鉄(Fe)、亜鉛(Zn)、マンガン(Mn)、銅(Cu)、ホウ素(B)、モリブデン(Mo)、塩素(Cl)、ニッケル(Ni)などの微量栄養素は少量必要ですが、植物の代謝、作物の健康状態、最終収量の品質に不釣り合いな影響を与えます。微量栄養素の総必要量は NPK や二次栄養素よりもはるかに少ないですが、微量栄養素は酵素反応、ホルモン合成、エネルギー変換、生殖発達、ストレス耐性を調節します。
この記事では、成長段階にわたる微量栄養素の機能、欠乏症と毒性症状、一般的な原料源の長所と短所について詳しく説明します。
この段階では、微量栄養素がクロロフィル形成、根の確立、初期の代謝活動などの基本的なプロセスをサポートします。
微量栄養素 |
初期段階での主要な機能 |
鉄(Fe) |
クロロフィル合成を促進します。電子輸送に不可欠。初期の白化症を防ぎます。 |
亜鉛(Zn) |
根の発達のためのオーキシン合成をサポートします。酵素を活性化して初期の成長を促します。 |
マンガン(Mn) |
葉緑体の形成。初期の光合成効率を向上させます。 |
ホウ素(B) |
細胞壁の形成を開始します。分裂組織の発達をサポートします。 |
銅(Cu) |
酵素の活性化を促進します。初期の構造組織を強化します。 |
モリブデン(Mo) |
硝酸塩の還元に必要です。初期の窒素代謝をサポートします。 |
微量栄養素の需要は、高い代謝活動とバイオマスの拡大により増加します。
微量栄養素 |
栄養段階での主な機能 |
鉄、マンガン |
クロロフィルと光合成を高い代謝率で維持します。 |
亜鉛 |
葉の展開、節間長、タンパク質合成を調節します。 |
B |
組織の弾力性と血管輸送を強化します。 |
銅 |
木化と耐病性をサポートします。 |
Cl |
気孔の機能と浸透圧調節を調節します。 |
微量栄養素は、花粉の生存能力、受精の成功、および早期の果実形成にとって重要です。
微量栄養素 |
生殖機能 |
B |
花粉管の成長に不可欠。花や果実の流産を防ぎます。 |
亜鉛 |
ホルモンバランスと炭水化物の輸送をサポートします。 |
銅 |
花粉の形成と植物の免疫力を強化します。 |
モー |
生殖移行中の窒素同化に必要です。 |
微量栄養素は糖の蓄積、発色、酵素活性、品質の形成を調節します。
微量栄養素 |
成熟における役割 |
K関連微量栄養素の相乗効果(特にZn、B) |
糖の輸送と果実の大きさを改善します。 |
鉄、マンガン |
炭水化物の供給のために活発な光合成を維持します。 |
B |
果実の細胞壁を強化します。硬度と保存寿命が向上します。 |
銅 |
色の形成と耐病性に影響を与えます。 |
モー |
タンパク質の形成と種子の発育をサポートします。 |
要素 |
欠乏症の症状 |
過剰な危険 |
鉄 |
若葉の葉脈間白化症。青白い芽。 |
青銅色になり、根が黒くなり、リンの摂取が減少します。 |
亜鉛 |
葉が小さく、節間が短くなり、ロゼットが発生し、根の成長が減少します。 |
成長阻害、葉の萎黄病、鉄とマンガンの取り込み障害。 |
ん |
まだらの白化症。葉に茶色の斑点。 |
黒い斑点、葉のしわ、毒性による白化症。 |
B |
脆い組織、ひび割れた果実、中空の茎、花の流産。 |
葉縁の焼け、葉の肥厚、敏感な作物における重篤な毒性。 |
銅 |
葉のしおれ、立ち枯れ、茎の弱さ、花粉の形成不良。 |
根の阻害、葉の壊死、リン利用可能量の減少。 |
モー |
アブラナ科の青白い葉、硝酸塩の蓄積、鞭毛。 |
まれな毒性。潜在的な栄養素の不均衡。 |
Cl |
葉のブロンズ化。膨圧の減少。しおれている。 |
葉焼け、早期落葉。 |
ニ |
マメ科植物では種子の発芽不良、葉の壊死が起こります。 |
高レベルの毒性。根の成長が減少します。 |


ソースタイプ |
例 |
利点 |
短所 |
硫酸塩 |
ZnSO₄、MnSO₄、FeSO₄、CuSO₄ |
クイックリリース。広く入手可能。費用対効果が高い。 |
より高い浸出;土壌のpH感受性。潜在的な薬害。 |
塩化物 |
BCl₃、ZnCl₂ |
取り込みが早い。溶解性が高い。 |
塩化物に敏感な作物は毒性に苦しむ可能性があります。 |
酸化物 |
ZnO、MnO、Fe₂O₃ |
徐放性。土壌中で安定。 |
即時利用可能性が低い。 pHに依存します。 |
キレートタイプ |
最適な用途 |
利点 |
短所 |
EDTAキレート |
汎用葉面施肥・施肥 |
高い溶解性。安定した;効率的な摂取。 |
アルカリ性土壌において中程度の安定性。 |
DTPAキレート |
弱アルカリ性の土壌 |
EDTAよりも安定性が高い。 Feに最適です。 |
コストが高くなります。 |
EDDHAキレート |
高アルカリ性土壌 (pH > 7.5) |
Fe の最も安定な形態。白化症を防ぎます。 |
高い;非鉄元素の入手可能性は限られています。 |
ソース |
利点 |
短所 |
ホウ砂、コールマナイト (ホウ素) |
長持ちし、費用対効果が高い。 |
徐放性。急速な修正には適していません。 |
黄鉄鉱ベースの鉄源 |
酸性土壌用の徐放性鉄。 |
即時利用可能性が低い。 |
マンガン鉱石 |
残留効果が長い。 |
放出するには微生物/化学的耐候性が必要です。 |
ソース |
利点 |
短所 |
海藻エキス |
天然のB、Fe、Zn、Mnを含みます。バイオアベイラビリティを高めます。 |
微量栄養素濃度が低い。大幅な修正には不向きです。 |
フミン酸/フルボ酸複合体 |
微量栄養素の移動性を改善します。根からの吸収を高めます。 |
微量栄養素のレベルはさまざまです。変動する品質。 |
アミノ酸キレート |
高い吸収効率。安全;葉面散布に最適です。 |
コストが高くなります。極端な pH では必ずしも安定するとは限りません。 |
1. 微量栄養素の要件成長段階によって大きく異なります。、特に B、Zn、Fe、Mn は
2. 欠乏は主に土壌のpHの問題、浸出、他の栄養素との拮抗によって発生します。
3. キレート化された形態は即時修正に推奨されます。、特にアルカリ性土壌の Fe、Zn、Mn の
4. 有機複合体は作物の品質向上とストレス耐性に理想的です。
5. 毒性のリスクが存在し、正確な適用が不可欠です。特に B、Mn、Cu、Cl には
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