农业种植上最不可或缺的物质,复合生物酶解密AI时代的种植机密

有一种物质是地球上生命体都离不开的物质,被称之为生命激活物质,它叫做生物酶。有一种环境是所有农作物生长所离不开的,它叫做土壤微生态环境。

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本文重点对二者的关系和作用进行了阐述,了解了二者的关系和作用,你就能学会科学的种地和养土,科学的实现农作物增产提质,科学的预防病虫害,你就会觉得农业其实很简单,但一定要抓住关键点。

生物酶的作用

生物酶与微生物

注:本文所指的微生态环境是指土著微生物,土壤和农作物三位一体的生态环境,包括生活在这个环境中各种生命体和物质。

在全面了解这二者的关系和作用前,我们先来了解一款最新的合成生物新产品,通过这款新产品的研发历程来认识和了解二者的作用和关系,解密二者和农作物生长之间的机密。

复合生物酶被称之为AI生物酶,生命智能激活物质

复合生物酶是利用合成生物技术研发生产的,集AI技术、大数据、DNA工程和现代发酵工程于一体的科技结晶。产品的研发是通过AI技术和大数据建立一套农作物生长的最佳微生态环境模型。

人工智能

通过这套模型找出建立和完善土著微生态环境所需要的主要菌种以及关键性物质,找出菌种与菌种,菌种与代谢物质,代谢物质与物质之间的平行关系,层级关系和衍生关系,找出微生态环境与农作物之间的相互关系和作用以及传导机制,明确土壤在微生态环境中的作用和地位,明确外来肥料和其他营养物质对微生态环境的影响和作用。

土壤中微生物

通过模型找出各物质(主要指代谢物质)之间的比例结构对各种微生物和土著微生态环境运行的影响。这其中还包括通过AI和大数据找出最优菌种的优化和基因编辑方案,以便控制菌种的最优代谢物质,和通过计算机专利模型监控生产的每一个环节,确保产品质量的稳定性。

益生菌群

通过AI模型我们可以进一步了解微生态环境和微生物之间的关系。明确了益生菌群的微生态环境不是简单的十几种有益菌(真菌和细菌以及土壤原生动物)的简单组合和叠加,而是一种复合,这种复合不仅有有益菌的参与,还有有害菌的参与,更有很多中性微生物和关键性代谢物质的参与。这种复合是微生物之间的相互依存,共同生存,繁衍以及繁荣。你中有我,我中有你,互不可分的共生生态链。

微生物之间相互关系是复杂而共生,各级代谢物质不是简单对土壤和对作物的作用,更包括对土壤中多种微生物的作用。研究发现,关键性代谢物质不仅仅是益生菌的一级代谢产物,还包括微生物组合环境下产生的二级代谢物和三级代谢物以及微生物的多级代谢物质,这些物质都是作物生长所需要的关键性物质,对农作物的生长都产生特定方面的影响。

土壤中的微生物

复合生物酶在生产阶段依然借助AI模型管理和监控生产,实现对每个生产环节的自动化监控,确保每一个环节产品质量达到最优的水平,这同样是我们的专利。

所以通过合成生物得到的复合生物酶不是简单的生物酶和其他物质的组合,他是通过AI模型选择得到的构建微生态系统所需要的核心物质和关键性物质的组合,可以满足在不同土壤环境下建立符合本地特色的土著微生态环境。并在AI的监控下经过特殊发酵工艺得来的生命体系激活物质,属于纯生物制剂。

复合生物酶主要构成

复合生物酶中富含近200多种不同的物质,除了包括多种生物酶(主酶和辅酶)还有多种其他关键性物质。其中主要的生物酶包括氧化还原酶,几丁质酶,水解酶,葡聚糖,植酸酶,特种蛋白酶,肽等酶物质,还包括天然的有机酸类,氨基酸类,单糖,双糖,多糖,寡糖类,维生素类以及植物生长调节剂类物质以及关键的微生物多层级代谢物质等等。含有物质的丰富程度和数量满足了构建和优化微生态环境所需要的全部物质。

智能构建微生态环境的复合生物酶不是一般的物质

复合生物酶作用于微生态环境中智能构建微生态体系,不同于传统的肥料以及菌剂或者市面上其他特肥的作用。传统的肥料只是被动的给土壤或者农作物补充营养物质,并不能解决补充多少以及作物的吸收和转化的问题,不能解决生态环境平衡的问题,也不能解决养分运输的问题,更不能解决物质转化分解的问题。而复合生物酶则是通过主动构建微生态系统,解决肥料不能解决的问题,并能实现多时储备,少时补充的自动平衡状态。因此,通过复合生物酶可以实现肥料的最佳效果,可以实现外来肥料加入后的生态环境的二次平衡问题。

实现肥料的平衡性

复合生物酶不同于菌剂,受外界环境影响小,可以快速构建和恢复土著微生态环境的骨干体系和骨干微生物菌群,并能通过调配土壤中其他物质来实现微生态环境的自我运转和向农作物提供更多的营养物质。所以不论土壤处于何种状态,智能的生物酶总是处于工作状态,不论是肥多还是肥少,不论土壤环境有多恶劣,只要有微生物(包括休眠状态)他就能构建和恢复最优的微生态体系。

根际微生物

研究表明植物的营养吸收主要依靠作物根际生态系统来完成,所以肥料一般而言都要用到土壤里,通过土壤的分解再被植物吸收,而这个分解转化就是靠微生物来完成的。而根际生态系统中的微生物负责双向运输各种物质(包括有机物和无机物)以及水分等,而根际微生物的状态同样受到微生态骨干系统的指挥和约束,所以如果想作物长的好,土壤微生态环境就必须好,尤其是根际微生态系统。可以说根际微生物水平决定了作物根系的发达程度,要想多生根,根际微生态环境就必须好。

根际生态系统的差别

复合生物酶与肥料之间的关系

种植中遇到土壤中肥料过多(包括单次使用过多或者历史沉淀过多),复合生物酶可以智能指挥微生态系统加快肥料的分解转化,并能通过提高作物的光合作用效率,从而提高作物对肥料吸收量和利用率。

土壤中的外来肥料

种植中如果遇到土壤中肥料不足,复合生物酶可以智能指挥微生态系统加快土壤中的有机物质的腐植化程度,能够保证微生态系统短期内的正常运行,同时也能保证这期间微生物和农作物之间的物质交换,等待外来营养物质的进一步补充。

所以不论使用什么肥料以及多少,复合生物酶都能实现肥料的最佳效果,而且保护作物不受伤害,实现生态环境的二次平衡。

复合生物酶与土壤有机质的关系

如果土壤中有机质含量丰富,复合生物酶可以智能的指挥骨干微生物快速增繁,完成土著微生态环境的壮大和储备更多的能量物质,同时通过根际微生态环境中的微生物放大作物对营养的吸收能力,这个增强是几百倍甚至上千倍。

如果土壤中有机质含量不足,复合生物酶除了构建骨干微生态系统维持基本运行,满足作物生长基础性需求。一旦得到外来营养物质的补充,微生态系统能主动分配营养物质一方面满足作物生长的需要,一方面满足微生态环境发展壮大的需要的物质。

土壤中的有机质

所以不论土壤是什么品质,黑土也好,红土也罢,黄土也行,盐碱地也没有问题,只要有生命体的存在,有光合作用,复合生物酶就可以发挥作用,通过构建微生态体系实现土壤资源和作物资源以及微生物之间的物质交换,而当这种资源处于平衡状态时作物就会正常生长,土壤就不会出现土传病害,实现以菌抑菌,没有病害就是农作物增产的必要前提之一。

复合生物酶与外来微生物菌剂之间的关系

土壤中补充微生物菌剂时,作为外来物种的微生物菌并不能直接参与土著微生态环境的运行,但是这些微生物的代谢物却会被选择作为土著微生物的部分营养物质,用以繁衍土著微生物。所以土壤中补充传统菌剂会对作物产生一定的作用,但不能从根本上改善微生态环境,所以菌剂的使用效果和时效性成为制约菌剂发展的最大障碍。

根际体系

复合生物酶与土壤品质之间的关系

研究表明土壤中微生态环境较好的地方,微生物丰富的地方,正常种植农作物后,土壤中的有机质是可以呈现出增长的态势。农作物将光合作用合成的物质通过植物运输给土壤中的微生物,换取微生物提供植物所需要的其他物质,同时微生物的繁殖和微生态环境的壮大,可以加快土壤中物质的分解和转化成为有机质和腐殖酸,提高土壤的种植等级。

植物,土壤,微生物三位一体

所以复合生物酶作为一款AI科技的高端生物酶产品,可以通过构建微生态环境智能的实现土壤中资源的最佳配置和调配,其中包括肥料,有机质以及微生物和作物之间的最佳互作关系,从而实现增产提质,减药减肥,提高作物抗病虫害的能力。

通过产品了解生物酶的作用,了解微生态环境的作用,就能抓住农业种植关键点,解开农业种植中疑惑,实现农业种植的增产和抗病害的预防就可以有的放矢了。

微生态平衡的好处

复合生物酶到底是什么,本质是什么

复合生物酶不是肥,但是他能决定着肥料的吸收和利用率,决定着施肥后生态环境的二次平衡。

复合生物酶不是菌,但是他能构建土著微生态环境,增繁最有用的微生物和代谢物质,可以决定农作物生长的微生态环境的好与坏。

复合生物酶不是农药,但是却能通过以菌抑菌和以菌治菌的原理,改变微生态环境,实现土传病害的防治以及虫害的抑制。

微生态平衡的重要性

复合生物酶是农业种植上不可缺少的物质,其本质是土壤的构成成分之一,土壤中复合生物酶的种类和含量决定着土壤种植等级和评判标准。但是自然条件下需要较长时间和特定条件才能合成这种物质,所以补充复合生物酶节省了时间成本,克服了条件的限制,就可以打造健康的微生态环境,促进农业发展。

复合生物酶作为生命激活物质,既可以促进作物的生长,也可以促进微生物种群的繁殖,也可以通过光合作用获得能量的补充,实现土壤品质的提升。

品质好土壤

土壤中复合生物酶的多少以及活性的高低,决定了土壤的品质,决定了微生态环境,决定了作物生长所需的各种物质是否能得到满足,决定了土壤中的有害物质(外源性加入的和作物自身产生的)是否能被快速分解,有用物质是否能被转化成易吸收状态。

所以在中国农业高速发展几十年后,农业种植必须解决土壤中的生物酶问题,补充生物酶后农业才能继续保持高速的发展趋势,这是必然和前提。

复杂的土壤系统

在已经公开的实验成果中,复合生物酶在农业种植上的作用主要有:

1、复合生物酶可以促进种子的萌发和植物根部发育,尤其是早期使用还可以阻止病害在幼苗开始潜伏在作物体内,形成阻断和保护。复合生物酶可以促进作物的有效营养根(根际微生态环境)的发育。通过提高植物对肥料的吸收和利用能力,实现减肥增产的目标(分解肥料成为能被植物直接吸收和使用的物质,提升肥料的转化率)。

使用生物酶的根系

2、复合生物酶对于多种土传性病害均有非常好的防治一体效果,比如根腐病,根瘤病,灰霉病等因真菌或者细菌引起的几十种作物常见病害都有着预防和治疗的效果。对于因病毒可能引起的病害通过提高土壤和农作物的免疫能力,来减少发病的可能性。

以菌抑菌

3、复合生物酶对于根结线虫以及红蜘蛛和白粉虱等虫害也有着非常明显的抑制效果,而且没有抗药性,有效时间更长。

4、复合生物酶对于农作物重茬造成土壤伤害有着明显的修复效果,对于洪涝灾害过后的土壤恢复有着明显的效果,对于重金属以及化肥和农药造成的土壤污染都有着明显的修复作用。实验表明复合生物酶能大幅提高植物的抗逆性,能加速分解有害物质,转化有用物质。

生物酶分解有害物质

5、复合生物酶能促进茎秆的发育,可以促进叶片的发育。茎秆的发育可以加速营养物质在植物体内运输速度和循环速度,叶片的发育可以加强植物的光合作用能力,形成更多的生长物质,生长物质的增加就是作物增产的前提条件。同时复合生物酶可以增强茎秆和叶片生成更厚的保护层,抵抗虫害和病害的入侵。

河北玉米使用对比

贵州玉米使用对比

玉米连续使用5-15天变化

6、复合生物酶可以促进作物的分蘖能力,促进作物(含果树类作物以及茶树等)的新枝条以及叶片和新芽点的生长分化能力,可以提高作物幼苗移栽和扦插的成活率,可以避免果树类作物发生叶片黄化病的问题。可以促进作物和果树更多的、更好的开花和坐果,从而实现产量的增加。可以通过加强物质合成让果实更多的积累干物质实现增产和增收。实践证明,使用了复合生物酶的果实单体重量明显高于没有使用复合生物酶的果实重量。

水稻分蘖对比

茶树分蘖能力增强

复合生物酶作为天然有机产品,不同于所有合成化工类产品,具有独特的生物活性,并且不会对作物的生长造成任何伤害,不会干扰作物的生长节奏,影响作物增产水平,不会让作物出现只在能个阶段和某个时期生长比较好的阶段性虚假生长,而是全生命周期的健康生长和增产抗病。

橙子丰收

茄子丰收

辣椒丰收

复合生物酶在农作物整个生命周期中均起到关键性作用。复合生物酶构建的三位一体微生态环境具有强大的土壤修复能力,有害物质降解和分解能力,对于各种土传病害(含细菌类和病毒类病害)的抗病能力提升以及促进肥料吸收和利用能力的提升,其表现为作物生长过程中根、茎、叶、花、果实等全方位的变化,最终结果就是增产提质和抗病虫害。

水稻丰收

草莓丰收

土壤,农作物和微生物组成了三位一体的微生态环境,三者相互依存,相互共生,实现共生平衡才是关键。微生物需要的能量源是农作物通过光合作用合成的物质返回给微生物的,农作物需要的营养物质是通过微生物分解和帮助运输给农作物的,而土壤是这两者交互能量和物质的最大交易平台和能源物质储存的载体,土壤的自我修复能力是靠微生物系统去完成的,所以在农业生产上三者谁都离不开谁。

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