Когда растительная биомасса формируется в условиях доста. точного миперального питания, содержание азота в зрелых тканиу сельскохозяйственных Культур типа С, составляет — около 2% ох массы сухого вещества. Это соответствует усвосншю посевами 200 кг азота с гектара за сезон. Если посевы получают меньшев Количество азота, как это происходит на третьем уровне продухс тивности, урожай падает ниже уровня 10000 кг-га-!, Первона: ‘чально концентрация азота снижается быстрее, чем продуктивность `биомассы (формирующейся с более низкой концентрацией азота) При очень низких уровиях доступного азота урожай почти про: поринонален колнчеству содержащегося в биомассе азота. Наклон кривой в начале координат в примере на рис. 6 (квадрант 6) соотя ветствует 0,5 % содержанию азота для Сельскохозяйственных культур типа С,. Далее этот вопрос обсуждается в разделе 5.1 В квадранте б представлена криволниейная зависимость. между биомассой и поглощеннем. азота. до уровня, который определяется доступностью воды. Таким образом, эта кривая. могла бы обоб. щить данные об урожайности, полученные в результате проведения серни экспериментов с минеральными удобреннями для заданного вегетационного пернода. В квадранте 6 пунктиркой стрелкой 3 по- казано, значение биомассы, которая может сформироваться. при ‘поглощении только 120 кг азота на 1 га. По сравиению с фосфором_азот в начале всгетацнонного пе: риода часто более доступен для растений. Поскольку. содержание ‚азота в растениях ие может более чем в 35 раз превышать солер: жание в них фосфора (см. раздел 5.1), количество усвоенного фос- Фора может лимитировать усвоение азота. молодыми растениями. Позднее содержание азота в таких растеннях вследствие нх роста снижастся до минимального значения, тогда как фосфор про- должает усванваться. Именно по этой причине дефицит фосфора часто в конечном счете проявляется в виде дефицита азота (& МН Кги,, 1982). На рис. 6 в квадранте в показана ситуация когла в течение пернода_доступности азота растения смоглн по! тлотить лишь 1.6 кг-га ! фосфора, из-за чего поглощение азота со- кратилось до 40 к-га“!, а накопленная биомасса составила 5000 кг-га-! (в этом примере продолжнтельность негетационного пернода равна 60 сут). Реже встречается недостаток фосфора в условиях постоянного ‘обилия азота. В таких случаях кривая зависимости формирования биомассы от количества `поглощенного фосфора_по своему виду аналогична кривой зависнмости урожая от количества. поглощен- ного азота при обилии фосфора. Наклон кривой в начале коорди- нат соответствует содержанию фосфора в сухом веществе 0,05 % ‘для культур типа С. ‘Что касается. отношения поглощенного азота к доступному азоту, то оц прибаизнтельно пропорцнонально количеству азота сверх того минимума, который почва поставляет растениям. без каких-либо дополнительных минеральных подкормок. Не может быть превышен максимум поглощения, который соответствует мак- 8 о биомассы при самой высокой концентрации положение в дальнейшем будет рассмотрено . окружающей среды может влнять на другой вие- путем нелнмитирующий по своей сути фактор может. фак- ‘определять действие лимитирующего фактора. Влажность ‚апример, непосредственно не влияет на рост растений. на ‘уровне продуктивности, но снижение запасов влаги может 'лоступность азота и фосфора. Подобные взанмодей- ‘рироду, но, так как их трактовка ‘иально не отдичается от подхода к лимнтирующим фак- и поддаются анадизу простыми методами: Й все же мы аточно нзучили. взанмодействия. между ко продвинулнсь в их моделированин- ауч сложных оитуаций, в КОТОыХ последовательно ‘одновременно действуют разные факторм, ограничива- растений в пернод вегетацин, необходимо выподнить |детальное нсследование. Положение с фактором, который. чивает рост в начале пернода, может улучшиться тноси- ) других факторов н впоследствии на смену данному фактору `прийти другой, который, в свою очередь, будет выступать лимитирующего. Эта ситуация типична дли сельскохозяй- (Х культур, произрастающих в районах умеренного климата, вазь погода——рост играет самую важную роль в начале цого пернода, а дефицнт минерального питания может ить рост посевов в более поздний нернод. Однако непро- ыная засуха, случись она_в любое время, может вызвать ‘влаги н замедлить рост. Пример совершенно мной снтуа- чающейся в Сахеле, где рост всходов здаковых трав л ›азах развития зачастую сдержнвается недостатком На в работе (Репиит 4е Ук хан Кещеп, 1989)- В еле- ‘фазе очень. низкое содержание фосфора также сдерживает Однако благодаря увеличению мощности кориевой. системы, ‚вному усвоению фосфора н сокращению потребности в нем ‘перестаст быть лимитирующим Фактором: в итоге ост еннй ограничивается только тем очень небольшим количеством ‚который им удалось получнть из почвы. Цветение. многих к здаков в районе Сахеля контролнруется фотоперноли- ‘реакцией, вследствие чего они. созревают на несколько не озже: этот внутренний механизм создан для противодействия гоприятным условиям окружающей среды. На рис. 7 по- ‘последовательность действия этих внешних факторов. Та- бразом, данный подход к опнсанию влняння лимитирующих ров на рост растений в своей основе следует закону Либиха минимума) э факторами н °