Zpět

Život pod nohama – živí rostliny a planetu

Půdník RHS Dr. Marc Redmile-Gordon sdílí tajemství nejbohatšího biotopu Země| ||781

If you have access to a garden, no matter how challenging you find the soil, it is hard to overlook the great things soil can do. From heavy clays to more droughty sands, healthy soils support plant growth and ecosystem services.

Tyto dary poskytuje především „půdní mikrobiální biomasa“. Tento vědecký termín popisuje souhrn všech živých věcí v půdě, které jsou příliš malé na to, aby je bylo možné vidět pouhým okem5. Nyní chápeme, že zahradníci mohou pracovat s touto skrytou podzemní komunitou, aby zlepšili výhody, které poskytuje jakákoli zahradní půda.

Zahradnictví s ohledem na půdní mikroby nás může vrátit zpět do kontaktu s obnovujícími silami půdy

- Dr Marc Redmile-Gordon

Půda jako stanoviště
Nyní se předpokládá, že půda je domovem asi 90 % všech druhůplísní a poloviny světových druhů bakterií, což z ní činí klíčový hotspot biodiverzity6. Tento mikrobiální život vykonává jedinečnou a životně důležitou práci pro kvalitu životního prostředí. Posiluje půdní strukturu 1) propletením se podzemní sítí vláknitých houbových hyf a 2) spojením jílových částic na místo pomocí mikrobiálních lepidel nazývaných „extracelulární polymerní látky“ nebo „EPS“1|| |796.


Tyto EPS jsou velké molekuly nesoucí uhlík, jako jsou lepkavé proteiny a polysacharidy, které jsou vyráběny půdními mikroby, aby spolupracovaly a upravovaly jejich stanoviště. To dává mikrobům speciální schopnosti, jako je působení v kooperativních klastrech k ukládání vody a udržuje malé kapiláry otevřené pro transport živin. Tato mikrobiální lepidla také stabilizují mikroskopickou architekturu půdy (síť půdních pórů a kanálků), což je zásadní pro růst rostlin a ochranu životního prostředí, protože „otevřená“ síť pórů pomáhá předcházet zamokření a souvisejícím emisím skleníkových plynů.

Množství EPS, které půdní organismy produkují, závisí zaprvé na množství uhlíku dostupného pro mikroby, ale také na struktuře půdy2, typech kořenových exsudátů rostlin ( sloučeniny uvolňované kořeny do půdy), ke kterým mají přístup3, a dokonce i přítomnost/nepřítomnost spolupracujících mikrobiálních partnerů4.


Profily půdy od RHS Garden Wisley. Zleva doprava: obdělávaná polní půda, neobdělávaná novostavba, písčitá půda pod dlouhodobými pastvinami a hlinitá půda pod sadem.

Půda jako těžiště zahradničení s biologickou rozmanitostí

Zatímco většina lidí považuje půdní mikroby za ‚nedostupné‘, zahradničení s ohledem na ně nás může vrátit zpět do kontaktu s obnovujícími schopnostmi půdy. Stejně jako způsob, jakým jsou zahrady vzájemně propojeny v krajině, podporuje větší biodiverzitu, je komplexní, propojená a stabilní půdní struktura vytvořená mikroskopickými organismy jedním z určujících znaků zdravé půdy a ekosystému.


Marc’s top tips on how to help the health of your soil and the planet
  • Zrušte předplatné sběru zeleného odpadu azačněte kompostovat ještě dnes. Tím se zabrání zbytečnému spalování fosilních paliv. Také maximalizuje opětovné využití rostlinného uhlíku aživiny ve vaší zahradě prospívají volně žijícím zvířatům a zlepšují zdraví půdy.
 
  • Maximalizujte rostlinný kryt ve vaší zahradě po co největší část roku. Tekutý uhlík (potrava pro mikroby) je dodáván kořeny rostlin a udržuje sepodzemí „hotspoty“ mikrobiální aktivity . Rostliny, které dobře rostou, obecně ukládají do půdy více uhlíku, ale existují určité důkazy, že aplikace hnojiv může snížit ukládání uhlíku – takže se podívejte, co nejlépe roste bez nich.
 
  • Vytěžte ze své půdy maximum. Vyhněte se kopání a jinému rušení, pokud to není nutné, a zvažte analýzu půdy (např. Znalost půdy vám pomůže optimalizovat výběr rostlin pro vaše různé cíle. Kromě odvodňovacích charakteristik půdaRHS Soil Analysis Service) to determine your soil type, pH, organic matter and nutrient status. Knowing your soil will help you optimise your selection of plants for your various objectives. In addition to drainage characteristics, soil pH a textura (poměry písku/bahna/jílu) jsou často nejdůležitější vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu.
 
Použití sady pro testování půdy
  • Zachovejte otevřenou mysl. Na rozdíl od mnoha předpokladů zahradníků nejsou písčité půdy vždy volně propustné a jílovité půdy mohou být velmi dobře odvodněné. Je to proto, že biologicky ovlivněná struktura půdy (pórovitost atd.) je ve zdravých půdách vyvinutější a stabilnější a pro odvodnění je často důležitější než vaše texturní třída (písek/bahno/jíl).
 
  • Hrajte si s mikroskopy. Možná budete překvapeni!


Další čtení

Vybraný výzkum RHS půd:
 
  1. Redmile-Gordon MA, Gregory A, White R & Watts C. (2020): Půdní organický uhlík, extracelulární polymerní látky (EPS) a strukturální stabilita půdy ovlivněná předchozím a současným využíváním půdy.Geoderma 363, 114143–114143.https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.114143
  2. Olagoke FK, Bettermann A, Nguyen PTB, Redmile-Gordon M, Babin D, Smalla K, Nesme J, Sørensen SJ, Kalbitz K & Vogel C. (2022): Význam kvality substrátu a obsahu jílu na produkci mikrobiálních extracelulárních polymerních látek a stabilitu agregátů v půdách.Biologie a úrodnost půd 58, 435–457.https://doi.org/10.1007/s00374-022-01632-1 
  3. Wang S, Redmile-Gordon M, Shahbaz M, Ge T, Zhang M, Wu Y, Liu J, Huang Q & Cai P. (2022): Tvorbu mikrobů a stabilizaci organického uhlíku v půdě reguluje identita uhlíkového substrátu a minerální složení.Geoderma 414, 115762.https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.115762
  4. Wu Y , Fu C, Peacock CL, Sørensen SJ, Redmile-Gordon MA, Xiao K-Q, Gao C, Liu J, Huang Q, Li Z, Song P, Zhu Y, Zhou J & Cai P. (2023): Podpora kooperativních mikrobiálních interakcí prostorová segregace v porézním prostředí.Přírodní komunikace14, 4226.https://doi.org/10.1038/s41467-023-39991-4

Další odkazy:

5. Smith P, Cotrufo M, Rumpel C, Paustian K & Kuikman P. (2015): Biogeochemické cykly a biologická rozmanitost jako klíčové hnací síly ekosystémových služeb poskytovaných půdou.Půda 1(2), 665–685.https://doi.org/10.5194/soil-1-665-2015

6. Anthony MA, Bender SF a Heijden MGA van der. (2023): Výčet biologické rozmanitosti půdy.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 120 33, e2304663120. https://doi.org/10.1073/pnas.2304663120

7. Benard P, Zarebanadkouki M, Brax M, Kaltenbach R, Jerjen I, Marone F, Couradeau E, Felde VJMNL, Kaestner A & Carminati A. (2019): Mikrohydrologické výklenky v půdách; jak sliz a EPS mění biofyzikální vlastnosti rhizosféry a dalších biologických hotspotů.Vadose Zone Journal, 18(1), 1–10. https://doi.org/10.2136/vzj2018.12.0211

O autorovi – Dr Marc Redmile-Gordon

Marc je hlavní vědecký pracovník RHS pro změnu půdy a klimatu, se zodpovědností za službu analýzy půdy a projekt Soil Health Platform. Marc se vyškolil v Rothamsted Research a v roce 2018 se připojil k RHS s cílem pomoci zahradníkům řídit toky uhlíku a dusíku za účelem zmírnění ztráty biologické rozmanitosti a změny klimatu.

Uložit do mého zápisníku

Vy také by se mohlo líbit

Zapojte se

Královská zahradnická společnost je přední zahradnická charita ve Spojeném království. Naším cílem je obohatit život každého prostřednictvím rostlin a učinit Spojené království zelenějším a krásnějším místem.