Благодаря отсутствию балластных добавок, этот хелатный комплекс не вызывает ожогов листьев и полностью усваивается листовой пластиной.  

Симтомы дефицита меди


Взаимодействие меди с другими элементами. Содержание меди в почвенных растворах, преимущественно органических хелатах (до 80%),  составляет 3 – 135 мкг/л. В почве медь сначала поглощается органическим веществом, а затем сорбируется минералами (эта форма легче подвергается десорбции). Недостаток меди часто проявляется на богатых гумусом почвах. При повышении рН снижается ее доступность. Также значительное конкурирующее влияние на поступление меди оказывают железо и цинк. Медь способна обострять дефицит молибдена в растениях. И наоборот: внесение молибдена может ухудшить доступность меди. Токсичные количества алюминия также способны затруднять поглощение меди растениями. 


Из основных элементов питания наиболее сильно медь связана с азотом. Высокое содержание азотных удобрений вызывает интенсивный рост растений, что, в свою очередь, обуславливает их повышенную потребность в меди. Фосфатные соединения обладают высоким показателем адсорбции меди, но в результатате она снижает доступность фосфора для растений. Кальций в составе карбонатов приводит к осаждению меди и возникновению ее дефицита. 


Для обработки семян и внекорневых подкормок широко используют сульфат меди (медный купорос), который содержит 23,4 – 24,9% меди. Этот кристаллический порошок хорошо растворяется в воде. Для предпосевной обработки семян его применяют в концентрации 0,1%. Целесообразно проводить такую обработку в комплексе с пестицидами (для протравливания посевного материала). Внекорневые подкормки требуют значительно меньшей концентрации раствора сульфата меди: 0,02 – 0,05%. 


Наиболее отзывчивы на медные удобрения зерновые (пшеница, овес, ячмень), корнеплоды (свекла столовая, морковь), подсолнечник, овощи и плодово-ягодные культуры. Среди овощных особенно нуждаются в меди салат, шпинат, лук, огурец, фасоль, горох. Хороший эффект от применения медьсодержащих удобрений достигается у свеклы столовой и моркови. Более худший результат показывают капуста белокочаная, сельдерей, томат. 


   

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *