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菌万佳--碳酶微生物菌剂

  • 发布时间:2019-12-30 15:52:54

不烧苗、可直接穴施


近俩年来,


生物菌肥是真的火了,


很多老百姓去农资店买肥料都会打听,你这有没有菌肥呀?


为什么菌肥会火?


为什么菌肥深受老百姓喜爱?


看完今天的文章您会有答案的!



因为,我们现在种出的水果蔬菜越来越没味,完全没有小时候的那种味道了!


因为,我们现在的农产品价格质量老是提不上去!


因为,我们现在的化肥越用越多,产量却不见长!


到底是谁造成了今天的结果?怎么解决?

如何解决?我们需要考虑下面俩个问题:


1,肥料问题


2,土壤问题


当然我们解决了施肥问题


同时也就解决了土壤问题


那如何解决肥料问题?




生物菌肥来解决这些问题如何?




生病的土壤

据国家前环保部部长陈吉宁介绍,据保守估计,目前我国大约有1/5的农地被污染,全国目前大约有2亿亩耕地在利用上都存在食品安全、生态安全问题。

土壤破坏在农业生产当中表现为土壤板结、酸化、次生盐渍化、以重金属含量超标为代表的土壤污染严重、作物重茬死苗烂根严重等现象,这其中,任何一种现象都可以给作物带来伤害,导致作物各种病虫害高发、肥料利用率低、作物品质差等。




是的····


长期以来的掠夺式种植,让土地生病了!  


土壤功能退化,作物生长不良、病害加重、品质下降及产量降低甚至绝收等问题日益严重,修复土壤、保护土壤健康已经到了刻不容缓的地步!


近俩年生物菌肥料因其改良土壤和提升作物品质的功效显著,备受农民和农资企业的关注,同时我国农业部也在大力支持其快速发展!


微生物的秘密:

有人问:凭什么把微生物肥料说的那么好?到底好在那了?


答:“你可知道沙漠和良田的区别在哪里吗?”它的主要区别是良田里有有机质和微生物。


我们常说,没有有机质,就没有肥沃的土壤。有机质对农作物是极其重要的,是农作物的重要营养来源。


而土壤中的微生物能分解土壤中的动植物残体,形成越来越小的有机分子,这就是腐殖质有机质,是最丰富最全面的植物营养来源。


同时,微生物与根系、根际土壤一起组成了农作物的‘肠胃’,很多有益微生物与根系形成互补共生关系,在农作物各种营养的转化和吸收过程中,发挥主要作用,矿物质元素多数依靠微生物的活动变为农作物可吸收的状态。


而且有益微生物是农作物的卫士,协助抵抗病虫侵害。”



另外生物菌肥在土壤中还扮演着5种角色····



1,菌肥是土壤营养造就师





微生物肥料中有益微生物能产生糖类物质,与植物粘液、矿物胚体和有机胶体结合在一起,可以改善土壤团粒结构,有效打破土壤板结,促进团粒结构的形成,并能改善土壤的通气状况,促进有机质、腐殖酸和腐殖质的生成。



2,菌肥是“养分转化师”





微生物在土壤中物质和能量的输入输出中扮演着非常重要的角色,是物质循环链上的重要环节。它能够活化土壤有机与无机养分,分解有机物,释放养分,增加养分的有效性。





3,菌肥是“土壤的清洁师”





微生物在其繁殖和代谢过程中,可以降解土壤中残留的化肥、有机农药、重金属和其他污染物等,在其理化反应中对上述污染物质进行分解、转化、固定、转移以及新的无害化合成,把他们分解成低害甚至无害的物质,从而降低土壤污染的程度。





4,菌肥是“土壤的治疗师”





土壤中的微生物,例如抗生性微生物,它们能够分泌抗生素,抑制病原微生物的繁殖,这样就可以防治和减少土壤中土传病害微生物对作物的危害,提高作物产量和品质。对土壤进行“解毒”和“保健”,调控和维护土壤的健康质量。





5,菌肥是“土壤的营养师”





微生物肥料具有解磷、解钾、固氮的作用,促进土壤中微量元素的释放及螯合,可提高肥料利用率10%~30%。在一定的条件下,还能参与腐殖质形成,有利于提高土壤肥力。


                         菌万佳-碳酶微生物菌剂产品介绍



众所周知,有机质的碳系数是1.724,即1.724个有机质有1个碳。土壤有机质含量太低,意味着农作物基本上不能由土壤吸收到水溶有机碳。农作物从根部得不到碳供应,这就导致缺碳。




我国许多农业区县的土壤调查显示,我国大面积农田经过四十多年“化学农业”耕作,土壤中的有机质几近耗尽。



以下列举缺碳直接造成农作物的主要病害:


1、根系衰弱:

根系靠什么促?首先是根的趋水趋肥性,使根系有一种内在的向外向下伸长的刺激,缺了有机质的土壤含水性差,各类肥料溶液向根部“表达”能力差,致使根系生长的内在刺激不足;




  其次,土壤微生物同根系的互动,是根系生长的外源刺激。土壤中有机质不足,微生物繁殖所需的碳源不足,致使根际微生物群落稀疏,根系生长的外源刺激太弱,根系就失去了生长的外部刺激。





  因此土壤缺乏能被根系和土壤微生物直接吸收的水溶有机碳——有效碳,直接造成农作物根系衰弱、老化。这就是农作物减产和抗逆性差的根源。



2、早衰:

农作物早衰的原因,自然与根系衰弱直接相关。这里要另外提到的是农作物其他器官和内部组织,尤其是木质素、纤维素和糖份,由根部吸收的有效碳转化所需的能量比较低,也即夜间和阴雨天,或大棚环境CO2不足阳光较弱的情况,这种转化和积累还可不停进行。


  相反,根部基本上吸收不到有效碳的情况,农作物仅靠叶片的光合作用转化CO2,同样的积累所需的转化能就大得多。在白天阳光充足时,能量得到供应,但在夜间或阴雨天,这种转化和积累就要靠消耗作物内部的能量来进行。


  这种能量收支的规律失衡,是导致植物早衰的另一种原因。这种情况在生长期较长的瓜豆类蔬菜和果树尤为显着。


3、黄叶病和失绿症:

阴雨天光合作用接近停止,空气中CO2不能正常被吸收转化,农作物的碳营养和碳能源双双下降。


  阴雨持续,就产生黄叶落叶,有些作物的新叶表现为失绿。一般误认为是“水浸”,其实只有同时烂根才是“水浸”,一般并不是“水浸”而是缺碳。


4、亚健康:

什么是农作物的“亚健康”,就是植株没有明显的病症,却萎缩慢长,或纤萡虚长,还有就是完全失去了原生态的气味。


  亚健康的成因有许多,除了自然灾害后遗症外,还有种子质量、药伤肥伤后遗症、营养不良等等,我们单讨论营养不良问题。当前一般农作物的化肥营养供应是充足的,但往往就是有机营养严重不足,也即缺碳。


不是空气中有取之不尽的CO2么?请别忘记:空气中CO2在植物体中的转化,首先要靠光合作用。夜间这种转化几乎停止了,然而农作物还在新陈代谢,还在消耗能量。如果有根部吸收水溶有机碳作补充,不但可继续进行物质转化和积累,还可供应新陈代谢的能量。一旦缺碳,这种情况就不能进行,于是植株就日夜交替周而复始地出现间歇性“透支”,这就使植株不能正常生长和完成物质积累,处于一种“亚健康”状态。 


5、削弱防病抗逆机能:

许多研究表明:植物对抗恶劣环境和防抗病害。主要靠自身产生的能量和“信息素”、“修补物质”。




  在环境条件恶化的情况下,一般正常的光合作用也不能进行了,这时更需要由根部吸收有效碳来补充能量。可见缺碳对于恶劣困境中的植物意味着什么。植物在病虫害胁迫的情况下,会施放某种“信息素”,使病害源“知难而退”,如果植物组织受到损伤,它还会制造“修补物质”来修补(或称再生)。




  这些“信息素”和“修补物质”,无一例外地都有碳元素存在,有机营养素越充足,这些物质越浓烈,这就是为什么弱株比壮株容易得病的原因。




  缺乏根部供应的有效碳,不但营养积累少了,而且防抗病害机制也削弱了,这是植物发生病害的内在原因。因此可以毫不夸张地说:缺碳是农作物的百病之源。


6、品质下降和物种退化:

大家都能感受到:有机食品口感好,原生态气味浓,而化肥培养的农产品,口感平淡,有些甚至完全失去原生态味道。




  当然这仅仅是表象,而本质就是:“化肥农作物”内含物中的物质组成比例变异,新陈代谢的异常衍生物使作物遗传信息的表达缺失或紊乱,这不但降低了农作物的产品品质,而且造成物种退化。


  除了杂交品种外,一般纯种的农作物是可以代代相传的,但现在连一般农民都很少靠自己留种了,因为这种“相传”已经不可靠了。


  我们相信,那些负责任的种子培育企业,在培育纯种(当然也包括杂交)种苗时,一定会重视足量有机肥的使用的。否则,他将很快收到“物种退化”效应的惩罚。


金属质感分割线


缺碳间接造成农作物的主要病害


  (1)土壤板结和药害:土壤中农药残留严重,造成农作物多种病害,如果土壤中有机质丰富,或者对土壤施足有效碳,这些危害是可以减轻甚至是可以避免的。




  有效碳不仅是良好的土壤改良剂,可以解决土壤板结的问题,而且,有机碳化合物还是良好的解毒剂。


  残留农药通过氧化和光分解,药性又会进一步降低,重新繁殖起来的微生物反过来会“吃”掉这些残留物。




  (2)化肥的负面影响加剧:土壤板结的主要原因是有机质的缺失,而不是由于使用化肥。这并不是说化肥对土壤板结没影响。




  有机质缺失,化肥对土壤板结就更加明显。而有机质丰富,化肥被利用率大大提高了,化肥残留于土壤中的硫酸根、氯离子、亚硝酸盐等物质会因转化为水溶有机化合物,以及丰富的土壤微生物的多重作用而无害化,使土地可以永续耕作。




  所以归根结底,化肥“使土壤板结”的负面作用并不是化肥之过,而是人们忽视了向土壤施用足量的有机肥料的结果。




菌万佳-碳酶微生物菌剂,由青岛施贝尔生物科技有限公司出品,融合水溶性有机碳剂多种有益微生物菌群,在各地果树种植区域及蔬菜种植区域应用效果显著!


碳元素是作物必须营养元素之首,目前国内土壤中碳元素极度匮乏、有意菌群日益减少,造成多种缺碳病症及土传病害,导致作物病害增多,大幅减产。本品富含水溶性小分子有机碳及多种有益微生物菌群,能快速补充土壤中乏的碳元素及有益菌群。


碳元素构建植物体内有机成分的必须框架一一碳架,包括链状、环状的各类碳架,使植物合成糖类、蛋白质、氨基酸、酶、生长素、信号传递物质等。同时配合多种有益菌群,使土壤达到微生物与碳的共生互存。从而促进作物根系发达,防止早衰,预防黄叶、小叶,提高作物抗病、抗逆性,改善作物亚健康、预防土传病虫害、提高作物品质,实现作物的高产。




                      菌万佳-碳酶微生物菌剂十大作用



1,菌万佳中有含有大量的有益微生物跟有机碳,能分解土壤中的有机物,增加土壤的团粒结构,改善土壤组成。微生物在土壤中的繁殖速度非常快,他们就像一张看不见的大网,错综复杂。微生物的菌体死亡后,在土壤中留下了很多微细的管道,这些微细的管道不但增加了土壤的透气性,而且还使土壤变得蓬松柔软,养分水分不易流失,增加了土壤蓄水蓄肥能力,避免和消除了土壤的板结。




2,菌万佳中的有益微生物还能抑制有害病菌的繁殖,这样我们就可以少打农药,如果连续多年施用,可以有效抑制土壤有害生物,省工、省钱、还无污染。小伙们都惊呆了!




3,土壤中的微量元素95%以不溶态形式存在,不能被植物吸收利用,而微生物代谢产物中含有大量的有机酸类物质,这些物质就像在冰块中加入的热水一样,很快就能把微量元素钙、镁、硫、铜、锌、铁、硼、钼等植物必需的矿物元素溶解,变成可以被植物直接吸收利用的营养元素,大大增加了土壤的供肥能力。




4,菌万佳中的枯草芽孢杆菌等有益微生物利用土壤中的有机质,产生次级代谢物,其中含有大量的促生长类物质。如生长素,能促进植物伸长生长,脱落酸,能促进果实成熟,赤霉素能促进开花坐果,增加开花数、保果率,提高产量,使果实饱满,色泽鲜嫩,还能提早上市,达到增产增收。




5,菌万佳中的微生物具有很强的生命力,在土壤中长期存活,固氮菌、解磷、解钾菌等微生物,可利用空气中的氮并释放土壤中不易被作物吸收的钾和磷,持续供给作物养分。所以菌万佳还具有长效性。




6,据相关数据证实我们实际生产中化肥的利用率只有30%~45%。损失的化肥一部分分解释放到大气中,一部分则随着水土流失掉了,还有一部分被固定在土壤中,不能被植物直接吸收利用,而且还会造成土壤盐渍化和板结等不良后果。当我们施入菌万佳后,其有益生物活动就能改善土壤结构,增加土壤保水保肥能力,从而减少了养分的流失。加上有机质有益微生物解磷解钾作用,能使化肥有效利用率提高到50%以上。




7,菌万佳可以增加作物产量,改善农产品质量  在同等营养元素的条件下,菌万佳与化肥相比较,在作基肥施用时,一般菌万佳比化肥效果要好,在作追肥施用时,经过充分腐解的有机肥其效果常常也比化肥要好。尤其是提高农产品品质比化肥更为有利。我国农民有使用有机肥的传统,十分重视有机肥的使用。美国、西欧、日本等发达国家,正在兴起”生态农业””有机农业”,十分重视使用有机肥料,并把有机肥料规定为生产绿色食品的主要肥源。




8,菌万佳能促进土壤微生物生长,促进作物吸收利用  菌万佳含有大量的有机质,是各种微生物生长和繁衍的最好场所。菌万佳的有机物在腐熟过程中还能产生各种酚、维生素、酶、生长素及类激素等物质,促进作物根系生长和对养分的吸收。




9,菌万佳减少养分固定,提高养分的有效性  菌万佳含有许多有机酸、腐植质酸及其他羟基类物质,它们都具有很强的螯合能力,能与许多金属元素螯合形成螯合物,可防止土壤对这些营养元素的固定而失效。如菌万佳与磷肥掺合施用,有机肥中的有机酸等螯合物能将土壤中活性很强的铝离子螯合,可防止铝与磷结合形成作物很难吸收的闭蓄态磷,大大提高土壤有效态磷含量。 




10.加速土壤团聚体的形成,改善土壤理化性质  有机—无机团聚体是土壤肥沃的重要指标,它含量越多,土壤物理性质越好,土壤越肥沃,保土、保水、保肥能力越强,通气性能越好,越有利于作物根系生长。




 我们的目标:替代化肥农药,找回儿时候的味道


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