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Analisi dei nutrienti del suolo: azoto, fosforo e potassio

Overview

Fonte: Laboratori di Margaret Workman e Kimberly Frye - Depaul University

In questo esperimento, tre macronutrienti del suolo vengono estratti chimicamente, combinati con reagenti a base di colore, quindi analizzati utilizzando il colore per determinare la concentrazione di nutrienti presenti nel campione di terreno.

Azoto, fosforo e potassio sono i componenti principali del fertilizzante del suolo. Questi metodi isolano ogni nutriente dal terreno in una soluzione che può essere analizzata utilizzando torbidità e colore per determinare la concentrazione di nutrienti presenti nel campione di terreno. Conoscere la concentrazione attuale informa gli scienziati ambientali di una carenza di nutrienti o di un surplus nei terreni utilizzati per supportare la produzione vegetale e fornisce anche informazioni generali sui cicli biogeochimici di base di un ecosistema.

Principles

Quando chimicamente isolato dal suolo, i nutrienti possono essere rilevati utilizzando questa tecnica. L'azoto e il fosforo, che si trovano tipicamente sotto forma di nitrati e fosfati, vengono estratti con un estrattore chimico che legherà il nutriente di interesse. Una volta estratto dal suolo, ogni nutriente può essere combinato con un reagente noto che fa sì che la soluzione nutritiva cambi in un colore specifico del nutriente in una relazione lineare, con un colore più scuro che indica una maggiore concentrazione del nutriente. Per analizzare la concentrazione di ciascun nutriente, verrà utilizzato un reagente chimico per colorare ogni campione con un aumento dell'intensità del colore che indica una maggiore concentrazione del nutriente.

Nei test sui nitrati ad alta e media gamma, il metallo cadmio viene utilizzato per ridurre i nitrati (NO3-) ai nitriti (NO2-). Il cadmio è contenuto nei cuscini in polvere Nitraver 5 (alta e media gamma) e Nitraver 6 (gamma bassa) acquistati.

NO3- +  Cd  +  2 H+  NO2- +  Cd2+ +  H2O

Gli ioni nitriti reagiscono quindi con l'acido sulfanilico (in un mezzo acido contenuto nella polvere nitraVer 5) per formare un sale di diazonio intermedio. Quando accoppiato con acido gentisico (contenuto anche nel NitraVer 5), si forma una soluzione di colore ambrato.  L'intensità del colore di questo composto è direttamente proporzionale alla concentrazione di nitrati del campione di acqua e può essere quantificata utilizzando la scatola di confronto del colore del nitrato con un disco di colore ambra nitrato continuo.

Per il fosforo, il molidato di sodio e il pirosolfato di potassio nella polvere di reagente PhosVer 3 acquistata reagiscono con i fosfati reattivi solubili per formare un complesso fosfo-molibdato.

                                             H2PO4- + 12 Na2MoO4 + → PMo12O403-

Il complesso viene quindi ridotto dall'acido ascorbico (contenuto anche nella polvere di PhosVer 3) per formare un colore blu molibdeno. Il colore blu viene quantificato utilizzando una scatola di confronto del colore del fosfato con un disco di colore blu fosfato continuo.

Per questo metodo viene utilizzata una casella di confronto dei colori. Questo strumento funziona in base alle intensità di colore note per ogni concentrazione compresa tra 0-50 mg / L. Un disco di colore sulla scatola viene ruotato fino a quando il colore in entrambe le finestre di visualizzazione (vuoto e campione) corrisponde. Una volta che i colori sono abbinati, la concentrazione di nutrienti corrispondente (mg / L) verrà visualizzata in una finestra inferiore separata sulla casella di confronto dei colori. Queste scatole sono abbastanza robuste da essere utilizzate con studenti di qualsiasi livello fino ai corsi universitari introduttivi e possono essere facilmente trasportate come parte di un kit di test del suolo sul campo che può essere utilizzato in un luogo di campionamento. Questi metodi consentono test nutrizionali di base nel laboratorio della classe senza richiedere costosi pezzi di attrezzature che potrebbero non essere disponibili. Per garantire l'accuratezza del test, è possibile utilizzare soluzioni standard di nitrati e fosfati al posto di un campione nelle procedure prima di recarsi sul campo o iniziare l'analisi dei campioni di terreno in laboratorio.

Nei test del potassio, gli ioni di potassio si combinano con il tetrafenilborato di sodio contenuto nella polvere di reagente di potassio 3 acquistata per formare tetrafenilborato di potassio, un precipitato bianco. Il precipitato rimane in sospensione nei campioni, causando un aumento della torbidità.

NO3- + Cd + 2 H+ NaB(C6H5)4 + K+ → KB(C6H5)4 + Na+

Un'astina di misurazione del potassio viene utilizzata per quantificare la quantità di torbidità che viene convertita in concentrazione di potassio. L'astina ha un punto nero su un'estremità che viene posizionato nel campione fino a quando il punto non è più visibile attraverso il precipitato bianco. L'astina di livello viene contrassegnata in modo incrementale per indicare una scala di visibilità che viene quindi convertita in concentrazione di potassio con un grafico di conversione. Questo metodo è una procedura economica con attrezzature minime che possono essere trasportate in un sito di campionamento all'aperto e abbastanza robuste da essere utilizzate con studenti di qualsiasi livello fino ai corsi universitari introduttivi.

Procedure

1. Estrazione di azoto (nitrato NO3-)

  1. Accendi la bilancia, imposta una barca di pesatura in cima e azzera la bilancia.
  2. Utilizzare una spatola per pesare 10 g di terreno (essiccato e setacciato) e trasferire in un becher etichettato da 100 ml.
  3. Pesare 0,1 g di solfato di calcio e trasferirlo al becher.
  4. Utilizzando un cilindro graduato da 25 ml misurare 20 mL di acqua deionizzata e trasferirla al becher.
  5. Ripetere i passaggi 1.1 - 1.4 per ogni campione di terreno azotato.
  6. Mescolare accuratamente il contenuto di ciascun becher con un'asta di agitazione.
  7. Fissare i campioni su uno shaker da tavolo e agitare per 1 minuto.

2. Estrazione di fosforo e potassio

  1. Accendi la bilancia, imposta una barca di pesatura sulla parte superiore e azzera la bilancia.
  2. Utilizzare una spatola per pesare 2 g di terreno (essiccato e setacciato) e trasferirlo in un becher da 100 ml etichettato.
  3. Utilizzare un cilindro graduato da 25 mL per misurare 20 mL di estrattore di terreno Mehlich 2 nel cilindro. Trasferimento al becher.
  4. Ripetere i passaggi 2.1 - 2.3 per ogni campione di fosforo e potassio.
  5. Mescolare accuratamente il contenuto di ciascun becher con un'asta di agitazione.
  6. Fissare i campioni su un tavolo shaker da tavolo e agitare per 5 minuti.

3. Filtrazione dell'estrazione dei nutrienti - Questo passaggio verrà eseguito per tutti e tre gli analiti (nitrato, fosfato e potassio)

  1. Fissare un'estremità del tubo dell'imbuto su un getto di vuoto.
  2. Fissare l'altra estremità del tubo al braccio laterale del pallone.
  3. Assemblate l'imbuto agganciando insieme il cilindro e il disco superiore perforato. Posizionare l'imbuto assemblato sopra il pallone a braccio laterale inserendo il tappo di gomma nella parte superiore del pallone per fissare l'imbuto sulla parte superiore.
  4. Posizionare 1 carta da filtro pulita sopra l'imbuto.
  5. Accendere il getto di vuoto.
  6. Versare lentamente la soluzione di estratto di terreno nell'imbuto, lasciando che l'estratto drestra lontano dal terreno e sul fondo del pallone a imbuto.
  7. Versare l'estratto filtrato in un nuovo becher da 50 ml etichettato. Questo filtrato verrà analizzato così come è.
  8. Rimuovere l'imbuto, scartare la carta da filtro e risciacquare l'imbuto e il pallone con acqua deionizzata. Utilizzare il getto d'aria per asciugare l'imbuto e il pallone.
  9. Ripetere i passaggi 3.3 - 3.7 per ogni campione di terreno.

4. Analisi del campione con comparatore di colore per nitrato

  1. Etichettare un tubo di visualizzazione a colori "S" per il campione e un altro tubo di visualizzazione a colori "B" per il bianco.
  2. Risciacquare accuratamente entrambi i tubi di visualizzazione dei colori con acqua deionizzata. Agitare i tubi per rimuovere l'acqua di risciacquo rimanente.
  3. Aggiungere una piccola quantità dell'estratto del campione (preparato nei passaggi 1.1 - 1.7) a circa 1/4" di profondità al tubo di visualizzazione a colori contrassegnato con "S". Tappare il tubo con un tappo di gomma e agitarlo per 3 s. Scartare questa soluzione.
  4. Aggiungere l'estratto del campione in entrambe le provette fino a quando il menisco è uniforme con il segno di 5 ml sui tubi (parte inferiore dell'area smerigliata).
  5. Aggiungere il contenuto di un cuscino per polveri NitraVer 5 al tubo contrassegnato con "S". Tappare e agitare vigorosamente il tubo per esattamente un minuto.
  6. Posizionare immediatamente i tubi "S" e "B" nel comparatore con il tubo "B" nel foro esterno e il tubo "S" nel foro interno.
  7. Attendere 5 minuti, quindi tenere il comparatore di colori fino a una fonte di luce. Ruotare il disco fino a quando il colore nella finestra per il tubo "B" corrisponde al colore nella finestra per il tubo "S". Registrare il valore di concentrazione (mg/L) visualizzato nella finestra inferiore della casella del comparatore di colori.
  8. Ripetere i passaggi da 4.1 a 4.7 per tutte le repliche e registrare la media.
  9. Ripetere il passaggio 4.8 per tutti i campioni di nitrati.

5. Analisi del campione con comparatore di colore per fosfato

  1. Utilizzando il contagocce da 2,5 mL, aggiungere 2,5 mL dell'estratto del campione filtrato (preparato nei passaggi 2.1 - 2.6) a un cilindro graduato da 25 mL.
  2. Diluire fino al segno di 25 ml con acqua deionizzata, tappo con tappo e invertire per mescolare.
  3. Etichettare un tubo di visualizzazione a colori "S" per il campione e un altro tubo di visualizzazione a colori "B" per il bianco.
  4. Risciacquare accuratamente entrambi i tubi di visualizzazione dei colori con acqua deionizzata. Agitare i tubi per rimuovere l'acqua di risciacquo rimanente.
  5. Aggiungere una piccola quantità di estratto diluito a circa 1/4 "di profondità al tubo di visualizzazione del colore contrassegnato "S". Tappare il tubo con un tappo di gomma e agitarlo per alcuni secondi, quindi scartare questa soluzione.
  6. Aggiungere l'estratto del campione in entrambe le provette fino a quando il menisco è uniforme con il segno di 5 ml sui tubi (parte inferiore dell'area smerigliata).
  7. Aggiungere il contenuto di un cuscino in polvere PhosVer 3 al tubo "S". Tappare e agitare vigorosamente il tubo per un minuto.
  8. Posizionare immediatamente i tubi "S" e "B" nel comparatore con il tubo "B" nel foro esterno e il tubo "S" nel foro interno.
  9. 3 minuti dopo aver completato il passaggio 5.8, tenere il comparatore di colori fino a una fonte di luce. Ruotare il disco fino a quando il colore nella finestra per il tubo "B" corrisponde al colore nella finestra per il tubo "S". In un'area di visualizzazione inferiore della scatola, il disco a colori visualizzerà contemporaneamente il valore di concentrazione corrispondente all'intensità del colore scelta. Registrare il valore di concentrazione visualizzato nella finestra.
  10. Ripetere i passaggi da 5.1 a 5.10 per tutte le repliche e registrare la media.
  11. Ripetere il passaggio 5.10 per tutti i campioni di fosforo.

6. Aggiunta di reagenti e analisi per il potassio

  1. Utilizzando un contagocce da 1 mL, aggiungere 3 mL di estratto di campione di potassio (preparato nei passaggi 2.1 - 2.6) a un cilindro da 25 mL.
  2. Aggiungere acqua DI al segno di 21 ml sul cilindro. Tappare saldamente il cilindro con un tappo di gomma e invertire per mescolare.
  3. Aggiungere un cuscino in polvere di potassio 2 reagenti al cilindro.
  4. Aggiungere 3 mL di soluzione alcalina edta al cilindro.
  5. Tappare il cilindro e invertire più volte per mescolare. Lasciare riposare la soluzione per 3 minuti.
  6. Aggiungere il contenuto di un cuscino in polvere di potassio 3 reagenti.
  7. Tappare saldamente il cilindro e agitare vigorosamente per 10 s.
  8. Lasciare riposare la soluzione per 3 minuti mentre si sviluppa una torbidità bianca.
  9. Mentre guardi dritto verso il basso nel cilindro, inserisci lentamente l'astina di potassio verticalmente nella soluzione fino a quando il punto nero non è più visibile da sopra il cilindro.
  10. Tenere l'astina in quella posizione e ruotare il cilindro in modo che possa essere vista la scala sull'astina. Guarda attraverso la superficie della scala sull'astina di livello. Registrare il numero sulla scala dell'astina di livello in cui la superficie del campione incontra la scala dell'astina di livello.
  11. Ripetere 6.1- 6.10 per tutte le repliche e la media. Ripetere 6.11 per tutti i campioni di potassio.
  12. Fare riferimento alla tabella di conversione del potassio per determinare la concentrazione di potassio nei campioni di terreno. Individuare la lettura dell'astina di livello sulla colonna di sinistra e registrare la corrispondente concentrazione di mg/L sulla colonna di destra.

Le analisi dei nutrienti del suolo possono essere effettuate per estrarre tre principali macronutrienti del suolo, azoto, fosforo e potassio, e combinarli con reagenti a base di colore per determinarne la concentrazione.

Azoto, fosforo e potassio sono i componenti principali del fertilizzante del suolo. Conoscere la loro concentrazione nei suoli può informare gli scienziati ambientali della carenza di nutrienti o del surplus nei terreni utilizzati per supportare la produzione vegetale e fornire una visione generale dei cicli biogeochimici di base di un ecosistema.

L'analisi dei nutrienti del suolo può essere effettuata utilizzando sostanze chimiche per legare il macronutriente di interesse. Per l'azoto o il fosforo vengono aggiunti reagenti che reagiscono alla presenza del macronutriente specifico e producono prodotti colorati. La concentrazione di potassio è determinata formando precipitati in una quantità proporzionale alla concentrazione di potassio.

Questi metodi sono semplici, economici, richiedono attrezzature minime e possono essere eseguiti in un ambiente di campo, se lo si desidera. Questo video illustrerà le tecniche utilizzate per estrarre e quantificare questi comuni macronutrienti del suolo.

Per iniziare l'analisi, i macronutrienti vengono prima estratti dai campioni di terreno raccolti. L'azoto viene estratto utilizzando solfato di calcio; fosforo e potassio vengono estratti utilizzando la soluzione di Mehlich 2, una soluzione di acido acetico, cloruro di ammonio, acido cloridrico, acido fluoridrico e acqua demineralizzata. I boundmacronutrienti presenti in sospensione possono quindi essere separati dai restanti componenti solidi del suolo mediante filtrazione sotto vuoto.

Una volta estratti i macronutrienti, è possibile determinarne la concentrazione. Per l'azoto, il metallo cadmio viene utilizzato per ridurre i nitrati a nitriti. Questo cadmio è presente nei cuscini preconfezionati che vengono aggiunti al filtrato del terreno. Gli ioni nitrito reagiscono con l'acido sulfanilico per formare sale di diazonio. Questo si accoppia con acido gentisico e si forma una soluzione ambrata.

Per il fosforo, il molibdato di sodio reagisce con il fosfato reattivo solubile per formare un complesso fosfo-molibdato. Questo viene quindi ridotto dall'acido ascorbico per formare un colore blu molibdeno.

L'intensità del colore di entrambe le soluzioni è proporzionale alla concentrazione di nutrienti. Le scatole di confronto del colore vengono utilizzate per l'analisi di nitrati e fosfati. I campioni vengono confrontati con uno spazio vuoto e il disco a colori viene ruotato fino a quando entrambe le finestre di visualizzazione non corrispondono. La corrispondente concentrazione di nutrienti in mg/L verrà visualizzata in una finestra separata. L'intensità del colore di entrambe le soluzioni è proporzionale alla concentrazione di nutrienti.

Per quantificare il potassio, gli ioni del filtrato del suolo si combinano con il tetrafenilborato di sodio per formare tetrafenilborato di potassio, un precipitato bianco. Il precipitato rimane in sospensione, causando un aumento della torbidità.

Un'astina di potassio viene utilizzata per quantificare la torbidità causata dal precipitato. L'astina viene posizionata nel campione e abbassata fino a quando il punto nero all'estremità non è più visibile. Il bastone viene marcato in modo incrementale e le letture su questa scala possono essere convertite in concentrazione di potassio utilizzando un grafico di conversione.

Ora che abbiamo familiarità con i principi alla base dell'estrazione e della quantificazione dei macronutrienti del suolo, diamo un'occhiata a come vengono eseguite le procedure in laboratorio.

Una volta che i campioni di terreno sono stati raccolti, correttamente trasportati e conservati, possono essere portati in laboratorio per l'analisi, a partire dall'estrazione dell'azoto. Per prima cosa, accendi la bilancia, imposta una barca di pesatura in cima e tara.

Usando una spatola, pesare 10 g di campione di terreno essiccato e setacciato e trasferirlo in un becher da 100 ml etichettato. Quindi, pesare 0,1 g di solfato di calcio e trasferirlo al becher.

Misurare 20 ml di acqua deionizzata con un cilindro graduato e trasferirli al becher. Mescolare accuratamente il contenuto del becher con un'asta di agitazione. Ripetere queste aggiunte per ogni campione di terreno di prova. Fissare i campioni su uno shaker da tavolo e agitare per 1 minuto.

Per iniziare l'estrazione di fosforo e potassio dai terreni, utilizzare una spatola per pesare 2 g di campione di terreno essiccato e setacciato e trasferirlo in un becher da 100 ml etichettato. Con un cilindro graduato, misurare 20 ml di estrattore di terreno Mehlich 2 e trasferirlo al becher. Mescolare accuratamente il contenuto del becher con un'asta di agitazione. Fissare i campioni su uno shaker da tavolo e agitare per 5 minuti. Dopo l'estrazione, tutti e tre i set di campioni di nutrienti devono essere filtrati sotto vuoto utilizzando un pallone sottovuoto e un imbuto Büchner.

Innanzitutto, accendere il getto a vuoto e versare lentamente la soluzione di estratto di terreno nell'imbuto. L'estratto dovrebbe drenare dall'imbuto, nel pallone. Versare il filtrato in un becher pulito ed etichettato da 50 ml. Rimuovere l'imbuto, scartare la carta da filtro e risciacquare l'imbuto e il pallone con acqua deionizzata. Utilizzare un getto d'aria per asciugare l'imbuto e il pallone.

Ora che i campioni di nutrienti sono stati filtrati, l'analisi del contenuto può iniziare. Per ogni test nutrizionale, inizia etichettando una provetta di visualizzazione a colori con una "S", per il campione. Etichetta un secondo con una "B" per vuoto.

Risciacquare accuratamente entrambi i tubi di visualizzazione del colore con acqua deionizzata, quindi agitare per rimuovere l'acqua di risciacquo rimanente. Aggiungere l'estratto del campione a una profondità di 1/4 di pollice nel tubo di visualizzazione a colori contrassegnato con "S". Tappare il tubo con un tappo di gomma e agitare per 3 s, quindi scartare la soluzione.

Quindi, aggiungere l'estratto del campione in entrambe le provette fino a quando il menisco è uniforme con il segno di 5 ml sui tubi, nella parte inferiore dell'area smerigliata. Aggiungere il contenuto di un cuscino di reagente di azoto al tubo contrassegnato con "S". Tappare e agitare vigorosamente il tubo per 1 min. Posizionare immediatamente entrambi i tubi nel comparatore, con il tubo "B" nel foro esterno e il tubo "S" all'interno. Lasciare per 5 min.

Tenere il comparatore fino a una sorgente luminosa e ruotare il disco fino a quando il colore nella finestra per il tubo "B" corrisponde a quello nella finestra per il tubo "S". Registrare il valore di concentrazione visualizzato nella finestra inferiore della casella di confronto dei colori.

I campioni possono anche essere analizzati per il contenuto di fosfato utilizzando il comparatore di colori. Utilizzando un contagocce, aggiungere 2,5 mL dell'estratto di campione di fosforo filtrato a un cilindro graduato da 25 mL. Aggiungere acqua deionizzata al segno di 25 ml, tappare con un tappo e invertire per mescolare. Aggiungere l'estratto del campione diluito a circa 1/4 di pollice di profondità nel tubo di visualizzazione del colore contrassegnato con "S" per risciacquare il tubo. Tappare con un tappo di gomma e agitare per alcuni secondi prima di scartare la soluzione.

In entrambe le provette, aggiungere l'estratto campione fino a quando il menisco è uniforme con il segno di 5 ml. Aggiungere il contenuto di un cuscino di reagente al fosforo al tubo "S", cappuccio e agitare vigorosamente per 1 minuto. Posizionare immediatamente i tubi di colore nel comparatore di colori, con il tubo vuoto nel foro esterno e il tubo campione nel foro interno. Lasciare per 3 min. Tenere il comparatore fino a una sorgente luminosa e ruotare il disco fino a quando la finestra per il tubo "B" corrisponde al colore nella finestra per il tubo "S". Registrare il valore visualizzato nella finestra.

Infine, i campioni possono essere analizzati per il contenuto di potassio. Utilizzando un contagocce, aggiungere 3 ml di estratto di campione di potassio a un cilindro da 25 ml. Aggiungere acqua deionizzata al segno di 21 ml sul cilindro, chiudere saldamente con un tappo di gomma e invertire. Quindi, aggiungere un cuscino di reagente potassio 2 al cilindro. Aggiungere 3 ml di una soluzione alcalina di EDTA al cilindro, chiudere con un tappo di gomma e invertire più volte per mescolare. Lasciare riposare la soluzione per 3 minuti. Aggiungere il contenuto di un cuscino di reagente di potassio, tappare il cilindro e agitare vigorosamente per 10 s. Lasciare riposare la soluzione per 3 minuti mentre si sviluppa una torbidità bianca.

Guardando dritto verso il basso nel cilindro, inserire lentamente l'astina di potassio verticalmente nella soluzione fino a quando il punto nero non è più visibile dall'alto. Tenere l'astina in posizione e ruotare il cilindro per visualizzare la scala. Registrare il numero sulla scala dell'astina di livello in cui la superficie del campione incontra l'astina di livello. Fare riferimento alla tabella di conversione del potassio per determinare la concentrazione dei campioni in mg/L. Individuare la lettura dell'astina nella colonna di sinistra e registrare la corrispondente concentrazione di mg/L riportata nella colonna di destra.

Una volta ottenute le concentrazioni, è possibile utilizzare una tabella degli intervalli di nutrienti per valutare la qualità del campione e determinare se il suolo campionato necessita di modifiche nutrizionali e, in caso affermativo, quanto. La modifica dei nutrienti può essere effettuata mediante l'applicazione di fertilizzanti specifici.

La capacità di analizzare la composizione nutritiva del suolo dei suoli ha un'ampia varietà di applicazioni, con potenziali implicazioni per le popolazioni umane o gli ecosistemi agricoli.

Diverse piante coltivate avranno diversi potenziali requisiti nutrizionali per una crescita ottimale. Adesempio, sono necessari alti livelli di azoto per la coltivazione di colture che richiedono azoto, come soia e mais. Alti livelli di fosforo possono stimolare e migliorare la produzione di fiori o frutti. La capacità di misurare la composizione dei nutrienti del suolo in un'area di coltivazione prevista può quindi consentire agli agricoltori o ai gestori del territorio di integrare il suolo con i nutrienti necessari per coltivare con successo la coltura prevista.

La composizione del suolo può anche avere implicazioni per la sua capacità di trattenere l'acqua, che a sua volta può influenzare la sua capacità di sostenere diverse flora o fauna. Ad esempio, i terreni a basso contenuto di potassio hanno una scarsa tolleranza alla siccità e possono richiedere modifiche nutrizionali, mediante fertilizzazione del suolo con quantità appropriate del nutriente mancante. In alternativa, l'irrigazione può essere necessaria per coltivare piante che non mostrano un'elevata tolleranza alla siccità.

La composizione del suolo e la qualità dei nutrienti possono anche aiutare a informare i gestori del territorio per designare un uso appropriato del suolo. Nelle aree in cui il suolo ha una scarsa qualità dei nutrienti, che richiederebbe pesanti modifiche o integrazioni per coltivare piante coltivate, mettere da parte terreni per lo sviluppo di edifici o strutture può essere più appropriato. In alternativa, le aree con composizione ideale per la coltivazione prevista possono essere destinate e messe da parte, protette dallo sviluppo.

Hai appena visto l'introduzione di JoVE all'analisi dei nutrienti del suolo. Ora dovresti capire l'importanza dei macronutrienti del suolo, come estrarli dai terreni e come determinarne le concentrazioni. Grazie per l'attenzione!

Results

Ogni analisi dei nutrienti si tradurrà in una concentrazione riportata in mg/L.

Le concentrazioni di nitrati e fosfati saranno determinate con le scatole di confronto dei colori e visualizzeranno il risultato nella finestra.

Figure 1
Figura 1. Esempi di dischi colorati per scatole di confronto del colore nitrato (a sinistra) e fosfato (a destra). Le intensità di colore sono sul bordo esterno dei dischi e la concentrazione di nutrienti (mg / L) è sul bordo interno dei dischi.

Table 1
Tabella 1. Tabella di conversione del potassio utilizzata per convertire la lettura del potassio dell'astina in mg / L. Individuare la lettura dell'astina di livello sulla colonna di sinistra e registrare la corrispondente concentrazione di mg/L sulla colonna di destra.

Azoto Fosforo Potassio
Intervallo di livello dei nutrienti in ppm
Basso 0-15 0-25 0-60
Medio 15-30 25-50 60-100
Alto 30+ 50+ 100+

Tabella 2. Tabella degli intervalli di nutrienti organizzati per categorie.

Applications and Summary

Determinare le concentrazioni di nutrienti per nitrati, fosfati e potassio può rivelare come funziona un suolo per quanto riguarda l'uso previsto e come i nutrienti stanno attraversando un suolo. Un test nutrizionale fornisce un rapporto sulla concentrazione media di nutrienti (mg / L) per tutti i nutrienti testati.  In un ambiente agricolo, conoscere la concentrazione di sostanze nutritive può aiutare i produttori di alimenti a sapere quando aggiungere fertilizzante, quanto aggiungere e quali nutrienti devono essere integrati e in quale quantità. Terreni costantemente ad alto contenuto di azoto, ad esempio, sarebbero buoni per la coltivazione di colture che richiedono azoto come soia e mais. Alti livelli di azoto sono anche particolarmente utili per le piante non da fiore perché l'azoto è richiesto per qualsiasi parte verde delle piante. Alti livelli di azoto possono sopprimere la fioritura, tuttavia, se rimangono superiori ai livelli di fosforo. Il fosforo controlla la fioritura nelle piante ed è importante per qualsiasi produzione vegetale che coinvolge piante da fiore o da frutto e il fosforo viene spesso aggiunto ai terreni o direttamente alle piante prima e durante le fasi del ciclo di vita della fioritura e della fruttificazione per aumentare le rese agricole in colture di dimensioni maggiori e maggiori quantità di produzione di frutta per pianta. Il potassio è coinvolto nella catalizzazione di molte reazioni chimiche necessarie per sostenere la vita delle piante, tra cui la tolleranza alla siccità e la regolazione dell'umidità. I terreni a basso contenuto di potassio dovranno probabilmente essere irrigati se l'ammendazione del suolo non è possibile. La concentrazione di nutrienti può anche informare di carenze o eccedenze nutrizionali che possono essere dannose per la crescita delle piante.  Se un nutriente è troppo alto, è possibile eseguire modifiche per ridurre un surplus, come l'aggiunta di pacciame o la lavorazione del terreno. Se i nutrienti sono troppo bassi per sostenere la produzione vegetale, la fertilizzazione può essere utilizzata per aggiungere nutrienti in una quantità necessaria per una coltura specifica. Il suolo a basso contenuto di nutrienti può anche avere usi più applicabili ai gestori del territorio per spazi ricreativi o sviluppati (superfici pavimentate o costruzione di edifici).

Transcript

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