农作物膨果的十个元素及作用
钾肥膨果的原理

钾肥膨果的原理钾肥膨果是一种常用的植物营养补给方式,通过补充植物所需的钾元素,促进果实膨大生长。
本文将从不同角度探讨钾肥膨果的原理,介绍其对果实膨大生长的影响以及使用钾肥的注意事项。
一、钾肥膨果的原理钾肥是一种含有高浓度钾元素的肥料,钾元素在植物生长过程中扮演着重要的角色。
钾元素是植物体内的重要无机离子之一,对植物的生长发育有着重要影响。
钾元素参与了植物的营养代谢、光合作用、水分调节、果实膨大等多个生理过程。
1. 激活酶活性:钾元素是植物体内多种酶的组成部分,能够激活多种酶的活性,促进植物体内生物化学反应的进行,从而提高植物的代谢水平。
2. 促进光合作用:钾元素参与了植物体内的光合作用过程,能够促进叶绿素的合成和光合产物的转运,提高植物的光能利用效率。
3. 调节渗透压:钾元素在植物体内能够与其他离子形成离子平衡,调节植物细胞内外的渗透压。
通过调节渗透压,钾元素能够促进水分的吸收和运输,维持植物细胞的正常生理状态。
4. 促进果实膨大:钾肥对果实膨大生长有着显著的促进作用。
钾元素能够促进果实细胞的分裂和伸长,增加果实的细胞数量和大小,从而使果实膨大生长。
二、钾肥膨果的影响钾肥对果实膨大生长有着直接的影响。
合理的钾肥施用可以促进果实的膨大,提高果实的品质和产量。
具体影响有以下几个方面:1. 促进果实细胞的分裂和伸长:钾元素能够刺激果实细胞的分裂和伸长,增加果实的细胞数量和大小。
这样可以使果实膨大生长,增加果实的产量。
2. 提高果实的品质:钾元素参与了果实的糖分合成和转运过程,能够增加果实的糖含量和可溶性固形物含量。
这样可以提高果实的口感和甜度,改善果实的品质。
3. 增加果实的抗病能力:钾元素能够提高植物的抗病能力,增强植物对病害的抵抗力。
这样可以减少果实的病害发生,提高果实的存储寿命。
三、钾肥的使用注意事项1. 合理施肥:钾肥的使用要根据不同作物的需要进行合理施用,不可过量或不足。
在果树生长的不同阶段,对钾肥的需求也有所差异,需要根据具体情况进行调整。
农作物需要的十六种元素及作用

农作物需要的十六种元素及作用稿子一嗨,亲爱的朋友们!今天咱们来聊聊农作物生长离不开的十六种元素,这可太重要啦!先说氮元素,这可是农作物的“大力水手”。
氮能让叶子长得又大又绿,让植株枝繁叶茂,就像给农作物吃了营养大餐,让它们长得壮壮的。
磷元素呢,就像是农作物的“成长助推器”。
能让农作物的根系发达,还能帮助果实和种子长得饱满结实,这对丰收可太关键啦!钾元素呀,那是农作物的“坚强卫士”。
能增强农作物的抗倒伏和抗病虫害能力,让它们在风雨中也能稳稳站立。
钙元素就像农作物的“骨骼建筑师”,让果实和茎秆更结实,不容易裂果和倒伏。
镁元素呢,是农作物的“叶绿素小”,能让叶子保持翠绿,进行充分的光合作用。
硫元素,是合成蛋白质的重要成分,就像给农作物打造优质“装备”。
铁元素,能保证农作物不缺铁性黄叶,让它们精神抖擞。
锰元素,对光合作用和呼吸作用都有帮助,就像给农作物的内部运作加了把劲。
锌元素,能促进农作物的生长发育,让它们茁壮成长。
铜元素,参与一些酶的活动,对农作物的新陈代谢很重要。
硼元素,能让花果发育得更好,提高坐果率。
钼元素,对氮的代谢有影响,帮助农作物更好地吸收氮。
氯元素,虽然需要的量不多,但也有它的独特作用。
这十六种元素,每一种对农作物来说都像是宝贝,少了谁都不行,它们一起努力,才能让咱们的庄稼丰收,让咱们的餐桌丰富多彩呀!稿子二嘿,小伙伴们!今天咱们好好唠唠农作物需要的十六种元素以及它们的神奇作用。
氮元素,这可是让农作物“长身体”的关键。
有了足够的氮,农作物就能快速生长,叶子绿油油的,一片生机勃勃。
磷元素,那是帮助农作物扎根和结果实的好帮手。
根扎得深,果实才能长得又多又好。
钾元素哟,能让农作物变得更坚强,不怕风吹雨打,稳稳当当。
钙元素就像是给农作物穿上了一层坚固的“铠甲”,保护它们不受伤害。
镁元素,能让叶子充满活力,进行更多的光合作用,制造更多的养分。
硫元素,是农作物内部合成物质不可或缺的一部分。
铁元素,能让农作物的叶子保持健康,不会变黄变弱。
促进果实膨大的元素

促进果实膨大的元素引言果实是植物生长发育过程中的重要产物,也是人们日常饮食中不可或缺的一部分。
果实的大小直接影响着产量和品质,因此,促进果实膨大是农业生产中一个重要的课题。
本文将探讨促进果实膨大的元素,包括养分、激素、环境等因素对果实膨大的影响,并提出相应的调控方法。
养分对果实膨大的影响养分是植物生长发育的基础,对果实膨大有着重要的影响。
以下是几种常见养分对果实膨大的作用:氮素(N)氮素是植物生长发育所需的主要营养元素之一,对果实膨大起着关键的作用。
氮素的供应可以促进果实细胞的分裂和伸长,增加果实的大小和重量。
因此,在果实膨大期适量施用氮素肥料,可以提高果实的膨大率。
磷素(P)磷素是植物生长发育所需的重要营养元素之一,对果实膨大也有一定的影响。
磷素参与果实中脂类和糖类的合成,对果实的生长和发育至关重要。
适量施用磷肥可以增加果实的磷含量,促进果实膨大。
钾素(K)钾素是植物生长发育所需的重要营养元素之一,对果实膨大起着重要作用。
钾素参与果实细胞的渗透调节和水分吸收,维持果实的正常生理功能。
适量施用钾肥可以增加果实的钾含量,促进果实膨大。
激素对果实膨大的影响激素是植物生长发育的调节因子,对果实膨大有着重要的影响。
以下是几种常见激素对果实膨大的作用:生长素(IAA)生长素是植物生长发育的主要激素之一,对果实膨大起着重要作用。
生长素可以促进果实细胞的分裂和伸长,增加果实的大小和重量。
因此,在果实膨大期适量施用生长素,可以促进果实的膨大。
细胞分裂素(Cytokinin)细胞分裂素是植物生长发育的重要激素之一,对果实膨大也有一定的影响。
细胞分裂素参与果实细胞的分裂和增殖,增加果实的细胞数量,从而促进果实的膨大。
适量施用细胞分裂素可以增加果实的膨大率。
赤霉素(GA)赤霉素是植物生长发育的重要激素之一,对果实膨大起着关键作用。
赤霉素可以促进果实细胞的伸长和扩张,增加果实的大小和重量。
适量施用赤霉素可以促进果实的膨大。
想要棉花桃子膨桃,氮肥和钾肥哪个更重要?

想要棉花桃子膨桃,氮肥和钾肥哪个更重要?来源:天山植保,转载需注明!氮肥和钾肥哪个膨桃快?膨桃期需营养元素的作用有哪些?据了解,氮肥和钾肥是植株生长过程中进行营养补充的来源,合理的施用可以让植物生长更茂盛。
那么棉田氮肥和钾肥哪个膨桃快?一、氮肥和钾肥哪个膨果快目前没有特别将两者进行比较,植物生长过程需要的微量元素比较多,不是靠单一的元素来生长的。
在棉铃膨大以前,供给以氮、磷为主的肥料,以确保绿色器官的正常发育,形成更多的绿色光合组织,此期叫氮营养期。
棉花进入结铃期,肥料在满足绿色器官进行光合作用的营养需求的同时,还要促使这些光合产物尽可能多的转运到棉铃中。
相较来说,钾肥比氮肥膨桃要快。
幼果膨大时需要补充适量的氮肥来促进生长,提供营养,而钾肥是坐果后急需补充的物质,两种肥料在植物生长的不同阶段发挥着重要的作用,相辅相成。
二、膨桃期需营养元素的作用1、氮肥的膨桃作用。
在小铃开始膨大时需要补充氮元素,氮是氨基酸及蛋白质的基本元素。
氮不足,在膨大时,棉铃细胞的蛋白质合成受阻,细胞分裂也受到限制。
氮也是植物生长激素的基本构成元素。
氮过量会导致棉桃过度生长而导致棉花皮质下降,在棉铃转色前,也就是上乙烯斑前,尤其是棉花小铃膨大期,适量施氮才是关键。
棉花结铃期,适量的磷素营养不但利于花芽分化,也利于有机营养的输送和转化。
氮素的补充在此期是一个矛盾调和点。
氮素营养不足,容易导致棉花早衰甚至提前早熟;氮素营养太多,容易造成枝叶旺长,不利于光合产物流向棉铃,导致棉桃小、品质差,甚至脱落。
因此,此期施肥应以看棉株的长势施肥、看土施肥为原则,灵活掌握。
2、钾在植物体内可以调节代谢源和光合产物,是促进棉铃膨大转色的重要元素,有利于光合产物向果实积累,可以提高棉铃中糖的含量。
钾不是植物器官的组成成分,但却是植物体内营养合成、输送和转化等生理活动中不可缺少的重要“角色”,此期施用足量的钾肥,可以促使棉桃膨大。
3、硼,能促进有机物的在木质部向韧皮部的转移。
促进坐果膨果的几个调节剂配方

促进坐果膨果的几个调节剂配方坐果(膨果)是指作物果实膨大发育的过程,是农作物生长发育中一个重要的阶段。
在果实膨大过程中,植物需要合适的营养和激素以促进果实的发育。
下面是几个促进坐果膨果的调节剂配方。
1.硼肥配方:硼是植物生长与发育必需的微量元素,对蔬菜的开花和结实具有很大的促进作用。
硼肥的配方可以根据不同作物的需求进行调整,通常包括硼酸和硼砂。
硼酸的浓度一般为0.01-0.02%,硼砂的浓度一般为0.1-0.2%。
硼肥可以通过叶面喷施或者土壤施用的方式应用。
2.氮肥配方:氮是植物生长发育过程中必需的营养元素,对果实的膨大发育有直接影响。
氮肥的配方可以根据不同作物的需求进行调整,常用的有尿素、硝酸铵、硝酸钙等。
一般建议在果实膨大期增加氮肥的供应,以保证果实的膨大发育。
3.磷钾肥配方:磷和钾是植物生长发育过程中必需的营养元素,对果实的膨大发育有重要作用。
磷肥的配方可以使用磷酸二铵、磷酸二钾等,钾肥的配方可以使用硫酸钾、氯化钾等。
一般建议在果实膨大期适当增加磷钾肥的供应,以促进果实的膨大发育。
4.喷施生长调节剂配方:利用合适的生长调节剂喷施可以促进果实的膨大发育。
常用的生长调节剂包括赤霉素、微量元素混合剂等。
赤霉素可以促进细胞伸长,使果实膨大发育;微量元素混合剂可以提供植物生长所需的多种微量元素,保证果实的正常发育。
5.喷施有机肥配方:有机肥含有丰富的有机质和多种营养元素,可以促进植物的生长发育。
有机肥的配方可以使用堆肥、腐熟的动植物废弃物等。
喷施有机肥可以改善土壤的质地和保持土壤湿度,提供植物所需的养分。
以上是几个促进坐果膨果的调节剂配方,通过适当的调整营养和激素的供应,可以促进果实的膨大发育,提高作物的产量和品质。
但是在使用调节剂时,应注意使用方法和剂量,以免对植物生长产生不良影响。
另外,由于不同作物的需求不同,对于具体的配方还需要根据作物以及当前的环境条件进行科学调整。
农作物生长所需的各种必需元素

农作物生长所需的各种必需元素氮:就是蛋白质、核酸、叶绿素、植物酶维生素、生物碱的重要成分。
促进细胞的分裂与增长,使作物叶面积大,浓绿色。
缺氮时,生长缓慢,植株矮小,叶片薄小,发黄;禾木科植物表现为分孽少,短小穗,子粒不饱满;双子叶植物表现为分枝少,易早衰。
过量的氮素会使细胞壁变薄且肥大,柔软多汁,易受病虫侵袭,对恶劣天气失去抗性,导致生育期延长,贪青晚熟;对一些块根、块茎作物,只长叶子,不易结果。
磷:促进根系发育及新生器官形成,有利于作物内干质的积累,谷物子粒饱,块根、块茎作物淀粉含量高,瓜、果、菜糖分提高,油料作物产量与出油率提高;使作物具抗旱、抗寒特性。
缺磷:生长缓慢,根系发育不良,叶色紫红,上部叶子深绿发暗,分孽少,生育期推迟,出现穗小、粒少、子秕,玉米秃顶,油菜脱荚,棉花落花落蕾,成桃少,吐絮晚。
过磷:作物呼吸作用强烈,消耗大量糖分与能量,无效分孽增多,秕子增多,叶色浓绿,叶片厚密,节间过短,植株矮小,生长受阻,因早熟而产量降低;蔬菜纤维含量高,烟草燃烧性差;能引起锌、铁、镁等元素的缺乏,加重可对作物的不利影响。
钾:促进光合作用。
适宜钾量的光合速率就是钾量低的2倍以上。
促进植株对氮的利用,对根瘤菌的固氮能力提高2—3倍。
对粒数与粒重有良好的作用。
增强植物的抗性如干旱、低温、含盐量、病虫危害、倒伏等。
能减轻水稻胡麻叶斑病、稻瘟病、赤枯病、玉米茎腐病、棉花红叶茎枯病、烟草花叶病等危害。
缺钾:叶边缘呈焦枯状,叶卷曲、赫黄色斑点、或坏死。
钙:形成细胞壁,促进细胞分裂,促进根系发育,增强植物的吸收能力,并能消除某种离子毒害的作用。
缺钙:幼叶卷曲,粘化烂空,根尖细胞腐烂死亡。
镁:它就是叶绿素的组成部分,许多酶的活化剂,能促进磷的转化吸收。
还能合成维生素A、C以及对钙、钾、铵、氢等离子有拮抗作用。
硫:能促进氮的吸收,对呼吸有重要作用。
硫还就是某些植物油的成分。
缺硫时叶绿素含量降低,根瘤形成少。
铁:就是叶绿素的成分,对呼吸与代谢有重要作用,缺铁时上部叶子出现失绿症。
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.。
氮、磷、钾、硫对植物的生长作用

氮、磷、钾、硫对植物的生长作用氮氮是构成蛋白质的主要成分,对茎叶的生长和果实的发育有重要作用,是与产量最密切的营养元素。
在第一穗果迅速膨大前,植株对氮素的吸收量逐渐增加。
以后在整个生育期中,特别是结果盛期,吸收量达到最高峰。
土壤缺氮时,植株矮小,叶片黄化,花芽分化延迟,花芽数减少,果实小,坐果少或不结果,产量低,品质差。
氮素过多时,植株徒长,枝繁叶茂,容易造成大量落花,果实发育停滞,含糖量降低,植株抗病力减弱。
番茄对氮肥的需要,苗期不可缺少,适当控制,防止徒长;结果期应勤施多施,确保果实发育的需要。
磷磷肥能够促进番茄花芽分化,提早开花结果,促进幼苗根系生长和改善果实品质。
缺磷时,幼芽和根系生长缓慢,植株矮小,叶色暗绿,无光泽,背面紫色。
番茄对磷的吸收以植株生长前期为高,在第一穗果实长到核桃大小时,植株吸磷量约占全生育期90%。
所以,番茄苗期不能缺磷,以免影响花芽分化。
番茄吸收磷肥的能力较弱,尤其在低温下的吸收率较低。
磷肥一般作基肥,也可用0.5%磷酸二氢钾溶液作叶面喷施,进行根外追肥。
钾在植物体内促进氨基酸,蛋白质和碳水化合物的合成和运输,对延迟植株衰老,延长结果期,增加后期产量有良好的作用。
钾钾能促进植株茎秆健壮,改善果实品质,增强植株抗寒能力,提高果实的糖分和维生素C 的含量,和氮、磷的情况一样,缺钾症状首先出现于老叶。
钾素供应不足时,碳水化合物代谢受到干扰,光合作用受抑制,而呼吸作用加强。
因此,缺钾时植株抗逆能力减弱,易受病害侵袭,果实品质下降,着色不良。
番茄对钾肥的需求主要是在果实迅速膨大期以后。
钾肥一般是在基肥时施入,果实膨大期可施用复合肥或叶面喷施0.5%磷酸二氢钾溶液。
植株中大部分钙存在于叶内,并且老叶中钙的含量比嫩叶高,大量的钙以果胶酸钙的形式固定在细胞壁的中胶层中,成为细胞质膜和细胞壁的重要成分。
钙可以促进根的形成和生长,促使茎秆粗硬,增加养分吸收,有利提高番茄果实中糖和维生素C的含量。
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农作物膨果的十个元素及作用
氢氧H、O
大家都知道这两个常常合成了水,水是膨大最不可缺的一个东西,如果在果实膨大的时候缺水,那么果实的膨大将无从说起,通过水分充实果实,果实也变得鲜美多汁,很多的果实都还有大量的水,这个估计也是水果这个说法的来源吧,同时氢氧还构件了糖、蛋白质等等果实上的多种有机物,所以是很必须的两个重要元素。
碳C
大家都知道,有机物基本都是由碳的形成来构件的,形成糖,蛋白,纤维等等的物质都是有碳来架构的,所以碳的补充对果实的膨大是具有很大的意义,同时对提高果实的风味和甜度有着最好的作用。
氮N
很多时候膨大与甜度的提高是两个不同的概念,膨大的果实一般甜度比较低,而在成熟后期才开始出现甜度,那么这个时候膨大的果实需要氮的补充,氮在结构上的意义是形成氨基酸及蛋白质的构建,如果氮不足,在果实膨大的时候,果实的细胞开始出现不完整的细胞膜,同时氮也是合成植物生长激素的元
素,但是在氮过量的时候相对是出现了徒长而导致果实膨大下降,掌握好适量的氮才是最关键的膨果关键。
锌Zn
锌的使用可以让植物的局部吲哚乙酸的含量升高,同时锌的转移能力不强,如果只是使用在果实上,可以增强果实作为一个代谢的活性部位进行营养的抢夺,起到更好的膨大果实的作用,但是这个时候必须要有足够的有机物作为支撑,那样才能起到更好更有效的膨果作用,不然将会出现果实膨大以后出现空洞或者果实抵抗外界环境能力下降的风险,但是在锌出现了整体喷雾的时候,将会在一定程度上提高整体的吲哚乙酸的含量,膨果将会出现明显的不同,同时锌的使用可以在一定程度上弥补种子的弱势,最明显的是葡萄,无核葡萄在使用锌了以后可以整体提高每个果实的抢夺能力,这个时候可以明显的预防大小果的形成。
钾K
钾基本在植物体内主要是调节作物的整体溶解度,同时可以调节代谢源和库的关系,本来很锌是有着冲突的作用的,但是钾是调节光合作用的源和储存的库之间的平衡关系有利于光合作用的物质向果实积累,但是要建立在下个元素的基础上来完成。
硼B
硼很多时候都是作用很奇妙的一个元素,硼不单单是促进钙的代谢,同时也促进了有机物的在木质部向韧皮部转移的一个重要元素,如果出现了缺硼,那么叶片上光合作用所产生的糖将无法从叶片往果实或者根系输送,导致果实内含物欠缺,那么还要有机物的基础才能起到更好的作用。
钙Ga
钙的膨大效果基本没有其他的元素那么好,但是在膨大的时候,钙起到的作用是不可忽视的,钙可以让细胞壁稳定,同时提高果实细胞之间的果胶粘连,让果实膨大的时候细胞壁不会瓦解,不会出现碳架散掉的作用,同时也是预防细胞分离起到不可忽视的作用,钙对于长势来说,在一定程度上可以控制顶端的优势,预防徒长也是很好的。
镁Mg
很多时候对于镁来说大家都比较陌生。
但是镁的第一个作用是形成叶绿素,但是必须氮碳水来结合完成,叶绿素的增加只是更有效的提供有机物,但是镁的另外一个作用是种子,很多作物都可以看到一个现象,在种子形成以后缺镁将更加严重在一些无籽果实上,缺镁的程度要比有籽的果实轻很多,例如无籽西瓜。
大家都知道,果实的甜度都是要钾来完成的,但是无籽西瓜由于没有种子,所以镁向种子的转移讲不明显,所以缺镁不严重,但是有籽西瓜在种子形成以后,在镁不足的时候,叶片马上表现出缺镁现象,如果说这个时候是缺钾
的话,那么果实将在有籽西瓜上甜度明显降低,还有就是葡萄,有籽葡萄在种子形成以后将出现缺镁,严重的时候一片黄化,但是他的果实还是很甜的,因为他不缺钾,在镁足够的时候,镁可以向多个部位转移,但是在镁不足的时候,镁讲有限供应种子的形成,因为种子才是植物生长的目的,而不是果实也不是叶片,同时也可以看到一个现象,就说我以前家里的南瓜吧,我从不施肥,但是在没有授粉的时候,果实基本都是化掉的,我在早上瓜开花的时候,进行授粉,这个时候的果实自然就坐住了,那个南瓜还吃了11个,没有施肥,但是还是好吃的很,因为大家都知道,钾是品质元素,但是那个时候这个瓜也不见得缺钾。
硫、磷\S、P
磷是能量物质的提供主要元素,主要是形成ATP磷在植物体内的运转速度应该是所有元素里面最活跃的,从叶片上形成ATP以后要供给根系吸收营养和合成氨基酸的能量物质,这个时候将是很关键的,而硫是在光合作用上提高光合作用的速度,合成蛋白质同时使蛋白质有了酶的活性,酶的活性决定了整个有机体的代谢速度,一个为糖和氨基酸的合成提高能量,一个为蛋白质和酶的活性提高起了很大的作用,相互合作起到更好的膨大作用,如果没有了磷的运转,那么植物体将失去一切的动力,但是在磷过量的时候,会导致果实没有膨大完成就出现早熟现象,严重讲出现果实纤维增多,磷不是品质元素,但是在很多时候是能量转移的必须元素,合适的磷是很关键的,硫在酶的活性提高以后,
合成有机物的速度提高,这个时候有利于积累,要通过钾和硼来互相增强会更加明显。
其他的元素里面对于光合作用也有很大的作用,例如铁、但是对于膨大来说相对比较弱,所以不列在其中,对于很多元素来说都是缺一不可的,只是在不同的方面相互关联进行,没有说到的元素不表示没有作用,只是在膨大程度上没有使用其他元素那么直接。