Il analisi fogliare sono un potente strumento per determinare lo stato di salute di un tappeto erboso e le possibili carenze nutrizionali.
Una pianta ben nutrita dispiegherà più efficacemente le sue difese naturali contro parassiti e agenti patogeni.
Oltre che per le analisi nutrizionali del suolo e dell'estratto saturo, possono essere utilizzati anche come diagnostica. Il terreno può essere in un buono stato nutrizionale e la pianta può essere carente. Naturalmente, questa carenza in un terreno ricco è il sintomo di un problema biotico, come lo stress idrico, le radiazioni o l'inquinamento. temperaturao un problema abiotico come lo sviluppo di una malattia, nematodi ostacolando la nutrizione delle radici.
Con un pH superiore a 7,5 è più efficace trattare la clorosi ferrica con un'applicazione fogliare che con un'applicazione al suolo.

L'analisi fogliare è particolarmente utile nei terreni con bassa capacità di scambio cationico (CEC).
Una bassa concentrazione di nutrienti nei tessuti può verificarsi per diverse ragioni:
- Stress dovuto a qualsiasi fattore abiotico. Eccessi o carenze non favoriscono mai la salute e la crescita delle piante.
- Traffico eccessivo nell'area in cui è stato raccolto il campione. Pertanto, il campione deve provenire da un'area rappresentativa del campo.
- Tempo atmosferico molto favorevole per un periodo di tempo molto lungo.
- Crescita incontrollata dovuta a tassi elevati di azoto assimilabile nel suolo.
- Relazioni conflittuali tra gli elementi del suolo che ostacolano l'assimilazione dei nutrienti.
- L'esistenza di nematodi. Questo è di solito l'allarme quando le concentrazioni disponibili nel suolo sono adeguate, ma non si riflettono nei tessuti.
I campi e i manti erbosi degli stadi sono generalmente costruiti su basi sabbiose con un'alta capacità di infiltrazione, ma con una capacità di infiltrazione molto bassa. CIC. Questa caratteristica costruttiva porta a frequenti squilibri nella chimica del suolo, con alti livelli di un nutriente che causano bassi livelli di altri; questi squilibri vengono trasferiti ai tessuti vegetali e l'analisi aiuta a correggerli.

La nutrizione deve essere misurata. Fornendo sempre il fabbisogno della pianta, ma evitando livelli eccessivi che producono tossicità per la pianta. Riducendo la capacità di recupero del tappeto erboso, aumentando i costi di manutenzione del campo e causando inquinamento ambientale.
Sia gli eccessi che le carenze nell'alimentazione hanno un effetto negativo. L'equilibrio è la virtù.
La tabella seguente mostra i valori normali della concentrazione di elementi nella sostanza secca dei tessuti vegetali. Fonte: Maryland Golf Course Best Practices Manual.
| N % | P% | K% | Mg% | Ca% | S% | Zn ppm | MN ppm | Cu ppm | Fe ppm | Bo ppm | |
| Piegatura strisciante - Agrostis Stolonifera | 4.0-5.0 | 0.3-0.6 | 2.20-3.5 | 0.2-0.4 | 2.25-7.5 | 00.25-0.75 | 20-70 | 25-300 | 5-15 | 50-300 | 3-20 |
| Erba chinata | Agrostis | 4.0-5.0 | 0.3-0.6 | 2.2-3.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 20-70 | 25-100 | 5-15 | 30-300 | 3-20 |
| Erba bermuda: Cynodon dactylon | 2.5-3.5 | 0.2-0.5 | 1.0-3.0 | 0.2-0.5 | 0.5-1.0 | 0.2-0.5 | 20-125 | 25-100 | 5-30 | 20-250 | 5-20 |
| Cynodon dactylon x C. transvaalensis | 3.00-4.30 | 0.20-0.40 | 1.60-2.25 | 0.15-0.30 | 0.25-0.50 | 0.15-0.65 | 15-200 | 20-300 | 5-20 | 50-500 | 5-60 |
| Erba azzurra | Poa pratensis | 4.0-4.5 | 0.3-0.5 | 2.5-3.5 | 0.2-0.5 | 0.4-0.8 | 0.2-0.4 | 40-60 | 30-200 | 14-30 | 50-300 | 30-80 |
| Fescas | 3.4-4.5 | 0.3-0.5 | 2.6-4.0 | 0.2-0.3 | 0.4-0.8 | 0.2-0.4 | 40-60 | 30-200 | 5-20 | 50-300 | 30-80 |
| Erba di Bahia : Paspalum notatum | 1.5-2.5 | 0.2-0.5 | 1.0-3.0 | 0.2-0.5 | 0.5-1.0 | 0.2-0.5 | 20-125 | 25-100 | 5-30 | 20-250 | 5-20 |
| Segale perenne Lolium perenne | 3.34-5.10 | 0.35-0.55 | 2.00-3.42 | 0.25-0.51 | 0.16-0.32 | 0.27-0.56 | 14-64 | 30-250 | 6-38 | 50-500 | 5-17 |
I valori sono indicativi, ma di grande interesse perché se un valore dell'analisi è fuori range, è necessario correggerlo e adottare rapidamente le misure appropriate.
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