EDTA-Mischung

EDTA-Mischung

Es handelt sich um eine hochformulierte Mischung verschiedener Mikroelemente, die häufig in Tierfutter als Zusatzstoff und in der Pflanzenernährung eingesetzt wird. Die Rolle der Chelatisierung von Spurenelementen umfasst die Verbesserung der Düngemittelnutzung, die Verbesserung der Absorptions- und Umwandlungsfähigkeit von Pflanzen für Düngemittel und die Maximierung der Effizienz wasserlöslicher Düngemittel mit einer großen Anzahl von Elementen. Chelatbildende Spurenelemente verbessern außerdem die Stressresistenz von Nutzpflanzen, beugen verschiedenen Nährstoffmangelsymptomen vor, verbessern effektiv die intrinsische Qualität von Nutzpflanzen und verbessern ihre kommerzielle Leistung. Sie haben eine starke Spezifität und wenn ein Spurenelement fehlt, hemmt es das Wachstum und die Entwicklung, was zu einem verringerten Ertrag und einer verminderten Qualität führt.
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Beschreibung
Chelatisierte Mikroelementmischung

Hauptbestandteil:
Cu,Fe,Mn,Zn, Mo, B: 10-20 %

Besonderheit:
◆ Es handelt sich um eine hochformulierte Mischung verschiedener Mikroelemente, die häufig in Tierfutterzusätzen und bei der industriellen Produktion flüssiger Formulierungen verwendet wird.
◆ Es kann mehrere Mikroelementmängel bei Tieren und Pflanzen gleichzeitig effektiv beheben.
◆ Bietet ein vollständiges Spektrum an Mikronährstoffen, die von Pflanzen leicht aufgenommen werden können.

Kupfer Cu

Kupfer ist hauptsächlich an der Photosynthese von Pflanzen beteiligt und wird von Pflanzen in Form von Cu2+ und Cu+ aufgenommen.
1. Hauptfunktionen:
(1) Effiziente Katalyse der Redoxreaktion von Pflanzen, Förderung des Stoffwechsels und der Synthese von Kohlenhydraten und Proteinen sowie wirksame Förderung der Pflanzenphotosynthese.
(2) Verbessern Sie effektiv die Kälte- und Trockenresistenz von Pflanzen.
(3) Es ist an der Atmung von Pflanzen beteiligt, beeinflusst die Eisenverwertung in Nutzpflanzen und ist der Hauptbestandteil von Chloroplasten.
2. Symptome eines Kupfermangels:

(1) Chlorophyll nimmt ab, es kommt zu Grünverlust und Pflanzenblätter fallen leicht ab.
(2) Schädigung der Entwicklung der Fortpflanzungsorgane.

 

Zink Zn

Zink wird von Pflanzen in Form von Zn2+ aufgenommen.
1. Hauptfunktionen:
(1) Es kann das Verhältnis von organischem Stickstoff und anorganischem Stickstoff in Pflanzen effektiv anpassen und die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegenüber Trockenheit und niedrigen Temperaturen verbessern.
(2) Beteiligen Sie sich an der Produktion von Chlorophyll, verhindern Sie den Abbau von Chlorophyll und die Bildung von Kohlenhydraten und fördern Sie das gesunde Wachstum von Zweigen und Blättern.
(3) Es ist an der Auxinsynthese beteiligt und aktiviert Enzyme (wie Glutamatdehydrogenase und Ethanoldehydrogenase).
2. Symptome eines Zinkmangels:

„Blattkrankheiten“ bei Obstbäumen führen zum Absterben von Erntezweigen und zu einem Rückgang von Ertrag und Qualität.
Mit steigendem pH-Wert des Bodens nimmt die Wirksamkeit von Zink für das Pflanzenwachstum ab.


Eisen (Fe):Pflanzen nehmen Eisenoxid hauptsächlich in Form von Eisen(III) auf.
1. Hauptfunktionen:
(1) Eisen ist ein wichtiger Bestandteil der Enzyme und Elektronenproteine ​​des Pflanzenkörpers und spielt eine Rolle bei der biologischen Stickstofffixierung.
(2) Es reguliert die Synthese von Chloroplastenprotein und Chlorophyll und ist ein wesentliches Element für die Chlorophyll-Biosynthese.
(3) Eisen ist Bestandteil von Hämoglobin (Cytochrom und Cytochromoxidase) und Eisen-Schwefel-Protein im Redoxsystem und spielt eine entscheidende Rolle bei der Synthese von Strukturproteinen in Chloroplasten.
2. Symptome eines Eisenmangels: Verlust der grünen Farbe der Blätter.

3. Die Hauptfaktoren für Eisenmangel:
(1) Ungleichgewicht zwischen Metallen (z. B. Mo, Cu, Mn) in Pflanzen.
(2) Überschüssiger Restphosphor im Boden.
(3) Hoher pH-Wert des Bodens, reichlich Kalk und hoher Bikarbonatgehalt.

 

Mangan (Mn):Mangan im Boden wird von Pflanzen hauptsächlich in Form von Mn2+ aufgenommen.
1. Hauptfunktionen:
(1) Es verbessert die Atmungsintensität von Pflanzen und fördert die Hydrolyse von Kohlenhydraten.
(2) Es reguliert Redoxprozesse in vivo.
(3) Es fördert die Synthese von Peptidbindungen von Aminosäuren, was der Proteinsynthese förderlich ist.
(4) Es fördert die Samenkeimung und das frühe Wachstum von Sämlingen.
(5) Es beschleunigt die Keimung und Reifung und erhöht die Wirksamkeit von Phosphor und Kalzium.
2. Manganmangelsymptome:
Das Mesophyll verliert seine grüne Farbe, was sich in einer Gelbfärbung zwischen den Blattadern äußert, und manchmal erscheinen eine Reihe schwarzbrauner Flecken, die aufhören zu wachsen. Es kommt am häufigsten in Böden mit viel organischer Substanz und in Böden mit neutralem bis alkalischem pH-Wert und niedrigem Mangangehalt vor.

 

Bor (B) in Bödenliegt hauptsächlich in Form von Borsäure (H3BO3 oder B(OH)3) vor.
1. Hauptfunktionen:
(1) Beteiligt sich an der Synthese von Kohlenhydraten bei der Blattphotosynthese und erleichtert den Transport zu den Wurzeln.
(2) Fördert die Proteinsynthese, verbessert die Stickstofffixierungsaktivität von Rhizobien in Kulturpflanzen und erhöht die Menge der Stickstofffixierung.
(3) Fördert die Funktion von Auxin und erhöht die Stressresistenz der Pflanze.
(4) Fördert die Pollenkeimung und die Verlängerung der Pollenschläuche, was sich erheblich auf die Befruchtung der Pflanzen auswirkt.
2. Bormangelsymptome:
Keimblätter können sich nicht normal entwickeln, was zu einer Ansammlung von Kohlenhydraten in den Blättern führt, was die Bildung, das Wachstum und die Entwicklung von neuem Gewebe beeinträchtigt, was zu einer Blattverdickung, Blattstielverdickung und Rissbildung führt. Zu den häufigen Erscheinungsformen gehört eine gehemmte Verlängerung der Wurzelspitze, etwa „Knospe, aber keine Blüte“ bei Baumwolle, „Ähre, aber keine Frucht“ bei Weizen und „Schale ohne Kerne“ bei Erdnüssen. Bei Obstbäumen mit Bormangel ist die Fruchtbildungsrate gering, die Früchte sind deformiert und das Fruchtfleisch verstopft oder vertrocknet.

 

Molybdän (Mo) im Bodenliegt in Form von Molybdat (MoO42-) und Molybdänsulfid (MoS2) vor.
1. Hauptfunktionen:
(1) Verbessert die Stickstofffixierungskapazität von Pflanzen und erhöht den Proteingehalt.
(2) Verbessert die Intensität der Photosynthese.
(3) Beseitigt die toxischen Wirkungen der aktiven Aluminiumanreicherung in Pflanzen in sauren Böden.

2. Symptome eines Molybdänmangels:
Pflanzen verkümmern, das Wachstum wird gehemmt, Blätter verlieren ihre grüne Farbe und es kommt zu Welke und Nekrose.

Molybdänmangel kommt in Sandböden häufiger vor als in Lehmböden. Mit steigendem pH-Wert des Bodens erhöht sich auch die Verfügbarkeit von Molybdän.

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