Cтраница 3
Согласно закону минимума, приписываемому Либиху, рост организма зависит от количества основного питательного вещества. Так, вследствие недостатка фосфора может сохраниться массовое развитие водорослей, даже если они получают азот и углерод в избыточных количествах. В соответствии с этим законом в каждом конкретном случае ограничивающее действие оказывает определенное питательное вещество и только его количество имеет решающее значение для процесса роста. [31]
Опыты кормления валухов казахской тонкорунной породы, проведенные в Институте животноводства Казахской академии сельскохозяйственных наук, показали, что среднесуточный привес животных на 18 4 % выше, чем животных, получавших костяную муку, при положительном балансе фосфора. Применение обесфоторенного фосфата устраняло недостаток фосфора, имевшийся в растительном рационе горной и предгорной зон. [32]
Значительные изменения ( нарушения) в организации хлоропластов наблюдаются при недостатке элементов минерального питания. Thomson, WeierI962) Недостаток фосфора приводил к сильному уменьшению числа гран в хлоропластах фасоли, они почти целиком были пронизаны тилакоя-дами стромы. При недостатке железа в хлоропластах листьев дурнишника С Xanthium) сильно уменьшалось количество тилакоидов в гранах. Сильные нарушения в строении гран и тилакоидов стромы вызывает и недостаток марганца. [33]
Роль фосфора вызывала до сих пор больше всего споров в связи с незначительным выносом и кажущейся неподвижностью его в почве. У виноградного куста признаки недостатка фосфора проявляются редко, но известно, что этот элемент участвует в важнейших жизненных функциях растений, в связи с чем нельзя не интересоваться и фосфорным питанием виноградного куста. [34]
В условиях интенсивного роста фототрофных бактерий большая часть первичных продуктов ассимиляции углекислоты и органических соединений используется на синтез белков и других важнейших компонентов клеток. Но при задержке роста культур в результате недостатка фосфора и особенно азота происходит образование в больших количествах запасных веществ. И пурпурные и зеленые бактерии могут накапливать в качестве запасных продуктов полисахариды типа гликогена. Накопление того или другого запасного соединения зависит не только от особенностей организма, но и от источника углерода. Полисахариды преимущественно накапливаются пурпурными бактериями при культивировании их на минеральных средах, а также в присутствии пирувата, пропионата, малата или сукцината. При использовании бутирата или ацетата, особенно в отсутствие бикарбоната, происходит накопление почти исключительно поли-р-оксибутирата, так как синтез его начинается с конденсации двух молекул ацетил - КоА с образованием аце-тоацетил - КоА и далее р-оксибутирата. [35]
В начале роста растение имеет повышенные потребности в фосфоре, покрываемые его запасом в семенах. После истощения запасов семени у молодого растения сразу же проявляются признаки недостатка фосфора, такие же, как и при недостатке азота, если оно не находит в почве необходимого для него фосфора. [36]
![]() |
Содержание питательных веществ в стеблях и листьях кенафа. [37] |
Избыток азота в начале вегетации кенафа угнетает его развитие. Недостаток азота в этот период оказывает на растения менее отрицательное действие, чем недостаток фосфора. При последующем внесении азота растения быстро поправляются. Потребность в нем резко возрастает с фазы трехлопастного листа и достигает максимальной величины в период бутонизации - цветения. Возделывание кенафа при недостатке азота вплоть до бутонизации нарушает его нормальный рост и развитие и не может быть полностью восстановлено обильным азотным питанием в более поздние сроки. [38]
В навозе, особенно в сильносоломистом, развитие микроорганизмов может быть затруднено из-за недостатка фосфора. Добавление же к навозу фосфоритной муки, повышая в нем содержание фосфора, резко усиливает микробиологические процессы, ускоряет гумификацию навоза и создает условия для сильного поглощения аммиачного азота микроорганизмами в период хранения. Все это приводит к снижению потерь азота при хранении навоза. [39]
Фосфор поступает в корневую систему растений в виде растворимых солей фосфорной кислоты. В отличие от азота, который может накапливаться в почве вследствие протекания биологических процессов, восполнение недостатка фосфора в почве возможно лишь за счет внесения минеральных удобрений. [40]
Фосфор поступает в растения в виде растворимых солей фосфорной кислоты. В отличие от азота, который может накапливаться в почве вследствие протекания биологических процессов, восполнение недостатка фосфора в почве возможно преимущественно за счет вносимых в почву минеральных удобрений. Применение только органических удобрений ( навоза) позволяет возвратить в почву лишь часть фосфора, извлекаемого сельскохозяйственными культурами. Поэтому внесение фосфорных минеральных удобрений необходимо практически на всех почвах и под все культуры. [41]
В некоторых условиях отдельные виды, в частности Alcatigenes etitrophus ц Azotobacter beijerinckii, способны аккумулировать этот полимерный материал в таком количестве, что он составляет до 70 % их сухой массы. Накоплению ПГБ внутри клеток при росте на углеводах или на других источниках углерода, например на метаноле, способствует недостаток фосфора или азота. Поэтому образование данного полимера может быть одностадийным процессом, при котором лимитирующим фактором является с самого начала роста определенное питательное вещество. Процесс может быть и двухстадийным, когда микроорганизмы сначала растят в среде, содержащей достаточное количество питательных веществ, для накопления биомассы, а затем переводят в условия, где лимитирующим рост фактором служит какой-либо компонент среды, кроме углерода, что вызывает значительное повышение уровня внутриклеточного ПГБ. К накоплению ПГБ способны многие виды, но выход продукта и молекулярная масса синтезируемого полимера у них обычно недостаточны для использования этих организмов в промышленном производстве данного полимера. Необходимо, чтобы содержание ПГБ в биомассе составляло не менее 30 - 40 % ( по весу), а мол. Поскольку ПГБ образуется в виде внутриклеточных гранул, его экстрагируют из микроорганизмов после разрушения клеток. Предпочтительным методом его очистки служит экстракция растворителями типа галогенированных углеводородов, например 1 2-дихлорэтаном. Для получения композиции, пригодной к созданию предметов определенной формы, клетки разрушают и при необходимости смешивают с нужным количеством экстрагированного полимера. Один из технологических подходов к изменению полимерных свойств ПГБ предусматривает изменение состава го-мополимера in situ. Всегда считалось, что этот резервный энергетический материал является простым полиэфиром мономера ] 3-гидроксибутирата. Однако сейчас установлено, что во многих случаях он представляет собой более сложный гетерополимер разных жирных 3-гидроксикислот. [42]
Если задача рядкового внесения суперфосфата - усилить первоначальный рост, то на долю основного удобрения, вносимого вразброс перед вспашкой, отводится устранение недостатка фосфора при питании растения на протяжении большей части вегетационного периода. Этот дефицит возникает вследствие того, что переход в почве естественных ее запасов фосфора из неусвояемого в доступное растениям состояние совершается под влиянием различных факторов лишь очень медленно и в недостаточном количестве. [43]
Даже крупносемянные культуры ( кукуруза, хлопчатник) сравнительно скоро после всходов исчерпывают запасы фосфора; и если его не добавлено с припосевным удобрением в легкоусвояемой форме, а в почве имеется слишком мало растворимых в воде солей фосфорной кислоты, то проростки могут замедлить рост или даже обнаружить внешние симптомы фосфорного голодания. Хлопчатник полностью расходует запасы фосфора в семенах в первые 10 - 20 дней роста, а кукуруза - в первые две недели, Именно в это время иногда обнаруживаются признаки недостатка фосфора, несмотря на большой резерв доступного фосфора в почве, если на некотором расстоянии от семян в почве не окажется небольшого количества легкоусвояемой фосфорнокислой соли, внесенной с приг осевным удобрением. [44]
Растения получают фосфор в виде его соединений из почвы, а животные - с растительной и другой пищей. Недостаток фосфора в пище вызывает у животных тяжелые заболевания. Недостаток фосфора в почве понижает ее урожайность. Искусственные фосфорные удобрения имеют поэтому для земледелия такое же значение, как и азотные удобрения. [45]