Mélange EDTA

Mélange EDTA

Il s'agit d'un mélange hautement formulé de différents microéléments, largement utilisé dans l'alimentation animale comme additif et dans la nutrition des cultures. Le rôle des oligo-éléments chélateurs comprend l’amélioration de l’utilisation des engrais, l’amélioration de la capacité d’absorption et de transformation des cultures en engrais et la maximisation de l’efficacité des engrais hydrosolubles contenant un grand nombre d’éléments. Les oligo-éléments chélateurs améliorent également la résistance au stress des cultures, préviennent divers symptômes de carence en nutriments, améliorent efficacement la qualité intrinsèque des cultures et améliorent leurs performances commerciales. Ils ont une forte spécificité et lorsqu’un oligo-élément manque, il inhibe la croissance et le développement, entraînant une réduction du rendement et une diminution de la qualité.
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Description
Mélange de microéléments chélatés

Ingrédient principal :
Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, B : 10-20 %

Fonctionnalité:
◆ Il s'agit d'un mélange hautement formulé de différents microéléments, largement utilisé dans les additifs alimentaires pour animaux et dans la production industrielle de formulations liquides.
◆ Il peut corriger efficacement plusieurs carences en microéléments en même temps chez les animaux et les plantes.
◆ Fournit une gamme complète de micronutriments facilement absorbés par les plantes.

Cuivre Cu

Le cuivre est principalement impliqué dans la photosynthèse des plantes et est absorbé par les plantes sous forme de Cu2+ et Cu+.
1. Fonctions principales :
(1) Catalyser efficacement la réaction redox des plantes, favoriser le métabolisme et la synthèse des glucides et des protéines et favoriser efficacement la photosynthèse des plantes.
(2) Améliorer efficacement la résistance des plantes au froid et à la sécheresse.
(3) Il participe à la respiration des plantes, affecte l'utilisation du fer dans les cultures et constitue le principal composant des chloroplastes.
2. Symptômes d’une carence en cuivre :

(1) La chlorophylle diminue, la perte de vert se produit et les feuilles des plantes tombent facilement.
(2) Dommages au développement des organes reproducteurs.

 

ZincZn

Le zinc est absorbé par les plantes sous forme de Zn2+.
1. Fonctions principales :
(1) Il peut ajuster efficacement le rapport entre l’azote organique et l’azote inorganique dans les plantes et améliorer la capacité des cultures à résister à la sécheresse et aux basses températures.
(2) Participer à la production de chlorophylle, prévenir la dégradation de la chlorophylle et la formation de glucides, et favoriser la croissance saine des branches et des feuilles.
(3) Il participe à la synthèse de l'auxine et est l'activateur d'enzymes (telles que la glutamate déshydrogénase et l'éthanol déshydrogénase).
2. Symptômes d’une carence en zinc :

La « maladie des feuilles » des arbres fruitiers provoque la mort des branches des cultures et une baisse du rendement et de la qualité.
À mesure que le pH du sol augmente, l’efficacité du zinc pour la croissance des plantes diminue.


Fer (Fe) :Les plantes absorbent l’oxyde de fer principalement sous forme de fer ferrique.
1. Fonctions principales :
(1) Le fer est un composant important des enzymes du corps végétal et des protéines électroniques, jouant un rôle dans la fixation biologique de l’azote.
(2) Il régule la synthèse des protéines chloroplastiques et de la chlorophylle et constitue un élément essentiel à la biosynthèse de la chlorophylle.
(3) Le fer est un composant de l'hémoglobine (cytochrome et cytochrome oxydase) et de la protéine fer-soufre dans le système rédox, jouant un rôle crucial dans la synthèse des protéines structurelles des chloroplastes.
2. Symptômes de carence en fer : Perte de la couleur verte des feuilles.

3. Les principaux facteurs de carence en fer :
(1) Déséquilibre entre les métaux (par exemple Mo, Cu, Mn) dans les plantes.
(2) Phosphore résiduel excessif dans le sol.
(3) pH élevé du sol, abondance de chaux et teneur élevée en bicarbonate.

 

Manganèse (Mn) :Le manganèse présent dans le sol est principalement absorbé par les plantes sous forme de Mn2+.
1. Fonctions principales :
(1) Il améliore l'intensité respiratoire des plantes et favorise l'hydrolyse des glucides.
(2) Il régule les processus redox in vivo.
(3) Il favorise la synthèse des liaisons peptidiques des acides aminés, ce qui favorise la synthèse des protéines.
(4) Il favorise la germination des graines et la croissance précoce des semis.
(5) Il accélère la germination et la maturation et augmente l'efficacité du phosphore et du calcium.
2. Symptômes de carence en manganèse :
Le mésophylle perd sa couleur verte, se manifestant par un jaunissement entre les nervures des feuilles, et parfois une série de taches brun noir apparaissent et cessent de croître. On le trouve le plus souvent dans les sols à forte teneur en matière organique et dans les sols à pH neutre à alcalin et à faible teneur en manganèse.

 

Bore (B) dans les solsest principalement présent sous forme d’acide borique (H3BO3 ou B(OH)3).
1. Fonctions principales :
(1) Participe à la synthèse des glucides lors de la photosynthèse des feuilles, facilitant son transport vers les racines.
(2) Bénéficie de la synthèse des protéines, améliore l'activité de fixation de l'azote des rhizobia des cultures et augmente la quantité de fixation de l'azote.
(3) Favorise le fonctionnement de l’auxine et améliore la résistance des plantes au stress.
(4) Favorise la germination du pollen et l’allongement du tube pollinique, affectant considérablement la fertilisation des cultures.
2. Symptômes de carence en bore :
Les cotylédons ne peuvent pas se développer normalement, ce qui entraîne une accumulation de glucides dans les feuilles, ce qui affecte la formation, la croissance et le développement de nouveaux tissus, entraînant un épaississement des feuilles, un épaississement du pétiole et des fissures. Les manifestations courantes comprennent un allongement inhibé de l'extrémité des racines, comme « un bourgeon mais pas de fleur » dans le coton, « un épi mais pas de fruit » dans le blé et « une coque sans noyau » dans les arachides. Chez les arbres fruitiers carencés en bore, le taux de fructification est faible, le fruit est déformé et la chair se bouche ou se dessèche.

 

Molybdène (Mo) dans le solest présent sous forme de molybdate (MoO42-) et de sulfure de molybdène (MoS2).
1. Fonctions principales :
(1) Améliore la capacité de fixation de l’azote des cultures et augmente la teneur en protéines.
(2) Améliore l’intensité de la photosynthèse.
(3) Élimine les effets toxiques de l’accumulation active d’aluminium dans les plantes des sols acides.

2. Symptômes d’une carence en molybdène :
Les plantes sont rabougries, la croissance est inhibée, les feuilles perdent leur couleur verte et un flétrissement et une nécrose se produisent.

La carence en molybdène est plus fréquente dans les sols sableux que dans les sols argileux. À mesure que le pH du sol augmente, la disponibilité du molybdène augmente également.

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