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[原创] 透过现象看本质:另辟蹊径种出优质水果

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透过现象看本质:种出优质水果

A根系获取磷的难题

众所周知,植物吸收土壤养分的吸收机理包括截获,质流,扩散这三种,但是,截获这一形式,受限于根系生长期短,拓展生长代价大,在果树生长吸收营养中占比非常小,一般为3%-10%,
而质流与扩散必须以水为媒,即土壤养分必须溶解在土壤溶液里,随着植物蒸腾引起的水势差,移动到根系表面,才能被植物吸收利用。


由于植物蒸腾吸收大量水分的单向流动,这将引申出一个人们一直忽视的问题。
由于土壤异质性客观存在,在土壤溶液里,各种离子溶解度又有很大差异,再加上果树对养分的区别化吸收,会在根表周围形成不同养分的富集或亏缺,例如土壤溶液中一般磷的浓度量较低,钙的浓度最高,钾和镁的浓度介于二者之间,由质流(果树蒸腾拉力带动)带至根表的钙镁大大超过果树的需要,就会在根表附近积累产生富集,
而另一方面,磷和钾移至根表的速率,常常小于果树吸收的速率,在根表周围形成亏缺区,当钙镁离子场在根表富集时,会影响其他养分的溶解度,尤其是磷酸盐的溶解度。
简单地说,就是根表外围钙镁离子高度富集,就像大量的流氓一样,占据表土壤-根表的交通要道,而磷酸盐在土壤中迁移速度较慢,又容易被土壤吸附固定(铁,铝,钙与磷酸根化合沉淀),即使少量幸存的活性磷离子,在企图穿越根区外围的钙镁离子场时,比磷离子丰富得多的钙离子与之结合,形成固体磷酸钙物质沉淀,从而失去在土壤溶液中的移动性,大大增加了根系获取磷的难度。

如图1

图1

图1

B磷素在果树生产过程的损失问题

磷是果树体内移动性较强的营养元素,在果树体内的分布有顶端优势,它的分配各积累总是随着果树的生长中心的转移而变化,大部分集中在幼芽各根尖。然而,种植者为追求生产效益最大化,从春季的摘心,打顶,疏花,疏果,到秋季的果实采摘,断根,修枝;均涉及生长中心的不断去除,意味着果树磷素的持续损失。


C磷素不足的危害
     

果树磷素的持续损失与根系获取土壤有效磷非常困难之间的矛盾,随着时间流逝而积累放大,果树磷储备日益减少。


一般来说,果树体内90%的无机磷储存在细胞的液泡中,只有小部分存在于细胞质与细胞器内,细胞质内含磷稳定,液泡中的磷含量容易波动,磷供应不足时,液泡中磷浓度迅速下降,而细胞质内磷浓度却变动不大;


同时,磷在果树体内移动性很强,缺磷时,果树的表型与光谱特征并不明显,使得缺磷前期,往往带有很强的隐蔽性,磷储备下降到一定程度时,以下问题将一并爆发:


1在果树体内磷酸盐化合物承载能量流通的重任,从光合作用和碳水化合物代谢中获得的能量储存在磷盐化合物中,以延续生命力,及后续生长与繁殖,磷库下降ATP-生化过程能量储存和转换受限果树生理代谢反应减弱,生产力下降甚至走向衰亡,叶片光合作用收效下降,蔗糖向外运输受阻,果实变小,糖分积累不足,口感不佳。


2磷参与碳水化合物的代谢和运输,如在光合作用与呼吸作用过程中,糖的合成转化降解,大多是磷酸化后才起反应的,磷不足影响叶肉合成的蔗糖向外运输,一方面在叶体内营养积累形成较多花表素,使光合效率下降,另一方面蔗糖向生殖运输受阻,果实变小,糖分累积不足,影响水果商品价值。


3磷是多种酶的主要成分,参与光合作用及生物信号转导和细胞活动的调控,缺磷时果树生量功能紊乱。磷作为植物体内能量代谢的关键底物之一,参与许多重要的酶促反应及其代谢调节,磷库不足时,光合作用,呼吸作用及生物信号转导和细胞活动调控等均受抑制,果树生理功能紊乱,生物化学反应减缓仍至中断,器官退化乃至死亡,叶片早衰或落花落果,花芽分化中止或畸型发育;


4磷是植物核酸蛋白的重要重要成分,组建细胞核与各种细胞器,决定细胞分裂与增大,磷库不足时,蛋白质合成受阻,新的细胞质和细胞核形成较少,影响细胞分裂,果树生长停滞,同时果树根系发育受限,这将进一步限制根系对土壤有效磷的吸收,形成恶性循环;


5磷是磷脂的重要成分,构建细胞膜,磷库不足时,细胞膜功能受损,细胞更容易受病毒细菌侵染,果树抗逆性,抗旱性,抗病性变差,遇到不利环境时,容易遭受毁灭性打击。


当以上问题同时爆发时,果树营养储备已经极度匮乏,能量代谢速率急剧下降,这与根系磷吸收难之间的矛盾变得不可调和,连年减产甚至死树毁园已成定局。


综上所述,磷是维持生命活动能量传递和新陈代谢所必需的,然而土壤溶液中磷浓度较低,施入磷肥又容易被固定,

而且磷素在土壤中的移动性比较小,特别是在果园长周期生产过程中,根表外围土壤钙镁离子富集区的客观事实,使得磷获取成为果树生长的重要限制因子,农学专家虽然已经明确特殊缺磷制约植物生长,但就目前而言,除去水培,雾培,基质培等设施农业之外,传统方式施用磷肥都绕不过土壤强大的固磷容量,在果树生产上犹是如此,如果你的果园莫名地死树减产,又或者突然发现花芽分化停滞,结果枝组更新不易,再或者果个逐年变小,甜度下降,都可以考虑是否与果树磷库不足相关。


所以,解决钙镁离子富集所引发的果树有效磷吸收难题,具有增产增质,延长果树盛果期,提升果园收益的重大意义。


图2,图3,图4是常见植物缺磷表现。

图2

图2

图3

图3

图4

图4


氮磷钾一贯以来都以复合肥的形式同施,氮与钾在土壤中移动性较强,植物根系可以很快吸收,所以出现氮或钾缺时,很容易针对性采取补救措施,然而,磷在土壤容易和其它元素形成配合物,形成吸附或沉淀,失去移动性,磷在土壤中的迁移转化与固定如此的困难。既然中国绝大部份果园都是土壤栽培,施用磷肥克服不了土壤固定,再提磷限制,又有什么意义呢?


众所周知,提出一个好问题,是寻找到答案的关键,如果你不明白磷限制的起因,形成过程与后果,又怎么能明白如何科学补磷?经济实惠地补磷?难道听一些厂商大放厥词,神其技的美妙宣传,就能帮你增产增收吗?


我们今天的主题是透过现象看本质,所以每个细节都及原理都要交待清晰,水果生产,一直强调精心管护,灌水施肥,但土壤养分失衡作物缺素抗逆性差等问题仍然层出不穷,诚然,普通果农不可能像科研单位一样,对土壤果树进行高密频次的科学分析土壤管理,果树管理的每一点小过失,都会以经济效益损失的后果打击果农!但正因如此,分析总结出一套简单高效的方法更为重要!


透过现象看本质
A现象

1石头上的树???

我们看看图5和图6

图5

图5

图6

图6

这两张图片,很明显这两棵树都长在石头上面,没人给它们施肥,也没人给它浇水,也没人去管理。事实上,我们可以看得到这两棵树,基本上,书上说的植物吸收土壤养分的吸收机理包括截获,质流,扩散这三种模式都没有办法给这两棵树充足的养分给树活下去,甚至连中间介质————土壤都没几粒,可是事实上树活下去了,还相当的长寿!这是什么原因呢?还有黄山的那个迎客松,对吧,那个也是长了好几百年啦,就在悬崖上面石壁上面,它能长那么长寿是什么原因?


2森林里的土壤???

通过观察,我们发现,森林里,没有人为各种树木灌水施肥,补充各种元素,但自然状态下的土壤却是日益肥沃的,其熵值永远处于正向增长状态,特别是各种气候异常年份,森林的自我调节速率与抗逆值,均远超经过人类精心调理的耕地!这不由得使我们深思,是什么力量造成这样的特点?是否我们忽略了一些至关重要的因素?我们又能否采取更科学,更经济的种植模式,从而获取永续经营效益?


B真相——

答案深藏在枯枝落叶覆盖的黑暗之中,翻开森林落叶的掩盖,潮湿的腐质中隐藏着一个庞大的地下皇者——菌丝体!
菌丝体是真菌的营养体,具有三个重要生物特性:

①菌丝为顶端生长,但其各部分均有潜在生长能力,任何一段微小的碎片都能产生一个新的生长点,并发展生成一个新的个体;


②菌丝生长的长度是无限的,但粗细(直径)是有限的,直径最小的不到0.5微米;


③菌丝与植物通常形成共生关系。


这三种特性综合在一起,创造了陆地生命体的无限可能!

一,菌丝体无限的生长长度,细小的直径,可以形成几何级倍增的表面积,在菌丝体进行碳水化合物代谢过程时,可以分泌大量复杂有机酸,与强悍的顶端生长能力共同作用下,可以碎裂与酸解基岩与砂粒,将其中的矿质元素从化合态酸解成离子态,供植物或地衣吸收利用,并在这一过程中,将母岩转化成沃土。(无机肥的原始开发者与供应者)

二,真菌的种类繁多,繁殖与生长的速度极快,各类真菌都会分泌特定的降解酶,这有助于菌丝在有机残骸(腐木落叶。微生物死体,动物死体)内无限高密生长,将复杂的有机化合物矿化分解成能被植物直接吸收利用的无机矿质营养元素,增加土地肥力,形成营养再生利用循环。(有机物——无机肥的分解开发者与回收者)


三,菌丝生长时,沿放射状向四周生长,并不断生成新的连结,形成菌丝网,一些菌丝会分泌抗生素,抑制或杀死土壤病原菌,一些大型真菌,会分泌一些化学物质吸引和麻痹线虫,这对构建健康的,适宜植物根系生长的土壤环境非常重要。(土壤与植物医生)


四,菌丝体又是地下生物圈的食物供应者,为蚯蚓等地下活动的小动物提供蛋白质,氨基酸。蚯蚓在地下觅食运动时,充当土壤搅动者,为菌丝,植物根系,好氧细菌提供更充裕的氧环境,其排泄物又能提高土壤肥力。(供养地下活动的微小动物及微生物,服务对象的生命活动等同于长效免费的土壤管理劳工)


五,真菌的细胞不含叶绿素,不能进行光合作用,为得到持续的碳水化合物供完成其生活史,菌丝体具有趋向能进行光合作用的的藻类或植物根系生长的特性,形成菌藻共生或菌根共生的生活形态;在这种合作形态中,菌丝向根外土壤中广泛分枝伸展,细小的直径使之具有巨大的表面积,也有利于菌丝进入更细小的基岩,土壤缝隙,生长密度与生长速度均远超植物根系的分布能力,使得菌丝获取营养元素的能力大于植物根系获取能力数千倍;


其次,菌丝在土壤中获得的大量磷,远超自身生长所需,将以磷酸盐颗粒形式随原生质环流向菌根结合位点运输,其运输速率为植物根内运输速率的10倍,在结合位点中,寄主植物分泌含糖,氨基酸,有机酸,酶等分泌物,通过酸化,螯合,离子交换或还原等方式,将聚磷酸分解成为无机磷,纳为己用,而菌丝则获得代谢所需的碳水化合物,各得其所,共生共荣;


再则,菌丝获得的磷是以菌丝体内运输的方式进行,避免了与土壤接触,不会产生土壤固定现象,零损失地穿过根际钙镁离子场,克服磷在土壤移动性差的难题。研究表明,根外菌丝吸收的磷量可达共生植物体内总磷量的90%,这也是自然界植物在磷缺乏土壤也能长得很好的主要原因。


六,菌根共生除显著提高植株磷素营养外,还可以显著提高钾镁铜锌钙铁锰硼及氮的吸收。


七,某些菌根具有合成生物活性物质的能力,(如合成维生素,赤霉素,细胞分裂素,植物生长素,酶类以及抗生素等)不仅能促进植物良好生长,而且能提高植物的抗病能力。


八,菌丝体直径微小,具有超大表面积,能够破坏极细水珠的表面张力,这一特性使得真菌对水分的利用能力达到极致。(例证:放置在空气中的饼干会长霉菌,说明真菌可以利用漂浮在空气中的雾珠级别的水份)真菌将许多植物根系原本不能吸收的水分锁定成生物水,减少蒸发损失,并以此做为优势,与植物交换碳水化合物,在干旱季节共度时艰,在雨季共繁同荣。

所以,石头上长树,主因并不是这颗种子比其它种子基因更强大!只因不幸中的大幸是,它落在了已经有地衣与真菌安家落户的石头上,种子荫动之初,它的根系幸运地与地衣,真菌形成了密不可分的合作方式,再与当地相对湿润的环境配合,使之可以源源不断地获得养分与矿质元素,水分与阳光,最综形成我们肉眼可见的所谓奇迹。


果园土壤退化及果树衰弱原因分析

追本溯源,回顾生物进化史,生命孕育自海洋,每一个细胞都离不开水,远古藻类与真菌形成合作关系,在真菌强悍的水份利用能力,矿质元素开采能力,有机养分循环利用能力帮助下,摆脱富足海洋的约束登上陆地,进而繁衍成高等植物,把往昔荒芜苍凉的大地逐渐打造成沃土万里,生机盎然的生命王国,可以说陆生植物的每一个基因里都铭刻着真菌的影响。


图7是植物进化史,可以明显看见真菌在土壤塑造与植物发展中的重大意义。

图7

图7

这一切随着化肥时代的来临,突然就走向了颓势,化肥快速增产增收的特点,使得人们急功近利地大量投入,短期内饱和的养分滋养使得植物遗忘了昔日的合作伙伴——真菌的存在,它们急于快速生长,根系不再分泌充足的碳水化合物供养真菌,真菌失去赖以生存的能量来源后,走向没落;


然而,有因必有果,真菌的衰落,使得土壤里生活的微小动物失去重要食物来源,(菌丝体幼嫩,富营养),比如蚯蚓幼虫逐渐消失。至此,土壤缺乏地下运动的搬运工与遂道工程师。没了菌丝体用生命构建的弹性筋架,往昔的地下隧道崩塌,泥土瓷实瓷实的,容不下充足的氧气,熙熙攘攘的地下生物圈失去往日的热闹,一片死寂。大自然数亿年进化形成的生态平衡就此打破,果园土壤地力急剧下降,磷素完全被土壤固定失去移动性,果树根系极度缺氧,无法畅快地呼吸,土壤水分也变得极易蒸发丢失。


      果树因此变得娇气十足,轻微干旱持续就萎靡不振,施肥稍有不足就停长落果,雨多下几天就喊涝濒危,莫名其妙就闹头病;果农为此疲于奔命,加大化肥与人力投入,投资农药抑虫防病。却忽略了一个最重要的事实:近几十年来,广泛地运用化肥,土壤理化性是直线下降的,而自然循环行进了数亿年,从未出现过大问题,土壤性状积累向上的,

土壤病了,才是祸害的根源!科学种植的第一要务,是将遗落的真菌界回归土壤,重构土壤生态圈,治好土壤的病,还根系一个理想家园,地上部的枝叶花果才能健康生长。


但是,破坏容易建设难,土壤久经摧残,并不容易恢复健康,相信很多果农朋友们都尝试过果园生草,多施有机肥,运用生物菌肥,养殖蚯蚓等方式进行土壤修复,但效果总是强差人意,钱花不少,人也累了,树却长得不大好,不免让人泄气,怎么别人尝试过都挺好的法子,到了自己的果园就不灵了呢?

果园土壤修复的方案设定

这就涉及到一个系统科学问题,想要真菌重新加入土壤生物治理,发挥战术优势,就必须真正理解真菌的生存发展环境,并按科学可行的步骤与措施进行方案设计。


首先,真菌是一种真核生物,它的细胞既不含叶绿体,也没有质体,是典型的差异生物,必须从动物植物的活体死体和它们的排泄物,以及断枝落叶和土壤腐殖质中,来吸收和分解其中的有机物,作为自己的营养,所以,想养好真菌必须提供稳定的光合产物来源。


其次,真菌又分为好氧菌与兼性厌氧菌,其中兼性厌氧菌在有氧环境中进行有氧呼吸,在缺氧条件下发酵葡萄生成酒精和二氧化碳,容易对果树根系造成伤害(腐烂病),绝大多数能分解有机物或与植物形成共生关系的真菌均为好氧菌,所以必须彻底解决土壤通氧条件。


弄清对果树有益真菌的本质后,我们就可以针对性地确定果园土壤修复方案

1建设微藻培养池一个(视地块大小面定,在地头挖2*3米坑一个,可在溪边河流或池塘采集藻种自行繁育,有水塘或鱼塘可以免建,天台种植可以用废透明塑料瓶代替),建设藻池的目的在于培养喜好与能进行光合作用生物共生的真菌类型,这些真菌孢子与绿藻孢子随压张灌溉系统滴落在果园灌溉湿润区的土壤表面,会继续在地表生存与繁衍,下一步真菌还会与本地自有的地衣或苔藓形成共生,菌丝再深入向地下伸延,与果树根系形成共生,这样就可以安全地完成真菌在果园土壤里的完整生活史,不因环境的突变(干旱与土壤PH值的急剧变化)而造成菌种在果园土壤的断代,让真菌真正扎根土层深处,形成土壤-真菌-果树根系三者互惠互利,共生共荣的长效机制。(这也是菌肥在各地运用效果褒贬不一的深层原因之一)。


微藻与真菌容易形成菌藻共生形态,一旦形成合作形态,生产碳水化合物的效率是普通植物的数十乃数百倍,可作廉价高效的有机肥。


2选择压张灌溉技术,可以将藻池绿肥以滴灌形式为果树土壤补充合理水份而大又不破坏土壤供氧环境,保证土壤生态修复走向正向反馈途径。(大水漫灌容易造成土壤空气被挤出,真菌的菌丝体窒息腐烂,蚓被淹死,根系呼吸不畅而腐烂等等一系列恶性循环问题)


3完成滴灌后,在土壤湿润区插入长度40厘米左右的枝条,(枝条露出地面5厘米左右)打造土壤立体供氧系统。(具体可以参考我之前分享的文章,《集根栽培技术:土壤透气性质改良》)


4在措施刚开始的第一个月,隔两天滴灌微藻绿水一次,前期滴入的微藻做为地表有机质累积,慢慢地会有一部分微藻可以借前期积累的养分生存下来,它们附着在地表,吸收阳光,欢快地进行光合作用。空气里游荡的真菌孢子落入其中,湿润的藻体及其分泌的藻糖成为真菌生长的摇篮,并发育成菌丝体,菌丝体接收微藻的光合碳糖,同时在地表拥抱充足的氧气,生长繁衍,并向土壤深处生长,获取更多矿质元素,反哺微藻扩繁,形成地衣群落。


5菌丝体在土壤里继续发育,具有趋根性,果树光合作用总量比地衣光合作用总量要大,所以菌丝体会向着供糖量更大的果树根系生长,达成菌根共生,相互促进。


6插入土壤的枝条,在湿润与通气环境下,一些腐食性真菌也会自然生长,一方面将枝条所含营养物质重复循环运用,另一方面也向土壤进军,寻找新的领地。就这么的,菌丝体在土壤与众多的枝条间中上下左右穿插,吞噬所能遇见的各种有机残体,促成土壤营养开发与循环利用的超级网络。


7通过一段时间的菌丝开发与积累,土壤开始变得富有营养,一些蚯蚓能获取足够的食物来源,得以繁衍生息,当越来越多的隧道挖掘工程师(蚯蚓)加入,土壤能透入更多的氧气,这将使得种类繁多的各种真菌在土壤里安家落户,它们之间会产生竟争,并以落败的菌丝体残骰为食,使得土壤在的营养循环周期不断加速,也会充分地将土壤里,包括蚯蚓从地底深处翻动至上层的土壤颗粒,不断碎裂,溶解其中的化合物,析出无机矿质元素至土壤溶液中,供真菌与果树根系吸收,使得沃土越积越厚,地力不断提高。


8果树是果园里最大的光合产物生产者与供应者,真菌种类多了,菌丝网络越拓展越大,果树可以根据自身营养需求,调整根系分泌物糖类营养物质的供给量,从众多功能各异的真菌中,选择合适的菌种进行合作共生,而对果树生长无益又或者帮助不大的菌种,将得不到稳定的糖源供应,生长被抑制,沦为有益菌的食物。


9地底下盘踞着庞大的菌丝群时,土壤新析出的和腐枝落叶被分解出的矿质元素,以及滴灌区补充的水分与肥料,都可以在这些菌丝网上运输,从广泛的范围去获取丰富的养分,不再受土壤固化因素影响,果树生长得心应手,高产高质也就成为必然局势了。


10庞大的菌丝群具有强大的养分吸收及运输能力,可以将土壤局部积累的高浓度盐分重新分配给周边微生物圈及植物圈,减轻土壤盐害,促进果树根系健康生长。

从如图8所做的简单试验可以看出,打造适合的土壤环境,让真菌重归土壤生态,可以事半功倍地大幅提高土地永续生产力。

图8

图8

结语

千百年来,以粮为纲思维深刻影响着从业者的土壤管理方式。但是,我们作为现代农人,必须清楚认识到,粮蔬以季或年为一个生产周期,其土壤定期翻耕,使得土壤重新均质分布;水果种植则以十数年至百年为一个生产周期,果树根区土壤无法彻底翻耕,土壤养分分布不均,根系磷素吸收困难等客观因素无法克服,如果生搬照套粮蔬生产的土壤管理策略,滥用化肥农药,必然造成不可逆转的败局。


土壤并不只是我们肉眼所见的深浅色或疏散度区分那么简单,土壤里出现的各种活跃生命体也绝不是偶然的生物阵列,这是一个复杂的完整的生态系统,来支持地上的生命,正如我们上面所分析的,它需要植物,真菌和动物,细菌一起工作以保持营养,来保证向死而生,在这个过程中,新的土壤会被创造出来,从而支撑更多的生命,创造一个循环又一个循环来保持土壤的肥沃,深刻理解其中的微妙之处,遵循自然法则,合理运用自然生态链,在完整的,系统的健康土壤环境中,适度安全地运用化肥增产增收,达到人懒地勤的境界,才是水果生产最经济高效的管理模式。


从文字理解土壤科学总是非常枯燥的,在本文最后,给大家一个链接,通过纪录片深刻了解土壤里不为大众所熟知的科学,另辟蹊径,让果树种植与园土管理成为简单高效的任务,轻松种出最优质的水果。

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 楼主| 发表于 2020-5-6 22:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
又及,我只发表自己的原创技术,不喜勿喷,我不是专家,不会一一解答所有人的疑问,我做的每一件事,都不一定会有对应书籍可以套用,但这就是我,喜欢创新,世上本无路,走的人多了,路也就出来了……
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发表于 2020-5-7 18:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好长,慢慢看
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发表于 2020-5-7 19:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
好东西,慢慢看

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有WⅠFⅠ时建议看最后一段的纪录片,点链接进去即可以看,对土壤管理的认识可以更有心得  详情 回复 发表于 2020-5-7 21:12
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 楼主| 发表于 2020-5-7 21:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东

有WⅠFⅠ时建议看最后一段的纪录片,点链接进去即可以看,对土壤管理的认识可以更有心得
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发表于 2020-5-8 06:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
土壤混合树叶、杂草、苔藓,放养蚯蚓,温湿度适合,假以时日,应该就能形成动物、植物、微生物的互利共生系统了!

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建议配合插枝通气手段,改善土壤含氧率,可以加速土壤循环进程与促进根系活力  详情 回复 发表于 2020-5-8 10:01
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发表于 2020-5-8 07:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
谢谢分享,学习了。

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学习了  详情 回复 发表于 2020-5-8 08:15
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发表于 2020-5-8 07:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
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发表于 2020-5-8 08:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
又长又香,我都不喜欢用除草剂,就想让果园长点草,免得弄脏鞋子。我的果园蚯蚓很多,蜗牛也有些,蚂蚁也有,草蜢也有,鸟巢也有,青蛙也有,反正该有的都有。明年有优质水果吃

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基本思路是这样,但可以通过技术手段更进一步,当然,这个必须建立在系统与科学合理配合的基础上开展,所以,思维方式比盲目操作更重要…… 借用别人说的一段话: “决定一个人成功或者一个民族的崛起不是知识,是思  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:08
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发表于 2020-5-8 08:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
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发表于 2020-5-8 08:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
终于明白了为什么带土移植成活率更高
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发表于 2020-5-8 08:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
楼主高手!土壤学的专家。
学习了,谢谢!
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发表于 2020-5-8 08:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
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