各元素在植物的影响

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各化学元素对植物生长的影响

各化学元素对植物生长的影响

各化学元素对植物生长的影响
氮:绿叶的必需品,提升叶面积,增强光合作用。

磷:根系发展关键,促进作物生长,提高耐旱能力。

钾:调节水分,增强植物抗病力,提升果实品质。

钙:细胞壁构建者,维护植物结构强度,促进营养吸收。

镁:叶绿素合成核心,提升光合作用效率,促进作物生长。

硫:构成蛋白质的基础,提升植物代谢,增强抗逆性。

铁:构成血红蛋白,促进植物吸收氧气,维持生长活力。

硼:促进花粉萌发,提升授粉效果,增加作物产量。

锌:酶的激活剂,调节植物代谢,提升生长质量。

铜:抗氧化剂作用,增强植物抗病力,维护生长健康。

锰:参与光合作用,提升植物对环境的适应能力。

植物生长17种微量元素

植物生长17种微量元素

植物生长17种微量元素植物生长需要的营养元素主要分为两大类:大量元素和微量元素。

大量元素包括氮、磷、钾、钙、镁和硫,这些元素在植物生长中需要的量较大,因此称为大量元素。

而微量元素则是指植物生长需要的量较少的元素,包括铁、锰、锌、铜、钼、硼、氯、镍、钴、硒、铝、碳、硅、钛、银、铱和铂等17种元素。

这17种微量元素在植物生长中起着重要的作用,它们参与了植物的光合作用、呼吸作用、酶的合成和代谢过程等多个方面,缺乏其中任何一种元素都会对植物的生长发育带来不利影响。

铁(Fe)是植物体内重要的微量元素之一,它参与了植物体内叶绿素的合成和光合作用等过程。

如果土壤中铁含量不足,植物的叶片就会变黄,严重的话甚至会出现叶片枯萎的现象。

锰(Mn)是植物体内另一个重要的微量元素,它参与了植物体内酶的合成和代谢过程。

如果土壤中锰含量不足,植物的叶片就会出现黄化和斑点,严重的话还会导致叶片死亡。

锌(Zn)是植物体内的重要微量元素之一,它参与了植物体内多种酶的合成和代谢过程。

如果土壤中锌含量不足,植物的叶片就会出现黄化和缺乏生长的现象。

铜(Cu)是植物体内的重要微量元素之一,它参与了植物体内多种酶的合成和代谢过程。

如果土壤中铜含量不足,植物的叶片就会出现黄化和弯曲的现象。

钼(Mo)是植物体内的重要微量元素之一,它参与了植物体内的氮代谢和酶的合成等过程。

如果土壤中钼含量不足,植物就会出现生长迟缓和叶片变黄的现象。

硼(B)是植物体内的重要微量元素之一,它参与了植物体内的细胞壁合成和细胞分裂等过程。

如果土壤中硼含量不足,植物就会出现叶片畸形、干枯和茎部裂缝等现象。

氯(Cl)是植物体内的重要微量元素之一,它参与了植物体内的光合作用和离子平衡等过程。

如果土壤中氯含量不足,植物的叶片就会出现黄化和萎缩的现象。

镍(Ni)是植物体内的微量元素之一,它参与了植物体内的氮代谢和酶的合成等过程。

如果土壤中镍含量不足,植物就会出现生长迟缓和叶片变黄的现象。

元素对植物生长的作用

元素对植物生长的作用

元素对植物生长的作用
元素是植物生长的必需基本成分,它们对植物的生长、发育和产量具有重要影响。

元素可以分为宏量元素和微量元素两类。

宏量元素包括氮、磷、钾、钙、镁、硫和碳,微量元素包括铁、锰、锌、铜、硼、钼和氯等。

氮元素是植物生长中最为关键的元素之一,它参与了植物体内的蛋白质、核酸等的合成。

磷元素则在植物体内的核酸、蛋白质、ATP
等物质合成中起到了重要的作用。

钾元素则在植物体内调节了水分平衡,促进了植物的生长和抗病能力。

钙元素是植物体内的建筑材料,它在细胞壁的形成中起到了重要的作用。

镁元素则在植物体内的光合作用中发挥了重要作用。

硫元素则在植物体内的氨基酸、蛋白质等物质合成中起到了重要作用。

碳元素则是植物体内最主要的元素之一,它参与了植物体内的光合作用过程。

微量元素对植物生长的作用同样不容忽视。

铁元素、锰元素、锌元素和铜元素等可以促进植物体内的代谢过程。

硼元素则在花芽分化、花粉萌发、根尖细胞分裂等方面发挥了重要作用。

钼元素则是植物体内铵态氮转化的必需元素。

氯元素则在植物体内的离子平衡中起到了重要的作用。

总之,元素是植物生长不可或缺的成分,每种元素都对植物的生长发育和产量有重要影响。

因此,在植物生长的过程中,合理施肥和保证土壤养分的平衡是非常重要的。

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氮、磷、钾及中微量元素在植物上的作用

氮、磷、钾及中微量元素在植物上的作用

氮、磷、钾及中微量元素在植物上的作用氮磷钾及中微量元素在植物上的作用氢、氧它们是植物体内各种重要有机化合物的组成元素,如碳水化合物、蛋白质、脂肪和有机酸等3植物光合作用的产物-糖是由碳、氢、氧构成的,而糖是植物呼吸作用和体内一系列代谢作用的基础物质,同时也是代谢作用所需能量的原料:氢和氧在植物体内的生物氧化还原过程中也起着很重要的作用。

1.氮(N)氮是构成蛋白质和核酸的成分。

蛋白质中氮的含量占16%~18%。

蛋白质是构成作物体内细胞原生质的基本物质。

蛋白质和核酸都是一切作物生长发育和生命活动的基础,核酸与蛋白质结合称为核蛋白。

氮是组成叶绿素、酶和多种维生素的成分。

在维持生命活动和提高作物产量、改善产品品质方面具有极其重要的作用。

2.磷(P)作物体内的核酸、核蛋白、磷脂、植素、磷酸腺甙和多种酶的组成成分。

其中,核酸与核蛋白是细胞核与原生质的组成成分,在作物的生命活动过程与遗传变异中具有重要的功能;植素是磷脂类化合物之一,大量积累贮藏于作物的种子中,以供幼苗生长之需;磷脂是细胞原生质不可缺少的成分;磷酸腺甙对能量的贮藏和供应起着非常重要的作用;多种含磷酶都具有催化作用,磷是糖类、含氮化合物、脂肪等代谢过程的调节剂。

增施磷肥,能增强作物的抗旱、抗寒能力;促进作物提早开花,提前成熟。

3.钾(K)钾是多种酶的活化剂。

钾能增强光合作用和促进碳水化合物的代谢和合成。

钾对氮素代谢、蛋白质合成有很大的积极影响。

钾能显著增强作物的抗逆性,在收获物是以碳水化合物为主的作物上,如薯类作物、纤维作物、糖用作物上施用钾肥,既可提高产量,还能改善产品品质。

4.钙(Ca)在作物体内以果胶酸钙的形态存在,是细胞壁中胶层的组成成分。

钙对体内氮代谢有一定影响,是某些酶促作用的辅助因素,增强与碳水化合物代谢的有关酶的活性。

钙能中和作物代谢过程中形成的有机酸,有调节作物体内pH的功效,能减低原生质胶体的分散度,有利于作物的正常代谢。

此外,钙还能与某些离子产生拮抗作用,以消除某些离子的毒害作用。

第二节 矿物质元素对植物的影响补充

第二节 矿物质元素对植物的影响补充

内容选自苏教版生物必修一
1.缺氮或氮过剩症状
氮是植物蛋白质的主要组成物质,又是叶绿素不可缺少的组成成分。

植物对氮元素的需要量较大。

当植物缺氮时,植株生长矮小、瘦弱,叶色淡绿;花少,果实少而小,提早成熟。

当植物氮元素过剩时,会引起植株生长过旺,叶色浓绿,迟熟等。

2.缺磷或磷过剩症状
磷是植物细胞原生质的重要组成物质,对植物体内的物质合成、转化与转移都起着重要的作用。

缺磷的植物除生长矮小、瘦弱外,还表现为叶色暗绿、缺乏光泽,下部老叶和茎秆呈紫红色,开花结果少等。

磷过剩的植物叶片大小正常,但呈现失绿黄化现象,甚至叶片出现褐色枯斑状。

3.缺钾症状
钾在植物体内是一种生理活动很强的元素,含量也较高。

缺钾的植株叶色暗绿或紫蓝,老叶的尖端和边缘逐步失绿、发黄焦枯。

4.缺镁症状
镁是叶绿素的重要组成成分,也参与体内各种主要含磷化合物的生物合成。

缺镁的植物出现叶脉间失绿,但叶脉周围仍呈现清晰的绿色。

元素对作物的作用

元素对作物的作用

各种营养元素在作物上的作用各种营养元素在农作物上的作用一、氮元素:正常浓度为1%-5%之间,增加叶绿素,促进蛋白质的合成.植株缺氮时生长矮小.发黄,一般先出现于低位叶片,高位叶片仍很绿,严重缺氮时叶片变褐死亡.二.磷元素正常浓度为0.1%-0.4%之间,最重要的作用是储存和转运能量,从光合作用和碳水化合物代谢中获得和能量储存在磷酸盐化合物中,一备以后的生长和繁育利用.缺磷时能限制全株生长,很少看到像其它元素短缺时出现那种明显的叶片症状.三.钾元素正常浓度为1%-5%之间,钾元素在常态下是以活性离子态存在,其功能主要是催化作用:1.酶的激活2.平衡水分3.参与能量形成4.参与同化物的进行(提高作物含糖量)5.参与氮的吸收及蛋白质合成6.活化淀粉合成酶(促使作物灌浆期子粒饱满)7.活化固态酶(可提高豆科作物根瘤菌数).钾养分不足时,植株抗病能力降低,作物品质下降并减产,尤其是水果和蔬菜.大豆的影响明显.四.钙元素:正常浓度为0.2%-1.0%之间,钙在细胞伸长和分裂方面起重要作用,缺钙表现为植株顶芽和根系顶端不发育,生长点停止生长,缺钙还常使番茄发生脐腐病和苹果的苦陷病,果实缺少硬度.五.镁元素:正常浓度为0.1%-0.4%之间,镁是叶绿素分子中仅有的矿物质组成部分.没有叶绿素,植株就无法进行光合作用.所以,缺镁的症状首先在低位叶片出现,并从老部分移向幼嫩部分,进一步发展成为整个叶片组织全部淡黄,然后变褐直至最终坏死,尤其是棉花,下部叶片可能出现紫红色,然后逐渐变褐.坏死.六.硫元素:正常浓度为0.1%-0.4%之间,硫元素主要作用是促进植株生长,缺硫会极大地阻碍植株生长,特征均为植株失绿.矮小.茎细和纺锤形.许多植株缺硫症状极似缺氮症状,这不可避免地导致对许多缺素原因的误诊.植物光合作用的合成蛋白质,必须组分胱氨酸.半胱氨酸和蛋氨酸等含硫氨基酸,而植株中90%的硫存在于这些氨基酸中,所以,高质量的氨基酸叶面肥能给植物生长补充充足的硫元素.另外,硫还能提高油科作物含油量.七.硼元素:正常浓度为6-60ppm,硼在植物分生组织里的发育和生长中起重要作用,因其不易从衰老组织向活跃生长组织移动,最先见到的缺硼症状是顶芽停止生长,继而幼叶死亡,同时也限制开花和后期果实的发育.缺硼的症状表现为:1.植株幼叶变为淡绿,也基比叶尖失绿更多,基部组织破坏.如果继续生长,叶片偏斜或扭曲,通常叶片死亡,顶端停止生长.2.叶片变厚.萎蔫或卷叶叶柄和茎变粗,开裂或呈水浸状果实.块茎或块根褪色.开裂或腐烂,苹果缩果病.柑橘导致果皮厚薄不一,果实疙疙瘩瘩,根块作物导致黑心病或褐心病等.八.xx:正常浓度为50-250ppm,其作用是:1.增加植物体内的呼吸作用和叶绿体中光合作用的两个代谢过程中的氧化还原反应,呼吸作用中将氧还原为水,是铁化合物的功能.2.铁能起到使植物稳定生长的作用.3.铁元素参与酶系统的活化作用.缺铁首先出现在植株幼叶上,结果失其生长停止,幼叶出现叶脉间失绿,很快会发展到整个叶片,严重时叶片全白.九.锰元素:正常浓度为20-500ppm,锰是一种植物生长的过渡元素,一般缺锰元素的症状首先表现在幼叶上,阔叶植物表现为叶脉间失绿,和铁元素一样,锰也参与光合作用和氧化还原作用,严重缺锰症状有:燕麦灰斑病.湿斑病和斑枯病等.但是,过量使用锰元素对植株生长有害,棉花.烟草.大豆.果树和油菜等卷叶现象,所有这些都是锰过量造成的毒害.氨基酸能使多余的锰元素组成锰蛋白,促进锰元素参与酶的活化系统,能有效的解除锰过量造成的毒害.十.铜元素:铜对植物的作用与铁相似.正常浓度为5-20ppm.各种作物缺铜症状表现不同:玉米缺铜幼叶变黄.收缩,随着缺素加剧,幼叶变白且茎叶老化死亡,更严重时沿叶尖和叶缘出现死亡组织,许多蔬菜作物缺铜则叶片失去膨压,并不出蓝色.失绿.卷曲.不开花.十一.锌元素:锌是植物所需的一种过渡金属微量元素.在植物干物质中正常含量为25-150ppm,缺锌常出现的症状有:1.叶脉间,尤其是底位老叶的叶脉间出现浅绿.黄色或白色区域,失绿叶片部分组织死亡.2.茎与茎节间变短,出现许多叶片丛生,呈莲座状外观.3.叶片小,又窄又厚,通常叶片上部叶组织不断生长造成畸形叶片早落,生长受阻,极易发生病毒病.十二.钼元素:植物中正常含量为0.3-1ppm,所以,钼元素的浓度很低,过量使用也无任何毒副作用.钼元素都存在各种酶中,酶能促使豆科根瘤菌的形成,在植物中对铁的吸收和运输起着不可替代的作用.十三.氯元素:正常氯元素浓度为0.2%-2.0%,但许多作物都达到10%的含量.氯元素的一个主要功能是在钾流动迅速时充作平衡离子,以便维持叶片和植株其它器官的膨压,促使植株的光合作用.氯元素还能起到明显的防病作用,可大大降低冬小麦全蚀根腐病.对其它作物能降低镰刀菌早地根腐病的侵染,能减轻玉米茎腐病的发生.氯过量对作物的危害视作物对其耐受力而异.烟草.桃.梨.瓜类作物对氯最敏感.十四.归硅元素:正常浓度为0.2%-2.0%,主要集中于植物根中.主要作用是对细胞壁结构有作用,提高作物抗病性,对茎秆强度和抗倒伏具有重要作用.综上所述:植物生长所需常用元素为:碳.氢.氧.氮.磷.钾.钙.镁.硫.硼.铁.锰.铜.钼.锌.氯和硅.碳.氢.氧.氮.磷.硫,构成植物生命物质,能促使蛋白质的形成,即为原生质.除自然赋予的碳.氢.氧外的元素,称为矿质元素.氮.磷.钾.钙.镁.硫属于大量元素,其余矿质元素为微量元素.。

植物营养学中的微量元素与植物生长

植物营养学中的微量元素与植物生长

植物营养学中的微量元素与植物生长植物营养学是研究植物所需的营养元素及其对植物生长发育的影响的科学。

其中,微量元素是指植物所需量较少,但对植物生长至关重要的微量营养元素。

微量元素在植物生长过程中起着至关重要的作用,它们在植物体内的浓度虽然很低,但对植物的生长和发育有着不可替代的作用。

一、微量元素的分类微量元素是指植物生长所需量非常少的元素,主要包括铁、锰、锌、铜、钼、镍和钴等七种元素。

它们在植物体内的含量通常在10 ppm(百万分之一)到100 ppm之间。

与微量元素相对的是植物营养学中的宏量元素(如氮、磷、钾等),宏量元素是植物生长所需量较多的元素。

二、微量元素在植物生长中的作用微量元素在植物生长发育的多个方面起到重要作用:1. 铁:铁是植物体内最常见的微量元素之一,它是植物体内呼吸和光合作用的重要调节因子,对植物体内叶绿素的形成与崩解起着关键作用,同时也参与植物体内的氧化还原反应。

2. 锰:锰在植物体内主要参与氧化反应,特别是光合作用的光化学反应过程中的氧化反应。

锰还参与植物体内嘧啶衍生物和核酸的合成过程。

3. 锌:锌对于植物体内的酶活性和激素合成具有重要影响,它在植物体内起着调节酶活性和促进植物生长的作用。

4. 铜:铜主要参与植物体内酶的催化反应,包括呼吸和光合作用过程中的氧化还原反应。

铜在植物体内叶绿素的形成和维持中也发挥重要作用。

5. 钼:钼在植物体内参与氮代谢和硝酸盐还原的过程中起到关键作用。

钼还参与维生素B12和嘧啶核苷酸的合成。

6. 镍:镍在植物体内对镉和锌的代谢有着重要影响,它在镉的解毒过程中起到指导作用。

镍还参与植物体内尼古丁的合成。

7. 钴:钴参与植物体内维生素B12的合成,它对于植物体内氮代谢和体内氧化还原反应也具有重要作用。

三、微量元素供应与植物生长微量元素对植物生长的供应非常重要。

当植物体内某一种微量元素缺乏时,植物的生长和发育会受到明显的限制。

因此,在植物栽培中,对于微量元素的供应要注意以下几个方面:1. 土壤pH值:微量元素在土壤中的有效性与土壤pH值密切相关。

微量元素对植物的影响

微量元素对植物的影响

微量元素对植物的影响缺锰症状和缺铁基本相似,叶脉之间出现失绿斑点,并逐渐形成条纹,但叶脉仍为绿色。

缺硼嫩叶失绿,叶片肥厚皱缩,叶缘向上卷曲,根系不发达,顶芽和幼根生长点死亡,落花落果。

缺钙顶芽受损伤,并引起根尖坏死,嫩叶失绿,叶缘向上卷曲枯焦,叶尖常呈钩状。

缺硫叶色变成淡绿色,甚至变成白色,扩展到新叶,叶片细小,植株矮小,开花推迟,根部明显伸长。

缺锌植株节间明显萎缩僵化,叶变黄或变小,叶脉间出现黄斑,蔓延至新叶,幼叶硬而小,且黄白化。

缺钼幼叶黄绿色,叶片失绿凋谢,以致坏死。

缺铜叶尖发白,幼叶萎缩,出现白色叶斑。

造成缺素症的因素是多种多样的,如营养不足或失调;土壤过酸过碱,使土中某些营养元素失效;土壤理化性质不良等等,因而形成各种各样的缺素症。

防治方法,要对症下药,分别采取如下措施:①根外追肥,根据症状表现,推断缺乏何种元素,即选用该元素配制成一定浓度的溶液,进行叶面喷洒。

②增施腐熟有机肥料,改良土壤理化性质。

③使用全元素复合肥。

④实行冬耕、晒土,促进土壤风化,发挥土壤潜在肥力。

(源自《中国花卉报》)鉴于镁在植物生长过程中作用突出,所以缺镁时对植物生长的影响更是不可忽视,苹果在缺镁时果实不能正常成熟,果小,着色差,缺乏风味。

桃在缺镁情况下幼树不易过冬,大豆在缺镁时会提前成熟,产量不高,柑桔缺镁时植株往在秋末以后出现大量落叶和枯梢,影响柑桔的正常生长和翌年结果,降低果品质量和产量...................................... 所以研究缺镁时植物的生长状况不论从植物生理上,还是从经济收益上,都有着十分重要的意义。

2.镁元素在植物体内的意义1>植物体内镁的含量与分布植物体内镁的含量约0.05-0.7%,正常植物的成熟叶片中大约有10%勺镁结合在叶绿素a和叶绿素b中,75%勺镁结合在核糖体中,其余的15%呈游离态、或结合在各种酶或细胞的阳离子结合部位(如蛋白质的各种配位基团,有机酸,氨基酸和细胞壁自由空间的阳离子交换部位)上。

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7.铁(Fe)生理功能:微量元素
生理功能:叶绿素合成所必需;参与体氧化还原反应和电子传递;
参与核酸和蛋白质代;参与植物呼吸作用;还与碳水化合物、有机酸和维生素的合成有关。
缺乏症:顶端或幼叶失绿黄化,由脉间失绿发展到全叶淡黄白色。
中毒症状:水稻亚铁中毒“青铜病”
8.微量元素——铜
生理功能:参与体氧化还原反应,许多氧化酶(包括 SOD)的组分或某
磷素缺乏:株小,根少,叶红,籽瘪,糖低,老叶先发病。
磷素过量:呼吸作用过强;根系生长过旺;生殖生长过快;抑制铁、锰、锌的吸收。
抗寒原理:提高植物体可溶性糖含量(能降低细胞质冰点);提高磷脂的含量(增强细胞的温度适应性);缺磷叶片变紫的原理:碳水化合物受阻,糖分累积,形成花青素(紫色)
3.钾(K)的生理功能-----大量元素
抗旱原理:钾离子的浓度可提高渗透势,利于水分的吸收;
抗倒伏原理:促进维管束木质化,形成厚壁组织;
抗病原理:促进植物体低分子化合物向高分子化合物(纤维等)转变,减少病菌所需养分;
4.钙(Ca)的生理功能-----中量元素
生理功能:细胞壁结构成分,提高保护组织功能和植物产品耐贮性,与中胶层果胶质形成钙盐,参与形成新细胞,促进根系生长和根毛形成,增加养分和水分吸收。
2、产生盐害。氯离子会随土壤水上升到地表,水份蒸发,盐分则留在地表,加重土壤的盐害。高氯造成土壤中的盐分含量过高,影响根系正常的吸收水分、养分,尤其是旱地士壤,从而导致烧根、烧苗。
3、激活有毒离子。氯离子与其它阳离子结合,形成有害的氯化物,如在石灰性土壤中形成氯化钙,对作物生长发育不利。易激活土壤中的铝、锰等金属元素,对农作物造成毒害。
生理功能:以离子状态存在于植物体中,酶的活化剂,促进光合作用、糖代、脂肪代、蛋白质合成,提高植物抗寒性、抗逆性、抗病和抗倒伏能力。
钾素缺乏:老叶尖端和边缘发黄,进而变褐色,渐次枯萎,但叶脉两侧和中部仍为绿色;组织柔软易倒伏;老叶先发病。
钾素过量:会由于体离子的不平衡而影响到其他阳离子(特别是镁)的吸收;过分木质化。
镁素过量:茎中木质部组织不发达,绿色组织的细胞体积增大,但数量减少
6.硫(S)的生理功能-----中量元素
生理功能:蛋白质和许多酶的组成成分,参与呼吸作用、脂肪代和氮代和淀粉合成。组成维生素B1、辅酶A和乙酰辅酶A等生理活性物质。
硫素缺乏:籽粒中蛋白质含量降低;影响面粉的烘烤质量;蛋白质合成受阻,与缺氮症状类似,但是先出现在幼叶。
4、诱导养分缺乏。土壤中氯离子水平过高时就会使土壤渗透势增高,限制其它养分如NO3-、SO42-的吸收,从而导致作物养分缺乏。
5、影响作物生长发育。发芽率降低、生长受抑制、叶绿素含量降低、叶色灰白、生长点坏死、落叶、落果等。
6、降低作物品质。氯离子较多时,不利于糖转化为淀粉,块根和块茎作物的淀粉含量会降低,品质差;氯离子能促进碳水化合物的水解,西瓜、甜菜、葡萄会降低含糖量,而酸度较高,使果品风韵欠佳;氯离子多,会影响烟草的燃烧性,卷烟易熄火;氯离子多时,常对敏感作物的幼苗造成危害。田里用含氯肥料,秋收时母上有一层铁锈色红斑,严重影响母的价格。
缺乏症:茎尖、根尖生长停止或萎缩死亡。油菜“花而不实”、小麦“穗
而不实”、 花椰菜“褐心病”、 萝卜“黑心病”等
过多症状:棉花、油菜“金边叶”。
12.微量元素——钼
生理功能:作为硝酸还原酶和固氮酶的成分参与氮代;促进维生素C
的合成;促进植物体有机含磷化合物的合成;参与光合作用和呼吸作
用;促进繁殖器官的迅速发育;增强抗病能力。
些酶的活化剂;构成铜蛋白并参与光合作用;参与氮代,影响固氮作
用;促进花器官发育。
缺乏症:生长瘦弱,新叶失绿发黄,叶尖发白卷曲,叶缘灰黄,叶片出
现坏死斑点;
中毒症状:叶尖及边缘焦枯,至植株枯死
9.微量元素——锌
生理功能:参与光合作用;作为多种酶的成分参与碳氮代作用;参与
生长素的合成;促进蛋白质代;促进生殖器官的发育;提高抗逆性
缺乏症:叶片畸形、瘦长,螺旋状扭曲,生长不规则;老叶脉间淡绿发
黄,有褐色斑点,变厚焦枯。花椰菜、烟草“鞭尾状叶”;豆科植物“杯
状叶”且不结或少结根瘤
中毒症状:茄科叶片失绿等。
13.高氯对忌氯作物的毒害作用
1、土壤酸化、板结。长期单独施用氯化铵、氯化钾、含氯复等生理酸性肥料,一方面会引起土壤变酸,使土壤有益微生物活动受影响;另一方面,肥料中副成分能与土壤钙结合,生成氯化钙。氯化钙溶解度大,能随水流失。钙是形成土壤结构不可缺少的元素,钙盐流失过多,会破坏土壤结构,造成板结。
(抗旱、抗热、抗冻)。
缺乏症:植株矮小,节间短,生育期延迟;叶小,簇生;中下部叶片脉
间失绿。水稻“矮缩病”、玉米“白苗病”柑桔“小叶病”、“簇叶病”等。
中毒症状:叶片黄化,出现褐色斑点。
10.锰(Mn)生理功能微量元素
生理功能:直接参与光合作用;酶的组分及调节酶活性;调节植物体
的氧化还原过程;以及促进种子萌发和幼苗生长。
缺 乏 症:幼叶脉间失绿黄化,有褐色斑点散布于整个叶片。燕麦“灰斑
病”、豆类“褐斑病”、甜菜“黄斑病”
中毒症状:老叶失绿区中有棕色斑点,诱发其它元素的缺乏症。
11.微量元素——硼
生理功能: 促进分生组织生长和核酸代,促进碳水化合物运输和代
;参与细胞壁物质的合成; 促进细胞伸长和细胞分裂;与生殖器官
的建成和发育有关。
各元素在植物的影响
1.氮(N)的生理功能-----大量元素
生理功能:蛋白质、核酸、磷脂、酶、植物激素、叶绿素、维生素、生物碱、生物膜的组成成分。
氮素缺乏:株小,叶黄,茎红,根少,质劣,老叶先黄化。
氮素过量:贪青徒长,开花延迟,产量下降。
2.磷(P)的生功能-----大量元素
生理功能:植素、核酸、磷脂、酶、腺甘磷酸组成成分;促进糖运转;参与碳水化合物、氮、脂肪代;提高植物抗旱性和抗寒性
钙素缺乏:生长受阻,节间较短,植株矮小,组织柔软,幼叶卷曲畸形,叶缘开始变黄并逐渐坏死,幼叶先表现症状。钙素过剩:不会引起毒害,但是抑制Fe、Mn、Zn的吸收。
5.镁(Mg)的生理功能-----中量元素
生理功能:叶绿素的构成元素,许多酶的活化剂;
镁素缺乏:根冠比下降;高浓度的K+、Al3+、NH4+可引起Mg缺乏;
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