균근 식물을 위한 곰팡이 준비. 뿌리 공생. 균근

균근은 식물과 토양에 사는 곰팡이 균사체 사이의 공생입니다. 특정 유형의 곰팡이는 특정 유형의 식물과 협력합니다. 자연 조건에서는 동맹국이 스스로 발견됩니다. 정원에서 우리는 토양에 적용되는 적절한 “백신”을 사용하여 이를 도와야 합니다.

균근이란 무엇입니까?

균근, (그리스어 mikos(μύκις) - 버섯과 rhiza(ριζα) - 뿌리)은 살아있는 식물 세포와 토양에 서식하는 비병원성(비질병 유발) 곰팡이 사이의 상호 이익이 되는 공존 현상입니다. 균근의 정의는 말 그대로 “ 버섯뿌리«.

균근은 식물과 균류의 파트너십입니다상호 이익으로 이어집니다. 곰팡이는 식물의 광합성 산물을 사용하여 스스로 생산할 수 없는 식물의 당분을 생산합니다. 식물은 균근 덕분에 훨씬 더 많은 혜택을 받습니다.

균사체 균사는 뿌리 피질의 세포에 침투합니다. 내생균근) 또는 뿌리 표면에 남아 조밀한 네트워크로 얽혀 있습니다 ( 외생균근), 토양에서 수분과 무기염을 흡수하는 능력이 증가합니다. 식물은 더 강해지기 시작하고 더 많은 꽃과 과일을 생산합니다. 그들은 또한 가뭄, 서리, 부적절한 pH 또는 토양의 과도한 염분과 같은 불리한 조건에 훨씬 더 저항력을 갖게 됩니다. Mycorrhiza는 질병 (,)으로부터 식물을 보호합니다.

균근은 어디에서 발견됩니까?

균근은 수백만 년 동안 자연에 존재해 왔습니다.– 전체 식물의 80% 이상이 균근균과 공생관계를 유지하고 있습니다. ~에 개인 음모그러나 안타깝게도 집약적인 재배와 화학비료, 식물보호제의 사용으로 인해 파괴되어 거의 발생하지 않습니다.

육안(현미경 없이)으로는 유무를 확인할 수 없습니다. 정원 흙균근. 균근균은 집을 짓는 동안 매우 자주 죽습니다. 깊은 구덩이, 표면에 남은 흙, 쇄석 및 석회 잔해가 정원에 균근이 없는 주된 이유입니다.


균근의 눈에 띄는 효과

균근의 가장 인기 있고 가장 눈에 띄는 결과는 다음과 같습니다. 산림 버섯 . 이들은 외생균근균의 자실체이다. 버섯 채집 초보자라도 첫 번째 버섯 채집 후에는 특정 버섯이 특정 나무 근처에서만 자라는 것을 알 수 있습니다.

Chanterelles는 낙엽수 아래와 아래에서 자랍니다. 침엽수, 소나무, 가문비나무 및 전나무 아래 사프란 밀크 캡. 포르치니 버섯은 울창하지 않은 숲, 주로 참나무, 너도밤나무, 소나무 및 가문비나무 아래에서 발견됩니다. 가문비나무와 소나무 아래, 낙엽수림, 참나무와 너도밤나무 아래에서 이끼 버섯을 찾는 것이 좋습니다. 자작 나무 숲과 가문비 나무 아래에서 boletus가 자라며 자작 나무, 서어 나무속 및 참나무 아래에서 boletus가 자랍니다.

균근 제제 – 백신

균근 백신에는 살아있는 곰팡이 균사 또는 곰팡이 포자가 포함되어 있습니다.. 특정하고 적응된 균근 혼합물은 다양한 식물을 위한 것입니다(식용 품종도 포함하지만 정원에서 자실체를 형성하는 경우는 거의 없습니다).

당신은 균근 준비를 구입할 수 있습니다 실내 식물(가장 인기있는 것은 균근) 및 발코니 식물입니다. 많이 더 많은 선택백신 정원 식물– , 그리고 낙엽 식물, 야채, 헤더, 장미, 심지어.


오래된 나무의 뿌리는 매우 깊게 뻗어 있고, 나무 자체에는 균근화에 적합하지 않은 뼈대만 있는 뿌리만 있습니다. 젊고 성숙한 식물 모두에서 가장 어린 뿌리는 10-40cm 이내의 상대적으로 얕은 지하에 위치한다는 것을 기억해야합니다. 개방형 뿌리 시스템으로 땅에서 직접 파낸 나무를 심는 경우, 심기 전에 백신을 가장 어린 살아있는 뿌리 몇 개에 첨가해야 합니다.

균근 백신 사용에 대한 5가지 규칙

  1. 분말 형태의 제제가 기질에 추가됩니다. 화분그런 다음 물을주었습니다. 현탁액 형태의 백신은 주사기나 특수 어플리케이터를 사용하여 화분이나 토양(뿌리에 직접)에 주입됩니다.
  2. 식물의 뿌리를 한 번 심으면 식물과 연결되어 평생 유용하게 사용할 수 있습니다.
  3. 모든 종류의 식물에 적합한 보편적인 균근은 없습니다! 각 식물 (또는 식물 그룹 - 예를 들어 헤더)은 특정 유형의 곰팡이와 함께 균근에 남아 있습니다.
  4. 균사체 균사를 함유한 것이 훨씬 더 좋습니다. 곰팡이 포자가 포함된 백신은 포자가 감염되지 않는 경우가 많기 때문에 신뢰할 수 없습니다. 적합한 조건발아를 위해. 살아있는 균사체의 균근은 건조 제제와 달리 물을 뿌린 후 식물과 즉각적인 반응을 일으킬 준비가 되어 있습니다.
  5. 겔 현탁액 형태로 약 0⁰C의 온도에서 수년간 안정되며, 건조되면 활력을 잃습니다.

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) 고등 식물의 뿌리를 가진 곰팡이. 곰팡이가 어린 뿌리 끝의 외피 조직을 얽히고 피질의 가장 바깥 층의 세포 간 공간으로 침투하는 외영양 (외부) M.과 균사체(진균 균사)가 세포 안으로 들어갑니다. 외영양 M.은 많은 나무(참나무, 가문비나무, 소나무, 자작나무), 관목(버드나무), 일부 관목(건조물) 및 초본 식물(메밀 태생). 이 식물의 어린 뿌리는 일반적으로 가지가 나고 끝이 두꺼워지며 뿌리의 성장 부분은 두껍고 조밀 한 곰팡이 껍질로 싸여 있으며 곰팡이 균사는 토양으로 그리고 세포 간 공간을 따라 뿌리까지 1 또는 1 깊이까지 확장됩니다. 여러 층의 껍질이 소위 형성됩니다. 하티그 네트워크; 뿌리털은 죽는다(영양영양형 M.). 북극 관목, 북극 및 초본 식물에서 큰 꽃이 피는 곰팡이의 겨울 녹색 균사는 세포 간 공간뿐만 아니라 피질 세포 (외내 영양 유형 M.)에도 침투합니다. 외영양 미생물은 자궁균류(Boletus, Lactarius, Russula, Amanita 등)에 의해 가장 흔히 형성되며, 위균류에 의해 형성되는 경우는 적습니다. 하나가 아니라 여러 종의 곰팡이가 한 식물의 뿌리에 곰팡이 형성에 참여할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 식물 군집에서는 특정 균근 형성 곰팡이, 즉 이러한 식물 종의 공생체 만 발견됩니다.

내영양성 M.의 발달로 뿌리의 모양은 변하지 않고, 뿌리털은 대개 죽지 않으며, 곰팡이 껍질과 "하르티그 망"이 형성되지 않습니다. 곰팡이의 균사는 지각 실질 세포에 침투합니다. 헤더, 윈터그린, 링곤베리 및 cexaceae과의 식물에서 세포 내의 곰팡이 균사는 나중에 식물에 의해 소화되는 공을 형성합니다(에리코이드 유형 M.). Phycomycetes (Endogone 및 Pythium 속)는 이러한 유형의 박테리아 형성에 참여합니다.

M.은 식물에 유익한 효과가 있습니다. 발달된 균사체로 인해 뿌리의 흡수 표면이 증가하고 식물로의 물과 영양분의 흐름이 증가합니다. 균근을 형성하는 곰팡이는 아마도 식물이 접근할 수 없는 일부 곰팡이를 분해할 수 있을 것입니다. 유기 화합물토양은 비타민과 성장 촉진제와 같은 물질을 생산합니다. 곰팡이는 식물 뿌리에서 추출한 일부 물질(아마도 탄수화물)을 사용합니다. 균근을 형성하는 곰팡이가 포함되지 않은 토양에 숲을 키울 때 소량의 숲 토양이 추가됩니다. 예를 들어 도토리를 심을 때 오래된 참나무 숲의 토양이 추가됩니다.

문학.: Kursanov L.I., Mycology, 2판, M., 1940; Shemakhanova N. M., 나무 종의 Mycotropic, M., 1962; Lobanov N.V., 목본 식물의 Mycotropic, 2판, M., 1971; Katenin A. E., 소련 유럽 지역 북동부 식물의 균근, 레닌그라드, 1972.

B. P. Vasilkov.


위대한 소련 백과사전. - M.: 소련 백과사전. 1969-1978 .

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세분화된 오일러 - 스코틀랜드 소나무 및 기타 소나무와 함께 균근을 형성합니다.

균근 형성균 (공생영양 거대균, 균근균 , 공생생물) - 나무, 관목 및 초본 식물의 뿌리에 균근을 형성하는 곰팡이. 이것은 현대 균류학의 틀 내에서 구별되는 특수한 생태학적 곰팡이 그룹입니다. XIX 후반세기. 이 곰팡이 그룹은 대표자가 고등 식물과 공생하고, 셀룰로오스와 리그닌을 분해하는 효소가 없으며, 식물인 공생체에 에너지 의존성을 나타낸다는 점에서 특이합니다. 균근("곰팡이 뿌리")이라는 용어는 1885년 독일의 버섯 연구자인 A. W. Frank에 의해 소개되었습니다.

균근

균근은 곰팡이와 식물의 공생을 형성합니다. 토양에 위치한 균사체 (균사체)가 식물의 뿌리와 뿌리털을 얽히고 감싸고 있다는 사실에서 나타납니다. 식물의 뿌리가 변형되었지만 소유자에게 해를 끼치지는 않습니다. 균근은 곰팡이와 식물 모두가 토양에서 부족한 영양분을 얻을 수 있도록 해줍니다. 현대 균류학에서는 외영양 균근과 내영양 균근을 구별합니다. 외영양 균근(외생균근)의 경우 균사의 균사가 식물 뿌리의 외부를 휘감고 있으며, 내영양 균근(내생균근)의 경우 균사가 뿌리의 세포간 공간과 뿌리 실질 세포 내부로 침투합니다. 외내영양성 균근(ectoendomycorrhiza)은 외생균근과 내생균근의 특징을 모두 결합한 것입니다. 이 현상은 1879-1881년에 설명되었습니다. 러시아 과학자 F. M. Kamensky와 그는 또한 1885년 독일 과학자 A. V. Frank에 의해 처음으로 과학적 설명을 시도했습니다.

균근 형성균과 부생균의 차이점

균근 형성균과 부생균 모두 죽은 것을 영양분으로 사용합니다. 유기물, 따라서 균류학의 틀 내에서 이들 그룹을 구별하는 문제가 있습니다.

균근 형성자는 식물로부터 탄수화물을 받아 균류가 에너지원으로 사용하며, 식물은 균사체로부터 미네랄 영양 성분을 받아 식물이 소화할 수 있는 형태로 전환합니다. 동시에, 균근 형성균은 공생이 형성되는 식물이 없거나 자유 생활 균사체 단계에 있는 부생영양균과 유사합니다.

L.A. Garibova는 자신의 저서 "The Mysterious World of Mushrooms"에서 다음과 같은 차이점을 식별합니다. 이는 이러한 생태학적 곰팡이 그룹의 생화학 차이를 나타냅니다.

  • 균근 형성균만이 인돌 화합물을 형성합니다(일부 부생영양균도 인돌 화합물을 형성하지만 그 양은 상당히 적습니다).
  • 균근 형성균은 옥신과 같은 성장 물질을 생산합니다.
  • 균근 형성균에는 항생 특성이 거의 없습니다.
  • 균근 형성균은 셀룰로오스의 파괴에 참여하지 않으며 이용 가능한 탄소원 없이는 셀룰로오스에서 발달할 수 없습니다.
  • 대부분의 균근 형성균에는 가수분해 효소가 없으며, 특히 리그닌 산화에 필요한 라카제를 합성하지 않습니다.
  • 균근 형성균은 더 완전한 아미노산 구성을 가지고 있습니다.

곰팡이 왕국의 공생생물

Boletus는 사시나무 및 기타 나무종과 함께 균근을 형성하는 관상 버섯입니다.

붉은 파리 agaric - 주로 자작나무와 가문비나무로 균근을 형성합니다.

균근 형성균은 자낭균류, 담자균류 및 접합균류입니다.

따라서 균근 형성균은 모두 관상형(버섯)이며, 포르치니 버섯, boletus 버섯, boletus 버섯, 이끼 버섯, 참나무 버섯과 같이 대부분 식용이 가능하며 식품 소비를 위해 인간이 수집합니다.

균근은 주로 False Puffball 속에 속하는 일부 위균류와 송로버섯과 관련된 유대류 균류의 일부 종(트러플과(Truffleaceae) 목에 속하는 종)에 의해 형성됩니다. 결핵)).

현대 균류 문헌에는 얇은 버섯과 래커와 같은 일부 버섯이 서식지 조건에 따라 균근 형성균과 부생 영양균으로 작용할 수 있다는 사실이 언급되어 있습니다. 나무의 조건이 좋지 않은 경우(늪지, 반사막 등) 균근을 형성합니다.

생물권증에서 균근 형성균의 역할

L. G. Garibova의 저서 "The Mysterious World of Mushrooms"에 표시된 바와 같이 생물권증에서 균근 형성균의 기능은 다음과 같이 요약됩니다.

  1. 균근 형성자는 토양 표층의 질소 함유 화합물을 식물이 흡수할 수 있는 형태로 전환합니다.
  2. 균근균은 식물에 인, 칼슘, 칼륨을 공급하는 데 기여합니다.
  3. 균근을 형성하는 균사체는 식물의 영양 및 물 공급 영역을 증가시킵니다. 사막과 반사막의 건조한 환경에서 목본 식물균근 형성균 덕분에 토양 영양을 섭취합니다.
  4. 병원성 미생물로부터 식물을 보호합니다.

문학

  • Burova L. G. 신비한 버섯의 세계 - M.: Nauka, 1991.

균근은 관다발 식물의 뿌리와 일부 곰팡이의 공생입니다. 많은 수종은 균근이 없으면 잘 자라지 않습니다. 균근은 대부분의 관다발 식물 그룹에서 알려져 있습니다. 예를 들어 십자화과(Cuciferae)와 사초(Sedge)와 같은 소수의 꽃이 피는 과만이 이 식물을 형성하지 않습니다. 많은 식물은 균근 없이도 정상적으로 자랄 수 있지만 미네랄 성분, 특히 인이 충분히 공급되어 있습니다.

균근 모습그리고 구조는 다를 수 있습니다. 나무 종은 뿌리 주위에 얇은 실로 빽빽한 덮개를 형성하는 균근을 더 자주 발생시킵니다. 이러한 균근은 영양을 공급하는 유기체의 표면에 정착하기 때문에 외영양성(그리스어 "exo" - 외부 및 "trophe" - 영양)이라고 합니다. 균사가 영양을 공급하는 식물의 세포 내부에 위치하는 균근을 내영양성-내부라고 합니다. 또한 있다 과도기적 형태균근.

주로 담자균류에 속하는 수십 종의 곰팡이가 균근의 형성에 관여합니다. 일부 식물에서는 자낭균류, 균류 및 불완전한 곰팡이가 균근 형성에 참여합니다.

식용 버섯은 자작 나무 숲-boletus, 아스펜 숲-boletus로 널리 알려져 있습니다. 주요 균근 형성균은 카멜리나(camelina)이며, 포르치니 버섯, 오일러, 플라이 agaric 및 기타. 이는 하나의 나무 종 또는 여러 종에서 발생할 수 있습니다.



역사적으로 이탄 및 부식질 토양에서 발달한 균류와 고등 식물 뿌리의 공생은 균류 덕분에 식물에 이용될 수 있습니다.

곰팡이는 특히 도달하기 어려운 형태의 인과 칼륨이 있는 토양에서 미네랄 영양 성분을 식물에 공급하고 질소 대사에 참여하는 것으로 믿어집니다.

균근과 관련하여 목본 식물은 다음과 같이 나뉩니다. 근위축성 (소나무, 낙엽송, 가문비나무, 전나무, 참나무 등), 약하게 mycotrophic (자작나무, 단풍나무, 린든, 느릅나무, 새 체리 등), 비진균성 (재, 콩류 등).

Mycotrophic 식물은 토양에 균근균이 없으면 성장과 발달이 크게 억제됩니다. 약간의 mycotrophic은 균근이 없어도 자랄 수 있지만, 균근이 있으면 더 성공적으로 발달합니다.

균근은 산림 종의 삶에 매우 중요합니다. 균근의 존재와 식물과의 공생 현상으로서의 심층 연구는 Kamensky(1881)에 의해 처음으로 발견되고 수행되었습니다. 그는 가문비나무, 너도밤나무 및 기타 침엽수종에서 균근의 상호작용을 연구했습니다.

Mycorrhiza는 전체 그룹의 특징입니다 침엽수 종, 참나무, 너도밤 나무, 자작 나무 등. 균근 없이는 대부분의 목본 식물의 정상적인 발달이 불가능하다는 것이 입증되었습니다. 이는 식물에 수분과 영양분을 더 잘 공급하는 데 기여합니다.

균근의 형성은 다음과 같다 다른 유형버섯, 주로 모자 버섯은 우리 숲에 널리 퍼져 있습니다. 산림 종의 뿌리에는 매년 곰팡이 신경총 (균사체)이 형성되어 봄에 뿌리의 빨아들이는 끝 부분의 조직과 세포에 침투하여 버섯 껍질로 감싸줍니다. 가을에는 균근이 죽습니다.

균근은 뿌리의 기능을 수행합니다. 그것은 산림 종에 물을 공급하므로 물에 용해 된 영양분을 뿌리 시스템의 더 강한 분기를 유발하여 토양과 접촉하는 뿌리의 활성 표면을 증가시키고 토양의 부식질 물질을 파괴하여 화합물로 전환시킵니다. , 나무에 접근 가능. 균근은 토양의 독성 물질로부터 나무를 보호한다고 믿어집니다.

뿌리와 균류의 공존은 더 많은 원인을 발생시킵니다. 급속한 성장나무. 1902년에 G.N. Vysotsky는 대초원 지역에서 뿌리에 균근이 있으면 참나무와 소나무 묘목이 더 잘 뿌리를 내리고 잘 자란다는 사실을 확인했습니다.

특히 최근 수많은 국내 연구에 따르면 참나무, 서어나무속, 침엽수 등 대부분의 나무 종의 정상적인 성장은 균근 없이는 불가능하다는 것이 밝혀졌습니다. 유오니무스, 아카시아, 과일 나무그리고 다른 품종. 그들은 균근 없이 자랄 수 있지만 그럼에도 불구하고 린든, 자작나무, 느릅나무 및 대부분의 관목을 형성합니다.

훌륭한 가치특히 토양에 균근이 포함되어 있지 않은 대초원에서 포장 보호 조림과 관련하여 획득된 균근입니다.

대초원 조림의 성공을 위해 가장 중요한 조치는 작물에 균근을 감염시키는 것입니다.

또한 이 곰팡이는 목본 식물의 뿌리 계통과의 공생으로 인해 목본 식물의 뿌리 계통에 존재하는 일부 무질소 물질을 사용하는 것으로 보입니다.

뿌리에 균근이 있는 식물은 균근 영양 식물로 분류되고, 균근이 없는 식물은 독립 영양 식물로 분류됩니다. 균근은 콩과 식물에서는 발견되지 않지만 뿌리에는 질소 고정 박테리아가 있는 특별한 결절이 형성됩니다. 재, 사유, 유오니무스, 스컴피아, 살구, 뽕나무 및 기타 목본 식물은 산림 조건에서 자라더라도 균근을 형성하지 않습니다.

많은 산림 종(느릅나무 및 기타 느릅나무, 단풍나무, 린든, 오리나무, 사시나무, 자작나무, 마가목, 사과 및 배, 버드나무, 포플러 등)이 산림 조건에서 균근을 형성합니다. 균근의 발생에 불리한 조건에서는 균근 없이도 자랍니다.

분명히, 산림 관리인은 조림 작업을 수행할 때, 특히 묘목장에서 진균성 식물을 재배할 때 또는 식재 또는 파종 지역에서 직접 균근 토양을 추가해야 하는 비삼림 지역에서 이러한 요소에 대한 지식이 필요합니다.

"균근"이라는 용어는 일반적으로 균류와 식물 뿌리의 균사로 구성된 취약한 조직을 의미하며, 이 용어는 균류와 식물의 이러한 공생을 지칭하는 데 사용되어야 합니다. 식물의 뿌리는 곰팡이에 의해 식민지화되지만 이는 식물 질병과 관련이 없습니다. 이는 식물과 곰팡이의 영양액 흐름을 단일 시스템으로 결합하는 데 필요합니다. 식물 뿌리의 균근 형성은 뿌리 끝 부분에 균사체가 연속적으로 덮혀 있는 것이 특징입니다. 균근이 있는 뿌리는 식물의 영양분을 흡수하는 주요 기관이 됩니다. 상호 이익이 되는 공생의 예는 자연의 모든 단계에서 발견됩니다. 가장 유명한 공생은 식물과 벌의 공생입니다.

일부 식물 종은 꿀벌의 매개를 통해서만 수분을 통해 번식할 수 있습니다. 이 공생을 통해 꿀벌은 꿀을 생산하는 꿀을 받습니다. 과학자들은 고등 식물과 곰팡이의 공생에 대해 오랫동안 알려져 왔습니다. 이미 19세기 후반에 균류의 균사와 뿌리의 공동발달에 관한 많은 연구가 발표되었다.

1885년에 Frank는 자작나무과 너도밤나무과(Сu-putiferae) 식물의 복잡한 곰팡이 뿌리 기관에 Mycorrhiza라는 이름을 붙였습니다. 곧, 매우 유사한 기관이 다른 산림 속씨식물, 많은 침엽수, 특히 소나무과(Pinaceae) 및 일부 초본 속씨식물에서 기술되었습니다. 이후 몇 년 동안 지하 기관에 항상 곰팡이가 있는 것을 선호하는 양치류와 이끼뿐만 아니라 속씨식물과 겉씨식물과 같은 수많은 식물 종이 확인되었습니다.

곰팡이와 식물 사이의 이러한 상호 작용의 의미는 무엇입니까?

상호 작용은 식물에 가장 유익한 영향을 미칩니다. 식물의 뿌리를 버섯 균사체에 붙임으로써 뿌리의 흡수능력이 증가하고 영양분이 용해된 물의 유입량이 증가하게 됩니다. 식물의 특성에 따라 식물은 비옥한 토양의 상부 습한 층인 부식질의 "이동" 부분에서만 생명과 성장에 필요한 물질을 독립적으로 추출할 수 있습니다. 이 층 아래에는 움직이지 않는 부식질이 있는데, 여기에는 수분이 거의 없으며 식물은 움직이지 않는 부식질만으로는 완전히 먹을 수 없습니다.

이동식 부식질의 자원은 급속히 고갈될 수 있습니다.
이동식 부식질에서 유용한 물질을 펌핑하면 식물은 영양 실조에 빠지기 시작합니다.

유용한 범용 기호

균근이 있는 식물은 식물이 스스로 아무것도 생산할 수 없는 움직이지 않는 부식질에서 곰팡이에 의해 추출된 필요한 영양분을 공생으로부터 얻을 수 있는 기회를 얻습니다. 그러나 영양분의 주요 매장량은 그 안에 집중되어 있습니다. 농축물이다. 균근 형성은 식물의 2차 뿌리 시스템 역할을 합니다. 그것은 뿌리의 면적을 수백 배 증가시킬 뿐만 아니라 식물이 스스로 얻을 수 없는 것, 즉 움직이지 않는 부식질로부터 미네랄을 얻을 수 있게 해줍니다.

곰팡이는 그로부터 미네랄과 성분을 추출하여 물에 녹인 다음 균근을 통해 "숙주" 식물에 전달할 수 있습니다. 잘 발달된 "균근 뿌리 시스템"을 가진 식물은 스트레스가 많은 조건에서 생존하는 데 더 적합합니다. 환경사람에 의해 창조되었습니다.

이러한 협력을 통해 버섯에 필요한 모든 것은 식물이 합성할 수 있고 주스에 대량으로 포함되어 있는 식물성 당분입니다. 식물 자체는 이러한 당분을 생산하므로 자신에게 해를 끼치지 않고 이 당분을 곰팡이와 공유할 수 있습니다. 겨울에는 서리의 영향으로 식물 주스의 식물 설탕이 버섯의 "맛있는 요리"인 글리세린으로 전환됩니다.

Great White ® 균근은 미국 시장에서 가장 완벽한 균근 제품입니다. 고급 수식에는 15개가 포함되어 있습니다. 다양한 유형균근균류, 11종 유익한 박테리아그리고 트리코데르민 2종을 올인원으로 준비! 연구에 따르면 이 강력한 포뮬라는 식물과 뿌리의 성장을 자극하여 최대 수확량에 필요한 조건을 조성하는 것으로 나타났습니다. 농축된 Great White® 포뮬라는 다음에 따라 뿌리 시스템의 최적의 균근 정착을 보장합니다. 저렴한 가격. 물에 용해되는 분말형 균근 제제는 곰팡이 포자를 뿌리에 직접 전달하여 즉각적인 발아를 촉진합니다.

BAC 펑키 곰팡이 4가지 유형의 균근균이 포함되어 있습니다. 이들은 물을 찾는 데 이상적으로 적합합니다. 탄산수토양에 넣어서 식물로 옮깁니다. 식물은 차례로 봉사하는 데 필요한 요소를 생산합니다. 영양소버섯용. 이 곰팡이는 식물 뿌리 안팎에서 자랍니다. 뿌리에서 그들은 토양으로 더 발전하여 촘촘한 균사체 미로를 만듭니다.
증가한다 루트 시스템, 결과적으로 물과 미네랄의 흡수가 향상됩니다. 균사체는 식물 뿌리에 비해 너무 작은 구멍에 있는 토양에 접근할 수 있습니다.
식물은 차례로 균류에 탄소를 제공합니다.
균근으로 처리된 뿌리는 더 넓은 신경총과 조밀한 네트워크를 생성합니다. 균근은 뿌리 흡수 면적을 수십 배 증가시킬 수 있습니다.
BAC는 심기 전과 처음 2~3주 동안 균근을 사용할 것을 권장합니다. 소비율 - 식물 당 5g,