Tips tonen geen tekenen van osmose-stress, de tips zouden geelbruin worden precies aan de punt. Dus de zoutinhoud van je medium is oké. Je hebt gewoon te veel stikstof in verhouding.
Over het algemeen heeft levende aarde micro-organismen die dingen in de loop van de tijd afbreken, zelfs als je spoelt is er geen garantie dat ze niet gewoon organisch materiaal in de vorm van stikstof blijven afbreken, niet zeker wat je hebt toegevoegd. Je moet het wel weten, levende aarde kan nog steeds werken met synthetische meststoffen, je moet gewoon ervoor zorgen dat je niet te veel aanbrengt.
Kloot niet met pH 6.2 tot 7.0 is primo :ok_hand:, terwijl een plant groeit, zal het medium van nature langzaam zuur worden in de loop van de tijd, jouw taak is om haar af en toe weer naar 6.8 te brengen. Ph omhoog als ze dicht bij 6.0 komt, als ze ooit in de 5's komt, beginnen de problemen. De opname van stikstof zal toenemen bij 6.0-6.5 vergeleken met een pH van 7.
Niet ideaal, maar met alleen het donkergroen en het wordt niet erger, zou ik gewoon doorgaan, zorg er gewoon voor dat je de komende weken helemaal geen stikstof meer gebruikt. Ze slaat veel stikstof op in de stelen, niet ideaal, maar wat gedaan is, is gedaan.
Je zou kunnen leeching, de micro-organismen zouden een klap krijgen maar zouden terugveren, ik geef de voorkeur aan niet te doen tenzij de toxiciteit erger wordt, dan moet je misschien wel.
Het toevoegen van bruine organische stof, zoals zaagsel, kan helpen om stikstof te neutraliseren. Dit kan bijzonder effectief zijn in bodems waar stikstoftoxiciteit een probleem is.
Kraanwater met 7.9 kan net zo goed cal mag zijn. Sheesh.
De "grote 3" kationen (K+, Ca2+ en Mg2+) en ammonium (NH4+) spelen een cruciale rol in de stikstofopname door planten, wat zowel de efficiëntie als de algehele gezondheid van de plant beïnvloedt. De opname van stikstof wordt vaak beïnvloed door deze kationen door interacties met bodemkenmerken, nutriëntenbalans en zelfs de pH van de wortelzone.
Uitwerking:
1. Bodemkenmerken en Kationenuitwisseling:
Kationenuitwisselingscapaciteit (CEC): Het vermogen van de bodem om kationen, zoals K+, Ca2+, Mg2+ en NH4+, vast te houden, is een cruciale factor. Bodems met een hoge CEC kunnen meer voedingsstoffen vasthouden, wat de beschikbaarheid voor opname door de plant kan verminderen.
Bodem pH: De bodem pH kan de CEC en de beschikbaarheid van verschillende kationen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een hogere pH kan de beschikbaarheid van sommige kationen verhogen, wat de stikstofopname kan beïnvloeden.
2. Nutriëntenbalans en Concurrentie:
K+ en NH4+: De opname van ammonium (NH4+) kan concurreren met de opname van kalium (K+), aangezien ze enkele opname-mechanismen delen.
NO3- en K+: De opname van nitraat (NO3-) kan positief gecorreleerd zijn met de opname van kalium (K+), wat mogelijk de ladingsbalans verbetert en enzymen activeert die betrokken zijn bij de assimilatie van NO3-, volgens een studie van de National Institutes of Health (NIH).
Ca2+ en DOM: Calcium (Ca2+) ionen kunnen de toegankelijkheid en verwerking van oplosbaar organisch materiaal (DOM) beïnvloeden, wat belangrijk is voor de nutriëntenkringloop, inclusief stikstof.
3. pH van de Wortelzone en Stikstofopname:
pH 5.0: Een pH van 5.0 in de wortelzone lijkt optimaal te zijn voor de biomassa-productie, ongeacht de stikstofbron (NO3- of NH4+).
Hoge pH en NO3-: Hoge pH in de wortelzone en nitraat (NO3-) kunnen de biomassa-productie drastisch verminderen.
Lage pH en NO3-: Lage pH in de wortelzone kan de wortelgroei in planten die met nitraat worden gevoed verminderen.
4. Impact op Plantengroei en Stress:
NH4+ en Droogtestress: Ammonium (NH4+) kan de effecten van droogtestress op de plantontwikkeling verminderen, terwijl de toepassing van nitraat (NO3-) het tegenovergestelde effect kan hebben.
Nitraat en Andere Stressfactoren: Nitraat (NO3-) kan de reacties van planten op andere stressfactoren beïnvloeden, zoals de regulatie van auxine-opname, volgens een studie gepubliceerd in Oxford Academic.
Samenvattend, de interactie tussen de "grote 3" kationen (K+, Ca2+, Mg2+) en ammonium (NH4+) beïnvloedt aanzienlijk de stikstofopname in planten. Het begrijpen van deze interacties is cruciaal voor het optimaliseren van stikstofbemestingspraktijken en het waarborgen van een gezonde plantengroei onder verschillende omgevingsomstandigheden.