Знания о защите растений: типы и преимущества новых удобрений
I. Аминокислотные удобрения
1. Что такое аминокислотные удобрения?
Аминокислотные удобрения представляют собой органо-неорганические комплексы, образованные с использованием аминокислот растительного происхождения в качестве основы (с использованием их высокой поверхностной активности и способности к адсорбции/удержанию) и включения необходимых питательных веществ для роста и развития растений (таких как азот, фосфор и калий) посредством процессов хелатирования и комплексообразования.
2. Польза аминокислотных удобрений
Аминокислоты присутствуют в удобрениях как основные строительные блоки белков, что делает их легко усваиваемыми сельскохозяйственными культурами; они повышают устойчивость растений к болезням и улучшают качество урожая.
Они восполняют незаменимые аминокислоты, стимулируют и регулируют быстрый рост растений, укрепляют растение и способствуют усвоению питательных веществ. Они также ускоряют обмен веществ, усиливают фотосинтез, укрепляют корневую систему и ускоряют рост и размножение.

II. Гуминовые удобрения
1. Что такое гуминовые удобрения?
Гуминовые удобрения – это разновидность органических удобрений. Их производят из такого сырья, как торф и бурый уголь, с использованием различных методов производства для создания продуктов, богатых гуминовой кислотой, а также азотом, фосфором, калием и микроэлементами, необходимыми для роста и развития сельскохозяйственных культур. Их можно применять в качестве основного удобрения или подкормки, а также использовать для замачивания семян, опрыскивания листьев и окунания корней.
2. Преимущества гуминовых удобрений
Улучшить структуру и физико-химические свойства почвы, тем самым улучшая способность почвы удерживать воду и питательные вещества;
Стимулировать рост и развитие корней сельскохозяйственных культур, увеличивать способность поглощения воды и уменьшать транспирацию листьев и потерю воды;
Повышайте устойчивость сельскохозяйственных культур к неблагоприятным условиям окружающей среды и повышайте эффективность использования воды и питательных веществ.

III. Растительные иммунные белки
Чтобы понять эту тему, нужно сначала понять иммунную систему растений. Иммунная система растений является результатом адаптации растений к окружающей среде и совместной эволюции с другими организмами; он вызывает двухуровневый иммунный ответ против таких патогенов, как грибы, бактерии и вирусы. Первый уровень иммунного ответа включает в себя рецепторы распознавания образов растений (PRR), которые распознают молекулярные паттерны, связанные с патогенами (PAMP); это распознавание активирует внутриклеточные сигнальные пути и вызывает защитные реакции, ограничивающие инвазию патогенов, процесс, известный как иммунитет, запускаемый PAMP (PTI).
Второй уровень иммунного ответа возникает в результате продолжающейся совместной эволюции растений и патогенов: для успешного заражения растений патогены развили эффекторные белки для подавления PTI, в то время как растения развили R-гены для мониторинга и распознавания этих эффекторов, запуская сверхчувствительный ответ (запрограммированная смерть клеток) для ограничения инвазии патогенов — процесс, известный как эффекторно-запускаемый иммунитет (ETI). По сравнению с PTI, реакция ETI более интенсивна и устойчива.
1. Что такое аминокислотные удобрения?
Аминокислотные удобрения представляют собой органо-неорганические комплексы, образованные с использованием аминокислот растительного происхождения в качестве основы (с использованием их высокой поверхностной активности и способности к адсорбции/удержанию) и включения необходимых питательных веществ для роста и развития растений (таких как азот, фосфор и калий) посредством процессов хелатирования и комплексообразования.
2. Польза аминокислотных удобрений
Аминокислоты присутствуют в удобрениях как основные строительные блоки белков, что делает их легко усваиваемыми сельскохозяйственными культурами; они повышают устойчивость растений к болезням и улучшают качество урожая.
Они восполняют незаменимые аминокислоты, стимулируют и регулируют быстрый рост растений, укрепляют растение и способствуют усвоению питательных веществ. Они также ускоряют обмен веществ, усиливают фотосинтез, укрепляют корневую систему и ускоряют рост и размножение.

II. Гуминовые удобрения
1. Что такое гуминовые удобрения?
Гуминовые удобрения – это разновидность органических удобрений. Их производят из такого сырья, как торф и бурый уголь, с использованием различных методов производства для создания продуктов, богатых гуминовой кислотой, а также азотом, фосфором, калием и микроэлементами, необходимыми для роста и развития сельскохозяйственных культур. Их можно применять в качестве основного удобрения или подкормки, а также использовать для замачивания семян, опрыскивания листьев и окунания корней.
2. Преимущества гуминовых удобрений
Улучшить структуру и физико-химические свойства почвы, тем самым улучшая способность почвы удерживать воду и питательные вещества;
Стимулировать рост и развитие корней сельскохозяйственных культур, увеличивать способность поглощения воды и уменьшать транспирацию листьев и потерю воды;
Повышайте устойчивость сельскохозяйственных культур к неблагоприятным условиям окружающей среды и повышайте эффективность использования воды и питательных веществ.

III. Растительные иммунные белки
Чтобы понять эту тему, нужно сначала понять иммунную систему растений. Иммунная система растений является результатом адаптации растений к окружающей среде и совместной эволюции с другими организмами; он вызывает двухуровневый иммунный ответ против таких патогенов, как грибы, бактерии и вирусы. Первый уровень иммунного ответа включает в себя рецепторы распознавания образов растений (PRR), которые распознают молекулярные паттерны, связанные с патогенами (PAMP); это распознавание активирует внутриклеточные сигнальные пути и вызывает защитные реакции, ограничивающие инвазию патогенов, процесс, известный как иммунитет, запускаемый PAMP (PTI).
Второй уровень иммунного ответа возникает в результате продолжающейся совместной эволюции растений и патогенов: для успешного заражения растений патогены развили эффекторные белки для подавления PTI, в то время как растения развили R-гены для мониторинга и распознавания этих эффекторов, запуская сверхчувствительный ответ (запрограммированная смерть клеток) для ограничения инвазии патогенов — процесс, известный как эффекторно-запускаемый иммунитет (ETI). По сравнению с PTI, реакция ETI более интенсивна и устойчива.