Найти в Дзене

Энергия капли: как растения усваивают внекорневые подкормки

Внекорневое питание растений – это один из ключевых инструментов современного растениеводства, позволяющий целенаправленно и быстро корректировать минеральное питание в критические периоды вегетации. В отличие от почвенного внесения, где элементы питания неизбежно подвергаются влиянию почвенной сорбции, фиксируются в труднорастворимые формы или теряются в результате вымывания, при листовых обработках элементы поступают непосредственно в ассимилирующий аппарат и минуют ограничения, связанные с поглотительной способностью корневой системы. Это не альтернатива основному удобрению, а высокоэффективный метод его дополнения, особенно в условиях стрессов или дефицита элементов питания. Проникновение питательных веществ в листовую ткань – сложный и многоступенчатый процесс. Первым барьером выступает кутикула, состоящая из восков и полимеров. Ее проницаемость зависит от толщины, структуры, степени гидрофобности и даже возраста листа. Молекулы и ионы проникают через микропоры и гидрофильные кана

Внекорневое питание растений – это один из ключевых инструментов современного растениеводства, позволяющий целенаправленно и быстро корректировать минеральное питание в критические периоды вегетации.

В отличие от почвенного внесения, где элементы питания неизбежно подвергаются влиянию почвенной сорбции, фиксируются в труднорастворимые формы или теряются в результате вымывания, при листовых обработках элементы поступают непосредственно в ассимилирующий аппарат и минуют ограничения, связанные с поглотительной способностью корневой системы. Это не альтернатива основному удобрению, а высокоэффективный метод его дополнения, особенно в условиях стрессов или дефицита элементов питания.

Проникновение питательных веществ в листовую ткань – сложный и многоступенчатый процесс. Первым барьером выступает кутикула, состоящая из восков и полимеров. Ее проницаемость зависит от толщины, структуры, степени гидрофобности и даже возраста листа.

Молекулы и ионы проникают через микропоры и гидрофильные каналы кутикулы, а также через устьица, которые в ряде культур обеспечивают значимый путь поступления растворов. Экспериментально доказано, что катионы (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺) поглощаются быстрее анионов, так как они связываются с отрицательно заряженными группами клеточных стенок и движутся по градиенту концентрации. В дальнейшем электрический потенциал тканей выравнивается, что стимулирует поступление анионов (NO₃⁻, H₂PO₄⁻, SO₄²⁻).

После преодоления кутикулы и проникновения в апопласт начинается вторая фаза – передача. Здесь возможны два принципиально разных пути:

- Апопластический транспорт осуществляется по межклеточному пространству, где движение ионов связано с потоками воды и осмотическими градиентами.

- Симпластический транспорт происходит через плазмодесмы – тончайшие цитоплазматические каналы, объединяющие клетки, а также по сосудистым системам растения.

В ксилеме питательные элементы перемещаются преимущественно восходящим током вместе с транспирационным потоком, тогда как флоэма обеспечивает нисходящий перенос к органам-акцепторам: корням, плодам, семенам. Включение активных механизмов переноса, основанных на работе АТФ-зависимых насосов, особенно важно для фосфора, железа и кальция, поскольку их передвижение ограничено и зависит от физиологического состояния растения.

Практическая ценность внекорневых обработок заключается именно в возможности доставить питательные вещества в моменты, когда корневая система работает недостаточно эффективно: в условиях низкой температуры почвы, засухи, засоления или при конкуренции ионов в почвенном растворе.

Кроме того, через лист возможно обеспечить питанием те органы, которые напрямую зависят от флоэмного тока, например, плоды в период налива. Научные исследования последних лет подтверждают, что грамотное применение листовых подкормок увеличивает коэффициент использования элементов, повышает устойчивость к фотострессу, усиливает работу антиоксидантных систем и стабилизирует клеточные мембраны.

Комплексные суспензии линейки Вуксал разработаны с учетом физиологических особенностей транспорта веществ, включают органические лиганды, повышающие проницаемость ионов, и обладают буферными свойствами, стабилизирующими раствор. Это делает их не просто источником микро- и макроэлементов, а полноценным физиологическим инструментом, который позволяет тонко управлять питанием и стрессоустойчивостью растений на всех стадиях развития.