水草在造景中的肥料应用

【水草在造景中的肥料应用】

水草在造景中的肥料应用

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水草

在造景中, 肥料的合理运用关乎水草的常绿和长势 。 应对肥料中的一些元素有一定的了解和掌握, 以便于我们更好的使用, 水草肥料包括液肥、根肥、基肥以及各类生长激素和微量元素, 普通的水草造景使用液肥和基肥就可以, 一些复杂的造景就需要使用以上各类肥料 。 那么我们先来了解一些元素在植物体内的作用:
水生植物在生长发育过程中需要大量的元素作为动力, 那么水草肥料当中包含哪些植物必须的营养元素和有益元素?植物必须的营养元素有碳、氧、氢、氮、磷、钾等大量元素, 还有钙、镁、硫等中量营养元素及硼、锰、铜、锌、钼、铁、氯等微量元素, 还有一些有益元素也称为有利元素, 专指对植物生长有促进作用的元素, 主要有钠、硅、钒、钴、镍、锂、银、铬、镉、铝、钛、铅、氟等 。
我们要了解植物必须了解营养元素的生理功能, 每一种必须的营养元素, 在植物体内都有特殊的、其他元素所不能替代的生理功能, 但因为水环境的一些特殊的情况使水生植物不同于陆生植物, 如植物必须的氢、氧、氮、磷等元素, 因鱼类的活动和进食就会产生氮、磷, 水本身的构成就含有氢和氧, 以上四种元素液肥中基本不应该存在, 有的差一些的肥料就含有这些元素, 使用后造景缸里就会滋生大量的藻类, 所以选择液肥时应注意 。 而钾肥是植物是否粗壮的根本, 中量元素中的钙、镁、硫三种元素, 钙、镁水中也都含有, 硫是肥料元素中金属离子都包含的 。 以上七种元素在植物生长发育过程中, 能起到其他元素所不能起到的作用, 但他们基本上都不会缺, 所以我们在这里不做讨论 。
钾作为多种酶的活化剂参与并调节各种代谢, 促进光合作用和光合产物的运输与转化, 调节硝态氮的吸收, 还原以及蛋白的合成促进作物抗盐碱和抗胁迫能力, 铁参与叶绿素的合成, 是铁氧还蛋白, 细胞色素氧化酶等的组分, 在光合和呼吸作用中起到重要作用, 和生物体内的氧化、还原反应有关 。 锰也是叶绿素的成分, 参与光合作用中水的光解, 调节体内的氧化还原电位、促进维生素C的合成 。 锌是一些酶的构成元素和活化剂, 参与光合作用等重要代谢, 促进生长素IAA的合成, 从而影响植物的生长 。 硼参与促进分生组织的分化 。 钼是植物体内硝酸还原酶的成分, 参与硝态氮的还原过程, 能提高固氮菌的固氮能力 。 铜是植物体内各种氧化酶活化基的核心元素, 在催化植物体内氧化还原反应方面起着重要作用, 能增进叶绿体的稳定性及含铜酶与蛋白质的合成 。 氯参与光合作用, 调节细胞的渗透压, 并能增强植物对某些病害的抗性 。
以上我们了解了大量元素和中量元素对植物的生理作用 。 那么微量元素对植物的影响有哪些呢?在这里我们先不做讨论, 因为微量元素是特指量很小但必须的元素, 植物缺少这些元素是生长不好的 。 前面我们了解了一些大量元素和中量元素对植物的影响, 那么我们在了解和掌握因缺乏这些元素造成的疾病后, 就可以用排除法找出水草生长不好甚至死亡的原因, 根据症状调节和使用肥料 。 一般的水草造景使用肥料的频率不用像阳性草造景那么频繁, 普通的水草养护一星期使用主食液肥1~2次, 以一米缸为例, 每次使用约5毫升, 如果使用2~3个月, 出现了藻类爆缸现象, 就说明此品牌的主食液肥过期了或含有氮、磷等物质 。 那么就该考虑换一个品牌 。 在开缸的初期, 我们应使用基肥, 在使用基肥前, 我们可以来自己检测一下基肥的质量, 基肥质量的好坏我们在前面也了解过, 磷含量的多少对植物根系的发育有直接关系, 也就是说磷含量对基肥的有效性, 决定着此品牌的基肥品质, 基肥的品质怎么鉴定呢?我们可以用一小瓶水装一点基肥放到可见光处, 爆藻越早的品牌基肥, 相对它的质量就越好 。 但基肥中的磷元素是易溶的, 所以我们在造景后的换水要每星期一次, 每次至少1/3, 连续换水2~3个星期后, 才可以放进工具鱼和虾, 3~4个星期后, 可以放进观赏鱼类 。 也就是说在刚开缸3~4个星期可不放液体肥料 。 在水草进入到日常养护后, 我们可根据前面所述酌情添加肥料, 肥料的增减是根据季节、藻类的多寡、叶片的色彩变化和植株的株型来决定的 。 比如夏季高温超过28C°时应停止肥料的使用, 待回温至26C°时再使用, 根肥的使用, 应在2~3个月后添加到有需要的大草根部2~3cm处, 每3~4个月补充1次 。 微量元素的使用, 一般每星期使用1~2次, 植物激素如粗壮素、生长素的使用, 一般2~3个星期使用1次 。 那么我们在按照上述的情况使用了肥料后, 水草也可能还是长得不够完美, 这是为什么呢?因为植物所需要的元素, 是平衡的元素, 元素间的不平衡就会出现排斥现象, 排斥现象出现以后, 就会造成下很多肥料, 反而缺素现象更严重, 这时的对策就是通过换水加水质稳定剂, 使水中的多余离子稀释或络合, 从而使植物不受多余离子的损害 。

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