微量元素对植物生长的作用

合集下载

微量元素营养对黄瓜光合特性和生长发育的影响

微量元素营养对黄瓜光合特性和生长发育的影响

微量元素营养对黄瓜光合特性和生长发育的影响黄瓜作为一种广泛种植的蔬菜,其优质高产一直是农民们追求的目标。

关于提高黄瓜的生长发育,许多耕作方法和施肥方案都已经被研究和应用。

而在这些方法中,微量元素营养也逐渐成为了大家关注的焦点。

一、微量元素营养对黄瓜生长发育的影响微量元素是植物生长中必需的,其中氧、碳、氮、磷、钾等称为大量元素,铁、锌、锰、铜、硼、钼和镍等称为微量元素。

它们都对植物生长发育有着至关重要的作用。

而黄瓜在生长发育中需要的微量元素除了氧、碳、氮、磷、钾外,还有铁、锌、锰、铜、硼、钼等多种元素。

这些元素对于黄瓜的生长发育都有着不同的影响。

1. 铁元素铁元素是黄瓜生长发育中不可缺少的元素,其在植物内的主要作用是参与制造叶绿素和呼吸酶等根瘤菌素。

黄瓜长期缺铁会导致黄化叶片,影响光合作用的正常进行,严重还会导致根系枯萎和影响果实的品质和数量。

2. 锌元素黄瓜生长发育中需要较多的锌元素,它主要参与植物的糖代谢、蛋白质合成和激素的生成。

缺锌会影响植物的光合能力和衰老,黄瓜子的品质也会受到影响。

3. 锰元素钼元素是黄瓜中一个重要的微量元素,它主要参与植物的光合作用和氮代谢。

如果缺锰,黄瓜的新生叶子会呈现出不均匀的叶绿素含量,伴随着叶片发黄或发白的症状。

同时还会对果实产量和品质有着较为显著的影响。

4. 硼元素硼是黄瓜生长发育中的重要元素之一,它参与植物的细胞壁合成、花粉活性和蛋果长发育。

如果缺硼,黄瓜果实的质量和数量会明显受到影响,花粉畸形、萎蔫、奇形等现象都会在产生。

二、微量元素营养对黄瓜光合特性的影响光合作用是黄瓜生长发育的基础,而微量元素对于光合作用的正常运转也有着重要的影响。

1. 镁元素镁元素属于黄瓜的大量元素,主要参与叶绿素的组成,保证黄瓜正常进行光合作用,生成足够的能量供给黄瓜的生长发育。

2. 钼元素钼元素是黄瓜中的重要微量元素,它是植物体内硝态氮还原酶的关键结构与活性部位之一,在植物内能依靠它使氮酸盐变成生态作用的氮源。

微量元素硼、钼对植物生长的作用

微量元素硼、钼对植物生长的作用

微量元素硼、钼对植物生长的作用硼植株中含硼量视作物种类而异,通常在2~100mg/kg范围内,双子叶植物常高于单子叶植物。

硼在植物体内比较集中的分布于茎尖、根尖、叶片和花器官中。

由此可见,硼对作物的生长、繁殖有着良好的作用。

作物缺硼时,分生组织的细胞分化过程受到阻碍,甚至枯萎。

因此,缺硼首先受伤害的往往是茎尖和根尖等生长点,这可能是因硼使作物体内脱氧核糖核酸(DNA)的合成受影响所致。

严重缺硼时,会出现油菜“花而不实”、棉花“蕾而不花”等症状。

硼能促进生殖器官的正常发育。

花的柱头、子房、雄蕊、雌蕊中都含有相当量的硼。

有硼存在时,花粉萌发快,可使花粉迅速地进入子房,有利于受精和种子的形成。

相反,在缺硼条件下,花药和花丝萎缩,花粉管形成困难,妨碍受精作用。

因此缺硼作物的一个重要症状是籽实不能正常发育,甚至完全不能形成(如上述油菜的“花而不实”、苹果的缩果病等),严重影响作物的收成。

硼对作物体内糖的合成和运输有促进作用。

植物分析结果表明,正常植株的叶绿体中硼的相对浓度较高,缺硼时,叶绿体退化,影响光合作用效率。

蔗糖是碳水化合物在作物体内运输最普遍的形态。

在硼的影响下,能加速作物体内蔗糖的运转。

目成提出的假说认为,硼所以能促进碳水化合物的运转,是因为硼能与糖类中的多羟基(-OH)结合,形成糖—硼络合物。

一些研究结果还证明,硼参与尿嘧啶的合成。

因此,缺硼时会影响到尿三磷(UTP)和核糖核酸的形成。

硼能促进根系维管束的形成和分化,使根系发达,提高豆科作物根瘤菌的固氮活性。

由于硼能促进碳水化合物的合成和运输,提高蛋白质胶体的黏滞性,进而能增加作物的抗旱、抗寒等抗逆能力。

钼钼在植株内的含量随作物种类和不同器官而异,豆科作物为1.9-91mg/kg干重,远比非豆科作物含钼量0.01-0.7mg/kg为高。

豆科作物体内的钼多集中在根瘤内,其次是在种子中。

钼能促进硝态氮的还原和同化作用。

如前所述,作物吸收的硝态氮,须经还原成氨后才能被同化。

微量元素肥料对小麦影响

微量元素肥料对小麦影响

微量元素肥料对小麦影响首先,微量元素肥料对小麦的生长和发育具有促进作用。

微量元素如铁、锰、锌、铜、钼等是植物正常生长所必需的元素,它们参与了植物体内许多重要生理过程,如光合作用、呼吸作用、叶绿素合成等。

给小麦施用微量元素肥料可以提供植物所需的这些微量元素,促进小麦叶绿素的合成,增加光合作用的效率,提高植株的生物量,加速小麦的生长速度。

其次,微量元素肥料对小麦的抗病害能力有很大的影响。

微量元素肥料可以增强小麦的抗病害能力,提高植物的免疫力。

比如,锌是植物体内重要的酶系活化物质,可以增强小麦对病害的抵抗能力;铜是小麦体内重要的组织结构成分,可以增加小麦细胞的强度和弹性,提高小麦抗逆境的能力。

通过施用微量元素肥料,可以使小麦植株更加健壮,减少病害的发生。

此外,微量元素肥料还可以提高小麦的产量和品质。

施用微量元素肥料可以增加小麦的养分吸收和利用效率,提高小麦的产量。

同时,微量元素肥料还可以改善小麦的品质,使小麦的蛋白质含量增加,淀粉含量提高,提高小麦的食用和加工价值。

然而,在使用微量元素肥料的过程中,也需要注意一些问题。

首先,不能过量施用微量元素肥料,否则可能会引起植物的中毒。

其次,施用微量元素肥料的方式和时间需要合理选择,以充分满足小麦生长的需求。

最后,还需要根据具体土壤条件和小麦品种的需求来确定施用微量元素肥料的种类和剂量,以达到最佳的施肥效果。

综上所述,微量元素肥料对小麦的影响是多方面的,它可以促进小麦的生长和发育,增强小麦的抗病害能力,提高小麦的产量和品质。

因此,在小麦的种植过程中,适量施用微量元素肥料是一种行之有效的措施,对提高小麦产量和质量具有重要意义。

微量元素肥料的使用方法

微量元素肥料的使用方法

微量元素肥料的使用方法
微量元素肥料是一种能够为作物提供多种微量元素的肥料,它可以有效地改善土壤质量和促进作物生长。

下面是微量元素肥料的使用方法:
1. 确定使用时机。

微量元素肥料通常在作物生长期间使用,最好在萌芽期、生长期和果实成熟期使用。

不同的微量元素肥料可能有不同的使用时机,因此应根据肥料说明书中的指导进行使用。

2. 确定使用量。

使用微量元素肥料的量应根据土壤类型、作物品种和肥料种类等因素来确定。

一般来说,每亩土地使用1-2公斤的微量元素肥料即可。

3. 均匀撒播。

将微量元素肥料均匀地撒播在土壤表层,然后与土壤混合。

可以使用机械撒播器或手动撒播器来完成这个步骤。

4. 注意安全。

在使用微量元素肥料时,应注意避免肥料直接接触皮肤和眼睛。

如果不小心接触到肥料,应立即用清水冲洗干净。

总之,正确使用微量元素肥料可以促进植物生长和提高产量。

但是,使用微量元素肥料时应注意使用时机、使用量和安全问题。

- 1 -。

微量元素对植物的作用

微量元素对植物的作用
微量元素对植物的生长至关重要,尽管它们在植Байду номын сангаас体内的含量很少。硼主要集中在茎尖、根尖、叶片和花器官中,能促进花粉萌发和花粉管伸长。铜是某些氧化酶的组成成分,缺铜会导致叶片出现坏死点,叶尖开始沿叶缘扩展到叶基部,叶片也会卷皱或畸形。锌是多种酶的组成成分之一,缺锌植物会失去合成色氨酸的能力,导致吲哚乙酸含量低,影响植物生长。钼离子是硝酸还原酶的金属成分,起着电子传递作用,在固氮过程中也扮演重要角色,缺钼会导致老叶叶脉间缺绿和坏死。氯在光合作用中起着活化剂的作用,促进氧的释放,缺氯会导致植株叶小、干枯、黄化,最终坏死。铁参与光合作用、生物固氮和呼吸作用,缺铁会导致叶片叶脉间缺绿。锰是许多酶的活化剂,缺锰也会导致叶脉间缺绿,伴随小坏死点的产生。这些微量元素都是植物生长发育不可缺少的,缺乏任何一种都会导致生长发育受到抑制,减产和品质下降。

土壤中的微量元素

土壤中的微量元素

土壤中的微量元素土壤中的微量元素是指存在于土壤中的含量较少但对植物生长发育至关重要的元素。

尽管它们的含量较低,但微量元素对于植物的生理代谢过程、酶活性以及植物免疫系统的正常运作起着至关重要的作用。

本文将介绍土壤中的几种重要的微量元素及其在植物生长中的作用。

一、铁(Fe)铁是植物生长发育过程中不可或缺的微量元素之一。

它是植物体内许多重要酶的组成部分,参与了光合作用和呼吸作用等重要代谢过程。

铁还是叶绿素的合成所必需的。

当土壤中缺乏铁元素时,植物的叶片会出现黄化、白化等症状,影响光合作用的进行。

二、锌(Zn)锌是植物所需的微量元素之一,它参与了植物的生长发育、酶活性以及植物的免疫系统等多个方面。

锌对于植物的光合作用、DNA合成、激素合成等过程起着重要的调节作用。

当土壤中锌元素含量不足时,植物的叶片会出现叶缘烧焦、叶片变形等症状。

三、锰(Mn)锰是植物体内一种重要的微量元素,它参与了植物的光合作用、呼吸作用以及氮代谢等重要代谢过程。

锰还是植物体内多种酶的辅助因子,对于植物的生长发育具有重要影响。

当土壤中锰元素含量不足时,植物的叶片会出现黄白斑点、叶片变形等症状。

四、铜(Cu)铜是植物所需的微量元素之一,它参与了植物的光合作用、呼吸作用以及植物生长发育的多个重要过程。

铜还是植物体内多种酶的组成部分,对于植物的酶活性以及氮代谢具有重要影响。

当土壤中铜元素含量不足时,植物的叶片会出现叶缘干枯、叶片变黄等症状。

五、硼(B)硼是植物所需的微量元素之一,它参与了植物细胞壁的形成以及植物的生长发育过程。

硼还参与了植物的糖代谢、氮代谢以及钙吸收等重要代谢过程。

当土壤中硼元素含量不足时,植物的新生叶片会出现畸形、叶缘卷曲等症状。

六、氯(Cl)氯是植物所需的微量元素之一,它参与了植物的光合作用、呼吸作用以及离子平衡等多个重要生理过程。

氯还是植物体内维持渗透平衡的关键离子。

当土壤中氯元素含量不足时,植物的叶片会出现叶黄、萎蔫等症状。

中国土壤微量元素

中国土壤微量元素

中国土壤微量元素中国土壤微量元素是指土壤中含量少于1g/kg的元素,它们对植物生长、繁殖和环境的健康起着至关重要的作用。

中国土壤微量元素主要包括钾、钙、铁、磷、锌、锰、铜、镁、硒等。

其中,钾、钙、铁、磷是植物生长的必需元素,而锌、锰、铜、镁、硒则是植物生长发育所必需的辅助元素。

钾是植物的主要生长元素,它可以促进植物的生长发育、提高植物的抗逆性和抗病性,有助于植物维持正常的水分平衡。

钙是维持植物细胞壁稳定性和抗病性的重要元素,它可以增强植物细胞壁的稳定性和抗病性,提高植物的抗逆性。

铁是植物生长发育的必要元素,它可以促进植物的叶绿素和类胡萝卜素的合成,促进植物的光合作用,提高植物的耐热性和抗逆性,改善植物的营养品质。

磷是植物生长发育的必要元素,它可以促进植物的生长发育,提高植物的抗病质量,促进植物的繁殖,增加植物的抗逆性,促进植物的光合作用,改善植物的营养品质。

此外,锌、锰、铜、镁、硒也是土壤中必不可少的微量元素。

锌是植物光合作用的重要元素,它可以提高植物的光合作用效率,促进植物的叶绿素合成,增强植物的抗逆性,促进植物的生长发育。

锰是植物的重要营养元素,它可以提高植物的抗病质量,促进植物的生长发育,提高植物的抗逆性,改善植物的营养品质。

铜是植物光合作用的必要元素,它可以促进植物的光合作用,增强植物的抗病质量,提高植物的抗旱性和抗逆性。

镁是植物繁殖的重要元素,它可以促进植物的繁殖,提高植物的抗旱性和抗逆性,改善植物的营养品质。

硒是植物生长发育的必要元素,它可以提高植物的抗逆性,促进植物的光合作用,改善植物的营养品质。

总之,中国土壤微量元素对植物生长发育、繁殖和环境的健康起着至关重要的作用。

因此,在作物栽培过程中,应重视土壤微量元素的含量,适当添加元素肥料,以促进植物健康生长,提高作物产量和品质。

土壤中有效态微量元素范围

土壤中有效态微量元素范围

土壤中有效态微量元素范围一、引言土壤是植物生长的基础,其中含有多种微量元素,对植物的生长和发育起着重要作用。

本文将介绍土壤中有效态微量元素的范围及其对植物的影响。

二、土壤中有效态微量元素的分类土壤中的微量元素主要分为需要量元素和微量元素两类。

其中,需要量元素是指植物对其需求较大的元素,包括氮、磷、钾等;微量元素是指植物对其需求较小的元素,包括铁、锰、锌、铜、硼、钼和镍等。

三、土壤中有效态微量元素的范围有效态微量元素是指土壤中植物能够吸收和利用的元素形态。

不同微量元素的有效态范围有所不同。

1. 铁土壤中的铁主要以Fe3+和Fe2+两种形态存在。

pH较低的酸性土壤中,Fe2+为主要形态,pH较高的碱性土壤中,Fe3+为主要形态。

植物吸收铁主要以Fe2+形态为主。

2. 锰土壤中的锰以Mn2+形态存在,其溶解度较低。

锰在土壤中主要以氧化锰矿物的形式存在,植物吸收锰主要以Mn2+形态为主。

3. 锌土壤中的锌以Zn2+形态存在,它是土壤中溶解度较高的微量元素之一。

锌在土壤中主要以有机态和无机态存在,其中有机态锌对植物吸收更为有效。

4. 铜土壤中的铜以Cu2+形态存在,它是土壤中溶解度较低的微量元素之一。

铜在土壤中主要以有机态和无机态存在,其中有机态铜对植物吸收更为有效。

5. 硼土壤中的硼以H3BO3或B(OH)4-形态存在,它是土壤中含量极低的微量元素之一。

硼在土壤中主要以无机态存在,植物吸收硼主要以B(OH)4-形态为主。

6. 钼土壤中的钼以MoO4-形态存在,它是土壤中含量较低的微量元素之一。

钼在土壤中主要以无机态存在,植物吸收钼主要以MoO4-形态为主。

7. 镍土壤中的镍以Ni2+形态存在,它是土壤中含量较低的微量元素之一。

镍在土壤中主要以无机态存在,植物对镍的吸收能力较弱。

四、土壤中有效态微量元素的影响不同微量元素在植物生长中发挥着不同的作用。

铁、锰、锌、铜等元素是植物体内重要的酶的组成部分,参与植物的新陈代谢和光合作用;硼和钼是植物体内重要的辅酶,参与植物的光合作用和氮代谢;钼还参与植物的氮固定过程。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

微量元素在植物生长过程中的重要性
1 植物生长的必需元素
地球上自然存在的元素有82种,其余的为人工合成,然而植物体内却有60余种化学元素。

植物必需的营养元素有16种:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca),镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)、氯(CL)。

各必需植物营养元素在植物体内含量差异很大,一般可根据植物体内含量的多少而划分为大量营养元素和微量营养元素。

大量营养元素一般占植物干物质重量的0.1%以上,有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁和硫共9种;微量营养元素的含量一般在0.1%以下,最低的只有
0.lmg/kg(0.lppm),它们是铁、硼、锰、铜、锌、钼和氯7种。

2 微量元素的重要性
微量元素在作物体内含量虽少,但它对植物的生长发育起着至关重要的作用,是植物体内酶或辅酶的组成局部,具有很强的专一性,是作物生长发育不可缺少的和不可相互代替的。

因此当植物缺乏任何一种微量元素的时候,生长发育都会受到抑制,导致减产和品质下降。

当植物在微量元素充足的情况下,生理机能就会十分旺盛,这有利于作物对大量元素的吸收利用,还可改善细胞原生质的胶体化学性质,从而使原生质的浓度增加,增强作物对不良环境的抗逆性。

3 微量元素对植物生长的作用
3.1 硼
3.1.1 硼对植物生长的作用
土壤的硼主要以硼酸〔H
3BO
3
或B(OH)
3
〕的形式被植物吸收。

它不是植物体
内的构造成分,但它对植物的某些重要生理过程有着特殊的影响。

硼能参与叶片光合作用中碳水化合物的合成,有利其向根部输送;它还有利于蛋白质的合成、提高豆科作物根瘤菌的固氮活性,增加固氮量;硼还能促进生长素的运转、提高植物的抗逆性。

它比较集中于植物的茎尖、根尖、叶片和花器官中,能促进花粉萌发和花粉管的伸长,故而对作物受精有着神奇的影响。

3.1.2 缺硼病症
作物缺硼一个重要的病症是子叶不能正常发育,叶内有大量碳水化合物积累,影响新生组织的形成、生长和发育,井使叶片变厚、叶柄变租、裂化。

植物生长点和幼嫩植物缺硼可造成多种病症,因植物不同而异。

但最早的病症之一是根尖不能正常地延长,同时受抑制。

在植物体内含硼量最高的部位是花,因此缺硼常表现为甘蓝型油菜“花而不实〞,花期延长,结实很差。

棉花出现“蕾而无花〞、只现蕾不开花。

小麦出现“穗而不实〞,结实少,子粒不饱满。

花生出现“存壳无仁〞等现象。

果树缺硼时,结果率低、果实畸形,果肉有木栓化或枯槁现象。

3.2 钼
3.2.1 钼对植物生长的作用
土壤中钼以钼酸盐〔MoO
42-〕和硫化钼〔MoS
2
〕的形式存在。

植物对钼的需要
量低于其他任何矿质元素,至今仍未明了植物吸收钼的形式以及钼在植物细胞内的变化方式。

高等植物的硝酸复原酶和生物固氮作用的固氮酶都是含钼的蛋白,钼肥充足能大大提高固氮能力,提高蛋白质含量。

可见钼的生理功能突出表现在氮代谢方面。

钼还能促近光合作用的强度以及消除酸性土壤中活性铝在植物体内累积而产生的毒害作用。

3.2.2 缺钼病症
作物缺钼的共同表现是植株矮小,生长受抑制,叶片失绿,枯萎以致坏死。

豆科作物缺钼,根瘤发育不良,瘤小而少,固氮能力弱或不能固氮,由于豆科作物对钼有特殊的需要,故易发生缺钼现象,为此,钼肥应首先集中施用在豆科作物上。

缺钼在酸性土壤的可能性最大,砂质土壤缺钼要比粘质土壤常见。

随着土壤pH升高,钼的有效性增大。

3.3 铜
3.3.1 铜对植物生长的作用
铜参与植物的光合作用,以Cu2+和Cu+的形式被植物吸收,它可以畅通无阻地催化植物的氧化复原反响,从而促进碳水化合物和蛋白质的代谢与合成,使植物抗寒、抗旱能力大为增强;铜还参与植物的呼吸作用,影响到作物对铁的利用,在叶绿体中含有较多的铜,因此铜与叶绿素形成有关;铜具有提高叶绿素稳定性的能力,防止叶绿素过早遭受破坏,这有利于叶片更好地进展光合作用。

3.3.2 缺铜病症
缺铜时,叶绿素减少,叶片出现失绿现象,幼叶的叶尖因缺绿而黄化并枯槁,最后叶片脱落;还会使繁殖器官的发育受到破坏。

植物需铜量很微,植物一般不会缺铜。

3.4锌
3.4.1锌对植物生长的作用
锌以Zn2+的形式被植物吸收,在氮素代谢中,锌能很好地改变植物体内有机氮和无机氮的比例,大大提高抗干旱、抗低温的能力,促进枝叶安康生长;锌参与叶绿素生成、防止叶绿素的降解和形成碳水化合物;锌主要参与生长素的合成,是某些酶〔如谷氨酸脱氢酶、乙醇脱氢酶〕的活化剂;色氨酸合成需要锌,而色氨酸是合成生长素〔IAA〕的前体。

现在已经知道锌是80种以上酶的成分,例如乙醇脱氢酶、Cu-Zn超氧物歧化酶、碳酸酐酶和RNA聚合酶。

3.4.2 缺锌病症
果树缺锌在我国南北方均有所见,除叶片失绿外,在枝条尖端常出现小叶和簇生现象,称为“小叶病〞。

严重时枝条死亡,产量下降。

在北方常见有苹果树和桃树缺锌,而南方柑桔缺锌现象较普遍。

此外,梨、李、杏、樱桃、葡萄等也可能发生缺锌。

水稻缺锌表现为“稻缩苗〞,玉米缺锌,叶片出现沿中脉的失绿带与红色斑状褪色现象。

土壤含锌从每亩几十克到几公斤。

细质地土壤通常比砂质土壤含锌高。

随着土壤pH升高,锌对植物生长的有效性降低。

3.5铁
植物从土壤中主要吸收氧化态的铁。

土壤中有三价铁也有二价铁,一般认为二价铁是植物吸收的主要形式。

铁在植物中的含量虽然不多,通常为干物重
的千分之几。

但铁有二个重要功能:一是某些酶和许多传递电子蛋白的重要组成,二是调节叶绿体蛋白和叶绿素的合成。

另外铁是氧化复原体系中的血红蛋白〔细胞色素和细胞色素氧化酶〕和铁硫蛋白的组分。

还是许多重要氧化酶如过氧化物酶和过氧化氢酶的组分。

铁又是固氮酶中铁蛋白和钼铁蛋白的金属成分,在生物固氮中起作用。

铁对植物的光合作用、呼吸作用都有影响,铁虽然不是叶绿素的组成成分,但叶绿素生物合成中的一些酶需要Fe2+的参与。

铁对叶绿体蛋白如基粒中的构造蛋白的合成
起重要作用。

3.5.2 缺铁病症
铁进入植物体后即处于固定状态,不易转移,老叶子中的铁不能向新生组织中转移,因而它不能被再度利用,因此缺铁时,下部叶片常能保持绿色,而嫩叶上呈现失绿症。

一般认为植物内金属间〔例如Mo,Cu,Mn)的不平衡容易引起缺铁。

其他引起缺铁的原因有:〔1〕土壤磷过多。

〔2〕土壤pH高、石灰多、冷凉和重碳酸盐含量高的综合结果。

3.6锰
土壤中的锰以三种氧化态存在〔Mn2+、Mn3+、Mn4+〕,此外还以螯合状态存在。

但主要以Mn2+的状态被植物吸收。

锰对植物的生理作用是多方面的,它能参与
光分解,提高植物的呼吸强度,促进碳水化合物的水解;调节体内氧化复原过程;也是许多酶的活化剂,促进氨基酸合成肽键,有利于蛋白质的合成;促进种子萌发和幼苗的早期生长;还能加速萌发和成熟,增加磷和钙的有效性。

3.6.2 缺锰病症
缺锰病症首先出现在幼叶上,缺乏时叶肉失绿,严重时失绿小片扩大,表现为叶脉间黄化,有时出现一系列的黑褐色斑点而停顿生长。

在高有机质土壤和锰含量较低的中性到碱性pH土壤中最常发生。

缺锰的水稻叶片〔水培〕叶脉连续失绿,出现棕褐色小斑点,严重时斑点连成条状,扩大成斑块。

3.7氯
氯以Cl-的形式被植物吸收,是一种奇妙的矿质养分。

氯的生理作用首先是在光合作用中促进水的裂解方面。

根需要氯,叶片的细胞分裂也需要氯。

氯还是渗透调节的活泼溶质,通过调节气孔的开闭来间接影响光合作用和植物生长。

氯有助于钾、钙、镁离子的运输,并通过帮助调节气孔保卫细胞的活动而帮助控制膨压,从而控制了损失水。

氯在植物体内的移动性很高,以Cl-的形式被植物吸收并大局部以此形式存在于植物体内。

在植物界已发现有130多种含痕量氯的化合物,大多数植物吸收氯的量比实际需要多10~100倍。

3.7.2 氯的不良病症
大多数植物均可从雨水或灌溉水中获得所需要的氯。

因此,作物缺氯症难于出现。

但氯离子对很多作物有着某种不良的反响。

如烟草施用大量含氯的肥料会降低其燃烧性,薯类作物会减少其淀粉的含量等。

这些现象也是很有趣的。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。

相关文档
最新文档