Asmeda3

Page 1

‫االسمدة وخصوبة التربة‬ ‫‪ -1‬أسس ومفاهيم أولية في خصوبة التربة والتسميد‬ ‫‪ -2‬مكونات التربة والتبادل األيوني ودرجة تفاعل التربة‬ ‫‪ -3‬النمو ومعادالت النمو والعوامل المؤثرة فيه‬ ‫‪ -4‬النتروجين ( ‪ :(N‬مصادره وتفاعالته بالتربة وتأثيره على نمو النبات وانتاجيتة‬ ‫‪ -5‬الفسفور)‪ : )P‬مصادره وتفاعالته بالتربة وتأثيره على نمو واتناجية النبات‬ ‫‪ : K, Ca, and Mg -6‬مصادرها وتفاعالتها بالتربة وتأثيرها على نمو واتناجية‬ ‫النبات‬ ‫‪ -7‬الكبريت (‪ : ( S‬مصادره وتفاعالته بالتربة وأثره في نمو النبات‬ ‫‪ -8‬العناصر الصغرى ‪ :‬مصادرها وتفاعالتها بالتربة واثرها في نمو النبات‬ ‫‪ -9‬المادة العضوية بالتربة ‪ :‬مصادرها و طبيعتها وتحللها بالتربة ودورها في نمو‬ ‫النبات‬ ‫‪ -10‬تقدير وتقويم خصوبة التربة وطرق إضافة االسمدة‬


‫• المصادر‬ ‫‪ -1‬االسمدة وخصوبة التربة د‪ .‬كاظم مشحوت (الكتاب المقرر )‬ ‫‪ -2‬التسميد وخصوبة التربة د ‪ .‬سعد هللا النعيمي‬ ‫‪ -3‬مبادئ تغذية النبات ‪Mingel and Kirkby‬‬ ‫‪ -4‬مصادر من االنترنيت‬


‫العناصر الغذائية وخصوبة التربة‬ Essential elements Nutrition : growth and metabolism Nutrients : inorganic elements used by plants. periodic table

Essential

Beneficial

Toxic

No effect


) essential ( ‫ العناصر الضرورية‬-1 - ) life cycle ( ‫ ضروري الكمال دورة حياة النبات‬-‫ا‬ Deficiency of the element makes it impossible for the plant to complete its life cycle. . ‫ يدخل في تركيب مركبات عضوية ضرورية لنمو النبات‬-‫ب‬ - direct effect on plant growth and reproduction. ‫ ال بديل للعنصر‬-‫ج‬ - No other element substitutes for the element.


) Beneficial elements ( ‫ العناصر المفيدة‬-2 ‫النبات يحتاج للعنصر ولكن هناك عنصر أخر ممكن ان يحل‬ ‫محله ولكن النمو في الحالة األولى أفضل‬ For beneficial elements :elements that might enhance growth or that have function in some plants. (sparing effect) (Na, Co , Si, V ) ) Toxic ( ‫ العناصر السامة‬-3 ‫التراكيز الطبيعية ليس لها تاثير ولكن بالتراكيز العالية تكون سامة‬ at natural level has no effect, but at high conc. It is toxic. ‫ عديمة التأثير‬-4 present in nature at low conc.



‫تقسيم العناصر الغذائية االساسية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬على اساس الكمية التي يحتاجها النبات‬ ‫ا‪ -‬عناصر كبرى(‪ :) macro nutrients‬الكمية التي يحتاجها‬ ‫النبات بحدود ‪ 500 -200‬كغم ‪ /‬هكتار وتشمل ‪N, P , K, S, Ca,‬‬ ‫‪C, H, ,O, Mg‬‬ ‫ب‪ -‬عناصر صغرى (‪ : )micronutrients‬الكمية يحتاجها النبات‬ ‫تقاس بالغرامات ‪ /‬هكتار وتشمل‪Zn, Mo, B, Cl Fe, Mn, Cu‬‬ ‫تقسيم اخر ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬عناصر اولية ( ‪) primary elements‬‬ ‫وتشمل (‪) N , P, K‬‬ ‫ب‪ -‬عناصر ثانوية ( ‪)secondary elements‬‬ ‫وتشمل ( ‪)Ca , Mg , S‬‬ ‫ج‪ -‬عناصر صغرى ( ‪)micro nutrients‬‬ ‫وتشمل العناصر الصغرى المذكورة سابقا‬


‫المعدل التقريبي لكميلت العناصر الغذائية الكبرى والصغرى التي‬ ‫يحاتجها النبات‬


‫‪ -2‬التقسيم على اساس الحركة في النبات ‪:‬‬ ‫االنتقال من جزء إلى اخر‬ ‫‪mobile‬‬ ‫‪immobile‬‬ ‫‪N, K, Mg, P, Cl‬‬ ‫‪Ca, S, Fe , B, and Cu‬‬ ‫‪Na, Zn, and Mo‬‬ ‫لذا تظهر عالمات نقص هذه العناصر على األجزاء العليا من‬ ‫النبات أوال‬


‫ الدور الفسيولوجي للعناصر داخل النبات‬-3 1st group C,H,O,N ,and S 2nd group P, B , and Si 3th group K , Na, Mg , Ca , Mn , and Cl. 4th group Fe ,Cu , Zn , and Mo ‫ في الكتاب المقرر‬12 ‫ ) ص‬1( ‫جدول‬


‫مصادر العناصر الغذائية‬

‫‪ -1‬الطور الصلب لمكونات التربة‬ ‫الجزء الصلب‬ ‫( معادن )‬

‫هواء‬

‫ الجزء الصلب مصدر للعناصر عدا (‪)N,S‬‬‫الكمية الكلية اكثر من احتياجات النبات ولكن‬ ‫الكمية الجاهزة قليلة جدا‬ ‫الجزء العضوي مخزن ومصدر لبعض العناصر‬‫( ‪ .) N , P , S‬يجب ان تتحلل قبل ان تصبح هذة العناصر‬ ‫ماء‬ ‫مادة عضوية‬ ‫جاهزه‬ ‫ العناصر الغذائية الجاهزة تكون ذائبة في محلول التربة ولكن كميتها قليلة جدا مقارنة‬‫باحتياج النبات‬


‫العناصر الغذائية الموجودة في التربة تكون ‪:‬‬ ‫ ذائبة في محلول التربة‬‫ ممسوكة على سطح غرويات ودقائق التربة‬‫ مثبتة في معادن التربة او بين سطوح دقائق التربة‬‫وتكون هذه الصور في حالة اتزان كيميائي فيما بينها لذا عند دراسة‬ ‫قابلية التربة على تجهيز العناصر الغذائية للنبات يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار‬ ‫محتوى محلول التربة والطور الصلب معا واللذان يعبر عنهما ‪:‬‬ ‫عامل الشدة ( ‪) intensity factor‬‬ ‫كمية العنصر الموجودة في محلول التربة (‪)I‬‬ ‫عامل الكم ( ‪) quantity factor‬‬ ‫كمية العنصر الموجودة على الجزء الصلب لتجهيز محلول‬ ‫التربة بالعناصر الغذائية ( ‪ ) Q‬والتي يمكن تحديها‬ ‫بالتالي‬


‫ الكمية التي هي بحالة توازن سريع مع محلول التربة ( ‪K‬المتبادل)‬‫ الكمية التي هي بحالة توازن متوسط مع ما موجود في محلول‬‫التربة ( ‪ K‬المثبت و ‪P‬المترسب حدثيا )‬ ‫ الكمية التي في حالة توازن بطئ مع محلول التربة ( العناصر الموجدة في‬‫المادة العضوية والمركبات القليلة الذوبان )‬ ‫ قدرة الجزء الصلب على تعويض مايزال من محلول التربة من‬‫العناصر تعتمد على عامل مهم هو القدرة التنظيمية للتربة‬ ‫(‪ )soil buffering capacity‬والتي يعبر عنها رياضيا‬ ‫التغير بعامل الكم (‪( ΔQ‬‬ ‫القدرة التنظيمية =‬ ‫التغير بعامل الشدة (‪)ΔI‬‬ ‫كلما كانت القيمة عالية كلما كانت القدرة التنظيمية للتربة عالية‬



‫العالقة بين تركيز ‪ K‬في التربة وعامل الكم في تربتين ذات سعة امتصاصية‬ ‫مختلفة‬


‫‪2‬‬

‫‪ -2‬األمطار‬ ‫تعتبر األمطار من المصادر الطبيعية المجهزة للعناصر‬ ‫الغذائية‬ ‫‪ -3‬األسمدة‬ ‫تعد األسمدة ( كيميائية وعضوية ) من المصادر المهمة‬ ‫للعناصر الغذائية للنبات وذلك لتعويضها السريع للنقص‬ ‫الحاصل بالعناصر الغذائية المراد إضافتها للتربة وكذلك‬ ‫يمكن التحكم بنوعية وكمية العناصر المراد إضافتها‬ ‫مجرد الذوبان تكون جاهزة‬ ‫كيمائية‬ ‫تحتاج إلى أحياء مجهريه لتحلها‬ ‫عضوية‬ ‫•‬


‫‪ L2‬خصوبة التربة والعوامل المؤثرة فيها‬ ‫خصوبة ألتربه (‪) soil fertility‬‬ ‫هي قدرة التربة على تجهيز النبات بما يحتاج من العناصر‬ ‫الغذائية بالكمية الكافية والصورة المالئمة لالمتصاص والوقت‬ ‫المناسب وهذا يعني لكي تكون التربة الزراعية خصبة البد أن‬ ‫تكون ذو قدرة تجهيزية عالية للعناصر‪.‬‬ ‫‪ ‬استعمال األسمدة بدال عن ترك األرض بور‬ ‫‪‬ضرورة تحليل التربة اليجاد خصوبتها‬ ‫‪‬خصوبة التربة وانتاجيتها ‪ :‬قد تكون التربة خصبة اال ان انتاجيتها تكون‬ ‫قليلة بسب عوامل اخرى مثل الملوحة العالية و نقص الرطوبة وغيرها‬


‫العوامل التي تؤثر على خصوبة التربة‬ ‫‪ -1‬درجة تفاعل التربة (‪)pH‬‬ ‫يؤثر ‪ pH‬من خالل تأثيره على جاهزية العناصر الغذائية انسب‬ ‫قيمه ‪ 7-6‬ويمكن تحديد التاثيرات بما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع ال ‪ pH‬يؤدي إلى قلة جاهزية الفسفور و العناصر الصغرى وذلك‬ ‫من األسمدة النتروجينه المضافة بتحولها إلى صور غير جاهزة لالمتصاص وكذلك‬ ‫تساعد على تطاير االمونيا انخفاض ال ‪ PH‬يؤدي إلى زيادة تجوية المعادن مما يؤدي إلى‬ ‫انطالق العناصر‬ ‫مثل ‪ Mg , Al , Mn, K‬كما تعمل على اذابة العديد من امالح الكاربونات‬ ‫والكبريتات وكذلك يؤدي إلى تدهور الفسفور‬ ‫‪ ‬نشاط احياء التربة المجهرية‬ ‫‪Low PH‬‬ ‫‪fungi‬‬ ‫‪neutral pH‬‬ ‫‪bacteria‬‬ ‫‪high pH‬‬ ‫‪actionmycetes‬‬


‫‪ ‬تأثيره على السعة التبادلية االيونية (‪)C.E.C.‬‬ ‫‪Low pH‬‬ ‫) ‪C.E.C ) pH depend charge‬‬ ‫‪ ‬تؤثر درجة تفاعل التربة على تفاعالت األكسدة واالختزال بالتربة‬ ‫( تكافؤ العنصر الغذائي بالتربة)‬ ‫‪ ‬يؤثر ال ‪ PH‬على نوع الصورة السائدة من العنصر وبالتالي تحدد‬ ‫طبيعة امتصاص العنصر فمثال ال‪ NO3‬تمتص تحت الظروف الحامضية‬ ‫بينما يمتص ال ‪ NH4‬تحت الظرف القاعدية‬ ‫لكل عنصر ‪ PH‬مثالي لجاهزيته‬ ‫شكل ص ‪ 20‬في الكتاب المقرر‬


‫تاثير قيمة ‪ pH‬التربة على جاهزية العناصر الغذائية‬


‫‪ -2‬قوام التربة والتركيب المعدني ‪x‬‬ ‫يتكون الطور الصلب للتربة من ‪:‬‬ ‫ مكونات معدنية ) ‪(mineral‬‬‫ مكونات عضوية )‪(organic‬‬‫المكونات المعدنية تكون خليط من معادن أولية وثانوية تأخذ إحجاما‬ ‫مختلفة‬ ‫‪sand‬‬ ‫‪slit‬‬ ‫‪clay‬‬ ‫التوزيع ألحجمي لهذه المكونات ‪ soil texture‬ومن خالله يمكن التعرف‬ ‫على الخواص الكيميائية للتربة‬


‫المكونات العضوية ‪X‬‬ ‫عبارة عن المواد العضوية القديمة المقاومة للتحلل او المخلفات‬ ‫العضوية التي لم تتحلل‬ ‫‪ ‬دور مكونات الطور الصلب في خصوبة التربة‬ ‫تفاعالت العناصر الغذائية بالتربة وأثرها في تحديد‬ ‫صورة العنصر وكميتة بالتربة ‪-:‬‬ ‫ دور معادن الطين في تحديد قابلية التربة على‬‫الحتفاظ بالعناصر الغذائية والماء‬ ‫ نوع معدن طين السائد في التربة‬‫‪1:1 clay vs 2:1 clay‬‬ ‫أثرها في ‪ C.E.C.‬واالحتفاظ بالعناصر الغذائية‬


‫‪ -3‬محتوى التربة من المادة العضوية‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫المادة العضوية عبارة عن المواد المتبقية من الكائنات الحية‬ ‫نباتية كانت ام حيوانية بغض النظر عن درجة تحللها وتحتوي‬ ‫مجموعة من العناصر الغذائية اهمها‬ ‫‪C , H , O , N , S , P….etc‬‬ ‫الدبال ( ‪: )Humus‬‬ ‫الجزء من المادة العضوية الذي بلغ درجة عالية من التحلل‬ ‫ووصل إلى درجة اتزان تقريبا مع البيئة المحيطة‬ ‫تختلف األراضي الزراعية في محتوى المادة العضوية‬ ‫فمثال ‪ Peat :‬تحتوي على ‪%90-50‬‬ ‫بعض ترب جنوب العراق تحتوي على ‪%1‬‬


‫يمكن إيجاز دور المادة العضوية في تحديد خصوبة التربة بما يلي ‪:‬‬ ‫ تعتبر مصدر ومخزنا للعناصر الغذائية الالزمة لنمو النبات‬‫مثال عنصر أل ‪ N‬ولكن يجب يتحول إلى صورته االعضوية‬ ‫(‪ ) inorganic N‬بفعل أحياء التربة المجهرية ‪.‬‬ ‫ زيادة السعة التبادلية األيونية (‪ ) C. E. C.‬وكذلك زيادة قدرة‬‫التربة لالحتفاظ بالماء لذا يفضل اضافتة للترب الرملية‪.‬‬ ‫ يساعد على تحسين بناء التربة وذلك من تكوين حبيبات‬‫مركبة ( تحسين الخواص الفيزيائية للتربة) مما يخلق ظروف‬ ‫جيدة لحركة الماء والهواء بالتربة ‪.‬‬ ‫ المحافظة على القدرة التنظيمية للترب وذلك من خالل ايونات ال‪H‬‬‫المنطلقة من المجاميع الكاربوكسيلية‬ ‫لذا يمكن القول‬ ‫‪Soil fertility‬‬

‫‪O .M.‬‬


‫‪ -4‬محتوى التربة من االمالح الذائبة‬ ‫في الترب الجافة معدالت التبخر أعلى من معدالت الغسل مما يؤدي إلى‬ ‫زيادة تركيز األمالح على سطح التربة‬ ‫تؤثر األمالح الذائبة من خالل ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫ تركيز األمالح في محلول التربة (‪)saline soil‬‬‫ زيادة نسبة ‪ Na‬على سطح معقد التربة (‪) sodic soil‬‬‫األمالح الذائبة ‪ :‬كلوريدات وكبريتات ايونات ‪Na, Ca, Mg‬‬ ‫بصورة رئيسية وبيكاربونات ونترات وبورات‬ ‫هذه االيونات بصوره ثانوية‬ ‫‪ ‬تأثير األمالح ( ‪)saline soil‬‬ ‫ ‪ : osmotic effect‬التاثيرالكلي لالمالح بغض النظر عن‬‫نوع هذه األمالح‬


‫ ‪( specific effect‬التاثير النوعي )‬‫تأثير نوع معين من األمالح على النبات سواء عند تركيز‬ ‫عالي او منخفض‬ ‫‪ ‬تاثير نسبة ال ‪) sodic soil ( Na‬‬ ‫ عند زيادة نسبة الصوديوم عن‪ %15‬على معقد التبادل‬‫فان ذلك سوف يؤدي إلى تفريق حبيبات التربة وحركتها‬ ‫الى أسفل قطاع التربة وكذلك إلى عدم ثبات بناء التربة‬ ‫ تكوين طبقة صماء ( تمنع نزول الماء داخل قطاع التربة)‬‫ لزوجتها عند االبتالل وتكوين كتل كبيرة عند الجفاف‬‫( صعوبة خدمتها عند الزراعة )‬


‫‪ -5‬التهوية‬ ‫هواء التربة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪78.60‬‬

‫الهواء الجوي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪O2‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪CO2‬‬ ‫‪78.03‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪ ‬أهمية هواء التربة ‪:‬‬ ‫ ان نقص األوكسجين يؤثر على قابلية الجذر في امتصاص‬‫العناصر الغذائية اذ تتحول الكثير من العناصر الغذائية‬ ‫إلى صور غير جاهزة لالمتصاص ( اكسدة واختزال)‬ ‫االمتصاص النسبي‬ ‫الضغط الجزئي لالوكسجين‬ ‫‪P‬‬ ‫‪K‬‬ ‫(بار)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪0.005‬‬


‫ يؤثر على فعالية احياء التربة المجهرية‬‫ نقص االوكسجين يؤدي إلى خلق ظروف الهوائية مما يؤدي‬‫الى تخمر المواد الكربوهيراتية وتكوين مركبات ضارة ذات‬ ‫تاثير سلبي على نمو النبات‬ ‫( شكل ص ‪ 28‬في الكتاب المقرر )‬ ‫ نقص األوكسجين يقلل من امتصاص الماء‬‫‪ -‬نقص األوكسجين يقلل من نمو الجذور‬

‫‪ -6‬محتوى التربة الرطوبي‬ ‫ التاثير على عملية التركيب الضوئي من خالل فتح وغلق‬‫الثغور‬ ‫ يعتبر وسط مناسب إلذابة العناصر الغذائية وبذا يؤدي دور‬‫مهما في كفاءة استعمال األسمدة الكيميائية والعضوية‬ ‫‪ -‬يؤثر نقص الماء على تمثيل ال‪ N‬وتكوين البروتين‬


‫العوامل التي تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية ‪X‬‬ ‫‪ -1‬عوامل خارجية‬ ‫متعلقة بالبيئة التي ينمو فيها النبات وتشمل صورة العنصر‬ ‫وعوامل التربة الفيزيائية والكيميائية‬ ‫‪ -2‬عوامل داخلية‬ ‫عوامل متعلقة بفسلجة النبات وصفاته الوراثية وتشمل‬ ‫ الصفات الوراثية للنبات‬‫ نوع الجذر وطبيعة نموه‬‫ التنفس وعملية التركيب الضوئي‬‫‪ -‬النتح وعمر النبات‬


‫طرق وصول العناصر الغذائية للنبات‬ ‫‪ -1‬االعتراض الجذري والتماس التبادلي‬ ‫‪Root interception and contact exchange‬‬ ‫ خالل نمو الجذر واندفاعه بالتربة يحصل تماس أو ما يسمى‬‫باالعتراض الجذري بين الجذر ودقائق التربة وقد تحصل حالة‬ ‫تبادل بين ايونات ‪ H‬الموجدة على سطح الجذر وبعض العناصر‬ ‫الموجودة على دقائق التربة ( تكون التربة الطينية أكثر كفاءة من‬ ‫التربة الرملية ) ‪.‬‬ ‫ الكمية التي يجهز بها النبات بهذه الطريقة قليلة وال تسد حاجة‬‫النبات من العناصر الغذائية‬


‫‪ -2‬االنسياب الكتلي (‪) mass flow‬‬

‫‪-3‬‬

‫ ينقل العنصر الغذائي إلى الجذر مع سيل الماء إلى الجذر‬‫ الكمية الواصلة للجذر تعتمد على كمية الماء الواصلة للجذر‬‫وتركيز العنصر في الماء‬ ‫ يعتمد انتقال العناصر للجذر على العوامل التي ثؤثر على‬‫حركة الماء في التربة‬ ‫ تختلف الكمية التي يستفاد منها النبات بهذه الطريقة‬‫كافية‬ ‫‪Ca , NO3‬‬ ‫غير كافية‬ ‫‪P, K‬‬ ‫االنتشار ( ‪: ) diffusion‬‬

‫االنتقال من التركيز العالي إلى الواطئ‬


‫العالقة بين خصوبة التربة واإلنتاجية‬

‫‪L3‬‬ ‫إنتاجية التربة ‪ :‬قدرة التربة على إنتاج محصول معين تحت ظروف‬ ‫نمو محددة مثل موعد الزراعة والتسميد وغيرها‬ ‫إن إنتاجية التربة هي محصلة عوامل عديدة تؤثر على المحصول‬ ‫منها يتعلق بالتربة وأخر بالظروف البيئية المحيطة بالنبات ‪ .‬لذا‬ ‫اإلنتاجية تعكس نظرة اقتصادية وليس مقتصرة على التربة فقط ‪.‬‬ ‫لذا ممكن وصف اإلنتاج بأنه دالة لمتغيرات يمكن إن يعبر عنها‬ ‫بالمعادلة ‪:‬‬ ‫) ‪yield = f ( soil, water, human, plant,……..etc‬‬ ‫لو افترضنا ثبوت جميع العوامل عدا خصوبة ألتربه فرضا ال(‪) K‬‬ ‫فان االنتاج سوف يتحدد بكمية ‪ K‬في التربة وان المعادلة تصبح‬


‫‪yield = f ( K ) X1X2X3………Xn‬‬ ‫لقد حاول كثير من الباحثين تحديد الدالة الرياضية التي تأخذها هذه‬ ‫العالقة العامة حتى يمكنهم ان يضعوا العالقة بين اإلنتاج والعامل المتغير‬ ‫او العوامل االخرى‬ ‫ ‪ Liebeg,1855 and Springel , 1839‬توصلوا إلى قانون الحد‬‫االدنى ) ‪ (low of minimum‬لوصف هذه العالقة ‪-:‬‬ ‫‪ ‬نمو وإنتاج النبات يتحدد بالعامل الموجود بأقل كمية بغض النظر عن‬ ‫توفر بقية العناصر‬ ‫‪ ‬إضافة هذا العامل إلى التربة يؤدي إلى زيادة نسبية ثابتة (عالقة خطية)‬ ‫وإضافة أي عنصر أخر ليس له تأثير على طبيعة العامل المحدد للنمو‬ ‫وكذلك اإلنتاج‬ ‫‪ ‬العالقة بين العامل المحدد للنمو واالنتاج عالقة خط مستقيم‬



‫درس )‪ Micherlich (1909‬العالقة بين إضافة العنصر ونمو النبات حسب‬ ‫رأي ‪ Liebig‬فتوصل للعالقة التالية ‪ -:‬قانون الغلة المتناقصة‬ ‫( ‪) low of diminishing retain‬‬


‫التعبير الرياضي لوصف معادلة ‪Mitscherlich‬‬ ‫‪dy‬‬ ‫‪= (A–Y) C‬‬ ‫‪dx‬‬ ‫‪ = dy‬الزيادة في المحصول الناتجة من العامل المحدد للنمو‬ ‫(‪) dx‬‬ ‫‪ = A‬أقصى إنتاج ممكن الحصول عليه عند توفر جميع عوامل‬ ‫النمو‬ ‫‪ = Y‬اإلنتاج بعد إضافة وحدات معينة من العامل المحدد للنمو‬ ‫‪ = C‬ثابت يعتمد على طبيعة نمو النبات‬ ‫االنتقاد الموجة لهذه ألمعادله ان قيمة ‪ C‬غير ثابتة وتختلف باختالف‬ ‫المحاصيل وظروف النمو‬


‫لحل المعادلة السابقة يجب أن تحول إلى الشكل اللوغارتيمي‬ ‫‪Log ( A- Y) = Log100 – 0.301 X‬‬ ‫عند التعبير عن النمو كنمو نسبي فان قيمة ‪O. 301 = C‬‬

‫حساب اإلنتاج النسبي ) ‪ ( relative yield‬عند إضافة كمية‬ ‫متزايد من العامل المحدد للنمو‬ ‫ عند استعمال المحصول النسبي فان قيمة ‪0.301= C‬‬‫وقيمة ‪ 100 = A‬فعندها تصبح المعادلة‬ ‫) ‪Log (100- y) = Log 100 – 0 .301 ( x‬‬ ‫أمثة ‪:‬‬ ‫‪ -‬عندما ال يتوفر اي عامل من عوامل النمو فان ‪ 0 =X‬لذا فان ‪0=y‬‬


‫ عند إضافة وحدة واحدة من العامل المحدد للنمو‬‫)‪Log ( 100 - y ) = log100 – 0.301 (1‬‬ ‫‪Log (100 - y ) = 2 - 0.301‬‬ ‫‪= 1.699‬‬ ‫‪100 – y = 50‬‬ ‫‪Then, y = 50‬‬ ‫اي ان إضافة وحدة واحدة ( األولى ) من عامل النمو يؤدي إلى‬ ‫انتاج يعادل ‪ %50‬من اقصى انتاج‬ ‫ عند إضافة ‪ 2‬وحدة من العامل المحدد للنمو‬‫)‪Log (1oo –y ) = Log100 – 0.301 (2‬‬ ‫وعند الحسابات كما في اعاله تكون قيمة ‪75 =y‬‬


‫ عند إضافة ‪ 3‬وحدات من العامل المحدد للنمو فان قيمة ‪87.5 =y‬‬‫‪‬‬

‫زيادة في إضافة العامل المحدد للنمو سوف يؤدي إلى زيادة‬ ‫مقدارها ‪ %50‬من الزيادة الناتجة من إضافة الوحدة السابقة‬ ‫( جدول ص‪ 45‬في الكتاب المقرر )‬

‫‪ Baule unit ‬او دليل االستفادة ( ‪- :)efficiency index‬‬ ‫وحدة عامل النمو المضافة التي تعطي نصف أقصى حد إنتاجي‬

‫الزيادة الناتجة من إضافة اكثر من عامل نمو واحد‬ ‫لو فرضنا توفر جميع عوامل النمو عدا عاملين (‪ ) X1, X2‬فان‬ ‫إضافة ‪ Baule unit‬من كل منهما الزيادة الناتجة في المحصول‬ ‫تكون ‪:‬‬ ‫‪ 0.25 = 0.5 X 0.5‬من أقصى إنتاج ( ‪) Max. Yield‬‬


‫معادلة ‪Spillman‬‬ ‫)‪y=m(1- R‬‬ ‫‪ = Y‬الناتج و ‪ = m‬اقصى انتاج و ‪ = R‬ثابت و‪ =x‬عامل النمو‬ ‫دمج معادلة ‪ Spillman‬مع معادلة ‪ Mitcherlich‬نحصل على‬ ‫المعادلة‬ ‫‪- cx‬‬ ‫) ‪Y= A ( 1- 10‬‬ ‫‪ = y‬الناتج ‪ = A‬أقصى إنتاج ‪ = c‬ثابت ‪ =x‬عامل النمو‬


Soil and Fertilizer Nitrogen


‫‪‬‬

‫اهمية النتروجين‬

‫يتحد النتروجين مع المركبات الكربونية في النبات ليكون العديد من المركبات العضوية‬ ‫المختلفة والتي منها البروتينات واألحماض االمينية والفيتامينات والكلوروفيل وغيرها من‬ ‫المركبات‬ ‫‪ ‬مصدر النتروجين في التربة ‪-:‬‬ ‫المصدر األساسي للنتروجين في التربة هواء التربة ولكنه بشكل غير جاهز لالستعمال من‬ ‫قبل النبات عدا النباتات ذات القابلية على تثبيت النتروجين الجوي (‪) N- fixation‬‬

‫‪ ‬األحياء المسؤولة عن تثبت النتروجين الجوي ‪-:‬‬

‫اوال ‪ -:‬التثبيت الحيوي (‪) Biological Fixation‬‬ ‫ا‪ -‬ال تعايشا‬ ‫‪ -‬الطحالب الخضراء المزرقة ( ‪) blue green algae‬‬


‫ البكتريا الحرة ‪ :‬اهمها‬‫• ‪ Azotobacter‬وهي بكتريا هوائية تنتشر في مختلف الترب عدا الحامضية‬ ‫ذات ‪ PH‬اقل من ‪6‬‬ ‫• ‪ Clostridum‬وهي بكتريا الهوائية لها قابلية على تثبيت ال‪ N‬في الترب‬ ‫الحامضية ‪ .‬كمية النتروجين التي تثبت بهذه الطريقة تكون بحدود ‪10 -5‬‬ ‫كغم ‪ /‬هكتار ‪ /‬سنة‬

‫‪ -2‬التثبيت ألتعايشي ) ‪) Sympotic N fixation‬‬ ‫بكتريا (‪ + )Rhizobium‬نبات ( البقوليات )‬ ‫البكتريا المثبتة للنتروجين تحتلف باختالف النبات ( تخصص دقيق ) ‪ .‬االكثر‬ ‫كفاء في التثبيت ( ‪ 400-100‬كغم ‪/‬هكتار ‪ /‬سنة)‬


‫‪ -3‬التثبيت الترابطي (‪)Associated N fixation‬‬ ‫البكتريا تتواجد في منطقة الرايزوسفير وعلى سطوح جذور‬ ‫النباتات مثل بكتريا ال ‪ Azosprillum‬وانواع اخرى‬ ‫ثانيا ‪ -:‬التثبيت الصناعي ( الكيميائي )‬ ‫‪ -1‬طريقة ‪ ( Haber- Bosch‬معامل األسمدة النتروجينية )‬ ‫‪N2 + 3H2‬‬ ‫‪2NH3‬‬ ‫‪ -2‬خالل عملية البرق ‪ :‬تفاعل ال ‪ N‬مع ‪O2‬‬ ‫‪N2 + O2‬‬ ‫‪2NO2‬‬ ‫‪3NO2 + 3O2‬‬ ‫‪3NO2 + H2‬‬ ‫‪NO3 + NO‬‬ ‫الكمية التي تثبت بهذه الطريقة قليلة جدا بحدود بضع كيلوغرامات‬ ‫سنويا ‪ /‬هكتار‬


Forms of N in soil ‫ صور النتروجين بالتربة‬L4 : ‫نتروجين التربة ممكن ان يقسم بصوره عامة إلى‬ inorganic N ‫ نتروجين العضوي‬ organic N ‫ نتروجين عضوي‬ -: Inorganic N ‫النتروجين الالعضوي‬ - NO3- , NO2- ,and NH4+ :- present in soil as results of i- organic matter decomposition ii- fertilizers application - N2 O , NO, :- present in soil as result of deniterfication and considered as lost N forms - N2 : inert gas


‫النتروجين العضوي ( ‪) organic N‬‬ ‫النتروجين العضوي الموجود بالتربة يكون على هيئة ‪:‬‬ ‫‪a- consolidated amino acid or protein‬‬ ‫) ‪b- free amino acids ( a.a‬‬ ‫‪c- amino sugar‬‬ ‫تكون هذه الصور مرتبطة مع دقائق الطين أو اللكنين او حره‬ ‫ولكنها بهذه الصورة قد تهاجم من قبل االحياء المجهرية في التربة‬ ‫‪ ‬تحوالت النتروجين بالتربة‬ ‫ تعدن النتروجين العضوي )‪(mineralization of organic N‬‬‫‪O.N‬‬ ‫‪Inorganic N‬‬ ‫تؤدي أحياء التربة المهجرية الدور الرئيسي في هذه العملية‬


‫تتضمن العلمية‬ : ‫ ) وتتضمن‬Ammonification) ‫ عملية النشدرة‬-‫ا‬ O. N NH4 1st step Soil O.N. R- NH2 + CO2 + other products +ATP 2nd step - R- NH2 + H2 O NH3 + ROH + energy ( ATP) +H2 O NH4 + OH ‫تؤدي أحياء التربة المهجرية الدور الرئيسي في هذه العملية‬


‫ المتكون‬NH4‫ االحتماالت التي ترافق التي ترافق ال‬

NO3 clay fixation voltilization

NH4 plant uptake

leaching(sandy soil) soil microbe

NH3


‫‪ ‬العوامل المؤثرة على عملية النشدرة‬ ‫‪ ‬نسبة ‪C / N‬‬ ‫احياء التربة (‪ ) heterotrophic‬التي تقوم بتحلل المادة العضوية في‬ ‫التربة تحتاج نتروجين لمصاحبة نموها السريع المصاحب إلضافة المواد‬ ‫العضوية للتربة فان كانت كمية النتروجين المتوفر في المادة العضوية‬ ‫المضافة ال تسد حاجة هذه األحياء وان كمية ال ‪ C‬فيها عالية مقارنة بكمية ال‬ ‫‪ N‬اي ان نسبة ‪ C/ N‬عالية فان االحياء المجهرية سوف تستعمل كل‬ ‫النتروجين الموجود في المادة العضوية المضافة لسد احتياجتها من ال ‪ N‬وال‬ ‫تحرر اي ‪ N‬للتربة من المادة العضوية المضافة بل قد تلجا هذه االحياء إلى‬ ‫استعمال النتروجين الالعضوي (‪ ) NH4 , NO3‬الموجود اصال بالتربة لسد‬ ‫احتياجاتها مما يؤدي إلى قلة النتروجين الجاهز للنبات في التربة‬


: ‫كقاعدة عامة‬ C/N > 30 C/N < 20 C/N = 20-30

immobilization mineralization neither mineralization or immobilization


‫‪ ‬الظروف البيئية‬ ‫كلما يؤثر على فعالية االحياء المجهرية بالتربة يؤثر على عملية النشدرة‬ ‫‪optm. PH‬‬ ‫‪6.5 - 8‬‬ ‫‪optm. Temp. 35- 45‬‬ ‫‪ -2‬عملية النترجة ( ‪) Nitrification‬‬ ‫‪NH4‬‬ ‫‪NO3‬‬ ‫تتضمن العملية مرحلتين‬ ‫‪1ST Step‬‬ ‫‪6e‬‬‫‪O‬‬

‫‪2NH4 + 3O2‬‬

‫‪2N02 +2H + H2 O‬‬ ‫‪Nitrosomonas‬‬ ‫‪6e‬‬‫‪HNO2 + O2‬‬ ‫‪2NO3 + 2H‬‬ ‫‪Nirtobacter‬‬

‫‪2nd Step‬‬


‫من خالل مما ذكر اعاله فان عملية النترجة ‪:‬‬ ‫ تحتاج إلى اوكسجين لذا فان جميع العوامل التي تؤثر على تهوية التربة‬‫تؤثر على عملية النترجة بالتربة‬ ‫ تؤدي إلى خفض درجة تفاعل التربة‬‫‪ -‬العوامل التي نشاط احياء التربة تؤثر على العملية‬

‫‪ ‬االحتماالت التي ترافق ال ‪ NO3‬المتكونة‬ ‫‪NO3‬‬

‫‪denitrification‬‬

‫‪leaching‬‬

‫‪plant uptake‬‬


‫‪‬‬

‫تطاير االمونيا ‪Ammonia volatilization‬‬ ‫عملية فقد النتروجين من التربة بصورة غاز آمونيا‬ ‫ميكانيكية الفقد ‪:‬‬ ‫‪(NH4 )2 Y + CaCO3‬‬ ‫‪(NH4 ) 2 CO3 + Can yn‬‬ ‫‪(NH4 )2 CO3 + H2 O‬‬ ‫‪NH3 + H2 O + CO2‬‬ ‫‪OH‬‬ ‫‪NH4 OH‬‬ ‫ويمكن وصف المعادلة العامة لتطاير االمونيا ‪:‬‬ ‫‪CaCO3 + ( NH4 )2 SO4‬‬ ‫‪2NH3 + CO2 + CaSO4‬‬


‫‪ ‬العوامل التي تؤثر على تطاير االمونيا من التربة‬ ‫‪ pH -1‬الوسط‬ ‫يعد من اهم العوامل المؤثرة على التطاير وحسب المعادلة‬ ‫‪NH4 + OH‬‬ ‫‪NH4 OH‬‬ ‫‪NH3 + H2‬‬ ‫‪O‬‬


‫‪ - 2‬الحرارة ‪Temp.‬‬ ‫‪Temp.‬‬

‫‪Volatilization‬‬ ‫االسباب ‪ :‬ارتفاع درجات الحرارة تؤدي الى‬ ‫ إلى سرعة انتشار الغاز‬‫ زيادة فعالية االحياء المجهرية في التربه‬‫ زيادة سرعة تحلل اليوريا‬‫‪C.E.C. -3‬‬ ‫‪NH4 adsorbed‬‬ ‫‪NH4 in sol.‬‬ ‫‪NH3 volatilization‬‬

‫‪C.E.C.‬‬


‫‪ -4‬االمالح ‪salts‬‬ ‫يكون تاثير االمالح على التطاير من خالل تاثيرها على‬ ‫درجة تفاعل التربة‬ ‫‪CaCO3 + H2 O‬‬ ‫‪Ca+2 + HCO3_ + OH‬‬‫‪ -5‬مستوى السماد المضاف وطريقة اإلضافة‬ ‫ كلما زاد مستوى السماد المضاف كلما زاد التطاير‬‫ خلط السماد مع التربة او اضافتة تحت سطح التربة يؤدي‬‫الى قلة تطاير االمونيا‬ ‫‪ -6‬المحتوى الرطوبي‬ ‫كلما زاد المحتوى الرطوبي للتربة كلما زادت معدالت‬ ‫التطاير‬


‫‪ ‬تثبيت االمونيوم ‪Ammonium fixation‬‬ ‫ هي عملية تثبيت االمونيوم المضاف للتربة او الناتج من تحلل‬‫المادة العضوية بالتربة مابين طبقات معادن التربة وخاصة معادن‬ ‫نوع ‪ 1:2‬المسئولة عن عملية التثبيت‬ ‫ يتم التثبيت من خالل إحالل أيون ‪ NH4‬محل ايونات أخرى‬‫موجدة في ما بين ال ‪ expandable layers‬لمعادن الطين‬ ‫ قد ينظر ال ‪ NH4‬المثبتة بأنها صورة غير قابلة للتبادل‬‫األيوني‬ ‫ قسم من ال ‪ NH4‬المثبت ممكن أن يتعرض إلى عملية النترجة‬‫وبذلك ينطلق إلى محلول التربة‬ ‫ الكمية المثبتة في الطبقات تحت السطحية اعلى مثيالتها في‬‫الطبقات السطحية‬


‫العوامل المؤثرة على عملية التثبيت‬ ‫ فترة التفاعل ‪:‬‬‫يرتبط معدل تثبيت االمونيوم مع معدل االنتشار االيوني وان‬ ‫التثبيت يكون اقصاه بعد اإلضافة مباشرة ويقل معدل التثبيت مع‬ ‫الزمن وان ‪ %90-60‬من الكمية المثبتة يثبت خالل الساعات‬ ‫االولى من اإلضافة‬


‫ كمية االمونيوم المضافة‬‫‪NH4‬‬

‫‪total fixed‬‬ ‫‪% fixed‬‬ ‫كمية االمونيوم المضافة‬ ‫ملي مكافئ ‪100/‬غم‬ ‫تربة‬

‫كمية االمونيوم المثبتة‬ ‫ملي مكافئ ‪100/‬غم‬ ‫تربة‬

‫كمية االمونيوم المثبتة‬ ‫‪ %‬من الكمية المضافة‬

‫‪1‬‬

‫‪0.83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2.17‬‬

‫‪43‬‬

‫‪20‬‬

‫‪3.85‬‬

‫‪19‬‬

‫•‬


‫ التجفيف والترطيب‬‫زيادة تجفيف التربة بعد إضافة امالح االمونيوم يؤدي إلى زيادة تثبيت االمونيوم‬ ‫وقد يعود ذلك إلى ‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬ازالة الماء يؤدي إلى زيادة تركيز االمونيوم‬ ‫ب‪ -‬عملية التجفيف تساهم في زيادة قدرة معادن الطين على التثبيت‬ ‫ نوع معدن الطين السائد‬‫قابلية معادن ‪ 2:1‬على التثبيت > من معادن ‪ 1:1‬وكذلك تختلف معادن‬ ‫‪ 2:1‬فيما بينها‬ ‫‪Vermiculite < Illite > Semectite‬‬ ‫ محتوى التربة من المادة العضوية‬‫أختالف المصادر قسم تشير إلى وجود تاثير موجب للمادة العضوية‬ ‫على التثبيت واالخر يشر إلى عكس ذلك‬ ‫ محتوى التربة من كاربونات الكالسيوم‬‫‪CaCO3‬‬ ‫‪fixaion‬‬


‫ تأثير االيونات األخرى‬‫اشارة الدراسات إلى ان ايونات ‪ Cs , Rb , K‬تؤدي إلى عرقلة تثبيت االمونيوم هذا‬ ‫التاثير يعتمد على وقت االضافة ‪ .‬إضافة ال ‪ k‬قبل ال‪ NH4‬تؤدي إلى قلة تثبيت ال‪NH4‬‬


‫‪ ‬عكس النترجة ‪L5 dintirification‬‬ ‫تحت الظروف الالهوائية تعاني التربة من نقص في ‪ O2‬تحت هذه‬ ‫الظروف تسود أحياء التربة الالهوائية التي تستعمل ال ‪ O2‬الموجود‬ ‫في النترات والنتريت كمستقبل لاللكترونات للحصول على الطاقة مما يؤدي‬ ‫إلى طالق ‪ N‬واكسايد النتروجين إلى الجو ( فقدان النتروجين من التربة )‬ ‫‪N2‬‬

‫‪N2 O‬‬

‫‪N‬‬

‫‪NO2‬‬

‫يستلزم لعملية عكس النترجة‬ ‫ا‪ -‬احياء تربة الهوائية ( ‪)Bacillus, Pseudomonas‬‬ ‫ب‪ -‬توفر واهب الكترونات ( مادة عضوية )‬ ‫ج‪ -‬ظروف الهوائية‬

‫‪NO3‬‬ ‫‪O‬‬


‫العوامل المؤثرة في عملية عكس النترجة‬ ‫ درجة تفاعل التربة‬‫ارتفاع درجة تفاعل التربة اكثر ‪ 5‬تؤدي إلى زيادة عكس النترجة‬ ‫يؤثر ال‪ pH‬على نوع الغازات المتطايرة‬ ‫‪ 5.6‬إلى ‪ 4.9‬معظم الفقد يكون بهيئة ‪N2 O‬‬ ‫‪ 7.3‬إلى ‪ 7.9‬معظم الفقد يكون بهيئة ‪N2‬‬ ‫ المحتوى الرطوبي‬‫‪H2O‬‬ ‫‪denitrification‬‬ ‫ المادة العضوية في التربة‬‫‪O.M.‬‬ ‫‪denitirfication‬‬



‫النتروجين ونمو النبات ‪X‬‬ ‫ يمتص النبات النتروجين بصورة ‪ NO3 -‬او ‪NH4+‬‬‫ تركيز ‪ N03-‬في التربة اكثر من تركيز ‪ NH4 +‬عدا الترب‬‫الحامضية‬ ‫ عند امتصاص النترات يجب ان تختزل إلى امونيوم قبل تمثيلها‬‫‪NO3‬‬ ‫‪NH4‬‬ ‫‪a.a‬‬ ‫ اختزال النترات في النبات‬‫‪protein‬‬ ‫‪NO3 +2e‬‬ ‫‪NO2 +6e‬‬ ‫‪NH4‬‬ ‫‪NADH‬‬ ‫‪ferrodxin‬‬ ‫(سايتوبالزم )‬ ‫( كلوربالست )‬ ‫ تمثيل ال‪NH4‬‬‫‪NH4 + glutamic acid‬‬ ‫‪glutamine‬‬ ‫‪a. a‬‬


‫ تحول ال ‪ NH4‬إلى احماض امنية سريعة جدا الن ال ‪ NH4‬ذو تاثير‬‫سام على النبات ( يمنع تكوين ‪ ) ATP‬لذلك يستطيع النبات خزن كميات‬ ‫من ‪ NO3‬اكثر من ‪NH4‬‬ ‫هل النباتات تفضل ‪ NO3 -‬او ‪ NH4+‬؟‬ ‫ا‪ -‬نوع النبات ‪ :‬النباتات الكربوهيراتية تفضل‬ ‫تفضل ‪NO3‬‬ ‫ب‪ -‬درجة تفاعل التربة ‪:‬‬ ‫‪NH4‬‬ ‫‪NO3‬‬ ‫ج‪Temp. -‬‬ ‫‪NH4‬‬ ‫‪NO3‬‬

‫‪ NH4‬بينما البروتينية‬

‫‪PH‬‬ ‫‪PH‬‬

‫‪Temp.‬‬ ‫‪Temp.‬‬


‫‪ ‬تفاعالت سماد اليوريا بالتربة ‪X‬‬ ‫يعتبر سماد اليوريا من األسمدة العضوية التي تحتاج إلى انزيم اليوريز‬ ‫للتحللها وجعل محتواها من النتروجين جاهز لالستعمال من قبل النبات‬ ‫‪urease‬‬ ‫‪(NH2 ) 2 CO + H2 O‬‬ ‫‪(NH4 )2 CO3‬‬ ‫كاربونات االمونيوم‬ ‫‪2NH3 + CO2 + H2 O‬‬ ‫‪H2 O‬‬ ‫‪NH4 OH‬‬ ‫‪NH4 + OH-‬‬


‫‪‬‬

‫ محددات استعمال سماد اليوريا‬‫ا‪ -‬احتواء سماد اليوريا على مادة ال‪ Biuret‬التي تتكون من نتيجة‬ ‫اتحاد جزئتين من اليوريا عند ارتفاع درجة حرارة التصنيع إلى‬ ‫اعلى من الحدود االعتيادية‬ ‫‪CONH2‬‬ ‫‪NH‬‬ ‫‪CONH2‬‬ ‫ب‪ -‬تطاير االمونيا‬ ‫ج‪ -‬امتصاص جزيء اليوريا من قبل الجذور‬ ‫امتصاص النبات لكمية تصل ال‪ %3‬يوريا تؤدي إلى تسمم النبات‬ ‫ولكن حصول مثل هذه الحالة تكون قليلة لسرعة تحلل اليوريا بالتربة‬


‫‪‬‬

‫طريقة وموعد إضافة األسمدة النتروجينية للتربة‬ ‫تعتمد طريقة إضافة السماد على طبيعة السماد والظروف المحيطة‬

‫وخصائص التربة ‪ .‬من طرق اإلضافة الشائعة ‪:‬‬ ‫ خلط السماد مع التربة أو إضافة على السطح قبل عملية الري‬‫ إضافة مع ماء الري بطريقة ال ‪fertigation‬‬‫ إضافة عن طريق الرش على الجزء الخضري للنبات ( لتركيز‬‫اليوريا في محلول الرش دور مهم لتجنب احتراق األوراق نتيجة‬ ‫الرش )‪.‬‬ ‫ غالبا ما يضاف السماد بدفعتين احدهما عند تحضير األرض‬‫للزراعة والثانية بعد شهر من اإلنبات تقريبا ولكن أظهرت نتائج‬ ‫الدراسات الحديثة بان إضافة السماد بدفعات خالل موسم النمو‬ ‫وحسب حاجة النبات للعنصر هي األكفاء من بين طرق اإلضافة‬


‫اعراض نقص النتروجين‬







‫‪L6‬‬

‫الفسفور ‪Phosphorus‬‬

‫يعد الفسفور من العناصر الغذائية الضرورية الكبرى التي يحتاجها النبات‬ ‫يدخل الفسفور في الكثير من الفعاليات الحيوية في النبات منها ‪:‬‬ ‫ عملية التركيب الضوئي ‪p.s.‬‬‫ تكوين النوايا وانقسام الخاليا وتطور ونمو البذور‬‫ نقل الصفات الوراثية في النبات‬‫ دور اساسيا في عمليات الطاقة في النبات ( ‪) ATP‬‬‫الفسفور من العناصر المتحركة في النبات اي ينتقل من االجزاء القديمة‬ ‫في النبات إلى النموات الحديثة عند الحاجة له وكميتة في النبات اقل من‬ ‫‪ N, K , S, Ca, Mg‬وال يحتاج إلى اختزال قبل تمثيله‬


‫‪ ‬صور الفسفور في التربة‬ ‫يمكن تقسيم الفسفور بالتربة وبشكل عام إلى‬ ‫ فسفور معدني ‪Inorganic P‬‬‫ فسفور عضوي ‪Organic P‬‬‫‪ -1‬الفسفور المعدني ‪Inorganic P‬‬ ‫ يوجد في التربة بصور مختلفة يمكن تقسيمها على اساس صفاتها‬‫الفيزيائية والكميائية والمعدنية‬ ‫ يوجد بصورة مركبات تحتوي على ‪Ca, Mg, Al, Fe‬‬‫ في الترب القاعدية يوجد الفسفور بصورة مركبات تحتوي على‬‫‪ Ca, Mg‬ويشكل معدن ال ‪ apatites‬الجزء الكبر من صور‬ ‫الفسفور المعدني في الترب القاعدية وهناك ‪ 4‬انواع من هذا المعدن‬


‫صور معادن االبيتايت )‪) apatite‬‬ ‫هيدروكسي ابتايت ‪ Ca10 (PO4 )6 (OH)2‬اكثر الصور شيوعا بالتربة‬ ‫‪Ca10 (PO4 )6 F‬‬ ‫فلور ابيتايت‬ ‫‪Ca10 (PO4 )6 Cl‬‬ ‫كلور إبيتايت‬ ‫كاربونيت ابيتايت ‪Ca10 (PO4 ) 6 CO3‬‬ ‫ في الترب الحامضية يتفاعل الفسفور مع اكاسيد الحديد وااللمنيوم ويكون‬‫مركبات‬ ‫الفرسكايت ‪AlH2 PO4 (OH)2‬‬ ‫السترنكايت ‪FeH2 PO4 (OH)2‬‬ ‫‪ -2‬الفسفور العضوي ‪Organic P‬‬ ‫ تختلف الترب بمحتواها من الفسفور العضوي حيث يتراوح‬‫ما بين ‪ %20‬إلى ‪%80‬‬


‫ زيادة نشاط االحياءالمجهرية في التربة تؤدي إلى قلة كمية الفسفور‬‫العضوي بالتربة‬ ‫ يضم العديد من المركبات العضوية اال ان عدد كبير منها غير معروف‬‫من المركبات الشائعة ‪Inositol phosphate, phospholipids :‬‬ ‫‪phosphoprotein, nucleic acid, phytin‬‬ ‫يعتبر ‪ Inostiol phosphate‬اكثر المركبات شيوعا‬

‫‪ ‬معدنة الفسفور العضوي ‪Mineralization of organic P‬‬ ‫هي عملية تحول الفسفور العضوي الموجود في المادة العضوية بالتربة‬ ‫إلى فسفور العضوي جاهز لالستعمال من قبل النبات ‪.‬‬ ‫‪mineralization‬‬ ‫‪Org. P‬‬ ‫‪inorg. P‬‬ ‫‪immobilization‬‬


‫ العامل الرئيسي الذي يحدد سيادة اي من العملتين هو ‪ C/ P‬في المخلفات‬‫العضوي المضافة او الموجودة بالتربة‬ ‫‪mineralization‬‬

‫‪C / P < 200:1‬‬ ‫‪C / P > 300:1‬‬

‫‪immobilization‬‬ ‫ عملية تعدن الفسفور بطيئة وتعتمد على‬‫ا‪ -‬نشاط أحياء التربة المهجرية‬ ‫ب‪ -‬فعالية أنزيم ال ‪ phosphatase‬في التربة‬ ‫ج‪ -‬الظروف البيئية السائدة بالتربة‬


‫‪‬‬

‫‪L7‬‬ ‫تقسيم الفسفور حسب جاهزيته للنبات‬ ‫يمكن تقسيم الفسفور حسب جاهزيته للنبات استنادا للشكل‬


‫‪ -1‬الفسفور الذائب في محلول التربة‬ ‫ كميتة قليلة مقارنة بالكمية الكلية والكمية الممدصة فقد وجد بان‬‫كمية الفسفور الذائب بمحلول التربة التزيد عن ‪ %0.01‬من‬ ‫الكمية الكلية‬ ‫ مهم جدا لتغذية النبات النه يكون بشكل جاهز‬‫ يوجد في محلول التربة بصور مختلفة اعتماد على درجة تفاعل التربة‬‫تشمل هذه الصور ‪ H2 PO4, HPO4 , PO4 :‬ويحدد ال‪pH‬‬ ‫الوسط سيادة اي من هذه الصور‬ ‫ حسب المعادلة‬‫‪H3 PO4‬‬ ‫‪H2 PO4 + H‬‬ ‫عند قيمة ‪ 2.15 PH‬فان‬ ‫تركيز ‪H2 PO4 = H3 PO4‬‬


‫عند ‪ PH‬اقل من ‪ 2.15‬تكون السادة اليون ‪H3 PO4‬‬ ‫عند ‪ PH‬اكثر من ‪ 2.15‬تكون السيادة اليون ‪H2 PO4‬‬ ‫ ارتفاع درجة التفاعل اكثر من ‪2.15‬‬‫‪H2 PO4‬‬ ‫‪HPO4 + H‬‬ ‫عند ‪7.2 pH‬‬ ‫‪H2 PO4 = HPO4‬‬ ‫عند ‪ PH‬اقل من ‪ 7.2‬تكون السادة اليون ‪H2 PO4‬‬ ‫عند ‪ PH‬اكثر من ‪ 7.2‬تكون السيادة اليون ‪HPO4‬‬ ‫ ارتفاع ‪ PH‬الوسط اعلى من ‪7.2‬‬‫‪HPO4‬‬ ‫‪PO3 + H‬‬ ‫عند قيمة ‪12.35 PH‬‬ ‫‪HPO4 = PO4‬‬ ‫عند ‪ PH‬اقل من ‪ 12.35‬تكون السيادة اليون ‪HPO4‬‬ ‫عند ‪ PH‬اكثر من ‪ 12.35‬تكون السيادة اليون ‪PO4‬‬



‫‪ -2‬صور الفسفور في الحيز الغير مستقر ‪X‬‬ ‫صور الفسفور في هذا الحيز يشمل ‪:‬‬ ‫ الفسفور الممدص على سطح غرويات التربة او المترسب حديثا‬‫بهيئة مركبات فوسفات الكالسيوم او الحديد او االلمنيوم التي تملك‬ ‫اذابة عالية مقارنة مع المركبات القلية الذوبان األخرى مثل االبتايت‬ ‫ كمية الفسفور في هذا المستودع تشكل تقريبا ‪ %2‬من الفسفور‬‫الكلي في التربة وتختلف من تربة إلى اخرى‬ ‫ تكون بحالة توازن مع صور الفسفور االخرى بالتربة ولكن توازن‬‫بطيء‬ ‫‪ -3‬صور الفسفور في المستودع المستقر‬ ‫ يقع ضمن هذا المستودع صور الفسفور القليلة الذوبان والجاهزية‬‫للنبات وكذلك يشمل الفسفور العضوي في التربة‬ ‫ يشكل اكثر من ‪ %97‬من الفسفور الكلي في التربة‬‫‪ -‬يكون بحالة توازن بطئ مع فسفور الحيز الغير مستقر‬


‫‪ ‬تثبيت الفسفور ‪P – Fixation‬‬ ‫يتعرض الفسفور المضاف للتربة إلى سلسلة من التفاعالت تؤدي إلى‬ ‫تحوله إلى صورة غير جاهزة لالستعمال من قبل النبات يطلق عليها‬ ‫بالصور المثبتة وتشمل عملية التثبيت التفاعالت التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬امدصاص الفسفور ‪Phosphorus adsorption‬‬ ‫حركة العنصر من محلول التربة إلى السطوح معادن او معقدات‬ ‫التربة ودون التفاعل المباشر معها وبدون اختراق لسطحة ويمدص‬ ‫الفسفور نوعيا ‪ specific adsorption‬اي ان الكمية الممدصة‬ ‫ال يمكن اعادتها إلى محلول التربة وفقا السس التبادل اليوني بل‬ ‫تخضع لحاالت خاصة ومن خالل عملية االنطالق ‪desorption‬‬ ‫وتشمل تفاعالت االمدصاص ‪-:‬‬


‫ا‪ -‬االمدصاص النوعي بواسطة كاربونات الكالسيو ) ‪(CaCO3‬‬ ‫ويتم هذا التفاعل من خالل احالل ايون ‪ H2 PO4‬محل ‪CO3‬‬ ‫مكونا طبقة سطحية ويكون هذا النوع من التفاعل مهما بالترب الكلسية‬ ‫وعند التراكيز الواطئة من الفسفور والفترة الالزمه للتفاعل تكون بحدود‬ ‫ساعة‬ ‫ب‪ -‬امدصاص االزدواج االيوني للفسفور مع الكالسيوم ‪ CaH2 PO4-‬او‬ ‫المغنيسيوم ‪ MgH2 PO4‬على سطح كاربونات الكالسيوم‬ ‫ج‪ -‬االمدصاص النوعي بواسطة اكاسيد الحديد وااللمنيوفي الحامضية‬ ‫ليكون مركبات معقدة غير ذائبة بالماء‬ ‫د‪ -‬االمدصاص بواسطة معادن الطين‬ ‫معادن الطين ‪ 1:1‬اكثر قدرة على التثنيت من معادن‪2:1‬‬


‫ويتم ذلك من خالل ‪-:‬‬ ‫ احالل ‪ P‬محل ‪ Si‬في طبقة ‪Tertrahydral‬‬‫ احالل ‪ p‬محل ‪ OH‬الموجودة في الهيكل البنائي لمعادن الطين‬‫لنوع ال ‪ cations‬السائد على سطح معادن الطين تاثير كبيرا على كمية‬ ‫الفسفور الممدصة ‪Ca> Mg > K > Na‬‬ ‫تتم عملية انطالق الفسفور الممدص (‪ ) desorption‬من خالل احالل‬ ‫ايونات سالبة لها القدرة على االمدصاص االيوني محل الفسفور الممدص‬ ‫‪ -2‬تفاعالت الترسيب‬ ‫ينظر لها كخطوة تالية لعملية االمدصاص ويمكن وصفها ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬تفاعالت الترسيب بالترب الكلسية‬ ‫يتفاعل الفسفور المضاف مع كاربونات الكالسيوم او الكالسيوم‬ ‫الذائب او المتبادل على سطح معادن الطين مكونا مركبات مختلفة‬



‫ب‪ -‬تفاعالت الترسيب في الترب الحامضية‬ ‫يتفاعل الفسفور المضاف للترب الحامضية مع اكاسيد الحديد‬ ‫واأللمنيوم والمنغنيز ويتحول إلى مركبات معقدة غير ذائبة بالماء‬ ‫مثل الفرسيكايت والسترنكايت‬

‫‪ ‬العوامل التي على ترسيب الفسفور‬ ‫‪ -1‬محتوى التربة من كاربونات الكالسيوم‬ ‫ ترفع درجة تفاعل التربة‬‫ تملك سطح فعال‬‫ مصدر اليونات الكالسيوم‬‫‪ -2‬محتوى التربة من االكاسيد والهيدروكسيدات الحرة‬ ‫اكاسيد الحديد وااللمنيوم ( تم توضيحه سابقا)‬ ‫‪ PH -3‬التربة‬ ‫تؤثر من خالل التحول السريع للمركبات العالية الذوبان إلى مركبات‬ ‫قليلة الذوبان‬


‫‪ -4‬نوع المعدن السائد‬ ‫ معادن ‪ 1:1‬اكثر قابلية على التثبيت من معادن ‪2:1‬‬‫ نوع ال ‪ cations‬السائد على سطح المعدن‬‫‪ -5‬المادة العضوية‬ ‫ تخلب ‪ Ca, Fe, Al‬تاركة الفسفور حر في المحلول‬‫ عند تحللها تطلق ‪ CO2‬الذي يؤدي إلى خفض درجة تفاعل التربة‬‫ مصدر للفسفور العضوي الذي يمتاز بقلة تثبيتة مقارنة بالفسفور‬‫المعدني‬ ‫‪ -6‬ملوحة التربة‬ ‫زيادة ملوحة التربة تؤدي إلى زيادة عملية ترسيب الفسفور‬ ‫‪ -7‬عوامل اخرى‬ ‫مثل الزمن و الرطوبة و الحرارة و نوع وكمية السماد المضاف‬



‫‪ ‬امتصاص الفسفور ‪L8‬‬ ‫يمتص النبات الفسفور بهيئة ‪H2 PO4‬و ‪ HPO4‬والصورة االولى هي‬ ‫الصورة المفضلة لالمتصاص ‪ .‬اليختزل الفسفور في النبات بل يمثل بالشكل‬ ‫التي يمتصها النبات ‪ .‬يدخل في تركيب عدد من المركبات العضوية ‪ .‬نسبة الفسفور‬ ‫العضوي إلى المعدني تختلف حسب نوع النبات وعمره‬


‫ يدخل الفسفور في تركيب ‪phtin, phosphlipid , nucleo protein‬‬‫‪ , nucleic acid, ATP‬وغيرها من المركبات العضوية‬ ‫ يؤدي يلعب الفسفور دورا مهما في عملية نقل الطاقة من خالل تكوين‬‫مركبات ‪ ATP‬وتحت الظروف الهوائية‬ ‫‪ATP‬‬ ‫‪ADP + PI + energy‬‬ ‫لذا يلعب الفسفور دور رئيسيا في عملية امتصاص العناصر الغذائية التي‬ ‫تحتاج إلى طاقة‬ ‫ يعتبر من العناصر المتحركة ‪ :‬ينتقل من االجزاء القديمة إلى النموات‬‫الحديثة عند حصول نقص في كمية الفسفور الممتص في النبات‬ ‫‪ -‬تركيزه في النبات يتراوح مابين ‪ 0.2‬إلى ‪%0.5‬‬


‫‪ ‬الفسفور ونمو النبات‬ ‫ امتصاص الفسفور يساهم في زيادة نمو جميع اجزاء النبات‬‫ استجابة الجزء العلوي من النبات للفسفور اعلى من الجزء الجذري ويرجع‬‫ذلك إلى االستهالك المستمر له في الجزء العلوي‬


‫‪ -‬االضافات العالية للفسفورتعجل في انتاج النبات المبكر‬


‫ اشارت الكثير من المصادر إلى ان استجابة المحاصيل للفسفور تكون‬‫اعلى عند اضافتة في بداية موسم النمو ( ‪) starter fertilizers‬‬ ‫ يؤثر نوع المحصول في استجابة النبات للفسفور المضاف وكلما زادت المساحة‬‫السطحية للجذر كلما زادت استجابة النبات للفسفور المضاف‬


‫ تقلل ملوحة التربة من استجابة النبات للفسفور المضاف (جدول‪)9‬‬‫‪ -‬إضافة النتروجين تزيد من استجابة النبات للفسفور المضاف (شكل ‪)11‬‬


‫‪ ‬االسمدة الفوسفاتية ‪X‬‬ ‫يعتبر صخر الفوسفات )‪ ) rock phosphate‬المصدر االساسي في‬ ‫صناعة معظم األسمدة الفوسفاتية اذ يعامل بالحرارة او الحوامض لكسر‬ ‫اواصر االبتايت فيتحول إلى صور اكثر ذوبان ‪ .‬اهم األسمدة الفوسفاتية‬ ‫ حامض الفسفوريك‬‫يصنع من معالة صخر الفوسفات مع حامض الكبريتك المركز‬ ‫( يحتوي على ‪) P2 O5 %32‬‬ ‫ السوبر فوسفات العادي‬‫يصنع من اذابة صخر الفوسفات بواسطة حامض الكبرتيك المركز‬ ‫( يحتوي على ‪ P2 O5 %22-16‬و ‪ %10-8‬جبس(‬ ‫ السوبر فوسفات المركز‬‫يصنع من تفاعل صخر الفوسفات مع حامض الفوسفريك االبيض‬ ‫( يحتوي على ‪) P2 O5 %55-44‬‬


‫‪ ‬تفاعالت االسمدة الفوسفاتية في التربة‬ ‫‪ -1‬سماد السوبرفوسفات المركز‬ ‫الوحدة االساسية لسماد السوبرفوسفات هي فوسفات احادي‬ ‫الكالسيوم ) ‪ Ca(H2 PO4‬فعند إضافة حبيبة السماد للتربة‬ ‫‪H2 O‬‬ ‫‪Ca(HPO4 ) .2H2 O‬‬ ‫‪CaHPO4. 2H2 O + MTP‬‬ ‫)‪(DCPD‬‬ ‫)‪( H3 PO4‬‬ ‫يتكون هذا التفاعل بعد ‪ 24‬ساعة من إضافة السماد ومن ثم يسود‬ ‫التفاعل التالي‬ ‫‪H2 O‬‬ ‫‪CaHPO4 .2H2 O‬‬ ‫‪CaHPO4 + TPS‬‬ ‫)‪DCP‬‬ ‫هذا محلول حامضي يبقى في التربة لمدة ‪ 17‬يوم‬


‫‪ -‬تفاعل السماد في التربة ‪-1 :‬تفاعل سماد السوبر فوسفات‬


‫‪ -2‬تفاعل اسمدة فوسفات االمونيوم‬ ‫‪(NH4 )2 CO3 + CaHPO4 .H2 O‬‬ ‫‪DCPD‬‬ ‫‪2NH3 + H2 O + CO2‬‬

‫‪(NH4 )2 HPO4 + CaCO3‬‬ ‫‪(NH3 )2 CO3 +H2 O‬‬

‫‪NH4 OH‬‬ ‫ وجد عالقة سالبة بين تركيز الفسفور الذائب واالمونيا المتطايرة‬‫ ‪ PH‬المحلول المشبع (‪ 7.98 = ) DCPD‬لذا ال تكون هنا رواسب كثيرة‬‫عند إضافة السماد‬ ‫ جاهزية أسمدة فوسفات االمونيوم ‪:‬‬‫فوسفات آحادي االمونيوم > ثنائي االمونيوم > احادي الكالسيوم > ثنائي الكالسيوم‬

‫ فوسفات احادي االمونيوم افضل من سماد فوسفات ثنائي االمونيوم للترب‬‫الكلسية‬


‫‪ ‬طريقة ومواعيد إضافة االسمدة الفوسفاتية ‪X‬‬ ‫ تقسم االسمدة الفوسفاتية إلى ثالثة مجاميع وفقا لطبيعة اذابتها‬‫ا‪ -‬االسمدة الذائبة بالماء (‪) water soluble‬‬ ‫ب‪ -‬االسمدة البطيئة الذوبان بالماء ولكنها تذوب بالسترات(‪)citrate sol.‬‬ ‫ج‪ -‬االسمدة البطيئة الذوبان بالماء والسترات‬ ‫ االسمدة الذائبة بالماء واالسمدة الذائبة بالسترات تمثل أسمدة ذات صورة‬‫جاهزة لالستعمال من قبل النبات وبالرغم من ذلك فان موعد وطريقة‬ ‫إضافة السماد تعتمد على ‪:‬‬ ‫ احتياج النبات وطول موسم النمو‬‫ طبيعة اذابة السماد وحجم حبيبة السماد‬‫ االيون المرافق للفسفور وخصائص التربة الكيميائية والفيزيائية‬‫‪ -‬غالبا ما تضاف االسمدة الفوسفاتية في بداية موسم النمو‬


‫ من طرق إضافة االسمدة ‪:‬‬‫* االضافة األرضية ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬خلط مع التربة حيث يتم خلط السماد مع طبقة الحرث‬ ‫غير محبذه في الترب الكلسية النها تسبب تثبيت كميات كبيرة‬ ‫من الفسفور نتيجة تفاعل الفسفور مع كاربونات الكالسيوم‬ ‫ب ‪ -‬التلقيم او االضافة بشكل جور بجانب النبات‬ ‫* رش على الجزء الخضري ( محدودية الكمية التي تضاف‬ ‫بهذة الطريقة )‬ ‫*مع منظومة مياه الري ( ‪ ) fertigation‬وانها طريقة كفؤة جدا‬ ‫الضافة األسمدة الفوسفاتية‬ ‫* خلط مابين اإلضافة االرضية والرش‬


‫عالمات نقص الفسفور‬


‫نقص فسفور‬







‫البوتاسيوم ‪Potassium‬‬ ‫(‪)k‬‬ ‫يعد البوتاسيوم من العناصر الغذائية الكبرى التي يحتاجها النبات‬ ‫بكميات كبيرة تفوق العناصر الغذائية االخرى عدا النتروجين‬ ‫و متوسط محتوى انسجة النبات من ال ‪ 1.5 K‬وقد تصل بعض‬ ‫االحيان الى ‪ %8.0‬ويؤدي دور مها في عدد كبير من العمليات‬ ‫الحيوية في النبات مثل التركيب الضوئي واالنزيمات وغيرها من‬ ‫العمليات الحيوية‬


‫‪ ‬مصادر البوتاسيوم في التربة‬ ‫ يشكل البوتاسيوم ‪ % 2.5 – 0.3‬من المكونات المعدنية في التربة‬‫ يوجد في المعادن االولية بالتربة) ‪ ) primary minerals‬مثل الفلدوسبار‬‫والمايكا كما يوجد في المعادن الثانوية التي تشكل نسبة عالية من معادن‬ ‫الطين مثل معادن ‪Illite, vermiculate , cholorite‬‬ ‫ تعد معادن المايكا من اهم معادن الترب الزراعية المجهزة ال ‪K‬‬‫ مساهمة الجزء العضوي في تجهيز الترب با ‪ K‬قليلة جدا لذا فان محتوى‬‫الترب العضوية من البوتاسيوم واطئ‬


‫‪ ‬صور البوتاسيوم في التربة‬ ‫‪ -1‬البوتاسيوم الذائب في محلول التربة )‪( Soluble K‬‬ ‫ويمثل البوتاسيوم الذائب في محلول التربة ويشكل ما مقداره ‪%2 -0.1‬‬ ‫من الكلي و تمثل الصورة الجاهزة من البوتاسيوم للنبات وان هذه الكمية القليلة‬ ‫ال تسد احتياجات النبات خالل موسم النمو وانها ترتبط بحالة توازن مع ‪K‬‬ ‫االخرى في التربة‬

‫• شكل ‪ 2‬ص ‪187‬‬


‫‪ -2‬البوتاسيوم المتبادل )‪(Exchangeable K‬‬ ‫وهو البوتاسيوم المنجذب على سطح غرويات التربة التي تحمل شحنة‬ ‫سالبة وتعتمد كميتة على التركيب المعدني والمحتوى المائي للتربة و‬ ‫تركيز االيونات االخرى ومحتوى التربة من كاربونات الكالسيوم ‪.‬‬ ‫وكلما زاد محتوى التربة من الطين كلما زاد محتواها من البوتاسيوم‬ ‫المتبادل ويعد ال‪ k‬المتبادل جاهز للبنات ويشكل‪ %10 -1‬من الكلي‬ ‫قوام التربة‬

‫‪ %‬للطين‬

‫البوتاسيوم المتبادل (‬ ‫ملغم)‪K2 O /100 gm soil‬‬

‫رملية‬ ‫رملية مزيجية‬ ‫مزيجية رملية‬

‫‪0-5‬‬ ‫‪10-6‬‬ ‫‪15-11‬‬

‫أكثر من ‪15‬‬ ‫‪25 -15‬‬ ‫‪30 -26‬‬

‫مزيجية‬ ‫طينية‬

‫‪30-16‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪45 -31‬‬ ‫اكثر من ‪45‬‬

‫البوتاسيوم الجاهز = البوتاسيوم المتبادل ‪ +‬البوتاسيوم الجاهز‬


‫‪ -3‬البوتاسيوم غير المتبادل ‪Non- exchangeable K‬‬ ‫ويشمل البوتاسيوم المثبت والبوتاسيوم المعدني الموجود في كل من المعادن‬ ‫االولية والثانوية وشكل ‪ % 98-90‬من البوتاسيوم الكلي في التربة ويكون‬ ‫في حالة توازن مع البوتاسيوم المتبادل وان الكمية الممتصة من الصورة‬ ‫المتبادلة تفوق كثير على الكمية الممتصة من الصورة الغير متبادلة‬

‫• شكل ‪ 3‬ص ‪189‬‬


‫‪ ‬تثبيت البوتاسيوم والعوامل المؤثرة علية‬ ‫يثبت البوتاسيوم في الفجوة السداسية المتكونة في الطبقة الرباعية السطوح‬ ‫لمعادن ‪ 2:1‬وذلك لتساوي نصف قطر البوتاسيوم مع نصف قطر الفجوة‬ ‫ان عملية تثبيت البوتاسيوم تكون نتيجة حركته من مواقع التبادل بعد‬ ‫تشبعها وبذلك يرتبط العنصر بقوى تمنعه من الحركة والنطالق إلى محلول‬ ‫التربة ‪.‬‬ ‫* العوامل المؤثرة على تثنيت البوتاسيوم‬ ‫ نوع معدن الطين‬‫معادن ‪ 1:1 > 2:1‬قدرة على تثبيت البوتاسيوم‬ ‫ درجة الحرارة‬‫‪temp.‬‬ ‫‪fixation‬‬


‫ الرطوبة‬‫يعتمد تأثير الرطوبة على تثبيت البوتاسيوم في التربة على محتوى‬ ‫البوتاسيوم في التربة‬ ‫إذا كانت كمية البوتاسيوم بالتربة قليل فان التجفيف يؤدي إلى‬ ‫زيادة كمية البوتاسيوم المتبادل أما إذا كان البوتاسيوم عالي فان‬ ‫فان التجفيف يؤدي إلى زيادة التثبيت‬ ‫‪pH‬‬‫ارتفاع درجة تفاعل التربة تؤدي إلى زيادة كمية البوتاسيوم المثبت‬ ‫وان إضافة الكلس للتربة يساعد على تحويل البوتاسيوم غير المتبادل‬ ‫إلى متبادل‬ ‫ ايون االمونيوم‬‫إن مواقع تثبيت االمونيوم والبوتاسيوم متشابهة وان إضافة اي منهما‬ ‫أوال يقلل من تثبيت األخر و إن إضافة إي منهما بعد األخر يعرقل من‬ ‫انطالق اآلخر ‪ .‬إن إضافة تركيز متساوي من االيونين يساعد على تثبيت‬ ‫كمية اكبر من البوتاسيوم مقارنة مع االمونيوم‬


‫شكل ص‪194‬‬ ‫• شكل ص‪195‬‬



‫‪ ‬االتزان الكيميائي بين صور البوتاسيوم وجاهزيتة‬ ‫ ان الصور الثالثة للبوتاسيوم الذائب والمتبادل والجاهز تكون في حالة‬‫توازن في التربة‬ ‫‪soluble‬‬ ‫‪exchangable‬‬ ‫‪non- exchangable‬‬ ‫ ال توجد حدود فاصلة بين هذه الصور في التربة‬‫ كمية البوتاسيوم المتبادل قليلة وتترواح مابين ‪ 20-10‬كغم ‪ /‬هكتار‬‫والمتبادل ‪400-300‬كغم ‪/‬هكتار وغير المتبادل ‪ 103‬إلى ‪ 104‬كغم‬ ‫ عدا صورة البوتاسيوم الذائب في محلول التربة فان الصور المتبقية‬‫ترتبط في معادن التربة وغروياتها بمواقع مختلفة تحدد بذلك حالة‬ ‫االتزان الكيميائي بين الصور المختلفة وكذلك االحتياجات السمادية‬ ‫المطلوبة خالل موسم النمو وتمثل مواقع البوتاسيوم في الترب باالتي‬


‫• شكل ‪ 7‬ص‪196‬‬

‫ا‪ -‬مواقع على السطح ‪p- position‬‬ ‫عبارة عن مواقع ربط ال‪ K‬على السطح‬ ‫وتكون في حالة توازن سريع مع محلول‬ ‫التربة ويمتاز بقدرة السريعة على تعويض‬ ‫اي نقص في محلول التربة‬ ‫ب‪ -‬مواقع عند الحواف ‪e- position‬‬ ‫ويرتبط بقوى اكبر من ‪p-position‬‬ ‫ويمتاز بقدرة بطيئة على االنطالق إلى‬ ‫محلول التربة‬ ‫ج‪ -‬مواقع بين الطبقات ‪i- position‬‬ ‫ويرتبط ال ‪ k‬بهذا الموقع بقوى ربط اعلى‬ ‫من الموقعين اعاله ويمثل ‪ K‬المثبت بين‬ ‫طبقات معادن الطين وان قدرية على‬ ‫االنطالق إلى محلول التربة بطيئة جدا‬


‫ في الترب العضوية والرملية يرتبط البوتاسيوم بمواقع ‪P-position‬‬‫وان عدد هذه المواقع قليل جدا وكذلك الحال في معادن ‪ 1:1‬والتي تمتاز‬ ‫بعدم قدرتها على تثبيت البوتاسيوم وانخفاض ‪C.E.C.‬‬ ‫ تركيز البوتاسيوم في محلول الترب الطينية الحاوية على معادن ‪2:1‬‬‫تكون اقل من الترب الرملية او الترب الطينة الحاوية على معادن ‪1:1‬‬ ‫شكل ‪ 10‬ص‪199‬‬


‫ يتحرك البوتاسيوم إلى النبات بطريقة‬‫* االنتشار وهي الطريقة الرئيسية لحركة البوتاسيوم للجذور‬ ‫* االنسياب الكتلي تؤدي دور ثانوي في حركة البوتاسيوم للجذور‬ ‫لذا للمحتوى الرطوبي في التربة دورا رئيسيا في استجابة النبات للتسميد‬ ‫البوتاسي النة يساعد على عملية االنتشار‬ ‫شكل ‪ 12‬ص ‪202‬‬ ‫تاثير المحتوى الرطوبي للتربة على استجابة النبات للبوتاسيوم‬


‫‪‬‬

‫البوتاسيوم ونمو النبات ‪X‬‬ ‫ يعد البوتاسيوم عامال منشطا لإلنزيمات المساهمة في عملية التركيب‬‫الضوئي من خالل تأثيره على عملية فتح وغلق الثغور وزيادة نشاط‬ ‫اإلنزيمات المساهمة في عملية التركيب الضوئي وكذلك يساهم ال ‪K‬‬ ‫في عملية نقل الكربوهيدرات من أماكن تصنيعها إلى أماكن استهالكها‬ ‫ يساعد في زيادة المساحة الورقية للنبات والمحافظة عليها بحالة نشطة‬‫حتى مراحل متقدمة من النمو‬


‫ يساعد على االحتفاظ بعدد اكبر من األوراق بحالة نشطة حتى نهاية موسم‬‫النمو‬ ‫كمية البوتاسيوم المضاف ( كغم‪ /‬هكتار )‬

‫‪%‬عدد االوراق الساقطة‬

‫‪22‬‬

‫‪65‬‬

‫‪45‬‬

‫‪53‬‬

‫‪90‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ ‬البوتاسيوم وامتصاص الماء‬ ‫ ان امتصاص ال ‪ K‬يساعد على زيادة الضغط االزموزي للخلية النباتية‬‫لذلك يتحرك الماء إلى داخل الخلية مما يؤدي إلى زيادة الضغط االنتفاخي‬ ‫للخلية الضروري جدا لتمدد الخلية وفتح الثغور‬ ‫ يزيد من كفاءة استعمال الماء من قبل النبات مما يؤدي إلى زيادة كفاءة‬‫استعمال األسمدة عند مستويات الرطوبة الواطئة‬


‫تاثير البوتاسيوم على تحسين كفاءة استعمال الماء من قبل محصول البنجر‬ ‫السكري‬ ‫تركيز ال‪ ( K‬ملي مكافئ‬ ‫‪ /‬لتر)‬

‫وزن البنجر السكري‬ ‫(غرام‪ /‬نبات)‬

‫االستهالك المائي الكلي‬ ‫(لتر)‬

‫غم ماء ‪ /‬غرام بنجر‬

‫‪0.2‬‬

‫‪392‬‬

‫‪27.8‬‬

‫‪71‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪602‬‬

‫‪28‬‬

‫‪46‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪649‬‬

‫‪27‬‬

‫‪42‬‬


‫‪ ‬العالقة بين البوتاسيوم و النتروجين ‪X‬‬ ‫ يساعد في عملية اختزال ال ‪ NO3‬ال ‪ NH4‬ومن ثم تحوله إلى‬‫احماض امينية وبروتينات من خالل تاثيره على اإلنزيمات المسوؤلة‬ ‫هذه العملية ‪ .‬كما لوحظ بان المستويات الواطئة من ال ‪ K‬تؤدي إلى‬ ‫انخفاض معدالت تكوين البروتين في النبات‬

‫ملغم‪/‬نبات‬

‫‪protein‬‬ ‫‪soluble organic‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪NO3‬‬ ‫‪low K‬‬

‫‪high K‬‬


‫ للبوتاسيوم دور مهم في زيادة قابلية البقوليات على تثبيت النتروجين‬‫تركيز البوتاسيوم‬ ‫( ملي مكافئ ‪ /‬لتر)‬

‫‪.50‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪4.5‬‬

‫كمية النتروجين المثبت‬

‫‪580‬‬

‫‪853‬‬

‫‪1130‬‬

‫عدد العقد الجذرية لكل‬ ‫نبات‬

‫‪233‬‬

‫‪250‬‬

‫‪251‬‬

‫الوزن الطري للعقدة‬

‫‪6.5‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪8.4‬‬

‫ إضافة ال ‪ K‬تؤدي إلى زيادة كفاءة االسمدة النتروجينية‬‫شكل ‪ 17‬ص‪208‬‬


‫‪ ‬العالقة بين البوتاسيوم والصوديوم‬ ‫ ممكن ان يحل الصوديوم محل البوتاسيوم في بعض النباتات وليس‬‫جميعها ( نباتات البنجر السكري )‬ ‫ ال يمكن للصوديوم ان يحل محل البوتاسيوم للقيام بالعمليات الحيوية‬‫في النبات مثل تنشيط االنزيمات بل قد يلعب دور في عمليات العالقات‬ ‫المائية في النبات ( الضغط االزموزي )‬ ‫جدول‪ :‬العالقة بين تركيز ‪ Na‬و ‪ K‬في المحلول المغذي و انتاجية نبات الرز‬ ‫تركيز البوتاسيوم ( ملي مول‪ /‬لتر)‬

‫انتاجية الحبوب ( غم ‪ /‬سندان )‬ ‫إضافة صوديوم‬ ‫بدون صوديوم‬

‫‪0.025‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪11.6‬‬

‫‪0.124‬‬

‫‪26.4‬‬

‫‪46.6‬‬

‫‪0.25‬‬

‫‪63.3‬‬

‫‪67.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪90.8‬‬

‫‪87.6‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪103.6‬‬

‫‪92.6‬‬


‫‪ ‬األسمدة البوتاسية‬ ‫تغطى في مادة الدرس العملي ( مطلوبة في الدرس النظري )‬

‫في الكتاب المقرر ص‪216 -215‬‬ ‫‪ ‬كمية البوتاسيوم المضاف‬ ‫تعتمد كمية البوتاسيوم المضاف على كثير من العوامل اهمها‪:‬‬ ‫ محتوى التربة من البوتاسيوم الجاهز ويعد من أهم العوامل المحددة‬‫للكمية المضافة وبصورة عامة كلما زاد محتوى التربة من‬ ‫الجاهز كلما قلت الكمية المضافة‬ ‫ نوع المحصول المراد زراعته وطول موسم النمو‬‫تختلف المحاصيل باحتياجاتها للبوتاسيوم حسب طبيعة نموه‬ ‫وانتاجيتة ‪.‬محاصيل الحبوب الصغيرة تحتاج اقل من المحاصيل‬ ‫ذات الحبوب الكبيرة‬ ‫‪ -‬وقت الزراعة وطبيعة النمو الجذري للنباتات‬


‫‪ ‬طريقة وموعد إضافة االسمدة البوتاسية‬ ‫تضاف االسمدة البوتاسية للمحاصيل بطرق مختلفة اهمها‬ ‫‪ -1‬تلقيما (‪ ) banding‬مع او قرب البذور عند الزراعة‬ ‫‪ -2‬نثرا ( ‪ ) broadcasting‬على سطح التربة‬ ‫‪ -3‬نثرا على السطح ومن الخلط مع التربة‬ ‫‪ -4‬رشا على الجزء الخضري وخاصة في ظروف نمو تعيق الجذور‬ ‫من امتصاص البوتاسيوم ( ظروف التربة الملحية )‬ ‫‪ -5‬مع مياه الري بطريقة ال ‪fertigation‬‬ ‫طريقة فعالة جدا في زيادة كفاءة السماد‬


‫اعراض نقص البوتاسيوم‬






‫الكبريت ‪Sulfur‬‬ ‫يعد الكبريت من العناصر الغذائية االساسية التي يحتاجها النبات ويدخل في تركيب بعض‬ ‫االحماض االمينية ‪ .‬يختلف محتوى النبات من الكبريت وفقا لنوع النبات ومرحلة النمو‬ ‫‪ ‬مصادر الكبريت في التربة ‪:‬‬ ‫المصدر الرئيسي للكبريت بالتربة هي الصخور ذات االصل‬ ‫البركاني ويتواجد الكبريت بالتربة على شكل‬ ‫ب‪ -‬عضوي‬ ‫ا – معدني‬ ‫ا‪ -‬الكبريت المعدني‬ ‫ تختلف كميتة باختالف مادة االصل ‪ .‬تحتوي معادن السليكا على‬‫اقل من ‪ % 0.01‬من الكبريت الكلي في حين تحتوي الصخور النارية‬ ‫على ‪ 0.02 -0.07‬اما الصخور الرسوبية فان المحتوى يعتمد على‬ ‫مصدرها‬


‫ يوجد الكبريت بالصخور على هيئة كبرتيد ( ‪ ) sulphide‬مثل‬‫كبريتد النحاس او كبرتيد الحديد او كبرتيد النيكل‬ ‫ يتاكسد خالل عملية التجوية مكون الكبريتات والتي تتعرض بعد‬‫عملية التحرر واالنطالق إلى عديد من تفاعالت االمدصاص‬ ‫والتثبيت والترسيب‬ ‫ب‪ -‬الكبريت العضوي‬ ‫يشكل اكثر من ‪ %90‬من الكبريت الكلي بالتربة ويكون موجود‬ ‫في المادة العضوية او الدبال او المخلفات الحيوانية او النباتية‬ ‫المضافة للتربة‬ ‫‪ ‬معدنة الكبريت العضوي ‪S- mineralization‬‬ ‫‪organic S‬‬ ‫‪inorganic S‬‬ ‫تدهور ( ‪) Immobilization‬‬


‫ يتم من خاللها تحول الكبريت من للشكل العضوي إلى الشكل الالعضوي‬‫(‪ )SO4‬القابل لالمتصاص من قبل النبات‬ ‫ تتم العلمية بواسطة احياء التربة المجهرية‬‫ تلعب نسبة ‪ S / N‬دورا رئيسا في تحديد عملية تعدن او تدهور الكبريت‬‫ الحد الفاصل لنسبة الكبريت في المخلفات العضوية لسيادة عملية التعدن‬‫او التدهور هي ‪%0.15‬‬ ‫‪% S < 0.15‬‬ ‫‪immobilization‬‬ ‫‪% S > 0.15‬‬ ‫‪mineralization‬‬ ‫ تؤثر عمليات التجفيف والترطيب على عملية تعدن الكبريت بالتربة‬‫ان التجفيف يشجع عملية التعدن ‪ .‬وان ميكانيكية الترطيب والتجفيف‬ ‫تساعد على تكسر المادة العضوية وتزيد من تحللها‬


‫‪ ‬تفاعالت الكبريت بالتربة والعوامل المؤثرة عليها‬ ‫يتعرض الكبريت العدني بالتربة إلى عدة تفاعالت تؤثرسلبا على جاهزيتة‬ ‫للنبات وتشمل هذه التفاعالت‬ ‫‪ -1‬تفاعالت االمدصاص‬ ‫يتفاعل الكبريت المعدني (‪ ) SO4‬الذائب في محلول التربة إلى‬ ‫تفاعالت خاصة مع بعض معادن الطين وخاصة من نوع ‪1:1‬‬ ‫واالكاسيد الحرة لاللمنيوم والحديد مما يعرقل جاهزيتة للنبات ‪.‬‬ ‫وهناك مجموعة من العوامل تؤثر عليها اهمها‪:‬‬ ‫ درجة تفاعل التربة‬‫‪pH‬‬

‫االمدصاص‬


‫ محتوى التربة من االكاسيد الحرة‬‫يمدص الكبريت امدصاصا نوعيا بواسطة االكاسيد والهايدروكسيدات‬ ‫الحره النشطة ‪ .‬وتحصل عملية االمدصاص عند وجود شحنة موجبة‬ ‫على سطوحها وكذلك عندما تكون متعادلة‬ ‫ محتوى التربة من المادة العضوية‬‫‪adsorption‬‬ ‫) ‪R- NH4 ( SO4‬‬

‫‪O.M‬‬ ‫‪R-NH4 +SO4‬‬

‫ نوع االيون السائد على سطح المعدن‬‫معدل االمدصاص ‪Al > Ca > K :‬‬

‫‪R-NH3 + H‬‬ ‫وسط حامضي‬


‫ نوع معدن الطين‬‫ييمكن ترتيب قدرة المعادن على التثبيت كاالتي‬ ‫‪bentonite‬‬ ‫‪> illite > kaolinite‬‬ ‫‪ -2‬تفاعالت الترسيب‬ ‫ يترسب في المناطق الجافة وشبة الجافة بهيئة امالح لاليونات الموجبة‬‫السائدة مثل االمونيوم و الكالسيوم وغيرها مما يؤدي إلى قلة ذوبانها‬ ‫بالماء وبالتالي قلة جاهزيتها للنبات‬ ‫ قد يوجد الكبريت بصورة كبرتيد وتكون سائدة بالترب الرديئة التهوية‬‫والطينية الثقيلة‬ ‫‪ ‬فقد الكبريت من التربة‬ ‫يفقد الكبريت من التربة عن طريق‬ ‫‪ ( H2 S‬ظروف الهوائية )‬ ‫‪ -1‬غاز‬ ‫‪ ( SO2‬ظروف هوائية )‬


‫‪ -2‬يغسل إلى االفاق السفلى للتربة خالل عملية الري او بعد سقوط االمطار‬ ‫وهذة الحالة تكون سائدة في الترب الجيدة التهوية‬ ‫‪ ‬الكبريت ونمو النبات‬ ‫ يمتص النبات الكبريت بصورة ‪ SO4_2‬ومن ثم يتم اختزالة‬‫ال ‪ SH‬قبل حولة إلى احماض امينة ( ‪) menthoine, cysteine‬‬ ‫ يؤدي الكبريت دورا مهما في نمو النبات‬‫شكل ‪ 7‬ص‪234‬‬


‫ محتوى النبات من الكبريت الكلي يتراوح بين ‪ %0.5 – 0.2‬في المادة‬‫الجافة‬ ‫ توازن بين نسبة الكبريت إلى النتروجين في النبات ( ‪) 10:1‬‬‫ للكبريت دور في زيادة تمثيل النترات في النبات وزيادة محتوى النبات من‬‫الكاربوهيدرات والمركبات الكربوهيدراتية النتروجينية‬ ‫محتوى النبات‬ ‫الكبريت‬ ‫المضاف‬ ‫(‪(ppm‬‬

‫الوزن‬ ‫الرطب غم‬

‫الكبريتات‬ ‫الذائبة‪%‬‬

‫نتروجين‬ ‫عضوي‬ ‫ذائب ‪%‬‬

‫كبريت‬ ‫عضوي ‪%‬‬

‫محتوى‬ ‫السكر‬

‫بروتين ‪%‬‬

‫نترات ‪%‬‬

‫‪0.96‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0.003‬‬

‫‪0.11‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1.39‬‬

‫‪2.23‬‬

‫‪10‬‬

‫‪237‬‬

‫‪0.009‬‬

‫‪0.17‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪1,19‬‬

‫‪2,56‬‬

‫‪200‬‬

‫‪345‬‬

‫‪0.36‬‬

‫‪0.25‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪0.10‬‬

‫‪0.45‬‬

‫‪3.25‬‬


‫ احتياج النباتات البقولية إلى الكبريت اكثر من الحشائش والحبوب‬‫محاصيل الحبوب‬

‫‪ %‬كبريت‬

‫الشعير‬

‫‪0.18‬‬

‫الشوفان‬

‫‪0.18‬‬

‫الحنطة‬

‫‪0,17‬‬

‫الذرة الصفراء‬

‫‪0,17‬‬ ‫البقوليات‬

‫الباقالء‬

‫‪0.24‬‬

‫البزاليا‬

‫‪0,27‬‬

‫فول الصويا‬

‫‪0,32‬‬


‫‪ ‬اكسدة الكبريت‬ ‫يستخدم الكبريت المعدني كمادة مصلحة للترب الكلسية لخفض درجة‬ ‫تفاعل التربة حيث يتاكسد بواسطة احياء التربة المجهرية مكونة حامض‬ ‫الكبريتيك الذي يعمل على خفض درجة تفاعل التربة‬ ‫احياء التربة‬ ‫‪S + 3/2 O2 + H2 O‬‬ ‫‪H2 SO4‬‬ ‫العوامل التي تؤثر على عملية أكسدة الكبريت‬ ‫ احياء التربة المجهرية‬‫تزداد عملية االكسدة بزيادة اعداد وفعالية بكتريا ‪Thiobacillus‬‬ ‫المسوؤلة على عملية االكسدة‬ ‫ درجة تفاعل التربة‬‫‪pH‬‬ ‫‪oxidation‬‬


‫ درجة الحرارة‬‫‪Temp.‬‬ ‫‪S oxidation‬‬ ‫درجة الحرارة المثلى لالكسدة مابين ‪ 0 35-27‬م‬ ‫درجة الحرارة إلى ‪ 60-55‬م تؤدي إلى خفض عملية االكسدة‬ ‫شكل ‪ 9‬ص‪239‬‬


‫ المحتوى الرطوبي‬‫الرطوبة المناسبة الكسدة الكبريت هي السعة الحقلية ‪ .‬زيادة الرطوبة‬ ‫تؤدي إلى خلق ظروف الهوائية تثبط من نشاط الحياء المسؤولة عن‬ ‫عملية االكسدة‬ ‫ حجم حبيبات الكبريت المضافة‬‫‪particles sizes‬‬ ‫‪oxidation‬‬ ‫كمية الكبريت المتاكسد (‪) %‬‬

‫حجم حبيبة السماد‬ ‫( مش‪/‬انج )‬

‫فترة الحضن‬ ‫‪ 2‬اسبوع‬

‫‪ 4‬اسبوع‬

‫‪10-5‬‬

‫‪0.85‬‬

‫‪2.27‬‬

‫‪40-20‬‬

‫‪5.27‬‬

‫‪13.67‬‬

‫‪120-80‬‬

‫‪35.99‬‬

‫‪68.39‬‬


‫‪ ‬اسمدة الكبريت‬ ‫ تحتوي اغلب األسمدة المركبة على كبريت في تركبيها إضافة إلى وجود‬‫بعض األسمدة التي تكون مغلفة بالكبريت مثل اليوريا المغلفة بالكبريت‬ ‫أمثلة ‪:‬‬ ‫محتواة من الكبريت (‪)%‬‬ ‫السماد‬ ‫‪24‬‬ ‫كبريتات االمونيوم‬ ‫‪18‬‬ ‫كبريتات البوتاسيوم‬ ‫‪14‬‬ ‫سوبر فوسفات العادي‬ ‫‪18‬‬ ‫كبريتات الزنك‬ ‫‪10‬‬ ‫يوريا – كبريت‬ ‫‪12‬‬ ‫كبريات االمونيوم النترات‬


‫اعراض نقص الكبريت‬




‫العناصر الصغرى ‪X‬‬ ‫الزنك (‪) Zn‬‬ ‫يعد الزنك احد العناصر الغذائية االساسية التي يحتاجها النبات الكمال‬ ‫دورة حياتة بالرغم من ان الكمية التي يحتاجها النبات تكون قليلة‬ ‫مقارنة بالعناصر الغذائية الكبرى والتي تم االشارة لها في المحاضرات‬ ‫السابقة ‪ .‬يدخل ال ‪ Zn‬في العديد من الفعاليات الحيوية وكذلك في النظام‬ ‫االنزيمي في النبات‬ ‫‪ ‬مصادر ومحتوى الزنك في التربة‬ ‫تترواح الكمية الكلية من الزنك بالقشرة االرضية بحدود ‪%0.2‬‬ ‫وان محتوى الترب المتطورة من اصل صخور كلسية‬ ‫( ‪ ) lime stone‬اقل من الصخور من اصل بلوري او كوارتز‬


‫‪ ‬صور الزنك بالتربة‬ ‫يوجد الزنك بالتربة بصور ايونية او بهيئة مركبات مخلبية ذائبة في‬ ‫محلول التربة وكذلك ممكن ان يوجد على مواقع التبادل ‪ .‬وقد يدخل‬ ‫في تركيب بعض معادن الطين من عملية االحالل المتماثل ‪.‬‬ ‫اهم صور الزنك بالتربة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الزنك المعدني ‪ inorganic Zn‬ويشمل‪:‬‬ ‫ معادن البايوتايت والهوربالند‬‫ كبرتيد الزنك (‪ ) ZnS‬وكاربونات الزنك (‪ ) ZnCO3‬وسيليكات‬‫الزنك‬ ‫‪ -‬يوجد في معادن الطين نتيجة االحالل المتماثل مع ايون ‪Mg‬‬


‫‪ -2‬الزنك المتبادل والممدص‬ ‫يحتل الزنك بعض مواقع التبادل على اسطح غرويات التربة وقد‬ ‫يكون بصوره ممدصة غير قابلة لالستخالص بالطرق الكيميائية‬ ‫المتعارف عليها ‪ .‬الغرويات المسؤولة عن مسك الزنك‬ ‫ معادن الطين ذات السعة التبادلية العالية‬‫ كاربونات الكالسيوم‬‫ االكاسيد والهايدروكسيدات في الترب الحامضية‬‫‪ -3‬الزنك الذائب في محلول التربة ويشمل ‪:‬‬ ‫ بهيئة كلوريدات ونترات وكبريتات العنصر‬‫ مرتبط مع المادة العضوية في صور معقدات ذائبة‬‫ان صور الزنك الذائبة في محلول التربة تختلف باختالف‪ PH‬التربة‬ ‫* الزنك الجاهز للنبات= الزنك المتبادل ‪ +‬الزنك الذائب‬


‫‪ ‬العوامل التي تؤثر على جاهزية الزنك ‪X‬‬ ‫‪ -1‬درجة تفاعل التربة‬ ‫‪PH‬‬ ‫‪Zn‬‬ ‫‪ -2‬كاربونات الكالسيوم ويكون تاثيرها من خالل ‪:‬‬ ‫ ذوبانها يؤدي إلى انطالق ‪ OH‬وبالتالي رفع ‪ PH‬التربة‬‫ في الترب الكلسية التي يكثر فيها كاربونات ال ‪ MgCO3‬يحل‬‫الزنك محل ال‪ Mg‬وبالتالي يؤدي إلى قلة ذوبانة‬ ‫ امدصاصة على سطوح الكاربونات‬‫ ترسيبة بصورة ‪ ZnCO3‬و ) ‪Zn(OH2‬‬‫‪ -3‬معادن الطين واالكاسيد الحرة‬ ‫تختلف بقابليتها على التثبيت باختالف نوع المعدن فمعادن ‪ 2:1‬تكون‬ ‫ذو قابلية اعلى على التثبيت من معادن ‪1:1‬‬


‫‪ -4‬المادة العضوية‬ ‫يعتمد تاثيرها على نوع االحماض العضوية السائدة في المادة العضوية‬ ‫ ‪ Fulvic acid‬يكون معقدات ذائبة بالماء‬‫ ‪ Humic acid‬يكون معقدات غير ذائبة بالماء‬‫‪ -5‬الملوحة‬ ‫يؤثر الملح على جاهزية الزنك من خالل تاثير التركيز العالي لبعض‬ ‫االيونات الموجبة والسالبة الموجودة في المحلول وتختلف قابليتها على‬ ‫ادمصاص الزنك ‪:‬‬ ‫‪Na > K > Mg > Ca > H‬‬ ‫‪ -6‬الرطوبة‬ ‫الرطوبة‬

‫جاهزية الزنك‬


‫‪ -7‬االسمدة النتروجينية ‪ :‬يعتمد نوع تاثيرها على تفاعل السماد بالتربة‬ ‫ السماد ذو التاثير القاعدي يقلل من جاهزية الزنك‬‫ السماد ذو التاثير الحامضي يزيد من جاهزية الزنك‬‫‪ -8‬االسمدة الفوسفاتية‬ ‫‪P‬‬ ‫‪Zn‬‬ ‫اسبابها‬ ‫ تكوين مركبات فوسفات الزنك القليلة الذوبان بالماء‬‫ تاثير التخفيف (‪) dilution effect‬‬‫ االضطراب الحيوي في النبات ( عدم توازن ‪ Zn/ P‬في النبات )‬‫ تكوين مركبات معقدة في الجذر ليس لها قابلية على الحركة‬‫إلى اعلى النبات‬


‫‪ -9‬تاثير العناصر الصغرى االخرى‬ ‫ا‪-‬‬ ‫‪Cu‬‬ ‫‪Zn‬‬ ‫وقد يعود ذلك إلى ‪:‬‬ ‫ تشابة مواقع امتصاص العنصرين على جذور النبات‬‫ حركة ‪ Cu‬في محلول التربة اسرع من ال‪Zn‬‬‫ب‪-‬‬ ‫‪Fe‬‬ ‫‪Zn‬‬ ‫وقد يعود ذلك إلى ‪:‬‬ ‫ عنصر الحديد يؤدي إلى زيادة حركة الزنك في النبات‬‫ ارتفاع نسبة ‪ Fe / Zn‬في النبات وبشكل عام فان النسبة‬‫تكون بحدود ‪ 20‬في اغلب المحاصيل‬


‫‪ ‬الزنك ونمو النبات‬ ‫ يعد الزنك من العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها النبات وانه‬‫يوجد في جميع االنسجة النباتية ‪.‬‬ ‫ يختلف التركيز الحرج باختالف االنواع واالصناف وحسب مراحل‬‫نمو النبات وان الحد التركيز الحرج يتراوم مابين ‪ppm 100 – 10‬‬ ‫ يعتبر عامال مساعدا في عمليات االكسدة واالختزال في خاليا النبات‬‫ويلعب دور مهما في تنظيم استهالك السكر وانتاج الطاقة الالزمة‬ ‫للفعاليات الحيوية في النبات‬ ‫ ويدخل الزنك في انزيم ‪ Carbonic anhydrase‬الذي يحفز تحلل‬‫حامض الكاربونك إلى ثاني اوكسيد الكاربةن والماء‬ ‫ ضروري لتكوين الحامض االميني ‪ Tryptophane‬والذي هو مصدر‬‫‪ . IAA‬وللزنك دورا مهما في تكوين النشا‬


‫‪ ‬اسمدة الزنك وطرق اضافتها‬ ‫ يعتبر سماد ‪ ZnSO4‬الحاوي على ‪ Zn %36‬من اكثر االسمدة شيوعا‬‫ويضاف اما للتربة مباشرة او بطريقة الرش على الجزء الخضري للنبات‬ ‫وتحلل هذا السماد بالتربة تعطي مركبات ‪ Zn(OH)2 , ZnCO3‬وتتفاعل‬ ‫هذة المركبات مع مكونات التربة مثل الكاربونات او االكاسيد ومن ثم‬ ‫تتحول إلى مركبات قليلة الذوبان بالماء وبذا تقل جاهزيتها للنبات ولذا‬ ‫تكون طريقة اإلضافة رشا او بطريقة جوار قرب النبات اكفاء من طريقة‬ ‫خلط السماد مع التربة ‪.‬‬ ‫ افضل طريقة إلضافة اسمدة العناصر الصغرى بشكل عام هي طريقة الرش‬‫على الجزء الخضري ( تركيز محلول الرش مهما جدا )‬ ‫ تعد اسمدة الزنك العضوية مصدر جيد لتجهيز النبات بالزنك ويكون في‬‫اغلب الحاالت اكثر كفاءة من اسمدة الزنك المعدنية وتختلف كفائتها‬ ‫باختالف مصادرها‬ ‫‪ZnDTPD > ZnEDTA > ZnEDDHA > ZnSO4‬‬


‫ سماد ‪ ZnSO4‬غير مالئمة لنبات الرز بسبب انطالق غاز ‪H2 S‬‬‫بفعل تحول الكبريتات تحت الظروف الالهوائية‬ ‫ يضاف الزنك للترب بمعدل ‪ 100 -50‬كغم في الهكتار‬‫جدول ص‪ 279‬اسمدة الزنك‬


‫‪ ‬اعراض نقص الزنك‬


‫النحاس ‪Cupper‬‬ ‫( ‪)Cu‬‬ ‫ يعتبر النحاس من العناصر الغذائية الصغرى التي يحتاجها النبات الكمال‬‫دورة الحياة ‪ .‬ويحتاجه النبات بكميات قليلة مقارنة مع ما يحتاجة من العناصر‬ ‫االخرى اذ عادة ال يزيد محتوى النبات من النحاس عن ‪. ppm 10‬‬ ‫محتوى التربة من النحاس يقدر بحوالي ‪ ppm 70‬ويختلف المحتوى من‬ ‫تربة إلى اخرى اعتمادا على نوع مادة االصل‬ ‫‪ ‬صور النحاس في التربة‬ ‫‪ -1‬النحاس في الحيز المستقر‬ ‫يوجد في التركيب البلوري لمعادن التربة او المرتبط مع اكاسيد الحديد‬ ‫او االلمنيوم ويكون هذا النحاس غير محترك بالتربة وغير جاهز للنبات‬ ‫‪ -2‬النحاس المتبادل‬ ‫ممسوك على معقدات التبادل االيوني على سطوح الطين ويكون جاهز‬ ‫للنباتات‬


‫‪ -3‬النحاس المرتبط مع المادة العضوية‬ ‫جاهزيتة تعتمد على نوع ارتباطه بالمادة العضوية‬ ‫ ارتباطة مع حامض الفلوفيك يكون معقدات ذائبة ( جاهزة)‬‫ ارتباطة مع حامض الدباليك يكون معقدات غير ذائبة ( غير جاهز )‬‫‪ -4‬النحاس الذائب بمحلول التربة‬ ‫كميتة قليلة وصورة تعتمد على درجة تفاعل التربة‬ ‫النحاس الجاهز = الذائب ‪ +‬المتبادل‬ ‫‪ ‬العوامل المؤثرة على جاهزية النحاس‬ ‫مشابهة للعوامل المؤثرة على جاهزية الزنك من‪ PH‬و كاربونات‬ ‫الكالسيوم والمادة العضوية والتداخل االيوني‬


‫‪ ‬النحاس ونمو النبات‬ ‫ يمتص النبات النحاس بهيئة ‪ Cu+2‬ويدخل ضمن العديد من العمليات‬‫الحيوية في النبات منها عملية التركيب الضوئي والنشاط االنزيمي‬ ‫ يعتبر احد مكونات الكلورفيل وعنصر فعال في عمليات االكسدة‬‫واالختزال ويزيد من مقاومة النبات للفطريات وتكوين العقد الجذرية‬ ‫في البقوليات‬ ‫ محتوى النبات من النحاس بحدود ‪ppm 10‬‬‫جدول تاثير إضافة النحاس على انتاجية الشوفان‬ ‫كمية النحاس ( ملغم‪ /‬كغم‬ ‫تربة )‬

‫وزن القش( غم ‪/‬سندان )‬

‫وزن الحبوب ( غم‪ /‬سندان)‬

‫بدون إضافة‬

‫‪72.6‬‬

‫‪29.6‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪57.0‬‬

‫‪56.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪58.4‬‬

‫‪57.7‬‬


‫‪ ‬اسمدة النحاس وطرق اضافتها‬ ‫ يمكن اتباع نفس طرق االضافة التي تم توضيحها في طرق إضافة‬‫الزنك‬ ‫جدول يبن اهم اسمدة النحاس‬ ‫السماد‬

‫محتوى النحاس (‪)%‬‬

‫‪CuSO4 .5H2 O‬‬

‫‪25‬‬

‫‪CuSO4 .H2 O‬‬

‫‪35‬‬

‫‪Cu2 O‬‬

‫‪89‬‬

‫‪CuO‬‬

‫‪75‬‬

‫‪Na2 CuEDTA‬‬

‫‪13‬‬

‫‪NaCu- HEDTA‬‬

‫‪9‬‬

‫ في الترب الكلسية يفضل إضافة االسمدة المخلبية ولكن ممكن إضافة‬‫االسمدة المعدنية (ذو كلفة اقل ) عند اضافتها رشا على النبات‬


‫األسمدة وتسميد المحاصيل الزراعية‬ ‫تضاف االسمدة إلى التربة لتعويض نقص العناصر الغذائية نتيجة‬ ‫استهالكها من قبل النبات او فقدها من التربة والذي يؤثر سلبا على‬ ‫نمو وانتاجية النباتات ‪ .‬تقسم االسمدة بصورة عامة إلى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسمدة معدنية ‪mineral fertilizers‬‬ ‫يطلق على هذه االسمدة مصطلح االسمدة الكيميائية المعدنية وتأتي‬ ‫اهميتها في تعويضها السريع للنقص الموجود بالتربة من العناصر‬ ‫الغذائية الضرورية للنبات فهي عبارة عن امالح عناصر معدنية‬ ‫مختلفة ‪ .‬تمتاز االسمدة المعدنية بقدره التحكم بنوع وكمية العنصر‬ ‫المراد اضافتة للتربة لتعويض النقص إضافة إلى سهولة استعماله‬


‫مصادر األسمدة المعدنية‬

‫طبيعي‬ ‫( صخر الفوسفات )‬

‫كيميائي‬

‫مركبة‬ ‫مفردة‬ ‫عنصر غذائي واحد اكثر من عنصر‬ ‫‪NP, NPK , PK‬‬ ‫‪N , P , or K‬‬ ‫يوصف السماد المركب ‪ 15 -15-15 N- P- K‬وتعني ان السماد يحتوي‬ ‫على ‪ N %15‬و ‪ P %15‬و ‪ K %15‬او‬ ‫‪ 1:1:1‬وتعني ان نسبة المئوية للعناصر في السماد متساوية‬ ‫‪ 1:2:1‬وتعني ان نسبة الفسفور في السماد ضعف نسبة ‪N , K‬‬


‫‪ -2‬اسمدة عضوية‬ ‫عبارة عن مخلفات حيوانية ونباتية تضاف للتربة لغرض تجهيزها‬ ‫بالعناصر الغذائية وتحسين خواصها المختلفة وتقسم إلى ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬االسمدة الحيوانية‬ ‫ تتمثل بالمخلفات الحيوانية الصلبة والسائلة مع بعض المخلفات‬‫النباتية التي عادة ما تستعمل في فرش حظائر الحيوانات ‪.‬‬ ‫ قد تصنع االسمدة العضوية الحيوانية وفق مقايس خاصة لتحديد‬‫نسب محتوى السماد من ‪N , P , K‬‬ ‫ تعتبر من اهم االسمدة العضوية التي تحسن من خواص التربة‬‫الفيزيائية‬ ‫‪ -‬تحتوي على ‪ %85 -30‬من وزنها ماء‬


‫جدول متوسط محتوى االسمدة الحيوانية من بعض العناصر‬ ‫السماد‬

‫الرطوبة‬

‫‪N‬‬

‫‪P‬‬

‫‪K‬‬

‫االبقار‬

‫‪79‬‬

‫‪0.6‬‬

‫الخيول‬

‫‪60‬‬

‫ص‪366‬و ‪3‬‬ ‫• جداول ‪0.7‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0.6‬‬

‫االغنام‬

‫‪65‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪1.0‬‬

‫الدواجن‬

‫‪54‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.4‬‬

‫محتوى االسمدة العضوية من بعض العناصر الصغرى‬ ‫العنصر‬

‫ادنى مستوى‬

‫اعلى مستوى‬

‫المتوسط‬

‫‪B‬‬

‫‪5‬‬

‫‪52‬‬

‫‪20‬‬

‫‪Mo‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16‬‬

‫‪3‬‬

‫‪Mn‬‬

‫‪75‬‬

‫‪549‬‬

‫‪201‬‬

‫‪Co‬‬

‫‪0.25‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Cu‬‬

‫‪8‬‬

‫‪41‬‬

‫‪16‬‬

‫‪Zn‬‬

‫‪43‬‬

‫‪247‬‬

‫‪96‬‬


‫ يوجد ال ‪ N‬في االسمدة الحيوانية بهيئة يوريا و هيبورك و حامض اليوريك‬‫وهذة مركبات غير متطايرة في درجات الحرارة العادية ولكن بعد تحلل هذة‬ ‫المواد تتكون مركبات مثل كاربونات االمونيوم التي تؤدي إلى تكوين غاز‬ ‫االمونيا الذي يتطاير من التربة‬ ‫ طرق فقد النتروجين من االسمدة الحيوانية‬‫يفقد نتروجين االسمدة الحيوانية بعدة طرق منها ‪:‬‬ ‫* على هيئة غاز ‪N2‬‬ ‫* بهيئة ‪NO2‬‬ ‫* تطاير بهيئة ‪NH3‬‬ ‫* وقد يحصل الفقد موقعيا من خالل عملية البزل الطبيعي التي يتعرض‬ ‫لها السماد وكذلك اثناء تجميع السماد ثم وضعة في كوم خاصة‬


‫جدول ‪ :‬كمية المادة العضوية وبعض العناصر الغذائية التي تفقد اثناء الغسل‬ ‫(‪) %‬‬

‫الخيول‬

‫المادة‬ ‫العضوية‬ ‫‪5‬‬

‫السماد‬

‫‪53‬‬

‫االبقار‬

‫‪7‬‬

‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫االغنام‬

‫‪7‬‬

‫‪42‬‬

‫‪58‬‬

‫‪N‬‬

‫‪P2 O5‬‬

‫‪K2 O‬‬

‫‪53‬‬

‫‪76‬‬

‫‪97‬‬ ‫‪97‬‬

‫ طرق حفظ االسمدة الحيوانية‬‫* يحفظ السماد في مكان غير حار ومحمي من اشعة الشمس‬ ‫* إضافة بعض الحوامض المركزة للسماد مثل الكبريتييك والفسفوريك‬ ‫* تحفظ مكبوسة تماما لتوفير ظروف ال هوائية‬ ‫( تفاصيل ص ‪ 372-371‬في الكتاب المقرر )‬


‫‪ ‬االسمدة الخضراء‬ ‫اآلسمدة الخضراء تعني النباتات التي تزرع الجل قلبها في التربة اوبقايا‬ ‫المحاصيل الزراعية ‪.‬‬ ‫ تعتبر النباتات البقولية من اكثر االسمدة الخضراء استعماال وذلك‬‫ت‬ ‫لسرعة تحللها وتزويدها العالي للتربة بالنتروجين كما ان نسبة‬ ‫الكنين فيها قليلة‬ ‫ تساهم في زيادة نشاط احياء التربة المجهرية‬‫ لعمق التربة تاثير فعال في تحديد سرعة تحلل االسمدة الخضراء‬‫وكذلك نواتج تحللها وان عمق الخلط يجب ان يكون ضمن حدود‬ ‫توفيرالتهوية الجيدة والمناسبة لنشاط احياء التربة المجهرية ‪ .‬تجنب‬ ‫جعل ظروف التربة ال هوائية بعد خلط السماد العضوي بالتربة ‪.‬‬ ‫‪ -‬ضرورة توفير الظروف المناسبة لنشاط احياء التربة المجهرية‪.‬‬


‫‪ ‬تحلل االسمدة العضوية في التربة‬ ‫‪-‬عندما تضاف االسمدة العضوية إلى التربة تهاجم من قبل احياء التربة‬

‫التي تعمل على تحللها ‪.‬‬ ‫ تبدأ عملية التحلل على المركبات العضوية ‪:‬‬‫أ‪-‬غير النتروجينة والتي تنقسم‬

‫مركبات سريعة التحلل‬ ‫السكريات والنشأ والسليلوز‬ ‫(تكثرفي النباتات الفتية )‬

‫مركبات بطيئة التحلل‬ ‫الكنين و الدهون واالصماغ‬ ‫( تكثرفي البناتات المسنة )‬


‫ب‪ -‬المركبات العضوية النتروجينية التي تقسم إلى ‪:‬‬

‫غير بروتينية مثل اليوريا‬ ‫بروتينية تتحلل مائيا بواسطة‬ ‫وحامض اليوريك وغيرها‬ ‫انزيمات متعددة‬ ‫جدول ‪ :‬نواتج تحلل السماد الحيواني تحت ظروف هوائية‬ ‫مركبات الكاربون‬

‫مركبات‬ ‫النتروجين‬ ‫‪NH4‬‬

‫خاليا احياء التربة‬

‫‪NO3‬‬

‫غاز ‪CO2‬‬

‫‪NO2‬‬

‫مركبات الفسفور‬

‫مركبات الكبريت‬

‫‪H2 PO4‬‬

‫‪SO4‬‬


‫جدول تحلل السماد الحيواني تحت ظروف الهوائية‬ ‫مركبات الكاربون‬ ‫‪CO2‬‬

‫مركبات النتروجين‬ ‫‪NH3 + N2‬‬

‫‪CH4‬‬

‫‪Pyridines‬‬ ‫‪Indole‬‬ ‫‪skatoles‬‬

‫احماض عضوية‬ ‫كحوالت‬ ‫جاليا احياء‬ ‫مجهرية‬

‫‪amines‬‬

‫مركبات الفسفور‬ ‫‪H2 PO4‬‬

‫مركبات الكبريت‬ ‫= ‪H2 S + S‬‬


‫‪ ‬العوامل الواجب مراعاتها عند التسميد‬ ‫‪ -1‬تاثير التربة‬ ‫ الكمية المطلوب اضافتها تعتمد على محتوى التربة من العنصر‬‫المراد اضافتة ‪ :‬كلما زاد محتوى التربة من العنصر المراد اضافتة‬ ‫كلما قلت استجابة النبات للعنصر المضاف‬ ‫‪1.0‬‬ ‫احتمالية االستجابة‬ ‫‪0‬‬ ‫محتوى التربة من العنصر‬

‫ االخذ بنظر االعتبار تاثير خواص التربة على تفاعالت السماد‬‫( سبق وان تم تناول هذا الموضوع عند التطرق إلى تفاعالت‬ ‫االسمدة للعناصر المختلفة )‬ ‫ اختيار نوع السماد المضاف يعتمد على خواص التربة الكيميائية‬‫وتاثيرها على كفاءة السماد المضاف‬


‫‪ -2‬الظروف البيئية‬ ‫ اليمكن التحكم بالظروف البيئية السائدة لذا يجب تكيف المحاصيل‬‫والعمليات الزراعية حسب الظروف البيئية السائدة‬ ‫ المتطلبات المناخية تختلف باختالف المحاصيل‬‫ الظروف المناخية السائدة قد تؤثر على االحتياجات السمادية للمحاصيل‬‫‪ -3‬تاثير المحصول‬ ‫ تختلف النباتات باحتياجاتها السمادية وكذلك تختلف االحتياجات‬‫السمادية لنفس المحصول باختالف االصناف ‪.‬‬ ‫الصنف‬

‫االنتاج ( كغم\‬ ‫هكتار )‬

‫كمية العناصر المضافة ( كغم \ هكتار )‬ ‫‪N‬‬

‫‪P‬‬

‫‪K‬‬

‫محلي‬

‫‪2.8‬‬

‫‪82‬‬

‫‪10‬‬

‫‪100‬‬

‫‪TNI‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪152‬‬

‫‪37‬‬

‫‪270‬‬


‫‪ -4‬العمليات الزراعية‬ ‫ الدورة الزراعية‬‫اهمية البقوليات في الدورة الزراعية وتجنب زراعة نفس المحصول‬ ‫لفترة طويلة في نفس األرض‬ ‫ الكثافة النباتية‬‫كمية السماد المضاف تختلف اختالف الكثافة النباتية في وحدة المساحة‬ ‫ عمليات خدمة المحصول من ري والمكافحة وغيرها‬‫‪ -5‬وقت إضافة السماد‬ ‫ عادة ما تضاف االسمدة عند تحضير االرض للزراعة ولكن اثبتت‬‫الدراسات بان افضل وقت اإلضافة السماد هو فترة اقصى امتصاص‬ ‫للعناصر الغذائية‬ ‫ ظرورة معرفة فسلجة النبات المراد تسميدة لضمان اقص استفادة من‬‫السماد المضاف‬


‫جدول ‪ :‬تاثير فترة حرث السماد مع التربة اإلضافة‬ ‫االنتاج‬

‫فترة حرث السماد العضوي بالتربة‬ ‫الشوفان‬

‫البطاطا‬

‫مباشرة بعد االضافة‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫بعد ‪ 6‬ساعات من نثرة سطحيا‬

‫‪86‬‬

‫‪79‬‬

‫بعد ‪ 24‬ساعة من نثرة سطحيا‬

‫‪70‬‬

‫‪73‬‬

‫بعد ‪ 4‬يوم من نثرة سطحيا‬

‫‪44‬‬

‫‪57‬‬


‫‪ ‬طرق إضافة السماد للتربة‬ ‫‪ -1‬النثر السطحي ‪ :‬يوزع بصورة منتظمة فوق سطح التربة قبل‬ ‫الزراعة وتستعمل في الحاالت التالية ‪:‬‬ ‫ عند زراعة محاصيل زراعية ذات جذور سطحية‬‫ في االراضي العالية الخصوبة‬‫ عند إضافة االسمدة السائلة‬‫ في التربة ذات القدرة التثبيتة للعنصر المضاف واطئة‬‫‪ -2‬الخلط مع طبقة الحرث ‪ :‬يضاف السماد ويخلط مع طبقة الحرث‬ ‫وتستعمل في الحاالت التالية‬ ‫ في الترب المنخفضة الخصوبة‬‫ عند اختيار سماد بهيئة حبيبات كبيرة الحجم وقليل الذوبان‬‫ عند الزراعة الكثيفة‬‫ في الترب ذات محتوى قليل من كاربونات الكالسيوم والملوحة‬‫ومحتوى عالي من المادة العضوية‬ ‫‪ -‬في النباتات ذات مجموع جذري قليل‬


‫‪ -3‬التلقيم ‪ :‬وضع السماد في أخاديد او حفر قرب النبات وتستعمل في الحاالت‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫ عند إضافة كميات محدودة من السماد‬‫ احتمالية حصول فقد كبير للسماد عن طريق التثبيت او التطاير‬‫ عند الزراعة بمروز او عندما تكون المسافة بين النباتات واسعة‬‫ في االراضي المنخفضة الخصوبة‬‫‪ -4‬الرش ‪ :‬يرش السماد على الجزء الخضري للنبات وهي طريقة كفؤءة لزيادة كفاءة‬ ‫السمادالمضاف وخاصة عندما تكون خواص التربة تساعد على تدهور السماد‬ ‫المضاف‬ ‫* طريقة كفؤءة جدا عند إضافة العناصر الصغرى للترب الكلسية‬ ‫‪ -5‬مع مياة الري ‪ :‬يضاف السماد مع مياة الري بطريقة ال ‪fertigation‬‬ ‫ تعد من الطرق الحديثة الضافة االسمدة‬‫ ممكن من خاللها تقسيم الجرعات السمادية حسب حاجة النبات‬‫ تسعمل بدرجة مع المحاصيل التي تروى بطريقة التنقيط‬‫‪ -‬طريقة كفؤءة جدا الضافة السماد‬




Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.