植物的钙镁硫硅
植物的钙镁硫营养和钙镁硫肥

钙镁硫的吸收与运
钙
植物主要通过根系吸收钙,然后通过木质部的运输系统将其输送 到地上部分。
镁
植物主要通过根部吸收镁,然后通过韧皮部的运输系统将其输送 到地上部分。
硫
植物主要通过根系吸收硫,然后通过木质部和韧皮部的运输系统 将其输送到地上部分。
02
钙镁硫肥的种类与特点
钙肥的种类与特点
钙肥种类主要有石灰、Fra bibliotek膏、硝酸钙、钙镁磷肥等。
01
钙是一种常见的植物营养元素,在土壤中广泛存在。它具有高
溶解度,能够被植物快速吸收和利用。
镁 (Mg)
02
镁是植物必需的营养元素之一,它是叶绿素的重要组成成分,
参与植物光合作用的调节。
硫 (S)
03
硫是植物生长过程中不可或缺的营养元素之一,参与蛋白质、
氨基酸和酶的合成。
钙镁硫在植物营养中的重要性
钙
钙是植物细胞壁和细胞膜的重要 组成成分,有助于维持细胞结构 和功能的完整性。此外,钙还参 与植物激素的合成和信号转导。
镁
镁是叶绿素的重要组成成分,影响 植物的光合作用和能量代谢。此外 ,镁还参与植物体内多种酶的活化 。
硫
硫是许多氨基酸和蛋白质的组成成 分,对植物生长和发育至关重要。 此外,硫还参与植物体内氧化还原 反应的调节。
硫肥的合理施用
针对不同植物对硫肥的需求量和吸收特点,应选择合适的硫肥种类和施用量。同时,应注意与有机肥、磷肥等配合施 用,以增强效果。
硫肥的效果
适量施用硫肥可以提高植物的抗病、抗逆能力,减少植物病害的发生,提高产量和品质。同时,硫肥还 可以促进植物对氮和磷的吸收利用。
05
钙镁硫肥与其他肥料的相互作用
钙、镁、硫对植物生长发育的生理功能

钙、镁、硫对植物生长发育的生理功能
(1)钙:钙是质膜的重要组成成分,有防止细胞液外渗的作用;钙是构成细胞壁不可缺少的物质;缺钙影响细胞的分裂和新细胞的形成;钙是某些酶如淀粉酶的活化剂;钙有中和酸性和解毒的作用,如草酸钙的形成,对调节细胞渗透十分重要。
(2)镁:镁是叶绿素的组成成分,缺镁时植物合成叶绿素受阻;镁是糖的代谢过程中许多酶的活化剂;镁能促进磷酸盐在体内的运转;镁参与脂肪代谢和促进维生素A和维生素C的合成。
(3)硫:有3种氨基酸中含有硫,因此,硫是蛋白质的组成成分,缺硫时蛋白质形成受阻;在一些酶中含有硫,如脂肪酶、脲酶都是含硫的酶;硫能提高豆科植物的固氮效率;硫参与植物体内的氧化还原过程;硫对叶绿素的形成有一定影响。
随着农业生产的发展和植物产量不断提高,植物对中量元素的需求日益增多,某些地区一些植物已出现缺乏中量元素的症状。
因此,施用含钙、镁、硫等中量元素的肥料,对提高植物产量和改善农产品品质十分重要。
第五章植物钙、镁、硫营养与钙镁、硫肥

第五章植物钙、镁、硫营养与钙镁、硫肥第五章植物钙、镁、硫营养与钙、镁、硫肥作物所需的大量营养元素除N P K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。
合理施用钙、镁、硫肥,不仅有营养作物的作用,又有改良土壤的效果,还会影响动物和人体的健康。
第一节植物钙素营养与钙肥一、钙的营养作用植物干物质含钙(Ca)量为0.5—3%。
一般豆科植物、甜菜、甘蓝、需钙较多,禾谷类作物马铃薯需钙少。
地上部较根部多,茎叶较果实、籽粒多。
植物中绝大部分钙作为构成细胞壁果胶质的结构成分。
可以增强细胞之间的粘结作用,把细胞联结起来,钙有时细胞分裂所必需的成分,钙能稳定生物膜结构,目前,普遍认为,膜外Ca2+与质膜上的磷脂和蛋白质中酸性基因结合成复合物,增强质膜的疏水性,使膜孔缩小,水的渗透量随之减少,这样既防止细胞内糖分、氨基酸等养分外渗,同时也能抑制阳离子如H+ NH4+ Al3+ Mn2+ Fe2+等离子被动进入细胞内,增强对它们的抵抗作用,钙能结合在钙调蛋白)简称(CAM)上形成复合物,该复合物能活化动植物中许多酶,对细胞的代谢调节起重要作用。
介质中Ca浓度在10-4~10-3M时最适于植物吸收。
土壤交换性钙有1mmol/100g土以上时,一般作物就不会缺钙,缺钙时,植株生长受阻,节间较短,较正常矮小,而且组织柔软。
缺钙植株顶芽、侧芽、根尖等分生组织容易腐烂死亡,幼叶卷曲畸形,多缺刻状,或从叶缘开始变黄坏死,果实生长发育不良,钙充足时,降低果实吸收作用,增加果实硬度,使果实耐藏,减少腐烂,又能提高Vc含量。
二、含钙肥料的种类与性质石灰是最主要的钙肥,包括生石灰、熟石灰、碳酸石灰三种,含钙的化肥或工业废渣,也可用作钙肥。
(一)生石灰又称烧石灰主要成分为氧化钙含CaO55-85%,MgO10-40%。
作物生长的17种必须元素

作物生长的17种必须元素作物生长所需的17种必须元素包括氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、硫(S)、铁(Fe)、锌(Zn)、镁(Mg)、硼(B)、铜(Cu)、锰(Mn)、氟(F)、硅(Si)、氯(Cl)、铝(Al)、叶绿素(Chl)和细胞壁成分。
氮是作物生长和发育过程中最重要的营养元素,直接参与大量生物化学反应,对根系、叶绿体、黄素、纤维素等代谢物有重要作用,影响植物的生长发育、茎秆形态、叶片颜色以及花色和种子生产量。
磷是作物抗逆性的培养元素。
它参与多种生物小分子的合成,参与维生素的合成,在叶片色素的合成中也起着重要作用,对植物的生长发育有重要影响,促进根的生长,提高抗病虫性。
钾是作物生长发育过程中的一种重要养分,它可以提高植物的耐逆性,促进植物的新陈代谢,增强植物抗旱、抗高温、抗病虫害的能力,还可以提高植物抗冷性,促进植物的养分利用,减少植物耗水。
钙是植物的培养元素,也是植物的抗病虫物质。
它参与植物的细胞壁的形成、转运、细胞的膨胀和发育,可以提高植物的抗逆性,减少病虫害。
硫是植物生长和发育的元素,参与了植物生物体免疫、抗氧化及营养代谢等过程,可抑制植物病原菌侵染,增强植物对环境胁迫的耐受性。
铁是植物作物生长发育及代谢过程中必不可少的微量元素,参与植物气体交换,植物光合作用,植物膜脂及蛋白质的结合,共同合作参与植物的健康发育。
锌是植物必需的微量元素,它参与植物的代谢过程,促进植物新陈代谢,可以抑制病虫害对作物的侵害,并发挥一定的调节作用,有助于植物的正常健康发育。
镁是植物体里的微量元素之一,主要参与植物体代谢过程,是植物茎秆和叶片色素的重要成分,可以增强植物根系吸收养分的能力,促进植物生长发育,提高耐受力。
硼是植物体内重要的微量元素之一,对植物光合作用、生物钝化反应以及抗逆性有重要作用,缺乏硼会影响植物长势,妨碍植物的生长发育,引起植物的病害。
铜是植物体内的微量元素之一,参与植物的氧化还原反应,影响植物的生长发育及植物体的抗氧化能力,缺乏铜会导致植物病害发生,对植物的正常生长发育有影响。
第十二章植物的钙、镁、硫营养及钙、镁、硫肥

2020/5/13
• 土壤条件: 代换性镁低于60mg/Kg,镁饱和度小于6% -10%时土壤易缺镁,施镁有效。砂性土上 易缺镁。
• 作物条件: 豆科作物,块根、茎类作物、烟草等需镁多 ,果树如柑桔、葡萄、柿子、苹果易缺镁, 施镁有效。
2020/5/13
施用方法:
• 硫酸镁基,12.5-15kg/666.7m2。 • 根外追肥,硫酸镁溶液的浓度1%-2
2020/5/13
3、是多种酶的活化剂
• 镁可以活化乙酸硫激酶,使乙 酸、ATP和辅酶A形成乙酰辅酶 A,参与脂肪代谢。
• 磷酸化酶、葡萄糖激酶、果糖激 酶、烯醇化酶均需镁活化。
2020/5/13
(三)作物缺镁症状
1、叶片失绿,叶脉仍保持绿色, 形成网状脉纹;
2、植株矮小,生长缓慢,下部老 叶先出现 症状;
• 硫酸镁
13
• 青(绿)矾 11.5
• 硫磺
95-99
CaSO4·2H2O (NH4)2SO4
K2SO4 MgSO4·7H2O FeSO4·7H2O
S
2020/5/13
• 土壤条件: 南方土壤硫的淋失量大,易缺硫。 山东土壤有效硫小于14.mg/Kg时缺硫。
• 作物条件: 花生、大豆需硫多,施石膏有良好的效果
(二)营养作用
1、细胞壁中胶层的组分 • 细胞壁中存在大量的钙,与果胶
酸在中胶层形成果胶酸钙,把细胞 联结起来,缺钙时中胶层形成受阻 ,影响细胞分裂,生长点死亡。
2020/5/13
2、稳定生物膜结构
钙与磷脂分子形成钙盐,在维持 膜的结构与功能方面起重要作用, 膜外钙离子与质膜上的磷脂和蛋白 质结合成复合物,使膜的孔性缩小 ,增加稳定性。
关于植物的钙镁硫素营养课件

细胞之中的Ca2+离子浓度的波动反应外界环境因子的 变动;钙调素将植物感受的信息转导成生化反应。
6、其它功能:促进氮代谢、保持细胞内的生 理平衡等
表7-1 钙通过多聚半乳糖醛酸酶对果胶酸钠 水解的影响(Cordem,1965)
Ca2+浓度 (mg/l)
半乳糖醛酸释放数量 (μmol/4h)
0
3.5
40
2.5
200
0.6
400
0.2
表7-2 钙对棉花根中碳水化合物损失的影响 (Christiansen,1970)
通气
处理 温度(℃)
溶液
碳水化合物 损失(µg/
株)
O2
31
蒸馏水
18
O2
5
蒸馏水
57
O2
5
10-5MCa2+
7
N2
31
蒸馏水
89
N2
31
10-5MCa2+
7
四)植物钙的缺乏症
关于植物的钙镁硫素营养
第一节 植物的钙素营养
一、钙的营养作用
一)钙在植物体内的含量、形态和分布
一般植物含钙量为0.2~1.0%。双子叶植物 多于单子叶植物;豆科作物、蔬菜等需钙较多, 而谷类作物需钙较少。
植物体内钙的形态:游离Ca2+、结构钙(与 磷酰基和酚羟基、羟基等结合)、沉淀钙等。
钙多分布于植物的茎叶中,老叶多于幼嫩 叶。钙位于细胞壁和细胞质之间的边界上,原生 质膜含有高量的钙。
生长点死亡;比高钾的植株长的高,活力较大,叶子 中部绿色。
莴苣缺钙:幼叶边缘卷 曲,烧焦状;可能感染 Botrytis (葡萄球菌)。
17种植物必需元素口诀

17种植物必需元素口诀植物必需元素是指植物生长发育所必需的元素,植物如果缺乏这些元素将会出现生长受限、产量下降等问题。
常见的植物必需元素有17种,它们可以总结为以下的口诀:1.碳、氧、氮是三宝,组成有机质,构建细胞。
2.磷、硫是合成主,合成核酸、蛋白质。
3.钾、镁是搭桥手,调节养分的吸收和运输。
4.铁、锌是培土豪,植物新陈代谢多依赖。
5.锰、铜是微量元素,催化酶的活性反应。
6.钼、硒是稀有宝,有些植物不能离开。
7.钙、硅是构建材,强化植物细胞壁。
8.另外添加氯,有时要小心。
这个口诀可以帮助我们记忆植物必需元素的种类和功能。
下面我们来详细介绍每个元素的作用:1.碳(C):植物通过光合作用吸收二氧化碳,合成有机物质,是构建植物细胞的基础。
2.氧(O):植物通过光合作用吸收氧气,产生能量并呼吸过程中的废物。
3.氮(N):植物吸收氮元素,构建蛋白质和核酸,是植物生长发育所需的重要元素。
4.磷(P):植物吸收磷元素,合成ATP分子,参与能量代谢和生物合成过程。
5.硫(S):植物吸收硫元素,参与合成蛋白质和维生素,维持植物正常生长。
6.钾(K):植物吸收钾元素,调节养分吸收和分配,参与植物体内许多酶的活性反应。
7.镁(Mg):植物吸收镁元素,构成叶绿素分子,参与光合作用和其他酶的活性反应。
8.铁(Fe):植物吸收铁元素,参与色素合成、呼吸过程和氮代谢。
9.锌(Zn):植物吸收锌元素,参与植物生长素的合成和蛋白质代谢。
10.锰(Mn):植物吸收锰元素,参与叶绿素的形成和光合作用。
11.铜(Cu):植物吸收铜元素,参与叶绿素的形成和酶的活性反应。
12.钼(Mo):植物吸收钼元素,参与植物生长素的合成和酶的活性反应。
13.硒(Se):植物吸收硒元素,参与抗氧化反应和蛋白质代谢。
14.钙(Ca):植物吸收钙元素,构建细胞壁和维持细胞结构的稳定。
15.硅(Si):植物吸收硅元素,增强植物细胞壁的硬度和抗病害的能力。
16.氯(Cl):植物吸收氯元素,参与光合作用和细胞渗透调节。
植物的钙、镁、硫营养及钙、镁、硫肥

2.植物对钙的吸收和运输
外体途径输送Ca2+,内 皮层一旦木栓化Ca2+ 就无法通过,因此根系 吸收的Ca2+只限于根 尖。
过木质部运输,向上移动速度 很大程度受蒸腾强度控制,当 新根生长受阻()或空气湿度 过大,即使石灰性土壤中植物 也会缺钙。
钙进入植物细胞是通过钙离子 通道被动扩散。为了控制细胞 质中较低的钙浓度,细胞还需 要通过Ca2+运转子主动地将 钙排出细胞。
2.植物对钙的吸收和运输
Ca2+在木质部导管中的移动不能但从蒸腾流来解释,因为Ca2+被细胞壁非扩散阴离子 所吸收,导管圆柱体可看作的Ca2+交换柱,木质部组织中吸收的可被其它阳离子交换, 这种交换有利于Ca2+向上运输。 动除受质流和吸附作用影响外,还与体内IAA合成有关。叶片成熟后,蒸腾作用速度不 变,而Ca2+流入叶片的数量明显减少,从蒸腾强度看嫩芽比老叶小,但Ca2+却优先向 嫩芽移动。因为嫩芽IAA合成刺激了质子外流泵,增加了新的阳离子交换位,生长点成 为Ca2+积累中心。用TIBA(2,3,5-三碘苯甲酸)喷苹果后,果实很快出现-Ca2+ 韧皮部Ca2+数量很少,向下移动速度很慢。即使生长点已出现-Ca2+,老叶中Ca2+的 也很难供应生长点需要。
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第十二章
钙镁硫营养与钙镁硫肥
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第一节 植物钙营养 与钙肥
一、钙的营养作用 二、含钙肥料的种类和性质 三、石灰肥料的作用和施用
一、钙的 营养作用
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01 植物体内钙的 含 量与 分 布 单击此处添加正文
02 植物对钙的吸 收 和运 输来自单击此处添加正文03 钙的生理功能 单击此处添加正文
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植物的钙镁硫硅
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植物的钙镁硫硅
图为白菜缺钙的症状:其典型症状是内叶叶尖发黄,呈枯 焦状,俗称“干烧心”,又称心腐病。
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四、含钙的肥料
生石灰 CaO 熟石灰 Ca(OH)2 碳酸石灰 CaCO3 其它含钙的磷肥、含钙的钾肥。 石膏 CaSO4 CaCl2
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(一)施石灰的作用:
1、直接营养作用 2、间接营养作用: (1)消除铝毒; (2)中和土壤酸性; (3)增加土壤养分有效性 Ca、N、Mo; (4)改善土壤物理性状,减少病害。
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(二)石灰肥料的施用
1、施用石灰的条件 合理的石灰用量依土壤性质、作物种类、石灰肥料 的种类、气候条件、施用目的及施用技术等而定。
同时施用其他碱性肥料时可少施。降雨量多的地区用
量应大些。撒施,中和全耕层或结合绿肥压青或稻草
还田的用量大些。
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2、 石灰施用量的确定: (1)、石灰用量决定于土壤酸度——根据土壤交换性 酸度进行估算: 石灰需要量(t/hm2)= M/100 × 74/1000×2250×1/2
M /100 ——中和100g土壤所需Ca(OH)2摩尔数; 74/1000——Ca(OH)2的摩尔质量(kg); 2250 ——每公顷耕地耕层土重(t)。
第六章 植物的钙镁硫硅
营养与肥料
植物的钙镁硫硅
植物对Ca、Mg、S的需要量仅次于N、P、K中量元素。 Ca、Mg、S也是动物营养的必需元素。
硅是植物的有益元素。
植物的钙镁硫硅
第一节、植物的钙营养与钙肥
一、植物体内钙的含量、形态与分布
含量:植物含钙量0.5-3%。豆科、甜菜、莴苣、甘 蓝等需钙较多,谷类、马铃薯等需钙较少。 双子叶植物高于单子叶植物
植物体内镁分布:种子>茎、叶>根 块根、块茎>豆科>禾本科作物
(二)镁 的 营养 作 用
1、影响光合作用
镁是叶绿素分子组成中的唯一的矿质元素
镁参与叶绿素合成; 镁也参与叶绿体中CO2的同化作用 如参与叶绿体基质中 1,5-二磷酸核酮糖羧化酶 (RuBP羧化酶)催化的羧化反应
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光照
叶绿体外膜
1).作物种类:如茶树是典型的耐酸作物,不需施用 石灰。水稻、甘薯、烟草等耐酸中等,要施用适量石 灰。大麦等耐酸较差,要重视施用石灰。
2).土壤性质:土壤酸性强,活性铝、铁、锰的浓度 高,质地粘重,耕作层厚时石灰用量适当多些。旱地 的用量应高于水田。坡度大的上坡地要适当增加用量。
3).石灰肥料种类及其它条件:中和能力强的石灰或
(三) 施用方法
1. 石灰可作基肥、追肥,不能作种肥。 2. 撒施力求均匀,防止局部土壤过碱或未施到,耕
前施二分之一,耕后施二分之一。 3. 条播作物可少量条施。番茄、甘蓝和烟草等 可在
定 植时少量穴施。 4. 石灰肥料不能和铵态氮肥、腐熟的有机肥和水溶
性磷肥混合施用,以免引起氮的损失和磷的退化 导致肥效 降低。
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(四)过量施用石灰的危害
1、土壤有机质分解过速、腐殖质不易积累; 2、致使土壤结构变坏; 3、诱发营养元素缺乏症; 4、还会减少作物对钾的吸收。
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第二节 植物的镁素营养与镁肥
植物的钙镁硫硅
一、植物的镁营养
(一)镁在植物体内的含量、形态和分布
植物体内镁含量:干物重的0.05-0.7% 低于0.2%植物易出现缺镁症。
向上运输。
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二 钙的营养功能
1、构成细胞壁:Ca是细胞壁中果胶质的组成成分, 缺钙细胞壁不能形成。
2、稳定膜结构和调节膜的渗透性:细胞膜中磷脂分 子是通过钙桥联系起来的。
3、钙与代谢作用的关系:Ca是多种酶的辅助因子或 激活剂;钙是植物感受外界环境信号的转导因子。
4、消除某些离子的毒害作用:钙与氢、铝、钠、铵 等离子有拮抗作用,能减轻这些离子的危害作用。能 加速铵的转化,减少铵的积累。
2、镁是光合作用、糖酵解、呼吸作用、硫酸盐还 原等过程中酶的活化剂
3、镁促进氮素代谢。
4、镁促进脂肪的合成
辅酶A+乙酸+ATP Mg乙酰辅酶A
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脂肪
(三)植物的缺镁症状
镁是动、植物共同的必需元素,家畜缺镁时“牧草 痉挛病”。 植物缺镁症: • 植株矮小、生长缓慢; • 从老叶开始叶脉间失绿,叶脉仍为绿色。 • 禾本科植物叶子出现“连珠状”黄色条纹。 • 多年生果树缺镁果实小或不能发育。
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植物的钙镁硫硅
胡椒缺镁
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马铃薯缺镁
植物的钙镁硫硅
苹果缺镁
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植物的钙镁硫硅
(2)、经验值
酸性红壤第一年施用石灰的用量指标
土壤 pH
用 粘土
量(Kg/hm2)
壤土
砂土
4.5---5.0 2250
1500
750---1125
5.0---6.0 1125---1875 750---1125 375---750
6.0---6.5 750375---750375
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三 植物钙缺乏的条件及缺钙症状
介质中Ca2+浓度10-4-10-3 mol/L时最适宜植物吸收。 土壤交换性钙>1m mol/L时植物不出现缺钙。
根系受害(淹水、干旱、冷害),蒸腾减弱(空气 湿度大)时植物易出现缺钙。
Ca在植物体内移动性很弱,富集于老叶中。 缺钙时发生在根尖、顶芽等部分。
基质隔室
H+
内囊体隔室
H+
Mg2+
H+
黑暗
H2O
使基质隔室扩大
H+
使内囊体室扩大
H+ Mg2+
H+
Mg2+
细胞质
叶绿体外膜
细胞质
内囊体中H+增加
内囊体中H+下降
基质Mg2+中增加
基质中Mg2+下降
与CO2的亲合力和最大反应速度提高 与CO2的亲合力和最大反应速度降低
引起羧化作用
羧化作用停止
Mg2+在光照条件下活化二磷酸核酮糖羧化酶的示意图
分布:茎、叶中较多,根、果实、籽粒中较少。 老叶高于幼叶 植物的钙镁硫硅
形态:Ca在细胞壁中以果胶酸钙的形态存在,是果胶 质结构成分;细胞质中以游离Ca2+形态存在, 吸持后以草酸盐、磷酸盐、碳酸盐等形态沉淀 于液泡中。
移动:Ca在植物体内移动性很小,缺钙时从新叶、茎 尖等幼嫩部位开始表现。
吸收:主动、被动都能吸收,决定于介质中Ca2+ 浓度。 运输:单向运输,通过质外体到达木质部,随蒸腾流