A mikrobiológiai készítmények hatékonysága

Hasonló dokumentumok
A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

A Mikro-Vital baktériumtrágyák. Elméletek és eredmények

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Vízminőség, vízvédelem. 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II.

Mikroorganizmusok szerepe a szénkörforgalomban

Szimbiotikus nitrogénkötés

A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálta ivóvízelosztó rendszerekben

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz

A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 100/0 (kredit%)

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT?

A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálta ivóvízelosztó rendszerekben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A mikrobiológiai oltóanyagok leggyakoribb összetevői. Őszi Tibor 2017.Február 16.

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció

MŰTRÁGYÁK ÉS BIOKÉSZÍTMÉNYEK HATÁSA A TALAJ MIKROBIOLÓGIAI AKTIVITÁSÁRA ÉS TERMÉKENYSÉGÉRE

Növények víz és ásványi anyag felvétele

15. Növények vízleadása, vízhasznosulása és az azt befolyásoló tényezők 16. A tápanyagellátás és a termés mennyiségének kapcsolata (Liebig és

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP) 2001

Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 2.

Vinasse +P szakmai ismertető anyag

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Talajélet mikrobiológiai szereplői, azok biokontroll és bioaktív hatásai

A talaj szerves anyagai

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

Világszínvonalú nitrogén tápanyag-utánpótlás

Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom

1. A pályázat rövid címe (ami az oklevélen és a sajtóban nyilvánosan szerepelhet):

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO

Az ökoszisztéma Szerkesztette: Vizkievicz András

A szója oltás jelentősége és várható hozadékai. Mándi Lajosné dr

Cziráki László 2014.

Talajvédelem. Talajok átalakítása és elzárása Talajok beépítése Talajművelés Talajok víztelenítése és öntözése Erózió, defláció Talajok szennyezése

A hüvelyes növények szerepe a talaj tápanyag-gazdálkodásában

Pirkó Béla. A talajtulajdonságok hatása a tápanyagok hasznosulására

A fıbb növényi tápanyagok feltáródása a talajban

TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁS

YaraLiva CALCINIT. 15,5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg

Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével. Böcskey Zsolt műszaki igazgató

Talaj-növény-mikroorganizmusok rendszer és öntözés kapcsolata

Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely

A fény hatása. A fény hatása a növényekre

Varga László

Új fejlesztésű lombtrágyákkal a jövedelmezőbb gazdálkodásért

Főbb szántóföldi növényeink tápanyag- felvételi dinamikája a vegetáció során. Gödöllő, február 16. Tóth Milena

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

ERŐSÍTETT ROBBANÁSSZERŰ ŐSSZEL KELÉS. BactoFil Kalászos

ERŐSEBB ERŐSÍTETT GYÖKÉRZET STARTERHATÁS, A JÓ ROBBANÁSSZERŰ TÉLÁLLÓSÁGHOZ KELÉS. BactoFil Repce

Biogeokémiai ciklusok

A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

GYORS ERŐSÍTETT STARTERHATÁS, TALAJTAKARÁS, ROBBANÁSSZERŰ BIZTONSÁGOSABB. BactoFil Napraforgó

YaraLiva CALCINIT. 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya

A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

folyamatokat veszi igénybe. És erre sarkallnak az agrártámogatások is, amikor a baktériumtrágyák felhasználását

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

KÁLIUM. a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben

Egy mangánbánya iszapjának növényfiziológiai vizsgálata

Magyarország 2 természeti kincse. 1. Ivóvízkészlet 2. Termőföld

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

Talajélet-Talajbiológia Tápanyagok körforgása

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

írta, szerkesztette és tördelte: Lőrincz Gergely; illusztrálta: Sirály Dóri

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Tápanyag-gazdálkodás

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

BIODÍZELGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉK (GLICERIN) HATÁSA A TALAJ NITROGÉNFORMÁIRA ÉS AZ ANGOLPERJE KEZDETI FEJLŐDÉSÉRE

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter

Kontroll. Forrás: Saját szerkesztés, Tárkány II. RÉGIÓ

Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus

TÁPANYAG- GAZDÁLKODÁS

Bevezetés a talajtanba IV. A talaj szervesanyaga

Lombtrágyázási technológiák

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

A Greenman Probiotikus Mikroorganizmusok és a Greenman Technológia 2013.

A tápiószentmártoni B és L Bt. 500-ak klubja kísérletének bemutatása 2013 szeptember 13., péntek 07:27

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség.

Termékkatalógus. Talajoltó Tarlóbontó Talajregeneráló Aminocat Phyller EnergiaHumin 1

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

STRESSZTŰRŐ JÖVŐ A JELENLEGI NÖVÉNYTERMESZTÉS NEM KÉPES TARTANI A LÉPÉST A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK FOLYAMATOS VÁLTOZÁSAIVAL.

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy]

TOTAL 44% A VETÉS JOBB MINŐSÉGE Nagyobb hozam és eredmény. NITROGÉN (N) Ammónia nitrogén (N/NH 4 ) 20% 24% KÉN (S)

szervezet INDIVIDUÁLIS

Átírás:

A mikrobiológiai készítmények hatékonysága A tápanyagok mobilizálása Gecseg Andrea Gödöllő, II. Pest Megyei Szakmai nap a Tápanyaggazdálkodásról 2018.02.15.

Az egészséges talajéletért A talajszerkezet és talajélet az egyoldalú műtrágyázás, a fokozódó környezeti terhelés, vegyszerorientált művelés hatására az elmúlt évtizedekben jelentősen romlott. a talajok savanyodása mellett agronómiailag fontos mikroorganizmusok számának csökkenését figyelték meg

Élő szervezet Számuk 1 gramm talajban (CFU) Baktériumok 100.000.000 Sugárgombák 2.000.000 Gombák 200.000 Algák 25.000 Egysejtűek 10.000 Nematoda 1,5 1 gramm talajban található élő szervezetek száma (Batey, 1988)

Az egészséges talajéletért A gazdasági jövedelmezőség mellett az egészséges élelmiszerek előállítása és a környezetvédelem is azonos hangsúlyt kapott. Az ökológiai, a biológiai és az agrotechnikai tényezők együttes összehangolása vált szükségessé a termelési és környezeti igényekkel. Termőhelyspecifikus és a növények tápelemigényéhez igazodó trágyázás, és optimális dózisok használata nélkülözhetetlenné vált.

A fenntartható gazdálkodás kiegyensúlyozott tápanyaggazdálkodáson, okszerű tápanyag utánpótláson és környezetkímélő technológiák alkalmazásán alapulhat. Az elmúlt évtizedben a környezeti terhelés csökkenését és anyag- és energiatakarékos technológiák nagyobb arányú elterjedése indult útnak.

Szármaradványokban található kötött tápanyagok mennyisége Szármaradvány fajtája N P K Kalászos szalma (3 t/ha) 11-13 kg 2-3 kg 24-27 kg Kukoricaszár (5 t/ha) 14-18 kg 4-6 kg 40-50 kg Napraforgó (4 t/ha) 4-5 kg 3-4 kg 30-40 kg Repce (1-1,5 t/ha) 14-15 kg 4-6 kg 20-30 kg Pillangós elővetemény: egyéves nyári elővetemény (30-50 kg/ha)

Mikrobiológiai talajoltók A készítmények talaj-növény rendszerben kifejtett komplex hatásairól kevés tudományos adat áll rendelkezésünkre. talajélet serkentése talajok termékenységének javítása növényi terméshozamok növelése

A talajoltás előnyei Tápanyag mobilizálás, felvehetőség javítása Szerves anyag lebontás Humuszképzés, mineralizáció Talajszerkezet javítás Növekedés serkentése, gyökértömeg növelés Ellenállóság és szárazságtűrés növelése

Mezőgazdaságban hasznosítható mikroorganizmusok Baktériumok Gombák Hasznos tulajdonságaik Azospirillum sp. Azotobacter sp. Bacillus sp. Bradyrhizobium sp. Cellvibrio sp. Micrococcus sp. Paenibacillus sp. Pseudomonas sp. Rhizobium sp. Flammulina sp. Metarhizium sp. Phanerochaete sp. Trichoderma sp N fixálás P mobilizálás K felszabadítás szárbontás növekedés serkentés ellenállóság növelés szárazságtűrés javítás

Növényi tápelemek sokirányú szerepet töltenek be a növények életfolyamataiban a csírázástól az érés bármely szakaszában metabolizmus szintetizáló folyamatok légzés és fotoszintézis egészséges fejlődés minőség, beltartalmi értékek javulása

Makroelemek: nitrogén, foszfor és kálium

Növényi tápanyagok Liebig féle minimum törvény Mezoelemek: Ca, Mg, S Mikroelemek: B, Cu, Mn, Mo, Zn, Fe és Co

A nitrogén körforgalma A biológiailag hozzáférhető nitrogénformák számos ökológiai rendszerben növekedést korlátozó mennyiségben vannak jelen. A mikroorganizmusok nitrogén transzformációs aktivitásuk révén fontos szerepet játszanak a növények számára is hasznosítható nitrogénformák előállításában.

A nitrogén körforgalma A nitrogén körforgása az elemi nitrogén megkötésével kezdődik, melynek során a nitrogénkötő szervezetek fehérje formájában beépítik testükbe.

A biológiai nitrogén-fixációban az aerob Cyanobacteria, Azotomonas, Rhizobium, Bradyrhizobium, Azotobacter, Azospirillium és anaerob Clostridium, Archaea és Methanobacteria baktériumok vesznek részt Kép: Borsodi Andrea

A nitrogén körforgalma Következő lépcső az ammonifikáció folyamata, mely az elhalt élőlények nagymolekulájú anyagainak bomlását jelenti.

Az ammonifikáció során ammónia szabadul fel, ammóniából nitrogén-oxidok, nitrit és nitrát keletkezik.

A nitrogén körforgalma A nitrifikáció szigorúan aerob folyamat.

Az ammóniát oxidáló szervezetek energiát nyernek, a keletkező termék a nitrit. a nitritet más szervezetek nitráttá oxidálják, melynek során szintén energia szabadul fel. A keletkező nitrát felvehetővé válik a magasabbrendű növények számára. Az ammónia nitritté alakítását a Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosovibrio nemzetségbe tartozó szervezetek végzik A nitrit nitráttá alakítását a főként a Nitrobacter és Nitrococcus nemzettség tagjai végzik.

A nitrogén körforgalma A denitrifikáció tulajdonképpen anaerob légzés, amely során különböző nitrogén-formák a rendszer számára elérhetetlen nitrogénné vagy dinitrogén-oxiddá redukálódnak.

A denitrifikáló baktériumok szervesanyagokat hasznosítanak nitráttal. A folyamat végén elemi nitrogén keletkezik, amely visszakerül a légkörbe. Denitrifikáló mikroszervezetek: Pseudomonas és Alcaligenes nemzetségek. Egyes nitrogénfixáló szervezet képes a denitrifikációra is (Azospirillum brasilense, Rhizobium sp.).

Denitrifikálók: Pseudomonas Alcaligenes N 2 O Nitrogénfixálók: Cyanobacteria, Azotomonas, Azotobacter, Bradyrhizobium, Rhizobium, Azospirillum Clostridium, Archaea N 2 denitrikifáció nitrogénfixálás NO 3 - Biomasszában kötött szerves N nitrifikáció NH 4+ asszimiláció ammonifikáció humusz Nitrifikálók: Nitrosomonas Nitrobacter Nitrococcus Nitrospira NO 2 - NH 4 +

A foszfor körforgása A természetben majdnem kizárólag foszfátok alakjában fordul elő. Talajban szerves foszfátok formájában. A természetes ökoszisztémákban a foszfor gyakran limitáló tényező, mert az oldott foszfátok mennyisége korlátozott.

A foszfor körforgása

Számos élettani folyamathoz nélkülözhetetlen fotoszintézis, növényi légzés az energiaközvetítő- és átalakító anyagcsere folyamatok nukleinsavak fontos alkotórésze magtermésekben levő tartalék tápanyagban (fitin)

A foszfor körforgása Alapvetően két nagy foszfor készletet kell megkülönböztetnünk: Az egyik a lassan átalakuló, nagy mennyiségben előforduló szervetlen foszfát. A másik egy kisebb foszfát készlet (a teljes foszfor kb. 0,1%-a) üledékekben, lerakódásokban található meg.

A foszfor körforgása mállás és oldódás során kerül oldatba foszfát, hidrogén-foszfát és dihidrogén-foszfát ionok formájában szerves kötésben lévő foszfor -heterotróf mineralizáció mikroorganizmusok segítségével élőlények foszfatáz enzimjeik segítségével transzformálják felvehető formába

A foszfor körforgása a foszfor körforgalma a szerves és szervetlen foszfátok egymásba alakulása köré szerveződik az átalakításban a mikróbáknak kiemelkedő szerep jut, hiszen a foszfor körforgalom alapvető aktivátorai

egyes baktérium és gombafajok képesek szerves savképzésük által a szervetlen foszfor forma felszabadítására szervetlen foszfátok oldatba vitele arbuszkuláris mikorrhiza gombák (AM) foszfát-felvételben betöltött szerepe kiemelkedő a növényi gyökérzet és a gombafonalak közt kialakult kapcsolat révén szimbiózison alapuló anyagcsere történik

Foszfor mobilizáció Azotobacter sp. Azospirillum sp. Bacillus megaterium Paenibacillus sp. (P. polymyxa) Pseudomonas sp. (P. fluorescens) Streptomyces albus

A kálium körforgalma a kálium körforgása a növények tápanyagfelvételével indul

Kálium szerves kötésű formája jelentéktelen, majdnem az egész kálium készlet szervetlen alakban van a talajban

A kálium körforgása Talajban lévő összes kálium legtöbb esetben meghaladja a foszfor és a nitrogén mennyiségét. Az összes készletből kevés a növények számára felvehető kálium. A felvett tápanyagok egyrészt a kőzetek mállásából (pl. földpátok) felszabaduló oldható tápanyagokból, más része pedig a talajba vitt szerves- vagy műtrágyából adódik.

A felvett ásványi elemek a tarló- és gyökérmaradványok elbomlását követően kerülnek vissza a körforgásba. Cellulóz és ligninbontó baktériumok és gombák Cellvibrio sp. Pseudomonas sp. Trichoderma sp. Phanerochaete sp. dogayusufdokdok/istock

Mezo- és mikroelemek feltáródása Ca- és Mg tartalmú ásványok mállásával felszabaduló mész és magnézium egy része megkötődik az agyag- és a humuszkolloidok felületén, másrészük a talajoldatba kelül, ahonnan a növények felvehetik. Mikroelemek feltáródását a talaj kémhatása, mechanikai összetétele, szerves anyag tartalma és biológiai tevékenysége befolyásolja.

Mezo- és mikroelemek Egyes mikroelemek (Mo, Fe, Co) serkentőleg hatnak a nitrogén megkötésére. A mikroelemek különféle műtrágya- és levéltrágya készítmények formájában juttathatók a talajba.

Tápelemek növényekben betöltött funkcióik alapján 1. Szerves és szervetlen vegyületek alkotói: C, N, P, S, B, Fe 2. Aktivátorok, koenzim-enzimrendszerek alkotói: K, Mg, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, Na, Cl 3. Redox-rendszerek alkotói: P, S, Fe, Mn, Cu, Mo 4. Ozmoregulátor és elektrokémiai egyensúlyt fenntartók: K, Na, Cl 5. Stimulatív hatású elemek: Co, Cr, Ni,V, Sn, Ti, Sr, Li, Cs, F, Se, Si (DEBRECZENI-SÁRDI, 1999; BOLAN et al., 2005; JARVIE et al., 2012)

Végeredmény

a talaj tápanyagkészleteinek hozzáférhetősége folyamatossá válik a növények fiziológiai igényei jobban kielégíthetők

baktériumtrágyák folyamatosan végzik a szerves maradványok mineralizációját szakszerű alkalmazásával kiegészített műtrágyázással biztos termésnövekedés, fenntartható terméseredmények érhetők el

Kép forrása: Wikimedia Köszönöm a megtisztelő figyelmet!