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‘亚慱体育app在线下载’ 相识土壤生态与作物生长所需要的17种营养元素实现农业科学治理

本文摘要:在植物营养中,作物生长需要基础性17种元素。其中大量元素是C、H、O、N、P、K;中量元素是Ca、Mg、S、Si;微量元素是Fe、Mn、Cu、Zn、B、Mo、Cl。除了碳氢氧作物可以从外界主动吸收外,每一个元素在作物营养生长中发挥着不行取代的职位和作用。 可是每一个元素的作用你都知道吗?1.氮(N)氮占植物干物重1—3%。植物吸收的氮以无机氮为主(NO-3,NO-2,NH+4),有时也吸收简朴的有机氮,如尿素(CO(NH2)2)和氨基酸的等。

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在植物营养中,作物生长需要基础性17种元素。其中大量元素是C、H、O、N、P、K;中量元素是Ca、Mg、S、Si;微量元素是Fe、Mn、Cu、Zn、B、Mo、Cl。除了碳氢氧作物可以从外界主动吸收外,每一个元素在作物营养生长中发挥着不行取代的职位和作用。

可是每一个元素的作用你都知道吗?1.氮(N)氮占植物干物重1—3%。植物吸收的氮以无机氮为主(NO-3,NO-2,NH+4),有时也吸收简朴的有机氮,如尿素(CO(NH2)2)和氨基酸的等。氮在植物生命运动具有重要的作用,因为它是许多化合物的组分;(1)遗传物质——核酸;(2)生物催化剂——酶;(3)酶活性调治物质——维生素,辅基,辅酶,激素;(4)细胞膜的骨架——磷脂;(5)光受体——叶绿素,光敏素;(6)能量载体——ADP,ATP等;(7)渗透物质——脯氨酸,甜菜碱。

缺氮时,较老的叶片先退绿变黄,有时在茎,叶柄或老叶上泛起紫色。严重缺氮时,叶片脱落,植株矮小。氮素在体内的代谢特点是可以移动,可再使用,(当植株)缺氮时,老叶中的氮素转移到新生组织,满足组织对氮素的需要,因此,缺氮症状首先体现在老叶上(老叶退绿变黄)。

2.磷(P)磷在植物生命运动中也起着很是重要的作用。植物主要以H2PO-4的形式吸收磷。在低PH值下,以吸收H2PO-4为主,在高PH值下以吸收HPO2--为主。磷也是许多重要化合物的组分:(1)遗传物质——核酸;(2)膜的骨架——磷脂;(3)酶活性调治者——磷酸辅基,辅酶(FAD,NAD,FMN,NADP等)和维生素等;(4)能量载体——ATP,ADP等;(5)调治物质运输(磷酸蔗糖);(6)调治PH值。

缺磷的症状:叶片暗绿,茎叶泛起红紫色。磷在植物体内的代谢特点是可以移动,可再使用,所以缺磷症状首先体现在老叶上。3.钾(K)钾也是植物体内的重要元素,是体内必须元素中唯一的正一价金属离子,在体内呈离子态。

钾在体内的主要作用是调治作用:(1)调治气孔开闭;(2)调治根系吸水和水分向上运输(根压);(3)渗透调治;(4)调治酶活性——许多酶的活化剂,如谷胱甘肽合成酶,琥珀酸CoA合成酶,淀粉合成酶,琥珀酸脱氢酶,果糖激酶,丙酮酸激酶等60多种酶;(5)平衡电性:在氧化磷酸化中,K+与Ca2+做为H+的对应离子平衡H+荷,在光合磷酸化中,K+与Mg2+做为H+的对应离子,平衡H+的电荷;(6)调治物质运输(韧皮部含有大量的K+)。钾的缺素症状:叶尖与叶缘先枯萎,逐渐呈烧焦状。另一个主要症状:钾在体内是可移动的,可再使用,缺钾症状首先泛起在老叶上。

4.钙(Ca)植物离子形式(Ca2+)吸收钙。钙的主要生理作用有:(1)化合物组分——果胶酸钙;(2)结构组分——膜,染色体;(3)酶的活化剂——ATP水解酶,琥珀酸脱氢酶;(4)第二信使——细胞内信息的重要通报者——单独或与CaM一起调治许多酶的活性;(5)平衡电性:与K+一起平衡H+(线粒体)。

缺Ca症状:生长点坏死,植株呈簇生状,叶尖与叶缘变黄,枯焦坏死。Ca在体内不易移动,缺Ca+症状首先体现在新生叶片上。

5.镁(Mg)镁的主要生理作用:(1)叶绿素的组分;(2)在光合磷酸化中作为H+的对应离子,平衡电性;(3)酶的活化剂-----Rubisco,PEPCase等;(4)调治卵白质合成(促进核糖体巨细亚基联合)。缺镁症状:叶脉间缺绿,有时呈红紫色,镁可在体内移动,缺镁症状首先体现在老叶上。

6.硫(S)植物主要以SO42-形式吸收硫。硫是许多重要化合物的组分,具有改善作物果实品质的作用:(1)卵白质(含硫氨基酸,半胱氨酸,蛋氨酸);(2)膜的组分——硫脂;(3)电子通报体的组分——Fd,Fe-s;(4)维生素(硫胺素Vb1,泛酸VB3)。缺硫的主要症状:植株矮小,叶片而黄,易脱落。硫在体内难移动,因此缺硫症状首先体现在新叶上。

7.硅(Si)(1)提高作物的光互助用:硅提高水稻、巨细麦、甘蔗等禾本科作物的光合效率,其机理是淀积在表皮细胞中的硅使植株挺拔,叶片与茎杆夹角变小,改善了植株的受光势,提高了植株对光的截获与使用。(2)提高根系活性:硅提高根系的活性体现在硅可使水稻根系的白根数增加,提高水稻根系的ɑ-萘胺氧化力,增强水稻根的泌氧能力,提高根的脱氢酶活性,从而减轻厌氧条件下还原性有害、有毒物质如Fe2+、Mn2+、H2S等对根系的危害。(3)提高抗倒伏能力:由于淀积在表皮细胞壁中的硅形成角硅双层,茎杆的机械强度增加,使植株拔,可有效地防止水稻、巨细麦等作物的倒伏现象,在恶劣气候如台风袭击等情况下这种作用尤其显着。

(4)增强抗病能力:硅提高作物的抗病性已是不争的事实。硅对水稻的三大病害(稻瘟病、纹枯病、白叶枯病)和胡麻叶斑病,小麦的锈病和赤霉病具有显著的抗性。硅钙肥可显著减轻水稻的螟虫、稻飞虱和巨细麦的蚜虫危害,可提高黄瓜、冬瓜、甜瓜、西瓜等葫芦科物对真菌病害如霜霉病、腐霉病、白粉病的反抗力,减轻番茄脐腐病的发病率。

然而硅提高作物抗病性的机制尚未搞清楚。恒久以来,人们一直认为沉积在乳突体、表皮细胞壁或受真菌侵染部位的硅对植物起着天然的"机械或物理屏障"作用,硅的积累与寄主细胞的抗病或系统抗病。(5)提高植物的抗逆能力:硅显著提高植物对生物胁迫(如上述的抗病性)和非生物胁迫(即情况胁迫,如铁、锰、铝等重金属迫害、盐害、干旱胁迫等)的抗(耐)性。(6)抑制作物的蒸腾作用,提高水分使用率:淀积在表皮细胞壁中的。


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