阿托菲纳--你了解钙吗

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果树烂根--阿托菲纳技术

果树烂根--阿托菲纳技术

果树烂根?---阿托菲纳调酸剂一、果树烂根死树的原因1、长期化肥当家,果树首当其害。

长期施用二铵、尿素、硫酸钾、复合肥、复混肥等化学肥料,破坏了土壤,给果树造成很多灾难性的问题。

一是长期使用化肥,土壤中有机质严重匮乏,不少果园有机质下降到0.6%以下,有益生物菌失去生存环境,有害病菌繁衍成灾,根系受真菌的侵害,造成烂根死树。

二是因土壤中有机质严重匮乏,造成土壤板结,通气性不良,影响根系健壮生长。

三是长期化肥当家,造成土壤严重酸化,特别是砂石山地区锰中毒现象日趋严重。

四是长期氮肥过量,造成枝条徒长,大小年结果严重,树势虚旺而不壮,腐烂病严重。

五是长期重视大量元素,忽视中微量养分施用,土壤中中微量元素严重枯竭,生理病害严重,果品品质下降。

2、大量施用未经发酵腐熟的农家肥,造成烂根死树。

大量未经发酵腐熟的人、畜、禽粪直接施入果园土壤中,其携带的大量病菌、害虫、盐分等,都会对根系造成严重损伤,重者会造成烂根死树。

为了省工、省力,采用穴施、沟施,挖沟(穴)少而小,把肥料填满穴、沟覆土,烧死根也是普遍现象。

苹果的根系,主要分布层在地表下20-80厘米范围内,集中分布层在地表下40厘米左右。

果农为省工省力,挖沟施肥越来越浅,甚者将化肥撒在地面浇水或等待下雨。

根随肥走,年复一年把果树的根系引向地表,既不抗旱,又不耐涝,更不利于肥分的吸收利用。

根系趋地表的严重后果是,果树的抗逆性变差,遇旱、涝、冻,就容易造成死枝、死树。

3、长期放弃土壤管理,加剧了土壤板结。

果园长期不予整刨,春、夏灭草全部依靠灭草剂,只灭了杂草,而不能疏通土壤的通气性。

致使活土层长期处于严重板结状态,而且把果树的根系引向地表层,既不抗旱,又不耐涝。

雨后造成土壤通气不良,根系窒息而大量落叶。

4、树体贮存营养严重不足,是造成腐烂病成灾的主要原因。

正常加强管理的果园户,喷药保叶,夏季追肥,秋施基肥,一切管理到位,保持了树体贮存营养充足,冬、春腐烂病很少,座果率很高,幼果膨大很快,新梢粗壮,叶片厚大,黢黑发亮。

阿托菲纳聚能活性素在西瓜上实验

阿托菲纳聚能活性素在西瓜上实验

“聚能活性素叶面肥”在西瓜上的肥效试验报告按照农业部《肥料登记管理办法》和农业行业标准《肥料效应鉴定田间试验技术规程》(NY/497-2002)的要求,为验证“聚能活性素叶面肥”在我省西瓜生产上的应用效果,为大面积推广提供参考依据,特安排本试验。

1、材料与方法1.1材料试验于2015年4月安排在昌乐县尧沟镇东埠郭村,供试土壤为砂土,土壤肥力中等,地力均匀。

该田块土壤有机质含量19.8g/kg,碱解氮含量74.5mg/kg,速效磷(P2.O5)15.9mg/kg,速效钾(K2O)139.9mg/kg,供试作物西瓜,品种是京欣1号。

供试肥料为“氮13%钙23%镁2%微量1%”由德国阿托菲纳化工有限公司生产、提供。

1.2 试验方法试验共设二个处理,采用配对设计,每对重复四次,试验面积为5.3亩。

处理:1、喷施“聚能活性素叶面肥”(每亩用“聚能活性素叶面肥”50g 兑清水30kg,于西瓜苗期开始15天喷一次,共喷3次)处理:2、喷施同等数量清水作对照。

(操作方法同处理1)试验在当地习惯施肥的基础上进行,该试验地每亩底施硫酸钾复合肥40kg,每亩追施尿素15kg。

各处理分别于4月13日、4月28日、5月14日进行3次喷施肥液或清水。

收获时每小区单收单记,并选取有代表性20株作室内考种用。

试验除按施肥方案要求的喷施肥液或清水外,其它管理措施同一般大田。

2、结果与分析2.1喷施“聚能活性素叶面肥”对西瓜成长因素的影响喷施“聚能活性素叶面肥”改善了西瓜产量构成因素。

从表1可看出:喷施“聚能活性素叶面肥”较对照的主蔓长、展开叶片数、叶面积、座瓜率均比对照好,为西瓜增产打下良好的基础。

2.2喷施“聚能活性素叶面肥”对西瓜产量的影响表2 不同处理西瓜产量结果喷施“聚能活性素叶面肥”增加了西瓜产量。

从表2可以看出,喷施“聚能活性素叶面肥”较对照平均亩产增加216.25kg,增产率为6.9%。

S d =6.24 S d =3.12 t 实测= 69.31*t 0.05 = 3.18 t0.01=5.84对西瓜产量结果进行t检验表(见表3), t> t0.01统计分析表明处理1和处理2产量差异达到极显著水平。

食物营养之矿物质(钙)介绍

食物营养之矿物质(钙)介绍

食物营养之矿物质(钙)介绍食物营养之矿物质(钙)介绍【钙的基本概念】钙是构成人体的重要组分,正常成人体内钙的总含量为1000-1200g,相当于体重的1.5-2.0%,1%的钙分布在血液、细胞间液及软组织中,称为混熔钙池,混熔钙池钙与骨骼钙维持着动态平衡,是维持机体细胞正常生理状态所必需的。

保持血钙的浓度对维持人体正常的生命活动有着致关重要的作用。

人体有一套机制来维持血钙的浓度。

血钙的来源有两个:通过消化道吸收的钙以及骨骼中的钙(骨骼是人体钙的大仓库,当摄入钙不足时,则动用仓库应急)这一切通过甲状旁腺分泌升血钙素和降血钙素来加以调节。

当膳食钙严重缺乏时或机体发生钙异常丢失时,骨钙游离进入体液,以纠正低钙血症,而保持血钙的平衡。

【钙的食物来源】含钙丰富的食物:虾皮、干酪、牛奶、苜蓿、紫菜、牡蛎、木耳、海带、芝麻酱、坚果类、豆类、绿色蔬菜(雪里蕻、荠菜、油菜等)。

【钙的吸收、代谢与调节】一、吸收——钙在小肠吸收,主要有主动转运和被动(扩散)转运。

主动转运在小肠上段进行,需要活性维生素D参与,当机体钙的需求量增加或膳食钙降低时,肠道钙的主动转运增强,主动转运受膳食成分、体内钙需要、维生素D营养状况和生理情况(年龄、性别、发育、妊娠、哺乳等)的影响。

在小肠的其它部位,钙可通过被动转运方式吸收,并与肠内钙浓度密切相关,人体内钙吸收率20-60%。

促进钙吸收因素:1、维生素D帮助钙吸收;2、某些氨基酸,如赖氨酸、色氨酸、精氨酸等与钙形成可溶性钙盐,有利于钙吸收;3、膳食蛋白质充分,有利于钙吸收;4、乳糖能与钙螯合成低分子可溶性物质,有利于钙吸收;5、膳食中钙、磷比例适宜时(1:1或1:2),有利于两者吸收,6、当人体对钙的需求量增加时,钙的吸收率也增加。

不利于钙吸收的因素:1、谷物中植酸,某些蔬菜(菠菜、芹菜、竹笋等)中的草酸,与钙结合成不溶性的钙盐,降低钙的吸收;2、膳食纤维中的糖醛酸残基能与钙结合,干扰钙的吸收;3、脂肪过多或脂肪消化不良时,未被吸收的脂肪酸与钙结合,形成钙皂,阻碍钙的吸收;4、抗酸药、四环素、肝素等药物也干扰钙的吸收。

阿托菲纳课件

阿托菲纳课件

阿 指 质 种 剂 生 味 皮 业 白 品磷 在 实
托 从 , 化 来 产 精 革
■ 德国阿托菲纳与清华大学紫荆创新农业研究院、中
国农业大学、中国生命科学院都有战略合作。2005年
被评为“最具影响力品牌”,被授予“诚信企业”荣 誉称号,是“中关村绿谷生态农业产业联盟 太空农场 项目”的专用肥料供应商。
德国阿托菲纳公司
Atofina German company
阿托菲纳公司
始于1920年
阿托菲纳公司是国际石油集团的化工 部,全球拥有员工72500人,年营业额 超过500亿美元,是全球五大化工企业 之一。经营业务主要包括基础化工、聚 合物、中间体及特殊聚合物、肥料、特 种化工等,产品服务于各地世界知名企 业,合作伙伴遍布全球五大洲、其中以 欧洲、北美及亚洲为主。 科技是企业发展的原始动力,德国 菲纳研发出酶制剂技术。酶制剂是 生物中提取的具有酶特性的一类物 主要作用是催化食品生产过程中各 学反应,改善食品品质方法。酶制 源于生物、植物等,是安全的食品 辅助剂,被广泛应用于食品、酿造、 、制药、有机酸、淀粉糖、纺织、 、洗涤剂及保健品等多个领域。 食品工业是用酶大户,目前已在农 生产、烘焙、果蔬加工、奶制品和蛋 质水解等行业广泛应用。目前酶制剂 种还远远不能满足食品工业需要,阿 菲纳不断推出新型酶制剂、复合酶制 、高活力和高纯度特殊酶制剂来满足 益发展的食品工业需要。 德国阿托菲纳专注 新型肥料的探索与 发,为农业的快速 长,提 供优质 产品和服务。旗下 入中国市场的产品 聚能活性素、钙硼 、生长酶、金宝、 甲、硝基土壤修复 料、调酸剂优素、 二菌医、红满山、 酸二氢钾、壮男等, 农产品增产、增收领域,具有广泛的 用价值和好评。
调酸剂: (5kg*4袋)

人体钙的种类

人体钙的种类

人体钙的种类人体是一个复杂的有机体系,由无数种元素和化合物组成。

钙是人体中最丰富的矿物质之一,它在维持骨骼健康、神经传导、肌肉收缩和血液凝固等方面起着重要作用。

在人体中,钙的存在形式多种多样,下面将介绍几种常见的人体钙的种类。

1. 骨钙骨钙是人体中最主要的钙储备形式,约占全身钙的99%。

骨钙以羟磷灰石的形式存在于骨骼和牙齿中,它赋予骨骼强度和稳定性,同时也参与维持骨骼的再生和修复。

骨钙的主要成分是钙磷酸盐,其中钙的含量约占60-70%。

2. 血钙血钙是人体内血液中的钙离子浓度。

血钙水平的维持对于神经传导、肌肉收缩和细胞代谢等生理过程至关重要。

血钙主要由骨骼释放和肠道吸收调节,其中骨骼释放的血钙是通过骨骼中的骨钙溶解而释放出来的。

3. 肌钙肌钙是指储存在肌肉细胞内的钙离子。

肌钙在肌肉收缩过程中起到重要的调节作用,它与肌纤维中的肌钙蛋白相互作用,促使肌肉收缩或放松。

肌钙的调节机制与神经系统密切相关,当神经冲动到达肌肉细胞时,钙离子会从肌浆网释放出来,进而触发肌肉收缩。

4. 细胞钙细胞钙是指储存在细胞内的钙离子。

细胞内的钙离子浓度对于维持细胞内环境平衡和调节细胞功能至关重要。

细胞钙的调节主要依赖于细胞膜上的离子通道和转运蛋白,它们能够控制钙离子的进出,从而维持细胞内钙离子的稳定浓度。

5. 腺钙腺钙是指储存在内分泌腺体中的钙离子。

内分泌腺体包括甲状腺、副甲状腺和甲状旁腺等,它们分泌的激素对于钙离子的调节起着重要作用。

甲状腺激素能够促进骨骼中的钙吸收和利用,副甲状腺激素则能够增加肠道对钙的吸收和肾脏对钙的重吸收。

总结起来,人体钙的种类包括骨钙、血钙、肌钙、细胞钙和腺钙。

这些钙的存在形式各不相同,但它们在人体内都发挥着重要的生理功能。

保持适当的钙摄入量和合理的饮食结构,对于维持人体钙平衡和健康至关重要。

钙质的重要性与最佳来源

钙质的重要性与最佳来源

钙质的重要性与最佳来源钙质是人体所需的重要营养素之一,对于维持骨骼健康、神经传导、肌肉收缩等生理功能起着至关重要的作用。

本文将探讨钙质的重要性以及如何通过饮食来获取最佳的钙质来源。

钙质的重要性钙质在人体中扮演着多种重要角色。

首先,钙质是构建和维持骨骼健康的关键成分。

人体的骨骼系统需要足够的钙质来保持强壮和稳定,预防骨质疏松症和骨折等问题。

其次,钙离子在神经传导和肌肉收缩中起着重要作用。

神经细胞通过钙离子来传递信号,而肌肉收缩也需要钙离子的参与。

此外,钙质还参与血液凝固、细胞信号传导等生理过程。

日常所需的钙质摄入量根据世界卫生组织(WHO)的推荐,成年人每天的钙质摄入量为1000毫克(mg)。

对于特定人群,如儿童、青少年、孕妇和哺乳期妇女,他们的钙质需求量可能会有所增加。

因此,了解如何获取足够的钙质是至关重要的。

钙质的最佳来源1. 奶制品奶制品是最常见也是最容易获得钙质的食物之一。

牛奶、酸奶、奶酪等都是富含钙质的食物。

例如,一杯牛奶(240毫升)中含有约300毫克的钙质。

因此,每天喝一杯牛奶可以满足大部分成年人的钙质需求。

2. 蔬菜蔬菜也是获得钙质的良好来源之一。

尤其是深绿色蔬菜,如花椰菜、西兰花、菠菜等,它们富含钙质且易于消化吸收。

此外,豆类蔬菜如豆腐和豆浆也是不错的选择。

3. 海产品海产品中也含有丰富的钙质。

例如,鱼类(如鲑鱼、沙丁鱼)和贝类(如蛤蜊、扇贝)都是良好的钙质来源。

此外,海带、紫菜等海藻类食物也富含钙质。

4. 坚果和种子坚果和种子也是一种富含钙质的食物。

例如,杏仁、花生、核桃等坚果以及芝麻、亚麻籽等种子都含有较高的钙质含量。

它们可以作为零食或添加到其他食物中增加钙质摄入量。

5. 钙强化食品一些食品经过钙强化处理,使其含有更多的钙质。

例如,某些橙汁、豆浆和谷物产品都可能添加了额外的钙质。

在购买食品时,可以留意包装上的标签,选择钙含量较高的产品。

钙质吸收与注意事项虽然摄入足够的钙质很重要,但人体对钙质的吸收能力也是需要考虑的因素。

阿托菲纳产品特点

阿托菲纳产品特点

阿托菲纳产品特点一、多功能追施肥:1、土壤修复大量元素平衡型(氮18%磷18%钾18%钙5%镁2%微1%);特别添加调酸成份+抑制真细菌成份+控水剂!备注:同比国外产品降低盐基化40%,生长指数提升20%,肥效时间延长36小时,真细菌感染率降低30%,畸形果率降低35%,着色度提高40%,硬度提高35%,死苗率降低50%。

2、土壤修复大量元素膨果型(氮15%磷5%钾35%钙5%镁2%微1%);特别添加调酸成份+抑制真细菌成份+控水剂!备注:同比国外产品降低盐基化50%,生长膨果指数提升35%,肥效时间延长36小时,真细菌感染率降低35%,畸形果率降低45%,着色度提高40%,硬度提高35%,死苗率降低65%。

二、多功能叶面肥:1、聚能活性素(氮12%钙23%镁2%硅1%微1%)备注:复合晶体剂型,国际独有,补充能量、增加硬度抗倒扶、增产着色高、降低肥液蒸腾、抑制真细菌。

2、金甲:(硅350g/L、钾170g/L、氮50g/L)备注:鳌合土壤结构促进根系生长、促进植株分化、增产提高品质、抗真细菌侵害、在水稻上增产非常明显、抗倒扶。

3、金宝:(氮115g/L、磷45g/L、钾45g/L、钙100g/L、硼锌各50g/L、碳80g/L、氨基酸100g/L、有机质300g/L、寡聚核苷酸15g/L)备注:补充能量、整理调控作物长生、改良品质明显4、糖醇钙(钙200g/L糖醇100g/L)5、糖醇锌(锌150g/L糖醇100g/L)备注:生命之花,促进生长,提高作物免疫力,降低发育不良,增产提高品质。

6、糖醇硼(硼150g/L糖醇100g/L)三、调酸剂:物理调酸+气化调酸+生物调酸备注:国际不多的全水融调酸剂,三者合一效果更佳、冲施1小时pH值提升1-1.5度。

补充中微量元素、促进生根、促进生长、对连阴天低温天冲施后的作物对比明显,作物旺盛。

四、十二菌医:甲壳素+鱼蛋白+木霉菌备注:作物抗病抗逆非常强、根系旺盛、果实品质高、糖度高、对部分真细菌进行封杀。

与钙有关的物质和用途

与钙有关的物质和用途

与钙有关的物质和用途嘿,咱来聊聊钙吧!钙那可是个超级重要的家伙。

你知道不,咱身体里要是没了钙,那可就麻烦大啦!就好比一栋大楼没了坚固的钢筋混凝土,随时都可能摇摇欲坠。

咱的骨骼就像大楼的框架,钙就是让这框架坚固无比的关键材料。

要是钙不足,骨骼就会变得脆弱,轻轻一碰说不定就像豆腐渣工程一样垮掉了。

那可不得了哇!说到与钙有关的物质,碳酸钙你肯定听说过吧。

它在大自然里可常见啦!那些漂亮的石灰岩、大理石,很多都是碳酸钙组成的呢。

想象一下,那些雄伟的山峰、古老的建筑,说不定就有碳酸钙的功劳。

碳酸钙还能当补钙剂呢!很多人会吃碳酸钙片来补充身体所需的钙。

这就像给身体这座大楼不断加固,让咱能更健康地生活。

还有乳酸钙,这也是个好东西。

它比较容易被人体吸收,就像一个贴心的小助手,悄悄地把钙送进咱的身体里。

喝的酸奶里可能就有乳酸钙哦。

你想想,酸奶酸酸甜甜的多好喝呀,还能顺便补补钙,多棒!葡萄糖酸钙也不能忽视。

它常常出现在一些药品里,给那些急需补钙的人带来希望。

就好像在黑暗中点亮的一盏明灯,指引着人们走向健康的道路。

钙的用途那可多了去了。

对咱普通人来说,钙能让咱的骨骼强壮,站得直、走得稳。

要是没有足够的钙,咱可能就会弯腰驼背,像个被霜打了的茄子。

小朋友们更需要钙啦!他们正在长身体,钙就像他们成长的燃料,能让他们长得高高壮壮。

难道你不想让家里的小朋友像小树苗一样茁壮成长吗?对于孕妇来说,钙也是至关重要的。

妈妈肚子里的宝宝需要钙来发育骨骼呢。

要是妈妈钙不足,不仅自己会不舒服,还会影响宝宝的健康。

这可不是闹着玩的哦!老年人也离不开钙。

随着年龄的增长,身体里的钙会慢慢流失。

要是不及时补充,很容易患上骨质疏松症。

到时候,摔一跤都可能造成严重的后果。

咱可不能让家里的老人面临这样的风险吧?在工业上,钙也有大用处呢。

比如在冶金行业,钙可以用来去除杂质,就像一个神奇的清洁工,把那些不好的东西都清理掉。

在建筑行业,钙也能发挥作用,让建筑材料更加坚固耐用。

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你了解钙吗,你知道如何用吗?
钙与水果
·优质水果种植者都已意识到果实中的含钙量很重要
·钙对水果的保鲜期长短有很大影响
·果实中含钙量高可预防各种腐烂病
·果实裂果也与果皮中钙含量高低有直接关系
果树的地区性缺钙
·钙分布不平衡:土壤中钙含量高也不一定能传导至植株植株对钙的吸收
·钙最先由植株的根部吸收
·果树必须有健康发达的根系,发新枝才能吸收钙(主要在春季)
·新根系是吸收钙的主要途径
·钙在土壤中的含量取决于土壤类型,但绝大多数土壤都缺钙
土壤湿度也极其重要
*水分过低=由于缺水而缺钙;*水分过高=由于缺氧导致根系吸收功能下降而难以吸收钙
钙的可供性
·钙在土壤溶液中以钙离子(Ca 2+)形式存在*与钾离子,镁离子和胺离子类似
·这些阳离子必须与离子反映等阴离子结合硝酸根是土壤钙溶液中保存钙的主要形式
·钾离子,镁离子和胺离子与钙离子争相进入植物根系
含钾,镁和胺基高的土壤易缺钙
·土壤中钾,镁,氨基应保持低含量才能保证钙的吸收(但此时以上营养已达缺素水平)
·大量施用石灰用来提高pH值和土壤中钙的含量会导致一系列问题
·石灰中含高量的镁会与钙竞争进入根系
·氨态肥料的施用也导致胺离子与钙离子竞争进入根系·硝酸根可提供氮并帮助钙保存在土壤溶液中
植株中的钙
·钙在植株中的传导需要水
·钙通过植物液体传导至茎杆和叶片并沉积下来
·钙传导至生长的果实中却复杂的多
·幼果
*表面积大;*对良好的传导有利;*外层果皮相对易于渗透·渗透主要通过表皮气孔进入
·随着果实的澎大*表面积随果实澎大而减小*果实表面开始难以渗透*气孔变小@导致钙的传导减少@导致随水溶液进入果实中的钙减少
·随着果实的膨大,流入果实中的钙减少
·果实中钙的总量在果实膨大初期开始减少
*但N,K,Mg仍继续增加
·果实膨大时,同量的钙从小果转移到大果中—导致钙在果实中浓度下降
钙仍能继续在叶片中—但只待着不传导,钾则能从叶片中转移到果实里
这就是为什么钙必须直接喷在果实上—因为叶面补钙并不能提高果实中的钙含量
钙在植株中的分布
果实与叶片中的钙含量相差极大,果实中的钙含量通常低于
叶片,比如:
钙的含量(%干重比例)
叶片果实实
苹果 1.52 0.02
桃 3.60 0.90
柑桔 3.42 0.31
番茄 6.08 0.13
香蕉 1.89 0.12
甜瓜0.56 0.30
钙含量高低与果实位置有关
*果树高处和外层的果实钙含量低于果树低处和靠近树干的果实
钙在果实中的分布也不均匀
*果皮和果核中的钙比果肉中的多;*花梗中的钙比座果处的钙含量高
果实补钙方法
·必须增加果肉中的钙
*座果期针对果实喷雾补钙;*采果后浸果处理补钙;*真空雾化喷钙
座果期针对果实喷雾补钙和采果后浸果处理补钙分别可使果肉中钙含量提高25%
果实补钙要求
·钙必须直接喷到果实表面
·钙必须能穿透果皮
·叶片中的钙不会转移到果实中
有利的喷雾和吸收条件
·制剂必须能使钙尽可能多的接触果皮并易于吸收
·对果实应绝对安全
钙的喷施—施用时期
钙在果树生长的不同阶段渗透性不同
*后期喷施通常比前期喷施果实中最终含钙量要高
*但前期补钙能使钙更好的“定位”
*钙最易渗入果皮的时期为座果初期和收果前(但也是果皮高度敏感期)
*钙通过果皮渗入果实中,但随着果实的澎大,果实中钙浓度下降
*随着果实的成熟,果皮的伸展,果皮上的微小缝隙可使喷在果实上的钙进入
*因此钙应在整个座果期都喷施
果实各种腐烂病
·果皮或果肉细胞发育不良导致病菌侵入
·这与果实中钙含量低以及氮,钾和镁含量过高有关
·钙含量过低导致细胞膜损伤,细胞壁破裂
·钙是加强细胞壁所必不可少的
·植物中钙绝大部分都贮存在细胞壁中
·比如苹果90%钙存在于细胞壁中
·果实中钙含量低,细胞分散,空隙大,表现为果实软
·钙与果实腐烂病的关系可由两方面看到:1.果面补钙的果实硬度高,腐烂病少;2.果实钙含量分析可知
·钙含量高,腐烂病发病率低;·钙含量低,腐烂病发病率高
果实裂果
·与气候,水果品种和营养元素都有关
·与裂果密切相关的关键营养依次为钙,磷和硼
·钙是细胞壁强度的关键
·磷是细胞膜的组成部分,可使细胞膜强度增加
·硼能加强细胞壁的韧性
·果实中钙磷硼含量高,果实硬度大,果皮硬而有韧性,不易裂果
·果实中钙磷硼含量低,果皮太软无韧性,易裂果
·果面补钙补磷是预防裂果的关键
·花期补硼对预防裂果也有帮助
易严重缺钙的情况
·酸性或强碱性土壤
·有机质含量低
·树体根系发育不良
·土壤含钙量低
·土壤易固钙或富铁土壤
·果实中含氮过高
·果实中含钾过高
·果实越大,越易缺钙。

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