<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Аквариумные Системы</title>
    <link>http://www.aquasys.com.ua/</link>
    <description>Аквариумные Системы
+38/098/755-6975</description>
    <language>ru</language>
    <ttl>1440</ttl>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 09:45:19 +0300</lastBuildDate>
    <generator>VaM Shop RSS 2.0 Feed</generator>
    <copyright>Copyright (c) 2026 Aquasys</copyright>
    <managingEditor>sales@aquasys.info (Aquasys)</managingEditor>
    <image>
      <title>Аквариумные Системы</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/</link>
      <url>http://www.aquasys.com.ua/favicon.ico</url>
    </image>
    <item>
      <title>MIX-Complete Basic Fe+ 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/mix-complete-basic-fe-250.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1065</comments>
      <description>AquaSys MIX-Complete — это комплексные аквариумные удобрения, специальный состав которых, разработан с применением последних технологических новинок производства. Применяются в аквариумах с активно растущими растениями, с использованием хорошего освещения и подачей углерода.
Комплекс содержит в одном флаконе, в сбалансированной форме все необходимые для питания растений микро- и макро- элементы : азот; фосфор; калий; железо; марганец; цинк; медь; молибден; сера; аммоний; бор. Микроэлементы в комплексном удобрении AquaSys MIX-Complete хелатированы EDTA, это улучшает поглощение и перемещение элементов по растению.
Состав Basic Fe+ содержит увеличенную дозу железа, применяется в уже устоявшемся аквариуме с требовательными к питанию растениями и подачей углерода.

Увеличенная доза железа для требовательных растений.
Высокоэффективные быстродействующие питательные вещества.
Эффективно предотвращает дефицит макро- и микроэлементов включая железо.
Мгновенно помогает при появлении симптомов нехватки питательных веществ.
Биологически сбалансированное сочетание действующих веществ.
Усиливает привлекательный рисунок листвы придавая яркую окраску.
Обеспечивает здоровый и быстрый рост растений.
Максимально упрощает уход за аквариумом.

Дозировка в большинстве случаев, одинакова. Каждое утро вносить по 2-3 мл (2 нажатия) в зависимости от количества растений, света, наличия/отсутствия насыщения СО2 на 100 литров воды в аквариуме. Начинать внесение удобрений лучше постепенно, с меньших доз. Свою дозировку следует определить экспериментально делая тестирование проб воды, а также наблюдая за растениями визуально, определить состояние которых, Вам поможет следующий материал: Диагностика состояния растений

1 полное нажатие дозатора — 1.2 мл

Хранить при комнатной температуре вдали от солнечных лучей. Срок хранения 3 года.
Никто не удивляется тому что рыб надо кормить. Но ведь и растения точно так же нуждаются в питании, которого в нормальном аквариуме они в полной мере получить не могут. Подкормка растений питательными веществами во многом зависит от типа освещения: свет даёт энергию, если у него правильный спектр и соответствующая интенсивность; он также способствует здоровому обмену веществ и достаточной ассимиляции у растений. Чем быстрее происходит обмен веществ, тем выше естественная потребность растений в питательных веществах.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/mix-complete-basic-fe-250.jpg" length="47425" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/mix-complete-basic-fe-250.html</guid>
      <pubDate>Sun, 01 May 2016 16:20:30 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>PAN Element CO2 1л.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/pan-element-co2-1l.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=445</comments>
      <description>Рассмотрим сначала альгицидную функцию.
По большому счету Element CO2 — это альдегид альфа-кетоглутаровой кислоты, вещество с низкой молекулярной массой, и в результате, очень высокой проницающей способностью. У водорослей, микроорганизмов и высших растений разная мембранная проницаемость, а в сочетании с фактом того, что Element CO2 быстро разлагается на органические углеродные цепочки, мы и получаем замечательный альгицидный эффект Element CO2. Низшие водоросли ориентированы на быстрое поглощение всех излишков питательных веществ.
Благодаря тонким мембранам, они успевают поглотить действующее вещество в его рабочем, стерилизующем состоянии. Альдегид через тонкие мембраны попадает в клетку, и разрушает ее до полной интоксикации. Причем этот процесс происходит в самом начале внесения Element CO2, потому что действующее вещество достаточно быстро в аквариумной воде распадается. Распадается же он на большое количество мощных стимуляторов роста и нестероидных анаболиков, таких как альфа-кетоглутарат, аспаргиновая кислота, фумарат, глутаминовая кислота и пр.).
Растения в отличие от водорослей, более медлительны, проницаемость мембраны ниже, и ,в их случае, интоксикации не происходит (в т.ч. и благодаря большей биомассе). Сам эффект воздействия происходит за счет введения альдегида в протеины различных групп, а также других органических соединений, с прекращением синтеза последних. Глутаровый альдегид вступает во взаимодействие с аминогруппой стенки клеток, с образованием аминной мостиковой связи. В кислой среде он проникает внутрь клетки, в щелочной среде происходит реакция с внешними слоями клеток, прекращая их деление.
При использовании Element CO2 клетки водорослей и микрофлоры слипаются, и в дальнейшем разрываются. При этом Element CO2 — наименее токсичный альгицид, после которого микрофлора достаточно быстро восстанавливается. Фактически аналогов такого щадящего для высших растений альгицидного действия, как у глутарового альдегида, сегодня больше нет. Любые другие препараты оказывают гораздо более губительное воздействие, как на микрофлору аквариума, так и на высшие растения.
В случае же с Element CO2 возможно негативное воздействие на короткий ряд растений (валиснерия, риччия), замечена отрицательная реакция коридорасов-пигмеев. Это малые жертвы, на которые приходится идти аквариумисту, при том, что решается сложнейшая задача 90-х годов — очистка аквариума от черной бороды, вьетнамки, нитчатки, а также профилактика ряда болезней рыб, таких, как например ихтиофтириус, бактериальные инфекции. И кроме того, мы, используя Element CO2 осуществляем подачу главного макроэлемента для растения — углерода.
Рассмотрим функцию обеспечения биодоступного углерода С
Растиражированные в интернете представления о том, что глутаровый альдегид распадается на воду и углекислый газ (СО2) неверны. Также неверны представления о массовой гибели микрофлоры, что, мол, в результате этого, продуктами распада микрофлоры питаются растения, что вызывает их бурный рост. В реальности все не так. Действующее соединение очень не устойчиво по всем параметрам: физическим(свет), химическим(при рН выше 3.2 начинает деградировать), микробиологическим.
То есть глутаровый альдегид достаточно быстро распадается, теряя свою функцию стерилизации, но при этом распадается на множество органических молекул как промежуточных метаболитов. Эти органические соединения являются для растений стероидами (как мы уже упоминали выше), которые позволяют растению вводить необходимый углерод в цикл Кальвина и в цикл Кребса без каких-либо энергозатрат. Пример: альфа-кетоглутаровая кислота (продукт распада глутарового альдегида) -это один из главных участников цитратного цикла (Кребса), она участвует почти во всех реакциях, связанных с синтезом аминокислот (дезаминирование, переаминирование и т.д), являясь углеродным каркасом для всех этих реакций.
В результате поглощения таких эффективных углеродных соединений, а поглощение происходит практически на 100%, незадействованным остается большое количество энергии. Эта энергия идет на эффективное потребление всего остального доступного углерода в аквариуме (даже без подачи СО2 распылением, всегда присутствует СО2 диссоциированный из воздуха, за счет дыхания рыб и прочих процессов).
Таким образом, в результате подачи доз подкормки, в объеме 3-5 мл/100 литров в день, мы обеспечиваем растение на 75% необходимым углеродом (который является главным лимитирующим фактом для роста растений, так как растение на 45% состоит из С), что позволяет, с учетом использования другого доступного СО2 в воде, содержать растения без подачи и распыления СО2 (эффективность которого гораздо ниже, и поэтому и требуется постоянная значительная подача и перемешивание).
И, как результат, вся высшая растительность дает бурный рост, так как фактически получает замечательную подкормку веществами распада альдегида, которые вовсю используются в жизненных процессах растения. На питательных грунтах с использование биогумуса алгицидная функция Element CO2 вообще нивелируется из-за мощной микрофлоры и остается только функция питания углеродом. В результате рост становится настолько активным, что надо внимательно следить за наличием всех остальных элементов в аквариуме, ведь закон Либиха (закон лимитирующего фактора) никто не отменял, и сняв первый, главный ограничитель роста, мы должны проследить за наличием всех последующих (об этом подробнее в статье «Лимитирующие факторы в росте растений»).
О дозировках
Дозировки для использования альгицидного воздействия в каждом аквариуме индивидуальны. Так например, в аквариумах с питательными грунтами объем микрофлоры настолько велик, что для воздействия мы рекомендуем агрессивный метод: внесение в течение трех дней по нарастающей 10-20-30 мл/100 литров в день. Для аквариума со стандартным, нейтральным грунтом, внесение в течение нескольких дней (до недели) на уровне 10-20 мл/100 литров. Подтвержденный экспериментами верхний предел составлял 30 мл/100 литров в течение 5 дней.
Фактически ежедневное использование Element CO2 на уровне 2-3 мл (до 5 мл) на 100 литров — будет просто дополнительной подкормкой для растений, причем достаточно эффективной, не воздействующей на микрофлору аквариума. Разрешается параллельное использование подачи СО2 методом распыления, что еще значительно усилит рост высшей растительности (в случае использование воды без карбонатного буфера будьте осторожны со значениями рН).</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/pan/pan-element-co2-1l.jpg" length="30130" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/pan-element-co2-1l.html</guid>
      <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 19:28:33 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>MIX-Complete Basic 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/mix-complete-basic-250.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1064</comments>
      <description>AquaSys MIX-Complete — это комплексные аквариумные удобрения, специальный состав которых, разработан с применением последних технологических новинок производства. Применяются в аквариумах с активно растущими растениями, с использованием хорошего освещения и подачей углерода.
Комплекс содержит в одном флаконе, в сбалансированной форме все необходимые для питания растений микро- и макро- элементы : азот; фосфор; калий; железо; марганец; цинк; медь; молибден; сера; аммоний; бор. Микроэлементы в комплексном удобрении AquaSys MIX-Complete хелатированы EDTA, это улучшает поглощение и перемещение элементов по растению.
Состав BASIC применяется в уже устоявшемся аквариуме с умеренным и выше среднего количеством аквариумных растений и подачей углерода. 

Высокоэффективные быстродействующие питательные вещества.
Эффективно предотвращает дефицит макро- и микроэлементов включая железо.
Мгновенно помогает при появлении симптомов нехватки питательных веществ.
Биологически сбалансированное сочетание действующих веществ.
Усиливает привлекательный рисунок листвы придавая яркую окраску.
Обеспечивает здоровый и быстрый рост растений.
Максимально упрощает уход за аквариумом.

Дозировка в большинстве случаев, одинакова. Каждое утро вносить по 2-3 мл (2 нажатия) в зависимости от количества растений, света, наличия/отсутствия насыщения СО2 на 100 литров воды в аквариуме. Начинать внесение удобрений лучше постепенно, с меньших доз. Свою дозировку следует определить экспериментально делая тестирование проб воды, а также наблюдая за растениями визуально, определить состояние которых, Вам поможет следующий материал: Диагностика состояния растений
 
 1 полное нажатие дозатора — 1.2 мл
 
 Хранить при комнатной температуре вдали от солнечных лучей. Срок хранения 3 года.
Никто не удивляется тому что рыб надо кормить. Но ведь и растения точно так же нуждаются в питании, которого в нормальном аквариуме они в полной мере получить не могут. Подкормка растений питательными веществами во многом зависит от типа освещения: свет даёт энергию, если у него правильный спектр и соответствующая интенсивность; он также способствует здоровому обмену веществ и достаточной ассимиляции у растений. Чем быстрее происходит обмен веществ, тем выше естественная потребность растений в питательных веществах.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/mix-complete-basic-250.jpg" length="46005" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/mix-complete-basic-250.html</guid>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2016 09:09:06 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Macro P+K 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-pk-250ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=877</comments>
      <description> Главный источник фосфора в природных условиях для растения — это соли ортофосфорной кислоты. Причем их доступность в аквариумных условиях очень низка (источником фосфатов может служить сухой корм, умершие гидробионты и т.п.). При этом, растения испытывают постоянную потребность в фосфоре, так как фосфор, являясь макроэлементом, участвует во всех процессах жизнедеятельности растения.
Будучи трехосновной, ортофосфорная кислота может отдиссоциировать три аниона: Н2РО4-, НРО4 2- и РО4 3-. Из них в условиях слабокислой реакции среды (рН), в которых растения чаще всего произрастают в аквариумах, наиболее важным и эффективно используемым является первый, но представлен и второй, и в незначительной степени третий из перечисленных ионов. Именно это соотношение мы и представили в наших составах, для максимальной эффективности составов.
Содержание фосфатов, один из наиболее важных, постоянно контролируемых показателей, контроль над которым составляет важную долю в успешном содержании подводной растительности. Дефицит фосфата крайне нежелателен.
Фосфор входит в состав органических соединений ядра и протоплазмы клеток растений, в состав нуклеиновых кислот, содержится в жирах и жироподобных веществах, фитине, участвует в синтезе белков и углеводов, играет важную роль в разнообразных процессах обмена веществ, деления и размножения. Особенно велика роль этого элемента в процессах фотосинтеза, дыхания. Особенно заметно отрицательное воздействие недостатка фосфора в начальный период роста растений, когда их корневая система имеет слабую усваивающую способность. Замедляется рост растений, задерживается созревание. При недостатке фосфора может происходить отток его из старых листьев к зонам роста для вторичного использования. Поэтому внешние признаки недостатка фосфора проявляются прежде всего на старых листьях растений, а также на деформированных и отмирающих точках роста.
Тезисно, основные функции фосфора:

Составная часть нуклеопротеидов (РНК и ДНК). Содержание фосфора составляет около 20 % (в расчете на Р2О5).
Из 27,5 % Р2О5 состоит фитин. Много фитина в молодых тканях растений.
Лецитин — представитель группы фосфатидов, жироподобных веществ, встречающихся в цитоплазме всех деятельных клеток растения содержит 1,37 % Р2О5.
Фосфатиды входят в состав фосфолипидных мембран, регулирующих проницаемость клеточных органелл и плазмалеммы для различных веществ.
Фосфорные эфиры сахаров, или сахарофосфаты играют важную роль при дыхании и биосинтезе сложных углеводов
И наконец важная функция — энергетическая. На все процессы, происходящие в растении нужна энергия,которая доставляется так называемыми макроэргическими соединениями. Эти соединения имеют макроэргические связи; величина свободной энергии гидролиза их составляет 25—67 кДж на 1 моль, что намного больше, чем свободная энергия гидролиза обычных сложноэфирных связей (8—12 кДж на 1 моль). В настоящее время известно большое число макроэргических соединений, в состав большинства которых входит фосфор. Макроэргические связи образуются при участии фосфорной кислоты. Несмотря на значительное число макроэргических соединений в живых организмах, основная роль среди них принадлежит аденозинтрифосфорной кислоте (АТФ). Она является главным акцептором энергии, освобождающейся при расщеплении органических соединений в клетках, и основным переносчиком, поставщиком энергии, необходимой для осуществления синтетических процессов.

PAN и AquaSYS Macro не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Дозировка зависит от задачи. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье. Перед использованием рекомендуем встряхнуть емкость с PAN и AquaSYS P+K, так как более тяжелый калий скапливается в нижней части емкости. Обращаем внимание аквариумистов на тот факт, что встряхивание калийсодержащих составов относится к составам всех производителей. В случае использования дозаторов при подаче удобрений рекомендуем загружать в подачу недельную дозу состава, и периодически эту емкость встряхивать.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-macro-pk-250ml.jpg" length="45345" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-pk-250ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:47:55 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Element CO2 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-element-co2-250ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=885</comments>
      <description>Рассмотрим сначала альгицидную функцию.
По большому счету Element CO2 — это альдегид альфа-кетоглутаровой кислоты, вещество с низкой молекулярной массой, и в результате, очень высокой проницающей способностью. У водорослей, микроорганизмов и высших растений разная мембранная проницаемость, а в сочетании с фактом того, что Element CO2 быстро разлагается на органические углеродные цепочки, мы и получаем замечательный альгицидный эффект Element CO2. Низшие водоросли ориентированы на быстрое поглощение всех излишков питательных веществ.
Благодаря тонким мембранам, они успевают поглотить действующее вещество в его рабочем, стерилизующем состоянии. Альдегид через тонкие мембраны попадает в клетку, и разрушает ее до полной интоксикации. Причем этот процесс происходит в самом начале внесения Element CO2, потому что действующее вещество достаточно быстро в аквариумной воде распадается. Распадается же он на большое количество мощных стимуляторов роста и нестероидных анаболиков, таких как альфа-кетоглутарат, аспаргиновая кислота, фумарат, глутаминовая кислота и пр.).
Растения в отличие от водорослей, более медлительны, проницаемость мембраны ниже, и ,в их случае, интоксикации не происходит (в т.ч. и благодаря большей биомассе). Сам эффект воздействия происходит за счет введения альдегида в протеины различных групп, а также других органических соединений, с прекращением синтеза последних. Глутаровый альдегид вступает во взаимодействие с аминогруппой стенки клеток, с образованием аминной мостиковой связи. В кислой среде он проникает внутрь клетки, в щелочной среде происходит реакция с внешними слоями клеток, прекращая их деление.
При использовании Element CO2 клетки водорослей и микрофлоры слипаются, и в дальнейшем разрываются. При этом Element CO2 — наименее токсичный альгицид, после которого микрофлора достаточно быстро восстанавливается. Фактически аналогов такого щадящего для высших растений альгицидного действия, как у глутарового альдегида, сегодня больше нет. Любые другие препараты оказывают гораздо более губительное воздействие, как на микрофлору аквариума, так и на высшие растения.
В случае же с Element CO2 возможно негативное воздействие на короткий ряд растений (валиснерия, риччия), замечена отрицательная реакция коридорасов-пигмеев. Это малые жертвы, на которые приходится идти аквариумисту, при том, что решается сложнейшая задача 90-х годов — очистка аквариума от черной бороды, вьетнамки, нитчатки, а также профилактика ряда болезней рыб, таких, как например ихтиофтириус, бактериальные инфекции. И кроме того, мы, используя Element CO2 осуществляем подачу главного макроэлемента для растения — углерода.
Рассмотрим функцию обеспечения биодоступного углерода С
Растиражированные в интернете представления о том, что глутаровый альдегид распадается на воду и углекислый газ (СО2) неверны. Также неверны представления о массовой гибели микрофлоры, что, мол, в результате этого, продуктами распада микрофлоры питаются растения, что вызывает их бурный рост. В реальности все не так. Действующее соединение очень не устойчиво по всем параметрам: физическим(свет), химическим(при рН выше 3.2 начинает деградировать), микробиологическим.
То есть глутаровый альдегид достаточно быстро распадается, теряя свою функцию стерилизации, но при этом распадается на множество органических молекул как промежуточных метаболитов. Эти органические соединения являются для растений стероидами (как мы уже упоминали выше), которые позволяют растению вводить необходимый углерод в цикл Кальвина и в цикл Кребса без каких-либо энергозатрат. Пример: альфа-кетоглутаровая кислота (продукт распада глутарового альдегида) -это один из главных участников цитратного цикла (Кребса), она участвует почти во всех реакциях, связанных с синтезом аминокислот (дезаминирование, переаминирование и т.д), являясь углеродным каркасом для всех этих реакций.
В результате поглощения таких эффективных углеродных соединений, а поглощение происходит практически на 100%, незадействованным остается большое количество энергии. Эта энергия идет на эффективное потребление всего остального доступного углерода в аквариуме (даже без подачи СО2 распылением, всегда присутствует СО2 диссоциированный из воздуха, за счет дыхания рыб и прочих процессов).
Таким образом, в результате подачи доз подкормки, в объеме 3-5 мл/100 литров в день, мы обеспечиваем растение на 75% необходимым углеродом (который является главным лимитирующим фактом для роста растений, так как растение на 45% состоит из С), что позволяет, с учетом использования другого доступного СО2 в воде, содержать растения без подачи и распыления СО2 (эффективность которого гораздо ниже, и поэтому и требуется постоянная значительная подача и перемешивание).
И, как результат, вся высшая растительность дает бурный рост, так как фактически получает замечательную подкормку веществами распада альдегида, которые вовсю используются в жизненных процессах растения. На питательных грунтах с использование биогумуса алгицидная функция Element CO2 вообще нивелируется из-за мощной микрофлоры и остается только функция питания углеродом. В результате рост становится настолько активным, что надо внимательно следить за наличием всех остальных элементов в аквариуме, ведь закон Либиха (закон лимитирующего фактора) никто не отменял, и сняв первый, главный ограничитель роста, мы должны проследить за наличием всех последующих (об этом подробнее в статье «Лимитирующие факторы в росте растений»).
 О дозировках 
Дозировки для использования альгицидного воздействия в каждом аквариуме индивидуальны. Так например, в аквариумах с питательными грунтами объем микрофлоры настолько велик, что для воздействия мы рекомендуем агрессивный метод: внесение в течение трех дней по нарастающей 10-20-30 мл/100 литров в день. Для аквариума со стандартным, нейтральным грунтом, внесение в течение нескольких дней (до недели) на уровне 10-20 мл/100 литров. Подтвержденный экспериментами верхний предел составлял 30 мл/100 литров в течение 5 дней.
Фактически ежедневное использование Element CO2 на уровне 2-3 мл (до 5 мл) на 100 литров — будет просто дополнительной подкормкой для растений, причем достаточно эффективной, не воздействующей на микрофлору аквариума. Разрешается параллельное использование подачи СО2 методом распыления, что еще значительно усилит рост высшей растительности (в случае использование воды без карбонатного буфера будьте осторожны со значениями рН).</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-element-co2-250ml.jpg" length="41927" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-element-co2-250ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:57:43 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Fe+Mn 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-femn-250ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=882</comments>
      <description>



Безусловно, все акваботаники любого уровня знаний осведомлены о важнейшей роли, которое играет железо в жизни растения. Фактически, полноценное снабжение растений железом в удобоваримой для них форме – 15% успешного роста растений (мы считаем, что на 80% успех зависит от качественного питания макроэлементами, 15% — железом и 5% — микроэлементами). Железо играет важнейшую роль в фотосинтезе (ночная фаза), входит в состав белков, участвует наряду с молибденом в восстановлении нитрата. Нехватка железа особенно остро ощущается при выращивании растений в условиях закрытой системы (каковой и является аквариум).

В природе железо никогда не бывает в форме свободного иона, фактически всегда поступая в растение в полилигандной форме. Лига́нд (от лат. ligo — связываю) — атом, ион или молекула, непосредственно связанная с одним или несколькими центральными (комплексообразующими) атомами металла в комплексном соединении. Лиганд , у которого дентатность больше двух называется хелатирующим. Этот термин чаще используется в различных обсуждениях, но ради научной строгости не до конца описывает возможные варианты. 

То есть, проще говоря, железо в природе поступает в растение во многих связанных формах (как с крупными комплексообразователями так и в более легких формах). Учитывая ту многоцелевую функцию, которую выполняет этот элемент в растении, этот факт является достаточно важным в успешном выращивании сложных аквакультур. 

Установлено, что основной транспортной формой микроэлементов является их комплекс с лигандами, посредством которых они активно транспортируются по клеткам симпласта и апопласта к ксилеме, переносятся с потоком воды к побегам растения. Соответственно чем более легкая и активная форма лиганда – там меньше энергозатрат на транспортировку, и тем эффективней работает микроэлемент. Соответственно при использовании таких массивных нетранспортабельных лиганд, как ЭДТА и ДТПА – эффективность этих комплексов очень низка и энергозатратна для растения.

Именно поэтому, в своей программе питания растений мы предлагаем растению железо в полилигандной форме, а именно глицинат, глюконат и фумарат. Ранее нами использовался также LPСA (лигнинполикарбоксиловая кислота) но в последних своих рецептах, начиная с 2013 года мы отказались от этого хелатора, так как он негативно воздействует на самочувствие элитных нежных креветок. Таким образом, растение получает широкий эффективный набор, причем как в двухвалентной, так и в определенной доле в трехвалентной форме.

Кроме этого преимущества, есть еще один очень важный момент. Многие производители небрежно относятся к одной важной связи, а именно связи железа и марганца. Железо и марганец связаны между собой функцией метаболизма, эффективность одного определяется присутствием другого, причем очень важна именно правильная пропорция в наличии этих элементов. Это соотношение очень важно для растения. 
	
При недостатке марганца в растениях накапливается избыток железа, который вызывает хлороз, а избыток марганца задерживает поступление железа в растение, следствием чего также является хлороз, причем уже от недостатка железа. Каждому микроэлементу присуща критическая концентрация лиганд, которая вызывает изменение стабильности комплексов. С увеличением концентрации лиганда стабильность комплексов микроэлементов в электрическом поле повышается, необходимо отметить, что на транспорт элементов в растениях оказывает влияние их концентрация. 

Марганец образует более лабильные, чем железо, комплексы с компонентами ксилемного сока, поэтому при его избытке наблюдается резкое падение концентрации комплексов железа в транспортной системе. Вывод: соотношение железа и марганца очень важно для нормального роста растения. Этот момент внимательно учтен в подкормке Fe+Mn, что является еще одним неоспоримым конкурентным преимуществом, свидетельствующим о высоком качестве продукта.

Третье преимущество – это используемый нами глицинат железа (аминохелат). Глицинат железа – незаряженный комплекс, поэтому ни с одним элементом в тканях он не реагирует. Поэтому имеет слабую степень окисляемости. Поглощается в неизменном виде, не претерпевая никаких изменений в КСП. Лизинг (растворение) происходит непосредственно в цитоплазме. Стабилен при рН от 2 до 7. Растения усваивают 10 мг глицината железа против 90 мг несвязанного сульфата железа, 70 мг синтетического железа (ЭДТА, ДТПА) и 25 мг из комплекса на основе простых органических кислот (глюконат, фумарат, цитрат и т.д.).

Опыты с меченым железом показали высокое содержание последнего в запасных и транспортных белках и ферментах из глицината железа. После диссоциации глицин, как свободная аминокислота, используется в нормальных метаболических процессах. Глицин необходим для синтеза нуклеиновых кислот, для синтеза других аминокислот (при переаминировании), а также самым благоприятным образом воздействует на электросигнальную систему растений. Будучи аминокислотой незаряженной, не реагирует ни с какими ионами ни в воде ни в КСП растения.

Четвертым фактором, выделяющим наш Fe+Mn является тот факт, что во многих случаях если у вас рН воды близок к нейтральному, либо слабощелочному – рекомендуют делать интервал не менее получаса между внесением фосфатов и железа, так как в такой воде полилигандное железо с натуральными комплексонами связывается фосфатом в нерастворимую соль. Наши комплексы не реагируют с фосфатами, оставаясь активными для растения.

Мы рекомендуем PAN и AquaSYS Fe+Mn не как базисный, а как дополнительный состав для ваших растений (в наших базисных комплексах Micro этих элементов достаточно для нормального роста), который придает растениям шикарную окраску (не забываем про остальные краеугольные камни, такие как свет, СО2, макроэлементы). Вносить рекомендуем в дни, когда не вносится Micro, в объеме 1-2 мл на 100 литров аквариумной воды.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-femn-250ml.jpg" length="44166" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-femn-250ml.html</guid>
      <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 20:23:07 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Macro N+K 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-nk-250ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=878</comments>
      <description>


Детальное объяснение важности азота займет очень много места, и попросту перегрузит данную страницу. Азот — это один из краеугольных камней, органогенный элемент (таковыми считаются только кислород, водород, углерод и азот, на долю которых суммарно приходится 95% массы растения). Растение использует азот как в форме нитрата, так и в форме аммония, аммиака, которые непосредственно в таком виде и участвуют в ряде жизненно важных процессов. Именно поэтому мы предлагаем в нашем высококонцентрированном составе азот в виде нитрата, аммония, малой частью — амида.

PAN и AquaSYS N+K не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Дозировка зависит от задачи. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье. Перед использованием рекомендуем встряхнуть емкость с  PAN и AquaSYS N+K, так как более тяжелый калий скапливается в нижней части емкости. Обращаем внимание аквариумистов на тот факт, что встряхивание калийсодержащих составов относится к составам всех производителей. В случае использования дозаторов при подаче удобрений рекомендуем загружать в подачу недельную дозу состава, и периодически эту емкость встряхивать.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-macro-nk-250ml.jpg" length="45817" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-nk-250ml.html</guid>
      <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 20:02:02 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Macro NPK 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-npk-250ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=879</comments>
      <description> Как и остальные наши продукты, соединения и методу приготовления нашей системы питания макроэлементами можно назвать революционными. Традиционно, для создания макроудобрений аквариумисты и компании-производители используют нитрат калия, фосфат калия и сульфат калия. Ни в прошлом в СССР, ни, сегодня в странах СНГ нет ГОСТ-а по применению солей в сельском хозяйстве, поэтому готовые макроудобрения мешаются с большими перекосами и растения часто травятся.
Если эти соли покупаются в химической лавке, то даже если они ЧДА или ХЧ – то они не являются солями нужной чистоты и содержат достаточное количество ненужных примесей. В результате использования этих солей – значительно повышается TDS воды, что негативно сказывается на ряде нежных растений (тонины, сингонантусы и пр.).
Нами используются соединения, синтезированные методом молекулярного наращивания, последние разработки биохимических лабораторий Великобритании. В них присутствуют исключительно необходимые для питания ионы, при этом TDS в два раза ниже стандартных растворов и нет никаких балластных веществ.
Если сравнивать по сульфату калия, то его растворяемость в 1 литре воды составляет 111 грамм (калия 45%), нашего соединения – 200 грамм (калия 52%). В общем и целом PAN и AquaSYS Macro в 10 раз более концентрированный, чем стандартные замесы (в 5-9 раз более концентрированный чем продукция конкурентов). Для повышения его эффективности используется адьювант. Адьювант осуществляет функцию доставки веществ через эпидерму в мезофилл листа. Для аквариумных растений это принципиально важно, так как 95% из них первично являются болотными растениями, которые в аквариуме переводятся на нестандартный для себя листовой способ питания. Адьювант при этом помогает растению значительно сэкономить энергии на транспортировку веществ непривычным для себя способом, и эту энергию растение может направить на другие метаболические реакции.
Также в PAN и AquaSYS Macro содержится бетаин. Основные положительные моменты воздействия бетаина — сохранение хорошего уровня абсорбции питательных веществ.
Другая важная функция бетаина — способность к осмопротекции. Осмос – это движение воды через клеточные мембраны, возникающее вследствие разницы концентрации электролитов снаружи и внутри клетки. Бетаин предотвращает дегидратацию и поддерживает электролитический баланс. Проникая в клетку, он защищает клеточные ферменты и мембраны от осмотической инактивации. При этом на поддержание водного и ионного баланса клетки затрачивается существенно меньше энергии.
PAN и AquaSYS Macro не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Рекомендуемая дозировка2 мл/100 литров густо засаженного аквариума. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье.
Перед использованием рекомендуем встряхнуть емкость с PAN и AquaSYS Macro, так как более тяжелыйкалий скапливается в нижней части емкости. Обращаем внимание аквариумистов на тот факт, что встряхивание калийсодержащих составов относится к составам всех производителей. В случае использования дозаторов при подаче удобрений рекомендуем загружать в подачу недельную дозу макро, и периодически эту емкость встряхивать.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-macro-npk-250ml.jpg" length="46313" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-npk-250ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:50:17 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Micro kH &lt; 4 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-micro-kh-less-4-250ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=884</comments>
      <description>



В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с  кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). 
	
Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного  через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает.

Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу:

Сульфат железа – 1%
ЭДТА и ДТПА – 33-37%
Глюконат, цитрат,фумарат – 82-85%
Глицинат (аминохелат) – 92-94%

Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами – фумарат, глюконат и глицинат.

Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих – Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками.

Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов.

Первое поколение – синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА

Второе поколение – комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат)

Третье поколение – ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов.

Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме.

Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-micro-kh-less-4-250ml.jpg" length="46842" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-micro-kh-less-4-250ml.html</guid>
      <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 20:14:30 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Macro K 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-k-250ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=880</comments>
      <description> Кроме транспортной, калий также играет важную роль в поддержании электрических свойств пограничных образований протопласта. Наибольшее количество калия растения набирают в период активного прироста биомассы. В случае с аквариумом — активный прирост биомассы имеет круглогодичный характер, поэтому надо внимательно избегать дефицита данного волшебного элемента. При использовании каких-либо макроудобрений нашей компании, а также реминерализатора, либо Микро с калием, дополнительного внесения калия не требуется.
Рекомендуется вносить калий при первых признаках недостатка, а именно:

деградация и отмирание верхушек, пожелтение листьев;
нарушение структуры листа (дырки);
скручивание и деформация листовой пластины;
слишком мелкие новые листья;
медленный рост.

При использовании водопроводной воды рекомендуется повышенная доза калия. Причина скрыта в составе водопроводной воды. Во многих случаях в водопроводной воде концентрация натрия может колебаться от 5 до 50 мг/л, в некоторых регионах может достигать до 100 мг/л и более, при этом калия в десятки раз меньше. Такое соотношение губительно сказывается на функционировании осмотического водного насоса. Именно для предотвращения этого эффекта вносятся более высокие дозы калия. Часто с проблемой недостатка калия сталкиваются свежезапущенные аквариумы, особенно с питательными грунтами.
Также необходимо отметить тот факт, что предлагаемое нами высококонцентрированное удобрение содержит калий в двух вариантах — сульфат и цитрат. Наличие цитрата снижает риск перебора по сере (хоть он и гипотетический) и кроме того, цитрат, являясь участником цикла Кребса (цитратный цикл), помогает эффективному энергосбережению, в результате чего растение может перенаправить сэкономленную энергию на другие процессы. При этом использование обоих вариантов калия помогает избежать проблем, связанных с использованием только моносоставов, а именно: бактериальная вспышка и скачки рН при использовании только цитрата, а также использование избыточного сульфата анаэробными бактериями грунта как окислителя с дальнейшим выделением сероводорода, в случае использования только сульфата.
PAN и AquaSYS K не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Дозировка зависит от задачи, но в целом необходимо ориентироваться на подачу калия в неделю 10 мг/л., для аквариума на осмосе, и 20 мг/л., для обычного аквариума с водопроводной водой. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-macro-k-250ml.jpg" length="44285" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-k-250ml.html</guid>
      <pubDate>Tue, 18 Feb 2014 20:11:10 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Micro kH &gt; 4 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-micro-kh-more-4-250ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=883</comments>
      <description>



В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с  кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). 

Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного  через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает.

Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу:



Сульфат железа – 1%
ЭДТА и ДТПА – 33-37%
Глюконат, цитрат,фумарат – 82-85%
Глицинат (аминохелат) – 92-94%

Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами – фумарат, глюконат и глицинат.

Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих – Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками.

Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов.

Первое поколение – синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА

Второе поколение – комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат)

Третье поколение – ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов.

Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме.

Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-micro-kh-more-4-250ml.jpg" length="44344" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-micro-kh-more-4-250ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:55:30 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Micro+K 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-microk-250ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=881</comments>
      <description>



В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с  кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). 

Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного  через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает.

Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу:


Сульфат железа – 1%
ЭДТА и ДТПА – 33-37%
Глюконат, цитрат,фумарат – 82-85%
Глицинат (аминохелат) – 92-94%

Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами – фумарат, глюконат и глицинат.

Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих – Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками.

Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов.

Первое поколение – синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА

Второе поколение – комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат)

Третье поколение – ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов.

Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме.

Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-microk-250ml.jpg" length="46250" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-microk-250ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:53:09 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>MIX-Complete Start K+ 250мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/mix-complete-start-k-250.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1066</comments>
      <description>AquaSys MIX-Complete — это комплексные аквариумные удобрения, специальный состав которых, разработан с применением последних технологических новинок производства. Применяются в аквариумах с активно растущими растениями, с использованием хорошего освещения и подачей углерода.
Комплекс содержит в одном флаконе, в сбалансированной форме все необходимые для питания растений микро- и макро- элементы : азот; фосфор; калий; железо; марганец; цинк; медь; молибден; сера; аммоний; бор. Микроэлементы в комплексном удобрении AquaSys MIX-Complete хелатированы EDTA, это улучшает поглощение и перемещение элементов по растению.
Состав Start K+ применяется в свежезапущенных аквариумах, а также аквариумах с питательным грунтом и умеренным, или выше среднего количеством аквариумных растений и подачей углерода. 

Увеличенная доза калия.
Высокоэффективные быстродействующие питательные вещества.
Эффективно предотвращает дефицит макро- и микроэлементов включая железо.
Мгновенно помогает при появлении симптомов нехватки питательных веществ.
Биологически сбалансированное сочетание действующих веществ.
Усиливает привлекательный рисунок листвы придавая яркую окраску.
Обеспечивает здоровый и быстрый рост растений.
Максимально упрощает уход за аквариумом.

Дозировка в большинстве случаев, одинакова. Каждое утро вносить по 2-3 мл (2 нажатия) в зависимости от количества растений, света, наличия/отсутствия насыщения СО2 на 100 литров воды в аквариуме. Начинать внесение удобрений лучше постепенно, с меньших доз. Свою дозировку следует определить экспериментально делая тестирование проб воды, а также наблюдая за растениями визуально, определить состояние которых, Вам поможет следующий материал: Диагностика состояния растений

1 полное нажатие дозатора — 1.2 мл

Хранить при комнатной температуре вдали от солнечных лучей. Срок хранения 3 года.
Никто не удивляется тому что рыб надо кормить. Но ведь и растения точно так же нуждаются в питании, которого в нормальном аквариуме они в полной мере получить не могут. Подкормка растений питательными веществами во многом зависит от типа освещения: свет даёт энергию, если у него правильный спектр и соответствующая интенсивность; он также способствует здоровому обмену веществ и достаточной ассимиляции у растений. Чем быстрее происходит обмен веществ, тем выше естественная потребность растений в питательных веществах.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/mix-complete-start-k-250.jpg" length="46262" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/mix-complete-start-k-250.html</guid>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2016 09:08:48 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Element CO2 100мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-element-co2-100ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1333</comments>
      <description>Рассмотрим сначала альгицидную функцию.
По большому счету Element CO2 — это альдегид альфа-кетоглутаровой кислоты, вещество с низкой молекулярной массой, и в результате, очень высокой проницающей способностью. У водорослей, микроорганизмов и высших растений разная мембранная проницаемость, а в сочетании с фактом того, что Element CO2 быстро разлагается на органические углеродные цепочки, мы и получаем замечательный альгицидный эффект Element CO2. Низшие водоросли ориентированы на быстрое поглощение всех излишков питательных веществ.
Благодаря тонким мембранам, они успевают поглотить действующее вещество в его рабочем, стерилизующем состоянии. Альдегид через тонкие мембраны попадает в клетку, и разрушает ее до полной интоксикации. Причем этот процесс происходит в самом начале внесения Element CO2, потому что действующее вещество достаточно быстро в аквариумной воде распадается. Распадается же он на большое количество мощных стимуляторов роста и нестероидных анаболиков, таких как альфа-кетоглутарат, аспаргиновая кислота, фумарат, глутаминовая кислота и пр.).
Растения в отличие от водорослей, более медлительны, проницаемость мембраны ниже, и ,в их случае, интоксикации не происходит (в т.ч. и благодаря большей биомассе). Сам эффект воздействия происходит за счет введения альдегида в протеины различных групп, а также других органических соединений, с прекращением синтеза последних. Глутаровый альдегид вступает во взаимодействие с аминогруппой стенки клеток, с образованием аминной мостиковой связи. В кислой среде он проникает внутрь клетки, в щелочной среде происходит реакция с внешними слоями клеток, прекращая их деление.
При использовании Element CO2 клетки водорослей и микрофлоры слипаются, и в дальнейшем разрываются. При этом Element CO2 — наименее токсичный альгицид, после которого микрофлора достаточно быстро восстанавливается. Фактически аналогов такого щадящего для высших растений альгицидного действия, как у глутарового альдегида, сегодня больше нет. Любые другие препараты оказывают гораздо более губительное воздействие, как на микрофлору аквариума, так и на высшие растения.
В случае же с Element CO2 возможно негативное воздействие на короткий ряд растений (валиснерия, риччия), замечена отрицательная реакция коридорасов-пигмеев. Это малые жертвы, на которые приходится идти аквариумисту, при том, что решается сложнейшая задача 90-х годов — очистка аквариума от черной бороды, вьетнамки, нитчатки, а также профилактика ряда болезней рыб, таких, как например ихтиофтириус, бактериальные инфекции. И кроме того, мы, используя Element CO2 осуществляем подачу главного макроэлемента для растения — углерода.
Рассмотрим функцию обеспечения биодоступного углерода С
Растиражированные в интернете представления о том, что глутаровый альдегид распадается на воду и углекислый газ (СО2) неверны. Также неверны представления о массовой гибели микрофлоры, что, мол, в результате этого, продуктами распада микрофлоры питаются растения, что вызывает их бурный рост. В реальности все не так. Действующее соединение очень не устойчиво по всем параметрам: физическим(свет), химическим(при рН выше 3.2 начинает деградировать), микробиологическим.
То есть глутаровый альдегид достаточно быстро распадается, теряя свою функцию стерилизации, но при этом распадается на множество органических молекул как промежуточных метаболитов. Эти органические соединения являются для растений стероидами (как мы уже упоминали выше), которые позволяют растению вводить необходимый углерод в цикл Кальвина и в цикл Кребса без каких-либо энергозатрат. Пример: альфа-кетоглутаровая кислота (продукт распада глутарового альдегида) -это один из главных участников цитратного цикла (Кребса), она участвует почти во всех реакциях, связанных с синтезом аминокислот (дезаминирование, переаминирование и т.д), являясь углеродным каркасом для всех этих реакций.
В результате поглощения таких эффективных углеродных соединений, а поглощение происходит практически на 100%, незадействованным остается большое количество энергии. Эта энергия идет на эффективное потребление всего остального доступного углерода в аквариуме (даже без подачи СО2 распылением, всегда присутствует СО2 диссоциированный из воздуха, за счет дыхания рыб и прочих процессов).
Таким образом, в результате подачи доз подкормки, в объеме 3-5 мл/100 литров в день, мы обеспечиваем растение на 75% необходимым углеродом (который является главным лимитирующим фактом для роста растений, так как растение на 45% состоит из С), что позволяет, с учетом использования другого доступного СО2 в воде, содержать растения без подачи и распыления СО2 (эффективность которого гораздо ниже, и поэтому и требуется постоянная значительная подача и перемешивание).
И, как результат, вся высшая растительность дает бурный рост, так как фактически получает замечательную подкормку веществами распада альдегида, которые вовсю используются в жизненных процессах растения. На питательных грунтах с использование биогумуса алгицидная функция Element CO2 вообще нивелируется из-за мощной микрофлоры и остается только функция питания углеродом. В результате рост становится настолько активным, что надо внимательно следить за наличием всех остальных элементов в аквариуме, ведь закон Либиха (закон лимитирующего фактора) никто не отменял, и сняв первый, главный ограничитель роста, мы должны проследить за наличием всех последующих (об этом подробнее в статье «Лимитирующие факторы в росте растений»).
О дозировках
Дозировки для использования альгицидного воздействия в каждом аквариуме индивидуальны. Так например, в аквариумах с питательными грунтами объем микрофлоры настолько велик, что для воздействия мы рекомендуем агрессивный метод: внесение в течение трех дней по нарастающей 10-20-30 мл/100 литров в день. Для аквариума со стандартным, нейтральным грунтом, внесение в течение нескольких дней (до недели) на уровне 10-20 мл/100 литров. Подтвержденный экспериментами верхний предел составлял 30 мл/100 литров в течение 5 дней.
Фактически ежедневное использование Element CO2 на уровне 2-3 мл (до 5 мл) на 100 литров — будет просто дополнительной подкормкой для растений, причем достаточно эффективной, не воздействующей на микрофлору аквариума. Разрешается параллельное использование подачи СО2 методом распыления, что еще значительно усилит рост высшей растительности (в случае использование воды без карбонатного буфера будьте осторожны со значениями рН).</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-element-co2-100ml.jpg" length="41685" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-element-co2-100ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:57:39 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Fe+Mn 100мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-fe-plus-mn-100ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1330</comments>
      <description>



Безусловно, все акваботаники любого уровня знаний осведомлены о важнейшей роли, которое играет железо в жизни растения. Фактически, полноценное снабжение растений железом в удобоваримой для них форме – 15% успешного роста растений (мы считаем, что на 80% успех зависит от качественного питания макроэлементами, 15% — железом и 5% — микроэлементами). Железо играет важнейшую роль в фотосинтезе (ночная фаза), входит в состав белков, участвует наряду с молибденом в восстановлении нитрата. Нехватка железа особенно остро ощущается при выращивании растений в условиях закрытой системы (каковой и является аквариум).

В природе железо никогда не бывает в форме свободного иона, фактически всегда поступая в растение в полилигандной форме. Лига́нд (от лат. ligo — связываю) — атом, ион или молекула, непосредственно связанная с одним или несколькими центральными (комплексообразующими) атомами металла в комплексном соединении. Лиганд , у которого дентатность больше двух называется хелатирующим. Этот термин чаще используется в различных обсуждениях, но ради научной строгости не до конца описывает возможные варианты. 

То есть, проще говоря, железо в природе поступает в растение во многих связанных формах (как с крупными комплексообразователями так и в более легких формах). Учитывая ту многоцелевую функцию, которую выполняет этот элемент в растении, этот факт является достаточно важным в успешном выращивании сложных аквакультур. 

Установлено, что основной транспортной формой микроэлементов является их комплекс с лигандами, посредством которых они активно транспортируются по клеткам симпласта и апопласта к ксилеме, переносятся с потоком воды к побегам растения. Соответственно чем более легкая и активная форма лиганда – там меньше энергозатрат на транспортировку, и тем эффективней работает микроэлемент. Соответственно при использовании таких массивных нетранспортабельных лиганд, как ЭДТА и ДТПА – эффективность этих комплексов очень низка и энергозатратна для растения.

Именно поэтому, в своей программе питания растений мы предлагаем растению железо в полилигандной форме, а именно глицинат, глюконат и фумарат. Ранее нами использовался также LPСA (лигнинполикарбоксиловая кислота) но в последних своих рецептах, начиная с 2013 года мы отказались от этого хелатора, так как он негативно воздействует на самочувствие элитных нежных креветок. Таким образом, растение получает широкий эффективный набор, причем как в двухвалентной, так и в определенной доле в трехвалентной форме.

Кроме этого преимущества, есть еще один очень важный момент. Многие производители небрежно относятся к одной важной связи, а именно связи железа и марганца. Железо и марганец связаны между собой функцией метаболизма, эффективность одного определяется присутствием другого, причем очень важна именно правильная пропорция в наличии этих элементов. Это соотношение очень важно для растения. 
	
При недостатке марганца в растениях накапливается избыток железа, который вызывает хлороз, а избыток марганца задерживает поступление железа в растение, следствием чего также является хлороз, причем уже от недостатка железа. Каждому микроэлементу присуща критическая концентрация лиганд, которая вызывает изменение стабильности комплексов. С увеличением концентрации лиганда стабильность комплексов микроэлементов в электрическом поле повышается, необходимо отметить, что на транспорт элементов в растениях оказывает влияние их концентрация. 

Марганец образует более лабильные, чем железо, комплексы с компонентами ксилемного сока, поэтому при его избытке наблюдается резкое падение концентрации комплексов железа в транспортной системе. Вывод: соотношение железа и марганца очень важно для нормального роста растения. Этот момент внимательно учтен в подкормке Fe+Mn, что является еще одним неоспоримым конкурентным преимуществом, свидетельствующим о высоком качестве продукта.

Третье преимущество – это используемый нами глицинат железа (аминохелат). Глицинат железа – незаряженный комплекс, поэтому ни с одним элементом в тканях он не реагирует. Поэтому имеет слабую степень окисляемости. Поглощается в неизменном виде, не претерпевая никаких изменений в КСП. Лизинг (растворение) происходит непосредственно в цитоплазме. Стабилен при рН от 2 до 7. Растения усваивают 10 мг глицината железа против 90 мг несвязанного сульфата железа, 70 мг синтетического железа (ЭДТА, ДТПА) и 25 мг из комплекса на основе простых органических кислот (глюконат, фумарат, цитрат и т.д.).

Опыты с меченым железом показали высокое содержание последнего в запасных и транспортных белках и ферментах из глицината железа. После диссоциации глицин, как свободная аминокислота, используется в нормальных метаболических процессах. Глицин необходим для синтеза нуклеиновых кислот, для синтеза других аминокислот (при переаминировании), а также самым благоприятным образом воздействует на электросигнальную систему растений. Будучи аминокислотой незаряженной, не реагирует ни с какими ионами ни в воде ни в КСП растения.

Четвертым фактором, выделяющим наш Fe+Mn является тот факт, что во многих случаях если у вас рН воды близок к нейтральному, либо слабощелочному – рекомендуют делать интервал не менее получаса между внесением фосфатов и железа, так как в такой воде полилигандное железо с натуральными комплексонами связывается фосфатом в нерастворимую соль. Наши комплексы не реагируют с фосфатами, оставаясь активными для растения.

Мы рекомендуем PAN и AquaSYS Fe+Mn не как базисный, а как дополнительный состав для ваших растений (в наших базисных комплексах Micro этих элементов достаточно для нормального роста), который придает растениям шикарную окраску (не забываем про остальные краеугольные камни, такие как свет, СО2, макроэлементы). Вносить рекомендуем в дни, когда не вносится Micro, в объеме 1-2 мл на 100 литров аквариумной воды.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-fe-plus-mn-100ml.jpg" length="43770" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-fe-plus-mn-100ml.html</guid>
      <pubDate>Wed, 16 Dec 2015 15:13:18 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Macro K 100мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-k-100-ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1328</comments>
      <description> Кроме транспортной, калий также играет важную роль в поддержании электрических свойств пограничных образований протопласта. Наибольшее количество калия растения набирают в период активного прироста биомассы. В случае с аквариумом — активный прирост биомассы имеет круглогодичный характер, поэтому надо внимательно избегать дефицита данного волшебного элемента. При использовании каких-либо макроудобрений нашей компании, а также реминерализатора, либо Микро с калием, дополнительного внесения калия не требуется.
Рекомендуется вносить калий при первых признаках недостатка, а именно:

деградация и отмирание верхушек, пожелтение листьев;
нарушение структуры листа (дырки);
скручивание и деформация листовой пластины;
слишком мелкие новые листья;
медленный рост.

При использовании водопроводной воды рекомендуется повышенная доза калия. Причина скрыта в составе водопроводной воды. Во многих случаях в водопроводной воде концентрация натрия может колебаться от 5 до 50 мг/л, в некоторых регионах может достигать до 100 мг/л и более, при этом калия в десятки раз меньше. Такое соотношение губительно сказывается на функционировании осмотического водного насоса. Именно для предотвращения этого эффекта вносятся более высокие дозы калия. Часто с проблемой недостатка калия сталкиваются свежезапущенные аквариумы, особенно с питательными грунтами.
Также необходимо отметить тот факт, что предлагаемое нами высококонцентрированное удобрение содержит калий в двух вариантах — сульфат и цитрат. Наличие цитрата снижает риск перебора по сере (хоть он и гипотетический) и кроме того, цитрат, являясь участником цикла Кребса (цитратный цикл), помогает эффективному энергосбережению, в результате чего растение может перенаправить сэкономленную энергию на другие процессы. При этом использование обоих вариантов калия помогает избежать проблем, связанных с использованием только моносоставов, а именно: бактериальная вспышка и скачки рН при использовании только цитрата, а также использование избыточного сульфата анаэробными бактериями грунта как окислителя с дальнейшим выделением сероводорода, в случае использования только сульфата.
PAN и AquaSYS K не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Дозировка зависит от задачи, но в целом необходимо ориентироваться на подачу калия в неделю 10 мг/л., для аквариума на осмосе, и 20 мг/л., для обычного аквариума с водопроводной водой. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-macro-k-100-ml.jpg" length="43866" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-k-100-ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:51:21 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Macro N+K  100мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-nk-100ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1326</comments>
      <description>


Детальное объяснение важности азота займет очень много места, и попросту перегрузит данную страницу. Азот — это один из краеугольных камней, органогенный элемент (таковыми считаются только кислород, водород, углерод и азот, на долю которых суммарно приходится 95% массы растения). Растение использует азот как в форме нитрата, так и в форме аммония, аммиака, которые непосредственно в таком виде и участвуют в ряде жизненно важных процессов. Именно поэтому мы предлагаем в нашем высококонцентрированном составе азот в виде нитрата, аммония, малой частью — амида.

PAN и AquaSYS N+K не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Дозировка зависит от задачи. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье. Перед использованием рекомендуем встряхнуть емкость с  PAN и AquaSYS N+K, так как более тяжелый калий скапливается в нижней части емкости. Обращаем внимание аквариумистов на тот факт, что встряхивание калийсодержащих составов относится к составам всех производителей. В случае использования дозаторов при подаче удобрений рекомендуем загружать в подачу недельную дозу состава, и периодически эту емкость встряхивать.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-macro-nk-100ml.jpg" length="44723" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-nk-100ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:49:17 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Macro NPK 100мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-npk-100ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1327</comments>
      <description> Как и остальные наши продукты, соединения и методу приготовления нашей системы питания макроэлементами можно назвать революционными. Традиционно, для создания макроудобрений аквариумисты и компании-производители используют нитрат калия, фосфат калия и сульфат калия. Ни в прошлом в СССР, ни, сегодня в странах СНГ нет ГОСТ-а по применению солей в сельском хозяйстве, поэтому готовые макроудобрения мешаются с большими перекосами и растения часто травятся.
Если эти соли покупаются в химической лавке, то даже если они ЧДА или ХЧ – то они не являются солями нужной чистоты и содержат достаточное количество ненужных примесей. В результате использования этих солей – значительно повышается TDS воды, что негативно сказывается на ряде нежных растений (тонины, сингонантусы и пр.).
Нами используются соединения, синтезированные методом молекулярного наращивания, последние разработки биохимических лабораторий Великобритании. В них присутствуют исключительно необходимые для питания ионы, при этом TDS в два раза ниже стандартных растворов и нет никаких балластных веществ.
Если сравнивать по сульфату калия, то его растворяемость в 1 литре воды составляет 111 грамм (калия 45%), нашего соединения – 200 грамм (калия 52%). В общем и целом PAN и AquaSYS Macro в 10 раз более концентрированный, чем стандартные замесы (в 5-9 раз более концентрированный чем продукция конкурентов). Для повышения его эффективности используется адьювант. Адьювант осуществляет функцию доставки веществ через эпидерму в мезофилл листа. Для аквариумных растений это принципиально важно, так как 95% из них первично являются болотными растениями, которые в аквариуме переводятся на нестандартный для себя листовой способ питания. Адьювант при этом помогает растению значительно сэкономить энергии на транспортировку веществ непривычным для себя способом, и эту энергию растение может направить на другие метаболические реакции.
Также в PAN и AquaSYS Macro содержится бетаин. Основные положительные моменты воздействия бетаина — сохранение хорошего уровня абсорбции питательных веществ.
Другая важная функция бетаина — способность к осмопротекции. Осмос – это движение воды через клеточные мембраны, возникающее вследствие разницы концентрации электролитов снаружи и внутри клетки. Бетаин предотвращает дегидратацию и поддерживает электролитический баланс. Проникая в клетку, он защищает клеточные ферменты и мембраны от осмотической инактивации. При этом на поддержание водного и ионного баланса клетки затрачивается существенно меньше энергии.
PAN и AquaSYS Macro не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Рекомендуемая дозировка2 мл/100 литров густо засаженного аквариума. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье.
Перед использованием рекомендуем встряхнуть емкость с PAN и AquaSYS Macro, так как более тяжелыйкалий скапливается в нижней части емкости. Обращаем внимание аквариумистов на тот факт, что встряхивание калийсодержащих составов относится к составам всех производителей. В случае использования дозаторов при подаче удобрений рекомендуем загружать в подачу недельную дозу макро, и периодически эту емкость встряхивать.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-macro-npk-100ml.jpg" length="44874" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-npk-100ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:50:14 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Macro P+K 100мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-pk-100ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1325</comments>
      <description>

Главный источник фосфора в природных условиях для растения — это соли ортофосфорной кислоты. Причем их доступность в аквариумных условиях очень низка (источником фосфатов может служить сухой корм, умершие гидробионты и т.п.). При этом, растения испытывают постоянную потребность в фосфоре, так как фосфор, являясь макроэлементом, участвует во всех процессах жизнедеятельности растения.

Будучи трехосновной, ортофосфорная кислота может отдиссоциировать три аниона: Н2РО4-, НРО4 2- и РО4 3-. Из них в условиях слабокислой реакции среды (рН), в которых растения чаще всего произрастают в аквариумах, наиболее важным и эффективно используемым является первый, но представлен и второй, и в незначительной степени третий из перечисленных ионов. Именно это соотношение мы и представили в наших составах, для максимальной эффективности составов.

Содержание фосфатов, один из наиболее важных, постоянно контролируемых показателей, контроль над которым составляет важную долю в успешном содержании подводной растительности. Дефицит фосфата крайне нежелателен.

Фосфор входит в состав органических соединений ядра и протоплазмы клеток растений, в состав нуклеиновых кислот, содержится в жирах и жироподобных веществах, фитине, участвует в синтезе белков и углеводов, играет важную роль в разнообразных процессах обмена веществ, деления и размножения. Особенно велика роль этого элемента в процессах фотосинтеза, дыхания. Особенно заметно отрицательное воздействие недостатка фосфора в начальный период роста растений, когда их корневая система имеет слабую усваивающую способность. Замедляется рост растений, задерживается созревание. При недостатке фосфора может происходить отток его из старых листьев к зонам роста для вторичного использования. Поэтому внешние признаки недостатка фосфора проявляются прежде всего на старых листьях растений, а также на деформированных и отмирающих точках роста.

Тезисно, основные функции фосфора:


Составная часть нуклеопротеидов (РНК и ДНК). Содержание фосфора составляет около 20 % (в расчете на Р2О5).
Из 27,5 % Р2О5 состоит фитин. Много фитина в молодых тканях растений.
Лецитин — представитель группы фосфатидов, жироподобных веществ, встречающихся в цитоплазме всех деятельных клеток растения содержит 1,37 % Р2О5.
Фосфатиды входят в состав фосфолипидных мембран, регулирующих проницаемость клеточных органелл и плазмалеммы для различных веществ.
Фосфорные эфиры сахаров, или сахарофосфаты играют важную роль при дыхании и биосинтезе сложных углеводов
И наконец важная функция — энергетическая. На все процессы, происходящие в растении нужна энергия,которая доставляется так называемыми макроэргическими соединениями. Эти соединения имеют макроэргические связи; величина свободной энергии гидролиза их составляет 25—67 кДж на 1 моль, что намного больше, чем свободная энергия гидролиза обычных сложноэфирных связей (8—12 кДж на 1 моль). В настоящее время известно большое число макроэргических соединений, в состав большинства которых входит фосфор. Макроэргические связи образуются при участии фосфорной кислоты. Несмотря на значительное число макроэргических соединений в живых организмах, основная роль среди них принадлежит аденозинтрифосфорной кислоте (АТФ). Она является главным акцептором энергии, освобождающейся при расщеплении органических соединений в клетках, и основным переносчиком, поставщиком энергии, необходимой для осуществления синтетических процессов.


PAN и AquaSYS Macro не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Дозировка зависит от задачи. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье. Перед использованием рекомендуем встряхнуть емкость с  PAN и AquaSYS P+K, так как более тяжелый калий скапливается в нижней части емкости. Обращаем внимание аквариумистов на тот факт, что встряхивание калийсодержащих составов относится к составам всех производителей. В случае использования дозаторов при подаче удобрений рекомендуем загружать в подачу недельную дозу состава, и периодически эту емкость встряхивать.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-macro-pk-100ml.jpg" length="44298" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-macro-pk-100ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:47:40 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Micro kH &lt; 4 100мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-micro-kh-less-4-100ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1332</comments>
      <description>



В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с  кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). 
	
Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного  через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает.

Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу:

Сульфат железа – 1%
ЭДТА и ДТПА – 33-37%
Глюконат, цитрат,фумарат – 82-85%
Глицинат (аминохелат) – 92-94%

Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами – фумарат, глюконат и глицинат.

Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих – Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками.

Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов.

Первое поколение – синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА

Второе поколение – комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат)

Третье поколение – ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов.

Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме.

Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-micro-kh-less-4-100ml.jpg" length="45229" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-micro-kh-less-4-100ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:56:46 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Micro+K 100мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-micro-plus-k-100ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1329</comments>
      <description>



В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с  кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). 

Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного  через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает.

Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу:


Сульфат железа – 1%
ЭДТА и ДТПА – 33-37%
Глюконат, цитрат,фумарат – 82-85%
Глицинат (аминохелат) – 92-94%

Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами – фумарат, глюконат и глицинат.

Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих – Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками.

Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов.

Первое поколение – синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА

Второе поколение – комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат)

Третье поколение – ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов.

Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме.

Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-micro-plus-k-100ml.jpg" length="45342" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-micro-plus-k-100ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:53:01 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>AquaSys Micro kH &gt; 4 100мл.</title>
      <link>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-micro-kh-more-4-100ml.html</link>
      <comments>http://www.aquasys.com.ua/product_reviews_info.php?products_id=1331</comments>
      <description>



В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с  кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). 

Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного  через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает.

Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу:



Сульфат железа – 1%
ЭДТА и ДТПА – 33-37%
Глюконат, цитрат,фумарат – 82-85%
Глицинат (аминохелат) – 92-94%

Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами – фумарат, глюконат и глицинат.

Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих – Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками.

Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов.

Первое поколение – синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА

Второе поколение – комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат)

Третье поколение – ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов.

Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме.

Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью.</description>
      <enclosure url="http://www.aquasys.com.ua/images/product_images/info_images/aquasys/aquasys-micro-kh-more-4-100ml.jpg" length="43789" type="image/jpeg" />
      <guid>http://www.aquasys.com.ua/aquasys-micro-kh-more-4-100ml.html</guid>
      <pubDate>Mon, 18 May 2015 16:55:20 +0300</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>
