Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice , Úroda, vědecká příloha, 2011, s , ISSN
|
|
- Rudolf Růžička
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PROMĚNLIVOST TEPLOTNÍCH PODMÍNEK V RŮZNÝCH PĚSTEBNÍCH MÉDIÍCH U KONTEJNEREROVANÝCH ROSTLIN Variability of Temperature Conditions in Different Growing Media in Container Plants 1 Jezdinský Aleš 1 Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav zelinářství a květinářství Abstract V experimentu byly zkoumány teplotní podmínky substrátu v konejnerové produkci u druhu Alnus glutinosa v případě 3 substrátů (rašelino-kůrový substrát RKS II, písek a kůrový substrát) s přídavkem hydroabsorbentu. V každém měsíci dosahovaly teploty u kůrového substrátu a písku nejvyšších hodnot. Teplota kůrového substrátu byla nejvyšší, kromě zimních měsíců, kde byl nejteplejším médiem písek. Teplota vzduchu byla v každém měsíci nižší než teplota obou substrátů. V případě kůrového substrátu bylo zaznamenáno více dní s nízkou (< 10 ºC) nebo vysokou (>35 ºC) teplotou. Taktéž velké množství dnů bylo evidováno v případě písku, kdy maximální teplota substrátu byla vyšší než 35 C. Průměrné denní teplotní výkyvy byly nejnižší v případě kontejnerovacího rašelino-kůrového substrátu RKS II. Klíčová slova: teplota substrátu,, RKS II, rašelino-kůrový substrát, písek, kůrový substrát Abstract Temperature conditions of three growing substrates of Alnus glutinosa container production (moss-bark substrate RKS II, sand, bark substrate) with application of hydroabsorbent have been monitored. Each studied month the highest temperature was registered in sand and bark substrate. The bark substrate temperature was the highest except the winter months when the sand was evaluated as the warmest substrate (medium). Each month the air temperature was lower than the temperature of both bark and sand substrate. There were more days when bark substrate showed very low (< 10 C) or very high (> 35 C) temperature. In the sand substrate there were more days when the temperature maximum was higher than 35 C. In the case of container moss-bark substrate (RKS II) the average daily fluctuation of temperature was the lowest. Key words: temperature,, moss-bark substrate II (RKS II), moss-bark substrate, sand, bark substrate Úvod V případě kontejnerované produkce jsou rostliny izolovány od půdy, což je hlavní rozdíl mezi tímto a tradičním pěstováním rostlin ve volné půdě. Velikost používaných pěstebních kontejnerů není dostatečná a kořenový systém je menší na rozdíl od kořenů rostlin pěstovaných ve volné půdě. Relativně menší množství kořenů je hlavním důvodem toho, že v této technologii je kladen větší důraz na substrátové médium, ve kterém jsou rostliny následně pěstovány. Velmi důležitá je struktura média, médium musí mít nízkou hmotnost, dostatečnou vododržnost a vysokou propustnost. Optimální obsah živin v médiu je rovněž důležitý. Vzhledem k omezenému kořenovému systému při pěstování rostlin v kontejnerech je nezbytné časté zavlažování. Velké množství vody je nevhodné 161
2 z hlediska vyplavování rozpustných živin z média. Časté doplňky hnojiv jsou pro kontejnerovanou produkci nezbytné (Mehlquist, 1969; Józsa, 2004). Při růstu rostlin má významný vliv na rostliny teplota půdy a také teplota vzduchu. Teplota půdy má vliv na příjem dostupných živin. Vysoká teplota urychluje příjem živin, nízké teploty působí na pohyb a příjem živin inhibičně (Bergmann, Neubert, 1976, Adams, 2002). Různé části rostlin mají rozdílné optimální teplotní hodnoty pro pěstování. Změny teploty půdy jsou méně významné než změny teploty vzduchu, proto je tolerance kořenů nižší a tím jsou citlivější vůči extrémním teplotám v porovnání s nadzemní části rostlin. Teplota půdy určuje přímo růst kořenů (Kaspar, Bland, 1992) a nepřímo růst výhonků tím, že ovlivňuje fyziologickou aktivitu kořenů. Optimální teplota pro růst kořenů je nižší než optimální teplota příjmu vody a živin. Proto teplota obecně určuje poměr kořenů vůči nadzemní části. V případě rostlin mírného pásma, které mají nižší teploty půdy, je poměr kořenů k nadzemní části vyšší, a proto při zvýšení teploty půdy dojde ke snížení tohoto poměru. Nejnižší poměr je mezi 20 a 30 C. Je to výsledkem zvýšeného příjmu vody a živin, zvýšeného růstu výhonů a kompetice kořenů a nadzemní části při využití asimilátů. V písčité půdě, která se snadno zahřívá, je poměr kořenů k výhonům nižší (Pethő, 1984). Vlhký substrát se zahřívá déle než substrát suchý, protože na zahřátí vody je potřeba více energie než na zvýšení teploty stejného množství vzduchu. Písek a písčité půdy se zahřívají rychleji, zatímco jílovité půdy pomaleji (Whitefield, 2004). Změny teplotních podmínek v půdě v oblasti kořenů závisí na teplotní rovnováze. Mezi hlavní tepelné parametry půdy patří tepelná vodivost, měrné teplo a tepelná kapacita. Tyto parametry jsou závislé na vlhkosti půdy (Stefanovits, 1975; Bunt, 1988, Abu-Hamdeha, Reeder, 2000) a také na koncentraci soli, minerálním složení a obsahu organické hmoty (Kimball, Jackson, 1979; Abu-Hamdeha, Reeder, 2000). Tepelná vodivost je závislá na půdním druhu. V pěstebních systémech kontejnerové produkce se tepelné vlastnosti substrátových médií mění rychleji než teplota půdy u volně pěstovaných rostlin (Mehlquist, 1969, Schuch, 2004) zejména z důvodu menšího objemu kontejnerů a někdy i vyššího obsahu vzduchu. Zde má velký význam materiál a barva kontejnerů (Bunt, 1988; Bilderback, 2001). Velikost pěstební nádoby má významný vliv na teplotu pěstebního média, jak dokladují výsledky studie Schuch (2004). Uzavřeným rozestupem kontejnerů nejen zvyšujeme účinnost zavlažování, ale v důsledku to znamená i ovlivnění teplot substrátu, které jsou nižší, zároveň se snižuje transpirace, evapotranspirace a ztráty vody z kontejnerů (Bilderback, 2001). Ve volné půdě rostliny rostou rychleji, mají větší objem substrátu i lepší možnosti získávat vodu a živiny z větší hloubky. Ve volné půdě je kolísání teplot nižší a pomalejší než v kontejnerech (Schuch, 2004). Pethő (1984) uvádí, že v případě rychlého zahřátí půdy v kontejnerech bude poměr nadzemní a podzemní kořenové části vyšší. V experimentech, které prováděli Warren a Bilderback (2004) ve školkařských technologických postupech, bylo prokázáno, že vhodné načasování závlahy má silný vliv na teplotu substrátu. Údaje teploty a vodního režimu napomáhají upřesnit změny, charakterizující růst rostlin. Důležitou podmínkou je správné umístění senzorů čidel. Autoři Warren a Bilderback (2004) zdůrazňují umístění senzorů a čidel do středu nádob a do požadované hloubky. Oba uváděné údaje rozdílnost teploty a vlhkosti substrátu se mění s hloubkou umístění. Zaznamenávání jednotlivých frekvencí a ukládání naměřených dat je rovněž významné. Četnost denních jednotlivých měření umožňovala výpočet denních výkyvů. Tento experiment potvrdil silný účinek těchto výkyvů na růst rostlin. Současně bylo možné sledovat vliv aktuálních teplot vzduchu na zavlažování a na teplotu substrátu (Schuch, 2004; Warren, 162
3 Bilderback, 2004). Pomocí těchto senzorů lze stanovovat potřebu závlah (Cayanan et al., 2008; Cáceres et al., 2008). Cílem tohoto projektu bylo vyzkoušet použití různých pěstebních médií v kontejnerové produkci. Bylo měřeno a sledováno mnoho parametrů rostlin a byly měřeny teplotní podmínky v substrátech. V příspěvku je pojednáno o odlišném tepelném managementu zkoumaných substrátů (rašelino-kůrový substrát, písek a kůrový substrát s přídavkem hydroabsorbentu ). Materiál a metody Katastr obce Lednice se nachází podle zeměpisných souřadnic na v.d. a s.š. v nadmořské výšce 176 m nad mořem. Katastr pokusného území se nachází na víceúčelovém experimentálním pracovišti Zahradnické fakulty v Lednici. Sledovaný experiment probíhal po 3 roky v roce ( ). Rostlinný materiál určený pro pokus byl vybrán ze skupiny opadavých okrasných a hospodářsky významných rostlin. Jako modelová rostlina byla zvolena olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), která představuje druh s dobrou množitelností, relativně snadnou technologií pěstování se zvýšenými nároky na vodu a s dostatečně velkou listovou plochou pro přesnější měření příslušných parametrů. Rostlinný materiál byl nakoupen ve formě jednoletých prostokořenných semenáčků. Pokusné rostliny byly zařazeny do velikostní kategorie 0,25 0,6 m, jak udával výrobce, tloušťka kořenového krčku byla 3 mm a délka kořene dosáhla 0,15 0,20 m, dle platných pěstebních norem. Velikostní třídění bylo pomocí dalšího výběru všech jednoletých semenáčků dále upraveno tak, aby bylo dosaženo maximální možné uniformity rostlin. Výrobce: CE WOOD, a.s. Zlínské Paseky Lesní školka Kladíkov Moravský Písek. Byly sledovány tři odlišné substrátové prostředí s přídavkem hydroabsorbentu a jejich teplotní podmínky. Specifikace substrátu - pěstební substrát RKS II (AGRO CS Česká Skalice). Obecné vlastnosti substrátu: Je vhodný pro hrnkování rostlin vyžadujících typ substrátu s podílem jílovitých částí a vyšší koncentraci živin, lze použít pro ruční i strojové plnění nádob. Struktura substrátu: velmi homogenní a vyrovnaná směs, středně hrubá s částicemi do 20 mm. Charakteristika: Jedná se o těžší typ substrátu se stabilitou vůči výkyvům ph, s dobrou sorpcí vody a živin. Tento substrát je strukturní a nesléhavý. Složení: Nejkvalitnější typy bílé i černé rašeliny, humusu a obsah jílovitých částic. Je zde dále obsažen humus, jíl, jemně krystalické hnojivo PG Mix se stopovými prvky a s dolomitickým vápencem. Garantované chemické složení substrátu RKS II: N: mg.l -1 ; P 2 O 5 : mg.l -1 ; K 2 O: mg.l -1 ; ph 5,5 6,5; obsah solí: < 2 g.l -1. Písek (Štěrkopískovny Zechmeister spol., s.r.o. Valtice). Obecné vlastnosti substrátu: Je vhodný pro vylehčování těžkých substrátů, jako nezpevněný úlomkovitý sediment o velikosti zrna do 2 mm byl použit bračický kopaný písek. Rozmezí této frakce bylo 0 4 mm. Struktura: Bračický kopaný písek se vyznačuje obsahem a příměsí jílových částic zeminy. Směs byla poměrně homogenní a splňovala klasické zařazení do příslušné frakce. Charakteristika: Tento kopaný písek je podle klasifikace zařazen v rozmezí mezi kategoriemi písek a písek s přídavkem štěrku. Velikostní frakce byla od 0 do 4 mm. Jedná se o inertní materiál s přídavkem jílovitých minerálů, které se v tomto druhu písku často vyskytují. 163
4 Kůrový substrát (AGRO CS Česká Skalice). Obecné vlastnosti substrátu: Pro dopěstování rostlin v kontejnerech je kůra vždy vhodná jako součást nějaké směsi. Zde byla využita volně ložená kompostovaná kůra jako samostatné pěstební médium s přídavkem hydroabsorbentu. Struktura substrátu: Směs kůrového substrátu byla částečně homogenní. V substrátu byla zřetelná struktura různých velikostních frakcí. Garantované chemické složení kůrového substrátu: P 2 O 5 : mg.l -1 ; K 2 O: mg.l -1 ; ph 4,5 5,5; obsah solí <1,2 g.l -1. Založení experimentu s kontejnerovanými rostlinami probíhalo klasickým způsobem. Pro jednotlivé varianty pokusu byl předem namíchán substrát s přídavkem hydroabsorbentu. Výrobce udává doporučení 5 gramů hydroabsorbentu na litr substrátu, které bylo použito. Potřebné množství hydroabsorbentu pro jednotlivé varianty bylo přesně odváženo a smícháno se substrátovým médiem. Před založením experimentu bylo potřeba přesně odměřit množství substrátu. Bylo toho dosaženo odebráním substrátu kontejnerem příslušné velikosti a odpočítáváním, neboť nešlo vycházet z množství substrátu, které bylo v baleních po 75 litrech substrátu. Bylo počítáno i s utužením. Substrát byl několikrát promíchán, dokud nebyl hydroabsorbent s použitým médiem dokonale promísen. Výsadba rostlin do takto připraveného substrátu probíhala přímo na stanovišti, rostliny olše byly následně přeskládány do trojsponu. Přípravek ( n.v. 25 A Boelaekendreef 9870 Zulte Belgium). Obecné vlastnosti přípravku: Půdní kondicionér je unikátní patentovanou netoxickou směsí více než 20 složek, které jsou řazeny do šesti různých skupin látek. Všechny tyto složky synergickým způsobem podporují růst rostlin. Součástí přípravku jsou růstové stimulátory a hydroabsorbenty kopolymerů, složené z akrylamidu a kyseliny akrylové. Dalšími složkami jsou rozpustné minerální hnojivo (klasická směs živin NPK) a postupně se uvolňující hnojivo. navíc obsahuje organické hnojivo a vulkanické úlomky. Fyzikální vlastnosti přípravku: směs na bázi vulkanických pyroklastických úlomků polymerů hydroabsorbentu a hnojiva NPK se stopovými elementy. Struktura: jedná se o granulátový přípravek. Charakteristika: garantované složení: kopolymery akrylamidu a kyseliny akrylové, na bázi draslíku a amonia (NH 4 ), doplněné o draselné soli 39 %. NPK hnojivo ( ) se stopovými prvky 9 %. Stopové prvky: B 0,01 %; Fe 1,25 %; Mo 0,001 %; Cu 0,005 %; Mn 0,03 %; Zn 0,003 %. Technické vlastnosti: objemová hmotnost 0,8 kg.l -1 ; ph (1g/l H 2 O) do 7; sušina 96 %; organická hmota 30 %; kapacita absorpce v destilované vodě minimálně 4500 g H 2 O v 100 g; kapacita absorpce v roztoku 2g.l -1 Ca (NO 3 ) 2 ; rozmezí - částice > 4 mm: 10 %; částice 3 4 mm: 20 %; částice 1 3 mm: 50 %; částice 0,63 1 mm: 15 %; částice pod 0,63 mm: 5 %; suchá, granulová směs prostá mikroorganizmů. Substrátová média byla dle jednotlivých variant naplněna do speciálních dvoulitrových černých školkařských kontejnerů o objemu 2 litrů. Kontejnery byly rozestavěny z důvodu omezeného prostoru tak, že stěny kontejnerů se bezprostředně dotýkaly. Výsadba rostlinného materiálu byla provedena do kontejnerů v každém roce začátkem dubna. Počátek měření teplotních podmínek v substrátech začal již v den výsadby a byl ukončen při expedici rostlin. Závlaha byla prováděna ručně každý den, dle aktuální potřeby rostlin. V průběhu celého vegetačního období byla zaznamenávána a měřena data sledující mikroklimatické podmínky přímo v porostu, data sledovala teplotní poměry ve zkoumaných substrátech. Všechny tyto charakteristiky byly stanoveny pomocí automatického mikroklimatického systému. Ve variantách byly umístěny teplotní senzory s dataloggerem 164
5 (AMET Velké Bílovice), teplota vzduchu se měřila registrátory Hobo. Obě skupiny senzorů zaznamenávají teplotu každých 15 minut. Teplotní senzory byly umístěny ve středu kontejneru tak, aby nejlépe zachytily oblast obsahující co nejvíce kořenů (50 mm hluboko). Teplota substrátu ( C) byla měřena, zapisována a ukládána automaticky společně s teplotou minimální i maximální a denním rozpětím teplot. Zastoupení senzorů bylo možné pouze na osluněném stanovišti pouze u jednoho, částečně u druhého opakování v jednotlivých kontejnerových variantách. Senzory byly ponechány v půdě i přes zimu a díky tomu byla i tato data využita ke sledování jednotlivých odlišností mezi variantami. Byla porovnávána průměrná měsíční a roční teplota substrátu, denní výkyvy a četnost dní s nízkou (<10,0 C) a vysokou (>34,5 C) teplotou v roce a průměrné denní výkyvy teploty. Výsledky a diskuze Z naměřených hodnot průměrných teplot vzduchu a porovnání teplot v substrátu byly z tříletého experimentu vyvozeny tyto závěry. Graf 1 znázorňuje průměrné teploty experimentálního období v letech Na základě uvedeného grafu je patrné, že v každém roce experimentu byla u kůrového substrátu vyhodnocena nejvyšší teplota a u rašelino-kůrového substrátu nejnižší teplota. Nižší teplota substrátu může vést ke snížení odpařování, a to ztrátou vody z kontejneru, což ve svých pracích potvrzuje Bilderback (2001). Průměrná teplota substrátů byla v každém roce vyšší než průměrná teplota vzduchu (průměrný rozdíl byl 1,38 C v případě RKS II, 1,82 C v případě, 2,23 C v případě písku + a 2,52 C v případě kůrového substrátu + ). Pethő (1984) a Whitefield (2004) také pozorovali rychlé zahřívání písku. V případě tří substrátů, které obsahovaly Terracottem, byly v roce 2006 zaznamenány nejvyššími průměrné hodnoty teploty, v roce 2004 naopak nejnižší průměrné hodnoty teploty. V případě RKS II substrátu byla zjištěna nejnižší průměrná teplota v roce PRŮM ĚRNÁ TEPLOTA V PRŮBĚHU VEGETAČNÍHO OBDOBÍ Teplota [ºC] Te rracotte m Te rracotte m Kůrový substrát + TerraCotte m Vzduch Graf 1. Průměrná teplota substrátů a vzduchu na osluněném stanovišti v experimentálním období v letech
6 Měsíční průměrné teploty (na základě denního a tříletého průměru) jsou zobrazeny v grafu 2. V tomto experimentu bylo vegetační období růstu ukončeno v říjnu, nicméně rostliny setrvávají v okrasných školkách často i v zimních měsících, a z tohoto důvodu také byly teploty v substrátu dále sledovány, aby poukázaly na vlastnosti zkoušených substrátů. Histogram ukazuje, že nejen roční průměrná teplota, ale také v každém měsíci byla nejvyšší teplota kromě zimních měsíců naměřena v kůrovém substrátu. V zimě byl vyhodnocen jako nejteplejší substrátové médium písek. Teplota vzduchu byla v každém měsíci nižší než teplota písku a kůrového substrátu. 30 PRŮM ĚRNÁ MĚSÍČNÍ TEPLOTA V LETECH Teplota [ºC] I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Měsíce Kůrový substrát + Vzduch Graf 2. Průměrná měsíční teplota substrátů v průměru za 3 roky ( ). (Poznámka: leden, únor, březen a duben: průměr roku 2005 a 2006) Zkoumání počtu dní s vysokými a nízkými teplotami je znázorněno v grafu 3. V roce 2005 byla většina dní s nízkými nebo vysokými teplotami v substrátu nalezena v případě kůrového substrátu (53 a 50 dnů). V případě písku bylo zaznamenáno 35 dnů s maximální teplotou vyšší než 35 C. V roce 2006 bylo více extrémních dní než v roce 2005 v případě třech použitých substrátů, které obsahovaly. Hodnoty roku 2004 jsou pouze informativní, protože v průběhu dvou týdnů v květnu a jednoho týdne v červenci nebyly zaznamenány údaje z důvodů výpadku měřícího automatického monitorovacího systému. Rozdíly mezi denní maximální a minimální teplotou a ročními průměry jsou demonstrovány v grafu 4. V roce 2004 byly nejnižší průměrné výkyvy teploty změřeny v kůrovém substrátu (ze všech tří let), v dalších dvou letech poskytoval kůrový substrát nejvyšší průměrné hodnoty teploty. V roce 2006 dosahoval písek s přípravkem TerraCotem také vysokých hodnot, týkajících se průměrných denních výkyvů teplot. Tyto výsledky také potvrzují výsledky studie Stefanovits (1975), ve které je uvedena vysoká termální kapacita substrátu a obsah humusu při porovnání s pískem. 166
7 ČETNOST VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH TEPLOT Počet dní [ks] Kůrový substrát + Kůrový substrát + Kůrový substrát Minimální teplota <10,0ºC Maximální teplota >34,9ºC Graf 3. Frekvence výskytu nízkých a vysokých teplot v substrátech v letech ( ) PRŮM ĚRNÉ DENNÍ VÝKYVY TEPLOTY Teplota [ºC] Te rracotte m Te rracotte m Kůrový substrát + TerraCotte m Graf 4. Průměrné denní výkyvy teploty v průběhu vegetačního období v letech Závěr Na základě výsledků experimentu lze konstatovat následující zjištění: ze třech zkoumaných substrátů rašelino-kůrový substrát RKS II s přípravkem přípravku reagoval na zahřátí nejméně ze všech sledovaných médií. To může být výhodné v teplých letech, kdy tak jako v tomto experimentu byly denní výkyvy teploty nejnižší v tomto substrátu. Písek byl charakterizován jako středně záhřevný, v období vegetačního růstu a v zimních měsících se vyznačoval nejvyšší průměrnou teplotou. Zejména v teplejších letech v případě písku se teplota může vyšplhat a být vyšší než 35 C a tím také vyšší než průměrný denní teplotní 167
8 výkyv v kontejnerech. Tento problém se vyskytoval také v kůrovém substrátu, který byl charakterizován jako médium s nejvyšší záhřevnou funkcí v průběhu vegetačního období. V případě každého substrátu byla jeho průměrná teplota vyšší než teplota vzduchu a tato skutečnost příznivě působila na růst a rozvoj kořenů v kontejnerové školkařské produkci. Použitá literatura 1) ABU-HAMDEHA, N.H., REEDER, R.C. Soil thermal conductivity. Effects of density, moisture, salt concentration, and organic matter. Soil Science Society of America Journal. 2000, vol. 64, s ISSN ) ADAMS, P. Nutritional control in hydroponics. In: Savvas, D., Passam, H. (ed.) Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. Embryo Publications, Athens, 2002, s ISBN ) BERGMANN, W., NEUBERT, P. Pflanzendiagnose und Pflanzenanalyse. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1976, 711 s. 4) BILDERBACK, T.E. Environmentally compatible container plant production practices. Acta Horticulturae 548: International Symposium on Growing Media and Hydroponics. Kassandra, Macedonia, Greece, 2001, s ISBN , ISSN ) BUNT, A.C. Media and mixes for container-grown plants. 2 nd edition. Unwin Hyman, London, 1988, 309 s. ISBN ) CÁCERES, R., CASADESÚS, J., MARFÀ, O. Comparison of methods to automatically activate irrigation systems for shrub species grown outdoors in containers. Acta Horticulturae 779: International Symposium on Growing Media. Angers, France, 2008, s ISBN , ISSN ) CAYANAN, F.D., DIXON, M., ZHENG, Y. Development of an automated irrigation system using wireless technology and root zone environment sensors. Acta Horticulturae 797: International Workshop on Greenhouse Environmental Control and Crop Production in Semi-Arid Regions. Tucson, AZ, USA, 2008, s ISBN , ISSN ) JÓZSA, M. Konténeres termesztés. In: Schmidt, G., Tóth, I. (ed.) Díszfaiskola. 2 nd edition. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2004, s ISBN ) KASPAR. T.C., BLAND, W.L. Soil temperature and root growth. Soil Science. 1992, vol. 154, no. 4, s ISSN X. 10) KIMBALL, B.A., JACKSON, R.D. Soil heat flux. In: Barfield, B.J., Gerber, J.F. (ed.) Modification of the aerial environment of plants. American Society of Agricultural Engineers. St. Joseph, Michigan, 1979, s ISBN ) MEHLQUIST, G.A.L. Some problems in container growing in nursery stock. Acta Horticulturae 15: Symposium on Plant Production in Containers. Copenhagen, Denmark, 1969, s ISSN ) PETHŐ, M. Mezőgazdasági növények élettana. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1984, 451 s. ISBN ) SCHUCH, U.K. Container production of ornamental crops in retractable roof greenhouses in semi-arid climate of the Southwestern Unit States. Acta Horticulturae 659: VII International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates: Production, Pest Management and Global Competition. Kissimmee, Florida, USA, 2004, s ISBN , ISSN ) STEFANOVITS, P. Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1975, 351 s. ISBN
9 15) WARREN, S.L., BILDERBACK, T.E. Irrigation timing: effect on plant growth, photosynthesis, water-use efficiency and substrate temperature. Acta Horticulturae 644: International Symposium on Growing Media and Hydroponics. Alnarp, Sweden, 2004, s ISBN , ISSN ) WHITEFILED, P. The Earth care manual. A permaculture handbook for britain &other tempera climates. Permanent Publications, East Meon, Hampshire, 2004, 469 s. ISBN X. Kontaktní adresa Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zelinářství a květinářství, Valtická 337, Lednice, ales.jezdinsky@mendelu.cz 169
Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 178 190, ISSN 0139-6013
VLIV ODLIŠNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK NA RŮST DRUHU ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN. V KONTEJNEROVANÉ PRODUKCI Influence of Different Climatical Conditions on the Growth of Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Maintened
TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage
TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s
FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF NURSERY PRODUCTION FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŠKOLKAŘSKÉ PRODUKCE
FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF NURSERY PRODUCTION FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŠKOLKAŘSKÉ PRODUKCE Jezdinský A., Řezníček V. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Zahradnická fakulta, Mendelova
Využití hydroabsorbentů při školkařské produkci i výsadbě dřevin
Využití hydroabsorbentů při školkařské produkci i výsadbě dřevin Petr Salaš Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici Školkařské dny 2018; Lísek, 11.1.2018 Co je hydroabsorbent?
PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU
PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,
Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. Report č.
Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika Report č.1 Typ Produkt Indikace Plodina Lokalita Pokus
CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)
CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,
Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos
Výpočet výživové dávky
Výpočet výživové dávky Ing. Zbyněk Slezáček, MSc. Gramoflor Školkařské dny 3. až 5. února 2014 Vybraná témata Kalkulace vodivosti Formulace dusíku Fyziologická reakce hnojiv Úprava ph substrátu volbou
EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT
EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska
VZTAH TEPLOTY VZDUCHU A PŮDY RŮZNÝCH PŮDNÍCH DRUHŮ
VZTAH TEPLOTY VZDUCHU A PŮDY RŮZNÝCH PŮDNÍCH DRUHŮ Relationship between air and soil temperature of different soil types Petr Hora Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Teplota půdy ohřev půdy
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví
Ústřední a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Analýza a vyhodnocení účinnosti leteckého vápnění, provedeného v roce 2008 v Krušných horách v okolí Horního Jiřetína, po pěti letech od data
Půdní a zemědělské sucho
Zlepšování základních půdních vlastností a eliminace dopadů sucha na výši produkce plodin pomocí aplikace půdních aktivátorů Půdní a zemědělské sucho Konference s mezinárodní účastí Kutná hora, 28. 29.
The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.
INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department
Těžké kovy ve vodních rostlinách
Těžké kovy ve vodních rostlinách Ing. Michaela Hillermannová GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno Fytoremediace Remediace proces odstraňování polutantů z životního prostředí Ex-situ In-situ Fytoremediace
Zvyšování retenční schopnosti půd aplikací kompostů. doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Zvyšování retenční schopnosti půd aplikací kompostů doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. Úvod Významným faktorem ovlivňujícím veškeré pochody v půdě včetně jejího zpracování je vodní režim půd Zásadním způsobem
Meteorologické faktory transpirace
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních
Pěstební substráty s komponenty na bázi separátů. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ, v.v.i. Pěstební substráty s komponenty na bázi
Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika
Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,
3. PEDOLOGIE Fyzikální vlastnosti půd T Měrná a objemová hmotnost půdy, struktura, konzistence, pórovitost (32)
"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 3. PEDOLOGIE 3.6. Fyzikální vlastnosti půd T - 3.6.1. Měrná a objemová hmotnost půdy, struktura, konzistence, pórovitost
Předmět: Hospodářská úprava lesů II
Předmět: Hospodářská úprava lesů II Komplexní analýza přírodního prostředí 1.1 Přírodní prostředí a jeho složky Prostředí organizmu - vše co působí z okolního prostoru na organizmus faktory - abiotické
Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2
Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách
Teplotní poměry a energetická náročnost otopných období 21. století v Praze
Vytápění Ing. Daniela PTÁKOVÁ Teplotní poměry a energetická náročnost otopných období 21. století v Praze Temperature Conditions and Energy Demand for the Heating Periods of the 21 st Century in Prague
Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková
Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Důležitost organické hmoty v půdě Organická složka Podpora tvorby agregátů Zásobárna živin
Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho
Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova
Komposty na bázi vedlejších produktů výroby bioplynu a spalování biomasy
Komposty na bázi vedlejších produktů výroby bioplynu a spalování biomasy Composts Based on By-products of Biogas Production and Biomass Burning Plíva P. 1, Dubský M. 2, Sucharová J. 2, Holá M. 2, Pilný
NOVINKY 2017 KATALOG NOVÝCH PRODUKTŮ RAŠELINA SOBĚSLAV
NOVINKY 2017 KATALOG NOVÝCH PRODUKTŮ RAŠELINA SOBĚSLAV 2 Novinky 2017 Vážení zákazníci, rádi bychom vám představili novinky v sortimentu, které jsme připravili pro rok 2017. Přírodní řadu Vita Natura,
Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim
Globální půdy 27. 11. 2014 Fyzická geografie Podzim 2014 Mgr. Ondřej Kinc kinc@mail.muni.cz půda =????? pedologie =.. předmětem pedologie je půda, resp. pedosféra =. půda vzniká působením půdotvorných.,
Praktické využití hydroabsorbentů vměstské zeleni. Petr Salaš, Zahradnická fakulta MZLU Brno
Praktické využití hydroabsorbentů vměstské zeleni Petr Salaš, Zahradnická fakulta MZLU Brno Motto: veškeré zahradnické práce jsou vlastně krajinomalbou (Alexandr Pope) Voda limitující faktor růstu rostlin
4.cvičení Metody stanovení zrnitosti
4.cvičení Metody stanovení zrnitosti Ing. Petra Hubová hubova@af.czu.cz č.dv. 234 ÚVOD Zrnitost (textura) půdy Význam vliv na zvětrávání a půdotvorný proces jemnozrnné substráty snáze zvětrávají vliv na
Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D.
zásady dobré praxe Ing. Jan Štambaský, Ph.D. Obsah semináře AD a vznik bioplynu Propad produkce, vznik a následky Možnosti chemické analýzy Vlivy teploty Přetížení procesu Nedostatek minerální výživy 2
Novinky od firmy YARA hnojiva obsahující polyfosfáty. Georgi Kostov Tel:
Novinky od firmy YARA hnojiva obsahující polyfosfáty Georgi Kostov Tel: 602 625 471 Email: georgi.kostov@yara.com Charakteristika speciálních polyfosfátů Super FK Super FK TM je kapalné hnojivo obsahující
Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg
Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování
SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ
SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Klasifikace zemin
Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas
Půdy a pedologie Půda - nejsvrchnější vrstvou zemské kůry při kontaktu s atmosférou Půda je odborně definována jako podíl regolitu, vody, vzduchu a organické hmoty a je prostoupena živými organismy. Pokud
Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy
AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 251 255 Srní. 7. října 2 Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy The influence of different grassland management on soil temperature Renata Duffková*,
VYPLAVOVÁNÍ ŽIVIN Z PŮDY PRŮSAKOVÝMI VODAMI V OBLASTI SEČE
Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 1724 ISSN 12121460 VYPLAVOVÁNÍ ŽIVIN Z PŮDY PRŮSAKOVÝMI VODAMI V OBLASTI SEČE Soil nutrients leaching by percolation water in the Seč area Jiří TŮMA, Lucie KLAUDYOVÁ
VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU
Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem
Základy pedologie a ochrana půdy
Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně
Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu
Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu Úvod V projektu Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro
ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:
ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN Zhutnitelnost zeminy závisí na granulometrickém složení, na tvaru zrn, na podílu a vlastnostech výplně z jemných částic, ale zejména na vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:
Speciální osevní postupy Střídání s běžnými plodinami. Variabilita plodin Volba stanoviště Obtížná volba systému hnojení
Speciální osevní postupy Střídání s běžnými plodinami Variabilita plodin Volba stanoviště Obtížná volba systému hnojení 1 2 3 Organická hnojiva 3 tratě 1. Přímé hnojení organickými hnojivy Košťálová zelenina,
Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote.
Originální obalovaná hnojiva Everris Výhody použití hnojiv Osmocote Mohutnější růst rostlin a silnější výpěstky, protože je zajištěn trvalý přísun všech potřebných živin Minimální chemické zatížení životního
Skladování pro smluvní výzkum vybraných odrůd jablek v podmínkách ULO. s ošetřením přípravky FruitSmart a SmartFresh (1-MCP)
Skladování pro smluvní výzkum vybraných odrůd jablek v podmínkách ULO s ošetřením přípravky FruitSmart a SmartFresh (1-MCP) Závěrečná zpráva smluvního výzkumu pro společnost INNVIGO Agrar CZ s.r.o. VÝZKUMNÝ
Tkáňové kultury rostlin. Mikropropagace
Tkáňové kultury rostlin Mikropropagace IN VITRO KULTURY (EXPLANTÁTOVÉ KUTLURY, ROSTLINNÉ EXPLANTÁTY) Izolované rostliny, jejich orgány, pletiva či buňky pěstované in vitro ve sterilních podmínkách Na kultivačních
DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU
DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé
Závlahové režimy Řízení závlahového režimu = stanovení optimální velikosti závlahové dávky a termínu jejího dodání Kvalifikované řízení závlahových režimů plodin - jeden ze základních předpokladů rentability
TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ
TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ 2002 Soil temperature and moisture on the territory of the Czech Republic in 2000-2002 Možný Martin, Kott Ivan Český hydrometeorologický ústav Praha
Správný substrát Vás může stát jenom pár haléřů navíc. Špatný substrát Vás může stát existenci...
Firma Klasmann-Deilmann GmbH, výrobce rašelinových substrátů, má dominantní postavení na evropském trhu. Vysokou kvalitu těchto substrátů zastřešují následující tři přísné normy... Naše substráty jsou
16 prvoligových hřišť pod drobnohledem IOG
16 prvoligových hřišť pod drobnohledem IOG Kategorizační komise 1. skupina: Zdeněk Philipp, Michal Koťan, Michal Vokáč Ve spolupráci s Kategorizační komise. skupina: Jan Rouzek, Zdeněk Kadrnožka, Lea Duží
Datum: od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin
Přednáška: Ing. Pavel Kasal, Ph.D. Příprava půdy technologií odkamenění, výživa a závlahy brambor. Datum: 19.3.2015 od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Inovace studijních programů
Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Ing. Dušan Reininger
3.2. PLO 21 Jizerské hory
3.2. PLO 21 Jizerské hory Bylo provedeno grafické porovnání vývoje změn sledovaných veličin od roku 2002 do roku 2010 v horizontu nadložního organického humusu (21 porostů), v horizontu organominerálním
9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu
9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů
Technik pro přípravu substrátů a hnojení (kód: M)
Technik pro přípravu substrátů a hnojení (kód: 41-111-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradnický technik Kvalifikační
VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ
VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Tvorba kořenového systému a výnos zrna ječmene jarního v odlišných vláhových podmínkách
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Hodnocení kvality sadebního materiálu cvičení Zadání: Objednavatel si ve školce ŠLP MENDELU
Aktuální poznatky výzkumu v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Antonín Jurásek
Aktuální poznatky výzkumu v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin Antonín Jurásek Specifika pěstování sadebního smrku ztepilého (Picea( abies (L.) Karst.) pro vyšší horské polohy Z řady
Střešní substráty v souladu s požadavky budoucích norem
Střešní substráty v souladu s požadavky budoucích norem Střešní substráty druhy zelených střech Základní rozdělení druhy zelených střech a formy vegetace - Intenzivní zelené střechy - Jednoduché intenzivní
Katalog zahradnických substrátů
Katalog zahradnických substrátů 2 Obsah Zahradnické substráty - HOBBY str. 4 6 Dekorační prvky str. 7 Velkoobchod s květináči str. 8 Speciální tekutá hnojiva str. 9 Speciální pevná hnojiva str. 10 Speciální
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2013. Název projektu: Vliv fyziologicky aktivních látek na rostliny
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2013 Název projektu: Vliv fyziologicky aktivních látek na rostliny Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.,
DROP IRRIGATION INFLUENCE ON GRAPEVINE GROWTH AND PRODUCTION VLIV KAPKOVÉ ZÁVLAHY NA RŮST A PRODUKCI RÉVY VINNÉ
DROP IRRIGATION INFLUENCE ON GRAPEVINE GROWTH AND PRODUCTION VLIV KAPKOVÉ ZÁVLAHY NA RŮST A PRODUKCI RÉVY VINNÉ Foukalová J., Veverka V. Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin,
Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy
Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva
Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala
Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN
KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR
značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.
o značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. Podobné složení živých organismů Rostlina má celkově více cukrů Mezidruhové rozdíly u rostlin Živočichové
J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně
Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický
VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ
Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové
Hodina 23-24 Lesní školkařství
Hodina 23-24 Lesní školkařství Hodina 23.-24. Opakování - lesní semenářství, stav, perspektivy a zakládání lesních školek Téma: LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ Provoz lesních školek: příprava půdy a substrátů, hnojení,
Půdní úrodnost, výživa a hnojení
Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se
Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice , Úroda, vědecká příloha, 2011, s , ISSN
VLIV ANTISTRESOVÉHO PŘÍPRAVKU PENTAKEEP SUPER NA VYBRANÉ FYZIOLOGICKÉ PARAMETRY U DRUHU ALLIUM CEPA L. Influence of Antistress Agent Super on Selected Physiological Characteristics of Allium cepa L. 1
Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se
živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.
Svaz školkařů České republiky
Svaz školkařů České republiky SKALSKÝ DVŮR 2 3 20 let tradice, zkušeností a úspěchů 4 Výrobní závody a logistická centra Říkov hlavní závod a sídlo firmy 5 Výrobní závody a logistická centra Středisko
ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ
E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na
Představení nové technologie
Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Představení nové technologie 18. červenec 2014 Co je explorer? Jedná se o granulát s biostimulačním efektem Rostlinné biostimulanty jsou výrobky, které obsahují
2013 Dostupný z
Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré Bezděčková, Lena 13 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1733 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/ Sb. Tento dokument
NOVÝ Universol a Osmocote (top-dressing) v okrasné školce. Skalský Dvůr 10. 2. 2015
NOVÝ Universol a Osmocote (top-dressing) v okrasné školce Skalský Dvůr 10. 2. 2015 Scotts Professional EVERRIS dříve nyní Akvizice ICL NOVÁ Standardní vodorozpustná výživa 6 dobrý důvodů proč zvolit Universol
Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí
Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Jiří Ježek 1, Jan Schwarzer 2 1 Oknotherm spol. s r.o. 2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Abstrakt Obsahem příspěvku je určení
některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).
VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,
ORIUS 25 EW - PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PODZIMNÍ APLIKACÍ
ORIUS 25 EW - PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PODZIMNÍ APLIKACÍ Jaromír ŠAROUN SPZO Praha Úvod ORIUS 25 EW - first experiences with autumnal application V roce 1998 byly založeny Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Pedologie pro zahradníky
Pedologie pro zahradníky I. cvičení Metody stanovení zrnitosti Ing. Julie Jeřábková jerabkovaj@af.czu.cz č.dv. 234/36 Podmínky zápočtu max 2 absence za semestr (v případě více absencí, nutno nahradit cvičení
EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS
EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,
Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních
Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem
Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem Kamila Šťastná, Mojmír Němec, Jan John, Lukáš Kraus Centrum pro radiochemii a radiační chemii, Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně
PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY
PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY Střešní substrát extenzivní slouží jako vegetační vrstva k zakládání extenzivních zelených střech s minimální potřebou
Základním kvalitativním znakem zemin je zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní křivkou.
KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN podle ČSN 731001 a ČSN 73 6133 Základním kvalitativním znakem zemin je zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní křivkou. Zrnitostní křivka je součtová čára,
Oceněné rostlinné hnojivo!
Oceněné rostlinné hnojivo! Powder Feeding Organická a minerální hnojiva byla v zemědělství používána po tisíce let, ovšem co se týká zemědělské techniky a zdrojů, tak ty se příliš nezměnily. Co ho dělá
Profi substráty AGRO CS a. s. a další novinky. Skalský Dvůr 10. 2. 2015
Profi substráty AGRO CS a. s. a další novinky Skalský Dvůr 10. 2. 2015 AGRO CS a. s. Divize Zahradní Divize Strojírenská Divize Agroslužeb Divize Bioenergie AGRO CS a. s. Více než 20 let tradice, zkušeností
DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ
DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin
Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and
Vlastnosti substrátu
Střešní substráty Vlastnosti substrátu Funkce Zajištění růstu rostlin Zadržování a odvádění vody Požadavky Nízká hmotnost Dobrá vododržnost a dostatečný obsah vzduchu Schopnost poutat živiny, přiměřený
Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů
Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,
Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
IV. Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. Limitní hodnoty rizikových
Technika ošetřování půd uváděných do klidu
Technika ošetřování půd uváděných do klidu S ohledem na to, že na plochách půd uváděných do klidu není žádoucí přirozený úhor s ponecháním půdy svému osudu s následným nebezpečím zaplevelení a růstu různých
CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE
CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE ZMĚNY DRUHOVÉ SKLADBY TRAVNÍHO POROSTU ASOCIACE SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE Heger P., Skládanka J.,
půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011
Sledování průběhu infiltrační schopnosti půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011 Tomáš Mašíček, František Toman, Martina Vičanová Mendelova
Ochrana půdy. Michal Hejcman
Ochrana půdy Michal Hejcman Ochrana půdy Půda je nejsvrchnější část zemského povrchu (pedosféra). Je živým tělesem, které se neustále přeměňuje a vyvíjí. Existuje zde úzké vazby mezi jejími organickými