การเข้าชม: 0 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 11-12-2568 ที่มา: เว็บไซต์
ธาตุอาหารรอง ได้แก่ เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) โบรอน (B) โมลิบดีนัม (Mo) คลอรีน (Cl) และนิกเกิล (Ni) ล้วนจำเป็นในปริมาณเล็กน้อย แต่ก็มีผลกระทบที่ไม่สมสัดส่วนต่อการเผาผลาญของพืช สุขภาพของพืช และคุณภาพผลผลิตขั้นสุดท้าย แม้ว่าความต้องการโดยรวมจะต่ำกว่า NPK และสารอาหารรองมาก แต่สารอาหารรองจะควบคุมปฏิกิริยาของเอนไซม์ การสังเคราะห์ฮอร์โมน การแปลงพลังงาน พัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ และความทนทานต่อความเครียด
บทความนี้จะให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของสารอาหารรองในระยะการเจริญเติบโต อาการขาดและความเป็นพิษ และข้อดีและข้อเสียของแหล่งวัตถุดิบทั่วไป
ในระยะนี้ สารอาหารรองสนับสนุนกระบวนการพื้นฐาน เช่น การสร้างคลอโรฟิลล์ การสร้างราก และกิจกรรมการเผาผลาญในระยะเริ่มต้น
สารอาหารรอง |
ฟังก์ชั่นหลักในระยะเริ่มต้น |
เหล็ก (เฟ) |
ขับเคลื่อนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ จำเป็นสำหรับการขนส่งอิเล็กตรอน ป้องกันคลอโรซีสในระยะเริ่มแรก |
สังกะสี (Zn) |
รองรับการสังเคราะห์ออกซินเพื่อการพัฒนาราก กระตุ้นเอนไซม์เพื่อการเจริญเติบโตเร็ว |
แมงกานีส (Mn) |
การสร้างคลอโรพลาสต์; ปรับปรุงประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงตั้งแต่เนิ่นๆ |
โบรอน (B) |
เริ่มต้นการสร้างผนังเซลล์ รองรับการพัฒนาเนื้อเยื่อ |
ทองแดง (ลูกบาศ์ก) |
ส่งเสริมการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ เสริมสร้างเนื้อเยื่อโครงสร้างในช่วงต้น |
โมลิบดีนัม (Mo) |
จำเป็นสำหรับการลดไนเตรต รองรับการเผาผลาญไนโตรเจนตั้งแต่เนิ่นๆ |
ความต้องการสารอาหารรองเพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการเผาผลาญสูงและการขยายตัวของชีวมวล
สารอาหารรอง |
ฟังก์ชั่นหลักในระยะพืชผัก |
เฟ, ม |
รักษาคลอโรฟิลล์และการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยอัตราการเผาผลาญสูง |
สังกะสี |
ควบคุมการขยายตัวของใบ ความยาวปล้อง และการสังเคราะห์โปรตีน |
บี |
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อและการขนส่งหลอดเลือด |
ลูกบาศ์ก |
รองรับการลุกลามและต้านทานโรค |
Cl |
ควบคุมการทำงานของปากใบและออสโมเรกูเลชั่น |
สารอาหารรองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมีชีวิตของละอองเกสรดอกไม้ การปฏิสนธิที่ประสบความสำเร็จ และการสร้างผลในระยะแรก
สารอาหารรอง |
ฟังก์ชั่นการสืบพันธุ์ |
บี |
จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของหลอดละอองเรณู ป้องกันการทำแท้งดอก/ผล |
สังกะสี |
รองรับความสมดุลของฮอร์โมนและการขนส่งคาร์โบไฮเดรต |
ลูกบาศ์ก |
ช่วยเพิ่มการสร้างละอองเกสรและภูมิคุ้มกันของพืช |
โม |
จำเป็นสำหรับการดูดซึมไนโตรเจนระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบสืบพันธุ์ |
สารอาหารรองควบคุมการสะสมน้ำตาล การพัฒนาสี กิจกรรมของเอนไซม์ และการสร้างคุณภาพ
สารอาหารรอง |
บทบาทในการเจริญเติบโต |
การทำงานร่วมกันของสารอาหารรองที่เกี่ยวข้องกับ K (โดยเฉพาะ Zn, B) |
ปรับปรุงการขนส่งน้ำตาลและขนาดผลไม้ |
เฟ, ม |
คงการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อจัดหาคาร์โบไฮเดรต |
บี |
เสริมสร้างผนังเซลล์ผลไม้ เพิ่มความแน่นและอายุการเก็บรักษา |
ลูกบาศ์ก |
มีอิทธิพลต่อการสร้างสีและการต้านทานโรค |
โม |
รองรับการสร้างโปรตีนและการพัฒนาเมล็ด |
องค์ประกอบ |
อาการขาด |
อันตรายส่วนเกิน |
เฟ |
คลอโรซิสระหว่างหลอดเลือดดำในใบอ่อน หน่อซีด |
สีบรอนซ์ รากดำคล้ำ ลดการดูดซึมฟอสฟอรัส |
สังกะสี |
ใบเล็ก ปล้องสั้นลง กุหลาบ การเจริญเติบโตของรากลดลง |
การเจริญเติบโตชะงัก คลอโรซีสของใบ การดูดซึม Fe และ Mn บกพร่อง |
มน |
คลอโรซีสด่าง; จุดสีน้ำตาลบนใบ |
จุดด่างดำ ใบย่น พิษจากคลอรีน |
บี |
เนื้อเยื่อเปราะ ผลแตก ลำต้นกลวง ดอกแท้ง |
ขอบใบไหม้, ใบหนา, เป็นพิษรุนแรงในพืชที่บอบบาง |
ลูกบาศ์ก |
ใบเหี่ยวเฉา ตายง่าย ลำต้นอ่อนแอ เกสรดอกไม้ไม่ดี |
การยับยั้งราก ใบตาย ความพร้อมใช้งานของฟอสฟอรัสลดลง |
โม |
ใบซีด การสะสมไนเตรต หางแส้ใน Brassicas |
ความเป็นพิษที่หายาก; ความไม่สมดุลของสารอาหารที่อาจเกิดขึ้น |
Cl |
ใบไม้สีบรอนซ์; ลดความอ้วน; เหี่ยวแห้ง |
ใบไหม้ ใบร่วงก่อนวัยอันควร |
นิ |
การงอกของเมล็ดไม่ดี ใบตายในพืชตระกูลถั่ว |
ความเป็นพิษในระดับสูง ลดการเจริญเติบโตของราก |


ประเภทแหล่งที่มา |
ตัวอย่าง |
ข้อดี |
ข้อเสีย |
ซัลเฟต |
ZnSO₄, MnSO₄, FeSO₄, CuSO₄ |
ปล่อยด่วน; มีจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย คุ้มค่า |
การชะล้างที่สูงขึ้น ความไวต่อค่า pH ของดิน ความเป็นพิษต่อพืชที่อาจเกิดขึ้น |
คลอไรด์ |
BCl₃, ZnCl₂ |
การดูดซึมอย่างรวดเร็ว; ละลายน้ำได้สูง |
พืชที่ไวต่อคลอไรด์อาจเป็นพิษได้ |
ออกไซด์ |
ZnO, MnO, Fe₂O₃ |
ปล่อยช้า; มั่นคงในดิน |
ความพร้อมใช้งานทันทีต่ำ ขึ้นอยู่กับค่า pH |
ประเภทคีเลต |
ดีที่สุดสำหรับ |
ข้อดี |
ข้อเสีย |
EDTA คีเลต |
วัตถุประสงค์ทั่วไปทางใบและการให้ปุ๋ย |
ความสามารถในการละลายสูง มั่นคง; การดูดซึมที่มีประสิทธิภาพ |
ความเสถียรปานกลางในดินอัลคาไลน์ |
ดีทีพีเอ คีเลต |
ดินที่มีความเป็นด่างเล็กน้อย |
เสถียรภาพที่แข็งแกร่งกว่า EDTA เหมาะสำหรับเฟ |
ต้นทุนที่สูงขึ้น |
EDDHA คีเลต |
ดินที่มีความเป็นด่างสูง (pH > 7.5) |
รูปแบบที่เสถียรที่สุดสำหรับ Fe; ป้องกันคลอโรซีส |
แพง; ความพร้อมใช้งานที่จำกัดสำหรับองค์ประกอบที่ไม่ใช่ Fe |
แหล่งที่มา |
ข้อดี |
ข้อเสีย |
บอแรกซ์, โคลมาไนต์ (โบรอน) |
ใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่า |
ปล่อยช้า; ไม่เหมาะกับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว |
แหล่งที่มาของ Fe ที่มีไพไรต์ |
Fe ที่ปล่อยออกมาช้าสำหรับดินที่เป็นกรด |
ความพร้อมใช้งานทันทีต่ำ |
แร่แมงกานีส |
ผลตกค้างยาวนาน |
ต้องมีจุลินทรีย์/สารเคมีผุกร่อนในการปล่อย |
แหล่งที่มา |
ข้อดี |
ข้อเสีย |
สารสกัดจากสาหร่ายทะเล |
มีธรรมชาติ B, Fe, Zn, Mn; เพิ่มการดูดซึม |
ความเข้มข้นของสารอาหารรองต่ำ ไม่เหมาะกับการแก้ไขครั้งใหญ่ |
สารเชิงซ้อนฮิวมิก/ฟุลวิค |
ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของสารอาหารรอง; เพิ่มการดูดซึมของราก |
ระดับสารอาหารรองจะแตกต่างกันไป คุณภาพตัวแปร |
กรดอะมิโนคีเลต |
ประสิทธิภาพการดูดซับสูง ปลอดภัย; เหมาะสำหรับฉีดพ่นทางใบ |
ต้นทุนที่สูงขึ้น ไม่เสถียรเสมอไปในค่า pH ที่สูงเกินไป |
1. ความต้องการสารอาหารรองจะแตกต่างกันไปอย่างมากตามระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะ B, Zn, Fe และ Mn
2. ข้อบกพร่องส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาค่า pH ของดิน การชะล้าง และการต่อต้านกับสารอาหารอื่นๆ
3. แนะนำให้ใช้รูปแบบคีเลตเพื่อการแก้ไขทันที โดยเฉพาะ Fe, Zn และ Mn ในดินที่เป็นด่าง
4. สารเชิงซ้อนอินทรีย์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มคุณภาพพืชผลและการต้านทานความเครียด
5. มีความเสี่ยงต่อความเป็นพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ B, Mn, Cu และ Cl การใช้ที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ
เว็บไซต์: www.jinmaifertilizer.com
เว็บไซต์อาลีบาบา: jinmaiplant.en.alibaba.com
อีเมล: info@sdjinmai.com
โทรศัพท์: +86-132-7636-3926