L'impact du changement climatique sur l'environnement de croissance des cultures. Le changement climatique a entraîné une augmentation de la température de surface, ce qui a entraîné une amélioration de l'activité microbienne du sol, accélérant la perte de matière organique et d'azote du sol, provoquant la dégradation, l'érosion et le sel du sol. Dans le même temps, les changements dans les conditions de chaleur régionales affectent le processus global de circulation de l'eau, modifient le schéma des précipitations régionales et de la distribution des précipitations et augmentent la fréquence d'incidents extrêmes tels que les inondations et les sécheresses. Ces dernières années, les incidents de précipitations extrêmes causés par le changement climatique se sont considérablement intensifiés. Généralement, les inondations du sud et la sécheresse du nord, et la zone sinistrée augmentent, entraînant une grave obstruction des cultures dans la région, et même le phénomène de récolte. En outre, des catastrophes climatiques telles que les dommages causés par les basses températures et le froid et les dommages causés par la chaleur causés par des changements extrêmes du climat mondial se sont également produites. En règle générale, la tendance des dommages causés par le gel et des dommages causés par le gel dans le nord-est et le nord de la Chine est en augmentation. La tendance, même affectée par la catastrophe dans certaines zones, a conduit à une réduction de 10% à 18% de la production de riz, ce qui a gravement affecté la sécurité de la production alimentaire dans la principale zone de production alimentaire de mon pays. L'impact du changement climatique sur le système de plantation des cultures. Le changement climatique mondial a accéléré le processus de naissance des cultures d'origine dans certaines zones touchées, raccourci la période de naissance et affaibli la capacité à résister aux fluctuations climatiques. Surtout dans la région de l'Est de la Chine où mon pays cultive l'orge, le blé et le colza. La plupart des cultures cultivées dans la région sont des variétés précoces. Avec le réchauffement du climat hivernal, les cultures sont également raccourcies pendant l'hivernage. Avec le réchauffement du climat, il a été lancé à l'avance, ce qui a affaibli la capacité de résistance au froid de la plante, ce qui a fait que la culture était plus susceptible d'être envahie par les dommages dus au gel, entraînant de graves dommages à la production des cultures. Cela pose de nouveaux défis pour l'ajustement du système de plantation de mon pays. Parce que les engrais azotés peuvent augmenter considérablement la production de nourriture, l'engrais azoté mondial a augmenté rapidement et la teneur en azote du sol a également augmenté. Phil et Robertson de l'Université d'État de Mi Ogin estiment que les émissions de gaz à effet de serre causées par la production agricole sont estimées à 8 % -14 % du total mondial. Des études ont montré que les agriculteurs peuvent réduire efficacement l'utilisation d'engrais chimiques grâce à une fertilisation précise, réduisant ainsi les émissions. CO2 haute concentration inhibitrice Crop nitrite dans un processus de conversion en protéine. L'assimilation de l'azote, également connue sous le nom de processus d'assimilation de l'azote, joue un rôle clé dans la croissance des plantes et la production. Dans les cultures céréalières, l'azote est particulièrement important, car l'utilisation de l'azote pour produire des protéines qui sont vitales pour l'alimentation humaine car les plantes utilisent l'azote. Selon le "Guardian" britannique, les scientifiques ont mené des essais sur le terrain sur le blé, le riz, le maïs et le soja. Le test a prouvé que le niveau de CO2 du CO2 réduisait significativement les nutriments de base de ces cultures comme le fer et le zinc. Dans le même temps, la teneur en protéines de ces cultures est réduite. Selon les recherches, le blé cultivé à des niveaux élevés de CO2 diminue de 9 % par rapport à la teneur horizontale normale en zinc, réduit le fer de 5 % et la teneur en protéines diminue de 6 % ; De même, la teneur en zinc du riz qui pousse à des niveaux élevés de CO2 a diminué. 3 %, fer diminué de 5 %, teneur en protéines diminuée de 8 % ; la teneur en zinc et en fer du maïs et du soja a diminué de la même manière, mais la teneur en protéines n'a pas beaucoup changé. Par coïncidence, le magazine "Natural Climate Change" a publié "Le Tomlet des nitrates de la croissance La croissance dans les champs" est supprimée par le CO2 élevé ". L'étude de cet article prouve pour la première fois que la concentration élevée de CO2 dans laquelle la concentration de l'atmosphère a supprimé le processus de conversion du nitrate de nitrate en protéine en protéine. Cela signifie également que le changement climatique s'intensifie, ce qui conduira à la mauvaise qualité nutritionnelle des cultures vivrières. Les composés organiques contenant de l'azote dans le sol proviennent principalement de la décomposition d'organismes animaux, végétaux et microbiens, mais la plupart de ces composés contenant de l'azote sont insolubles dans l'eau et ne sont généralement pas utilisés par les plantes. Les plantes ne peuvent absorber que les acides aminés parmi eux. , Nitrure organique non soluble tel que l'amide et l'urée. Par conséquent, les alcools azotés inorganiques sont principalement basés sur l'ammonium et le nitrate, représentant 1 % à 2 % de la teneur en azote du sol. Une fois que la plante a absorbé le sel d'ammonium du sol, elle peut l'utiliser directement pour synthétiser des nitrures organiques tels que des acides aminés ; si le nitrate est absorbé, il doit être réutilisé. En bref, la plante absorbe l'ammonium du sol ou est immédiatement assimilée à un acide aminé après la réduction de l'ammonium par réduction des nitrates. L'assimilation de l'ammoniac est réalisée dans la racine, la tumeur racinaire et la feuille. Au cours des prochaines décennies, la teneur totale en protéines pourrait diminuer d'environ 3 %. À l'heure actuelle, la technologie de plantation en trois dimensions du développement actif des pays européens et américains et de certaines régions d'Asie du Sud-Est ne consomme pas de ressources foncières. L'environnement fermé d'utilisation du sol réduit le degré d'endommagement du sol. L'application à grande échelle de la lumière supplémentaire des plantes résout également le manque de lumière dans la plantation intérieure en trois dimensions. Dans le même temps, le spectre de la lumière du supplément végétal peut être personnalisé en fonction des différentes plantes. Mesures modernes pour rendre la visualisation de production raffinée. Zhuhai se spécialise dans la production de diverses perles de lampes à patch LED. Récemment, la demande de perles de lampe à LED végétales a également augmenté. Si vous avez besoin de commander des perles de lampe LED végétales, vous pouvez consulter le service client pour la commande.
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