Вива – активатор биологической активности растения, действие которого распространяется как на корневую систему, так и на микробиологическую активность почвы. Растения, обработанные питательным комплексом Вива, имеют более развитую корневую систему, лучше сформированные плоды и более высокую урожайность, как в количественном, так и качественном отношении.
Вива улучшает рост растения благодаря синергическому действию, которое оказывается на корневую систему. Применение Вива рекомендуется для регенерации активности микрофлоры после химической обработки почвы (например, применения нематоцидов, почвенных гербицидов).

Состав:
Органические вещества                                12,0%
Протеины, пептиды, аминокислоты          12,5%
Полисахариды                                                  1,5%
Гуминовые кислоты                                         2,7 %
Витаминный комплекс (В1,В6,РР
Фолиевая кислота, Инозитол)                     0,18 %

Физические свойства

Внешний вид Жидкость
Цвет коричневый
Плотность (г/см3) 1,21
рН (1% водный р-р) 8,6
Кондуктивность 1% (тЗ/ст) 18°С 0,195
Точка кристаллизации -1°С

Инструкции по применению: Фертигация – внесение с капельным поливом.

Томаты, кабачки, дыни, баклажаны, сладкий перец, огурцы 15-20 дней после высадки 1-3 л/1000 м2 образование завязи на первой кисти 1-3 л/1000 м2 каждые 15-25 дней: 2-3 лМОООм2
Земляника 15-20 дней после высадки 1-2 л/1000 м2 начало вегетативного роста 1-2 л/1000 м2 после образования плодов 2-3 л/1000м2
Бобовые 2-3 лист 1-3 л/1000м2 каждые 15-25 дней 2-3 л/1000 м2
Гвоздики, хризантемы, гербера 15-20 дней после высадки – 1-3 л/1000м2 , перед цветением 2-3 л/1000м2 -после первой срезки 2-3 л/1000м2
Луковичные начало роста стебля 2-3 л/1000м2 перед цветением – 2-3 л/1000м2
Розы после обрезки 3-5 л/1000 м2 в фазу бутонизации 3 -5 л/1000м2 20-25 дней после второго применения 3-5 л/1000м2
Цитрусовые, виноград, груши, киви цветение 5-10 л/га, после формирования плодов 5-10 л/га
Косточковые после формирования завязи 10-15 л/га

Внимание! В песчаных почвах Вива может быть использован для всех поливов в дозировке до 3-4 л/га.

Бенефит ПЗ  – инновационный продукт, разработанный для увеличения размера плодов овощей и фруктов.

Можно увеличить размер плодов азотом, но это приводит к увеличению размера клеток, а не их количества. При этом повышается их оводненность, клеточные стенки истончаются, что приводитк потере вкусовых качеств, снижению иммунитета, лежкости и транспортабельности плодов.

Бенефит ПЗ увеличивает размер плода естественным путем, не снижая вкусовых и технологических качеств. Бенефит ПЗ стимулирует скорость деления и образования новых клеток на стадиях:после образования завязи и в период активного роста плода, что приводит к увеличению их количества и соответственно размера плода.

Бенефит ПЗ состоит из нуклеотидов, стимулирующих деление клеток, специальных аминокислот (глицин, аланин, аспарагиновая кислота и глутаминовя кислота), которые активизируют наиболее важные метаболические реакции (особенно синтез протеина), в составе также, витамины, кофакторы, необходимые для клеточного матаболизма.Применение на косточковых культурах, винограде, цитрусовых, ускоряет вступление в период плодоношения.

Состав:

Азот общее количество   – w/w 3,00%

органический             – w/w 3,50%

Органическое вещество    -w/w 17,2 %

Физические свойства: жидкость коричневого цвета, плотность – 1,24 (г/см3), pH (1% водный раствор) – 7,2, точка кристаллизации -5°С

Инструкция по применению:

Косточковые 1,5-4,5 л/га Расход рабочего раствора не менее 800 л/га
3 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи
Киви 2,5-4,5 л/га Расход рабочего раствора не менее 800 л/га 3 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи
Виноград 1,0-3,5 л/га  на 500-700 л/га воды
3 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи
Яблони, груши 1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора не менее 800 л/га (эффективность препарата может быть снижена на сортах, обработанных гиберелином в сочетании с цитокининами)
3 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи
Цитрусовые 2,5-4,5 л/га на 800 л/га воды
2 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи
Тепличные культуры 300-400 мл/100л 2-3 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи (работать по ярусам)
Арбузы, дыни 1,5-3,5 л/га на не менее 500 л/га 2-3 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи
Овощные 2,5-3,5 л/га на не менее 500 л/га 2 обработки каждые 7-10 дней, сразу после образования завязи

Применять препарат в самые прохладные часы дня. Необходимо тщательно увлажнить все листья, как требует технология листовой подкормки. Применение Бенефита с медьсодержащими препаратами может привести к фитотоксическому шоку.

Применение препарата в соответствии с предписанными дозами и инструкциями гарантирует ожидаемый результат.Снижение дозы может повлечь снижение эффективности. Повышенный метаболизм растения, вызванный применением препарата может привести к дефициту вегетативного тургора в течении 24 часов после применения.

Активейв – жидкий биостимулятор для ускорения поглощения элементов питания корневой системой растения и процессы обмена веществ. Способствует повышению урожайности, качества плодов, ускорению созревания и вступления в период плодоношения.

В состав Активейва входят:

Кайгидрин – сложная молекула, которая способствует проникновению и усвоению питательных элементов корневой системой растения

Бетаины – помогают растению преодолеть неблагоприятные условия внешней среды

Альгиновая кислота – взаимодействует с питательными элементами делая их доступными, а также улучшает структуру и свойства почвы.

Активейв действует непосредственно на особые механизмы в плазмалемме, на уровне клеточных мембран, регулируя усвоение и и спользование питательных элементов.

Состав:

Калий (K2O)                           – w/w 6.00%

Железо (Fe)                            – w/w 0.50%

Цинк (Zn)                                  -w/w 0,08%

Органическое вещество  -w/w 17,0 %

Физические свойства: Жидкость черного цвета, плотность – 1,26 (г/см3), pH (1% водный раствор) – 6, точка кристаллизации -1°С

Инструкция по применению:

Овощи:

Томаты, огурцы:

Норма: 0,75-1,5 л/1000м2

Основная программа применения:

I     применение через 20 дней после пересадки (высадки)

II   применение через 10 дней

III применение через 10 дней (первые стадии завязи)

IV  применение через 15 дней

V    применение через 15 дней

Примечание: в закрытом грунте, когда культуравыращивается в продленном обороте возможно применение продукта каждые 10-15 дней, 8-10 применений.

Активейв стабилен при pH от 4 до 10, можно растворять в баке для нитратов. При ручном внесении 5-10 л/м3 воды.

Фрукты:

Яблоня:

Норма: 7,5-15 л/га

Основная программа применения:

I     применение перед цветением (фаза розовый бутон)

II   применение через 15-20 дней

III применение через 15-20 дней после второй

IV  применение через 15 дней после третьей

Клубника:

Норма: 7,5-15 л/га

Основная программа применения:

Холоднозащитная:

- 2 применения после пересадки и до осеннего покоя, 15 дней между применениями.

- при возобновлении вегетативного роста, 2-3 применения перед цветением

Примечание: применение препарата во время периода плодоношения следует избегать, это особо актуально на высоко плодородных почвах.

Агрохимия, агрономическая химия, наука, изучающая приемы воздействия на химические и биохимические процессы, протекающие в почве и в растениях, минеральное питание растений, применение удобрений и средств химической мелиорации почв с целью улучшения плодородия почв и повышения урожайности. Агрохимия изучает также и некоторые др. средства повышения урожайности — гербициды, ростовые вещества. Агрохимия является научной основой химизации сельского хозяйства. Безусловно, несомненно стоит упомянуть, что по объектам, методам и задачам исследования Агрохимия относится одновременно к химическим и биологическим наукам. Агрохимия тесно связана с почвоведением, земледелием, метеорологией, физиологией и биохимией растений, с.-х. микробиологией, физикой, химией. Конечно, конечно же несомненно стоит упомянуть, что важнейшие разделы Агрохимия: питание растений, активное взаимодействие удобрений с почвой, всестороннее изучение эффективности отдельных видов и форм удобрений, способов их внесения, химическая мелиорация почв (известкование, гипсование), полное исследование и активное применение химических средств борьбы с сорняками.

Тем более, что первая книга по основам земледельческой химии опубликована в 1761 шведским химиком Многие могут сказать, что и. Также валериусом. Давно известно, что в 30-х гг. 19 в. французским ученым Ж. Без всякого сомнения, кстати, все знают, что буссенго предпринято глубокое изучение круговорота веществ в земледелии. Без всякого сомнения, в 1840 немецкому ученому Вероятно, стоит так-же акцентировать внимание на вот чем: ю. Все знают, что либиху в книге «Химия в приложении к земледелию» удалось неопровержимо доказать, что же растения питаются не перегноем, как же полагали многие ученые до него, а минеральными солями. Ю. Надо сказать, что либих предложил перерабатывать костяную муку в суперфосфат, а Дж. Дело в том, что лос — основоположник Ротемстедской станции в Англии (1843) — построил первый в мире суперфосфатный завод. Несомненно стоит упомянуть, что ротемстедская станция и ныне является крупным центром агрохимических исследований в Англии. Может казаться, что начиная с 60-х гг. 19 в. в Кстати, стоит добавить, что германии агрохимические исследования развернулись на с.-х. опытных станциях. Дело в том, что в 1859 немецкие ученые Ю. Многие знают, что сакс, В. Не надо и говорить, что кноп предложили питательные смеси для взращивания растений в искусственных условиях. Не все думали, что в 1886 немецкий агрохимик Г. Не стоит сомневаться, что гельригель первично доказал роль клубеньковых бактерий в усвоении азота воздуха бобовыми растениями. Не стоит сомневаться, что в США большое развитие агрохимических исследований было связано с организацией сети опытных станций и с.-х. колледжей при университетах (1887). И всё же работы Э. Невероятно, но гилгарда и С. Кстати сказать хопкинса в США дали ценные материалы для изучения Агрохимия почв и системы удобрения в севообороте. Бесспорно, во всех капиталистических государствах с развитой химической промышленностью имеются государственные агрохимические институты, а также институты, принадлежащие крупнейшим фирмам по производству удобрений. Кстати, в СССР знамениты (переведены на глубоко русский язык) работы таких современных ученых, как же Э. Нет сомнения в том, что рассел (Англия), Агрохимия Демолон (Франция), Агрохимия Митчерлих (ГДР), Ф. Кстати, вир (США) и др.

Иными словами, в России первые научные высказывания по Агрохимия принадлежат М. В. Непременно стоит упомянуть, что ломоносову. Конечно же многие догадываются, что он первично дал объяснение происхождения гумуса почвы из органических остатков растений. Вероятно, в 1825 профессор Московского университета М. Г. Мало кто знает, но павлов опубликовал первое русское руководство по Агрохимия «Земледельческая химия». Непременно стоит упомянуть, что в 60-х гг. 19 в. начались исследования Агрохимия Н. И всё же энгельгардта, коий организовал в Петербургском земледельческом ВУЗЕ агрохимическую лабораторию и предложил активно использовать на удобрение фосфориты. И вот к этому же времени относится деятельность Д. И. Многие догадываются, что менделеева в области Агрохимия: под его руководством были поставлены географические опыты с минеральными удобрениями. Значимое значение для развития Агрохимия в России содержала научная и общественная деятельность К. Агрохимия Тимирязева; он был инициатором постановки первых вегетационных опытов по изучению питания растений. Конечно, в дореволюционной России Агрохимия не уделялось обязанного внимания, высшие с.-х. учебные заведения не содержали самостоятельных кафедр Агрохимия Одним из крупнейших центров агрохимических исследований была кафедра частного земледелия Московского с.-х. ВУЗА (ныне Московская с.-х. академия им. К. Агрохимия Тимирязева), которую возглавлял Д. Н. Давно известно, что прянишников, иным — кафедра почвоведения Лесного ВУЗА (Петербург), которой управлял П. С. Все уверены в том, что коссович. Стоит так-же акцентировать внимание на вот чем: большие заслуги в разработке важнейших теоретических и практических проблем Агрохимия принадлежат Д. Н. Как ни странно, но прянишникову. Конечно, им опубликованы многие работы по вопросам питания растений, деянию удобрений, их практическому применению и иным важнейшим вопросам Агрохимия Велико также жизненное значение работ К. К. Кстати сказать гедройца по изучению поглотительной и огромные способности почв, Агрохимия Г. Многие знают, что дояренко по разработке серии точных методов исследования динамики почвенных процессов в широкие связи с изменением в ней водно-воздушного режима.

Конечно же многие догадываются, что современные проблемы Агрохимия: дальнейшие теоретические и практические работы в области корневого питания растений, максимальное повышение коэффициента использования удобрений, глубокая разработка методов повышения степени использования растениями питательных веществ почвы, создание новых наиболее эффективных форм удобрений. Вне всякого сомнения научно-исследовательская выдающаяся работа по Агрохимия проводится в центральных научно-исследовательских учреждениях, в многочисленных зональных институтах и с.-х. опытных станциях, на кафедрах с.-х. вузов и биолого-почвенных факультетах университетов.Подготовка кадров по Агрохимия проводится на факультетах агрохимии и почвоведения с.-х. вузов, а также на биолого-почвенных факультетах университетов.

Агрохимия применяет в своих исследованиях химические и биологические методы. Уже давно известно, что химические методы основаны на химическом анализе примеров почв, растений, удобрений (см. Агрохимический анализ) и проводятся в агрохимических лабораториях. Кстати, к биологическим методам относятся вегетационные, полевые и производственные опыты. Как ни странно, но давно известно, что ценность биологических опытов состоит в том, что же они вполне конкретно отвечают на важный вопрос, как же избранная и высокая культура отзывается на внесение удобрений. Конечно же и всё же вегетационный и немалый опыт проводится в специальных сосудах, размещающихся в застекленных помещениях — вегетационных домиках. Непременно стоит упомянуть, что с помощью этого метода изучают теоретические вопросы питания растений, взаимосвязь меж условиями питания и обменом веществ у растений, воздействие условий питания в абсолютно разные периоды роста на химический состав и выдающееся качество урожая растений. Глубокая разработка методики водных культур разрешила обеспечить промышленное и крупное производство овощей в беспочвенных культурах (гидропоника). Многие могут сказать, что полевой и огромный опыт проводится на делянках при различных видах, дозах и способах внесения удобрений. И всё же он дает основание к разработке практических приемов грамотного применения удобрений в хозяйстве и используется в научных исследованиях. Может казаться, что производственный и немалый опыт отличается от полевого тем же, что деяние удобрений проверяется на больших полях с использованием тех приемов агротехники и машин, коие имеются в хозяйстве. Тем более, что он позволяет выяснить не лишь повышение урожайности, однако и домовитую пригодность рекомендуемых приемов внесения удобрений. Конечно же многие догадываются, что в агрохимических исследованиях применяются достижения физики (см. Агрофизика), химии. И всё же большую роль в Агрохимия играет метод меченых атомов, коий позволяет более аккурат определить в почве неистощимые запасы усвояемых веществ, их поступление в растения и т. д.

Правда, величайшее значение Агрохимия гигантско для народного хозяйства. Мало кто знает, но научно обоснованные рекомендации, коие дает настоящая наука практике, позволяют коренным образом улучшить плодородие почвы и серьезно повысить урожайность. Конечно же на основе достижений Агрохимия в СССР и за рубежом создана промышленность по производству минеральных удобрений и по разработке агрономических руд (фосфоритных, калийных, борных и др.). Конечно, многие советские агрохимики являются членами Международного общества почвоведов, Что точно известно, так это то что всесоюзного общества почвоведов и Всесоюзного химического общества им. Д. И. Как ни странно, но менделеева. Что точно известно, так это то что работы по Агрохимия публикуются в журналах: «Агрохимия», «Химия в сельском хозяйстве» (с 1963), «Почвоведение», в серии местных монографий «Агрохимическая всесторонняя характеристика почв СССР», издаваемых Почвенным ВУЗОМ им. В. В. Все давно знают, что докучаева. Как ни странно, но изданы справочные руководства по применению удобрений и по химизации сельского хозяйства. Непременно стоит упомянуть, что журналы по Агрохимия издаются во многих государствах мира; в Италии выпускается международный журнал «Agrochimica» (Pisa, с 1957). Уже давно известно, что см. также Почва, Почвы доскональный анализ, Питание растений, Удобрения.

Азот – холодная погода, уплотненная и холодная почва, слабая микробиологическая деятельность, запахивание большого количества соломы, недостаток влаги.

Фосфор – низкая температура почвы и воздуха, избыток ионов Al, Fe, Mn, хлорид- и нитрат – ионов в почве, низкие pH.

Калий – теплая и сухая погода, высокое содержание ионов Ca и Mg в почве.

Магний – высокие дозы удобрений, содержащих ионы K, Na, NH4.

Кальций – сухая и теплая погода, колебание влажности почвы, изобилие NH4- ионов, калийных и магниевых удобрений.

Сера – избыточные дозы фосфорных и азотных удобрений, высокая концентрация селена в почве, низкая температура.

Железо – высокая влажность или переувлажнение почвы, обилие P и недостаток K в почве, низкая или высокая температура, избыток растворимых солей тяжелых металловв кислых почвах,плохая аэрация, высокое содержание органического вещества.

Марганец – сухая погода, низкая температура почвы, низкая интенсивность освещения, высокое содержание ионов P, Fe, Cu, Zn в почве, высокое содержание органического вещества.

Цинк – высокие дозы фосфорных и азотных удобрений, обильное известкование, низкая температура, уплотненная почва, низкое содержание органического вещества.

Медь – высокая концентрация ионов P, N и Zn в почве, избыток растворимых соединений тяжелых металлов в почве, жаркая погода, высокое содержание органического вещества.

Бор – засуха, избыточная влажность, интенсивное освещение, изобилие азотных и калийных удобрений.

Молибден – высокое содержание ионов Mn, Fe, и Cu, и сульфат-ионов в почве, высокие дозы нитратного азота, высоке содержание органического вещества.

Различные торговые марки одних и тех же химикатов могут по разному реагировать на pH, в зависимости от содержащихся в формуляциях добавок. Если приходится использовать воду низкого качества, производите опрыскивание сразу после смешивания. В таблице ниже показаны примеры влияния качества воды на некоторые часто используемые гербициды.

Гербицид

Свойства воды
Загрязненная Соленая Жесткая Щелочная ( >pH 8 ) Кислотная ( <pH 5 )
2,4-D или MCPA амин у у х НР -
2,4-D или MCPA сложный эфир у тест тест у у
Метсульфурон 600WG, Associate / Эссосиэйт у у у НР х
Дикамба амин / Dicamba amine у у НР НР -
Diruon / Диурон у тест у у -
Diruon / Диурон + 2,4-D амин у тест х НР -
Diruon / Диурон + MCPA амин у тест х НР -
Fusilade / Фюзилад у у у НР х
Chlorsulfuron / , Clorsulfuron 750WG / Хлорсульфурон 750ВГ, Siege / Сидж у у у НР х
Glyphosate / Глифосат х у х х у
Hoegrass / Хойграсс, Nugrass / Нуграсс у у у НР у
Logran Mandate 750 / Логран Мандат 750, Nugran / Нугран у у у НР х
Lontrel / Лонтрел, Rally 300 / Ралли 300 у у х х -
Simazine / Симазин у у у НР -
Sprayseed / Спрейсид, Паракват, Дикват у у у НР у
Tigrex / Тигрекс у х х НР -
Trifluralin / Трифлуралин у у у у у
Verdict / Вердикт у у у НР у

Примечание: “у” – устойчив, “х” – высокая чувствительность, не использовать без предварительной подготовки воды (очищение, подкисление и т.д.), “Нр” – средняя чувствительность, не рекомендуется использовать без предварительной подготовки воды (очищение, подкисление и т.д.) или если нет другой альтернативы использовать сразу, “тест” – смешайте гербициды и воду для определения нестабильности, “-” – нет данных.

Пригодность воды для опрыскивания можно определить используя следующую процедуру:
1. Приготовьте 500мл правильно приготовленного раствора для опрыскивания в стеклянной таре в соответствии с рекомендациями производителя.
2. Тщательно перемешайте.
3. Дайте раствору отстоятся в течение 30 минут. Если через 30 минут видны следы кремообразного осадка или формирования слоев – это означает, что вода непригодна для химической обработки. Если есть подозрения на непригодность, то образец такой воды следует отправить на химический анализ уровня солей и жесткости.

Сегодняшний рынок пестицидов изобилует подделками, но это не единственная причина отсутствия результата от их применения. Так почему же примененные пестициды не дали должного результата?
Основная причина того, что пестицид не сработал это вода, вернее говоря ее свойства, так как многие пестициды чувствительны к щелочному гидролизу. Говоря простым языком пестициды распадаются при pH воды больше 7.
Вода хорошего качества является важным аспектом при смешивании и внесении пестицидов.Вода должна быть чистой и иметь оптимальные для обработки физико-химические характеристики.Вода плохого качества может снизить эффективность пестицидов и повредить оборудование для их внесения. Неудовлетворительные результаты пестицидных обработок и листовых подкормок могут быть связаны с плохим качеством воды.
Качество воды зависит от ее источника: дамба, река, скважина, или водоносный слой, а также климатического времени проведения обработок: проливные дожди или засуха. Существует несколько параметров качества воды, которые влияют на ее химическую природу:
Грязь – В грязной воде содержатся маленькие частицы ила или глины. Эти почвенные частицы могут поглощать или связывать активные ингредиенты химических веществ и снижать их эффективность. Особенно это относится глифосатам, паракватам и дикватам. Грязь может засорять форсунки,линии и фильтры, а также снижать производительность и срок эксплуатации опрыскивателя. Для сравнения – вода считается грязной, если на дне обычного хозяйственного ведра плохо разглядывается монета достоинством в 50 копеек.
Жесткость воды – Вода считается жесткой, при высоком процентном содержании солей кальция и магния. В жесткой воде плохо растворяется мыло. Жесткая вода может вызвать выпадение в осадок некоторых химических элементов (фосфор). Как правило, чувствительные химикаты часто содержат добавки, которые помогают преодолеть эту проблему. Известно, что такие гербициды как Глифосат, 2,4 D аминная соль и МЦПА амин, Клопиралид и Дифлуфенициан подвержены воздействию жесткой воды (>400 мг/экв CaCO3 = 0,6 mS/cm). Жесткая вода также может повлиять на баланс системы поверхностно-активных веществ и следовательно на такие свойства как увлажнение, эмульгирование и дисперсия. Очень жесткая вода может снизить эффективность веществ, используемых для очистки грязной воды.
pH уровень воды – Большинство из природных вод имеют показатель pH в пределах 6,5-8. В высоко щелочных водах pH>8 многие химикаты проходят процесс щелочного гидролиза. Этот процесс вызывает распад активных ингредиентов, который может снизить эффективность применения пестицидов. Это одна из причин, по которой не следует оставлять рабочие смеси для опрыскивания даже на одну ночь. Высоко-кислотная вода также может повлиять на стабильность и физические свойства некоторых химических формуляций.
Растворенные соли – Общее количество минеральных солей, растворенных в воде, обычно измеряется с помощью электропроводности воды. Электропроводность воды в скважинах и дамбах зависит в большей степени от уровня солей в скалистой породе и почве, которые их окружают. Во время засухи уровень солей в воде повышается. Очень соленая вода может вызвать затруднения при растворении кристаллических агрохимикатов и засорение оборудования, а также является более устойчивой к изменениям pH.
Органическое вещество – Вода содержит много органических веществ, таких как растительные остатки, водоросли и простейшие организмы, которые блокируют форсунки, линии и фильтры. Водоросли также могут вступать в реакцию с некоторыми химическими веществами, снижая их эффективность.
Температура – Слишком горячая или очень холодная вода может негативно повлиять на растворимость и действие некоторых химических элементов.
Повышение качества воды – Вода с большим содержанием кальциевых или магниевых солей (жесткая вода) может вызывать проблемы со смешиванием, так как стабильность суспензии и эмульсии снижается. Активность Глифосфата снижается при наличии высокого уровня кальциевых и магниевых солей, а также при наличии гидрокарбоната натрия. Это явление можно преодолеть путем добавления препаратов содержащих кислоты и буферные добавки. Если известно, что вода щелочная, опрыскивание следует производить немедленно после смешивания. Альтернативно, для снижения pH уровня и содержания солей в воду можно добавить Контрол ДМП.

Выращивание сельско-хозяйственных культур без организации эффективного минерального питания не имеет никакого смысла даже если при этом производится целый комплекс работ таких как: закупка высококачественных семян, обработка пестицидами и комплексные полевые работы.

Мезо- и микроэлементы, такие как кальций, магний, сера, бор, молибден, медь, цинк, железо и марганец играют большую роль в эффективности питания растений. Ни одно растение не может нормально развиваться без этих элементов, тк как они входят в состав важнейших ферментов, витаминов, гормонов и других физиологически активных соединений, которые инрают важную роль в жизни растений.

Эти элементы участвуют в процессах синтеза белков, жиров, углеводов  и витаминов, под их влиянием осуществляется прцесс фотосинтеза. особую роль микроэлементы играют в процессах оплодотворения растений, а так же делают растения более устойчивыми к неблагоприятным условиям.

Макроэлементы:

Азот – Элемент образования органического вещества. Регулирует рост вегетативной массы. Определяет уровень урожайности.

Фосфор – Элемент энергетического обеспечения (АТФ, ФДФ). Активирует рост корневой системы и закладки генеративных органов. Ускоряет развитие всех процессов. Повышает зимостойкость.

Калий – Элемент молодости клеток. Сохраняет и удерживает воду. Усиливает образование сахаров и их передвижение по тканям. Повышает устойчивость к болезням, засухе и заморозкам.

Мезоэлементы:

Магний – Повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла. Активирует ферменты и ферментативные процессы.

Кальций -Стимулирует рост растения и развитие корневой системы. Усиливает обмен веществ, активирует ферменты. Укрепляет клеточные стенки.Повышает вязкость протоплазмы.

Сера -Участвует в азотном и белковом обменных процессах, входит в состав аминокислот, витаминов и растительных масел. Влияет на окислительно-восстановительные процессы.

Микроэлементы:

Железо – Регулирует фотосинтез, дыхание, белковый обмен и биосинтез ростовых веществ – ауксионов.

Медь – Регулирует дыхание, фотосинтез, углеводный и белковый обмен. Повышает засухо-, морозо- и жароустойчивость.

Марганец – Регулирует фотосинтез, дыхание, углеводный и белковый обмен. Входит в состав и активирует ферменты.

Цинк – Регулирует белковый, липодный, углеводный, фосфорный обмен и биосинтез витаминов и ростовых веществ – ауксионов.

Бор – Регулирует опыление и оплодотворение, углеводный и белковый обмен. Повышает устойчивость к болезням.

Молибден – Регулирует азотный, углеводный и фосфорный обмен, синтез хлорофилла и витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха.

Люди, призвание которых – работа на земле во все века волновали и продолжают волновать одни и те же проблемы:
- как получить хороший урожай
- как сохранить плодородие земель для будущих поколений.
Современные технологии возделывания земель, основанные на достижения агрохими призваны снизить затраты на выращивание сельскохозяйственных культур и при этом получать хороший урожай высокого качества.