作物生长必须的营养元素有哪些

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作物生长必须的13元素

作物生长必须的13元素

作物生长必须的13元素其实作物在正常生长过程中,需要营养元素大概在16种,如碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锰、铜、锌、硼、钼、氯,在这16种营养元素中,碳、氢、氧主要来自大气和水,作物一般情况下,不会缺乏,所以就不做讨论!而剩下的13种营养元素,主要来源于土壤,无论缺乏哪一种,作物都不能正常的生长,所以缺一不可,也不能代替,同时也被分为“大量元素、中量元素、微量元素”三大类!大量元素:氮、磷、钾,作物需要量大,但土壤供应量不够,常常需要通过施肥才能满足作物生长的要求,因此氮磷钾称为作物营养的三要素!中量元素:有钙、镁和硫,作物体内的含量为千分之几,但是也非常重要!微量元素:包括铁、锌、铜、锰、钼、硼和氯,需求量小,但是因为农民不科学施肥导致,目前我国80%的土壤缺硼,64%的土壤缺锌,50-60%的土壤缺钙镁钼等元素。

那么,了解了这些营养元素的重要性,我们在来讨论一下,为什么很多农民朋友在种植果树、蔬菜时,当作物出现症状,缺分不清到底是缺了什么元素,导致无法对症下药,作物出现减产,甚至绝收!下面笔者就带大家一下了解一下吧!首先说说氮、磷、钾、镁、锌五大元素:缺乏表现,缺氮、磷不会出现斑点,而缺钾、镁、锌易出现斑点,缺镁斑点不会坏死只在叶脉中间出现淡蓝色串珠状斑点,缺钾、锌的斑点易坏死。

缺钾的斑点通常出现在叶尖和叶缘,而缺锌的斑点在叶中部,缺氮的作物生长缓慢,植株矮小,叶片发黄;而缺磷则为叶片颜色发灰,禾本科作物在没有受到冻害的情况下,茎基部呈红色或紫色,推迟成熟。

其次说说钙和硼元素:缺乏症状主要是顶心长不好,其它元素顶心长的正常,所以顶心出现问题主要考虑是否缺乏钙和硼。

缺钙表现出顶心软化,像被热水烫了一样,很快烂掉,而周围其他叶片比较正常。

而缺硼则顶心不软化,只是长的不正常,周围其他叶片厚而脆。

最后说说硫、铁、锰、钼元素:上部叶片易发生问题,只要叶片出现坏死斑点,一般是缺锰造成的,缺铁、硫、钼只是叶片白、黄化,一般不出现坏死的斑点。

作物营养常识

作物营养常识

作物营养常识xx一、作物生长发育需要16种营养元素他们是碳(C)氢(H)氧(O)氮(N)磷(P)钾(K)钙(Ca)镁(Mg)硫(S)铁(Fe)铜(Cu)硼(B)锰(Mn)锌(Zn)钼(Mo)氯(Cl)每一种营养元素在作物体内都有自己的生理功能,不能被其它元素所代替,具有同等的重要性,必须平衡施肥才能满足作物对各种营养元素的需要。

二、肥料就是给作物提供养分为主要功效的物料,他不仅供给作物的养分,提高作物产量和品质,还可以培肥地力、改良土壤。

一般分为有机肥(农家肥,也称为完全肥料)和无机肥(化肥,也称为矿物质肥料);按形态分为固态肥、液态肥和气态肥;按成分分为单质肥料和复合肥料;按作物需要量分为大量元素肥料和微量元素肥料。

按含量分为高浓度肥料(≥45%)和低浓度肥料(<45%)。

三、植物的矿物质营养学说就是说土壤中的矿物质是一切植物的养料,厩肥及其他有机肥料对植物生长所起的作用,并不是其中所含的有机质,而是这些有机质分解后形成的矿物质。

植物矿物质营养学说的确立,建立了植物营养学科,从而促进了化肥工业的兴起,实现了肥料工业化生产,提高了作物的产量。

四、养分归还学说就是说随着作物的收获,必须从土壤中带走大量的养分,如果不及时的归还养分于土壤,地力必然会下降,要想恢复地力就必须归还从土壤中带走的全部东西,为了增加产量就应该向土壤多施加养分元素。

通过增加肥料,以施肥的方式补充作物从土壤中取走的养分,促进土壤养分循环,从而为培肥地力、作物稳产高产和均衡增产开辟了广阔的前景。

五、最小养分xx作物为了生长发育需要吸收各种养分(元素),但是决定作物产量的,却是土壤中那个相对含量最小的有效作物生长因素(元素),产量也在一定限度内随着这个因素(元素)的增减而相对地变化,因而无视这个限制因素(元素)的存在,即使继续增加其他营养成分也难于再提高作物的产量。

最小的因素(元素),决定了作物的产量高低。

这个最小养分律用“木桶理论”解释时,就是说一个木桶由18片木板和底板组成,如果说18片木板长短不齐的话,那么决定这个木桶能装多少水,不是最长的那个木板,而是最短的那个木板决定的。

农作物营养元素

农作物营养元素

农作物营养元素农作物的生长和发育需要各种营养元素的供应。

营养元素是植物生长和发育所必需的化学元素,可以分为主要营养元素和微量营养元素两大类。

一、主要营养元素1.氮素(N):氮素是植物生长最为关键的营养元素之一。

它是植物体中蛋白质、核酸、酶等重要化合物的组成成分,对植物的生长和发育有着重要的影响。

氮素的缺乏会导致植物叶片黄化、生长缓慢,而过量的氮素则会导致植物过度生长,易发生倒伏现象。

2.磷素(P):磷素是植物生长所需的重要元素之一,是ATP、DNA、RNA等能量和信息储存分子的组成成分。

磷素的缺乏会导致植物叶片出现紫褐色斑点、植株生长迟缓,影响果实的形成和发育。

3.钾素(K):钾素是植物体内的主要无机阳离子,对植物的生长和发育具有重要的调节作用。

它参与调节植物的渗透调节和电解质平衡,促进光合作用和糖分运输。

钾素的缺乏会导致植物叶片边缘干枯、生长受限,影响作物的产量和品质。

4.钙素(Ca):钙素是植物体内的重要营养元素,参与细胞壁的形成、细胞分裂和细胞伸长等生理过程。

钙素的缺乏会导致植物细胞壁脆弱,易发生病害和果实腐烂。

5.镁素(Mg):镁素是植物体内的中心离子,是叶绿素的组成成分,参与光合作用和糖分代谢等重要过程。

镁素的缺乏会导致植物叶片出现黄化和叶绿素降解,影响植物的光合作用和生长发育。

二、微量营养元素1.铁素(Fe):铁素是植物体内的微量元素,是叶绿素合成和呼吸作用中的重要催化剂,对植物的生长和发育具有重要影响。

铁素的缺乏会导致植物叶片出现黄化,影响光合作用和产量。

2.锌素(Zn):锌素是植物体内的微量元素,参与植物的生长发育和代谢过程。

锌素的缺乏会导致植物叶片出现叶缘黄化、叶片变窄等症状,影响作物的产量和品质。

3.锰素(Mn):锰素是植物体内的微量元素,参与植物的光合作用、呼吸作用和抗氧化过程。

锰素的缺乏会导致植物叶片出现白斑和黄化,影响光合作用和植物的生长发育。

4.铜素(Cu):铜素是植物体内的微量元素,参与植物的呼吸作用、光合作用和抗氧化过程。

作物生长的17种必须元素

作物生长的17种必须元素

作物生长的17种必须元素作物生长需要的17种必须元素包括非金属元素碳、氧、氢、氮和磷,以及金属元素硫、钾、钠、钙、镁、铁、锌、铜、锰、硼、钼和氯。

这些元素在不同程度上影响着植物生长、开花、结果、抗病能力等各方面。

具体来说,以下是对这些元素在植物生长中的作用的简要说明。

碳、氧、氢、氮和磷是植物生长所需的最基本的元素。

碳是植物体中最丰富的元素,植物利用空气中的二氧化碳作为能量来源,还使用碳合成生长所需的有机分子。

氧和氢是组成水分子的基本元素,植物生长需要大量的水来进行光合作用和营养基质吸收。

氮和磷是非常重要的营养元素,它们是植物中最常见的成分之一。

植物需要氮来合成蛋白质和其他生物分子,磷则是能量转移和细胞膜结构所必需的。

硫、钾、钠、钙和镁是植物生长需要的次要元素。

硫与氮一起参与了植物蛋白质的合成,同时还是一些抗氧化化合物的组成成分。

钾是完整植物生长和开花的必须元素之一,还有助于植物对营养和水分利用的平衡。

钠则对植物非常重要,在盐度较高的土壤中,它帮助维持细胞膜的完整性。

钙和镁则是细胞生长和花和果的形成所必需的,同时还可以缓冲土壤中的酸性和碱性。

铁、锌、铜、锰、硼、钼和氯则是植物生长需要的微量元素。

铁是植物中的重要元素之一,是合成叶绿素的必需物质。

锌、铜和锰则是植物中的辅助元素,对各种酶系统的发挥都起着至关重要的作用。

硼是纤维素的合成必要元素之一,在植物根发育和果实形成过程中也很重要。

钼对植物生长唯一的必需性在于它对氨基酸合成的重要作用。

氯在叶绿体内参与了光合作用和盐分平衡。

在植物生长的过程中,如果其中有一个元素缺乏,都将导致植物生长不正常,包括干旱、凋萎、黄化、受害于病虫害等现象。

因此,这17种必须元素对于植物的生长至关重要,要注意在肥料中均衡供应,以保持植物健康地生长。

农作物营养元素

农作物营养元素

农作物营养元素作为植物生长发育所必需的基本营养元素,农作物的生长和产量与其所获取的营养元素有着密切的关系。

农作物吸收的营养元素主要包括氮、磷、钾、硫、镁、钙以及微量元素等。

下面将对各个营养元素进行详细介绍。

一、氮(N)氮是农作物生长所需的主要元素之一,对植物的生长发育具有十分重要的影响。

它是构成植物蛋白质和核酸的基本成分,对植物的生长发育和产量形成起着重要的调控作用。

氮素不仅对植物的叶片生长、茎秆伸长和植株的繁殖生长有重要影响,还直接关系到植物的光合作用和养分代谢。

二、磷(P)磷是构成植物核酸、磷脂和蛋白质的重要成分。

它对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

磷是ATP(细胞内能量物质)和DNA的组成部分,对植物的能量代谢和光合作用起着重要的作用。

此外,磷还参与调节植物的根系发育、花芽分化和果实发育等过程。

三、钾(K)钾是植物体内的主要阳离子,对植物的生长发育和产量形成起着重要的调控作用。

它参与植物的光合作用、养分吸收和转运、水分调节以及植物的抗逆性等多个生理生化过程。

钾还能提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱性,促进植物的生长和发育。

四、硫(S)硫是构成植物蛋白质、维生素和酶的重要成分。

它对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

硫还参与植物体内的氮代谢和脂肪代谢,调节植物体内的酸碱平衡和离子平衡,影响植物的生理代谢过程。

五、镁(Mg)镁是植物体内的重要阳离子,对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

镁是叶绿素的组成成分,对植物的光合作用和呼吸作用起着重要的作用。

此外,镁还参与植物的养分吸收和转运,促进植物的根系发育和果实发育。

六、钙(Ca)钙是植物体内的重要阳离子,对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

钙是构成植物细胞壁的重要成分,参与植物的细胞分裂和伸长。

此外,钙还能调节植物的养分吸收和转运,影响植物的根系发育和果实发育。

七、微量元素微量元素对植物的生长发育和产量形成同样具有重要的调控作用。

作物营养元素之间的拮抗与协同作用

作物营养元素之间的拮抗与协同作用

作物营养元素之间的拮抗与协同作用一、必需营养元素和有益元素已知的作物所需要的16种必需营养元素分为大、中量元素和微量元素。

大、中量元素包括大量、中量营养元素:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)(占植物干重的0.1%以上)。

微量营养元素:铁(Fe)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、硼(B)、钼(Mo)、氯(Cl)(一般占植物干重的0.1%以下)。

大量与微量没有严格的界限,随着环境的变化微量元素含量可超过大量元素含量。

农作物需要的有益元素:在16种营养元素之外,还有一类元素,它们对一些植物的生长发育具有良好的作用,或为某些植物在特定条件下所必需,但不是所有植物所必需,人们称之为“有益元素”。

其中主要包括:硅(Si)、钠(Na)、钴(Co)、硒(Se)、镍(Ni)、铝(Al)等。

水稻对硅(Si)、固氮作物对钴(Co)、甜菜对钠(Na)等。

按其生化作用和生理功能进行分类二、农作物营养元素的相互作用营养元素在土壤中或植物中产生相互的影响,或者一种元素在与第二种元素以不同水平相混合施用时所产生的不同效应。

也就是说,两种营养元素之间能够产生的促进作用或拮抗作用。

这种相互作用在大量元素之间、微量元素之间以及微量元素与大量元素之间均有发生。

可以在土壤中发生,也可以在植物体内发生。

由于这些相互作用改变了土壤和植物的营养状况,从而调节土壤和植物的功能,影响植物的生长和发育。

(一)、拮抗作用营养元素之间的拮抗作用是指某一营养元素(或离子)的存在,能抑制另一营养元素(或离子)的吸收。

主要表现在阳离子与阳离子之间或阴离子与阴离子之间。

拮抗作用分为双向拮抗和单向拮抗,双向拮抗如镁与钾、铁与锰、镉与铁等。

如下图:1、拮抗竞争作用机理性质相近的阳离子间的竞争:竞争原生质膜上结合位点,如K+/Rb+;不同性质的阳离子间的竞争:竞争细胞内部负电势,如钾离子(K+)、钙离子(Ca2+)对镁离子(Mg2+);阴离子间的拮抗作用:竞争原生质膜上结合位点,如砷酸根(AsO4-3)/磷酸根(PO4-3)、氯离子(Cl-)/硝酸根(NO3-)则与细胞内阴阳离子浓度的反馈调节有关;铵离子(NH4+)与硝酸根(NO3-)间拮抗作用:(1) 铵离子(NH4+)降低细胞对阳离子的吸收,氢离子(H+)释出减少,使H+-NO3-共运输受到影响;(2) 进入细胞的铵离子(NH4+)对外界氮(N)吸收产生反馈抑制作用。

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

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

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.。

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作物生长必须的营养元素有哪些?
作物生长发必需碳、氢、氧、磷、钾、钙、镁、硫、铁、硼、锰、铜、锌、钼、氯营养元素。

这些元素在作物体内的含量差异十分悬殊,但是尽管数量有多有少,但他们各自都有其特殊作用,彼此间都是同等重要,不能互相代替的。

这些营养元素都有什么作用?
碳、氢、氧:作物在光能的参于下进行光合作用时,用碳、氢、氧制造碳水化合物——糖类。

糖进一步形成淀粉、纤维以及转化为蛋白质、脂肪等重要化合物。

氧和氢在作物氧化还原过程中也起着重要的作用。

“绿色生机”系列产品中碳、氢、氧主要是以腐植酸等大分子有机物状态存在的,具有控氮缓释、解磷增效、防钾淋失、活化微量营养元素的作用。

氮:氮是蛋白质和核酸、叶绿素、酶、维生素、生物碱的组成成分。

蛋白质一般含氮16%,核酸含氮15.2-16%。

氮是作物施肥的第一要素,是构成蛋白质的主要元素,而蛋白质又是细胞原生质组成中的基本物质。

氮也是叶绿素、酶(生物催化剂)以及核酸、维生素、生物碱等的主要成分。

磷:磷是核酸及核苷酸的组分,是组成原生质和细胞核的主要成分。

核苷酸及其衍生物是作物体内有机物质转变与能量转变的参与者。

作物体内很多磷脂类化合物(磷的一种贮藏形态)和许多酶分子中都含有磷,它对作物的代谢过程有着重要的影响。

钾:钾能促进光合作用以及活化酶类的能力,有利于碳水化合物、脂肪和蛋白质的合成。

对作物的氮代谢也有良好的影响。

钙:钙对作物体内碳水化合物和含氮物质代谢作用有一定的影响,能消除一些离子(如铵、氢、铝、钠)对作物的毒害作用。

钙主要呈果胶酸钙的形态存在于细胞壁的中层,能增强作物对病虫害的抵抗力。

镁:镁不仅是叶绿素的主要成分之一,还能促进磷酸酶和葡萄糖转化酶的活化,有利于单糖的转化,因而在碳水化合物代谢过程中起着很重要的作用。

铁:铁是叶绿素形成不可缺少的条件,直接或间接地参与叶绿体蛋白质的形成。

铁又是许多酶的组成成份,如铁氧还蛋白,过氧化物酶的成份,在细胞呼吸和代谢中起重要作用。

硫:硫是组成氨基酸、蛋白质、维生素和酶的成分。

硫还参于叶绿素形成和体内的氧化还原等过程。

硼:硼参与促进分生组织的分化,开花器官的发育和种子形成。

硼能促进体内糖、淀粉的运转,促进尖端组织健壮生长和生殖器官的发育完善,缺硼易引起花而不实。

锰:锰是酶的活化剂,与作物的光合、呼吸及硝酸还原作用都有密切的关系。

铜:铜是作物体内各种氧化酶活化基的核心元素,在催化作物体内氧化还原反应方面起着重要作用。

铜能增加叶绿体的稳定性,含铜酶与蛋白质的合成有关。

锌:锌是生长素合成、赤霉素的代谢、氮的代谢、叶绿素合成等重要参与元素,与作物光合、呼吸以及碳水化合物的合成、运转等过程有关,能促进生殖器官的发育和提高抗逆。

钼:钼是作物体内碳酸酐酶的成分,参与硝态氮的还原过程。

钼还能提高根瘤和固氮能力。

氯:氯参与光合作用,调节细胞的渗透压,并能增强作物对某些病害的抗性等。

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