植物的元素缺乏症
植物必需元素的生理作用及缺素症状

植物必需元素的生理作用及缺素症状根据必须元素在植物体内的移动性,必需元素可分为两类,可移动的,如N、P、K、Mg、Zn、B、Mo,这些元素在植物体内可被再利用,当植物缺乏这些元素时,这些元素从老的部位转移到幼嫩部位,因此缺素症状表现在老叶上。
难移动的元素,包括Ca、S、Fe、Mn、Cu,这些元素被利用后,很难移动,当植物缺乏这些元素时,新生的组织由于缺乏这些元素,首先表现出缺素症状。
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),有时也吸收简单的有机氮,如尿素(CO(NH2)2)和氨基酸的等。
氮在植物生命活动具有重要的作用,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)酶活性调节物质——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,A TP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,叶柄或老叶上出现紫色。
严重缺氮时,叶片脱落,植株矮小叶片黄瘦,甚至停止生长,老叶枯萎死亡。
氮素在体内的代谢特点是可以移动,可再利用,(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,缺氮症状首先表现在老叶上(老叶退绿变黄)。
2.磷(P)磷在植物生命活动中也起着非常重要的作用。
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)酶活性调节者——磷酸辅基,辅酶(FAD,NAD,FMN,NADP等)和维生素等;(4)能量载体——A TP,ADP等;(5)调节物质运输(磷酸蔗糖);(6)调节PH值。
缺磷的症状:叶片暗绿,茎叶出现红紫色。
磷在植物体内的代谢特点是可以移动,可再利用,所以缺磷症状首先表现在老叶上。
植物缺素症

1、缺氮氮一般积集在幼嫩的部位和种子里。
当氮素供应充足时,植物的茎叶繁茂、时色深绿、延迟落叶;反之,氮素不足,植株就矮小,下部叶片首先缺绿变黄,逐步向上扩展,叶片簿而黄。
当然,如果缺氮,肥施得过多,尤其在磷、钾供应不足时,会造成徒长、贪青、迟熟、易倒伏、感染病虫害,特别是一次用量过多会引起烧苗,所以一定要注意合理的施肥。
2、缺磷磷参与植物体内的一系列新新陈代谢的过程,如光合作用、碳水化合物的合成、分解、运转等。
磷能促进体内可溶性糖类的贮存,因而能增强植物的抗旱抗寒能力。
磷素供应足时,特别在苗期能促进根系发育,使根系早生快发,促进开花,对球根作物能提高质量和产量。
反之,磷素供应不足时,植物生长受到抑制,首先下部时片叶色发暗呈紫红色,开花迟,花亦小。
3、缺钾它不直接组成有机化合物,而参与部分代谢过程和起调节作用。
主要以离子态存在,在休内移动性大,通常分布在生长最旺盛的部位,如芽、幼叶、根尖等处。
钾供应充足时,能促进光合作用,促进植物对氮、磷的吸收,有利于蛋白质的形成,使茎叶茁壮,枝杆木质化、粗壮,不易倒伏,增强抗病和耐寒能力。
缺钾时,休内代谢易失调,光合作用显著下降,茎杆细瘦,根系生长受抑制,首先者叶的尖端和边缘变黄直至桔死,严重时会使大部分叶片枯黄。
#氮~缺乏:植株矮小,全株叶色淡绿,老叶枯黄种子或果实提早成熟但产量降低过多:植株生长过於旺盛,叶色浓绿,叶大而软弱延迟开花(甚至不开)果实晚熟且容易被病虫害感染#磷~缺乏:植株生长受阻,叶的宽度变窄,叶片较小叶色暗绿无光泽部分作物在老叶及茎呈现紫色花芽分化及分蘖减少,果实甜味减低过多:植株变矮,叶变肥厚,生育变坏成熟提早,减少收量#钾~缺乏:生长受阻,水溶性碳水化合物及溶性氮含量增加而蛋白质及淀粉含量降低老叶的叶缘先端黄化,叶缘叶肉呈现焦枯褐斑植株软弱,缺水时易萎凋新叶变暗绿色,伸长抑制变小叶根的伸长不佳,易腐烂果实变小,糖酸度降低过多:引起钙镁缺乏#钙~缺乏:根的表皮形成木栓层,根变短而粗根尖或生长点及幼嫩组织先呈水浸状而后坏死茎的髓部细胞分解而呈中空状生长旺盛的幼叶先端白化,之后褐变而枯死过多:引起钾镁锰铁硼等缺乏铁~缺乏:老叶正常,新叶黄化初期叶脉保持绿色而叶肉黄化使叶脉呈绿色网状严重时新叶变白变小过多:引起锰缺乏症易变磷酸缺乏症不同的微量元素的缺乏症状是不一样的,比如缺硼会导致花粉受精出障碍对于高等植物来说,硒是不是必须的微量元素还存在争议。
植物的缺素症状

植物的缺素症状(一)氮根系吸收的氮主要是无机态氮,即铵态氮和硝态氮,也可吸收一部分有机态氮,如尿素。
氮是蛋白质、核酸、磷脂的主要成分,而这三者又是原生质、细胞核和生物膜的重要组成部分,它们在生命活动中占有特殊作用。
因此,氮被称为生命的元素。
酶以及许多辅酶和辅基如NAD+、NADP+、FAD等的构成也都有氮参与。
氮还是某些植物激素如生长素和细胞分裂素、维生素如B1、B2、B6、PP等的成分,它们对生命活动起重要的调节作用。
此外,氮是叶绿素的成分,与光合作用有密切关系。
由于氮具有上述功能,所以氮的多寡会直接影响细胞的分裂和生长。
当氮肥供应充足时,植株枝叶繁茂,躯体高大,分蘖(分枝)能力强,籽粒中含蛋白质高。
植物必需元素中,除碳、氢、氧外,氮的需要量最大,因此,在农业生产中特别注意氮肥的供应。
常用的人粪尿、尿素、硝酸铵、硫酸铵、碳酸氢铵等肥料,主要是供给氮素营养。
缺氮时,蛋白质、核酸、磷脂等物质的合成受阻,植物生长矮小,分枝、分蘖很少,叶片小而薄,花果少且易脱落;缺氮还会影响叶绿素的合成,使枝叶变黄,叶片早衰甚至干枯,从而导致产量降低。
因为植物体内氮的移动性大,老叶中的氮化物分解后可运到幼嫩组织中去重复利用,所以缺氮时叶片发黄,由下部叶片开始逐渐向上,这是缺氮症状的显著特点。
氮过多时,叶片大而深绿,柔软披散,植株徒长。
另外,氮素过多时,植株体内含糖量相对不足,茎秆中的机械组织不发达,易造成倒伏和被病虫害侵害。
(二)磷磷主要以H2PO-4或HPO2-4的形式被植物吸收。
吸收这两种形式的多少取决于土壤pH。
pH<7时, H2PO-44居多;pH>7时, H2PO-4较多。
当磷进入根系或经木质部运到枝叶后,大部分转变为有机物质如糖磷脂、核苷酸、核酸、磷脂等,有一部分仍以无机磷形式存在。
植物体中磷的分布不均匀,根、茎的生长点较多,嫩叶比老叶多,果实、种子中也较丰富。
磷是核酸、核蛋白和磷脂的主要成分,它与蛋白质合成、细胞分裂、细胞生长有密切关系;磷是许多辅酶如NAD+、NADP+等的成分,它们参与了光合、呼吸过程;磷是AMP、ADP和ATP的成分;磷还参与碳水化合物的代谢和运输,如在光合作用和呼吸作用过程中,糖的合成、转化、降解大多是在磷酸化后才起反应的;磷对氮代谢也有重要作用,如硝酸还原有NAD+和FAD的参与,而磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺则参与氨基酸的转化;磷与脂肪转化也有关系,脂肪代谢需要NADPH、ATP、CoA和NAD+的参与。
植物大量元素缺素症状ppt课件

常见的植物缺素症状 (大量元素)
1
主要内容: ●常见大量元素缺素症 ●怎样区分植物生理害 与病原性病害?
2
●常见大量元素缺素症
植物营养失调症:
植物生长所必需的营养元素中,来自土壤的有
氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锰、锌、铜、硼、
钼、氯等。它们在植物体内具有各自的生理功能,
当其中某种元素缺少或过剩时,将导致植物体内
过量:
加重钾的缺乏
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水 稻 缺 镁
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玉 米 缺 镁
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大 麦 缺 镁
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葡 萄 缺 镁
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柑橘缺镁
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硫素营养
缺乏:
植株发僵,新叶失绿黄化 双子叶植物较老的叶片出现紫红 色斑点 开花和成熟期推迟,结实率低, 籽粒少
过量:
强还原条件下可导致硫化氢毒害
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水稻缺硫
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大豆缺硫
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水 稻 缺 钾
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玉米缺钾
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大豆缺钾
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番茄
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亚麻茎表皮横切面
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钙素营养
缺乏:
植株矮小,茎、根的生长点出现凋萎或 坏死
幼叶变形,叶缘呈不规则的锯齿状 叶尖相互粘连呈弯钩状,新叶难抽出 番茄、甜椒等出现“脐腐病”;禾本科 早衰、结实少或不结实 常伴随铁、铝、锰的毒害
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第三 : 看病症与天气的关系 病害,阴天、湿度大.
缺素症:土壤长期滞水或干旱
65
17
田间水稻缺磷
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20
玉 米 缺 磷
植物营养元素缺乏及病害

6种大量元素:碳、氢、氧、氮、磷、钾 3种中量元素:钙、镁、硫 7种微量元素:铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯
大量元素的作用:
• 氮:各种物质的基本组成成分,最基本的生命物质,植物在任何一个生长发 育过程离不开氮。叶菜类需氮多。
• 磷:是核酸,磷酸腺苷,肌醇六磷酸的组成部分。磷酸腺苷是能量载体,肌 醇六磷酸使植物形成种子和果实等繁殖器官,所以磷促使籽粒饱满,促进品 质。
顶芽、幼叶呈淡绿色, 继而叶尖出现典型的 钩状,随后坏死。钙 是不易被运转和重复 利用的元素,故缺素 症状首先表现在幼茎、 幼叶上。
钙过剩
钙过剩症状:施用过多会降低硼、锌等微量营养元素 的有效性和造成土壤板结。
苹果苦痘病和水心病
缺镁实例
缺镁症状:由于叶绿素合成受阻,使叶片贫绿,首先从叶边缘开 始枯黄,叶中央可保持一定绿色。这是与缺氮症的主要区别。
3.氮过量导致缺钾、钙、镁硼症状
缺磷实例
缺磷症状:叶子呈现不正常的暗绿色或紫红色。因磷可运转,
故症状首先在老叶出现。
辣椒缺磷
磷过剩
磷过剩症状:1.磷过量抑制了对锌的吸收,表现缺 锌症状。
2.严重磷过量还会导致缺铁、镁、铜等症状。
缺钾实例
缺钾症状:叶色变黄,叶边缘焦枯,而叶组织逐渐坏死。由于叶 中部生长仍较快,叶子会形成杯状弯曲或发生皱缩。钾是可
• 锌:1.是已知59种酶的构成成分,在光合、呼吸、蛋白质合成、激素合成中 起重要作用。2.促进生长素(吲哚乙酸)的合成,促进新器官的生长。3.保护 根表和根内细胞膜的作用,提高植物抗旱能力。
• 锰:1.是许多酶的组成成分。2.缺锰抑制蛋白质的合成,造成硝酸盐在植物体 内积累,使植物变的有害。3.能促进吲哚乙酸氧化,高浓度的锰促进生长素 分解,过量锰会抑制植物生长。
植物为什么缺素

植物为什么缺素
一、造成植物缺素的主要原因:1、土壤本身:土壤中微量元素的多少受土壤类型的影响,不同类型的土壤成土母质不同,所以含微量元素不同。
2、pH值的影响:土壤酸碱度是影响微量元素有效性的重要因素。
试验表明,pH值高时,会引起缺铁、锌等症;而在酸性土壤上植株易出现缺钼症状。
3、偏施化肥:一般偏施氮肥会影响钙的吸收,使植株表现为缺钙症状;偏施钾肥,会影响植株对硼的吸收,出现缺硼症;偏施磷肥易引起缺铁、锌等症。
4、有机肥施用量少:目前菜田的微量元素主要通过施入有机肥来补充,而有机肥用量少,使本来缺素的土壤中的微量元素进一步缺乏。
二、植物缺素的主要症状
氮---生长势差,全柱黄化,叶片呈淡绿。
老叶变黄,干枯及脱落。
磷---下部叶片后期出现红色斑点或紫色斑点,并坏疽。
叶片暗绿色。
钾---老叶生斑点(白色或黄色),斑点后期呈现坏疽。
钙---新叶叶缘波浪状,新叶叶缘变红黄。
镁---老叶黄化,初期由叶肉细胞变黄,叶缘仍保持绿色,严重时黄化部位转坏疽,落叶。
硫---新叶呈淡黄色,叶型不变,全株变黄。
铁---幼叶黄化,老叶绿色,叶片淡黄,不出现坏疽或坏死。
硼---新叶枯萎并陆续生长新芽又枯萎;节间缩短,叶柄表皮有横裂纹;表皮龟裂呈横纹;维管束曲摺或横断裂。
锌---小叶嵌纹或脉缘,根生长不良,叶片黄化,坏疽。
锰---叶片黄化,淡绿或灰白条纹,幼叶黄化,严重时有坏疽现象。
铜---叶片尖端凋萎,叶片弯曲呈杯状。
钼---老叶色泽变淡,黄化、全株色泽变黄,落叶。
植物体内的微量元素及其缺乏症状

植物体内的微量元素及其缺乏症状植物体内微量元素是指植物所需元素中含量较少的一类元素,它们对植物的生长和发育起着重要的作用。
常见的微量元素有铁、锰、锌、铜、钼和镍等。
下面将通过详细介绍这些微量元素及其缺乏症状。
1.铁(Fe)铁是植物体内非常重要的微量元素,它参与了植物的生长过程中的电子传递和氧化还原反应。
当植物缺乏铁时,通常会出现以下症状:新生叶变黄,叶缘出现绿化,老叶呈现出翠绿色,叶脉仍为正常颜色。
2.锰(Mn)锰是植物体内另一个重要的微量元素,它主要参与植物生长过程中的酶系统活性。
锰缺乏会引发以下症状:叶脉出现黄化条纹,叶片出现黄绿色或白色斑点,枝条上的叶子无法发展。
3.锌(Zn)锌在植物体内主要参与植物体内的酶活性和激素合成。
当植物缺锌时,会出现以下症状:新叶出现黄化或白斑,老叶呈现出黑斑,叶缘出现卷曲,叶片变小。
4.铜(Cu)铜对植物的生长发育也起着重要的作用,它参与植物体内的电子传递和酶的活化过程。
当植物缺铜时,常见的症状包括:新叶变黄,幼嫩部位呈现白色或灰白色,叶片发生卷曲。
5.钼(Mo)钼是植物体内合成酶中极为重要的微量元素,它在植物体内参与氮代谢和根瘤菌共生过程。
当植物缺乏钼时,常见的症状包括:新叶呈现黄绿色,老叶呈现橙红色或黄化,幼苗的生长受到抑制。
6.镍(Ni)镍是植物体内含量很少的微量元素,它在植物体内主要参与尿素酶的活化。
植物缺乏镍时,会出现以下症状:新叶呈现黄绿色,老叶呈现鲜黄色,叶片枯黄。
综上所述,微量元素在植物体内发挥着重要的作用,它们参与了植物体内生理代谢和生长发育过程中的多种反应。
通过观察植物的叶色、叶脉、叶片形态等变化,我们可以初步判断植物是否缺乏特定的微量元素,进而采取相应的补充措施,以保证植物的正常生长和发育。
植物缺素原因及植物缺素症状对照表

植物缺素原因及植物缺素症状对照表植物缺素症就是植物因缺乏某种必需营养元素而出现生理病症。
对于植物外表虽不表现出某种缺乏症,但产量因受营养元素不足而下降的现象,称为营养元素潜在性缺乏。
缺素症病因①土壤贫瘠有些由于受成土母质和有机质含量等的影响,土壤中某些种类营养元素的含量偏低。
②不适宜的pH土壤pH是影响土壤中营养元素有效性的重要因素。
在pH低的土壤中(酸性土壤)铁、锰、锌、铜、硼等元素的溶解度较大,有效性较高;但在中性或碱性土壤中,则因易发生沉淀作用或吸附作用而使其有效性降低。
磷在中性(pH6.5~7.5)土壤中的有效性较高,但在酸性或石灰性土壤中,则易与铁、铝或钙发生化学变化而沉淀,有效性明显下降。
通常是生长在偏酸性和偏碱性土壤的植物较易发生缺素症。
③营养元素比例失调如大量施用会使植物的生长量急剧增加,对其他营养元素的需要量也相应提高。
如不能同时提高其他营养元素的供应量,就导致营养元素比例失调,发生生理障碍。
土壤中由于某种营养元素的过量存在而引起的元素间拮抗作用,也会促使另一种元素的吸收、利用被抑制而促发缺素症。
如大量施用钾肥会诱发缺镁症,大量施用会诱发缺锌症等等。
④不良的土壤性质主要是阻碍根系发育和为害根系呼吸的性质,如土体的坚实、僵韧程度,硬盘层、漂白层出现的高度,母岩的存在等,均可限制根系的纵深发展,使根的养分吸收面过狭而导致缺素症。
在氧化还原电位较低的水田中产生较多的硫化氢和有机酸等有毒物质,也能抑制水稻根系对养分的吸收,使属于主动吸收的元素(磷、钾、硅)吸收不足,而引起缺素症。
⑤恶劣的气候条件首先是低温。
它一方面影响土壤养分的释放速度,另一方面又影响植物根系对大多数营养元素的吸收速度,尤以对磷、钾的吸收最为敏感。
这是气温偏低年分早稻缺磷发僵现象往往更为普遍的原因。
其次是多雨常造成养分淋失,中国南方酸性土壤缺硼缺镁即与雨水过多有关。
严重干旱,也会促进某些养分的固定作用和抑制土壤微生物的分解作用,从而降低养分的有效性,导致缺素症发生。
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植物的元素缺乏症(缺钾元素溶液培养)
一、【实验目的】
1、掌握植物的溶液培养法;
2、熟悉植物的各种营养缺乏症的典型症状。
二、【实验原理】
植物的生长发育, 除需要充足的阳光和水分外, 还需要矿质元素, 否则植物就不能很好地生长发育甚至死亡。
应用溶液培养技术, 可以观察矿质元素对植物生活的必需性; 用溶液培养做植物的营养实验, 可以避免土壤里的各种复杂因素的影响,可以直观的看到植物缺乏该元素的症状。
三、【实验材料和器具】
1、实验材料:番茄(Lycopersicon esculentum Miller)种子;
2、实验试剂:Ca(NO3)2、KNO
3、MgSO
4、KH2PO44、Fe-EDTA、微量元素、NaH2PO4、NaNO3贮备液、蒸馏水
3、实验仪器:移液管、培养皿、广口瓶、量筒、容量瓶、纱布、泡沫(制成带孔瓶塞)
四、【实验步骤】
1、取一定量的番茄种子置于土壤中,覆盖一薄层土壤,撒少量水,用土培法使种子发芽;
2、种子发芽后,取出、去除其干净根部土壤,移入放于垫有湿润纱布的培养皿中让种子进一步生长,期间间断性加水避免纱布干燥而导致发芽的种子干死;
3、进一步生长的种子长出两片真叶后,准备移入配置好的营养液中进行溶液培养;
4、按下表用量配制缺钾元素的培养液和完全培养液,完全培养液作为对照组,缺钾元素的培养液作为实验组,如下:
配制时先取蒸馏水400mL, 然后加入贮备液, 最后配成500mL, 以避免产生沉淀。
培养液配好后, 用稀酸、碱调节至pH 5~6。
5、选取大小一致的两棵番茄植株, 用棉花包裹茎部, 插入广口瓶瓶塞孔中, 每孔一株,实验组和对照组各两棵。
将广口瓶移到室温中, 经常注意管理和拍照并记录植株的生长情况和钾元素缺乏症症状及出现的部位,用蒸馏水补充瓶中失去的水分。
注意植株生长过程要通气。
五、【实验结果与分析】
实验结果:2015/10/27---2015/12/13进行番茄植株的缺钾元素的溶液培养,实验过程以照片记录番茄植株的生长情况,如下图:
1、番茄种子在4~ 5天后突破种皮开始露出土面(如图1);过2天后,种子脱去种皮,露出两片子叶;长出子叶的西红柿的茎部不断伸长和加粗(如图2);种子进一步生长,子叶由嫩黄色变成绿色,移栽至培养皿中继续向水性生长(如图3)。
2、7~8天后开始长出一片真叶(如图4),2天后陆续长出第二片真叶(如图5),移栽至培养液中溶液培养(如图6)。
3、12~13天后,明显发现实验组和对照组植株比之前培养皿中生长的速度快和长势好,没有出现其他症状(如图7);过了6~7后,发现对照组植株的生长速度明显快过实验组,且也长势更好,没有其他症状(如图8);再过了6~7天后,发现实验组的植株老叶片的叶边缘和近叶以及叶脉间出现白色的小斑点,而对照组没有该现象(如图9)。
4、随着培养时间的加长,实验组植株老叶片上的白色的小斑点越来越多,形成一大片的白色斑,叶片边缘和近尖部分变黄或枯死,叶缘还出现卷皱,叶柄纤弱,出现老叶脱落(如图11);而对照组植株长势良好(如图12)。
实验结果分析:
查阅相关资料可知:
1、钾元素在植物生长过程中参与蛋白质的合成,植株缺乏钾元素时,蛋白质合成受阻,氮的代谢被破坏,常引起叶片腐胺积累,因此使叶片叶脉出现坏死斑及缺绿斑;
2、钾元素在植株内容易被再利用且极易转移,因此症状一般在较老叶出现,一般表现为最初老叶边缘和近尖部分叶黄化,以后黄化部逐渐向内伸长同时叶缘变褐、焦枯似灼烧;
3、钾元素是植株纤维素等细胞壁成分的重要组分,植株缺乏钾元素,使细胞壁组成物质减少,厚壁细胞木质化程度降低,因此使茎和叶柄强度降低,茎和叶柄纤弱软塌,植株易倒伏;
因此可知,钾元素在番茄和其他植物生长过程中充当着很重要的角色,和各种矿质元素一样在植物体均有相应的作用,不可缺少。
六、【实验反思】
1、番茄植株培养初期置于阴暗处培养较长一段时间,植株不能有充足的光照进行光合作用,因此可能导致植株前期生长缓慢,培养将近一个月半才出现较明显的症状;
2、番茄植株进行溶液培养时,没有注意根系的通气,是根系缺乏氧气不能进行充分的呼吸作用,因此可能导致植株生长缓慢且较弱小;
3、番茄植株进行溶液培养时,将植株置于室外培养,期间多次下雨,因此可能导致实验组缺素培养液浸入雨水,影响培养液缺钾元素的单一变量,从而影响最后的缺乏症状,培养较长时间才出现较明显的症状。
七、【实验思考和讨论】
各种元素对植株的生理作用
氮是构成蛋白质的主要成分。
植物细胞的细胞质、细胞核和酶的构成都离不开蛋白质。
除了蛋白质以外,作为遗传物质的核酸以及构成生物膜的磷脂也都含有氮。
同时,氮又是几种具有重要生理功能物质的成分,例如参与光合作用的叶绿素,参与生长发育调控的植物激素—吲哚乙酸、细胞分裂素等。
由此可见,氮在植物生命活动中,占有首要地位,被称为生命元素。
磷在植物体内与其它有机物结合形成磷脂、核酸和辅酶等。
磷脂是构成生物膜的基础,核酸是细胞核和细胞质的主要成分,辅酶则能参与许多重要的代谢过程。
因此,磷也是一个生命元素。
钾是代谢过程中多种酶的活化剂;植物体内碳水化合物的形成和运输离不开钾;钾与蛋白质代谢的关系也很密切,能促进蛋白质的形成;钾还能增加原生质的水合程度,降低粘性,增强细胞的保水能力和维持细胞一定的紧张度。
其他元素略。