分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

土壤 ″盐″ 值爆表,艾益农携新品安帝萨,力挽狂澜保丰收

2025-08-12 17:55140

土壤盐渍化正影响着全球数百万公顷的土地。在集约化耕作地区,土壤中可溶性盐和钠的积累严重制约作物根系的正常发育,阻碍养分吸收,最终导致农作物大幅减产。


这一问题与灌溉水质差,农田排水不畅,以及盐分通过毛细作用从地下水位上升到地表等因素密切相关。作物在盐渍土或钠质土中生长时,会面临水分胁迫、离子毒性和营养失衡的问题。当作物出现生长发育迟缓、萎黄病或产量低下等明显症状时,其可能已受到了严重损害。


过度盐渍化会降低土壤肥力,并且严重影响环境可持续性。据统计,在受盐渍化影响最为严重的国家,水稻和豆类等作物的产量损失高达70%。当前,全球人口不断增长,迫切需要提高粮食产量来满足日益增长的食物需求。(世界粮农组织2024年信息)


中国盐碱地分布

中国盐碱地分布广泛,主要集中在内陆干旱、半干旱地区,以及沿海地区。以下是主要分布区及其特点:

1. 西北内陆盐碱地

• 新疆、甘肃、宁夏、青海:气候干旱,蒸发量大,导致土壤盐分积累,例如塔里木盆地、准噶尔盆地和河西走廊。

• 河套平原(内蒙古):灌溉方式不当导致次生盐渍化。

2. 东北盐碱地

• 松嫩平原(黑龙江、吉林、辽宁):低洼地区排水不畅,导致盐分积累。

• 西辽河平原:地下水含盐量高,促使盐碱土形成。

3. 华北盐碱地

• 黄淮海平原(河北、山东、河南):地下水位较浅,蒸发量大,例如河北沧州和山东东营。

4. 沿海盐碱地

• 环渤海地区、苏北地区、长三角地区、珠三角地区:海水入侵或潮汐影响导致土壤盐渍化,例如江苏盐城和天津滨海新区。

5. 其他地区

• 西藏、山西等地区有零星分布的盐碱地块。

治理和利用

• 农业改良:种植耐盐作物(例如碱蓬草、枸杞),施用有机肥,采用节水灌溉。

• 工程措施:通过排水系统滤除盐分,使用地下管道排水。

• 生态修复:植被恢复,微生物修复。 


image.png


安帝萨:盐碱土壤修复的科学解决方案


为解决这一广泛存在的问题,西班牙艾益农凭借先进的ANTISAL技术,精心研发出了安帝萨土壤改良剂。这款创新产品针对盐碱土壤修复,并能够增强作物对渗透胁迫的抵抗力。


安帝萨采用硝酸钙与优质有机质的科学配比,这种独特的组合具备双重功能:


1. 置换钠离子并改善土壤结构:钙离子 (Ca²⁺) 凭借其双正电荷,能够置换吸附在土壤颗粒上的钠离子 (Na)。土壤颗粒通常带负电荷,会吸引阳离子。由于钙离子带有双电荷,具备更强的结合电位,因此能够与土壤表面更牢固地结合,取代钠离子。置换出的钠离子会进入土壤溶液,并通过淋溶作用去除。此外,安帝萨的独特配方还能够改善土壤结构、团聚度、孔隙度和透气性。


2. 帮助作物抵御胁迫:安帝萨中的甜菜碱可作为渗透调节剂,防止细胞水分流失;产品中的钙也可参与植物胁迫信号的调节。


image.png


功效已获得验证:

试验结果显示,安帝萨可降低不同深度土壤的电导率和钠离子浓度。这些改善可恢复水势,增强植物对养分和水分的吸收。


image.png


image.png

水的运动受水势的调节。在标准条件下,根系的水势(ò)低于土壤。水总是被动地从高水势点移动到低水势点,进而从土壤移动到根部。在钠土的情况下,土壤的水势降低,水的运动放缓(和/或停止)。即使土壤具有田间能力,植物也将处于干旱胁迫状态。


安帝萨带来的效益


在正常土壤条件下,水分会被动地从低水势向高水势流动,自然流向根部。但钠质土壤由于盐浓度高,水势非常低,水分会滞留在土壤中,无法流向植物,植物会因此受到胁迫。


使用安帝萨后,我们不仅能够置换钠离子,还能恢复土壤结构,提高孔隙度,让水分再次流经不同的地层。


image.png



这些效益得到了权威科研文献的支持,相关研究强调了钙在盐胁迫信号传导中的作用(Knight 等人,1997),以及土壤盐度、作物氧化应激和产量下降之间的相关性(Flowers 等人,2015)。


西班牙艾益农:提供科学,环保,并以农民为中心的解决方案


西班牙艾益农是专业从事基于科学的生物刺激素研发的跨国企业。公司依托超过二十年的行业深耕经验,与科研院所建立战略合作,通过严格的田间试验对每个配方进行验证优化。


艾益农致力于修复退化土壤,提高作物产量和盈利能力,为种植者提供量身定制的可持续智能解决方案。


如对安帝萨等艾益农产品感兴趣,请联系 张福光,电话:152 2653 6505





来源: 艾益农


举报
收藏 0
打赏 0
评论 0
日本中部大学发现具有高杀虫能力的线虫,有望推动新型生物农药的开发
目前,防治危害农作物的害虫仍主要依赖化学农药,但由于环境负荷以及农药残留问题,最大限度减少化学农药使用量,结合多种病虫害防治手段的害虫综合治理(IPM)在未来农业中变得愈加重要。日本中部大学应用生物学部环境生物科学科的长谷川浩一教授与杉山大骑博士1年级学生在岐阜县惠那市的土壤中新发现了一种具有高杀虫能力

2025-08-1310

全国首批广西唯一!汉和生物″γ-氨基丁酸″入选生物制造标志性产品名单
近日,工业和信息化部消费品工业司公示了生物制造标志性产品名单(第一批),全国有36个产品拟入选,南宁汉和生物科技股份有限公司的″γ-氨基丁酸″名列其中,成为广西唯一入选产品。南宁汉和生物科技股份有限公司是南宁本土发展起来的民营企业,作为生物制造产业(人才)联盟的成员单位、广西区内规模最大的民营合成生物

2025-08-139

纳米载体SPc 在RNA农药、植物源农药及免疫诱抗剂等生物制剂中的应用突破
摘自:《中国生物防治学报》2025(08)作者:钱鑫;沈杰随着纳米技术的快速发展,纳米载体逐渐被引入到农业领域,特别是在病虫害生物防治中展现出巨大的潜力。纳米载体凭借独特的物理、化学特性赋予其强大的装载能力、可调节的粒径、较强的表面活性和生物相容性,能够有效地改进传统生物制剂的递送和释放性能。星状多聚阳离

2025-08-138

先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华、UPL新战略动向:重构生物制剂创新生态与市场网络
传统农化巨头正以多元化战略,加速布局生物制剂相关业务。近一年来,以先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华和UPL为代表的行业领导者,通过密集的研发合作、战略风投、关键收购及广泛的经销联盟四大维度,构建起强大的生物制剂创新生态与市场网络。这些巨头借力人工智能(AI)、抗菌肽、纳米抗体、活性成分封装等前沿技术,整合优

2025-08-139

【BioEx专栏】UPL新款海带多糖制剂应对多种果蔬病害;BioConsortia获1500万美元融资推进基因编辑固氮菌全球上市;肽酶APE:提高营养利用效率、光合作用、呼吸等能力
生物刺激素观察蒸锁:破解高温干旱难题,效果见证实力蒸锁是AXEB(全球)研发平台为应对高温干旱对作物产生的胁迫而开发的一款产品。蒸锁主要应用于旱田作物,如小麦、玉米、向日葵、棉花等。蒸锁的核心成分为甾醇,它可以通过细胞膜表面受体传递信号,在参与细胞扩张、气孔导度、根系发育逆境胁迫中起着关键作用。利用植物甾

2025-08-1115

Provivi信息素版图再扩张,联手AgNova助力澳洲农民应对草地贪夜蛾威胁
领先信息素植保方案供应商Provivi与澳大利亚创新农用产品供应商AgNova Technologies宣布达成商业协议,将Pherogen™草地贪夜蛾防治产品引入澳大利亚市场。草地贪夜蛾原产于美洲,并在该地区成为对农作物影响最大的害虫之一。2016年,草地贪夜蛾首次在非洲被发现,此后已蔓延至包括亚洲和澳大利亚在内的各洲地区。其快速蔓延

2025-08-0834

慢生根瘤菌+泥炭藓合体,巴西Biosphera推出新型固氮菌剂抵抗高温干旱胁迫
巴西Biosphera Agro Solutions公司近日向AgroPages世界农化网独家宣布推出接种剂Nitrosphera Dualtech。该产品含日本慢生根瘤菌SEMIA 5079和SEMIA 5080菌株,以及微粉化泥炭藓。据Biosphera Agro Solutions介绍,这种创新配方是易于处理和使用的液体产品,用于帮助作物抵御干旱和极端高温等复杂环境。Biosphera农艺师兼技术

2025-08-0832

全国首证,农业农村部主推技术!二化螟性迷向素产品破局水稻种植危机
生物信息物质是指在自然界生物体中起到信息传递作用的各种物质,这些物质能够帮助生物个体之间或者生物与环境之间进行有效的沟通和交流,各种生物信息物质共同构成了丰富多彩的自然界交流网络。随着科学技术的发展,人类对生物信息的研究越来越深入,并将其应用于解决实际问题中。例如,在农业领域,可以利用植物或者昆虫信

2025-08-0836

巴西Satis推出生物杀菌剂,进军病虫害防治市场
巴西Satis公司宣布推出TrichoVex,进军病虫害防治市场。TrichoVex是一款生物杀菌剂,用于控制土传病害。这一新产品基于哈茨木霉(分离株IB19/17)开发。Satis表示,该产品可有效防治白霉病、根腐病等病害,并与化学杀菌剂形成互补。Satis技术团队指出,这款新型生物杀菌剂的药效超过85%,此外,使用TrichoVex有利于根系定植

2025-08-0642