Plante kan drie verskillende soorte stikstof absorbeer: nitraat, ammonium en amien. Hulle vertoon verskillende reaksies op hierdie drie vorms en gebruik verskillende hoeveelhede energie om dit te gebruik
Elke produsent se speelboek sal ook die belangrikheid van stikstof vir die groeiende aartappeloes beklemtoon, met inagneming van die verskillende stelsels wat die verskillende soorte markte benodig en onderstreep hoe die optimale opbrengs en kwaliteit beïnvloed word deur die tydsberekening van stikstoftoedienings.
Maar wat baie speelboeke nie noem nie, is hoe die gewas in u land slegs 25 tot 35 persent van die stikstofkunsmis gebruik wat u toedien.
"Laat dit net vir 'n oomblik insink," sê Francisco. 'Elke keer as u stikstof op die gewas toedien, het dit nie toegang tot soveel as driekwart nie, danksy loging, mikrobiese werking en mineralisering voordat die plant dit kan absorbeer.
“Dit is omdat die vorms van stikstof die meeste gebruik word deur chemici, eerder as bioloë, aanbeveel, en dit gebaseer is op wat die maklikste in groot hoeveelhede is.”
Elke plant benodig stikstof. Dit is 'n noodsaaklike komponent van chlorofil, die ligopnemende fotosintetiese verbinding wat plante help om sonlig in koolhidrate te omskep. Proteïene en hul boustene, aminosure, is ook rondom stikstof gebou.
“Baie produsente is dit moontlik nou al bewus van die feit dat verskillende soorte stikstof in die veld verskillend optree," wys Francisco, "en die wetenskap gee dit aandag, wat opwindende moontlikhede bied om die gewasgroei en finale opbrengs te beïnvloed, terwyl die doeltreffendheid van stikstoftoedienings.
“Plante kan drie verskillende soorte stikstof absorbeer”, sê Francisco, “nitraat, ammonium en amien. Hulle vertoon verskillende reaksies op hierdie drie vorms en gebruik verskillende hoeveelhede energie om dit te gebruik. ”
Nitrate sal byvoorbeeld blaargroei en 'apikale dominansie' stimuleer, met beenagtige gewasse en swak laterale wortelproduksie. Maar hoewel ammonium 'n plant met dieselfde biomassa vir 'n bepaalde hoeveelheid stikstof sal produseer, sal meer daarvan in die wortels en knolle gevind word.
Die meeste grondtoegediende stikstof word egter vinnig deur grondmikrobes van ammonium in nitraat omgeskakel; wanneer die plant dit absorbeer, moet dit weer in ammonium omgeskakel word. Omskakeling is 'n energie-intensiewe proses.
“Ons praat oor die gebruik van energie in terme van 'koolstof',” sê Francisco. 'Koolstofverbindings is die manier waarop die plant sonenergie vir eie gebruik opvang. Wanneer die plant sy geabsorbeerde nitraat weer in ammonium verander, neem dit 12 keer meer koolstof om die nitraat in plantproteïen te verander as vir dieselfde eenheid stikstof wat as 'n amien geabsorbeer word.
"Terwyl amien of ammonium onmiddellik in proteïensintese gebruik kan word, kan die plant sy vasgestelde fotosintetiese energie in groei plaas."
Teoreties alles goed, maar daar is 'n probleem. Ammonium wat op die grond toegedien word, bly nie baie lank ammonium nie; grondbakterieë verander dit in koolstofdioksied en ammoniak, wat albei vir die atmosfeer verlore gaan, en nitraat - met al sy nadele vir die energieverbruik.
OMEX® werk al 'n paar jaar saam met 'n Britse agri-tegnologiese firma, Levity Crop Science, wat hierdie stikstofdilemma suksesvol 'herbedink' het. Vanuit die biologiese oogpunt van die probleem, het dit sy begrip van plantfisiologie en stikstofopname toegepas om 'n kunsmistegnologie te formuleer en te vervaardig wat die doeltreffendheid van stikstofkunsmis (NFUE) dramaties kan verbeter, met behulp van 'n gestabiliseerde vorm van amienureum.
Die konsep van stabilisering van ureum is nie nuut nie; polimeerbedekkings wat ureumontbinding inhibeer, kom al 'n geruime tyd voor in gewasproduksie. Maar Levity het fisiese hindernisse vir 'n meer omvattende - en meer effektiewe - chemiese benadering vermy. Alhoewel die chemie ingewikkeld is, is die resultaat nog lank nie: die amien word onsigbaar vir die grondbakterieë wat dit gewoonlik teiken. Levity se tegnologie, LimiN, is nou binne OMEX® se Cell Power® SizeN® formulerings.
'Deur aansoek te doen GrootteN®, die gewas het meer stikstof, in 'n meer energie-doeltreffende vorm, ”sê Francisco. 'Ons hoef nie soveel aansoek te doen vir dieselfde reaksie in plantgroei nie. En omdat die stikstof in amienvorm is, kry ons ook 'n beter reaksie onder grond, in knolgetalle, grootte en eenvormigheid. '
Proewe oor die hele wêreld, met baie verskillende variëteite, het getoon hoe aartappelgewasse wat met SAN behandel word, baie groter bemarkbare opbrengste lewer, wat gemiddeld ongeveer vyf persent hoër is as die beheer. Verdere proewe het ook getoon hoe die kunsmisskedule tydens die gebruik van SAN kan help om die verspreiding van knolgrootte in die veld te manipuleer, wat die gemiddelde bemarkbare opbrengs met ongeveer 44-53 cwt / acre kan verbeter.
“Europese produsente, veral dié in Ierland, Nederland en die Verenigde Koninkryk, gebruik nou al 'n paar jaar SAN-gebaseerde produkte,” berig Francisco, "en baie beskou dit al as 'n roetinebehandeling, danksy die gesamentlike aanbod om te verbeter opbrengste en 'n meer konsekwente knolgrootte.
'Aangesien ons meer fokus op doeltreffendheid in die landbou, veral wat die omgewingsaspekte betref, is produkte soos GrootteN® bied ook produsente 'n meer verantwoordelike benadering tot stikstofbestuur. Verwerkers en kopers raak ook al meer bewus daarvan dat verbruikers verwag dat hul kos 'n kleiner voetspoor sal laat. ”
Hier is meer oor aartappels absorbeer N





