肥料和石灰应用约占田纳西州大多数行农场预算(tiny.utk.edu/ fieldcropbudgets)总支出的20%。氮(N)肥料的使用量最大,代表超过一半的izer和石灰支出。鉴于对N肥料进行了大量投资,需要实施最佳管理实践以实现应用程序的效率和盈利能力。采用声音管理实践将减少与不适当的N肥料施用相关的潜在环境风险。田纳西州大多数行农作物生产商的典型n管理实践是将剩余的n肥料的推荐n分为推荐n的三分之一。图1显示了玉米植物在生长季节的氮吸收,而最活跃的n摄取时期发生在V8至V14生长阶段。因此,建议在V4到V6生长阶段玉米中的n侧n,
石油是农作物生产的基础,因为它为农作物提供必需的营养。然而,埃塞俄比亚的土壤肥力正在下降,主要是由于土壤管理不善,这反过来又影响了农作物的生产力。在所有必需营养素中,作物需要大量的氮 (N)。它是叶绿素和植物蛋白的关键成分。虽然氮是地球大气中最丰富的元素(占空气的 78%),但它是土壤中最缺乏的营养物质,也是农作物生产力的最常见限制因素(参考)。植物不能吸收大气中存在的氮。因此,必须将大气中的氮转化为活性或还原形式/转化为可用形式/以便植物可以使用它。微生物的生物固氮是将大气中的氮固定为植物可用形式的方式之一。固氮微生物完成约 90% 的天然固氮,因此是可持续农业发展的重要组成部分。固氮微生物有两种类型:自由生活(在植物细胞外)和共生(与植物内部共生)。
可观的农业系统努力最大程度地减少使用昂贵和环境不友好的合成农药/农药的使用,并优化使用替代管理策略来改善土壤生育能力并控制土壤传播病原体。更可持续的农业,即“在生态上,经济上可行,社会公正和人道”的目的应旨在在没有或很少的外部投入的土壤中回收矿物质,在农业生态系统中保持高生物多样性,并更好地利用土壤植物 - 微生物相互作用 - 用于植物营养和保护。答案是生物肥料,这是一种现已在许多国家使用的环保肥料。在过去的几十年中,在世界各地,使用生物肥料-PGPR用于可持续农业。
研究了不同年份生物肥料对 Pleurotus sapidus、P. florida、P. flabellatus 和 P. sajor-caju 菌丝生长和产量的影响。结果发现,与对照相比,没有任何一种生物肥料能够促进 P. sapidus 的菌丝发育和产量。使用不同浓度的不同生物肥料,P. florida 的产量存在显著差异。当在蘑菇床喷洒生物肥料时,Dehra EM 中浓度为 0.4% 的 P. florida 产量显著较高(107.0% BE)。另一方面,在 Dehra EM 中,P. flabellatus 的产量在浓度为 0.6%(71% BE)和 0.2%(59% BE)时显著较高,而 Dehra EM 中 P. florida 的产量在浓度为 0.4%(120.33% BE)时显著较高,而蘑菇床则浸入生物肥料溶液中。不同浓度的生物肥料对 P. sajor-caju 中获得的子实体数量没有显著影响。相反,在 Dehra EM 中,浓度为 0.6%(97.30 BE)、0.4%(91% BE)和 0.2%(69% BE)时 P. sajor-caju 的产量显著较高,而在 Dehra EM 浓度为 0.8% 时产量较低。
合成氮(N)肥料在维持中国的粮食安全方面发挥了重要作用。与1970年代初的合成N肥料的生产和使用水平低相比,中国现在是全球最大的N肥料生产国和消费者。在1990年代,科学界开始对中国N肥料施用的过度使用和环境影响引起人们的关注,从那时起,越来越多的研究就确定了改善n肥料的需求。尽管其中许多担忧以N肥料为中心,这是水传播污染的非点来源,但在中国,N肥料的施用也是能源使用和温室气体(GHG)排放的主要驱动力。除了减少水传播污染和其他生态影响