مقارنة المخلّبات: عند أي درجة pH تعمل EDTA وDTPA وEDDHA؟
لا يعني ظهور نقص الحديد أو الزنك أو المنغنيز دائمًا عدم وجود هذه العناصر في التربة.
في الأراضي القلوية والجيرية قد تكون العناصر موجودة، لكنها تتحول إلى صور لا تستطيع الجذور امتصاصها.
تساعد المواد المخلبية على إبقاء أيونات المعادن في صورة ذائبة ومتاحة للنبات.
وبالنسبة إلى الحديد، يمكن استخدام النطاقات التقريبية التالية:
Fe-EDTA: من pH 4 إلى 6.5
Fe-DTPA: من pH 4 إلى 7.5
Fe-EDDHA: من pH 4 إلى 9.
1. ما هو المخلّب؟
المخلّب عبارة عن جزيء عضوي يرتبط بأيون المعدن من عدة نقاط ويحميه من التحول إلى مركبات غير ذائبة.
وتعد هذه العملية مهمة جدًا بالنسبة إلى الحديد في الأراضي ذات pH المرتفع.
2. EDTA
يعمل Fe-EDTA بصورة أفضل في الظروف الحمضية والقريبة من التعادل.
وعندما يتجاوز pH نحو 6.5 تبدأ قدرته على الاحتفاظ بالحديد في الانخفاض.
لذلك يعد خيارًا اقتصاديًا في التربة والمحاليل ذات pH المنخفض نسبيًا.
3. DTPA
يرتبط DTPA بالحديد بقوة أكبر من EDTA.
ويمكن أن يبقى فعالًا حتى نحو pH 7–7.5.
لهذا السبب يستخدم كثيرًا في أنظمة التسميد مع الري والزراعة المحمية والزراعة دون تربة.
4. EDDHA
يتميز EDDHA بدرجة ثبات عالية في الأراضي القلوية والجيرية.
ويمكن لـ Fe-EDDHA الحفاظ على فعاليته حتى نحو pH 9.
كما تعد نسبة ortho-ortho في منتجات EDDHA عاملًا مهمًا في تحديد جودة المنتج وقدرته على الاحتفاظ بالحديد.
5. كيف نختار المخلّب؟
بصورة عامة:
- EDTA للظروف الحمضية والقريبة من التعادل.
- DTPA للظروف المتعادلة والقلوية بدرجة بسيطة.
- EDDHA للأراضي القلوية والجيرية.
ولا يكفي النظر إلى نسبة الحديد الكلية المكتوبة على العبوة.
الأهم هو كمية الحديد التي ستظل متاحة للنبات بعد دخولها إلى منطقة الجذور.
6. مياه الري
المياه التي تحتوي على مستويات مرتفعة من البيكربونات قد ترفع pH منطقة الجذور تدريجيًا.
لذلك يجب تقييم تحليل التربة وتحليل مياه الري معًا.
7. الاستخدام المستدام
اختيار المخلّب المناسب يقلل الفاقد ويحسن كفاءة استخدام العناصر الصغرى.
في الزراعة البيئية، الهدف ليس استخدام أقوى مخلّب دائمًا، بل استخدام المخلّب المناسب لدرجة pH الفعلية في منطقة الجذور.



