Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'корневая система'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Гроверская
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • 🏆 Dzagi Cup 2023
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение
  • Конкурсы

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
    • Карточки
    • Лучшие Гроурепорты Дзаги
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


Город


Интересы

  1. Часто мы забываем о жизненно важной многофункциональной и симбиотической роли корней каннабиса. Возможно, потому что они находятся под землей, и мы не всегда можем их увидеть. Тем не менее корни составляют пищеварительную систему каннабиса. Если растения не питаются должным образом, у них может развиться дефицит, который значительно ослабит иммунную систему и замедлит их общее развитие. В конечном итоге это приведет к медленной, но верной смерти. В этой статье поговорим о том, как сохранить корневую систему здоровой. Статья основана на экспертном мнении представителей европейского сидбанка Silent Seeds. Корни – многофункциональная жизненно важная структура Как мы уже сказали, корневая масса на самом деле является пищеварительной, дыхательной, иммунной системами и даже «позвоночником» растения. Корни отвечают за оптимальное питание растений: они способствуют усвоению питательных веществ, содержащихся в почве или субстрате. Корневая система выполняет три основные функции, которые делают ее сопоставимой с иммунной системой человека: обеспечивает увлажнение и снабжение питательными веществами прочно закрепляет растения в почве хранит питательные вещества на случай дефицита или стресса Корни сверху донизу состоят из четырех основных частей: Первичный корень. Он развивается первым и в нем образуются боковые корни. Зона созревания, где появляются корневые волоски для поглощения минеральных солей и воды. Она является основной областью контакта растения с почвой. Меристематическая зона, которая включает апикальную меристему, ответственную за рост клеток и, следовательно, за удлинение корня. Корневая шляпка, которая облегчает перемещение конца корня в почву и защищает его от повреждений. Растения каннабиса в основном дают стержневые корни, но могут образовывать и придаточные корни при размножении черенками. Они расположены на верхушке стебля и случайно разрастаются во время черенкования. Здоровые и крепкие корни на каждом этапе развития растения Развитие здоровой и сильной корневой системы необходимо для того, чтобы сами растения стали сильными, быстро разрастались и в конечном итоге давали хороший урожай более высокого качества. При этом немаловажно насыщение почвы кислородом для обмена веществ внутри растения, поскольку почва играет роль второго дыхательного органа растения. Фаза вегетации Развитие корневой системы требует особого внимания именно на этапе вегетации: чем лучше развивается структура растения в этот период, тем сильнее будет его иммунная система и выше урожайность. Благодаря хорошо развитой корневой системе растения будут лучше подготовлены к борьбе с патогенами или паразитами. Перед началом выращивания убедитесь, что у вас качественный субстрат, богатый питательными веществами. Очень важно использовать свежую почву, содержащую компоненты, способствующие аэрации, дренажу и удержанию влаги. Хорошие варианты: перлит, сфагнум, кокосовый орех, светлый торф. Почва – это место обитания миллионов полезных микроорганизмов, которые защищают корневую систему и способствуют ее развитию. Перед посадкой рассады в грунт можно добавить такие микробиологические добавки, как триходерма, эндомикориза и ризобактерии. Эти организмы регулируют и защищают субстрат и обладают огромной эффективностью для развития растения. Стоит позаботиться о том, чтобы почва обладала хорошей аэрацией. Чрезмерная плотность почвы может помешать движению корней и в конечном итоге задушить их. Чтобы почва «хорошо дышала», используйте текстильные горшки (гроубэги). Примечание: если ты выращиваешь марихуану впервые и не готов к экспериментам, можно использовать специальную почву, предназначенную для каннабиса (Biobizz, Plagron, Canna, Harvest All mix, Simplex) ведь она содержит сразу все необходимые компоненты для здорового вегетативного роста растения на ранних этапах. Начинающие гроверы часто переливают свои растения и получают переувлажненную почву, которая препятствует росту растений и ослаблять корни, которые в конечном итоге загнивают. Слишком влажная почва повышает риск появления грибков и вредителей, а также дает растениям плохой старт для их дальнейшего развития. Поэтому правильное управление поливом необходимо для того, чтобы с самого начала не получить хрупкие и больные растения. Противоположная ситуация тоже может нанести ущерб растениям. Слишком сухая почва вызывает дефицит воды и питательных веществ, что может привести к ослаблению иммунной системы и появлению паразитов. Для оптимального развития корней и самого растения важно находить баланс между этими двумя экстремальными ситуациями. Поливайте растения правильно с самых первых их дней жизни, это предотвратит риск различных заболеваний и появления вредителей. Читать по теме: Как часто и правильно поливать каннабис Обратим особое внимание момент появления первых корней. В это время важно обеспечить стабильный климат: влажность от 75 до 80% и температуру от 23 до 28ºC. О стимуляторах корнеобразования Автор оригинальной статьи не рекомендует использовать стимуляторы корнеобразования в течение первых 8-10 дней жизни растения. Следует подождать, пока растение достигнет высоты 10-15 см, или пока у него будет не менее 1-2 этажей. С этого момента необходимо отрегулировать pH воды в пределах 6,0 - 6,2, а затем добавить 0,2-0,4 мл/л стимулятора для роста корней в зависимости от концентрации конкретного продукта. Рекомендуемая частота применения стимулятора корнеобразования – один раз в неделю на протяжении всего жизненного цикла. На второй неделе необходимо увеличить дозировку до 0,8-1 мл/л, всегда с pH от 6,0 до 6,2, и продолжать постепенно увеличивать ее, начиная с третьей недели, до достижения концентрации 1,8 – 2 мл / л. В течение третьей недели уровень влажности должен быть близок к 65%, а температура – от 22 до 26 °C. Постепенно увеличивайте дозировку стима для корней до 3,6 – 4 мл/л, на этот раз с pH, близким к 6,2-6,4 (конец фазы вегетации). Стимуляторы корнеобразования: Power Roots от Plagron GreenFuse Root от Growth Technology Voodoo Juice от Advanced Nutrients Root Juice от BioBizz Pro Roots или Bio Root Plus от TerraAquatica Корневин Влияние условий выращивание на корневую систему Необходимо осознавать важность соблюдения строгих требований к условиям выращивания на стадии вегетации. Все, что происходит с растением в этот период напрямую отразится на качестве его урожая. Иммунная система растений действительно уязвима на этом этапе, а успешный вегетативный период гарантирует развитие здоровых и сильных растений, которые впоследствии дадут обильный качественный стаф. Фаза цветения Несмотря на то, что на фазе цветения корневая система не развивается в геометрической прогрессии, в этот период тоже важно заботиться о состоянии корней. В этот период все намного проще: просто продолжайте регулярный режим полива для цветения и раз в неделю добавляйте в питательный раствор 4 мл/л стимулятора роста корней. В течение последних 15-20 дней цикла стимулятор корнеобразования стоит прекратить добавлять в компот. Перевод: @Prana Статья переведена и опубликована при поддержке гроушопа Growerline Еще по теме: Как промыть больное растение Высокочастотная фертигация или Как настроить автополив Исследование: как проявляются дефициты кальция, магния и серы Просмотр полной Статья
  2. В этой статье поговорим о том, как сохранить корневую систему здоровой. Статья основана на экспертном мнении представителей европейского сидбанка Silent Seeds. Корни – многофункциональная жизненно важная структура Как мы уже сказали, корневая масса на самом деле является пищеварительной, дыхательной, иммунной системами и даже «позвоночником» растения. Корни отвечают за оптимальное питание растений: они способствуют усвоению питательных веществ, содержащихся в почве или субстрате. Корневая система выполняет три основные функции, которые делают ее сопоставимой с иммунной системой человека: обеспечивает увлажнение и снабжение питательными веществами прочно закрепляет растения в почве хранит питательные вещества на случай дефицита или стресса Корни сверху донизу состоят из четырех основных частей: Первичный корень. Он развивается первым и в нем образуются боковые корни. Зона созревания, где появляются корневые волоски для поглощения минеральных солей и воды. Она является основной областью контакта растения с почвой. Меристематическая зона, которая включает апикальную меристему, ответственную за рост клеток и, следовательно, за удлинение корня. Корневая шляпка, которая облегчает перемещение конца корня в почву и защищает его от повреждений. Растения каннабиса в основном дают стержневые корни, но могут образовывать и придаточные корни при размножении черенками. Они расположены на верхушке стебля и случайно разрастаются во время черенкования. Здоровые и крепкие корни на каждом этапе развития растения Развитие здоровой и сильной корневой системы необходимо для того, чтобы сами растения стали сильными, быстро разрастались и в конечном итоге давали хороший урожай более высокого качества. При этом немаловажно насыщение почвы кислородом для обмена веществ внутри растения, поскольку почва играет роль второго дыхательного органа растения. Фаза вегетации Развитие корневой системы требует особого внимания именно на этапе вегетации: чем лучше развивается структура растения в этот период, тем сильнее будет его иммунная система и выше урожайность. Благодаря хорошо развитой корневой системе растения будут лучше подготовлены к борьбе с патогенами или паразитами. Перед началом выращивания убедитесь, что у вас качественный субстрат, богатый питательными веществами. Очень важно использовать свежую почву, содержащую компоненты, способствующие аэрации, дренажу и удержанию влаги. Хорошие варианты: перлит, сфагнум, кокосовый орех, светлый торф. Почва – это место обитания миллионов полезных микроорганизмов, которые защищают корневую систему и способствуют ее развитию. Перед посадкой рассады в грунт можно добавить такие микробиологические добавки, как триходерма, эндомикориза и ризобактерии. Эти организмы регулируют и защищают субстрат и обладают огромной эффективностью для развития растения. Стоит позаботиться о том, чтобы почва обладала хорошей аэрацией. Чрезмерная плотность почвы может помешать движению корней и в конечном итоге задушить их. Чтобы почва «хорошо дышала», используйте текстильные горшки (гроубэги). Примечание: если ты выращиваешь марихуану впервые и не готов к экспериментам, можно использовать специальную почву, предназначенную для каннабиса (Biobizz, Plagron, Canna, Harvest All mix, Simplex) ведь она содержит сразу все необходимые компоненты для здорового вегетативного роста растения на ранних этапах. Начинающие гроверы часто переливают свои растения и получают переувлажненную почву, которая препятствует росту растений и ослаблять корни, которые в конечном итоге загнивают. Слишком влажная почва повышает риск появления грибков и вредителей, а также дает растениям плохой старт для их дальнейшего развития. Поэтому правильное управление поливом необходимо для того, чтобы с самого начала не получить хрупкие и больные растения. Противоположная ситуация тоже может нанести ущерб растениям. Слишком сухая почва вызывает дефицит воды и питательных веществ, что может привести к ослаблению иммунной системы и появлению паразитов. Для оптимального развития корней и самого растения важно находить баланс между этими двумя экстремальными ситуациями. Поливайте растения правильно с самых первых их дней жизни, это предотвратит риск различных заболеваний и появления вредителей. Читать по теме: Как часто и правильно поливать каннабис Обратим особое внимание момент появления первых корней. В это время важно обеспечить стабильный климат: влажность от 75 до 80% и температуру от 23 до 28ºC. О стимуляторах корнеобразования Автор оригинальной статьи не рекомендует использовать стимуляторы корнеобразования в течение первых 8-10 дней жизни растения. Следует подождать, пока растение достигнет высоты 10-15 см, или пока у него будет не менее 1-2 этажей. С этого момента необходимо отрегулировать pH воды в пределах 6,0 - 6,2, а затем добавить 0,2-0,4 мл/л стимулятора для роста корней в зависимости от концентрации конкретного продукта. Рекомендуемая частота применения стимулятора корнеобразования – один раз в неделю на протяжении всего жизненного цикла. На второй неделе необходимо увеличить дозировку до 0,8-1 мл/л, всегда с pH от 6,0 до 6,2, и продолжать постепенно увеличивать ее, начиная с третьей недели, до достижения концентрации 1,8 – 2 мл / л. В течение третьей недели уровень влажности должен быть близок к 65%, а температура – от 22 до 26 °C. Постепенно увеличивайте дозировку стима для корней до 3,6 – 4 мл/л, на этот раз с pH, близким к 6,2-6,4 (конец фазы вегетации). Стимуляторы корнеобразования: Power Roots от Plagron GreenFuse Root от Growth Technology Voodoo Juice от Advanced Nutrients Root Juice от BioBizz Pro Roots или Bio Root Plus от TerraAquatica Корневин Влияние условий выращивание на корневую систему Необходимо осознавать важность соблюдения строгих требований к условиям выращивания на стадии вегетации. Все, что происходит с растением в этот период напрямую отразится на качестве его урожая. Иммунная система растений действительно уязвима на этом этапе, а успешный вегетативный период гарантирует развитие здоровых и сильных растений, которые впоследствии дадут обильный качественный стаф. Фаза цветения Несмотря на то, что на фазе цветения корневая система не развивается в геометрической прогрессии, в этот период тоже важно заботиться о состоянии корней. В этот период все намного проще: просто продолжайте регулярный режим полива для цветения и раз в неделю добавляйте в питательный раствор 4 мл/л стимулятора роста корней. В течение последних 15-20 дней цикла стимулятор корнеобразования стоит прекратить добавлять в компот. Перевод: @Prana Статья переведена и опубликована при поддержке гроушопа Growerline Еще по теме: Как промыть больное растение Высокочастотная фертигация или Как настроить автополив Исследование: как проявляются дефициты кальция, магния и серы
  3. Всем известно, что растения не могут жить без воды. Без нее растение чахнет и через некоторое время высыхает и умирает. Ни для кого не секрет, что растения поглощают воду и растворенные в ней питательные вещества через корни. Хоть это и звучит довольно просто, на деле - процесс достаточно сложен. При ближайшем рассмотрении мы видим, что все факторы среды выращивания, будь то свет, световой режим, влажность или температура влияют на поглощение воды растением. В этой статье мы рассмотрим несколько вопросов, касающихся транспортных путей растения от корня до листа, каждый раз подробно изучая один из участков. Растение состоит из 3 частей: корень, стебель и лист. Вместе они составляют транспортную систему, которая работает следующим образом: Корни поглощают воду из почвы. Вода и содержащиеся в ней питательные вещества (например, минералы) перемещаются вверх по стеблю. В листьях растений происходит превращение неорганических веществ (углекислого газа и воды) в органические (крахмал, белок, сахар). Эти органические вещества - биологически активные строительные блоки - требуются в любой части растения. Движущей силой трансформации неорганических веществ в органические является реакция зеленых листьев на свет - фотосинтез. Вода непрерывно течет вверх, в то время как производимые в листьях компоненты транспортируются во всех направлениях и, в крайних случаях, обратно в корень. Как это работает, и почему в растении не образуются «пробки», мы рассмотрим в статье «Транспортные пути в растении» автора Сеглинде Уилсон. Начнем с корней. Транспортировка воды в корнях Корень имеет различные функции. Помимо поглощения воды, он обеспечивает закрепление растения на месте. Корень постоянно растет, и делает это в балансе с верхней частью растения, которая развивается над землей. Кроме того, корни могут хранить запас богатого энергией питания (крахмала) на случай "тяжелых времен". Итак, корень обеспечивает устойчивость растений. Корни крепко удерживают растения в субстрате. Они хорошо справляются с этой задачей благодаря своей структуре. Корни очень эластичны и поэтому адаптируются практически к любой среде. Центральная ветвь в корневой структуре является главным корнем, который проникает в почву, когда семя прорастает. Главный корень – это корень, развивающийся из зародышевого корешка. Для него характерен неограниченный рост. Только когда главный корень достаточно закрепился в субстрате и в должном объеме обеспечен «водоснабжением», семядоли могут развиваться, а первые листья - разворачиваться в направлении света, становясь точками фотосинтеза. Плохо закрепленная рассада будет слабо развиваться, если, например, субстрат слишком рыхлый. Как только семядольные листья получают световую энергию, корень начинает формировать боковые отростки, которые обеспечивают оптимальное закрепление растения на месте. Боковые корни – это корни, развивающиеся на другом корне любого происхождения и являющиеся образованиями второго и последующих порядков ветвления Зоны молодого корня – это разные части корня по длине, выполняющие различные функции и характеризующиеся определенными морфологическими особенностями. У корня, как правило, различают 4 зоны. Верхушка корня иначе называется зоной деления, ее длина – 1-2 мм. Здесь находится фабрика по созданию новых клеток (меристема). Корень растет в своей верхней части (на кончике). Далее следует зона роста или зона растяжения. Ее протяженность – несколько миллиметров. В этой зоне клеточное деление практически отсутствует, зато именно здесь молодые клетки растягиваются, наполняясь всасываемой водой. За счет растягивания и удлинения кончик корня проникает глубже в среду. Так как корень растет только в кончике, он не гнется при проникновении вглубь субстрата, даже если это твердая почва. Далее находится зона корневых волосков – зона всасывания. Только здесь, в зоне корневых волосков, растение может поглощать воду и питательные вещества. Все остальные части корня покрыты водонепроницаемой корневой корой. Длина корневых волосков до 8 мм. В среднем на 1 мм поверхности корня образуется от 100 до 300 корневых волосков. В результате суммарная площадь зоны всасывания больше площади поверхности надземных органов (у растения озимой пшеницы в 130 раз, например). Поверхность корневых волосков ослизняется и склеивается с частицами почвы, что облегчает поступление воды и минеральных веществ в растение. Поглощению способствует и выделение корневыми волосками кислот, растворяющих минеральные соли. Корневые волоски недолговечны, отмирают через 10-20 дней. На смену отмерших (в верхней части зоны) приходят новые (в нижней части зоны). За счет этого зона всасывания всегда находится на одинаковом расстоянии от кончика корня, и все время перемещается на новые участки почвы. Зона проведения находится выше зоны всасывания. В этой зоне вода и минеральные соли, извлеченные из почвы, передвигаются от корней вверх к стеблю и листьям. Здесь же за счет образования боковых корней происходит ветвление корня. Важно помнить, что растение продолжает производить корневые волоски, даже когда выросло. После пересадки или переноса в новый субстрат корни получают двойную загрузку: они должны как можно скорее "закрепиться" (образуя новые боковые побеги) и сразу же обеспечивать зеленые части растения водой. В этих стрессовых ситуациях использование корневых стимуляторов не будет излишней роскошью, и, напротив, поможет растению быстрее оправиться от стресса. Поглощение воды и питательных веществ в корневых волосках происходит почти без сопротивления. В то время как остальная часть корня покрыта водонепроницаемой внешней корой, корневые волоски окружены только тонкой мембраной, через которую может проходить вода и растворенные в ней вещества. Наибольшее сопротивление вода получает при прохождении от корневых волосков к центральному цилиндру через смежные клетки, потому что здесь ей нужно пройти сквозь несколько клеточных мембран (шлюзов). Всасывающая способность корня: Корень поглощает воду из окружающей его среды. Этот процесс транспортировки является полностью пассивным, без каких-либо затрат энергии. Величина сосущей силы определяется разностью осмотического и тургорного давления. Различие в концентрации солей создает осмотическое давление, которое обусловливает диффузию веществ через клеточную оболочку. Тургорное давление — это давление, которое оказывает живое содержимое клетки на ее оболочку. Движение раствора минеральных солей от корня вверх по сосудам обеспечивается корневым давлением, которое с силой выталкивает раствор из клеток корня в сосуды, и испарением воды листьями. В очень засушливые времена (или при небрежном уходе за растением) растительный субстрат может обладать большей впитывающей способностью, нежели корни, и вода буквально выплескивается из корней наружу. Это разрушительно для большинства растений, если они не были генетически подготовлены для таких воздействий, как, например, пустынные растения. Сила всасывания корня зависит от сопротивления воды, которое должно быть преодолено при проникновении в корневые клетки. Сопротивление воды в значительной степени зависит от ее температуры. Для человеческого глаза, вода, температура которой 15 градусов, - это такая же жидкость, как и вода температуры 25 градусов. Однако, на самом деле, плотность (вязкость) воды увеличивается с понижением температуры. Мы должны учесть, что изучаем микрокосм и рассматриваем все на клеточном уровне. В масштабе клетки вода температуры 10 градусов уже очень вязкая материя, и чем теплее она становится, тем ниже сопротивление при проходе к центральному цилиндру. Движущей силой поглощения воды в корнях является испарение воды с поверхности листьев или, проще говоря, пот. Так чем больше растений потеет, тем больше сила всасывания корней. Этот процесс носит название «Транспирация». Транспирация (oт латинских слов trans — сквозь, через и spiro — дышу) — это испарение растением воды, которая поступает из почвы в корневые волоски. Благодаря транспирации в растении сохраняется непрерывный ток воды и солей, а листья не перегреваются на солнце. Скорость поступления воды через корни и скорость ее испарения примерно одинаковы. Однако водопоглощающая способность воздуха, окружающего листья, намного выше сосущей силы корней. Почему же растение не теряет всю воду? Проводящая (сосудистая) система растения, а также система устьиц составляют механизм, регулирующий скорость потери воды. Большая часть воды, поступающей в растение через корни, теряется при транспирации. Процесс ускоряется на свету, в тепле и сухости. Движение воды от корней к порам листьев (устьицам) называется потоком транспирации. Этим потоком управляют определенные силы. По мере того, как влага испаряется из устьиц, ОСМОТИЧЕСКИЙ процесс подает воду из соседних клеток к поверхности листа. Таким образом, поддерживается движение воды внутри листа, от трубочек КСИЛЕМЫ к устьицам. Осмотические силы вытягивают влагу из ксилемы. Сила притяжения между молекулами воды, текущей по каналам ксилемы, затрудняет прерывание потока. К тому же эти каналы очень узкие, так что вода поднимается по ним силой капиллярного давления. Поскольку вода вытягивается из корней в ксилему, в примыкающих клетках корней создается низкая концентрация воды. Тогда осмотические силы вытягивают влагу из околокорневого пространства через корневые волоски. На рисунке растения (А) показаны полые трубчатые клетки, по которым переносится вода и растворенные в ней питательные вещества. Клетки образуют сосудистые пучки, которые начинаются у самых кончиков корней и тянутся вдоль по стволу, заканчиваясь в листьях. Сосудистые пучки состоят из двух основных элементов — ксилемы и флоэмы. Ксилема разносит воду и растворенные минеральные соли по всему растению, заканчиваясь в ткани листьев, а флоэма переносит сахар. Листья двудольных растений состоят из двух частей — черешка, который не дает листьям тесно группироваться на стебле, и листовой пластинки. На разрезе листа (В) видно, как жилки, они же сосудистые пучки, помимо снабжения водой и питательными веществами, также поддерживают остальную часть листовой пластинки — мезофилл, содержащий хлорофилловые зерна (хлоропласты), необходимые для D фотосинтеза. Стебель, поддерживающий растение, содержит множество сосудистых пучков (С). На корнях (D) имеются тысячи тонких корневых волосков. В процессе укоренения растения корневые волоски проникают в почву и увеличивают площадь поверхности корневой системы. От этого зависит способность растения впитывать как можно больше влаги и минеральных солей. Молодой корешок (Е) разделяется на три части. Корневой чехлик защищает кончик корня и дает ему возможность беспрепятственно проникать в почву. Кроме того, эта часть корня ощущает силу тяжести, и, таким образом, управляет направлением роста корня. Зона делящихся клеток добавляет новые клетки в корневой чехлик, клетки которого постоянно слущиваются, и в находящуюся над ней зону роста, за счет которой корень постоянно растет в длину. Практические выводы: И испарение, и поглощение корней зависят от температуры, поэтому мы можем влиять на них непосредственно. Чем выше температура в помещении, тем больше воды растение поглощает из почвы. В зонах с холодной почвой, но высокой температурой воздуха (например, под лампами), растения могут получить водный стресс. Температура на листьях провоцирует обильное испарение, но, так как почва холодная, структура воды слишком вязкая, чтобы всасываться корнями достаточно быстро. А значит листья не получают достаточного количества воды. Как результат мы имеем вялые или сухие листья при мокрой почве и следующие за этим грибковые поражения и гниль. В такой ситуации лекарством является прогревание субстрата соответствующими тепловыми элементами. Таким образом, уменьшается сопротивление воды для прохождения через корневую зону. - Абсолютно неверно поливать растения ледяной водой из-под крана. Пока вода в земле не нагреется, корень сможет поглощать ее только с большим сопротивлением, излишне при этом напрягаясь. - Растительная среда не должна быть постоянно слишком влажной или слишком сухой. Растение не может поглощать воды больше, чем могут испарить листья, поэтому не выйдет «полить растение впрок». Из этого следует, что субстрат (почва) должна быть в состоянии поглощать и удерживать воду (можно, например, добавить перлит=водный буфер). - Растительная среда должна иметь достаточную плотность для оптимальной фиксации опорных корней. Слишком пористый (недостаточно неплотный) субстрат не развивает никакого реального контакта с корневыми волосками, что затрудняет поглощение воды, в то время как как следует спрессованный субстрат развивает силы капилляров, и те буквально всасывают и направляют оросительную воду к корню и далее по транспортной системе растения. Продолжение следует... Благодарим компанию Hesi за помощь в подготовке материала
  4. Чаще всего корни поражают два вида грибка – pythium и fusarium. Первый поначалу выглядит как крошечная черная точка на кончике корня, второй – как осклизлая коричневая точка на любом участке корня. При заражении корней грибком следует слить весь раствор из гидропонной системы и удалить все пораженные участки корневой системы. Для этого просто потяните за корни, все что отпадет – удаляем. Наберите в гидропонную систему воды, отрегулируйте рН, добавьте корневой стимулятор. Если урожай уже зреет, то классические фунгициды не подойдут, но можно юзать силикатную глину. Пока корни восстанавливаются кормить растение придется методом листовой подкормки. Когда рост новых корней наберет обороты, можно будет снова вводить удобрения в раствор, начиная с минимальных дозировок и оставляя параллельно листовую подкормку. Кроме того, на этапе восстановления отлично работают фульвокислоты, гуминовые кислоты, экстракты водорослей. И также не забывайте следить за параметрами окружающей среды: достаточная аэрация раствора, температура (как раствора, так и воздуха). :ph34r: Если кто сталкивался с корневой гнилью в гидропонике, поделитесь опытом решения проблемы в комментариях.
  5. Подскажите новичку DWC, 30л. ведро, 27 раствора Simplex Hydro удобряхи, 19-20 градусов температура раствора, влажность и PH в норме, что с корнями не пойму, заявла растиха, но выглядит более менее. Фото прилагаю.
  6. Салют, народ. Корни наше все. Скажите... кто чем, как и с какой периодичностью стимулирует корневую систему? Всякие! конские по цене, Rootsы менее всего интересны!!! Не все имеют бабосы на приобретение дорогих стимуляторов!
  7. Корни обеспечивают надземную часть растения необходимыми питательными веществами и водой. Поэтому важно понимать, как сохранить их здоровыми. Развитая корневая система способна не только качественно кормить растение, но также повысить иммунитет. Умеренный и своевременный полив Излишний полив крадет у корней кислород, что приводит к развитию патогенной микрофлоры, и, как следствие, к гниению корней, увяданию листьев, остановки роста растения. Кроме того, если поливать растение пока субстрат еще слишком влажный, его корни могут «облениться». Ведь когда корням приходится искать воду, они вынуждены расти. Поддержание функциональной ризосферы Ризосфера – это тонкий слой в 1 мм между поверхностью корней и субстратом. В ризосфере живут микроорганизмы, дающие растениям витамины, антибиотики и природные гормоны. В свою очередь растения через корни выделяют для микроорганизмов воду, глюкозу и аминокислоты. Таким образом, между корнями растения и микроорганизмами существует симбиотическая связь. Создавайте для микроорганизмов в корневой зоне благоприятные условия, и она укрепит корни растения. Для этого можно применять энзимы, которые очистят субстрат от отмерших органических частиц, и дадут биоте питание и пространство для развития. В линейке добавок Plagron это препарат PureZyme.
  8. Как известно развитая и здоровая корневая система – вот фундамент для получения крепкого растения и отличного урожая. Поэтому на рынке существует масса стимуляторов корнеобразования как природного, так и синтетического происхождения. Большинство корневых стимуляторов воздействуют на биоту в прикорневой зоне, обеспечивая ее питанием и создавая тем самым выгодные условия для ее развития. В составе многих стимуляторов вы встретите аминокислоты, олигосахариды, витамины, микроэлементы. В нашей линейке продукции тоже есть стимулятор корнеобразования – Root Complex. Он активирует бактерии в почве, оптимизирует поглощение питательных веществ во всех субстратах, способствует быстрому формированию новых корней и создает условия для правильной работы процесса фотосинтеза. Root Complex содержит большое количество жизненно-важных питательных веществ, и при пересадке растение тотчас получает дополнительную энергию, метаболизм улучшается. HESI Root-Complex – это стимулятор с нейтральным уровнем рН, он не повышает содержание солей и может использоваться вместе с HESI SuperVit, HESI PowerZyme и другими стимуляторами. Состав Root Complex: Микроэлементы: железо, марганец, цинк, медь, бор, молибден; Витамины: В1, В2, фолиевая кислота; Растительные сахара; Аминокислоты: глицин, гистидин, тирозин; Растительно-активные энзимы. :ph34r: А вы пользуетесь стимуляторами корнеобразования? Как впечатление?
  9. Старая гроверская истина – «здоровые корни – здоровое растение». Ведь если у корней проблемы, то они не смогут как следует кормить растение, и это приведет к нарушению роста и развития. Что же необходимо корневой системе для успешного развития и функционирования? Достаточная аэрация. Кислород корням важен не менее, чем надземной части. Поэтому используемый для выращивания субстрат должен быть пористый, рыхлый. Если это почва, то для улучшения воздухопроницаемости лучше внести в нее дополнительно кокосовое волокно, вермикулит, 10-20% от общего объема. В гидропонике следует убедиться, что аэрация питательного раствора достаточная. Если ты купил профессиональную установку качественного бренда, то про аэрацию уже подумал производитель, и, как правило, при корректном использовании системы проблем с этим не возникает. Если же ты решил собрать гидропонную систему сам, то мощность помп\ компрессоров должна верно соотноситься с объемом самой системы. В этом случае можно просмотреть техническую документацию рыночных гидропонных систем и ориентироваться на указанные там показатели производительности. Умеренная влажность субстрата. При выращивании в субстрате (почве, кокосе, перлите и т.п.) следует помнить, что перелив грозит блокировкой доступа кислорода к корням. Отсутствие кислорода приводит к загниванию корней. Не выводить рассаду в повторно используемом субстрате. Некоторые виды субстрата, например, кокос и минеральная вата, могут быть использованы повторно. Разумеется, при условии, что предыдущий урожай был здоров. Однако для молодых корешков рассады или клона такой субстрат может оказаться губителен, т.к. в нем даже после тщательной промывки остаются соли удобрений способные обжечь молодые корни. Применение специальных стимуляторов и добавок. При почвенном и субстратном выращивании всегда есть смысл использовать энзимные препараты. Энзмы (они же ферменты) разлагают целлюлозу мертвых частей растения на восстанавливаемую декстрозу, которая дает пищу корням и почвенной флоре. А вот стимуляторы корневого развития можно использовать не только при выращивании в субстратах, но и в гидропонике. Обычно стимуляторы развития корней применяют в первые недели роста растения и при пересадке. Они создают условия для активного развития корневой системы и укрепляют иммунитет растения. А чем может помочь HESI корням ваших растишек? В нашей линейке есть два препарата – PowerZyme и Root Complex. PowerZyme содержит экстракт целлюлазы, получаемый из грибка триходерма, который обеспечивает корням чистую и богатую кислородом среду. Root Complex активирует бактерий в почве, оптимизирует поглощение питательных веществ, что приводит в результате к здоровому росту и крепкому иммунитету растений. Обладает нейтральным уровнем рН. :wink2: А как ты ухаживаешь за корневой?
  10. Исследователи выяснили, что рост растения, зависит от формы корней, которые влияют на плодородность почвы и количество ферментов в ней. Почвовед из Российского университета дружбы народов выяснил, что активность ферментов в почве зависит от формы корня растения, и увеличивается по мере его роста. Открытие поможет лучше понять химические процессы развития растений. Статья опубликована в журнале Biology and Fertility of Soils. Почвоведы РУДН провели эксперимент, чтобы узнать, как форма корней и стадии роста растения влияют на активность ферментов в прилегающей к нему почве – ризосфере. Для этого исследователи выращивали бобовые в горшках небольшого размера. Горшки ставили не вертикально, а под углом в 45° к поверхности, в результате корни росли вдоль нижней стенки горшка. Концентрацию ферментов измеряли с помощью зимографии (электрофоретическая технология, для обнаружения ферментативной активности – прим. переводчика). Для этого используют флуоресцентные вещества, которые начинают светиться при взаимодействии с тем или иным ферментом. Почвоведы проводили измерения в период активного роста растений — через 1, 4, и 8 недель после посадки семян. Чечевица Эксперимент позволил выяснить, как распределяются основные выделяемые растениями ферменты (β-глюкозидаза, целлобиогидролаза, кислотная фосфомоноэстераза и лейцинаминопептидаза) в разных частях корня на протяжении всех этапов развития. Чечевица показала стабильный, но медленный рост активности ферментов на поверхности корня в течение всех вегетативных периодов. Люпин показал увеличение активности основных ферментов на 50-100% на 8 неделе роста по сравнению с 1 и 4 неделями. Этот факт учёные объяснили разной формой корневых систем. Дело в том, что у чечевицы ярко выражен главный корень — центральный и самый толстый корень, а отростки от него не сильно развиты. У люпина же, наоборот, главный корень не так выражен, а площадь боковых корней в 1,5–3,5 больше, чем у чечевицы. При этом рост боковых корней сопровождается, по словам исследователей, 6–14-кратным увеличением активности ферментов в прилегающей к растению почве. Люпин Метод зимосферы позволил выявить активность ферментов в почве во время разных периодов роста. Люпин вошел в репродуктивную стадию на 7 неделе после посадки и благодаря резкому росту боковых корней показал существенное увеличение активности ферментов. При этом чечевица сохраняла как вегетативный рост, так и расширение ризосферы на постоянном уровне, а активность ферментов на поверхности ее корней стабильно росла. «Стадия роста растений и форма корней влияли на активность ферментов в ризосфере. Активность фермента в ризосфере увеличивается с ростом растений до репродуктивного этапа. Боковые корни занимают значительно больший объем ризосферы, чем корнеплоды, и обладают более высокой активностью ферментов на корневой поверхности. Будущие исследования активности ферментов в ризосфере должны учитывать эффекты развития растений и форму корней», — говорит Яков Кузяков, один из авторов работы, доктор биологических наук, сотрудник РУДН. Дополнительно: Повторное использование субстратов Растения тоже чувствуют Как растения справляются со стрессом Источник: indicator.ru
  11. Почвовед из Российского университета дружбы народов выяснил, что активность ферментов в почве зависит от формы корня растения, и увеличивается по мере его роста. Открытие поможет лучше понять химические процессы развития растений. Статья опубликована в журнале Biology and Fertility of Soils. Почвоведы РУДН провели эксперимент, чтобы узнать, как форма корней и стадии роста растения влияют на активность ферментов в прилегающей к нему почве – ризосфере. Для этого исследователи выращивали бобовые в горшках небольшого размера. Горшки ставили не вертикально, а под углом в 45° к поверхности, в результате корни росли вдоль нижней стенки горшка. Концентрацию ферментов измеряли с помощью зимографии (электрофоретическая технология, для обнаружения ферментативной активности – прим. переводчика). Для этого используют флуоресцентные вещества, которые начинают светиться при взаимодействии с тем или иным ферментом. Почвоведы проводили измерения в период активного роста растений — через 1, 4, и 8 недель после посадки семян. Чечевица Эксперимент позволил выяснить, как распределяются основные выделяемые растениями ферменты (β-глюкозидаза, целлобиогидролаза, кислотная фосфомоноэстераза и лейцинаминопептидаза) в разных частях корня на протяжении всех этапов развития. Чечевица показала стабильный, но медленный рост активности ферментов на поверхности корня в течение всех вегетативных периодов. Люпин показал увеличение активности основных ферментов на 50-100% на 8 неделе роста по сравнению с 1 и 4 неделями. Этот факт учёные объяснили разной формой корневых систем. Дело в том, что у чечевицы ярко выражен главный корень — центральный и самый толстый корень, а отростки от него не сильно развиты. У люпина же, наоборот, главный корень не так выражен, а площадь боковых корней в 1,5–3,5 больше, чем у чечевицы. При этом рост боковых корней сопровождается, по словам исследователей, 6–14-кратным увеличением активности ферментов в прилегающей к растению почве. Люпин Метод зимосферы позволил выявить активность ферментов в почве во время разных периодов роста. Люпин вошел в репродуктивную стадию на 7 неделе после посадки и благодаря резкому росту боковых корней показал существенное увеличение активности ферментов. При этом чечевица сохраняла как вегетативный рост, так и расширение ризосферы на постоянном уровне, а активность ферментов на поверхности ее корней стабильно росла. «Стадия роста растений и форма корней влияли на активность ферментов в ризосфере. Активность фермента в ризосфере увеличивается с ростом растений до репродуктивного этапа. Боковые корни занимают значительно больший объем ризосферы, чем корнеплоды, и обладают более высокой активностью ферментов на корневой поверхности. Будущие исследования активности ферментов в ризосфере должны учитывать эффекты развития растений и форму корней», — говорит Яков Кузяков, один из авторов работы, доктор биологических наук, сотрудник РУДН. Дополнительно: Повторное использование субстратов Растения тоже чувствуют Как растения справляются со стрессом Источник: indicator.ru
  12. Растение состоит из 3 частей: корень, стебель и лист. Вместе они составляют транспортную систему, которая работает следующим образом: Корни поглощают воду из почвы. Вода и содержащиеся в ней питательные вещества (например, минералы) перемещаются вверх по стеблю. В листьях растений происходит превращение неорганических веществ (углекислого газа и воды) в органические (крахмал, белок, сахар). Эти органические вещества - биологически активные строительные блоки - требуются в любой части растения. Движущей силой трансформации неорганических веществ в органические является реакция зеленых листьев на свет - фотосинтез. Вода непрерывно течет вверх, в то время как производимые в листьях компоненты транспортируются во всех направлениях и, в крайних случаях, обратно в корень. Как это работает, и почему в растении не образуются «пробки», мы рассмотрим в статье «Транспортные пути в растении» автора Сеглинде Уилсон. Начнем с корней. Транспортировка воды в корнях Корень имеет различные функции. Помимо поглощения воды, он обеспечивает закрепление растения на месте. Корень постоянно растет, и делает это в балансе с верхней частью растения, которая развивается над землей. Кроме того, корни могут хранить запас богатого энергией питания (крахмала) на случай "тяжелых времен". Итак, корень обеспечивает устойчивость растений. Корни крепко удерживают растения в субстрате. Они хорошо справляются с этой задачей благодаря своей структуре. Корни очень эластичны и поэтому адаптируются практически к любой среде. Центральная ветвь в корневой структуре является главным корнем, который проникает в почву, когда семя прорастает. Главный корень – это корень, развивающийся из зародышевого корешка. Для него характерен неограниченный рост. Только когда главный корень достаточно закрепился в субстрате и в должном объеме обеспечен «водоснабжением», семядоли могут развиваться, а первые листья - разворачиваться в направлении света, становясь точками фотосинтеза. Плохо закрепленная рассада будет слабо развиваться, если, например, субстрат слишком рыхлый. Как только семядольные листья получают световую энергию, корень начинает формировать боковые отростки, которые обеспечивают оптимальное закрепление растения на месте. Боковые корни – это корни, развивающиеся на другом корне любого происхождения и являющиеся образованиями второго и последующих порядков ветвления Зоны молодого корня – это разные части корня по длине, выполняющие различные функции и характеризующиеся определенными морфологическими особенностями. У корня, как правило, различают 4 зоны. Верхушка корня иначе называется зоной деления, ее длина – 1-2 мм. Здесь находится фабрика по созданию новых клеток (меристема). Корень растет в своей верхней части (на кончике). Далее следует зона роста или зона растяжения. Ее протяженность – несколько миллиметров. В этой зоне клеточное деление практически отсутствует, зато именно здесь молодые клетки растягиваются, наполняясь всасываемой водой. За счет растягивания и удлинения кончик корня проникает глубже в среду. Так как корень растет только в кончике, он не гнется при проникновении вглубь субстрата, даже если это твердая почва. Далее находится зона корневых волосков – зона всасывания. Только здесь, в зоне корневых волосков, растение может поглощать воду и питательные вещества. Все остальные части корня покрыты водонепроницаемой корневой корой. Длина корневых волосков до 8 мм. В среднем на 1 мм поверхности корня образуется от 100 до 300 корневых волосков. В результате суммарная площадь зоны всасывания больше площади поверхности надземных органов (у растения озимой пшеницы в 130 раз, например). Поверхность корневых волосков ослизняется и склеивается с частицами почвы, что облегчает поступление воды и минеральных веществ в растение. Поглощению способствует и выделение корневыми волосками кислот, растворяющих минеральные соли. Корневые волоски недолговечны, отмирают через 10-20 дней. На смену отмерших (в верхней части зоны) приходят новые (в нижней части зоны). За счет этого зона всасывания всегда находится на одинаковом расстоянии от кончика корня, и все время перемещается на новые участки почвы. Зона проведения находится выше зоны всасывания. В этой зоне вода и минеральные соли, извлеченные из почвы, передвигаются от корней вверх к стеблю и листьям. Здесь же за счет образования боковых корней происходит ветвление корня. Важно помнить, что растение продолжает производить корневые волоски, даже когда выросло. После пересадки или переноса в новый субстрат корни получают двойную загрузку: они должны как можно скорее "закрепиться" (образуя новые боковые побеги) и сразу же обеспечивать зеленые части растения водой. В этих стрессовых ситуациях использование корневых стимуляторов не будет излишней роскошью, и, напротив, поможет растению быстрее оправиться от стресса. Поглощение воды и питательных веществ в корневых волосках происходит почти без сопротивления. В то время как остальная часть корня покрыта водонепроницаемой внешней корой, корневые волоски окружены только тонкой мембраной, через которую может проходить вода и растворенные в ней вещества. Наибольшее сопротивление вода получает при прохождении от корневых волосков к центральному цилиндру через смежные клетки, потому что здесь ей нужно пройти сквозь несколько клеточных мембран (шлюзов). Всасывающая способность корня: Корень поглощает воду из окружающей его среды. Этот процесс транспортировки является полностью пассивным, без каких-либо затрат энергии. Величина сосущей силы определяется разностью осмотического и тургорного давления. Различие в концентрации солей создает осмотическое давление, которое обусловливает диффузию веществ через клеточную оболочку. Тургорное давление — это давление, которое оказывает живое содержимое клетки на ее оболочку. Движение раствора минеральных солей от корня вверх по сосудам обеспечивается корневым давлением, которое с силой выталкивает раствор из клеток корня в сосуды, и испарением воды листьями. В очень засушливые времена (или при небрежном уходе за растением) растительный субстрат может обладать большей впитывающей способностью, нежели корни, и вода буквально выплескивается из корней наружу. Это разрушительно для большинства растений, если они не были генетически подготовлены для таких воздействий, как, например, пустынные растения. Сила всасывания корня зависит от сопротивления воды, которое должно быть преодолено при проникновении в корневые клетки. Сопротивление воды в значительной степени зависит от ее температуры. Для человеческого глаза, вода, температура которой 15 градусов, - это такая же жидкость, как и вода температуры 25 градусов. Однако, на самом деле, плотность (вязкость) воды увеличивается с понижением температуры. Мы должны учесть, что изучаем микрокосм и рассматриваем все на клеточном уровне. В масштабе клетки вода температуры 10 градусов уже очень вязкая материя, и чем теплее она становится, тем ниже сопротивление при проходе к центральному цилиндру. Движущей силой поглощения воды в корнях является испарение воды с поверхности листьев или, проще говоря, пот. Так чем больше растений потеет, тем больше сила всасывания корней. Этот процесс носит название «Транспирация». Транспирация (oт латинских слов trans — сквозь, через и spiro — дышу) — это испарение растением воды, которая поступает из почвы в корневые волоски. Благодаря транспирации в растении сохраняется непрерывный ток воды и солей, а листья не перегреваются на солнце. Скорость поступления воды через корни и скорость ее испарения примерно одинаковы. Однако водопоглощающая способность воздуха, окружающего листья, намного выше сосущей силы корней. Почему же растение не теряет всю воду? Проводящая (сосудистая) система растения, а также система устьиц составляют механизм, регулирующий скорость потери воды. Большая часть воды, поступающей в растение через корни, теряется при транспирации. Процесс ускоряется на свету, в тепле и сухости. Движение воды от корней к порам листьев (устьицам) называется потоком транспирации. Этим потоком управляют определенные силы. По мере того, как влага испаряется из устьиц, ОСМОТИЧЕСКИЙ процесс подает воду из соседних клеток к поверхности листа. Таким образом, поддерживается движение воды внутри листа, от трубочек КСИЛЕМЫ к устьицам. Осмотические силы вытягивают влагу из ксилемы. Сила притяжения между молекулами воды, текущей по каналам ксилемы, затрудняет прерывание потока. К тому же эти каналы очень узкие, так что вода поднимается по ним силой капиллярного давления. Поскольку вода вытягивается из корней в ксилему, в примыкающих клетках корней создается низкая концентрация воды. Тогда осмотические силы вытягивают влагу из околокорневого пространства через корневые волоски. На рисунке растения (А) показаны полые трубчатые клетки, по которым переносится вода и растворенные в ней питательные вещества. Клетки образуют сосудистые пучки, которые начинаются у самых кончиков корней и тянутся вдоль по стволу, заканчиваясь в листьях. Сосудистые пучки состоят из двух основных элементов — ксилемы и флоэмы. Ксилема разносит воду и растворенные минеральные соли по всему растению, заканчиваясь в ткани листьев, а флоэма переносит сахар. Листья двудольных растений состоят из двух частей — черешка, который не дает листьям тесно группироваться на стебле, и листовой пластинки. На разрезе листа (В) видно, как жилки, они же сосудистые пучки, помимо снабжения водой и питательными веществами, также поддерживают остальную часть листовой пластинки — мезофилл, содержащий хлорофилловые зерна (хлоропласты), необходимые для D фотосинтеза. Стебель, поддерживающий растение, содержит множество сосудистых пучков (С). На корнях (D) имеются тысячи тонких корневых волосков. В процессе укоренения растения корневые волоски проникают в почву и увеличивают площадь поверхности корневой системы. От этого зависит способность растения впитывать как можно больше влаги и минеральных солей. Молодой корешок (Е) разделяется на три части. Корневой чехлик защищает кончик корня и дает ему возможность беспрепятственно проникать в почву. Кроме того, эта часть корня ощущает силу тяжести, и, таким образом, управляет направлением роста корня. Зона делящихся клеток добавляет новые клетки в корневой чехлик, клетки которого постоянно слущиваются, и в находящуюся над ней зону роста, за счет которой корень постоянно растет в длину. Практические выводы: И испарение, и поглощение корней зависят от температуры, поэтому мы можем влиять на них непосредственно. Чем выше температура в помещении, тем больше воды растение поглощает из почвы. В зонах с холодной почвой, но высокой температурой воздуха (например, под лампами), растения могут получить водный стресс. Температура на листьях провоцирует обильное испарение, но, так как почва холодная, структура воды слишком вязкая, чтобы всасываться корнями достаточно быстро. А значит листья не получают достаточного количества воды. Как результат мы имеем вялые или сухие листья при мокрой почве и следующие за этим грибковые поражения и гниль. В такой ситуации лекарством является прогревание субстрата соответствующими тепловыми элементами. Таким образом, уменьшается сопротивление воды для прохождения через корневую зону. - Абсолютно неверно поливать растения ледяной водой из-под крана. Пока вода в земле не нагреется, корень сможет поглощать ее только с большим сопротивлением, излишне при этом напрягаясь. - Растительная среда не должна быть постоянно слишком влажной или слишком сухой. Растение не может поглощать воды больше, чем могут испарить листья, поэтому не выйдет «полить растение впрок». Из этого следует, что субстрат (почва) должна быть в состоянии поглощать и удерживать воду (можно, например, добавить перлит=водный буфер). - Растительная среда должна иметь достаточную плотность для оптимальной фиксации опорных корней. Слишком пористый (недостаточно неплотный) субстрат не развивает никакого реального контакта с корневыми волосками, что затрудняет поглощение воды, в то время как как следует спрессованный субстрат развивает силы капилляров, и те буквально всасывают и направляют оросительную воду к корню и далее по транспортной системе растения. Продолжение следует... Благодарим компанию Hesi за помощь в подготовке материала
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!