1磷-平衡栽培体系中植物必需的大量元素

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种植需要氮磷钾的量

种植需要氮磷钾的量

种植需要氮磷钾的量
氮磷钾是植物生长的重要营养物质,它们分别对植物的生长发育有着重要的作用。

具体而言,氮是植物生长最重要的营养元素,它能促进植物的生长发育,促进植物叶片的发育,以及叶片的色泽和光泽,从而提高植物的产量。

磷是植物的重要营养元素,它能促进植物的新陈代谢,促进植物的生长发育,促进植物的胚根发育,以及植物的抗逆性。

钾是植物生长发育的重要营养元素,它能促进植物的新陈代谢,促进植物的光合作用,以及植物的抗逆性。

一般情况下,植物每公顷土壤中需要的氮磷钾的量大概是:氮160-200公斤、磷50-80公斤、钾80-120公斤。

矿质元素对植物生长的影响

矿质元素对植物生长的影响

培养液的配制表(培养液单位ml)


养 液
Ca(NO3)2
KNO3
MgSO4
KH2PO4
K2SO4CaCl2NaH2PO4NaNO3
Na2SO4EDFTeA-
量 元 素
缺 N

— 0.25 0.25 0.25 0.25 —
— — 0.25 0.1
缺 P
0.25
0.25 0.25

0.5


— — 0.5 0.1
1 研究方法
1.1材料及主要仪器 主要材料:玉米幼苗、缺素的完全培养液。 主要仪器:722分光光度计、电子天平、烧杯、棕色广口瓶、试 管、容量瓶等。 1.2 试验设计 将在水培中生长一定时间的玉米幼苗去胚乳,移栽入广口玻璃瓶中, 进行溶液培养,分为完全营养液和缺钾营养液两组,待幼苗生长一个月 后取出,进行根系活度测定、根冠比测定、相对生长速率、光合色素分 析测定。
2.2根冠比与生长速率见表:
项目名 缺N组 缺P组 缺K组 缺Mg组 缺Ca组 缺Fe组 完全组
称 玉米苗 玉米苗 玉米苗 玉米苗 玉米苗 玉米苗 玉米苗
根冠比 R/T
0.5952
0.3117
0.378
0.42
0.473
0.44
0.276
相对生
长速率 0.2192 0.1355 0.0511 0.15 0.130 0.07 0.165
矿质元素对植物生长的影响
摘 要: N、P、K、Ca、Mg、Fe是植物必需的大量元素,环境中 这些元素的多寡必然使植物发生相应的生理生化变化并影响其生长发育 而产生相应症状。如缺乏这些元素可产生特有的缺素病症;生长速率下 降;根冠比改变;根的活力及物质合成、积累受影响等。但某些元素含 量过高,又可能影响其它元素的吸收和体内的代谢。通过本组综合实验 为矿质营养理论研究和无土栽培实践打下基础,并培养综合分析能力。 用植物无土培养法,对二叶一心得玉米幼苗进行缺素培养。所缺元素为 N、P、K、ca、Mg、Fe。培养三周后取出并对玉米进行生理生化指标 测量,实验结果表明:在六种缺素培养下的玉米幼苗,生长情况明显差 于全素培养的玉米幼苗,且各缺素症状表现在不同部位。缺素培养下, 植物生长速率下降,根冠比改变,对植物生长产生了很大影响

植物生长所需的各种元素

植物生长所需的各种元素

植物生长所需的各种元素
一、必需元素
植物有16种必须元素,缺一种也不行。

其中有6种大量元素:碳、氢、氮、磷、钾; 有3种中量元素:钙、镁、硫; 有七种微量元素:铁、锌、锰、钢、硼、钼、氯。

这16种元素除碳、氢、氧来自于大气和水之外,其余13种都来自于土壤。

这13种元素的供应要达到一种平衡,才有利于植物生长发育,不论哪种必需元素,多了少了都不行。

1、氮:氮是氨基酸、蛋白质、核酸、酶、叶绿素、激素、维生素、生物碱以及磷脂等物质的重要组成成分,是最基本的生命物质,植物任何一个生长发育过程都离不开氮。

叶菜类需氮多。

2、磷:①磷是核酸的组成成分,维持着生命的遗传基因。

②磷是磷酸腺苷的组成成分,糖、淀粉、有机酸、氨基酸、脂肪、蛋白质等营养物质的合成过程中,始终以磷酸腺苷为能量的载体。

③磷是肌醇六磷酸的组成成分,使植物形成了种子和果实等繁殖器官,所以磷促使籽粒饱满,增进品质,并促进成。

3、钾:钾不是植物体内各种结构物质的组成成分,但钾极其重要。

①钾促进糖等营养物质的运输,促进光合作用,促进糖、氨基酸等小分子转化成纤维素、木质素、蛋白质等大分子,增加营养积累,所以钾能增进品质,促进上色。

抗倒伏、抗寒、抗旱、抗病虫。

②钾使60多种酶被激活,使植物的各种组织器官维持正常发育。

土壤—植物系统中磷素平衡与磷肥合理施用

土壤—植物系统中磷素平衡与磷肥合理施用

土壤—植物系统中磷素平衡与磷肥合理施用作者:番绍玲杨丽员来源:《现代农业科技》2017年第08期摘要介绍了土壤-植物系统中的磷素平衡原理,包括土壤磷素的来源及消耗途径,总结了生产上常用磷肥的种类和性质,并提出合理施用磷肥的方法和提高磷肥肥效的措施。

关键词土壤-植物系统;磷素平衡;磷肥;合理施肥中图分类号 S143.2 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)08-0192-02磷是植物必需的大量元素,是肥料三要素之一,在植物生育过程中发挥着重要的营养功能,是植物体内许多重要化合物如核酸、磷脂、植素等组成元素和能量贮存的重要形式,并参与植物体内的氮素代谢和碳水化合物的合成与运转,对植物早熟、高产和优质起着非常重要的作用。

植物体内磷的含量(P2O5)一般为植株干重的0.2%~1.1%。

研究表明,农作物中等产量水平时,吸收的磷中50%~70%来自于土壤,其他需要靠施肥补充,耕地土壤的磷素主要来源于土壤矿物的风化释放和磷肥的施用。

我国耕地土壤,特别是南方红壤类土壤的含磷量都很低,磷的有效性很差,大多数土壤的全磷含量(P2O5)在0.2~1.1 g/kg之间,其中99%以上为迟效磷,植物当季能利用的有效磷仅占1%左右。

因为大部分土壤都缺磷,所以施用磷肥都能取得较好的肥效,尤其是当氮肥施用量高时,施用磷肥常常起到事半功倍的效果。

但由于土壤对磷的固定能力很强,导致生产上磷肥的当季利用率很低(仅为10%~25%),施用的磷大部分都存留在土壤中,如长期不合理施用会导致土壤磷素失衡,并造成土壤和地下水的污染。

因此,合理利用磷肥、提高磷肥利用率,对于维持土壤-植物系统中的磷素平衡、提高施肥效益、减轻环境污染都具有十分重要的意义[1-3]。

1 土壤磷素来源途径土壤中的磷素主要来源于难溶性无机磷的释放、有机磷的分解及含磷肥料的施用等方面。

1.1 土壤难溶性无机磷的释放土壤中难溶性无机磷的释放主要依靠pH-Eh的变化和螯合作用。

作物必需的营养元素的主要作用

作物必需的营养元素的主要作用

作物必需的营养元素的主要作用作物的生长和发育需要吸收养分,其中有一些是必需的元素,缺乏这些元素将会影响作物的生长和产量。

本文将介绍作物必需的营养元素以及它们的主要作用。

1.氮(N):氮是作物生长所需的最主要元素。

它是构成蛋白质、核酸和氨基酸等有机物的基础元素,因此对于植物的生长发育、光合作用和产量的形成都起着重要作用。

氮还参与植物体内的许多生化过程,如植物激素合成、酶的活化等。

2.磷(P):磷是植物生长所需的第二重要元素。

它是构成核酸、ATP (细胞能量的主要形式)等物质的组成元素。

磷还参与光合作用、呼吸作用和许多与能量转化相关的反应,对于植物的生长速度和根系发育至关重要。

3.钾(K):钾是调节植物生长的重要元素之一、它参与调节植物的水分平衡、维持渗透压和电荷平衡,并且增强植物对病害和逆境的抵抗能力。

钾还参与植物体内的许多酶系统的活动,影响植物的生长速度和糖分运输。

4.钙(Ca):钙参与细胞壁的形成,使植物细胞壁坚硬,从而增强植物的抗病性和抗压性。

钙还参与维持细胞膜的完整性和稳定性,并在植物体内调节和稳定细胞的酸碱平衡。

5.镁(Mg):镁是叶绿素的组成成分,参与光合作用的进行。

叶绿素是光合作用的关键色素,负责吸收光能并将其转化为化学能以供植物使用。

镁还是ATP和核酸的结合物,在植物的能量代谢中扮演重要角色。

6.硫(S):硫是构成蛋白质和植物体内的一些氨基酸的组成元素。

它还参与合成植物的辅助营养物质和一些必需代谢产物的合成,例如辅酶A和叶绿素。

7.铁(Fe):铁是植物体内的重要微量元素。

它参与负责光合作用的酶和氮代谢的酶的活性中心的形成。

铁还是细胞呼吸过程中负责电子传递和氧气释放的酶的组成部分。

8.锌(Zn):锌是植物体内的必需微量元素之一、它参与植物的生长发育过程中的酶活性、激素合成和DNA合成。

锌还参与植物体内的光合作用和呼吸作用。

9.锰(Mn):锰是植物体内的微量元素,对植物的生长发育和光合作用起着重要作用。

植物所需各元素及其作用

植物所需各元素及其作用

植物所需各元素及其作用作者:ets时间:2009-5-22浏览:【字体:小大】植物正常生长发育所需要的营养元素有必需元素和有益元素之分。

按照作物对养分需求量的多少将必需元素分为大量元素,包括氮、磷和钾;中量元素,包括钙、镁、硫;微量元素,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜;此外,还有一些有益元素如含硅、稀土等。

一、大量元素氮磷钾1.氮的营养作用氮是植物体内许多重要有机化合物的成份,在多方面影响着植物的代谢过程和生长发育。

氮是蛋白质的主要成份,是植物细胞原生质组成中的基本物质,也是植物生命活动的基础。

没有氮就没有生命现象。

氮是叶绿素的组成成份,又是核酸的组成成份,植物体内各种生物酶也含有氮。

此外,氮还是一些维生素(如维生素B1、B2、B6等)和生物碱(如烟碱、茶碱)的成份。

2.磷的营养作用磷是植物体内许多有机化合物的组成成份,又以多种方式参与植物体内的各种代谢过程,在植物生长发育中起着重要的作用。

磷是核酸的主要组成部分,核酸存在于细胞核和原生质中,在植物生长发育和代谢过程都极为重要,是细胞分裂和根系生长不可缺少的。

磷是磷脂的组成元素,是生物膜的重要组成部分。

磷还是其他重要磷化合物的组成成份,如腺三磷(ATP),各种脱氢酶、氨基转移酶等。

磷具有提高植物的抗逆性和适应外界环境条件的能力。

梨树缺磷症状西葫芦缺磷症状3.钾的营养作用钾不是植物体内有机化合物的成份,主要呈离子状态存在于植物细胞液中。

它是多种酶的活化剂,在代谢过程中起着重要作用,不仅可促进光合作用,还可以促进氮代谢,提高植物对氮的吸收和利用。

钾调节细胞的渗透压,调节植物生长和用水,增强植物的抗不良因素(旱、寒、病害、盐碱、倒伏)的能力。

钾还可以改善农产品品质。

二、中量元素作物所需的大量营养元素除NPK三要素外。

Ca、Mg、S被认为是第二位元素。

随着作物产量水平不断提高,作物体内正常代谢活动所需要的这三种元素也在增加,加上近年来不含镁、硫、的浓缩复合肥的大量施用,因此世界各国镁、硫的缺乏有逐渐增加的趋势。

植物生长所需的大量元素

植物生长所需的大量元素

植物生长所需的大量元素
植物生长所需的大量元素是指在植物生长过程中必需的元素,这些元素在植物体内的含量较高,通常需要从土壤中吸收。

这些元素包括氮、磷、钾、钙、镁和硫。

氮是植物生长所需的最重要的元素之一,它是植物生长和发育的主要限制因素之一。

氮在植物体内的含量较高,是植物细胞组成的主要成分之一。

氮在植物体内的作用包括促进植物生长、调节叶片和根系的发育、提高植物繁殖能力等。

磷是植物生长所需的另一个重要元素,它在植物体内主要作为ATP、DNA和RNA等生物分子的构成成分。

磷在植物体内的作用包括
促进植物生长、改善植物的根系和花期等。

钾是植物生长所需的第三个重要元素,它在植物体内的含量较高,是叶片和根系的主要成分之一。

钾在植物体内的作用包括提高植物的抗逆性、增加植物的繁殖能力、促进植物的光合作用等。

钙是植物生长所需的第四个重要元素,它在植物体内的含量较高,是细胞壁和骨架的主要成分之一。

钙在植物体内的作用包括促进植物生长、增加植物的繁殖能力、调节植物的生理过程等。

镁是植物生长所需的第五个重要元素,它在植物体内的含量较高,是叶绿素的构成成分之一。

镁在植物体内的作用包括促进叶绿素的合成、提高植物的光合作用、增加植物的繁殖能力等。

硫是植物生长所需的第六个重要元素,它在植物体内的含量较高,是生物分子中的S-S键的构成成分之一。

硫在植物体内的作用包括促
进植物生长、改善植物的繁殖能力、提高植物的保护能力等。

总之,植物生长所需的大量元素是植物生长和发育过程中必需的元素,它们在植物体内的含量较高,需要从土壤中吸收。

这些元素的供应和平衡是植物生长和发育的关键因素之一。

植物必需大量元素

植物必需大量元素

植物必需大量元素《植物必需大量元素的神奇世界》嘿!小伙伴们,你们知道吗?植物的生长可离不开一些特别重要的东西,那就是植物必需大量元素!就好像我们人每天都要吃饭喝水一样,植物也得有它们的“营养大餐”。

氮、磷、钾、钙、镁、硫,这些就是植物生长的“大功臣”!先来说说氮吧,这可是植物的“生长动力剂”!氮就像是给植物注入了超级能量,能让它们的叶子长得又大又绿,枝干也能蹭蹭地往上长。

要是植物缺了氮,那可就惨啦!就好像我们没吃饱饭一样,无精打采的。

你想想,要是一棵小树没有足够的氮,它还能长成参天大树吗?再看看磷,这可是植物的“花果小助手”!有了磷,植物就能开出漂亮的花,结出饱满的果实。

就好比我们考试取得好成绩,全靠平时的努力学习,磷就是植物努力开花结果的“秘籍”。

没有磷的帮助,植物怎么能有丰硕的成果呢?钾呢,那是植物的“坚强护盾”!它能让植物更加强壮,不容易生病,还能增强植物的抗寒、抗旱能力。

这不就像我们锻炼身体,让自己变得更健康更有抵抗力吗?要是植物少了钾,稍微有点风吹雨打,可能就倒下啦!钙呀,是植物的“骨骼建筑师”!它能让植物的细胞壁更结实,让植物站得稳稳的。

这就好像我们盖房子,得有坚固的框架一样。

没有钙,植物的身体可不就容易歪歪扭扭啦?镁呢,是植物的“绿叶守护者”!有了镁,叶子才能保持翠绿,进行光合作用。

这不就像我们需要充足的睡眠来保持精神饱满吗?缺了镁,叶子变黄,植物也会没精打采的。

还有硫,它是植物的“蛋白质小帮手”!能帮助植物合成蛋白质,让植物茁壮成长。

我曾经和小伙伴们一起做过一个小实验。

我们把两盆差不多的花,一盆给它充足的大量元素,另一盆故意少给几种。

结果没过多久,那盆营养充足的花长得可漂亮啦,花朵又大又鲜艳,叶子绿油油的。

而另一盆呢,叶子发黄,花朵也小小的,看起来可怜极了。

小伙伴们,你们说,这些大量元素是不是特别神奇?植物的世界就像是一个魔法王国,而这些大量元素就是魔法的关键!我们可得好好保护植物,给它们提供足够的营养,让它们为我们的世界增添更多的美丽和生机!所以呀,植物必需大量元素真的太重要啦,我们一定要重视它们,才能让植物们健康快乐地生长!。

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磷—平衡栽培体系中植物必需的大量元素

恭,梁鸣早
(中国农业科学院土壤肥料研究所,北京!"""#!
)磷的元素符号是$。

它是大量元素之一,但植物对磷的吸收量远远小于钾和氮,甚至有时还不及钙、镁、硫等中量元素。

核酸、磷酸腺苷等重要生命物质中都含磷,因此磷是植物结
构组分元素。

它在生命体中主要构成核酸、磷脂、腺苷磷酸、磷酸酯、肌醇六磷酸等物质。

!植物对磷的吸收和转运
磷常以一价和二价正磷酸盐形式被植物吸收。

土壤中的磷通过根系主动吸收进入植物体内,这需要供应代谢能。

土壤溶液中的磷可扩散进入根的质外体,植物根上的%&泵’($酶将磷泵入共质体和液泡。

根系吸收的磷经木质部薄壁细胞运入木质部导管后可随蒸腾液流很快
运到地上部。

被再利用的磷是通过韧皮部运输。

无机磷酸盐在液泡内对代谢有调节作用。

叶中碳水化合物代谢和蔗糖运输也受磷的调节。

磷参与能量代谢,遗传信息的储存和传递,细胞膜的构成和酶活动。

)磷的重要生理功能
遗传信息的储存和传递:磷酸与核苷生成核苷酸。

核苷酸生成核酸。

核糖核酸和脱氧核糖核酸是重要生命遗传基因物质,在上一篇介绍氮的文章中已介绍过,这里从略。

能量代谢与腺苷磷酸:腺苷三磷酸(’($)、腺苷二磷酸(’*$)、腺苷一磷酸(’+$)储存和传递能量。

腺苷磷酸参与各种需能过程。

例如生物合成、养分的主动吸收及植物体内同化物运输等。

最常见的磷能量载体是二磷酸腺苷(’*$)和三磷酸腺苷(’($)。

载体以’*$和’($结构末端磷酸盐分子间的高能焦磷酸键形式出现,它解离时放出相当多的能量。

’($实际上为植物中所有需能的生物活动提供能源,几乎任何有意义的代谢反应都通过磷酸盐衍生物进行。

在光合作用光反应过程中,靠光的作用,使
’*$与无机磷酸结合,
生成具有高能量的’($,这一过程叫做光合磷酸化作用。

在光合作用暗反应过程中,通过光合碳循
环(又叫,-途径),!,./二磷酸核酮糖
(01*$)接受二氧化碳(,2)
)后形成)分子-/磷酸甘油酸($3’),$3’在’($和还原态烟
酰胺二核苷酸磷酸(4’*$%)的作用下还原成-/磷酸甘油醛,它是一种简单的三碳糖,在一系列酶的作用下,它可以转化为各种四碳糖、六碳糖、七碳糖和五碳糖,再进一步合成蔗糖、淀
粉、
有机酸、氨基酸、脂肪及蛋白质等植物体内物质。

同时’($给出能量后转变为’*$。

植物的呼吸作用是分解体内的有机物质、释放能量的过程,
植物细胞无时无刻不在呼吸。

在有氧呼吸期间,一个葡萄糖分子可以通过细胞色素体系获得-5个’($,又通过糖酵解过程形成)个’($,总共得到-#个’($。

而无氧呼吸期间,
只能得到糖酵解过程形成)个’($。

与呼吸有关的反应是分成由酶催化的许多小阶段进行的,因此能量是逐渐释放出来,而且是在有控制的情况下释放的。

在呼吸的氧化
反应产能位置有足量的磷时,’($或’*$化
合物会生成和更新。

细胞膜构成组分:磷脂是膜结构的基本组成成分。

磷脂分子中既有亲水基团,也有亲脂基团,因此在脂/水界面有一定取向并保持稳定。

磷脂
分子与蛋白质分子相结合,形成各种生物膜的基本结构。

磷脂(卵磷脂和脑磷脂)似乎与原生质的
结构框架有关,
因此磷脂是叶绿体结构的一部分。

/
)加/土壤肥料)"")(.

这样,磷也可以说是结构性元素。

磷储藏库:肌醇六磷酸(植酸)是种子中储藏磷的主要形态。

在种子成熟过程中由于种子内缺乏肌醇六磷酸酶,所以肌醇六磷酸很稳定不致水解。

在干燥种子吸水萌发过程中合成肌醇六磷酸酶,迅速水解肌醇六磷酸,释放出磷供种子萌发和幼苗生长之需。

在植物生长早期充分供磷对形成繁殖器官至关重要。

在种子和果实中可测出大量磷,肌醇六磷酸钙镁是种子中磷储备的主要形式。

所以磷有促熟作用,对改善作物品质也很重要。

!植物缺磷和过量症状
植物缺磷时植株生长缓慢、矮小、苍老、茎细直立,分枝或分蘖较少,叶小,呈暗绿或灰绿色而无光泽,茎叶常因积累花青苷而带紫红色。

根系发育差,易老化。

由于磷易从较老组织运输到幼嫩组织中再利用,故症状从较老叶片开始向上扩展。

缺磷植物的果实和种子少而小。

成熟延迟。

产量和品质降低。

轻度缺磷外表形态不易表现。

不同作物症状表现有所差异。

十字花科作物、豆科作物、茄科作物及甜菜等是对磷极为敏感的作物。

其中油菜、番茄常作为缺磷指示作物。

玉米、芝麻属中等需磷作物,在严重缺磷时,也表现出明显症状。

小麦、棉花、果树对缺磷的反应不甚敏感。

十字花科芸薹属的油菜在子叶期即可出现缺磷症状。

叶小色深,背面紫红色,真叶迟出,直挺竖立,随后上部叶片呈暗绿色,基部叶片暗紫色,尤以叶柄及叶脉为明显,有时叶缘或叶脉间出现斑点或斑块。

分枝节位高,分枝少而细瘦,荚少粒小。

生育期延迟。

白菜、甘蓝缺磷时也出现老叶发红发紫。

缺磷大豆开花后叶片出现棕色斑点,种子小。

严重时茎和叶均呈暗红色,根瘤发育差。

茄科植物中,番茄幼苗缺磷生长停滞,叶背紫红色,成叶呈灰绿色,蕾、花易脱落,后期出现卷叶。

根菜类叶部症状少,但根肥大不良。


葱移后幼苗发根不良,容易发僵。

马铃薯缺磷植株矮小,僵直,暗绿,叶片上卷。

甜菜缺磷植株矮小,暗绿。

老叶边缘黄或红褐色焦枯。

藜科植物菠菜缺磷也植株矮小,老叶呈红褐色。

禾本科作物缺磷植株明显瘦小,叶片紫红色,不分蘖或少分蘖,叶片直挺。

不仅每穗粒数减少且籽粒不饱满,穗上部常形成空瘪粒。

缺磷棉花叶色暗绿,蕾、铃易脱落,严重时下部叶片出现紫红色斑块,棉铃开裂,吐絮不良,籽指低。

果树缺磷整株生育不良,老叶黄化,落果严重,含酸量高,品质降低。

磷过量植株叶片肥厚密集,叶色浓绿,植株矮小,节间过短,营养生长受抑制,繁殖器官加速成熟,导致营养体小,地上部生长受抑制而根系非常发达,根量多而短粗。

谷类作物无效分蘖和瘪粒增加;叶菜纤维素含量增加;烟草的燃烧性等品质下降。

磷过量常导致缺锌、锰等元素。

"市场上主要的含磷化肥
使用磷肥的历史比使用氮肥早半个世纪。

#$"!年已在英国生产和销售过磷酸钙,#$%&年也在美国开始销售。

过磷酸钙中既含磷,也含硫酸钙。

重过磷酸钙中含磷量高于过磷酸钙,不含硫,含钙量低。

硝酸磷肥含氮和磷,因为其中含有硝酸钙,容易吸湿,所以不太受欢迎,但它所含硝态氮可直接被作物吸收利用。

以上三种肥料都是磷灰石酸化得到的。

磷酸二铵是一种很好的水溶性肥料。

含磷和铵态氮。

钙镁磷肥是酸溶性肥料,在酸性土壤上使用较为理想。

因历史原因,肥料含磷量习惯以五氧化二磷当量表示,纯磷’五氧化二磷()*"!;五氧化二磷’纯磷(&*&+。

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土壤肥料&))&(%)。

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