Минеральное питание растений
☰
Минеральное питание растений — это поглощение ими воды и растворенных в ней неорганических (минеральных) веществ. Минеральные вещества, необходимые растениям, содержат атомы таких химических элементов как азот, фосфор, калий, кальций, сера, бор, марганец, хлор и другие. В относительно больших количествах растение нуждается в азоте, фосфоре и калии, остальные элементы нужны в очень маленьких количествах. Однако, несмотря на это, отсутствие или недостаток любого элемента вызывает то или иное заболевание растения.
Высшие растения осуществляют минеральное питание с помощью корней. Корни находятся в почве и поглощают из нее воду и растворенные ней неорганические вещества. Исключением являются мхи. У них нет настоящих корней, хотя у многих видов есть ризоиды (примитивные корнеподобные образования). Мхи поглощают водный раствор не только ризоидами, но и надземными частями растения. Низшие растения в лице водорослей поглощают водный раствор всем своим телом.
Поскольку высшие растения поглощают минеральные вещества из почвы, важно, чтобы почва содержала эти вещества. Этим определяется плодородие почвы. В плодородных почвах все необходимые растениям минеральные вещества присутствуют в достаточных количествах.
Когда растения корнями поглощают водные растворы, то в почве минеральные вещества убывают. Почва обедняется. В природе, когда растения или их части отмирают, то в почве происходит их разложение. В результате минеральные вещества рано или поздно возвращаются в почву. Даже если растение было съедено животным, то когда оно погибнет, минеральные вещества все-равно вернуться.
Однако на сельскохозяйственных полях и в садах большая часть урожая забирается человеком. Минеральные вещества не возвращаются в почву. Поэтому требуется подкормка растений с помощью различных удобрений. Существуют специальные правила внесения тех или иных удобрений. Каждое удобрение вносится в определенном количестве и в определенное время, на определенном этапе развития растения. При этом следует помнить, что избыток удобрений так же вреден для растений как и недостаток. Кроме того, растения, выращенные с внесением большого количества удобрений, опасны для человека, так как содержат вредные для него вещества.
Растения поглощают воду и растворенные в ней минеральные вещества не всем корнем, а определенной зоной корня, которая находится ближе к кончику корня (но не на самом кончике). Эта зона называется зоной всасывания. Здесь покровные клетки имеют выросты — корневые волоски. Они очень мелкие и проникают между частичками почвы. Через мембраны корневых волосков проникает вода и растворенные в ней соли, содержащие необходимые для растений атомы химических элементов.
От покровных клеток с корневыми волосками водный раствор далее передвигается по паренхимной ткани к центру корня. Здесь находятся сосуды. По ним водный раствор поднимается вверх к стеблю и листьям за счет так называемого корневого давления и испарения воды листьями. Причиной корневого давления является различная концентрация растворенных минеральных веществ в различных частях растения.
Минеральные вещества, а точнее входящие в них атомы химических элементов, используются растениями в различных процессах жизнедеятельности. Так азот входит в состав белков. Белки — это главный строительный материал живых клеток. Поэтому азот способствует росту растений. Также для деления и роста клеток необходим калий. Фосфор входит в состав клеточных мембран и нуклеиновых кислот. Железо необходимо для синтеза хлорофилла, а магний входит в состав хлорофилла.
Вода для растений — всегда под рукой!
Вода — самое распространенное на Земле вещество, она занимает более 70% площади поверхности земли, и только около 30% приходится на долю суши. Вода делает нашу планету пригодной для жизни в совокупности с другими факторами. Без воды не может существовать ни один живой организм, она составляет до 95% массы растений. Обычно растение поглощает воду исключительно корневой системой из почвы.
Существует отличное решение, как помочь растениям иметь воду всегда «под рукой» (в нашем случае – под корнями) и брать ее тогда, когда это нужно.
Для того, чтобы эффективно удержать в почве большие объемы воды и питательных веществ, применяют специальные продукты – суперабсорбенты или гидрогели.
В-принципе, это одно и тоже, только суперабсорбент вносится в почву в сухом виде (в виде сухих гранул), а гидрогель – во влажном (в виде растворенного в воде суперабсорбента).
Суперабсорбент – что же это такое?
Суперабсорбент– это биоразлагаемый полимер в виде гранул, который вносится в почву, чтобы собирать и удерживать объем воды, в 400 раз превышающем собственную массу биополимера.
Суперабсорбент сам по себе не содержит удобрений, но набухая, он может удержать в себе до 40% удобрений. При этом он легко отдает накопленную воду и питательные вещества растениям. Растение вначале потребляет доступную влагу из почвы, а потом использует воду, находящуюся в гранулах суперабсорбента.
Основные области применения Суперабсорбента
Ландшафтный дизайн: клумбы, газоны (в т.ч. рулонные), парки, скверы, гидропосев. Питомники растений; Суперабсорбент защищает растения, как от пересыхания, так и переувлажнения (суперабсорбент отдает растениям влаги ровно столько, сколько им нужно). Такие свойства суперабсорбента незаменимы при выращивании газонов и создании ландшафтного дизайна. Ваш газон вырастет густым зеленым «ковром». При этом частота полива растений и травы значительно сокращается.
Транспортировка, хранение и пересадка саженцев и срезанных цветов. Корневища саженцев окунают в приготовленный гидрогель, и затем пучки растений укутывают влажной мешковиной. В таком виде, они легко переносят транспортировку даже на большое расстояние.
Цветоводство. Выращивание декоративных и комнатных растений. Для комнатных и садовых растений очень важно соблюдать оптимальную влажность почвы. Кроме того, суперабсорбент — это действительно хорошее решение при невозможности вовремя полить растения, например, во время отпуска.
Садоводство и огородничество, тепличные и парниковые хозяйства, дачные хозяйств. Внесение суперабсорбента в почву и смеси одновременно с семенами дает возможность растению лучше расти и развиваться, дольше цвести, гораздо лучше выглядеть.
Сельское хозяйство: зерновые и кормовые культуры. Овощеводство и бахчевые культуры. Выращивание хлопка, льна, табака, хмеля. Внесение суперабсорбента в почву с семенами — единственный способ его использования в масштабах агропромышленного комплекса. Достаточно только зарядить семена с суперабсорбентом в дозирующее устройство любой сельскохозяйственной техники.
Суперабсорбент – в чем его польза и выгода?
-
Сокращает частоту и объем полива; позволяет в 5-6 раз увеличить интервалы между поливами; -
Периодически меняя свой объём, то набухая, то высыхая, поддерживает оптимальную влажность почвы; -
Повышает эффективность действия удобрений и средств защиты, сохраняя их у корней растений; -
Стимулирует рост корневой системы и ускоряет рост растений, повышает урожайность; -
Экологически безопасен: в природных условиях суперабсорбент постепенно распадается на аммиак, углекислый газ, воду и ионы калия (которые сами по себе являются удобрением для растений). Полное биоразложение в почве занимает до 5 лет. -
Саженцы и семена, посаженные с использованием суперабсорбента (гидрогеля) имеют 98-99% приживаемости, не страдают от засухи. Кроме того, повышается урожайность при экономии воды.
Если вы хотите разгрузить себя от частых поливов и значительно улучшить урожайность растений, воспользуйтесь преимуществами суперабсорбента, тем более, что они не занимают много места и стоят недорого. Стоит только попробовать!
Как корни овощных растений поглощают питательные вещества
Корни овощных растений поглощают питательные вещества посредством двух совершенно разных последовательных процессов. Во-первых, питательные вещества должны перемещаться из почвы на поверхность корней растений. Во-вторых, питательные вещества должны иметь возможность проникать снаружи внутрь корней растений. Как только питательные вещества попадают внутрь растения, они могут перемещаться вверх к листьям и развивающимся овощам.
Процесс 1: Перемещение ионов питательных веществ из почвы к поверхности корней
Людей, незнакомых с ботаникой, удивляет, что корни растений не растут в поисках питательных веществ. Вместо того, чтобы корни растений проросли в почву, они должны сначала столкнуться с близлежащими питательными веществами и поглотить их, чтобы развить новую корневую ткань. Поскольку у корней нет специального радара, гидролокатора или другого устройства для обнаружения питательных веществ за углом или в более глубоких слоях почвы, вместо этого они зависят, по сути, от поступающих к ним питательных веществ.
Корневой перехват. Почвенные частицы, такие как песок, ил и глина, образуют почвенные агрегаты или куски, связанные с гумусом (органическим веществом), где содержится большинство питательных веществ почвы. Но поскольку корни растений соприкасаются лишь с очень ограниченной частью общей поверхности почвы — примерно от 1 до 2 процентов, — процесс прямого контакта корней с частицами почвы (перехват корней) не может быть очень важным объяснением того, как питательные вещества растений перемещаются. к корням. Вместо этого корни растут вокруг этих агрегатов и обычно не проникают в них. Таким образом, корни большинства растений не соприкасаются с большей частью очень обширных поверхностей мельчайших частиц глинистых минералов и частиц гумуса в почве.
Массовый поток через транспирацию листьев. Однако листья растений вызывают больший контакт. Овощные растения испаряют воду из своих листьев, создавая всасывание воды на поверхности корней, которое притягивает питательный поверхностный почвенный раствор к корням растений. Этот процесс массового потока, вызванный транспирацией листьев, объясняет, как большая часть питательных веществ для растений (98 процентов) перемещается из почвы на поверхность корней. Растворение питательных веществ в почвенном растворе является важной предпосылкой, позволяющей ему двигаться в этом массовом потоке.
Распространение. Для некоторых конкретных ионов питательных веществ для растений основным механизмом движения является очень медленный процесс диффузии. Можно уподобить диффузию концентрированной толпе людей, покидающих стадион, чтобы вернуться домой после игры, каждый из которых идет домой разными путями. В почве сравните гранулу удобрения или полосу питательных веществ с медленно рассредоточенной толпой на стадионе. Концентрация питательных веществ начинается с очень высокой концентрации вокруг гранул или полосы удобрений, но со временем ионы питательных веществ очень медленно удаляются из зоны концентрации (за пределы стадиона). Это движение происходит в ответ на высокий градиент концентрации на поверхности гранулы или зоны и низкий градиент концентрации, существующий дальше от гранулы или зоны. Диффузия происходит за счет того, что эти высококонцентрированные ионы перемещаются как можно дальше друг от друга и становятся доступными для корней растений. Фосфат, калий и цинк являются основными питательными ионами, перемещающимися в результате диффузии.
Хелаты. Ионы металлов микроэлементов (железо, марганец, медь, цинк, кобальт и никель) могут перемещаться в результате действия хелатов. Хелаты естественным образом образуются самыми разнообразными микроорганизмами, хотя некоторые производители применяют синтетические хелаты. Эти хелаты действуют как такси питательных веществ. Каждый хелат присоединяется к иону микроэлемента металла, образуя нейтральную электрически заряженную частицу, позволяя хелатному питательному веществу перемещаться к корням в ответ на массовый поток почвенного раствора.
Процесс 2: Движение ионов снаружи внутрь корня
Как только питательное вещество для растений перемещается из почвы через проникновение корня, массовый поток или диффузию, или движение хелата, питательное вещество достигает только поверхности корень растения. Следующий процесс (поглощение) понять гораздо сложнее. Во-первых, рассмотрим природу корней растений. Чтобы обеспечить защиту от утечки их содержимого и от нападения патогенных микроорганизмов, корни растений разработали важный барьер, полосу каспария.
Полоска Каспариана. Отложение пробкового типа, представьте себе каспариевую полосу как раствор, скрепляющий кирпичи вместе. В этой аналогии кирпичи — это отдельные растительные клетки. Как и кирпичная стенка, полоска каспария состоит только из одного слоя шириной в клетку, полностью окружающего корень. Эта полоса похожа на рукав и расположена внутри нескольких клеточных слоев от внешней поверхности клетки. Это можно представить как ношение внешнего шерстяного свитера с внутренней курткой, защищающей от ветра. Внутренняя куртка будет похожа на полоску каспариана. Пробковое отложение окружает камеру, как и цементный раствор вокруг кирпича, но не покрывает ни переднюю, ни заднюю часть ячеек.
Клетки корней растений, встроенные в полоску каспариана, заставляют все ионы питательных веществ проникать непосредственно через эти живые клетки. Питательные ионы должны перемещаться снаружи внутрь корня. Этого не может произойти путем диффузии, потому что концентрация ионов внутри корня выше, чем концентрация вне его. Таким образом, если бы корни были проникнуты, чистый поток питательных веществ вытекал бы из корней растений. Однако этого не происходит. Пробковое покрытие предотвращает утечку.
СПС. Чтобы протолкнуть питательные вещества к корням, несмотря на более высокую концентрацию питательных веществ внутри, клетки растений должны затратить энергию. Эта энергия поступает из АТФ (аденозинтрифосфата), энергетической молекулы всех клеток. Точный механизм не был полностью раскрыт науке. Некоторые теории объясняют известные нам факты. По-видимому, растительные клетки содержат в своих клеточных стенках особую молекулу (называемую переносчиком), способную распознавать каждый конкретный питательный ион. Таким образом, клетка содержит множество этих особых молекул-носителей, по одной для каждого отдельного питательного вещества. Например, для кальция, магния, меди и цинка существуют отдельные носители. Это объясняет, как корни растений могут быть избирательными в отношении природы ионов, поступающих в корни растений.
Корни овощных растений, растущих на холодных почвах, часто проявляют симптомы дефицита фосфора (P) (фиолетовая окраска при медленном росте). Однако, когда почва прогревается, корни растут, в результате чего корни поглощают больше фосфора, тем самым преодолевая симптомы дефицита. Это наблюдение убедило ученых, что корни растений реагируют в первую очередь на физиологические, а не чисто химические процессы поглощения ионов питательных веществ растениями. Это наблюдение подтверждается тем фактом, что корням растений требуется газообразный кислород из воздуха, чтобы корни оставались здоровыми. Этот газообразный кислород используется растением для производства энергии АТФ, необходимой для доставки ионов питательных веществ в растение.
Как только ионы питательных веществ проходят через живые клетки полоски каспариана, эти ионы перемещаются в ткань ксилемы растения и переносятся вверх к листьям и развивающимся частям растений. Эти ионы (главным образом микроэлементы металлов) могут служить компонентами различных ферментов. Другие питательные вещества (в основном азот, фосфор, магний и сера, а также кальций) становятся основными компонентами растения в виде белков, сахаров, ДНК, хлорофилла и множества других соединений.
Источник: Томас А. Рюр, профессор кафедры наук о Земле и почве Калифорнийского политехнического университета, Сан-Луис-Обиспо, Калифорния 93407-0261. Адаптировано из журнала Vegetables West.
Похожие темы:
How plants absorb water / RHS Gardening
- Advice
- Understanding plants
- Advice search
- This month
- Grow Your Own
- Wellbeing
- Beginner’s guide
Water is as vital to plants as it это к нам. Здесь вы можете узнать больше об их удивительной способности поглощать воду, что происходит, когда ее слишком много или слишком мало, и как мы, садоводы, можем помочь им утолить жажду.
Сохранить в Мой альбом
Вода жизненно необходима для роста и развития этих саженцев салата
Краткая информация
- Растениям нужна вода, чтобы транспортировать питательные вещества из почвы, производить себе пищу путем фотосинтеза и стоять . Слишком много или слишком мало воды может препятствовать росту
- Корни берут воду из почвы в процессе осмоса, и она вытягивается вверх через растение внутри трубчатых сосудов ксилемы
- Различные типы почвы имеют разную влагоудерживающую способность. Знакомство с почвой поможет вам вырастить здоровые и счастливые растения
Перейти к
- Как вода попадает в растения
- Как вода поднимается по растению
- Как растения поглощают воду из разных типов почвы
- Что происходит, когда воды слишком много или слишком мало?
- Как насчет колебаний уровня влажности?
- Ваши дальнейшие действия
Как вода попадает в растения
Растения поглощают воду из почвы посредством процесса, называемого осмосом – естественного движения молекул воды из области с высокой концентрацией через полупроницаемую ситообразную мембрану в область с низкой концентрацией. Когда почва влажная, она содержит более высокую концентрацию молекул воды, чем клетки внутри корня, поэтому вода перемещается из почвы через внешнюю мембрану корня в клетки корня.
Чтобы максимизировать количество воды, которую они могут выпить, большинство растений имеют маленькие волокнистые корни, покрытые тысячами крошечных волосков, что создает огромную площадь поверхности для поглощения воды.
Тысячи крошечных волосков придают кончикам корней пушистый вид
Уход за корнями и г Поддержание их связи с влагой в почве во время посадки поможет вашим растениям прижиться. Вот как это сделать:
Следите за новыми растениями в течение их первой весны и лета, когда им нужно пустить корни в окружающую почву в поисках воды. Во время длительных периодов засухи следите за деревьями и кустарниками во второй вегетационный период.
Чтобы проверить уровень влажности в земле, соскребите несколько дюймов почвы совком и пощупайте влажность пальцем. Если он чувствует себя сухим, то хорошо полейте.
Как вода поднимается по растению
По мере того, как вода попадает из почвы в клетки корневых волосков путем осмоса, давление внутри этих клеток возрастает. В конце концов, вода выдавливается в окружающее пространство и перемещается путем осмоса в соседнюю по ходу клетку корня.
После перемещения от клетки к клетке по ткани корня он попадает в сосуды ксилемы в центре корня. Сосуды ксилемы похожи на сеть труб, доставляющих сок (воду и разбавленные минеральные питательные вещества) вокруг растения.
Движение воды вверх по растению против силы тяжести в основном обусловлено силой притяжения, известной как транспирация , создаваемой испарением воды из пор листа. Так как вода является когезивной (ее молекулы притягиваются друг к другу и сцепляются друг с другом) и клейкой (прилипает к стенкам клеток и сосудов), она движется вверх по растению в виде непрерывного столба.
Вода движется вверх по растению сплошным столбом благодаря притяжению, создаваемому транспирацией
Как растения поглощают воду в разных типах почвы
Различные типы почвы (например, тяжелая глина или супесь) обладают разной водоудерживающей способностью в зависимости от их структуры и текстуры. Текстура – пропорции песка, глины и ила – а также количество органического вещества определяют размер и количество пор, содержащихся в почве.
Поры почвы – это промежутки между частицами почвы, в которых удерживается вода или воздух . Их размер влияет на то, насколько хорошо дренируется почва. Если у вас грубая песчаная почва, она будет содержать большие поры, которые позволяют воде быстро стекать. Если у вас мелкая илистая почва, поры маленькие, и вода за счет поверхностного натяжения цепляется за частицы почвы, медленно стекая.
Старайтесь не уплотнять почву, не повреждая ценные поры, поэтому постарайтесь как можно меньше ходить по овощным грядкам и цветочным бордюрам. Мелкодисперсная глинистая почва может легко повредить свою структуру, если вы будете ходить по ней в сырую погоду, эффективно выдавливая воздух из пор.
Вы можете сказать, что у вас глинистая почва, если она скатывается в шар или колбасу. Вместо этого почва с высоким содержанием частиц ила или песка развалится
Чтобы улучшить структуру почвы, добавьте в нее органические вещества, такие как самодельный компост или лиственный перегной. Независимо от того, вкапывается ли он в качестве улучшителя почвы или распределяется по поверхности в качестве мульчи, он действует как губка, удерживая воду в почве для использования растениями. Копание органического вещества также аэрирует почву, способствуя дренажу. Поэтому он полезен на почвах, склонных к высыханию, И на почвах, склонных к чрезмерному увлажнению.
Дополнительные советы см. в нашем удобном руководстве по уходу за почвой.
Что происходит, когда воды слишком много или слишком мало?
Засушливые периоды прерывают канал воды, движущейся вверх по растению, останавливая доставку жизненно важных питательных веществ и других молекул к клеткам. В результате растения, подверженные водному стрессу, могут демонстрировать медленный, замедленный рост, плохое цветение или его отсутствие, низкорослые плоды, преждевременное опадание листьев и усиление проблем с вредителями и болезнями.
Тем не менее, увядание обычно является первым симптомом, который вы заметите при обезвоживании растения. Есть два разных типа увядания, на которые следует обратить внимание:
Временное увядание обычно наблюдается в теплые ветреные дни, когда интенсивность транспирации высокая и устьица полностью открыты. В почве есть влага, но растения теряют воду из листьев быстрее, чем могут ее воспринять. К счастью, за ночь, когда поры листьев закрыты, а условия более прохладные, растения могут восстановиться.
Постоянное увядание возникает, когда в почве недостаточно воды для доступа к корням растений. Когда клетки высыхают и сжимаются, они теряют свою упругость и в результате становятся дряблыми. В этом случае восстановление возможно только в том случае, если будет добавлена вода либо дождем, либо вашим поливом. Если слишком долго оставаться без воды, растение погибнет.
Некоторые растения более уязвимы к разрушительному водному стрессу. Итак, в засушливые периоды следите за:
- Саженцы и молодые растения
- Недавно посаженные экземпляры, которые еще не укоренились
- Растения, которые начинают цвести или плодоносить
- Зрелые экземпляры «мгновенного удара», которые часто имеют небольшой корневой ком по сравнению с размером их кроны
- Растения в контейнерах, так как их корни ограничены небольшим количеством компоста
Удивительно, но растения могут увядать и на переувлажненных почвах . В этих условиях вода полностью заменила кислород в порах почвы, а это означает, что у корней больше нет кислорода, необходимого им для превращения сахаров в энергию (дыхания). При затрудненном дыхании ограничиваются другие жизненные функции и прекращается поступление воды в растение.
Это имеет тот же эффект, что и постоянное увядание из-за недостатка влаги в почве, и восстановление возможно только при возвращении кислорода в корневую зону. Другие симптомы переувлажнения включают пожелтение, опадение листьев, мертвые пятна посередине листьев и гнилые черные корни, когда вы их выкапываете.
В ситуациях, когда земля регулярно заболачивается из-за затопления или высокого уровня грунтовых вод, лучше всего выбирать растения, которые справятся с этими условиями. Те, которые происходят из заболоченных мест, приспособлены к росту в насыщенной почве с низким содержанием кислорода, поэтому они с большей вероятностью будут процветать. Смотрите наш путеводитель по влаголюбивым растениям и наш путеводитель по болотным садам.
Как насчет колебаний уровня влажности?
Почвы, которые в зависимости от сезона колеблются между влажными и сухими, особенно сложны для растений . Глинистая почва часто бывает влажной зимой, но летом высыхает до растрескивания. Очень немногие растения приспособлены к этим условиям, что затрудняет выбор растений, которые будут процветать.
Улучшение почвы путем внесения органического вещества, установки ирригационных и дренажных систем и посадки на насыпи или на приподнятых грядках может помочь расширить ассортимент растений на выбор. Дополнительные идеи см. в нашем руководстве по растениям для влажных и сухих почв.
Выращивание на приподнятой грядке помогает преодолеть трудности почв, которые колеблются между влажными и сухими
Легко думать, что плохое цветение – это результат непосредственной проблемы, но нерегулярные засухи, даже в предыдущем сезоне, могут повлиять на цветение вашего растения .
Весеннецветущие кустарники, такие как камелии и рододендроны, начинают цветение в предыдущем году, а плохое весеннее цветение часто можно отнести к засушливому лету предыдущего года. Луковицы также могут страдать слепотой, если они были сухими после цветения в прошлом году.
Предыдущее засушливое лето привело к плохому цветению этого рододендрона.
Колебания уровня влажности в течение вегетационного периода могут повлиять на плодоношение. Помидоры особенно чувствительны к повреждениям из-за нерегулярного полива. Их плоды внезапно набухают при поливе большим количеством воды, в результате чего кожица трескается и раскалывается. Это сокращает срок хранения и увеличивает вероятность появления плесени.
Сезонный дефицит воды также может повлиять на усвоение питательных веществ . Хотя в почве может быть достаточно минералов, недостаток воды означает, что растение не может их усвоить. Верхушечная гниль помидоров и горькая косточка яблок являются примерами нехватки кальция из-за водного стресса.
Нерегулярный полив вызывает растрескивание и растрескивание томатов
Горькая косточка на яблоках возникает из-за дефицита кальция при недостатке воды
Ваши дальнейшие действия
Теперь вы знаете больше о том, как растения поглощают воду, примените это на практике, чтобы ваши растения процветали:
- Прежде чем засаживать новый сад, проверьте, какой у вас тип почвы . Это поможет вам лучше понять, насколько хорошо он удерживает и отводит воду, а также как лучше всего с этим справиться. См. наше руководство по оценке типа почвы и информацию о службе анализа почвы RHS
- При посадке следите за хорошим контактом корней с почвой , так как это помогает растениям быстро прижиться. См. наше руководство по посадке многолетников и наше руководство по посадке деревьев и кустарников
- Регулярно и тщательно поливайте растения в контейнерах во время засушливых периодов , так как их ограниченное корневое пространство делает их склонными к водному стрессу. См. наше руководство по контейнерному озеленению
- Улучшите почву, перекопав или мульчировав ее органическими веществами , такими как хорошо перегнивший навоз или самодельный компост. Это помогает сохранить влагу в сухих почвах и улучшить дренаж в очень влажных. См. наше руководство по использованию органического вещества
- Старайтесь постоянно поливать плодовые культуры, чтобы они набухали с одинаковой скоростью , снижая риск расщепления и обеспечивая постоянную доступность питательных веществ почвы для корней. См. наше руководство по поливу
.
.
.
.
Сохранить в моем скрапбуке
Присоединение сейчас
Календарь садовников
Узнайте, что делать в этом месяце с календарем наших садовников
Совет RHS
Вам также нравятся
928686868686868686868686868686868686886868868686868688688868686868686868688н7а
88686868686868686868686868686868686886868686868686868688686868686868689н.