Humus Guru | premium turfvrij substraat

Verzilting van de bodem:
Bedreigingen en kansen

Het bodemzoutgehalte is wereldwijd een groeiend probleem dat de omgeving en landbouw negatief beïnvloedt. Het treedt op wanneer het zoutgehalte in de bodem te hoog wordt en de planten erin niet meer gedijen kunnen. De oorzaken van bodemzoutgehalte zijn divers en variëren van natuurlijke processen zoals de verdamping van grondwater tot menselijke activiteiten zoals intensieve landbouw en het gebruik van meststoffen.

Humus Guru | verzilting van de bodem: bedreigingen en kansen

De effecten van bodemzoutgehalte op het milieu zijn verstrekkend. Het leidt onder andere tot verslechtering van de bodemkwaliteit, afname van biodiversiteit en aantasting van ecosystemen. In de landbouw en tuinbouw leidt bodemzoutgehalte tot een vermindering van de opbrengsten en een lagere kwaliteit van de geproduceerde voedingsmiddelen. 


Om het zoutgehalte in de bodem te verlagen en de effecten van bodemzoutgehalte te verminderen, zijn er verschillende methoden. Een veelbelovende oplossing is het gebruik van micro-organismen, vooral van plantengroeibevorderende bacteriën (PGPB). Deze bacteriën kunnen helpen het zoutgehalte in de bodem te verminderen en de plantgezondheid te verbeteren door voedingsstoffen af te breken en de wortelgroei te stimuleren.


In dit artikel zullen we ons meer richten op het onderwerp bodemzoutgehalte en de effecten ervan op het milieu en de landbouw. We zullen ook uitleggen wat PGPB zijn en hoe ze kunnen helpen bodemzoutgehalte te verminderen en planten te bevorderen. Tot slot zullen we uitdagingen en toekomstige perspectieven van PGPB in de landbouw bekijken en laten zien welke rol deze micro-organismen kunnen spelen bij het aanpakken van bodemzoutgehalte.

 

PGPB zijn bacteriën die leven in de rhizosfeer, de bodemregio direct rond de wortels van planten, en die de groei en gezondheid van planten kunnen bevorderen. Ze spelen een belangrijke rol in het ecosysteem door de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten te verhogen, plaaginfecties te verminderen en de weerstand van planten tegen omgevingsstress te vergroten.

Met betrekking tot bodemzoutgehalte hebben PGPB het potentieel om de bodemkwaliteit te verbeteren door zout te tolereren en af te breken. Sommige PGPB kunnen ook stikstoffixatie uitvoeren, waardoor ze de stikstofvoorziening voor planten verbeteren en tegelijkertijd het gebruik van stikstofmeststoffen verminderen. Door de stimulering van wortelgroei en de opname van voedingsstoffen kunnen PGPB bijdragen aan het verhogen van de opbrengst en kwaliteit van gewassen, vooral in gebieden met zoute bodems.


Er zijn verschillende soorten PGPB die nuttig kunnen zijn voor de bestrijding van bodemzoutgehalte. Bijvoorbeeld kunnen Bacillus-, Azospirillum- en Rhizobium-soorten helpen bij stikstoffixatie en zo de voedingsstoffenvoorziening voor planten verbeteren. Pseudomonas- en Acinetobacter-soorten kunnen helpen bij het verminderen van plaaginfecties en het stimuleren van wortelgroei. Andere soorten zoals Arthrobacter en Micrococcus kunnen bijdragen aan het verminderen van zouten door zout af te breken en de pH-waarde in de bodem te stabiliseren.

Het gebruik van PGPB als onderdeel van een alomvattende bodemverbeteringsstrategie kan helpen de impact van bodemzoutgehalte op het milieu en de landbouw te verminderen. PGPB bieden een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele chemische meststoffen en pesticiden die vaak worden gebruikt om bodemzoutgehalte te bestrijden.

 

Uitdagingen bij het gebruik van PGPB:

Ondanks de veelbelovende eigenschappen van PGPB en hun vermogen om bodemzoutgehalte te bestrijden, zijn er enkele uitdagingen bij hun toepassing in de landbouw. Een van de grootste uitdagingen is het identificeren van de beste PGPB-stammen voor specifieke plantensoorten en teeltomstandigheden. Het is bekend dat niet alle PGPB-stammen geschikt zijn voor alle plantensoorten. Daarom is het belangrijk om de PGPB-stammen te selecteren die het meest bijdragen aan het verbeteren van de groei en opbrengsten van de specifieke plantensoorten.


Een ander obstakel bij het gebruik van PGPB is de beschikbaarheid van effectieve inoculanten die een voldoende hoge concentratie levensvatbare bacteriën bevatten. Het is ook moeilijk om ervoor te zorgen dat de bacteriën in het wortelgebied van de planten terechtkomen en in voldoende hoeveelheid overleven om hun effect te hebben.


Toekomstperspectieven van PGPB in de landbouw en tuinbouw:

Ondanks de uitdagingen heeft de toepassing van PGPB in de landbouw en tuinbouw veel potentieel. In de komende jaren wordt verwacht dat de betekenis van PGPB verder zal toenemen omdat ze een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief zijn voor chemische meststoffen. De toepassing van PGPB in de landbouw wordt verwacht bij te dragen aan het verbeteren van de opbrengsten en kwaliteit van gewassen en tegelijkertijd de milieuvervuiling door het gebruik van chemicaliën te verminderen.

 

De betekenis van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe PGPB-stammen:

Om de toepassing van PGPB in de landbouw en tuinbouw te verbeteren, is het belangrijk dat onderzoek en ontwikkeling van nieuwe PGPB-stammen worden voortgezet. De identificatie en kweek van stammen met specifieke eigenschappen, zoals het vermogen tot stikstoffixatie of de vorming van plantengroeihormonen, zal bijdragen aan het verbeteren van de effectiviteit van PGPB. Het is ook belangrijk om de interacties tussen PGPB en planten beter te begrijpen om de toepassing van PGPB in de praktijk te optimaliseren.


Over het algemeen heeft de toepassing van PGPB in de landbouw en tuinbouw groot potentieel om de impact van bodemzoutgehalte te bestrijden en duurzame en milieuvriendelijke landbouw te bevorderen. Ondanks enkele uitdagingen is er een veelbelovende toekomst voor de toepassing van PGPB, die verder zal worden verbeterd door voortdurend onderzoek en ontwikkeling van nieuwe PGPB-stammen.

 

In 2050 zal de landbouw een nieuw tijdperk van plantengroei en opbrengstverhoging bereiken. Dankzij geavanceerd onderzoek en ontwikkeling van PGPB zullen de negatieve gevolgen van bodemzoutgehalte op de oogst worden geëlimineerd. Verzilting zal tot het verleden behoren, omdat PGPB helpen de bodem te regenereren en weer vruchtbaar te maken.


Dankzij uitgebreid onderzoek en ontwikkeling is er nu een breed scala aan PGPB-stammen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van verschillende plantensoorten. Door gerichte toepassing van PGPB-stammen kan de opname van voedingsstoffen door planten worden verhoogd, wat leidt tot een verbeterde weerstand tegen ongunstige omgevingsomstandigheden zoals droogte of zoutstress.

In de landbouw wordt het gebruik van PGPB nu beschouwd als een van de belangrijkste methoden om de opbrengst te verhogen. De planten groeien sneller, sterker en veerkrachtiger, wat leidt tot hogere opbrengsten en kwalitatief hoogwaardigere producten. Bovendien kunnen PGPB ook bijdragen aan het verminderen van het gebruik van chemische meststoffen en pesticiden, wat bijdraagt aan een gezondere omgeving.


In de toekomst zal de toepassing van PGPB in de landbouw verder worden verbeterd. Nieuwe stammen zullen worden ontwikkeld die zich nog beter kunnen aanpassen aan verschillende bodemtypen en klimaatomstandigheden. Het onderzoek zal zich ook richten op de ontwikkeling van methoden om de effecten van PGPB op planten nog beter te begrijpen en te optimaliseren.

Over het geheel genomen zullen PGPB een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de wereldwijde voedselproductie en tegelijkertijd het milieu beschermen. De toekomst van de landbouw ziet er veelbelovend uit, en met voortdurend onderzoek en ontwikkeling van PGPB-stammen kunnen we er zeker van zijn dat we een duurzame en succesvolle toekomst zullen hebben.

 

Hier zijn enkele studies die aantonen dat PGPB planten zouttoleranter maken:

 

  1. Zhu et al. (2016) - "Isolation and characterization of a plant growth-promoting rhizobacterium, Serratia sp. SY5, and its effect on enhancing tomato salt tolerance."
  2. Miransari et al. (2013) - "Plant growth-promoting rhizobacteria as biocontrol agents against soil-borne plant diseases."
  3. Khan et al. (2016) - "Plant growth-promoting rhizobacteria and their beneficial association with plants under salinity stress."
  4. Bharti et al. (2015) - "Plant growth-promoting rhizobacteria-mediated induction of salt stress tolerance in Pisum sativum L."
  5. Arora et al. (2017) - "Plant growth promoting rhizobacteria alleviate salinity induced negative effects on growth, oil content and physiological status in Mentha piperita."
  6. Jha and Subramanian (2013) - "Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and sustainable agriculture."
  7. Ali et al. (2014) - "Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): Perspective in agriculture under biotic and abiotic stress."
  8. Zahir et al. (2010) - "Plant growth promoting rhizobacteria: applications and perspectives in agriculture."
  9. Jha et al. (2011) - "Plant growth-promoting rhizobacteria: a critical review."
  10. Siddikee et al. (2011) - "Plant growth promoting rhizobacteria mediated salinity stress tolerance in Zea mays."

 

Auteur: Bernhard Aumann, 2023