Nr November 2011
|
|
|
- Aina Dahl
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 TEMA Nr November 2011 Jordlevende sopp Reidun Pommeresche, Theo Ruissen og Erik Joner, Bioforsk E-post: [email protected] Jordlevende sopp vokser som lange trådformede strukturer kalt hyfer. Når flere hyfer vokser sammen dannes et hvitaktig mycel som vi kan se med det blotte øye. Sopp har ikke klorofyll og må derfor skaffe seg næring på annet vis. Det gjør de ved å hente næring fra organisk materiale i jorda, fra å bryte ned ferske planterester på overflaten og/eller ved å leve i samliv (symbiose) med levende planterøtter (bildet). Selv om man kan se store og små sopper på overflaten, er det alltid slik at mesteparten av soppen finnes under jordoverflaten.
2 TEMA Sopp kjenner vi gjerne som piggsopp, steinsopp og kantarell som vi finner i skogen. Det er fruktlegemene hos storsoppene, med sporer (frø) på pigger, i rør eller mellom lameller (skiver) på undersiden. Mange sopp lever hovedsakelig under bakken. De finnes særlig i det øverste jordlaget og mange danner aldri slike synlige overjordiske hatter. De danner i stedet mikroskopisk små strukturer med sporer. De formerer seg i hovedsak ukjønnet, men en del kan også formere seg kjønnet. Slike sopper kalles gjerne mikrosopp. Mikrosopp danner også underjordiske hyfer (celletråder) som vokser sammen til et forgrenet nettverk som kalles mycel. Fargen kan variere fra hvit, lett gjennomsiktig til brun. Mange er mikroskopiske i alle faser i livssyklusen. Mens celleveggene i planteceller inneholder mye cellulose, har de fleste sopper mest kitin i sine vegger. Kitin finnes også i insekter, edderkoppog krepsdyr. Det er mer motstandsdyktig mot mikrobiell nedbrytning enn cellulose. Hva gjør så jordlevende sopp? Mesteparten av soppene knyttet til jord er nedbrytere og omdannere, som lever av døde plante- og dyrerester. De er såkalte saprofytter. De bruker næring og energi i organiske materiale og etterlater seg et mer omdannet og stabilt organisk materiale som til slutt blir en del av den stabile humusfraksjonen i jorda. Bakterier er ofte mest aktive tidlig i en omdanningsprosess av organisk materiale og konkurrerer sterkt med sopper om de lettfordøyelige stoffene (frie aminosyrer og karbohydrater). Sopp derimot dominerer ofte når materialet er mer omdannet og næringsstoffene mindre tilgjengelige. Mange mikrosopp lever fritt i jorda, mens andre lever i samliv med planter (symbiose), enten til nytte (mykorrhiza) eller til skade (patogene) for planten. Noen sopper er parasitter på sopp eller på andre jordlevende organismer, mens andre igjen er rovdyr og kan fange nematoder. Sopp utøver viktige funksjoner i jorda relatert til næringssirkulering, vannopptak, regulering av patogene organismer og fysisk stabilisering av jord. Organisk materiale fellesbetegnelse på materiale som stammer fra levende organismer, materiale som inneholder karbonatomer. Eks. planterester, husdyrgjødsel, flis, løv, halm og matrester. Figur 1. Mange ulike typer sopp lever av organisk materiale. Noen ganger kan vi se soppens hvitaktige mycel i komposten og i strø som vi løfter opp fra bakken. Foto: Øystein Haugerud, FM Buskerud. Omdannere (nedbrytere) Sammen med bakterier er sopp de viktigste nedbryterne vi har. De bruker organisk materiale til å skaffe seg energi og næring for å formere seg. Proteiner og andre nitrogenrike makromolekyler omdanner soppen til aminosyrer og ammonium som den bruker som byggesteiner i ulike cellestrukturer og til hyfedannelsen. Det samme gjelder rester av cellemembraner, DNA og fosforrike makromolekyler som den får tak i. De forbindelsene soppen får energi fra omdannes til CO 2. Disse soppene er essensielle for nedbryting av fiberrikt organisk materiale, ved at de kan omdanne stabile stoffer som cellulose og lignin. De produserer og skiller ut enzymer som bryter ned det organiske materialet ekstracellulært (utenfor soppens celler) og gjør det tilgjengelig for soppen. Gjennom disse prosessene, bidrar soppene til å gjøre noe næring plantetilgjengelig, samtidig som de bidrar til å øke jordas moldinnhold (humus). Det stabile organiske materialet i jorda (humus) er viktig for å holde på vann og næring, slik at jorda blir mer tørkesterk og næringsstoffer ikke så lett vaskes ut. De viktige hvitråtesoppene Hvitråtesopp er betegnelsen på en gruppe sopp som lever av organisk materiale. De etterlater seg en porøs hvitaktig masse når de omdanner fiberrikt organisk materiale. Derav navnet hvitråte. Mange av dem er essensielle for nedbryting av fiberrike materialer i skog, beiter og i pløyd jord. Der omdanner de mellom annet cellulose og - 2 -
3 lignin som finnes i flis og ved, men som også fins i plantestilker, løv og i kornhalm. I skogsjord og i beitemark finner vi flere hattsopper (storsopper) som er hvitråtesopp, som for eksempel ridderhatter (Lepista), sjampinjonger (Agaricus), blekksopper (Coprinus) og røyksopper (Lycoperdaceae). Blå ridderhatt er typisk på kompost laget av halmrik talle. Mange arter poresopp (kjuker) er også hvitråtesopp og lever på syke og døde trær. Hvit blekksopp er funnet i flerårig eng og i korn. I landbruksjord som jordarbeides finner vi også disse artene, men andre mindre synlige arter dominerer gjerne. Det er gjerne arter som tåler forstyrrelse og gjødsling bedre. Det som er unikt for disse vednedbrytende soppene er at de kan utnytte store mengder karbohydrater (C), selv om det er veldig lite nitrogen (N) i materialet. De kan leve av materiale med særs høyt C:N-forhold. For å omdanne cellulosen generelt, og spesielt i karbonrikt materiale, er enzymet cellulase viktig. Hvitråtesopp kan produsere dette enzymet av materiale som har et C:N-forhold på 2000:1, mens hos de fleste andre soppene forsvinner denne evnen når C:N-forholdet er 200:1. Dette klarer hvitråtesoppene ved at de resirkulerer nitrogenet. Nok karbon finner de i selve det fiberrike materialet, mens de bryter ned kitinet i egne, gamle hyfer og bruker dette nitrogenet for å supplere det lave nitrogeninnholdet i substratet. Det er også påvist en rekke enzymer knyttet til omdanning av lignin, men det er fortsatt usikkert hvordan denne nedbrytingen foregår i detalj. Positivt samliv med planter En rekke sopper lever i et gjensidig nyttig samliv (symbiose) med planterøtter. De er så tett knyttet til hverandre at soppen sammen med planterøttene danner rot-sopp-strukturer som vi kaller for mykorrhiza eller sopprot. Soppen vokser da på, mellom eller inne i cellene i planterøttene, og har derfra forgreininger langt ut i jorda (Fig.2, 3 og 4). Soppmycelet kan til en viss grad beskytte røttene mot skadedyr og patogene organismer, og mycelet utvider plantens nettverk for næringsopptak. Soppen får karbohydrater direkte fra planten, mens planten kan nyte godt av næringsstoffer som soppen tar opp. Det kan finnes fra meter med mykorrhiza-hyfer per gram kulturpåvirket jord, mens i skogsjord er det funnet ca 5000 m mycel pr gram jord. Figur 2. Røtter med ullaktig mykorrhizasopp. De tykkeste grenene er røtter (piler), mens de tynneste grenene (ulne strukturene) fremst i bildet er sopphyfer (rød sirkel). De runde kulene (blå sirkler) er soppen sine formeringsenheter (sporer) som her er pakket inn i små sekker av hyfer. Foto: Theo Ruissen, Bioforsk Økologisk. Figur 3. Sopprot hos gran. Rota til grana er hvitaktig og litt tykkere fordi soppen sammen med rota danner en struktur som kalles mykorrhiza (sopprot). Ektomykorrhiza er den typen som dannes på gran. Mycelet til ektomykorrhiza kan også være gult, rosa, eller svart som koks. Foto: Øystein Haugerud, FM Buskerud. Tre typer mykorrhizasopp Vi deler gjerne mykorrhizasopp i tre grupper: De som danner arbuskulær mykorrhiza inne i planterøttene (Fig.4) og ektomykorrhiza som vokser mer utenpå planterøttene (Fig.3), i tillegg har vi ericoid mykorrhiza som vokser sammen med lyngplanter. Arbuskulær mykorrhiza er vanlig i urteaktige planter, mens ektomykorrhiza er i Norge særlig vanlig på bjørk, eik og bøk og alle nåletrær. I tropiske områder finner vi ofte også arbuskulær mykorrhiza på trær. Arbuskulær mykorrhiza (AM) er den mest utbredte formen for mykorrhiza og er den som er vanlig hos mange av kulturplantene - 3 -
4 TEMA og følgeplantene deres (ugras). AM danner små strukturer kalt arbuskler, og noen ganger vesikler, inne i planterotcellene. Vesikler er blæreformete strukturer og arbuskler er sterkt forgrenete, buskliknende strukturerer (Fig. 4). I tillegg danner soppen lange hyfer utover i jorda og rundt røttene. Per i dag kjenner vi på verdensbasis til over hundre arter sopp som danner denne typen mykorrhiza. Utbredelsen i Norge er imidlertid lite kartlagt. Flesteparten av alle planter (ca 85 %), inkludert bregner og moser danner mykorrhiza. Unntak er grupper innen korsblomstfamilien (eks sennep, kål og brokkoli) og meldefamilien (eks. spinat og bete), samt mange arter av siv og starr. Arbuskulær mykorrhizasopp danner ikke synlige sopphatter. Det gjør derimot de fleste av ektomykorrhizasoppene, eksempelvis kantarell som danner sopprot med gran og andre trær. Totalt er det flere tusen sopparter som danner ektomykorrhiza. Økt næringsopptak hos planter Mykorrhiza står for en betydelig del av næringstransporten fra jord til planter. Soppen kan danne et enormt nettverk av hyfer som absorberer næringsstoffer og transporterer det rundt i hyfene og tilbake til planten. Soppen får karbohydrater direkte fra planten, mens planten kan nyte godt av næringsstoffer som soppen tar opp. Soppmycelet fungerer som en forlengelse av rotsystemet. Det kan til og med dannes et felles mycelnettverk mellom ulike planteslag. En rot som er aktiv i opptak av næring er ca 1 mm i diameter, mens mykorrhizaens sopphyfer er hundre ganger tynnere; ca 5-10 mikrometer tykke (se Fig. 2.). Dette gjør at sopphyfene kan finne næring og vann der røttene ikke kommer til. At hyfene er så tynne betyr også at det kreves mindre ressurser for å lage dem. Det kan dannes et stort og effektivt nettverk av hyfer ved å bruke bare ca tiendeparten av ressursene som planten hadde brukt på å danne samme nettverket av røtter. Det hevdes at en enkelt sopp kan danne 1 km med nye hyfer i løpet av 24 timer under optimale forhold. Soppene bidrar særlig til plantens fosforopptak og opptak av mikronæringsstoffer. Planten kan også ta opp vann gjennom mykorrhizasoppene. Mykorrhiza har også andre gunstige effekter på planter som er mer indirekte. De kan øke plantens toleranse for tungmetaller og enkelte organiske miljøgifter, og de kan redusere angrep av visse typer patogene sopp og nematoder. En annen indirekte effekt er at planter med effektivt næringsopptak vokser raskere og konkurrerer bedre med planter som ikke danner mykorrhiza. Nydanning av mykorrhiza Ettårige vekster og mykorrhizasopp i jord må møtes i jorda for å danne mykorrhiza. Det kan være sporer som spirer eller levende hyfer som vokser ut fra levende eller døde røtter. En slik kilde til nykolonisering kalles gjerne en propagule. Antallet propaguler (levedyktige sporer og hyfebiter) per gram jord, indikerer jordas evne til å danne mykorrhiza hos nye vertsplanter. Tettheten av propaguler avhenger blant annet av hvilke plantearter som har vokst på stedet det eller de siste årene. Videre påvirkes antallet av intensiteten i gjødsling og jordarbeiding, og om det finnes sopphemmende stoffer i jorda. Forgrøde som danner mye mykorrhiza (belgvekster, løk, purre, lin m.fl) kombinert med lav fosforgjødsling og skånsom jordarbeiding, vil gi raskest og sterkest mykorrhizakolonisering på nye vekster. Patogene sopper trives ikke alltid så bra Figur 4. Arbuskulær mykorrhiza (AM) er den mest vanlige typen mykorrhiza og finnes hos mange av kulturplantene våre. Her er soppen farget blå, og arbusklene ses tydelig som sterkt forgrenete strukturerer inne i planterotceller hos hvete. Foto: Theo Ruissen, Bioforsk Økologisk. En del sopp som lever i jorda kan være årsak til plantesykdommer. De fleste slike plantepatogene sopper bruker jord og organisk materiale mer som en mellomstasjon. Selve oppblomstringen og formeringen skjer i eller på de levende plantene. De fleste patogene sopp har dårlig evne å konkurrere med andre aktive mikroorganismer i jorda. De slipper unna denne konkurranse gjennom å parasittere planter eller å danne overlevelsesstrukturer i jorda. Disse kan se ut som små kuler/klumper med tettpakket mycel (sklerotier) eller som hvilesporer med en ekstra tykk vegg rundt seg
5 Det kan oppstå forhold i en vekstsesong som favoriserer plantepatogene sopper. For eksempel kan våte forhold i jorda gi gode vilkår for utvikling av rotbrann (Pythium-arter), helst på småplanter i spiringsfasen. Noen soppsykdommer kan favoriseres gjennom ensidig dyrking av en type kulturvekst. Det bygger seg opp store mengder med hvilesporer som de øvrige mikroorganismene ikke klarer å nøytralisere. Sopp som gir ertevisnesyke er eksempler på slike. Andre venter med å vokse til avlingen er høstet, til det på lageret blir mer gunstige forhold for den aktuelle soppen, eksempelvis fomaråte i potet. Jordboende, patogene sopp kan skape problemer i landbruket, men jord med høyt biologisk mangfold har vist seg å kunne begrense/undertrykke utbrudd av noen jordbundne soppsykdommer. Mekanismer som bidrar til dette er blant annet at stedegne organismer i jorda utkonkurrerer patogene organismer i søken etter næring eller at de skiller ut antibiotiske stoffer. Figur 5. Sopp som fanger en nematode i en løkke som vokser utfra sopphyfen. Løkken sveller raskt opp når nematoden kryper gjennom den og berører innsiden. Foto: G. Barron og N. Allin. European Atlas of Soil Biodiversity. Antibiosis og fungistasis Blant jordlevende sopp er det mange som påvirker den biologiske aktiviteten i sitt nærmiljø. Dette kan skje ved at de produsere antibiotika eller ved at de går i en slags dvale. Antibiotiske stoffer kan hemme eller drepe både konkurrerende organismer og organismer som konkurrenten lever av. Denne mekanisme kalles antibiosis. Den andre av de to viktige reguleringsmekanismene blant jordlevende sopp er fungistasis. Her går soppen i dvale mens den venter på bedre tider. Den skrur ganske enkelt ned sitt aktivitetsnivå, og dermed sitt energibehov, til et svært lavt nivå uten å danne nye overlevelsesstrukturer. Dette er både en ressursbesparende og rask måte å reagere på når matfatet blir tomt. Sopp som parasitter Noen sopp lever av å parasittere andre sopparter. Eksempler på dette er Verticillium biguttatum som parasitterer på svartskurvsoppen (Rhizoctonia solani) på potet. En annen gruppe sopp som også er i fokus er Trichoderma spp. Flere arter Trichoderma er vanlig å finne i jord, men de finnes også på døende og i dødt plantemateriale. Noen Trichoderma arter har spesielle mekanismer for å parasittere, hemme eller ødelegge andres soppmycel. De kan vokse rundt og pakke inn patogene hyfer, og løse dem opp ved å skille ut enzymer, eksempelvis kitinase, som løser opp celleveggene i mycelet til soppen de angriper. De kan også produsere ulike stoffer som hemmer veksten av andre sopp. Disse egenskapene har medført at ulike isolater av Trichoderma, eksempelvis T. harzianum og T. virens har blitt brukt til biologisk regulering av ulike soppsykdommer hos planter. De finnes i enkelte kommersielle plantevernprodukter. Fanger nematoder i snare Blant de mest spesialiserte soppene, finner vi predatorsoppene. De har utviklet flere mekanismer for å fange små dyr i jorda. Eksempelvis skiller enkelte sopp ut stoff som bedøver nematoder, så vokser hyfene inn i dyret og fordøyer dem. Enkelte sopp fanger også protozoer, hjuldyr og nematoder ved å lage klebrige hyfer hvor dyrene setter seg fast. Mange arter lager ulike typer snarer som de fanger nematoder med (Fig. 5). De danner løkker på hyfene som sveller raskt opp og fanger nematoden. Figur 6. Sopp i jord er med å binde sammen jordpartikler. Bildet viser sopphyfer som vokser på hvert sitt jordaggregat, men som også vever og knytter de to aggregatene sammen. Foto: K. Ritz, European Atlas of Soil Biodiversity
6 TEMA Bedrer jordstruktur Bidrag Sopphyfer, sammen mer røtter, roteksudater og andre stoffer som skilles ut i jorda av jordlivet, binder sammen jordpartikler til vannstabile (erosjonssikre) aggregater (Fig.6). Mellomrommene mellom disse gir så opphav til et stabilt nettverk av porer som både hjelper til å holde på mer vann, men også til å drenere bort overflødig vann. Hvor finnes sopp? Nedbrytersopp finnes overalt der det er organisk materiale i jorda og på jordoverflaten. Det kan være husdyrgjødsel, kompost, løv på bakken eller døde planterøtter nede i jorda. Som nedbrytere er sopp ofte dominerende i sur jord, mens bakterier og aktinobakterier trives bedre ved høyere ph, men skillelinjen er ikke skarp. Mykorrhizasopp finnes i nær sagt i all jord. Soppene kan overleve i jorda i lange perioder, selv om de utsettes for mangel på næring og vann, eller frost og andre stressfaktorer. Dels overlever de ved å danne hvilesporer, som kan være levedyktige i mange år, eller de kan overleve som levende hyfer inni døde planterøtter. Noen ektomykorrhizasopp har også evnen til fungistasis, hvor den metabolske aktiviteten reguleres ned til et minimum. Likevel er det en helt klar tendens til at jo lengre tid det går uten at det vokser planter som danner mykorrhiza i en jord, jo lavere blir antallet overlevende propaguler. Tilby et passende miljø Det er mange ting som kan gjøres for å stimulere til mer sopp og til soppens positive funksjoner i jord. Soppen trenger bl.a. næring i form av organisk materiale, passende vertsplanter for mykorrhizasopp, og at man unngår store eller hyppige forstyrrelser. Jordarbeiding mens soppen vokser vil bryte opp hyfenettverket og kan sette soppens vekst tilbake. Bredspektrede biocider skaper mikrobielt kaos, og påvirker sterkt det funksjonelle biologiske nettverket i jorda. Ugrasmidler (herbicider) påvirker generelt ikke soppene direkte, men ugrasmidler kan fjerne noen plantetyper som f.eks. er verter for mykorrhizasopp. En liten mengde ugras kan derfor holde mykorrhizapopulasjonen ved like. Undersådde vekster eller fangvekster er likevel bedre i denne sammenheng, både fordi planteartene kan velges ut bevisst, og fordi de har andre gunstige effekter på jorda Dette informasjonsmateriellet er finansiert med midler fra Statens Landbruksforvaltning gjennom prosjektet «Økologisk Foregangsfylke Buskerud - jordkunnskap og jordstruktur» og med midler fra Bioforsk Økologisk. Takk også til Klaus Høiland, Universitetet i Oslo for innspill om hattsopper. Litteratur og bilder European Atlas of Soil Biodiversity, jrc.ec.europa.eu/library/maps/biodiversity_ atlas/ Grøtta, Maud Mykorriza viktig for næringstilførselen. Økologisk landbruk nr. 1. Jenkins, A «Soil fungi», NSW Department of Primary Industries, 2005, Australia. soils/biology/soil-biology-basics Joner, Erik Mykorrhiza og næringsopptak. Raven, P.H., Evert R.F. og S.E. Eichhorn (Ed.) Biology of plants. W.H. Freeman and Company Publishers, NY. Andre Bioforsk TEMA om livet i jorda: 2011 nr Et yrende liv rundt planterøttene 2011 nr Spretthaler jordas små kaniner 2011 nr Nematoder sirkulering av næringsstoffer 2011 nr Jordlevende bakterier 2011 nr Protozoer de minste «dyra» i jorda 2011 nr. 20 Kompostering 2007 nr. 2 Meitemark gir god jord 2007 nr. 3 Studer meitemark ved å grave jordprofil 2007 nr. 4 Artsbestemmelse av meitemark BIOFORSK TEMA vol 6 nr 18 ISBN: ISSN Fagredaktør: Atle Wibe Ansvarleg redaktør: Forskingsdirektør Nils Vagstad Forsidefoto: Theo Ruissen. Sopprot, se Fig.2
Livet i jorda. 16.april 2009 Tromsø, Arktisk Landbruk. Reidun Pommeresche Bioforsk Økologisk
Livet i jorda 16.april 2009 Tromsø, Arktisk Landbruk Reidun Pommeresche Bioforsk Økologisk J O R D Jord Inne i en meitemarkgang Hva består jord av? 2 10% Jordliv/m 2 70 milliarder bakterier/m 2 7 milliarder
Levende Matjord. Økologisk Spesialkorn 2011
Økologisk Spesialkorn 2011 Frisk jord gir friske planter som gir friske dyr og friske mennesker Fotosyntese!!! Salter Tungmetaller (cd, pb m.fl.) Kjemikalier (sprøytemidler, nedfall i regn, støvpartikler)
Nr. 20 - November 2011
TEMA Nr. 20 - November 2011 Kompostering Reidun Pommeresche og Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk, Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Buskerud. E-post: [email protected] Kompostering er metoder
Levende Matjord Matjorda en del av oss alle
Matjorda en del av oss alle Biologisk mangfold seminar 1. september OIKOS Litteraturhuset, Oslo Du og jeg en del av Livsveven LIVSVEVEN Hvordan ser vi på matjorda? Mekanisk Organisk HVA ER VI EGENTLIG?
Liv og prosesser i jord. Erik J Joner Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) Seksjon Jordkvalitet og Klima
Liv og prosesser i jord Erik J Joner Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) Seksjon Jordkvalitet og Klima [email protected] Oversikt Hva slags liv finnes i jorda? Noen måter å dele det levende inn på
Levende Matjord Økologisk Foregangsfylke Korn - fagdag
Økologisk Foregangsfylke Korn - fagdag Jevnaker 6. november 2014 HVA ER VÅRT LEGEME? 1. Mosebok 2, 7: Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til
Forutsetninger for god plantevekst
Forutsetninger for god plantevekst Forutsetninger for god plantevekst Forum for kompetanseutvikling, Ås 10.02, 2015 Trond Trond Knapp Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø Bioforsk Jord og miljø, Ås Forum
Korte beskrivelser av noen mikroorganismearter i jord. Mikroskopbilde av en god, jordboende sopp. 400x Bilde: Øystein Haugerud
Korte beskrivelser av noen mikroorganismearter i jord Mikroskopbilde av en god, jordboende sopp. 400x Bilde: Øystein Haugerud 1 Innholdsfortegnelse Bakterier side 3 Sopper side...5 Protozoer side..7 Nematoder
Skogsmeitemark (Lumbricus rubellus) Grå meitemark (Aporrectodea caliginosa) 2,5 cm. Stor meitemark (Lumbricus terrestris)
B I O F O R S K EMA Vol.2 Nr.4 2007 Rosa meitemark Hode Belte Skogsmeitemark (Lumbricus rubellus) Grå meitemark (Aporrectodea caliginosa) (Aporrectodea rosea) 2,5 cm Stor meitemark (Lumbricus terrestris)
Organiske gjødslingsmidler i økologisk landbruk spiller det noen rolle for jorda hva man bruker? (Om husdyrgjødsel, biorest, kompost og AKKU)
Organiske gjødslingsmidler i økologisk landbruk spiller det noen rolle for jorda hva man bruker? (Om husdyrgjødsel, biorest, kompost og AKKU) Oikos landsmøte - Fagseminar på Blæstad 13.03.2015 Berit Swensen,
En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås
En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås Hva har levende jord å gjøre med barn og læring? 3 Jorden i våre hender
Levende Matjord Hvorfor er det viktig da????
Hvorfor er det viktig da???? Mysen 09.12.2010 Vi må bort fra en reduksjonistisk tankegang, løfte blikket og se at alt henger sammen og ikke kan bestå hver for seg. Undrer meg på hva jeg får å se over de
Jordliv. Tingvoll 12. mars 2018, Reidun Pommeresche
Jordliv Tingvoll 12. mars 2018, Reidun Pommeresche Jord Jord og liv 5 cm --------------- 5 mm --------------- 0.5 mm --------------- Kilde: European Atlas of Soil Biodiversity, Foto K.Ritz 70 milliarder
Plansjer Veileder til Jordlappen. Reidun Pommeresche, 2018
Plansjer Veileder til Jordlappen Reidun Pommeresche, 2018 Jordlappen 1. Jordstruktur 2. Jordart 3. Moldinnhold 4. Omdanning av planterester 5. Jordpakking 6. Vanninfiltrasjon 7. Plantevekst 8. Røtter 9.
VEIEN TIL BEDRE MATJORD
VEIEN TIL BEDRE MATJORD HVORDAN JORDAS BESKAFFENHET ENDRER SEG MED ULIK DRIFT SILJA VALAND, RÅDGIVER NLR VIKEN 900 89 399, [email protected] OPPSUMMERINGSMØTE GRØNNSAKER LIER 28.11.18 HVA ER FORDELENE
Levende Matjord. Levende Matjord. Levende Matjord
Næringsnettverket i jord planter. Alta 20. august 2014 del 2. Livet i jorda er den viktigste indikatoren på fruktbarhet. Så snart en mikrobiell populasjon begynner å bryte ned stein, ser vi de første,
God avlinger forutsetter god jordstruktur!
God avlinger forutsetter god jordstruktur! Norsk Landbruksrådgiving på Dyrsku`n 11-13.sept. 2015 Kari Bysveen, NLR Viken: Foto: K.Bysveen, om ikke annet er oppgitt Pakka jord gir bl.a misvekst og redusert
Levende Matjord. Levende Matjord HVA ER VI EGENTLIG? 1. Mosebok 2, 7:
Særheim 18. januar 2012 HVA ER VI EGENTLIG? 1. Mosebok 2, 7: Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. 1 2 Matjorda er et komplisert
Underjordisk nettverk i norske skoger
Foto: Isabella Børja Underjordisk nettverk i norske skoger Isabella Børja Bergen INNHOLD Hva er mykorrhiza og hvilke typer kjenner vi? Hvordan ser vi under jorda? Hvilke funksjoner har mykorrhiza? Hvordan
Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet
Vann, ph, jord og jordanalyser Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Hva er vann? Vann = 2 hydrogenatomer + 1 oksygenatom = H2O Spesielt med vann Andre molekyler som er like lette (enkle) som
Kan industriell storskala kompostering med fokus på effektivitet gi god nok kompost?
Kan industriell storskala kompostering med fokus på effektivitet gi god nok kompost? Diskusjon rundt biologisk prosess (ikke rundt eventuelle fremmedlegemer eller fremmedstoffer) Ketil Stoknes, forsker
Hvor mange meitemarker har du på gården din? Reidun Pommeresche, NORSØK, 2019
Hvor mange meitemarker har du på gården din? Reidun Pommeresche, NORSØK, 2019 Ved å lete i jorda etter meitemark og meitemarkganger, kan det bli diskusjoner om meitemark og fisking, men også om vekstskifte,
Plantenes giftemål. Theo Ruissen
Plantenes giftemål Giftemål høres menneskelig ut, men faktisk kan det trekkes en rekke paralleller mellom hvordan planter oppfører seg i samspillet med sine omgivelser og hvordan vi mennesker forholder
Enkel innføring i sopp og sopplukking. Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012
Enkel innføring i sopp og sopplukking Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012 Om sopp En av de største organismegruppene, ca. 1,5 mill. arter i hele verden (anslag) 100 000 kjente for vitenskapen Fleste
PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN
PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN FORENKLET UTGAVE 2013 Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Jord med dårlig struktur gir dårligere plantevekst, seinere opptørking, mindre
Velkommen til fagdag dekk!
Velkommen til fagdag dekk! Kari Bysveen, 23.sept.2015 tekst og foto der ikke anna er nevnt Program: kl: 10- ca 14 00 Kort om jordstuktur v/kari Bysveen Kort om HMS v/aslaug Øverland Foredrag om dekk og
Hva er jord? Erik J Joner Seniorforsker, Bioforsk Jord og Miljø.
Hva er jord? Erik J Joner Seniorforsker, Bioforsk Jord og Miljø [email protected] Noen emner Hva «er» jord? Hva slags funksjoner har jord? Hva består jord av? Egenskaper Holde på vann og næring Jordstruktur
Gropflekk - hvorfor i 2006?
Gropflekk - hvorfor i 2006? Arne Hermansen Bioforsk Plantehelse Hedmark forsøksring 19.01.07 Gropflekk (Pythium spp.) Disposisjon Hvilke Pythium- arter skyldes gropflekk? Litt om biologien til gropflekk-soppene
Kontaktmøte 2015 Gardermoen, 22. oktober 2015 Kristian Ormset, Debio Prosjektleder Jord i fokus
Kontaktmøte 2015 Gardermoen, 22. oktober 2015 Kristian Ormset, Debio Prosjektleder Jord i fokus Det beste instrumentet for å vurdere jorda di er deg selv. Dette fine instrumentet må selvfølgelig programmeres
er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.
FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er
Labøvelse BIO 1000 høst Sopp. 11. november
Navn: Parti: Journalen leveres når du går. Labøvelse BIO 1000 høst 2003 Sopp 11. november 1 Sopp som organisme - bakgrunn Soppene er eukaryote, heterotrofe organismer. De fleste sopp har kitin i celleveggen
Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering
Visjon og verdier Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Ketil Stoknes prosjektleder FoU Avsetning av kompost 7-8 år siden: Vi betalte ofte transporten ut til bøndene
BIOLOGISK BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER PÅ TURFGRASS BIOLOGISK BEKJEMPELSE 3/8/2012. Hvordan kan man bekjempe plantesykdommene?
HVILKEN FORHOLD PÅVIRKER PLANTEHELSEN? BIOLOGISK BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER PÅ TURFGRASS Arne Tronsmo Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, UMB Danmark 2/3/12 1. SMITTEMENGDEN 2. PLANTENES MOTTAKLIGHET/RESISTENS
Planteceller og planter
Planteceller og planter Mål Du skal kunne: Tegne og sette navn på alle delene i en plantecelle. Fortelle om fotosyntesen. Forklare klorofyllets betydning i fotosyntesen. Forklare hva celleånding er, når
Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.
Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter
Effekt av driftssystem på jordas mikrobielle samfunn og deres funksjon. Trond Maukon Henriksen, Xueli Chen, Audun Korsæth
Effekt av driftssystem på jordas mikrobielle samfunn og deres funksjon Trond Maukon Henriksen, Xueli Chen, Audun Korsæth Hva er jord? Hvilke funksjoner har jorda? Jord er medium for plantevekst Gir plantene
TEMA Nr. 2 - Mai 2013
TEMA Nr. 2 - Mai 2013 Foto:Anne Kjersti Bakken, Grønngjødsel i økologisk korndyrking - Resultat fra Byggro-prosjektet Sissel Hansen og Randi B. Frøseth Helårs grønngjødsel brukes for å bedre jordas fruktbarhet
Biologi og bekjempelse av hekseringer
Biologi og bekjempelse av hekseringer Tatsiana Espevig NGF Anleggsseminar 21.Mars 2018, Oslo Type 1 Type 2 Type 3 Type 1: Dødt gress i ringen Kraftig mycel i bakken som kan skape både giftig miljø og skaffer
Levende Matjord Bærekraftig jord hva er det?
Bærekraftig jord hva er det? Verdens Bygdekvinnedag 15. oktober 2015 Bygdøy Kongsgård Du og jeg en del av Livsveven LIVSVEVEN Hvordan ser vi på matjorda? Mekanisk Organisk Det er beregnet at omlag 95 %
Levende Matjord Matjorda en levende organisme
Matjorda en levende organisme Kompetansesamling 25. mars 2015 Fylkesmannen i Vestfold Det er beregnet at omlag 95 % av den maten vi spiser kommer direkte eller indirekte fra matjorda. Matjorda må ha en
TEMA. Frø og spirer. Nr. 21 2014. Skolehage
Nr. 21 2014 Skolehage Frø og spirer Reidun Pommeresche og Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk. E-post [email protected]. Frø er oftest små, men er opphav til noe stort. Når vi studerer frø,
Karbon i jord hvordan er prosessene og hvordan kan vi øke opptaket? Arne Grønlund, Bioforsk jord og miljø Matforsyning, forbruk og klima 3.
Karbon i jord hvordan er prosessene og hvordan kan vi øke opptaket? Arne Grønlund, Bioforsk jord og miljø Matforsyning, forbruk og klima 3. Juni 2009 Atmosfæren CO 2 760 Gt C Dyr Vegetasjon Biomasse 560
PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE
PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du
Jordliv og planter trengs for å lage og lagre karbon i jord. Mære 16. okt. 2018, Reidun Pommeresche
Jordliv og planter trengs for å lage og lagre karbon i jord Mære 16. okt. 2018, Reidun Pommeresche Karbonkretsløpet Funnet på : Riksantikvaren: Klima forklart /CICERO Funnet på : Riksantikvaren: Klima
Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk
Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk dyrkning, tankevekkende utfordringer Thomas Holz, Foregangsfylke prosjektet økologisk grønnsaksproduksjon i Vestfold g p j rådgiver i NLR Østafjells Vestfold - Foregangsfylke
POST 1. a. Læren om helse og miljø. b. Læren om samspillet i naturen. c. Læren om hva som er logisk. Vil du lære mer?
POST 1 Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem. Men vet du hva ordet økologi betyr? a. Læren om helse og miljø.
Levende matjord er en humusorganisme. Buskerud økologisk foregangsfylke Levende matjord presentasjon Økologisk 3.0 Røros 12.11.15
Levende matjord er en humusorganisme Buskerud økologisk foregangsfylke Levende matjord presentasjon Økologisk 3.0 Røros 12.11.15 Levende matjord er en humusorganisme Utvikling av moldinnhold Møystadfeltet
Grovt sett kan sopp i ferdigplen komme gjennom fem innfallsveger:
SOPP I FERDIGPLEN: Klaus Høiland, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. GENERELT OM SOPP Sopp fins nær sagt overalt; som sporer i luft, som mycel i bakken, i ved, all slags annet plantemateriale,
Hvordan kan agronomiske tiltak bidra til å binde karbon i jord?
Hvordan kan agronomiske tiltak bidra til å binde karbon i jord? Arne Grønlund, Bioforsk jord og miljø Klimaseminar, Norsk landbruksrådgivning 15. oktober 2009 Atmosfæren CO 2 760 Gt C Dyr Vegetasjon Biomasse
4260 Mikrobiologi. Midtprøveoppgaver. 02. oktober 2013
1 Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag 4260 Mikrobiologi Midtprøveoppgaver 02. oktober 2013 Tid: 2 timer Sidetall: 7 (40 spørsmål) Hjelpemidler: Ingen Velg kun ett svaralternativ
JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite
JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite Reidun Pommeresche, NORSØK og Maud Grøtta, Landbruk Nordvest. Februar 2017. Kort om hele prosjektet I prosjektet skal det lages en læringspakke
Biologisk jordstruktur
Biologisk jordstruktur NORSØK FAGINFO Nr 5 2017 Norsk senter for økologisk landbruk Reidun Pommeresche, Norsk senter for økologisk landbruk og Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Buskerud. Kontakt: [email protected]
Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord. Prosjektsamling SLF 24 26. august 2011
Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Prosjektsamling SLF 24 26. august 2011 Salter Tungmetaller (cd, pb m.fl.) Kjemikalier (sprøytemidler, nedfall i regn, støvpartikler) Jordpakking Mat Fiber
Forebyggende plantevern. Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker
Forebyggende plantevern Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken [email protected] På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker Aktivitet i Foregangsfylket økogrønnsaker Litt forskjellig fra år
Mykorrhiza i landbruksjord
Mykorrhiza i landbruksjord NORSØK FAGINFO Nr. 6 2018 Norsk senter for økologisk landbruk Reidun Pommeresche, Norsk senter for økologisk landbruk og Theo Ruissen, pensjonert forsker fra NIBIO. Kontakt:
POTENSIALET FOR KARBONBINDING I JORD UTDRAG FRA EN FERSK NIBIO-RAPPORT
1 POTENSIALET FOR KARBONBINDING I JORD UTDRAG FRA EN FERSK NIBIO-RAPPORT Erik Joner NIBIO, avd. Jordkvalitet og Klima [email protected] OVERSIKT Dagens situasjon Hva skjer når planterester og møkk havner
Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok
Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Definisjon Integrert plantevern Integrert plantevern er strategier for bekjempelse
Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå
Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Blæstaddagen 2016, 18. august 2016 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Norsk Landbruksrådgiving Innlandet www.nlrinnlandet.no 2 Klimagasser i landbruket
Tillaging av kompost for reetablering av det mikrobiologiske mangfoldet i jord ved spredning som fast kompost eller som Aerob kompostkultur.
Tillaging av kompost for reetablering av det mikrobiologiske mangfoldet i jord ved spredning som fast kompost eller som Aerob kompostkultur. Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord 2015 Mikroskopbilde
Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007
Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Økologisk landbruk: Landbruk med definert driftsform som det er fastsatt detaljerte minstekrav til Driftsformen innebærer et allsidig driftsopplegg
Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015.
Kornskolen det agronomiske utgangspunktet Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015 Åsmund Langeland «Hvilken del av planta gir du mest fokus?» Bruker du nok tid på rota?
Gjødsling og jordsmonn
Gjødsling og jordsmonn Innlegg for Ørsta-delegasjon på besøk hos Bioforsk Økologisk, Tingvoll 3.12.2009 Anne-Kristin Løes anne-kristin.loes@ bioforsk.no Innledning til en diskusjon om jord-kultur Økologisk
Levende Matjord. Foredrag Kola Viken tirsdag 30. oktober 2012 Øystein Haugerud
Foredrag Kola Viken tirsdag 30. oktober 2012 Øystein Haugerud Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Penger fra Statens landbruksforvaltning 1,2 mill. + 100 000 fra BU Samarbeidspartnere: VitalAnalyse
Bruk av Fangvekster. Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring
Bruk av Fangvekster Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring Fangvekstbestand: Nær sammenheng mellom N i fangvekst og visuell bedømmelse av fangvekstens dekningsgrad Svensk anbefaling:
Hva er økologisk matproduksjon?
Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling
Utslipp av klimagasser ved ulik jordarbeiding
Utslipp av klimagasser ved ulik jordarbeiding Peter Dörsch NMBU Nitrogen Group Innhold Klimagasser fra dyrket jord Utslipp av lystgass (N 2 O) fra mikrobielle nitrogen omsetninger Forandringer i jordens
PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN
PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN UTGAVE 2011 Prosjekt Jordstruktur i økologisk planteproduksjon God Økologi = God Økonomi Fylkesmannen i Buskerud, landbruks- og næringsavdelingen Jord
Filtkontroll og mekanisk vedlikehold
Filtkontroll og mekanisk vedlikehold Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund Agnar Kvalbein og Trygve S Aamlid Bioforsk Turfgrass Research Group Spillekvalitet nå og i fremtiden Nesten
Jordas rolle i klimasmart potetproduksjon
Jordas rolle i klimasmart potetproduksjon Trond Børresen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Potet 2017, Hamar 18.01.17 Jorda tar vi for gitt! Jord er vår mest neglisjerte naturlige ressurs
4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer
Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon
Levende Matjord -en forutsetning for vår eksistens
-en forutsetning for vår eksistens Økologisk Foregangsfylke Melk, 25.januar, Stjørdal HVA ER VI EGENTLIG? 1. Mosebok 2, 7: Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese,
God agronomi er godt klimatiltak
God agronomi er godt klimatiltak Trond Børresen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Elverum 02.11.16 Jorda tar vi for gitt! Jord er vår mest neglisjerte naturlige ressurs Jordkvalitet og jordas
Hvordan kan landbruket få gode avlinger og samtidig være klimavennlig. Sissel Hansen
Hvordan kan landbruket få gode avlinger og samtidig være klimavennlig Sissel Hansen Disposisjon Nitrogen og lystgass Husdyrgjødsel, bondens gull, men mulig utslippsbombe Drenering og utslipp av klimagasser
Om jord, jordvern og omdisponering av jord i Oslo og Akershus
LANDBRUKSAVDELINGEN Om jord, jordvern og omdisponering av jord i Oslo og Akershus Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Jord blir til Jord blir til når bergarter brytes ned gjennom erosjon og forvitring.
KARBONBINDING I JORD KUNNSKAP OG VERKTØY KONGSBERG 7. FEB HEGE SUNDET, PROSJEKTLEDER JORDKARBON
KARBONBINDING I JORD KUNNSKAP OG VERKTØY KONGSBERG 7. FEB HEGE SUNDET, PROSJEKTLEDER JORDKARBON -50-80% av karbonet i dyrka jord globalt er forsvunnet de siste 150 åra. -Usikkert hvor mye organisk stoff
Svartskurv i potet; symptomer og skade
A. Hermansen / Grønn kunnskap 9 (2) 407 Svartskurv i potet; symptomer og skade Arne Hermansen / [email protected] Planteforsk Plantevernet Sammendrag Svartskurv er en vanlig sjukdom i potet.
Vekstskifte i korndyrkingen. Bjørn Inge Rostad
Vekstskifte i korndyrkingen Bjørn Inge Rostad VEKSTSKIFTE I KORNPRODUKSJONEN Vekstskifte har betydning for avling og kvalitet - og dermed økonomi Forgrødeeffekt er virkningen en vekst har på avlingen påfølgende
ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no
ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no Hvorfor er organisk materiale i jord så viktig? Organisk materiale er en kilde til mat for jordbunnsfaunaen og
Hjemmekompostering. en liten bioreaktor. Anne Bøen [email protected]
Hjemmekompostering en liten bioreaktor Anne Bøen [email protected] Hva er kompostering Omdanning av organisk materiale omdannet i en aerob, biologisk prosess Kompostering utnytter de naturlige prosessene,
FAGMØTE PÅ LØK, Gjennestad gartnerskole 7. mars
FAGMØTE PÅ LØK, Gjennestad gartnerskole 7. mars Kort info om: Nematoder hvordan håndteres de i løkdyrkinga? Av Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken Nematoder / Rundormer Nematoder er kun en betegnelsen på en
KARBONLAGRING I JORD
KARBONLAGRING I JORD HVORDAN ØKE INNHOLDET AV ORGANISK MATERIALE I JORD? Erik Joner NIBIO, avd. Miljø og Naturressurser [email protected] OM KARBON I JORD Jord er et betydelig lager av C 2 OM KARBON
God agronomi er godt klimatiltak
God agronomi er godt klimatiltak Trond Børresen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Røros 19.10.16 Jorda tar vi for gitt! Jord er vår mest neglisjerte naturlige ressurs Jordkvalitet og jordas
Ugras og plantesykdommer på golfbanen
Ugras og plantesykdommer på golfbanen Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund Agnar Kvalbein, Tanja Espevig og Trygve S Aamlid, Bioforsk Det er mange organismer som vil livnære seg i
Gjenoppbygging av en skadet tarm. 30.06.2012 www.mammasmatside.no
Gjenoppbygging av en skadet tarm 1 Tarmen Hos en voksen person er tarmen 12 meter lang. Langs hele tarmen står det tett i tett med tarmtotter. Hvis vi bretter ut hele tarmen så blir overflaten like stor
14.08.2014. Levende Matjord. Hva betyr dyrka jorda for oss? Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord
Hva betyr dyrka jorda for oss? Alta 20. august 2014 del 1 Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Penger fra Statens landbruksforvaltning 1,2 mill. + 100 000 fra BU Samarbeidspartnere: VitalAnalyse v. Berit Swensen,
7. Økologisk jordkultur. Livet i jorda. Nitrogenfiksering. Nivå på nitrogenfikseringa. Av Gunnlaug Røthe
7. Økologisk jordkultur Av Gunnlaug Røthe Livet i jorda Jord bedømmes ofte ut fra kjemiske og fysiske egenskaper. Dette har også betydning, men vel så viktig i økologisk sammenheng er de ulike mikroorganismene
Pass på jorda di! Ikke gjør mer jordarbeiding enn nødvendig
Pass på jorda di! Ikke gjør mer jordarbeiding enn nødvendig Potet 2019 Kari Bysveen, NLR Innlandet www.nlrinnlandet.no Ikke gjør mer enn nødvendig Ingen jordarbeiding er strukturfremmende Såledanning forsinker
Kapittel 2: Næringsstoffene
Kapittel 2: Næringsstoffene Tid: 2 skoletimer Oppgave 1 Flervalgsoppgaver a) Hvilke hovedgrupper næringsstoffer gir oss energi? Vann Mineraler Karbohydrater Proteiner Vitaminer Fett b) Hvilket organisk
Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess!
Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016 Nøkler til økologisk suksess! Balanse, jord, fôr, dyr Nøkler til suksess i økologisk drift! God jordkultur. Tilpassede sorter, Jordstruktur ( pakking,
Oppgave 2b V1983 Hva er et enzym? Forklar hvordan enzymer virker inn på nedbrytningsprosessene.
Bi2 «Energiomsetning» [2B] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne forklare korleis enzym, ATP og andre kofaktorar verkar, og korleis aktiviteten til enzym blir regulert i celler og vev. Oppgave
Husdyrgjødsel til biogass
Anne-Kristin Løes [email protected] Ingvar Kvande Reidun Pommeresche Hugh Riley alle forskere i Bioforsk Husdyrgjødsel til biogass Forsøk tyder på at utråtnet blautgjødsel kan gi mindre utslipp
Næringsforsyning til korn. Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH
Næringsforsyning til korn Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH Antall aks og avling Et resultat av såmengde, spiring, busking og ant.
Næringskjeder i Arktis
Målet med besøket på Polaria er å bli kjent med økosystem i Arktis, lære om næringskjeder og dets elementer; produsenter, konsumenter (forbrukere) og nedbrytere, beskrive hvordan artene er tilpasset hverandre
