是的,那是亚磷酸盐,不是磷酸盐。 虽然它在化学上与广泛使用的必需磷酸盐(NPK 肥料助记符中的“P”)相似,但亚磷酸盐 (PO3) 是磷酸盐 (PO4) 的“还原形式”。 少一个氧原子就完全不同了:植物无法以亚磷酸酯形式获取磷。

一些种植者已经意识到亚磷酸盐在疾病抑制计划中的作用,它在对抗由卵菌引起的疾病(如霜霉病和晚疫病)方面表现出显着的活性。 在众多试验中,研究人员和农艺师观察到亚磷酸盐如何与减少的杀菌剂剂量结合使用,能够为马铃薯作物提供与全剂量杀菌剂处理类似的晚疫病保护。

近年来,随着越来越严格的作物保护产品立法限制了代森锰锌和百菌清等“首选”杀菌剂活性物质的使用,这已被证明是有价值的。

需要注意的是,这是“疾病抑制”,而不是疾病控制。 亚磷酸盐永远不会提供 100% 的控制,也不会对抗“真正的”真菌病害,例如小麦中的壳孢菌病。 科学家们仍在争论确切的作用方式:它被认为是“开启”宿主植物(即马铃薯)中有助于防御的某些关键基因,但其他理论也比比皆是。

同样重要的是——有些种植者已经解脱了——并不是所有的亚磷酸盐都是一样的(或至少注册)。 虽然它们在化学上可能相同,但想要通过将亚磷酸盐引入杀菌剂计划来采用一种综合作物管理形式的种植者必须使用具有农药登记的产品。 欧米茄® 电池能量磷灰石例如,已在美国注册为用于控制霜霉病的系统性杀菌剂 Pythium, Phytopthora 和其他疾病,涉及包括马铃薯在内的一系列作物——其中一个额外的吸引力是其零日收获间隔。

但是, 欧米茄® 还有另一种亚磷酸盐注册——一种叫做 4pH霍里克. 这被注册为肥料——因为这是亚磷酸盐开始变得非常有趣的地方。

这就是我们在双重作用中看到亚磷酸盐的地方。 以高剂量应用,它提供了我们刚刚讨论过的杀菌抑制作用。 但是当以低水平使用时,低于能够提供杀真菌活性的水平,它也可以作为一种有价值的生物刺激剂。

近年来,生物刺激素受到越来越多的关注和关注。 它们是一类不易归类的新型作物保护化学品,既不是肥料,也不是杀虫剂,也不是营养物。 但是当应用于作物时,它们可以通过多种方式影响作物的整个生命周期的生长和发育。

例如,一些生物刺激素会影响种子萌发,而其他生物刺激素会影响“主要”防御系统或应激反应。 它们可以促进从非生物因素中恢复,例如极端水分或温度,改善营养和水分的获取,并提高植物产品的质量——例如颜色或糖含量。 有些甚至可以促进植物根系与土壤微生物之间更好的相互作用,即所谓的“根际”。

那么,亚磷酸盐为马铃薯种植者提供了哪些生物刺激特性? 嗯,最显着的影响是根系发育,研究已经确定亚磷酸盐会触发植物内的遗传反应。 这促使植物重新编程其酶活性,刺激根系发育。

研究表明,某些作物的根系增强率高达 50%。 这不是针对马铃薯的,尽管我们在自己的温室试验中进行了试验,但我们已经观察到在块茎开始时施用叶面处理的有用效果。

块茎数量增加了 12.5%。 这与具有更有效根系的马铃薯植物可以支持更多块茎的理论一致,同时根系生物量的增加也可能表明——进一步研究可以证实——可能从水分和养分获取的改善中获益。

还有证据——《美国植物科学杂志》发表了一项阿根廷马铃薯试验的结果——将亚磷酸盐应用于种子块茎不仅可以缩短种植和出苗之间的时间,而且还可以刺激早期生长:另一种生物刺激剂的作用。

亚磷酸盐会变得更加多才多艺吗? 很有可能:这是一个快速发展的领域,关于亚磷酸盐的真实作用方式仍有许多未解决的问题。 还有立法方面的问题:尽管美国提出了监管建议,但由于缺乏对生物刺激素的认可,它们不可避免地处于灰色地带。

可以肯定的是,即使有这两种用途,马铃薯种植者也有充分的理由将亚磷酸盐用作其 2021 年农艺武器库中的缺失环节。

了解更多信息请访问: www.omexusa.com.

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