Tartalomjegyzék. Dr:Lévai László. egyetemi docens
|
|
- Klaudia Molnárné
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Dr:Lévai László Tartalomjegyzék egyetemi docens The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document. 1. Bevezetés A savanyú talajokon folytatott növénytermesztés, erdőgazdálkodás egyik fő kérdése, hogy tudnak-e a növények alkalmazkodni az alacsony talaj ph-hoz, képesek-e tolerálni a potenciálisan mérgező fémeket. A növényi fém-tolerancia kutatás egyik lényeges területe a növények alumínium toleranciájának vizsgálata. Az alumínium felvehetősége savanyú talajokon különösen nagy, így Európa és a Világ jelentős területein a talajok nagy felvehető alumínium tartalma a hatékony növénytermesztés fő akadálya. Európa több részén rendkívül magas alumínium tartalmat mértek a talajokban, amit összefüggésbe hoztak a környék alumínium gyárainak emissziójával. Feltételezik, hogy az európai erdőtalajok savasodása a savas esők következménye. Az erdők pusztulásának egyik feltételezett közvetlen oka az, hogy a növények nagy mennyiségű nehézfémet, alumíniumot vehetnek fel a savanyú talajokból, ami fitotoxikus hatású. A talajok javítása mellett megoldásként kínálkozik, pl. az alumínium toleráns növények termesztése. Ezek sajátos mechanizmusuk révén károsodás nélkül viselik el a talaj magas alumínium tartalmát. A hiperakkumulatív növények viszont nagy mennyiségben veszik fel a nehézfémeket, azokat kirekesztik az anyagcseréjükből. Ezek a növények különös jelentőséggel bírnak a fitoremediációban. Többek között az elhagyott bányaterületek fitoremediációjának igénye, az élhetőbb környezet biztosítása irányította a figyelmet az alumínium toxicitás, az alumínium tolerancia kutatás irányába. A hiperakkumulatív növények alkalmazásának egyik lényeges korlátja, hogy bimassza termelésük csekély. Új eljárásnak tekinthető a transzgenetikus hiperakkumulatív növények fitobányászatban való alkalmazása (Rugh et al., 1998). Más eljárások, kelátorok talajba juttatásával növelik a nehézfémek oldékonyságát, ezzel fokozva az akkumulatív növények nehézfémfelvételét (Alcántara et al., 2001). Ez utóbbi meglehetősen költséges eljárás, mégis egyes területeken
2 az egyetlen lehetséges megoldásnak tűnik. A talajok nehézfém tartalma azonban nem csak a növénytermesztés eredményességét határozza meg. A humán-egészségügyi szempontok egyre fontosabbak. A minőségbiztosító rendszerek által támasztott szigorú követelmények az élelmiszer vertikum egészét átfogják, a termeléstől a feldolgozáson keresztül az áruházak polcáig. Így a mezőgazdasági termelés minőségét meghatározó, egyik legfontosabb tényező, a termékek nehézfém tartalma. A Világ és Magyarország jelentős területei nehézfémekkel szennyezettek. Ezért vált a kutatások kiemelten fontos területévé a nehézfémtolerancia és a nehézfémtoxicitás fiziológiai és környezeti hátterének vizsgálata. 2. CélkitűzésEK Dolgozatomban az alumínium által okozott toxicitást, a fém felvételét, a felvételt meghatározó biotikus és abiotikus tényezőket vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy a gyökér környezetének karbonát tartalma és bizonyos nem patogén mikroorganizmusok milyen módon hatnak az alumínium felvételére és megoszlására a vizsgált növényeknél. Kerestem a választ arra, hogy milyen összefüggés van az alumínium felvétel, a tápoldat karbonát tartalma és ph-ja, valamint a tápoldat mikroorganizmusai között. Vizsgáltam, hogy mikroorganizmusok milyen szerepet játszhatnak a növények tápanyagellátásában. Kísérleteimben arra is kerestem a választ, hogy a vizsgálati növények által felvett alumínium hogyan oszlik meg a levél apoplazmája és szimplazmája között. A mikroorganizmusokat a Phylazonit MC-vel juttattam a tápoldatba. A szer kedvező hatása ismert a mezőgazdasági termelésben, viszont nem tudjuk milyen a hatással van a nehézfémterhelésnek kitett növények fiziológiájára. A dolgozat egyik célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mérsékelhető-e az alumínium toxikózis a Phylazonit MC alkalmazásával? 3. Irodalmi áttekintés 3.1. Az alumínium növényélettani szerepe Az alumínium a föld szilárd kérgének mintegy 8%-át alkotja. Ásványi talajokban az oldható alumínium koncntrációja kevesebb, mint 1 mgl -1. A ph 5,5 fölé emelkedésével ez az érték jelentősen csökken. A növények egy része képes elviselni a szöveteiben és talajban, vagy a tápoldatban is a magas alumínium koncentrációt. Nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy az alumínium, akár az akkumulátor fajoknál, esszenciális elem lenne. Ugyanakkor többen kimutatták a talaj, vagy a tápoldat alacsony alumínium koncentrációjának kedvező hatását a növények növekedésére (Foy, 1983). A 3
3 kukorica, a cukorrépa növekedésére kedvező hatású alumínium koncentráció 71,4-185 µm volt. Az egyik leginkább alumínium toleráns növény a tea esetében µm-nál határozott növekedésserkentést figyeltek meg (Matsumoto et al., 1976), sőt még µm alumínium koncentrációnál is hasonló hatást tapasztaltak (Konishi et al., 1985). A kísérletekben alkalmazott magas alumínium koncentráció azonban általában alacsonyabb, mint a tényleges, a fiziológiailag aktív koncentráció. Ennek oka az alumínium komplexképződése és precipitációja miatti oldékonyság csökkenés. A tényleges alumínium koncentráció kevésbé ismert, viszont lényegesen alacsonyabb, mint az alkalmazott koncentráció (Asher, 1991). Alacsony aluminium koncentrációt alkalmazva az alumínium toleráns kukorica (Clark, 1977) gyökérnövekedésének fokozódását tapasztalták. Ezt a hatást a gyökérsüveg méretének növekedésével és az apikális merisztémák fokozott aktivitásával hozták összefüggésbe (Bennet and Breen, 1989). Az alacsony alumínium koncentrációkkal végzett kísérletek fő problémája az, hogy a legtöbb esetben a tápoldat alumíniummal szennyezett. Azt tapasztalták, hogy az alumínium mentes tápoldaton nevelt növények gyökereinek az alumínium koncentrációja mg Al egy kilogramm szárazanyagra vonatkoztatva (Bollard, 1983). Az alumínium növekedésre kifejtett kedvező hatásának fiziológiája nem eléggé ismert. Feltételezett, hogy másodlagos hatásról van szó, más elemek toxikus hatásának mérséklésével hathat (Asher, 1991). Ezt a feltételezést támasztja alá az a kísérlet, amelyben azt tapasztalták, hogy 49 µm alumínium koncentrációt alkalmazva a földimogyoró hajtás és gyökér növekedése fokozódott, ugyanakkor a cink felvétele és koncentrációja a hajtásban erősen mérséklődött. Alumíniumadagolás nélkül a cink toxikus koncentrációt ért el a növényben (Suthipradit, 1991; Asher, 1991). Búza esetében az alacsony talaj ph kedvezőtlen hatását mérsékelték alumíniumadagolással (Kinraide, 1993) Az alacsony ph (savanyú ásványi talajok) szerepe az alumínium toxicitásban A savanyú talajok a termés mennyiségét meghatározó tényezők a Világ számos térségében. A legjellemzőbb kedvezőtlen hatásukat az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: a megnövekedett H + koncentráció Ζ H + toxicitás növekszik a felvehető alumínium mennyisége Ζ alumínium toxicitás növekszik a felvehető mangán mennyisége Ζ mangán toxicitás csökken a felvehető makro-kationok mennyisége Ζ magnézium, kalcium és kálium hiány 4
4 csökken a foszfor, a molibdenát felvehetősége Ζ foszfor és molibdenát hiány gátolt gyökérnövekedés és vízfelvétel Ζ tápanyaghiány, szárazság stressz, növekvő tápanyag kimosódás, csökkenő citokinin termelés. A felsorolt tényezők jelentősége a növény fajától, genotípusától, a talaj típusától, szerkezetétől, levegőzöttségétől és a klimatikus tényezőktől függ. A trópusi Amerika savanyú talajainak 70%-án alumínium toxicitás, kalcium és magnézium hiány van, és csaknem az egész területen foszforhiány, illetve a talaj fokozott foszfor kötő képessége figyelhető meg (Sanzhes and Salinas, 1981). A jelentős SO2 kibocsátással hozzák összefüggésbe az európai és észak-amerikai erdőtalajok savasodását, és ennek eredményeként alumínium toxikózist és az erdőterületek pusztulását figyelték meg. A megnövekedett oldékonyságú alumínium toxicitást okozott (Murach and Ulrich, 1988), ugyanakkor számos tápanyag koncentrációja és felvétele csökkent. Általános tünetként észlelték a magnézium és a kalcium hiányt (Liu and Huettl, 1991). Az alumínium a plazmalemma Ca 2+ csatornáinak (Huang et al., 1992b) és a magnézium transzport-protein kötőhelyeinek gátlásával (Rengel and Robisnson, 1989) hat. Elfogadott, hogy a növények alumínium és a mangán toleranciája a savas talajokhoz való alkalmazkodás kulcsa (Howeler, 1991). Az alumínium toxikózis egyik legáltalánosabb tünete a csúcsi merisztémák kálcium hiánya (Foy et al., 1969). Kálciumadagolással még a nagyon szenzitív kukorica fajták alumínium toxikózisát is mérsékelni tudták (Rhue and Grogan, 1977). Az alumínium toxikus hatása a gyökereken keresztül érvényesül (Taylor, 1988). A gyökérnövekedés gátlásának erőssége a lehetséges indikátora az alumínium toxicitással szembeni genotípusos különbségeknek. Az alumínium toxicitás két párhuzamos úton hat, tápanyag hiányt indukál és csökkenti a gyökerek növekedését (Tan et al., 1992). Az alumínium toxikózis által okozott mérsékelt gyökérnövekedés foszfor hiányt és egyéb, a növekedést meghatározó tényező gátlását eredményezi. A kisebb gyökérzet kevesebb tápanyagot és vizet képes felvenni, csökken a citokinin termelő képessége is. A hajtás növekedése csökken. Ezt az állítást támasztja alá, hogy az alumínium növekedés gátló hatását citokinin adagolással meg tudták szüntetni (Pan et al., 1989). Az alumínium a gyökér apikális zónájának merisztémájára hat. A sejtosztódás gátlása az alumínium toxicitás gyors válaszreakciója. Az alumínium kötődik a gyökérsüveg sejtjének DNS-éhez (Matsumoto, 1991; Lüttge and Clarkson, 1992), ezáltal gátolja a sejtosztódást. 5
5 Az alumínium a gyökérkéreg és az endodermisz plazmalemmájának külső felületéhez kötődve megváltoztatja annak funkcióját (Haug and Shi, 1991). Az alumínium (Al 3+ ) mintegy 560-szor nagyobb affinitással képes a plazmalemma bizonyos foszfolipidjeihez kötődni, mint a kalcium (Akeson et al., 1989). Az alumínium csökkenti a gyökérsüveg perifériális sejtjeinek mucilage kiválasztását. Ezt a hatást összefüggésbe hozzák a megnyúlás és bizonyos szignalizációs folyamatok mérséklődésével (Moore et al., 1990). Az Al2(SO4)3 ugyanakkor nem fitotoxikus, ami megkülönböztetett gyakorlati jelentőséggel bír, ugyanis lehetővé teszi a gipsz (CaSO4) alkalmazását az alumínium fitotoxikus hatásának mérséklésére (Marschner, 1995). A szulfát és a gipsz CaCO3-hoz viszonyított jobb oldékonysága miatt, a gipsz és a gipsz tartalmú foszfor műtrágyák sokkal hatékonyabbak az altalaj savasságának mérséklésére, mint a mész (Alva and Sumner, 1990). Tápoldathoz szilíciumot adva jelentősen csökkenteni tudták az alumínium toxikózis okozta növekedés gátlást (Barcelo et al., 1993). Az alumínium toxikus hatását szántóföldi körülmények között a talaj szerves komponensei mérséklik. Adams és Moore (1983) kísérletében kimutatta, hogy szervesanyag szegény altalajon nevelt szója gyökérnövekedését már a 4 µm Al koncentráció is gátolta, míg a szerves anyagban gazdag felső talajon a 134 µm Al koncentráció sem volt gátló hatású. A mulcs (Duong and Diep, 1986) és a zöldtrágya (Hue and Amien, 1989) használatával hatékonyan csökkenteni tudták az alumínium toxicitást a savas talajokon. A szerves savak is nagy jelentőséggel bírnak az Al-toxicitás mérséklésében. A detoxifikáló hatás erőssége citromsav > oxálsav > almasav > borostyánkősav sorrendű. A citromsav hatását ph 3,5-6,0 között találták a leghatékonyabbnak (Martin, 1988). Citromsav jelenlétében jelentősen mérséklődik a gyökerek alumínium koncentrációja a citromsav mentes közeghez viszonyítva. Magyarországon, Gyöngyös környékén végzett kutatási eredmények szerint, a kezeletlen talajokban az összes és a felvehető ionkészlet jelentős hányada az alumínium. Barna erdőtalajban (Gyöngyös), az összes Al-készlet mg*kg -1, míg az ebből felvehető mennyiség 127 mg*kg -1 volt. Ugyanezek az értékek cink esetében 87 és 7 mg*kg -1 (Fodor, 2002). Az ipar és a bányászat nehézfém emissziója jelentős. Ajka belterületén, a városi porban 21 toxikus elemet mutattak ki, legnagyobb mennyiségben az alumíniumot. Az elemek felhalmozódtak a fák leveleiben. Az eredmény: a városközpont fáinak pusztulása. Az erőmű és a timföldgyár közelében még jelentősebb volt az Al és az Fe felhalmozódása (Csathó, 1994). 6
6 3.3 Az alumínium-tolerancia természete Az alumínium tolerancia legáltalánosabb esete az alumínium akkumulációja ( includer növények). A Proteacea félék ebbe a csoportba tartoznak (Chenery and Sporne, 1976). A tolerancia másik csoportját az un. excluder növények alkotják, ezek az alumíniumot kizárják az érzékeny kompartmenekből. Az adaptációnak ezt a két formáját az 1. ábra szemlélteti. 1. ábra A savas talajhoz való alkalmazkodás növényi stratégiái Marschner (1995) után. 7
7 ALKALMAZKODÁS TIPUSAI STRESSZTOLERANCIA *Erős szöveti tolerancia a toxikus fémekkel (Al, Mn) szemben. Includer *Alacsony tápanyag igény *A tápanyagok hatékony retranszloká-ciója és kompartmenizációja. A STRESSZ ELKERÜLÉSE *Az Al és a Mn kizárása az érzékeny helyekről Excluder *A toxikus fémek felvételből való kirekesztése a gyökerek által indukált változások révén *Nagy hatékonyságú tápanyagfeltárás *kedvező mikroorganizmusok Olyan trópusi esőerdőkben, ahol a két adaptációs mechanizmus növényei együtt élnek a levelek présnedvének alumínium koncentrációja igen tág határok között (10 mgl mgl -1 ) mozgott (Cuenca et al., 1990). A termesztett növények között kevés az Alakkumulatív. Ilyen növény a tea, amelynek idős levelei több mint 30 mgxg -1 (sz.a.) alumíniumot tartalmaznak (Matsumoto et al., 1976). A tea nem csupán elviseli a magas alumínium koncentrációt, de növekedését jelentősen serkenti (Konishi et al., 1985). Az alumínium növekedés serkentő hatását mészkedvelő növények esetében is megfigyelték (Pegtel, 1987), bár nem tudni, hogy ezek a növények miért tartoznak az includer csoportba. Az alacsony alumínium koncentráció serkentő hatását többen kimutatták (Foy, 1983), de a mechanizmus nem tisztázott. A Brassica campestris különösen érzékeny az alacsony ph-ra.a 0,6-1,2 µm alumínium koncentráció megszüntette az alacsony ph által okozott proton toxicitást (Kinraide and Parker, 1990). A toleráns növények jelentős része kirekeszti az alumíniumot a hajtásából. Olyan toleráns fajták, mint a rozs és a sárga virágú csillagfürt 3-4 mg g -1 sz.a. alumíniumot képes akkumulálni a gyökér csúcsi részében, még a gyökérnövekedés gátlása előtt (Horst and Göppel, 1986b), de az alumínium kompartmenizációja nem ismert. Az alumínium toxicitás szempontjából érzékeny sejt kompartmennek számít: a citoplazma, a kalmodulinhoz kapcsolódás miatt (Suhayda and Haug, 1985), a plazmamembrán apoplazma felőli felszíne, az apoplazma és a perifériális gyökérsüveg sejtek. Búzánál tapasztalták, hogy 8
8 alumíniumkezelésre három új fehérje jelenik meg a toleráns fajták citoplazmájában (Ownby and Hruschka, 1991). A membránpotenciál (Wagatsuma and Akiba, 1989), az alumínium kötődésének erőssége a membránhoz (Caldwell, 1989) az alumínium tolerancia eltételezett összetevői lehetnek. Ryan és mtsai (1994) búzánál tapasztalták, hogy az alumínium toxicitás Na + és Mg 2+ adagolással megszüntethető. Feltételezik, hogy az alumínium toxicitás alapja az alumínium kötödése a speciális membrán helyekhez, vagy a bejutása a citoplazmába. Mindkét folyamat gátolható kompetitív ionok adagolásával. Hasonló következtetésre jutott Ishikawa és mtsai. (2001). Feltételezik, hogy az alumínium tolerancia alapja az Al-stressznek kitett membránok integritása, permeabilitása. A rizoszféra ph 5 fölé emelkedésével csökken az oldható alumínium koncentrációja, ugyanakkor toxicitása nő. Tápoldatos kísérletben az alumínium toleráns fajták jobban növelték a tápoldat ph-ját, mint az érzékeny fajták (Foy and Fleming, 1982). Szigorúan ellenőrzött tápoldat ph-nál azt tapasztalták, hogy a fehér csillagfürt toleránsabb volt ph 4,1- nél, mint ph 4,5-nél (Grauer and Horst, 1990). A gyökér által kiválasztott szerves anyagok, mint a mucilage és a szerves savak kulcs szerepet játszanak a védekezési mechanizmusban. Egyes genotípusoknál az alumíniummal szembeni tolerancia tízszeresére emelkedett, amikor a gyökér mechanikai sértése miatt a gyökér által kiválasztott szerves anyagok mennyisége megnövekedett. A gyökérsüveg által kiválasztott mucilage különösen erősen köti az alumíniumot. Búza fajtáknál pozitív összefüggést tapasztaltak a tolerancia és a mucilage kiválasztás között (Puthota et al., 1991). Alumínium hiányában a toleráns Atlas fajta mucilage termelése háromszorosa volt, mint az érzékeny Viktor fajtáé. Ez utóbbi fajta mucilage kiválasztása már 20 µm alumínium adagolása esetén is jelentősen csökkent. A toleráns fajta esetében ezt a csökkenést 400 µm alumíniumadagolásnál tapasztalták. A gyökerek által kiválasztott szerves savak közül a citromsav szerepe kiemelkedő. A citromsav a védelmi funkción túl lehetővé teszi a nehezen oldódó foszforformákból a foszfor felvételét. Szenzitív búza fajtáknál gyökércsúcsiban 5-10-szer nagyobb alumínium akkumuláció mértek, mint a toleráns fajták esetében, ugyanakkor a toleráns fajták almasav kiválasztása 5-10-szer nagyobb volt (Delhaize et al., 1993). A szerves savak kiválasztását a magas alumínium koncentráció és a csökkenő felvehető foszfor egyaránt indukálja. A toleráns növényfajták között szembetűnő különbség van abban, hogy melyik szerves savat választják ki alumínium stressznek kitéve. A közismerten alumínium toleráns tea (Camellia sinensis var. sinensis cv. Yabukita) oxalát kiválasztása 0,4 mm alumínium 9
9 kezelés hatására tízszerese volt a kontroll növényeknél mért értéknek, míg a citrát és a malát kiválasztása elhanyagolható volt (Morita et al., 2001). A növény alumínium toleranciáját újabb kutatások szerint három tényezővel magyarázzák. Az alumínium felvételének gátlásával, szerves savak kiválasztásával (Ma and Miyasaka, 1998) és a micilage fokozott termelésével (Miyasaka and Hawes, 2001). Mások különös jelentőséget tulajdonítanak a gyökérsüveg, un. határsejtjeinek. Ezek a speciális funkciójú sejtek jelentik az érintkezési felületet a gyökérsüveg és a talaj között (Hawes és mtsai. 2000). Kimutatták, hogy ezeknek a határsejteknek megkülönböztetett jelentőségük van az alumínium toleranciában (Brigham et al., 2001). Az alumínium tolerancia, a tápanyagellátás és a gyökerek által kiválasztott fenolos természetű anyagok közötti kapcsolatra mutatott rá Wagatsuma és mtsai. (2001). Megállapították, hogy foszforhiányos tápoldaton nevelt kukorica növények Al-toleranciája nagyobb volt, mint a teljes, vagy a N, Mg és K hiányos tápoldaton nevelt kukorica növényeké. A foszforhiányos tápoldaton nevelt kukorica gyökereinek oldható fenol tartalma kétszerese volt a kontrollénak. Klorogénsavat, lumogalliont, morint, pirogallolt vagy hematoxilint adva a tápoldathoz megszüntették az alumínium toxikus hatását. A fenolok védelmi funkciója az alumíniummal szembeni nagy asszociációs állandójukkal magyarázható (Tam and McColl, 1990). A foszforhiányos tápoldaton nevelt dohány növények Al-toleranciáját is a szövetek magasabb fenol tartalmával hozták összefüggésbe. A magas fenol tartalom antioxidáns hatású volt, ami megóvta a membránokat a peroxidatív bontástól (Yamamoto et al., 1998). Az alumínium rezisztens kukorica (Zea mays L. var. Sikuani) fajta gyökereit vizsgálva azt tapasztalták, hogy az alumínium koncentrációt 20 µm-ról 50 µm-ra emelve a flavonoid típusú fenolok (katechin, quercetin) szintje jelentősen, az össz-fenol szintje ugyanakkor tízszeresére emelkedett. Megállapították, hogy a flavonid típusú fenolok komplexet képeznek az alumíniummal (Kidd et al., 2001). A reakciót morinnal (2,3,4,5,7-pentahydroxyflavon) tették láthatóvá. A morin és a katechin szerkezete nagy hasonlóságot mutat. Egyes kutatások szerint a gyökér környezetének magas alumínium tartalma egy hormon alapú szignalizációs rendszeren keresztül indukálja a szerves anyagok fokozott kiválasztását. A búza gyökereinek oxalát kiválasztását vizsgálva kimutatták, hogy ABA (abszcizinsav) kezeléssel hasonló eredményt értek el, mint alumínium stresszel (Ma et al., 2001). A növényi hormonok szerepét a tápanyagfelvétellel kapcsolatos szignalizációs mechanizmusban mások is kimutatták (Lévai and Kovács, 2001). 10
10 3.4. A hidrokarbonát szerepe a toxikózis kialakulásában A talaj vagy a táptalaj ph-ja meghatározza a növény növekedését a tápanyagok hozzáférhetőségén és a mikroorganizmusok aktivitására gyakorolt hatásán keresztül. A karbonátok, foszfátok és szulfátok oldékonysága a ph csökkenésével nő. Az alacsony ph kedvező a K +, Ca 2+, Mg 2+, Al 3+, Cu 2+, és Mn 2+ felvehetőségére is. A foszfor és szulfát valamint az alapvető kationok fokozott hozzáférhetősége általában pozitívan hat a termés mennyiségére is. Ugyanakkor ez a fokozott oldékonyság a talaj tápanyagban való elszegényedéséhez vezet csapadékos időjárás, vagy humid klíma esetén. Ekkor ugyanis a könnyen oldódó tápanyagokat a csapadék kimossa a termőrétegből. Az alacsony ph mellett nő a nehéz fémek oldékonysága is, ami számos növényre toxikus. Azt tapasztalták, hogy az Al 3+ és a Mn 2+ fokozottan hozzáférhető a savas talajokon, ami humán- és növényegészségügyi szempontból is káros (Wolf, 1999). A gyökerek által indukált talaj ph-változásban a leglényegesebb tényező az anion/kation felvétel aránya és ennek megfelelően a H +, HCO3 -, vagy OH - és a szerves savak kiválasztása. A szerves savakat a talaj mikroorganizmusai is termelhetik, aktivitásukat a gyökerek által kiválasztott szerves anyagok és a talajban termelődő CO2 stilmulálják. Ugyanakkor a jól szellőzött talajokon a talaj eredetű CO2-nek a talaj ph-ára gyakorolt szerepe elhanyagolható, ugyanis a CO2 gyorsan diffundál a talajból (Nye, 1986). Nem hanyagolható el a talajok puffer kapacitása sem. Megállapították, hogy ez a talaj eredeti ph-jától és a szerves anyag tartalomtól függ elsősorban. A talaj legalacsonyabb puffer kapacitását akkor tapasztalták, amikor a talaj eredeti ph-ja 6,0 volt. Az eredeti ph növekedésével és csökkenésével a talaj puffer kapacitása is nőtt (Schaller and Fischer, 1985; Nye, 1986). A talaj ph-ját befolyásolja az emberi tevékenység is. Az alkalmazott műtrágyák a kation/ anion felvételi arányon keresztül hatnak a talaj ph-ra. Az egyik legjelentősebb hatást a rizoszféra ph-ára nitrogén műtrágyák fejtik ki, az éves (Marschner and Römheld, 1983) és az évelő fajok esetében is. A nitrát nitrogén alkalmazása magasabb nettó HCO3 - kiválasztással, illetve kisebb H + felhasználással jár, mint amilyen a H + kiválasztás mértéke, míg ammónium nitrogén alkalmazásakor a helyzet fordított. Semleges, vagy bázikus talajokon a rizoszféra savasodása az ammónium nitrogén alkalmazásakor növeli a gyengén oldható kalciumfoszfátok mobilitását és ezért kedvez a növények foszfát (Gahoonia et al., 1992) és a mikroelemek, a bór, a vas, a mangán és cink felvételének (Reynolds et al., 1987). Savanyú talajokon a nitrát alkalmazása növeli a ph-t. Ez ugyancsak kedvez a foszfát felvételének, 11
11 ugyanis a kiválasztott HCO3 - lecseréli a vashoz és az alumínium oxidokhoz kötött foszfátot (Gahoonia et al., 1992). Szoros összefüggést találtak a savanyú talajokon található foszforhiányos gyepek esetében a foszforban elszegényedett rizoszféra és a rizoszféra phjának emelkedése között (Armstrong és Helyar, 1992). Feltűnő különbségek mérhetők az eltérő növényfajok rizoszféra ph-jában nitrát nitrogén adagolásakor. A hajdinát (Raij és van Diest, 1979) és a borsót (Marschner és Römheld, 1983) vizsgálva nagyon alacsony rizoszféra ph-t találtak a búzához és a kukoricához viszonyítva. Feltételezik, hogy ezek a genotípusos különbségek a kation/anion felvétel eltérő arányából adódnak (Bekele et al., 1983). A szimbionta nitrogén kötő növények szintén befolyásolják a talaj ph-t. A 10 tonna/ha/év szénatermést adó lucerna esetében a gyökerek savasító hatását 600 kg/ha CaCO3 tal mérték egyenértékűnek (Nyatsanaga és Pierre, 1973). Ez a tapasztalat figyelmeztet arra a veszélyre is, hogy a tartósan nitrogénkötő, pillangósokkal hasznosított területeken, a talaj savanyodása miatt megnövekszik az oldható mangán és az alumínium mennyisége, amely toxikózist eredményezhet (Bromfield et al., 1983 a; b). A rizoszféra ph gyökerek által indukált változásai kapcsolatban vannak a növények tápanyagellátottságával is. Ismert a cink hiányos gyapot és más kétszikű növények (Cakmak és Marschner, 1990) valamint a vas-hiányos nem-fűféle növények (Römheld, 1987) rizoszférájának savasodására. Mindkét példa esetén a nettó proton kiválasztás növekedése szorosan összefügg a kation/anion felvétel arányával. Vas-hiányban ez a savasodás akkor is megfigyelhető, amikor a növényeket nitráttal tápláljuk (Grinsted et al., 1982). Az optimálistól eltérő talaj ph sajátos stresszorként is hathat. Ez a hatás lehet direkt, amikor az alacsony, vagy magas ph közvetlenül hat a gyökerekre, illetve lehet indirekt, amikor meghatározza a talajból felvehető tápanyagok mennyiségét. Mindkét hatás megfigyelhető savanyú talajokon, ahol a növények növekedését számos tényező befolyásolhatja. Közvetlen hatás a magas H + koncentráció, míg közvetett hatás az alacsony ph által indukált Mn és Al toxicitás, illetve számos tápelem (pl. Ca, Mg, P, Mo) hozzáférhetetlensége (Adams, 1981). A talajban lévő mikroelemek oldékonysága és felvehetősége általában csökken a ph emelkedésével. Ennek oka az emelkedő ph-val fokozódó adszorpció és precipitáció. Tápoldatos kísérletekben azt tapasztalták, hogy a tápanyagok felvehetősége ph 6,0-6,5 között a legjobb, miközben a legtöbb tápoldat koncentrációja természetes módon ph 5,0 és 6,0 közötti. Islam és mtsai.(1980) kimutatták, hogy a növények egészséges növekedéséhez szükséges tápelemek koncentrációja a szövetnedvben akkor optimális, ha a tápközeg ph-ja 12
12 5,5. A ph, mint természetes stressz, hatása vitathatatlan a növények növekedésére és a tápanyagok felvételére. Nehéz ugyanakkor mérsékelni a ph kedvezőtlen hatásait, annak ellenére, hogy számos termesztési körzetben komoly erőfeszítéseket tesznek a növények normális növekedésének érdekében (Alam et al., 1999). A növények által felvett tápanyagok szállítása és célsejtekbe jutása bonyolult folyamatok összessége. A szövetnedv ph-ja, hasonlóan a talaj, vagy a tápoldat ph-jához, meghatározhatja a már felvett tápanyagok bejutását a sejtekbe A nehézfémek és a talaj A toxikus nehézfémek különböző mozgékonyságú formákban vannak jelen a talajban. A folyadékfázisban hidratált ionként, oldható szerves és szervetlen komplex vegyületek formájában, valamint finom diszperz lebegő kolloidok alkotórészeként találhatók. Szilárd fázisban pedig oldhatatlan csapadékokban, a szerves és szervetlen kolloidok felületén kicserélhető és specifikusan adszorbeált állapotban, illetve a szilikátok kristályrácsában fordulnak elő. A különböző formák között a rendszer tulajdonságai által meghatározott dinamikus egyensúly áll fenn. Nagy mennyiségű nehézfém talajba kerülésekor az adszorpció és a csapadékképződés válik dominánssá. A talaj savanyodásakor viszont jelentősen megnő a mobilis ionok mennyisége, amely súlyos környezeti károkat okozhat (Filep, 1988). A nehézfémek a talajban a szilárd fázis kolloidjaihoz kötődnek, vagy beépülnek a szilikátok rácsszerkezetébe. A szervetlen (ásványi) és szerves (humusz) kolloidok, valamint az ezek kapcsolódásával keletkezett szerves-ásványi kolloidok meghatározóak a kolloidok nehézfém adszorbeálásában. Az ásványi kolloidokhoz tartozó agyagásványok mennyisége, összetétele nagyban befolyásolja a nehézfémek kötődését a talajban. A kovasav, valamint a Fe- és Alhidroxidok, mint kolloid sajátosságú amorf gélek szintén részt vesznek a nehézfémek fixációjában (Filep, 1987; Stefanovics et al., 1999) A mikroorganizmusok szerepe, a fémionok felvételében A talaj mikrobiális élete és a növények tápanyagfelvétele között szoros összefüggés van. Általában kedvezően befolyásolják a tápelemek felvételét. Hatásuk összetett. A mikroorganizmusok is jelentős mennyiségű szerves anyagot választanak ki a talajba, gyakran a rizoszférába. Ezek az anyagok oldhatóvá teszik a talaj nehezen oldódó tápanyagait, pl. a foszfort, és a vasat. Ez a hatásuk általánosnak tekinthető. Adott körülmények között elősegíthetik az alumínium felvételét is. A növény-talaj-mikroorganizmus kölcsönhatás sokoldalú, bonyolult kapcsolatrendszert jelent (Pethő,2002). Az agrotechnikai módszerek 13
13 megfelelő alkalmazásával a mikroorganizmusok a növénytermesztés fő segítői, támogatói lehetnek. A mikroorganizmusok számos csoportja, ide sorolva az Arthrobacter, a Bacillus, Enterobacter, Serratia és Pseudomonas fajokat, közvetlenül hatnak a szója (Glycine max L.) növekedésére (Kloepper et al, 1986). Ugyanakkor a burgonya és a cukorrépa rizoszférájából izolált mikroorganizmusoknak csupán az 1-4%-a hatott kedvezően a növekedésre. Ezek többségükben a Pseudomonas fajokhoz tartoztak, kedvező hatású szervesanyagot, növekedésszabályozókat és antibiotikumokat termelnek. A mikroorganizmusok tápanyagfelvételt segítő hatása két alapvető tényezőre vezethető vissza: 1. fokozzák a tápanyagok feltáródását, mobilitását, 2. közvetlenül növelik a tápanyagfelvételt. Korai kutatások eredményeként tisztázódott (Gerretsen, 1948; Katznelson and Bose, 1959), hogy az inokulált baktériumok elősegítették a foszfor felvehetőségét a szerves foszfátok mineralizációját fokozták, az oldhatatlan foszfátot oldhatóvá tették. A mikroorganizmusok által termelt kis molekulájú szerves vegyületek a szideroforok. Ezek nagy affinitással kötik az Fe 3+ -at de más fémionokat is. (Neilands and Leong, 1986). Szinte valamennyi aerob és a fakultatívan aerob baktériumok jelentős része termel sziderofort, a különbség a sziderofor termelés intenzitásában van. A mikroorganizmusok sziderofor termelő hatékonysága függ a talaj ph-jától. A talaj ph csökkenésével nő többek között a vas és az alumínium oldékonysága, hozzáférhetősége, mobilitása. Ez a sziderofor termelést csökkentő tényező (Scher and Baker, 1980). A rizoszférában élő baktériumok jelentős része növényi növekedésszabályozókat is termel (Brown, 1974). A növényi hormonok lehetséges szerepe az alumínium toleranciában ismert. A mikroorganizmusok által termelt hormonok közvetett szerepet játszhatnak az alumínium toleranciában. A mikroorganizmusok kedvező hatása csak megfelelő talajfeltételek mellett érvényesül. Levegőtlen talajon, alacsony ph mellett, a mikrobiális aktivitás eredményeként fokozódhat a mangán és az alumínium felvétele, ami toxikózishoz vezet (Warden, 1991). 4. Anyag és módszer A növényeket a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum (DE ATC) Növénytani és Növényélettani Tanszékének laboratóriumában neveltem. A minták vételére is itt került sor. A minták kémiai analízisét a DE ATC Műszerközpontja végezte, az egyéb méréseket a tanszéken végeztem. 14
14 Kísérleti növényként cukorrépát (Beta vulgaris L. convar. Crassa provar. Altisima cv. Cecília), illetve uborkát (Cucumis sativus L. cv. Rajnai fürtös) használtunk. A drazsírozott cukorrépa vetőmagokat a Szerencsi Cukorgyár Rt. bocsátotta rendelkezésünkre. A Phylazonit MC-t a Phylaxia Pharma Rt biztosította. A Phylazonit MC koncentrációja 1 ml/l volt a tápodatban. A cukorrépa drazsírozott magvait nedves szűrőpapírra helyeztük, majd 1 cm vastagságú sterilizált földdel takartuk. A talaj a DE ATC Kismacsi Kísérleti Telepéről származott. A csíráztatás termosztátban 20 C-on történt. A 2,5 3,0 cm hipokotillal rendelkező cukorrépa csíranövényeket tápoldatra helyeztük. A nevelés kezdeti szakaszában egy 2,5 L-es edénybe 8-10 növény került, majd 2 lombleveles állapotban a növényeket 1 L-es edényekbe helyeztük át, egy edénybe egy darab növényt tettünk. A tápoldatot kétnaponta cseréltük, a levegőztetés folyamatos volt. Az ismétlések száma 4 volt. Az uborka magvait nedves szűrőpapír között csíráztattuk, úgy, hogy a csíranövények polaritása természetes legyen. Így egyenes növekedésű hypokotilt és gyökeret kaptunk, ami a további kezeléseket megkönnyítette. A termosztát hőmérséklete 22 C volt. A 4 cm-es hipokotilú uborka csíranövényeket tápoldatra helyeztük. Egy edénybe 10 növény került. Az edények 2,5 L-esek voltak. Két lombleveles kortól az uborka növényeket is egyedileg neveltük a cukorrépánál leírtak szerint. A növényeket válogattuk, a kísérletbe csak az azonos fejlettségű növények kerültek. Az ismétlések száma 4 volt. A növények nevelése az 1-2. sz. képeken láthatók. Az alumínium -Al2(SO4)3- végső koncentrációja a tápoldatban 10-4 M, illetve 10-3 M volt. Vizsgáltuk az alumínium és más fémionok megoszlását a levélben. Mértük az apoplazma és a szimplazma nehézfém tartalmát. Ezekhez a mérésekhez a kezelt levelekből 4x15 db, egyenként 10 mm átmérőjű levélkorongot vettünk, majd a levélkorongokat 20 ml-es üvegekbe helyeztük és 5 ml 10-2 M-os Na-EDTA-t pipettáztunk a korongokra. A korongokat szabályozott vákuumtérbe helyeztük és váltakozva 200- és 1005 mbar-ral kezeltük. A 200 mbar erős vákuum, a mezofillum sejtközötti járataiból kiszívja a levegőt. A légköri nyomás visszaengedésével (1005 mbar) juttattuk a Na-EDTA-át a mezofillumba. Az eljárást többször ismételve kimostuk a mezofillum apoplazmájában lévő, gyengén kötött ionokat. A mosófolyadék (Na-EDTA) és a levélkorongok iontartalmát külön-külön mértük. 15
15 1. kép: Az Na-EDTA vákuuminfiltrációjához használt készülék. Mértük a levelek relatív klorofilltartalmát. Méréseinkben SPAD-egységek (unitok) szerepelnek. A növények neveléséhez az alábbi összetételű tápoldatot használtam: 2,0 mm Ca(NO 3 ) 2, 0,7 mm K 2 SO 4, 0,5 mm MgSO 4, 0,1 mm KH 2 PO 4, 0,1 mm KCl, 10 µm H 3 BO 3, 1 µm MnSO 4, 1 µm ZnSO 4, 0,25 µm CuSO 4, 0,01 µm (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24. A tápoldat hidrokarbonát (NaHCO3) koncentrációja 10 mm volt. A növények a vasat 10-4 M FeEDTA formában kapták. A hajtásokat és a gyökereket is 80 C -os szárítószekrényben súlyállandóságig szárítottuk. A gyökerek felületén kötött ionokat 0,1n HCl-as, a sósav maradékokat desztillált ízes öblítéssel távolítottuk el. A minták megvételére a növények 5-6 leveles állapotában került sor. Az elem meghatározáshoz, a klorofill méréshez és az elemek megoszlásának vizsgálatához az uborka legfiatalabb, de már teljesen kifejlett leveleit használtuk. Ez a kísérleteinkben a 2. leveleket jelentette. A középértékektől való eltérések szélsőértékeit a táblázatban, vagy a táblázatok alján jelöltük. A minták ion tartalmát OPTIMA 3300DV ICP-OA (Perkin-Elmer) spektrofotométerrel, a relatív klorofill tartalmat SPAD-502 (MINOLTA, Japán) Chlorophyll Meter-rel, a tápoldat ph-ját OPTIMA 200A (USA) készülékkel mértük. A súlymérésekhez Ohaus (Svájc) tipusú analitikai mérleget használtunk. 16
16 A környezeti feltételek szabályozottak voltak: a fényintenzitás 220 µem -2 s -1, a hőmérséklet periodicitása 25/20 C (nappal/éjjel), a relatív páratartalom (RH) 65-75%, a megvilágítás/ sötét periódus 16 h/8 h volt A Phylazonit MC A Phylazonit MC többhasznú, baktérium tartalmú biotrágya. A szabadalmi leírások szerint három lényeges alkalmazási területe van. 1; a talaj nitrogéntartamának gazdagítása és foszfor felvehetőségének javítása, 2; nagy rosttartalmú tarlómaradványok mineralizációjának gyorsítása és 3; a talajélet serkentése. A Phylazonit MC viszkózus folyadék, mely két baktériumot, az Azotobacter chroococcumot (1-2 x 10 9 db/cm 3 ) és a Bacillus megatheriumot (1-2 x 10 8 db/cm 3 ) tartalmazza. A Phylazonit MC-t a Magyar Találmányi Hivatal HU A és HU B számok alatt lajstromba vette. A forgalombahozatali és felhasználási engedélyt az FVM Környezetvédelmi és Agrárkörnyezetgazdálkodási Főosztálya 45289/1999. szám alatti okiratában adta meg. A Biokultúra egyesület 6/1999. szám alatt kiállított tanúsítványa szerint a Phylazonit MC a biogazdálkodásban ajánlott termék. A Svéd Mezőgazdasági Minisztérium /98 számú határozatával engedélyezte a Phylazonit MC svédországi forgalomba hozatalát ben, a Vajdaságban több ezer hektárt kezeltek a szerrel. Magyarországon az Eastern Sugar érdekeltségi körébe tartozó termelőknél az alkalmazandó technológia részévé tették. Az Ukrán Mezőgazdasági Minisztérium előrejelzése szerint több tízezer hektáron kívánják a szert alkalmazni. A DE ATC Növénytermesztési és Mezőgazdasági Növénytani és Növényélettani Tanszéke, valamint a Mosonmagyaróvári Mezőgadasági Egyetem által végzett szántóföldi kísérletekben a Phlylazonit MC hatása a termés mennyiségére és minőségére igen kedvező volt. Az eredmények biztosították az egyre szélesebb körben való elterjedést. Szántóföldi alkalmazáskor a dózis 10 L/ha. Ennek a költsége, évi áron számolva, kijuttatással együtt 7-9 eft/ha. A cukorrépában, a tisztított cukorban mért termésnövekedés értéke: 40 eft/ha, 50 t/ha termésátlagnál (2004. évi ipari adatok). Más növénykultúrákban is a bekerülési költség többszörös megtérülését regisztrálták. Nem ismert ugyanakkor a szer hatása és viselkedése nehézfémmel terhelt környezetben. 17
17 2. kép. A kísérleti növények előnevelése tápoldaton 3. sz. kép A kísérleti növények egyedi nevelése tápoldaton 18
18 5. Kísérleti eredmények 5.1. Az alumínium szerepe a kísérleti növények növekedésére Az alumínium toxicitás legjellemzőbb hatása a növekedés gátlása. A hatás változó aszerint, hogy az alumínium milyen vegyületben van. Kísérleteinkben az Al2(SO4) és 10-3 M koncentrációjú oldatait használtuk.az alumínium növekedésre kifejtett hatása nem egyértelmű, ugyanis számos esetben a növekedés serkentését tapasztalták, sőt egyes kutatók az alumíniumot szinergista elemnek tekintik. Tápoldatos kísérletben vizsgáltam az eltérő Al koncentráció hatását az uborka gyökereinek és leveleinek tömegére. 4.sz. kép. Eltérő Al-koncentrációjú tápoldaton nevelt uborka növények Az eredményeket az 1. sz. táblázatban foglaltam össze. Friss tömeg Hajtás Száraz tömeg Hajtás Száraz tömeg Gyökér 19
19 Kontroll 2,05 ± 0,37 0,17 ± 0,07 0,15 ± 0, Al 1,94 ± 0,16 0,16 ± 0,06 0,13 ± 0, Al 1,13 ± 0,08 0,10 ± 0,007 0,07 ± 0,006 1.táblázat Különböző koncentrációjú Al kezelések hatása az uborka hajtás és gyökér száraz és nedves tömegére (n=3 ± s.e.) (g*növény -1 ) Mérési eredményeim szerint az alumínium toxikusan hatott, annak ellenére, hogy az alkalmazott alumínium vegyület a legkevésbé toxikus. A hatás koncentrációfüggő. Az uborka hajtás nyers és szárazanyag tömege is csökkent az alumínium koncentráció emelkedésével. A hatás hasonló volt a gyökerek esetében is. A hatás a 10-4 M Al esetén nem kifejezett. A hajtások élénk zöldek, a levelek turgeszcensek és terjedelmesek. A növények nem mutatják a toxikózist, sőt vizuálisan még fejlettebbeknek is tűnnek. Feltételezzük, hogy az alumíniummal kezelt növények szövetei lazábbak, a levél vékonyabb, így a látszólag nagy levélfelület tömege kisebb. A jelenség további vizsgálatokat igényel, hiszen a viszonylag magas Al koncentráció hatása látszólag szinergista a valóságban azonban mérséklődött a hajtások és a gyökerek szervesanyag felhalmozása. Szükséges az alacsonyabb, a 10-5 és a 10-6 M-os alumínium koncentrációk vizsgálata is A tápoldat mikroorganizmus és NaHCO3 tartalmának hatása az uborka szervesanyag felhalmozására A nehézfémek, így az alumínium hatását is, a környezeti tényezők befolyásolják. A talaj, vagy a tápoldat ph-ja az egyik legfontosabb befolyásoló tényező. A környezet mikroorganizmusai is jelentős hatással lehetnek a fémionok felvételére. Vizsgáltam a tápoldat ph-ját emelő NaHCO3 és a baktérium tartalmú Phylazonit hatását. A Phylazonit Azotobactert fajokat tartalmazó biotrágya. A N-fixálás eredményeként megváltozik a talaj, vagy a tápoldat felvehető nitrogén tartalma, ez szintén hatással van a fémionok, különösen az alumínium felvételére. A kísérlet a 5-7. képeken láthatóak. Vizsgálataim eredményeit a 2. és 3. táblázatban foglaltam össze. 20
20 5. kép: Az alumíniummal és NaHCO3 mal kiegészített tápoldaton nevelt uborka növények. 6. kép: Az alumíniummal és Phylazonit tal kiegészített tápoldaton nevelt uborka növények. 21
21 Friss tömeg Száraz tömeg levél levél 10-4 M Al 10-3 M Al 10-4 M Al 10-3 M Al Kontroll 1,84 ± 0,76 1,13 ± 0,09 0,15 ± 0,06 0,10 ± 0,005 NaHCO3 1,26 ± 0,34 0,88 ± 0,22 0,11 ± 0,03 0,07 ± 0,02 Phylazonit 2,10 ± 0,65 0,90 ± 0,44 0,23 ± 0,06 0,08 ± 0,04 2. táblázat A NaHCO3 és a Phylazonit MC hatása az Al-stressznek kitett uborka növények levél tömegére (g*növény -1 ) A levelek szervesanyagfelhalmozása az alkalmazott alumínium koncentráció függvénye. Az alumíniummal kezelt növények adatait tekintettük bázisnak. A Phylazonit és a NaHCO3 ellentétesen hatott. A NaHCO3 fokozta az alumínium kedvezőtlen hatását, a szervesanyag felhalmozás jobban mérséklődött. A Phylazonit hatása kedvező M alumínium koncentrációnál teljesen megszüntette az Al kedvezőtlen hatását. A hatás mindkét esetben komplex. A NaHCO3 már az alkalmazott 10 mm-os koncentrációban is jelentősen növelte a tápoldat ph-ját. A kontrollnál és Phylazonit kezelésnél a folyamatosan mért tápoldat ph sohasem érte el a ph 6 értéket a tápoldatcsere közötti időszak (48 óra) végére, addig a NaHCO3 esetében folyamatosan 8.0 feletti ph értékeket mértünk. Ismert a HCO3 - lugosító hatása. Feltételezzük, hogy esetünkben is a kedvezőtlen tápoldat ph-val magyarázható a mérsékeltebb szervesanyag felhalmozás, ugyanis a magasabb ph-án más tápelemek felvétele is akadályozott, és ez mérséklőleg hat a növekedésre is. A Phylazonit esetében más a helyzet. A tápoldatba juttatott mikrorganizmusok kedvezően hatottak. A mikroorganizmus-tápoldat-növény kölcsönhatás eredményeként mérséklődött az alumínium toxikus hatása. A mikroorganizmusok szervesanyag kiválasztása jelentős. A kiválasztott szervesanyagok többsége, az irodalmi adatok szerint, szerves anion. Ezek igen hatékonyan kötik az alumíniumot. A Phyalzonit kedvező hatása mögött az alumínium inaktiválódása, lekötődése lehet. 22
22 7. kép: A Phylazonit kezelés hatása az uborka hajtás és gyökérnövekedésére. Száraz tömeg 10-4 M Al 10-3 M Al Kontroll 0,90 ± 0,60 0,10 ± 0,006 NaHCO3 0,30 ± 0,07 0,08 ± 0,04 Phylazonit 0,98 ± 0,09 0,29 ± 0,01 3.táblázat A NaHCO3 és a Phylazonit MC hatása az Al-stressznek kitett uborka növények gyökér tömegére (g sz.a.*növény -1 ) Az előző megállapítások igazak a gyökértömegre is. A NaHCO3 kezelés a gyökerek tömegét jelentősen csökkentette mindkét Al koncentrációnál. A Phylazonit hatása itt is kedvező volt, fokozta a gyökerek szárazanyag tömegét. A hatások komplexitását itt is feltételezzük. A gyökerek szervesanyag kiválasztása jelentős, amit a környezeti stressz hatások fokozhatnak. Ilyen környezeti stressz lehet a magas talaj, vagy tápoldat ph, de ilyen stressz a gyökerek nehézfém terhelése is. A gyökerek fokozott szervesanyag kiválasztása csökkenti a gyökerek felhalmozott szervesanyag készletét. Feltehetően ez a helyzet a NaHCO3-al kezelt és alumíniummal stresszelt növények esetében. A Phylazonit mikrobiális komponensei által 23
23 kiválasztott szervesanyagok mintegy tehermentesítik a gyökereket. Ez a fokozott szervesanyag felhalmozódásban is megmutatkozik. 5.3 A Phylazonit és NaHCO3 hatása a vizsgált ionok koncentrációjára eltérő intenzitású Al-stressznél az uborka növényekben Az alumínium, de más fémionok felvételére is a savas közeg a kedvező. Ezért feltételeztük, hogy az alumínium hatása függ a felvételétől is. Minden olyan tényező, amely befolyásolja a fémion felvételét módosítja annak hatását is. Ismert példa a vas felvétele. Kétszikű növények vasfelvételének feltétele a rizoszféra elsavasodása. Emelkedő ph esetén számos tápelem, így a vas, felvétele akadályozott. Kísérletünk eredményei azt mutatják, hogy a Phylazonit mérsékelte, a NaHCO3 fokozta a alumínium növekedésgátló hatását. A NaHCO3 jelentősen növelte a tápoldat ph-ját. A fokozott növekedésgátlás feltételezett oka a tápelemek felvételének általános gátlása. A Phylazonit hatása komplexebb. Kompenzálta az alumínium növekedésgátló hatását, úgy, hogy közben a tápoldat ph-ja csökkent, vagy alig változott. A NaHCO3 fokozott gátlásának természetét és a Phylazonit kedvező hatását vizsgálva, alumíniummal terhelt környezetben mértük a kísérleti növényeink elemkoncentrációját. Az eredményeket a 4-7. táblázatok szemléltetik. 8. kép: Kontroll tápoldaton nevelt uborka növények. 24
24 9. kép: Az alumíniumot és Phylazonitot tartalmazó tápoldaton nevelt uborka növények. 10. kép: Az alumíniumot és NaHCO3 tartalmazó tápoldaton nevelt uborka növények. 25
25 Al Fe Mn Zn Kezeletlen 24, ,3 75,63 Kontroll (10-4 Al) 68, ,6 52, Al +Phyl. 23, ,9 67, Al +NaHCO3 44, ,2 48,2 4.táblázat. A NaHCO3 és a Phylazonit MC hatása a vizsgált tápelem koncentrációjára a 10-4 M Al-ot tartalmazó tápoldatokban nevelt uborka 2.kifejlett leveleiben (mg*kg -1 sz.a.) Kísérleteinkben a 2. kifejlett levelet vizsgáltuk. Ennek oka, hogy ezek a levelek éppen befejezték növekedésüket, az anyagcseréjük egyensúlyban van, ezért az öregedéssel járó leépítő és az intenzív anyagcserével járó felépítő folyamatok nem befolyásolták a méréseinket. A 10-4 M Al kezelés csak az alumínium koncentrációját növelte a levélben, a többi vizsgált elem koncentrációja csökkent. Az alumínium kezelést Phylazonittal kiegészítve mérséklődött az alumínium koncentrációja a levélben, a kontroll értéke alá került. A többi elem koncentrációja nem érte el a kontroll értéket, de meghaladta a csak alumínium kezelt növényeknél mért koncentrációkat. A Phylazonit toxikózist mérséklő hatása itt is megmutatkozik. A NaHCO3-tal kiegészített tápoldaton nevelt növényeknél a vizsgált tápelemek koncentrációja ellentmondásos. Az Al koncentrációja kontroll feletti, de kisebb, mint a csak alumínium kezelést kapott növényeknél mért érték. Nehezen magyarázható a vas nagy koncentrációja. A hidrokarbonát a talajban és az apoplazmában is gátolja a vas felvételét a kétszikű növényeknél. Így még olyan esetben is tapasztalhatunk vasklorózist, amikor a levelek vastartalma magas. A talaj magas karbonát/mész tartalma megakadályozza a vas felvételét, a levelek vasklorózist mutatnak, a jelenség a mészklorózis. Látens vashiányról a levelek esetében beszélünk. A tünet itt is a klorózis, miközben a levél vastartalma megfelelő, de az apoplazma magas hidrokarbonát tartalma megakadályozza a vas bejutását a sejtekbe. 26
26 Al Fe Mn Zn Kezeletlen ,9 40,1 Kontroll (10-4 Al) ,71 34, Al +Phyl ,7 66, Al +NaHCO táblázat A NaHCO3 és a Phylazonit MC hatása a vizsgált tápelemek koncentrációjára a 10-4 M Al-ot tartalmazó tápoldatokban nevelt uborka gyökereiben (mg*kg -1 sz.a.) A gyökerek és a hajtások elemtartalma közötti különbség számos okra vezethető vissza. A gyökerek Donnan-szabadhelyein sok ion kötődik. Ezek jelentős része nem jut be a szimplazmába. A gyökérsejtekbe bejutott ionok elszállítása, a hajtásba való eljuttatása is számos tényező függvénye. A xylem nedv ph-ja, a karbonátok mennyisége alapvetően határozza meg a hajtásba irányuló tápanyagtranszportot. A felvett ionok kötődhetnek, komplexeket képezhetnek a szállítás során. Nem meglepő tehát, hogy ugyanazokat az elemek koncentrációját vizsgálva jelentős eltéréseket kapunk. Az alumínium toxicitás célszerve a gyökér. A kontrollhoz viszonyított Al koncentráció valamennyi kezelésnél magas volt. Mérsékelten ugyan, de a Phylazonit itt is csökkentette a gyökerek Al koncentrációját, míg más elemek esetében kontroll közeli értékeket mértünk. A NaHCO3 fokozta a gyökerekben mért Al koncentrációt. A mangán koncentrációját több mint háromszorosára növelte. A NaHCO3 növekedésgátlásának oka alumíniummal terhelt környezetben az is lehet, hogy a fokozott mangán felvétel gyökreakciókat indíthat el. A 4. és az 5. táblázat adatainak összevetéséből az is kitűnik, hogy az alumínium és a vas jelentős mennyisége a gyökérben marad, a hajtásba irányuló transzportjuk akadályozott. A mangán és a cink megközelítően azonos koncentrációi a levélben és a gyökérben arra utalnak, hogy transzportjuk a növényben nem akadályozott a vizsgált stressz körülmények között. 27
27 Al Fe Mn Zn Kezeletlen 24, ,3 75,63 Kontroll (10-3 Al) 78, ,82 39, Al +Phyl ,6 48, Al +NaHCO3 40, ,1 40,3 6.táblázat A NaHCO3 és a Phylazonit MC hatása a vizsgált tápelem koncentrációjára a 10-3 M Al-ot tartalmazó tápoldatokban nevelt uborka 2.kifejlett leveleiben (mg*kg -1 sz.a.) Az alumínium stressz hatását tízszeresére fokoztuk. A vizsgált elemek koncentrációi, az alumínium kivételével csökkentek. A Phylazonit kiegészítés kedvező hatása még ennél az alumínium koncentrációnál is érvényesült, igaz nem olyan kifejezetten. Meglepő ugyanakkor, hogy a NaHCO3 kiegészítés esetében mért elem koncentrációk alig különböznek a 10-4 Al stressznél mért eredményektől. Feltételezzük, hogy a hatás mögött a tápoldat ph csökkenése van. Magas ph-án az alumínium részben felvehetetlen, ezért a nagyobb alumínium koncentráció arányosan magasabb stressz hatása nem érvényesülhet. Al Fe Mn Zn Kezeletlen ,9 40,1 Kontroll (10-3 Al) ,39 37, Al +Phyl ,75 30, Al +NaHCO ,9 7.táblázat A NaHCO3 és a Phylazonit MC hatása a vizsgált tápelemek koncentrációjára a 10-3 M Al-ot tartalmazó tápoldatokban nevelt uborka gyökereiben (mg*kg -1 sz.a.) Az intenzívebb alumínium stressz jelentősen növelte a gyökérben mért alumínium koncentrciót. Az alkalmazott kezelések módosító hatása nem lényeges. A Phylazonit és a hidrokarbonát már nem képes mérsékelni a magas alumínium koncentráció okozta stressz hatást. Sőt a Phylazonit jelentősen fokozta a gyökerek Al-koncentrációját ennél az Alkezelésnél. Ismert az Al hatása a határhártyák tulajdonságaira. A toxikus hatás mögött itt is a plazmalemma tulajdonságainak megváltoztatását és a szabadgyökök fokozott képződését feltételezzük. Mérési eredményeink azt mutatják, hogy a NaHCO3 és a Phylazonit jelentősen befolyásolják a hajtás és a gyökér tápelem koncentrációját. Szembetűnő a hatás a gyökér esetében. A gyökérben mért Al-koncentráció magas, ez még jelentősen emelkedik NaHCO3 kezelés 28
28 hatására. A növekedésgátlás okaként feltételezzük az alumínium okozta gyökérnövekedés gátlást. A kisebb gyökérzet miatt csökkenhet a nitrogén és a foszfor felvétele. Meglepő ugyanakkor, hogy a NaHCO3 kezelés fokozta a vizsgált fémionok felvételét, a cink kivételével. A Phylazonit mérsékli a stressz hatást 10-4 M alumínium kezelésnél A NaHCO3 és a Phylazonit hatása a vizsgált elemek megoszlására az uborka levelek szimplazmája és apoplazmája között, eltérő Al- stressz hatására Az alumínium toxicitás kialakulásának feltétele, hogy a fém bejusson az érzékeny sejtkompartmenekbe. Ilyen érzékeny hely a citoplazma és a plazmalemma, de általában a membránok is. Vizsgáltuk ezért az alumínium és más fémionok megoszlását a kezelt növények leveleinek apoplazmája és szimplazmája között. Az eredményeket az 8. és 9. táblázat mutatja. Al Fe Mn Zn Apoplazma 0,162 2,54 0,035 3,01 Apoplazma+Phyl. 0,138 2,68 0,174 1,88 Apoplazma+NaHCO3 0,115 2,46 0,184 1,51 Szimplazma ,3 257 Szimplazma+Phyl ,2 238 Szimplazma+NaHCO (a középértéktől való eltérés 4-8 %). 8.táblázat A vizsgált elemek megoszlása a kezelt uborka növények 2. kifejlett leveleinek az apoplazmájában és a szimplazmájában Phylazonit és NaHCO3 kezelés hatására a 10-4 Al tartalmú tápoldaton nevelt uborka növényeknél (mg*kg -1 sz.a.). Al Fe Mn Zn Apoplazma 0,298 3,06 0,037 2,43 Apoplazma+Phyl. 0,184 3,73 0,035 2,34 Apoplazma+NaHCO3 0,176 2,55 0,226 2,33 Szimplazma ,2 372 Szimplazma+Phyl Szimplazma+NaHCO ,2 248 (a középértéktől való eltérés 4-8 %) 9.táblázat A vizsgált elemek megoszlása a kezelt uborka növények 2. kifejlett leveleinek az apoplazmájában és a szimplazmájában Phylazonit és NaHCO3 kezelés hatására a 10-3 Al tartalmú tápoldaton nevelt uborka növényeknél 29
Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,
Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai Gödöllő, 2018.02.15. Harmónikus és hatékony tápanyag-ellátás feltételei: A növény tápelem-igényének, tápelem-felvételi dinamikájának ismerete A tápelemek
NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A
NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYEK KÁLIUM TÁPLÁLKOZÁSÁNAK GENETIKAI ALAPJAI előadás áttekintése A kálium szerepe a növényi szervek felépítésében
YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO
Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO 100% vízoldható Kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 5 kg, 2 kg A YaraLiva TM Calcinit nitrogént és kalciumot tartalmazó öntöző műtrágya. A kalcium
Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V
Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V page 2 A növények növekedésének alapjai: Napenergia,CO2, víz, tápelemek Tápelemeket 2 csoportra osztjuk:
Készítette: Szerényi Júlia Eszter
Nem beszélni, kiabálni kellene, hogy az emberek felfogják: a mezőgazdaság óriási válságban van. A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek
YaraLiva CALCINIT. 15,5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg
Yara Mono műtrágyák YaraLiva CALCINIT 15,5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1%
Egy mangánbánya iszapjának növényfiziológiai vizsgálata
Bojtor Csaba 1 Tóth Brigitta 2,3 Egy mangánbánya iszapjának növényfiziológiai vizsgálata Plant physiological examination of manganese mine btoth@agr.unideb.hu 1 Debreceni Egyetem, MÉK, Növénytudományi
Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu
Csöppnyi gondoskodás... B Mg Csöpp Lombtrágya család Cu Zn Fe Mn N K www.csoppmix.hu Csöpp 1. Kalászos Összetétel (m/m): Nitrogén (N) 10 % Kálium (K 2 O) 5 % (K) 4,15 % Kálcium (Ca) 2,5 % (CaO) 3,5 % Magnézium
YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO
Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 5 kg, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium
Talajvédelem VII. Savanyodás Savanyú talajok javítása
Talajvédelem VII. Savanyodás Savanyú talajok javítása Talajsavanyúság: Talajsavanyúság: A talajoldatban vagy a talajkolloid felületén a H + ionok túlsúlyba kerülnek az OH - -ionokkal szemben. Aktuális
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 4. A tápanyagmérleg készítés jelentőségei és alapelvei 4.1. A tápanyag-körforgalom jellemzői
YaraLiva CALCINIT. 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg
Yara Mono műtrágyák YaraLiva CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium tartalom
A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése
A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési
68665 számú OTKA pályázat zárójelentés 2007. 07. 01. 2011. 07. 31.
68665 számú OTKA pályázat zárójelentés File: OTKAzáró2011 2007. 07. 01. 2011. 07. 31. A kutatás munkatervének megfelelően a könnyen oldható elemtartalmak szerepét vizsgáltuk a tápláléklánc szennyeződése
Tápanyag-gazdálkodás
Tápanyag-gazdálkodás A szőlő növekedése és terméshozama nagymértékben függ a talaj felvehető tápanyag-tartalmától és vízellátottságától. Trágyázás: A szőlő tápanyagigényének kielégítésére szolgáló műveletcsoport
Fény Levegő (O 2, CO 2 ) Víz Tápanyag. Nem helyettesítik egymást
Fény Levegő (O 2, CO 2 ) Víz Tápanyag Nem helyettesítik egymást Növény Termésátlag (kg/ha) 2006 2016 között Eltérés (%) minimum maximum Búza 3 590 5 380 150 Kukorica 3 730 8 000 215 Árpa 3 170 5 140 162
TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT?
TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT? Tolner László, Rétháti Gabriella, Füleky György Környezettudományi Intézet E-mail: tolner.laszlo@gmail.com A világ műtrágya-felhasználása Jó üzlet, vagy létszükséglet?
A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában
A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de
6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba
6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H
A mangán toxicitás mérséklése baktérium tartalmú trágyákkal Reduction of Mn-toxicity effect with the use of bacteria containing fertilizer
Bojtor Csaba 1 Gombás Dániel 1 Nagy László Géza 1 Hankovszky Gerda 1 Tóth Brigitta 1,2 A mangán toxicitás mérséklése baktérium tartalmú trágyákkal Reduction of Mn-toxicity effect with the use of bacteria
NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A
NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése A tantárgy keretében megtárgyalandó ismeretkörök A félév elfogadásának feltételei, követelmények
NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A
NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Auxinok Előadás áttekintése 1. Az auxinok felfedezése: az első növényi hormon 2. Az auxinok kémiai szerkezete és
Vinasse +P szakmai ismertető anyag
Vinasse +P szakmai ismertető anyag Vinasz avagy Vinasse, szerves trágya A vinasz a szeszgyártás során keletkező tisztán növényi eredetű anyag, amely koncentrált és azonnal felvehető formában tartalmazza
Mikroelemek a zöldségtermesztésben
Mikroelemek a zöldségtermesztésben A növényeknek a növekedéshez különböző tápelemekre van szükségük. Ezeket aktívan veszik fel a levegőből, illetve a talajból és átalakított formában beépítik a szervezetükbe.
Mezo- és mikroelemek hiánya a szőlőben
A növényben legnagyobb mennyiségben jelen lévő, úgynevezett makroelemek (nitrogén, foszfor, kálium) mellett közepes mennyiségben megtalálható mezo- (magnézium, kalcium, kén) és a legkisebb arányban jelenlévő,
SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL
SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL Farkas Éva Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Terra Preta
RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL
RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez
MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),
Az árlista érvényes 2018. január 4-től Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített vizsgálati csomag
Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban
Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális
GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 6. hét Előadás áttekintése Tápanyagellátás Vetéstechnológia Tápanyagellátás TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS A talaj
Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok
Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok Kolloid rendszerek (kolloid mérető részecskékbıl felépült anyagok): Olyan két- vagy többfázisú rendszer, amelyben valamely anyag mérete a tér valamely irányában
A Mikro-Vital baktériumtrágyák. Elméletek és eredmények
A Mikro-Vital baktériumtrágyák Elméletek és eredmények Berényi Zsuzsa vezető üzletkötő Bio-Nat Kft Gödöllő, 2019. 02. 14. TILOS -A TERMÉNYEN TÚL- SZERVES ANYAGOT A SZÁNTÓFÖLDRŐL ELVINNI! Világszerte, az
Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom
Trágyázás Mérlegelv Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom Mivel Szerves trágya Műtrágya Növényi maradvány Előző évi maradvány Pillangosok N megkötése
Főbb szántóföldi növényeink tápanyag- felvételi dinamikája a vegetáció során. Gödöllő, február 16. Tóth Milena
Főbb szántóföldi növényeink tápanyag- felvételi dinamikája a vegetáció során Gödöllő, 2017. február 16. Tóth Milena Alapok: Növény Talaj Klíma Víz Tápanyag Mikor? Mit? Mennyit? Hogyan? Növények életciklusa
Az egyes tápanyagok szerepe a növények életében DAMISOL KFT. ALBERTIRSA Ladányi Péter ügyvezető igazgató Az adott év termésmennyiségét és főleg annak minőségét a minimumban lévő tápanyag határozza meg!
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 6. A műtrágyák és kijuttatásuk agronómiai ill. agrokémiai szempontjai 6.1. A műtrágyák
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK
A műtrágyázás üzemi számításának menete 1. A gazdaság (tábla) talajtípusának meghatározása és szántóföldi termőhelyi kategóriákba sorolása 2. A táblán termesztendő növény termés-mennyiségének mennyiségének
15. Növények vízleadása, vízhasznosulása és az azt befolyásoló tényezők 16. A tápanyagellátás és a termés mennyiségének kapcsolata (Liebig és
A jegymegajánló dolgozatban három tétel és 10 kiskérdés lesz. A tételek a pontoknak kb. 70%-át a kiskérdések pedig 30%-át teszik ki. Az elégséges jegyhez 50% -os teljesítményt el kell érni a két jegymegajánló
Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni
A Plantaco Kft. 2012. évi terméklistája
A Plantaco Kft. 2012. évi terméklistája Az elmúlt évtizedekben a szántóföldi növénytermesztés eredményességét elsősorban a hektáronkénti termés mennyisége határozta meg, minimális figyelmet fordítva a
Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *
Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített
A szója oltás jelentősége és várható hozadékai. Mándi Lajosné dr
A szója oltás jelentősége és várható hozadékai Mándi Lajosné dr. 2016.12.08. Nitrogén megkötés Rhizobium baktériumokkal Légköri nitrogén (78 %) megkötés. Endoszimbiózis kialakítása, új szerv: nitrogénkötő
ProNatura Manufaktúra Kft. Tudatos talajregenerálás, talajerő növelés ProHuminnal
ProNatura Manufaktúra Kft. Tudatos talajregenerálás, talajerő növelés ProHuminnal Mi a ProHumin? A ProHumin egy talajkondicionáló készítmény, koncentrátum, amely oldott (humát-, és fulvát) formában tartalmaz
Csepegtető öntözőrendszerek tisztítása. Kísérlet 2018
Csepegtető öntözőrendszerek tisztítása Kísérlet 2018 Kísérlet adatai Termény / Fajta: Ország / Régió: Kísérlet célja: Nincs adat Faversham / Egyesült Királyság Tesztelt ICL termék: PeKacid 0-60-20 Alkalmazási
TOTAL 44% A VETÉS JOBB MINŐSÉGE Nagyobb hozam és eredmény. NITROGÉN (N) Ammónia nitrogén (N/NH 4 ) 20% 24% KÉN (S)
NITROGÉN (N) Ammónia nitrogén (N/NH 4 ) KÉN (S) 20% 24% TOTAL 44% Fizikai tulajdonságok: gömb alakú, fehér színű, szagtalan granulátumok Granulometria: 2-5 mm között: min. 95% Vízben oldhatóság: 750g/l
A hüvelyes növények szerepe a talaj tápanyag-gazdálkodásában
A hüvelyes növények szerepe a talaj tápanyag-gazdálkodásában Dr. Berényi Üveges Judit Nemzeti Élelemiszerlánc-biztonsági Hivatal NTAI, Talajvédelmi Hatósági Osztály Szakmai Konferencia a Hüvelyesek Nemzetközi
A baktérium tartalmú biotrágyák hatása a növénytermesztésben
Nagy László Géza - Nagy László - Lévai László - Veres Szilvia - Bodnár Karina - Tóth Brigitta A baktérium tartalmú biotrágyák hatása a növénytermesztésben Effect of bacteria containing biofertilizer on
AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik
AGRO.bio Talaj növény élet Szabó Gábor területi képviselő Minden itt kezdődik Az ENSZ 2015-öt A termőtalajok nemzetközi évének nyilvánította. Az ENSZ előrejelzései alapján a nem megfelelő talajművelési
Lombtrágyázási technológiák
Lombtrágyázási technológiák 2019 Minőségi magyar termék magyar gazdáknak! 39 éve a magyar piacon! Tendenciák a mezőgazdasági termelésben a lombtágyázás tükrében + Éves 1% genetikai előrehaladás, növekvő
Szakmai ismeret A V Í Z
A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,
Termékkatalógus. Talajoltó Tarlóbontó Talajregeneráló Aminocat Phyller EnergiaHumin 1
2016 Termékkatalógus Talajoltó Tarlóbontó Talajregeneráló Aminocat Phyller EnergiaHumin 1 KARBONSEMLEGESEN NYOMTATVA A kiadványban leírtak tájékoztató jellegűek. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért
Tápoldatozás és a hozzá szükséges anyagok, eszközök. Beázási profil különböző talajtípusokon
Tápoldatozás és a hozzá szükséges anyagok, eszközök (3. 19. o.) Tápoldat növényi tápanyagok vizes oldata Tápoldatozás tápanyagok öntözővízzel történő kijuttatása; mikroöntözéssel fertilisation irrigation
SOILTONIC. A növények egészsége a talajban kezdődik SOILTONIC. mint talajkondicionàló
SOILTONIC SOILTONIC mint talajkondicionàló A növények egészsége a talajban kezdődik Innovative plant solutions SOILTONIC G Technológiai tájékoztató Ma már köztudott és tudományosan alátámasztott tény,
Talaj mikrobiális biomasszatartalom. meghatározásának néhány lehetősége és a módszerek komparatív áttekintése
Talaj mikrobiális biomasszatartalom mennyiségi meghatározásának néhány lehetősége és a módszerek komparatív áttekintése A talajminőség és a mikrobiális biomassza kapcsolata A klasszikus talajdefiníciók
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1739/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. 1225 Budapest, Nagytétényi
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A ph, A Fe- ÉS Zn-ELLÁTÁS, VALAMINT A BIOTRÁGYA KEZELÉS HATÁSA A FIATALKORI KUKORICA, UBORKA ÉS BAB MORFOLÓGIAI ÉS FIZIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAIRA Bákonyi Nóra Témavezető:
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek A talajszennyezés csökkenése/csökkentése bekövetkezhet Természetes úton Mesterséges úton (kármentesítés,
Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában
Tóth Brigitta 1,2 Gombás Dániel 1 Bojtor Csaba 1 Hankovszky Gerda 1 Lehoczky Éva 2 Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában Examination of industrial by-products in plant nutrition
a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)
A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz.
A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL T 37 442 sz. OTKA téma Zárójelentés A magyar növénytermesztésben jelentős szerepet játszanak
FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás Biológiai tényezők és a talajművelés Szervesanyag gazdálkodás I. A talaj szerves anyagai, a szervesanyagtartalom
5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba
5. A talaj szerves anyagai Dr. Varga Csaba A talaj szerves anyagainak csoportosítása A talaj élőlényei és a talajon élő növények gyökérzete Elhalt növényi és állati maradványok A maradványok bomlása során
50 kg/ha 80 Ft/kg 50*80 = 4000 Ft/ha. 60 kg/ha 105 Ft/kg 60*105= 6300 Ft/ha. 130 kg/ha 65 Ft/kg 130*65= 8450 Ft/ha
SzGY04 - Végezzen el tápanyagutánpótlás számítást! GYAKORLATI PÉLDA Tápanyag utánpótlás Költségek: A./ Műtrágya anyagköltség B./ Keverés, őrlés segédüzemi költségének kiszámítása C./ Műtrágya felrakásának
A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei
A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú
származó ammóniaemisszió kezelése
LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet
5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy]
5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA [négypluszegy] AZ ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁS DIÓHÉJBAN Az őszi talajaktiválás annyit jelent, hogy olyan talajbaktérium készítményt juttatunk a földbe, amely jelentősen
A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István
A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN Gondola István Agronómiai értekezlet ULT Magyarország Zrt. Napkor 2013. január 29. Bevezetés Justus von Liebig
NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A
NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gibberellinek és citokininek Előadás áttekintése 1. Gibberellinek: a növénymagasság és csírázás hormonjai 2. A gibberellinek
a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1548/2007 számú akkreditált státuszhoz A Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kar Környezettudományi Intézet - és Növényvizsgáló Laboratórium
A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére
A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis
A tápiószentmártoni B és L Bt. 500-ak klubja kísérletének bemutatása 2013 szeptember 13., péntek 07:27
B és L Bt. tulajdonosa Babicz Károly, aki a családjával és testvérével Babicz Lászlóval közösen végzi a gazdálkodást a Pest megyei Tápiószentmártonban. A Babicz testvérek már az 1990-es évek elejétől elkezdték
Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett
Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.
SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,
SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE, ÖSSZETÉTELE, MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA Magyar Károly E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. SZENNYVÍZ ÖSSZETEVŐI Szennyvíz: olyan emberi használatból származó hulladékvíz,
a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1548/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar - és Növényvizsgáló Laboratórium (6000 Kecskemét,
KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN
KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN KARDOS LEVENTE 1*, SIMONNÉ DUDÁS ANITA 1, VERMES LÁSZLÓ 1 1 Szent István Egyetem Kertészettudományi
TERMÉKKATALÓGUS 2008 ÕSZ-2009 TAVASZ - VIRÁGFÖLDEK -
TERMÉKKATALÓGUS 08 ÕSZ09 TAVASZ VIRÁGFÖLDEK 3 40 4 48 PH 6,0 7,0 ÁLTALÁNOS VIRÁGFÖLD Közepesen laza szerkezetû, sötétbarna színû, magas biotápanyag tartalmú termesztõ közeg. Vízmegtartó képessége kitûnõ,
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor Gombos Erzsébet PhD hallgató ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ Környezettudományi Doktori
SZŰKÍTETT 2 RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
SZŰKÍTETT 2 RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1087/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezőgazdasági Szakszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Agrokémiai Laboratórium (6800 Hódmezővásárhely,
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1087/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezőgazdasági Szakszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Agrokémiai Laboratórium (6800 Hódmezővásárhely,
Gondolkodjunk komplexen Gondolkodjunk komplexben. Tóth Gábor szaktanácsadó Tel:
Gondolkodjunk komplexen Gondolkodjunk komplexben Tóth Gábor szaktanácsadó Tel: 30-6 898094 Agronomiai kutató központ - Yara Hanninghof Témák Yara termékek helye technológiában Befektetési tanácsadás, jó
Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 2.
Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 2. Dr. Parádi István Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék (istvan.paradi@ttk.elte.hu) www.novenyelettan.elte.hu A gyökér élettani folyamatai
UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya
UMG MICRO mikrogranulált starter műtrágya A mezőgazdasági termelők körében egyre jelentősebb az igény olyan korszerű, hatékony és környezetkímélő technológiák iránt, amelyek minél nagyobb biztonsággal
Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata
A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely
A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.
A nitrogén körforgalma A környezetvédelem alapjai 2017. május 3. A biológiai nitrogén körforgalom A nitrogén minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen, ún. biogén elem Részt vesz a nukleinsavak, a
Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata
Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata Bányácski Sándor mezőgazdasági mérnök szak IV. évfolyam Témavezető: Prof.dr. habil. Simon László Bevezetés A biomassza
Bentley (Tradecorp AZ-IX) a tápoldatozásban
Bentley (Tradecorp AZ-IX) a ozásban Mikroelemek jelentősége A növény fejlődését és növekedését számos tényező befolyásolja, mint a hőmérséklet, fény, a víz és különböző elemek ellátottsága. A tápanyag
Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V.
Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V. Vízfelvétel és mozgás a növényben Vízfelvételt befolyásolja: besugárzás (növény) hőmérséklete Páratartalom (% v. HD) EC (magas
A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE
A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE A KUKORICA VÍZIGÉNYE A kukorica a szántóföldi növények között a közepes űek csoportjába tartozik. A tenyészidő folyamán a termőhelytől, a hibrid tenyészidejének
a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Környezet- és Vízminõségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
1 NITRÁT RENDELET 48% Mo. területének 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről nitrát-szennyezési bírságot köteles fizetni, ami 50.000-500.000
Vörösiszappal kevert talajok környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekbenk
Vörösiszappal kevert talajok környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekbenk Ujaczki Éva Klebercz Orsolya, Feigl Viktória, Gruiz Katalin PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi helyszíni mérésekkel és matematikai szimulációval
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 (3) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1548/2015 (3) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - és Növényvizsgáló
Döntéstámogatási rendszerek a növénytermesztésben
PANNEX workshop Budapest, 2016. november 17. Döntéstámogatási rendszerek a növénytermesztésben Jolánkai Márton - Tarnawa Ákos Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet A kutatás tárgya az agrár ágazatok