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Rhizophagie

Pflanzen, die Mikroben züchten

 

Dr. James White von der Rutgers University bietet die folgenden grundlegenden Informationen zum Verständnis der grundlegenden Mechanismen der Pflanzenphysiologie und des Pflanzenstoffwechsels. Videoaufnahmen dieses dynamischen Prozesses zeigen den Prozess in Echtzeit. Sein voll Webinar ist hier zu sehen und eine kurze Zusammenfassung seiner Präsentationsfolien sind unten gezeigt. Wir danken Dr. White für diese informativen Folien und seine bahnbrechenden Arbeiten, die zeigen, wie Pflanzen bakterielle Mikroben „züchten“. Diese Informationen bekräftigen die Bedeutung einer blühenden biologischen „Rhizosphäre“ im Boden und die Bedeutung der Prinzipien von Regenerative Landwirtschaft 'NO-TILL'-Bodenmanagementsysteme.

  • Das folgende Diagramm zeigt, wie Mikroben in die Peripherie der Wurzel eindringen, zirkulieren und ihre äußeren Nährstoffe vor dem Austritt entfernt werden . Mikroben bilden die Zellwand wieder, sobald sie sich außerhalb der Wurzelhaare befinden.
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  • Bakteriengruppen, die den Pflanzenwurzeln zugute kommen, werden mit Kohlenstoff-Exsudaten „gefüttert“, die in den Blättern der Pflanze durch den Prozess der Photosynthese produziert werden.
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  • Reaktiver Sauerstoff, der von den Wurzeln produziert wird, löst die äußere nährstoffreiche Hülle auf, die die Pflanze von den Bakterien benötigt.
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Experimentelle Beweise zeigen, dass sich essentielle Wurzelhaare nur in Gegenwart von Bakterien entwickeln

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  • Bakterien helfen auch bei der Bildung von endophytischen Ansammlungen an den Wurzeln.
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  • Diagramm, das zeigt, wie wichtig bestimmte Bakterienarten für die Aufnahme von Spurenelementen sind.
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Diese abschließenden Beobachtungen zeigen, dass bestimmte Bakteriengruppen bei diesem Rhizophagie-Prozess viel effektiver sind. Da die meisten traditionellen 'Bio-Impfmittel' nur eine kleine Anzahl von Bakterien-/Pilzarten enthalten, besteht die Gefahr, dass sie schlecht wirksam sind, da die Pflanzen möglicherweise Bakterienarten benötigen, die nicht in dieser Mischung enthalten sind.

BEAM enthält 400-500 Arten von Pilzen und 2700 Arten von Bakterien gemäß Labor-Meta-Genetik-Tests, die von Dr. David Johnson durchgeführt wurden. Diese extrem breite Mischung verschiedener Mikroben, die den Pflanzenwurzeln angeboten werden, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass den Pflanzen die günstigsten Bakterien/Pilze angeboten werden, erheblich und erklärt sicherlich, warum BEAM für eine Vielzahl von Pflanzen in praktisch allen Umgebungen so universell vorteilhaft ist.

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Das Verständnis der Rhizophagie ist von grundlegender Bedeutung, um zu verstehen, warum die Einführung von BEAM mit seiner hochgradig vielfältigen mikrobiellen Beimpfung von Wurzeln und Boden für die Nährstoffanforderungen für den Pflanzenstoffwechsel, optimales Wachstum, Entwicklung und Ertrag von entscheidender Bedeutung ist.