水稻为了正常生长发育需要吸收各种营养元素
水稻所需要的营养元素

水稻所需要的营养元素2010-02-25 08:14一、水稻正常生长发育需要16种营养元素,即碳、氢、氧、氮、磷、钾、硅、钙、镁、硫、铁、锰、铜、锌、硼、氯。
前7种属大量元素,后3种属中量元素,最后6种属微量元素。
其中碳、氢、氧从水和空气中获得,其它均为矿质元素,需要从土壤中获得。
硅在水稻一生中需求量很高,约为氮的10倍,磷的20倍。
也称水稻为“硅酸植物”。
水稻对氮素的吸收规律二、水稻在苗期在一叶一心时虽未离乳,但此时胚乳中的蛋白质已经消耗贻尽,必需由根系从土壤中吸收氮肥,以合成自身的蛋白质,补充营养的需要。
因此水稻苗床一定要施足氮肥。
本田期氮的需肥,有两个高峰,第一个是水稻分蘖期,是营养体形成时期,水稻需要大量的氮肥来合成自身的物质,满足生长分蘖的需要,氮素不足会影响分蘖,此时期必须保证充足的氮素,以促进分蘖进程,使水稻有足够的分蘖。
分蘖末期,水稻开始由营养生长向生殖生长转换,此时氮素如果过高,就会影响生育期的转换,并极易助长底部伸长,引起倒伏等不良后果。
按照日本专家的理论,此时要绝对无氮,在实际中,要控制氮肥,尽可能少氮。
第二个高峰是孕穗中后期的减数分裂期,大约在7月12日到7月25日之间,按积温不同,前后日期不同,不可缺氮,如果氮素不足,会导致颖花退化,追肥为穗肥。
三、水稻对磷的吸收规律水稻各生育期均需要磷,以幼苗期和分蘖期吸收最多,插秧后20天左右为吸收高峰。
水稻从苗期吸收磷,在生育过程可反复多次从衰老器官向新生器官转移,早期施用磷对保证水稻前期的磷素供应极为重要。
四、水稻对钾的吸收规律水稻幼苗对钾素吸收量不高,钾吸收高峰在分蘖盛期到拔节期。
孕穗期茎、叶中含钾量不足1.2%,颖花数会显著减少。
高钾对增加颖花数量,提高水稻抗倒伏能力有较大作用。
五、水稻对硅肥的吸收水稻是典型的喜硅作物,土壤硅含量高但水稻的利用率却很低,硅对水稻增产有绝对的作用,主要原因是:增加穗数、穗粒数,降低空秕率和提高千粒重的作用。
水稻营养元素缺乏和过量时植株的症状

水稻营养元素缺乏和过量时植株的症状【摘要】水稻在生长过程中需要各种营养元素来维持正常生长和发育。
本文主要讨论了氮、磷、钾、镁和铁元素在缺乏和过量时对水稻植株的影响及表现的症状。
氮元素缺乏时,水稻叶片呈现黄绿色,生长迟缓;氮元素过量则会导致叶片变黄并卷曲。
磷元素缺乏时,叶片变暗绿,生长受限;磷元素过量则会引发叶片变褐并枯萎。
钾、镁和铁元素缺乏或过量也会对水稻植株造成不同程度的危害。
合理施肥非常重要,有必要定期监测土壤养分含量,并及时调整施肥量,以确保水稻能够持续健康生长。
通过有效施肥管理,可以更好地维护水稻植株的健康,提高产量和质量。
【关键词】水稻,营养元素,缺乏,过量,症状,氮元素,磷元素,钾元素,镁元素,铁元素,施肥,土壤养分含量,调整施肥量1. 引言1.1 植物对于各种营养元素的需求植物对于各种营养元素的需求是非常重要的,因为这些营养元素是植物生长发育所必需的物质。
植物需要多种营养元素来维持其正常的生理活动,例如氮、磷、钾、镁、铁等。
氮元素是植物生长所需的主要元素之一,它在蛋白质合成、叶绿素形成等过程中发挥重要作用。
磷元素则是植物生长发育和果实成熟的关键元素,它参与调节植物的能量转移和储存。
钾元素对于维持植物细胞的渗透压和离子平衡至关重要,是植物生长的必需元素之一。
镁元素在植物光合作用和氮代谢中发挥着重要作用,是叶绿素的组成成分之一。
铁元素在植物的氧化还原过程和色素合成中不可或缺,是植物生长的必需元素之一。
合理供给各种营养元素对于保障植物正常生长发育至关重要。
只有当植物的营养需求得到充分满足,才能确保其健康生长,提高产量和质量。
1.2 营养元素缺乏和过量对水稻的影响营养元素缺乏和过量对水稻的影响主要表现在水稻植株的生长状况和产量上。
营养元素的缺乏会导致水稻植株生长迟缓,叶片颜色变黄,叶尖焦枯,严重的话甚至会出现叶片晦暗、叶片逐渐褐化、茎劲枯等现象,严重影响水稻的生长和产量。
而营养元素的过量也同样会对水稻产生负面影响,过量的营养元素会导致水稻植株出现生长异常、叶片变形、叶缘焦枯等症状,严重的话可能造成水稻植株死亡或减产等问题。
水稻所需营养元素

水稻所需营养元素
水稻所需的营养元素包括以下几种:
1. 氮(N):是水稻生长所需的主要营养元素,对促进植株生
长和增加产量有重要作用。
2. 磷(P):是水稻形成根系和花粉管的原料,对增加穗粒数
和提高水稻产量具有重要影响。
3. 钾(K):能够增强水稻抗逆性,提高光合作用和养分吸收
能力,对水稻生长发育和产量的提高具有重要作用。
4. 钙(Ca)和镁(Mg):是形成水稻优质籽粒和稳定产量的
重要元素。
5. 硫(S):是合成蛋白质和制造酶的重要成分,对水稻生长
发育具有重要影响。
6. 铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)和硼(B):
是水稻中微量元素,对植株的免疫力、生长调节和生殖生长发育有重要作用。
此外,水稻还需要适量的有机物质和碳水化合物作为能量来源。
这些营养元素通过土壤中的肥料和有机物质供应给水稻植株。
水稻吸收氮磷钾比例

水稻吸收氮磷钾比例
水稻作为我国最重要的粮食作物之一,其生长发育过程需要吸收大量的营养元素,其中主要为氮、磷、钾。
氮、磷、钾是水稻生长发育所需的主要营养元素,也是三大元素之一。
氮是植物生长必需的主要元素之一,是植物构成蛋白质、细胞壁、叶绿素等的基本化学元素。
对水稻生长发育影响最为显著。
在水稻生长过程中,氮的吸收量占所有元素总吸收量的约70%左右。
磷是植物生长发育必需的重要元素之一,关系到水稻根系扩张、开花、结实等生长过程。
磷的吸收量在水稻总吸收量中所占比例较小,仅占不到总质量的5%左右,但在植物生长发育中所起的作用却非常重要。
水稻吸收氮磷钾元素比例在不同的生长期有所不同。
在生长早期,水稻根系发育不完善,吸收能力较弱,主要需求量为氮和磷。
因此,供水量和肥料施用量应当注重提高氮、磷的含量,提高肥料利用效率。
在生长中后期,随着水稻生长过程的加快,根系也逐渐完善,对氮磷的吸收需求逐渐降低,而对钾的需求量则相应增加。
因此,在后期的肥料施用中,应当注重提高钾肥的含量,从而满足水稻生长所需的元素比例。
在水稻的肥料管理中,合理的肥料施用是提高产量、优质优产的关键之一。
因此,水稻的营养供应需要根据水稻的生长期和需求特点进行合理的调整和管理。
合理的肥料施用不仅能够提高水稻的产量和质量,还能够减少农业环境的污染,促进农业可持续发展。
关于水稻生理生化的文章

关于水稻生理生化的文章
**标题:水稻生理生化过程对产量和品质的影响**
水稻是全球重要的粮食作物之一,其产量和品质对全球粮食安全至关重要。
本文主要探讨了水稻生理生化过程对产量和品质的影响。
首先,水稻的光合作用是其生长发育的基础。
光合作用效率的高低直接影响水稻的产量。
通过优化光合作用过程,可以提高光能的利用效率,促进水稻的生长和发育,从而增加产量。
其次,水稻的氮素代谢对产量和品质也有重要影响。
氮素是水稻生长所需的重要营养元素之一,其吸收、利用和转化过程直接影响水稻的生长和发育。
合理的氮素供应可以提高水稻的产量和品质,但过量或不足的氮素供应都会对水稻产生负面影响。
此外,水稻的淀粉和蛋白质合成过程对品质也有重要影响。
淀粉和蛋白质是水稻的主要营养成分,其含量和品质直接影响水稻的食用价值和市场价值。
通过调控淀粉和蛋白质的合成过程,可以改善水稻的品质。
最后,水稻的抗逆性也是影响产量和品质的重要因素之一。
在生长过程中,水稻会受到各种逆境的影响,如干旱、洪涝、病虫害等。
提高水稻的抗逆性,可以减少逆境对水稻的损害,保障产量和品质。
综上所述,水稻的生理生化过程对其产量和品质具有重要影响。
通过优化光合作用、氮素代谢、淀粉和蛋白质合成过程以及提高抗逆性等方面,可以有效提高水稻的产量和品质,保障全球粮食安全。
水稻施肥的方法及典型案例分析

水稻施肥的方法及典型案例分析一、水稻的营养特性水稻从种子发芽到成熟,种子的繁殖系数高的可超过万倍;在普通生产条件下,可达200~500 倍。
若以干物质的生产系数来说,则还可再翻一番。
因水稻的生长发育所增加的这些干物质,95%以上来自光合作用创造的碳水化合物,5% 摆布来自土壤(包括肥料)的矿物质,也即土壤营养。
后者虽然所占比例并不大,但它在相当程度上摆布着光合产物的积累量。
因此,施肥在水稻生产中的地位就显得十分重要。
而要把握好施肥技术,首先就得了解水稻的营养特性。
1.水稻需要从土壤中吸收多种营养元素通过对水稻植株中矿质营养元素的分析即可发现,除含有大量的氮、磷、钾外,还含有微量和极微量的硼、锌、钼、铜等。
这些营养元素对水稻的生长发育都有一定的作用,不论哪一个元素缺少,都会产生不良影响,反映出营养元素吸收上的多样性。
2.各种营养元素的吸收量很不一致水稻对各种营养元素的吸收量各有不同,氮、磷、钾、硅等大量元素,吸收量较多,而锌、铜、钼等微量元素,吸收量少;钙、镁等元素的吸收量介于两者之间(表14-1) 。
同时,各生育阶段的吸收量也不均衡,有的元素前期吸收多(氮、钾等) ,有的元素则中后期吸收多(锰、硅等)。
表14-1 水稻不同生育阶段对各种营养元素的吸收率单位:%3.各种营养元素的吸收量有一定比例由于水稻按一定比例吸收各种营养元素,而生产上往往只注重氮、磷、钾等大量元素的补充,因此,在稻谷产量较低、又有大量有机肥投入时,不平衡的问题不易觉察。
随着产量的不断提高,不施或者很少施用有机肥的情况下,这一问题就日益明显。
如氮肥的施用效果与钾、氮肥的比值有关,钾氮比值高,则氮肥多施,水稻吸收亦多,产量亦提高;钾肥少时,影响氮的吸收。
又如氮和硅酸也有一定的比值,氮多硅少时,则稻秆软,易得病。
高产水稻不仅要注意氮、磷、钾三要素之间本身的平衡,而且还要注意三要素和其他元素的配合。
如我国有些土壤缺锌的地区,锌便成为了限制因素,增施锌肥,增产效果十分显著,表现出养分吸收的平衡性。
几种微量元素作用及对水稻发育的影响(精)

我国土壤资源丰富,类型多样,微量元素分布差异性较大。调查显示:我国土壤中硼的含量由北向南有降低趋势,西藏平均含量最高达到154mg/m3,河南含量较低,低于全国平均水平,仅有43mg/m3。另外,由于土壤分布类型差异,各种土壤中微量元素的含量也明显不同。硼元素在红色石灰土中含量最高,黑栌土、黄绵土中含量次之,暗粟钙土由于成土母质中硼含量较低,有效硼元素也很缺乏;锌元素含量主要与成土的母质类型有很大的关系,南方酸性土壤,锌普遍含量较高,北方碱性土壤,有效态锌元素十分缺乏,其中红色石灰土含量最高;土壤中锰元素含量高于其他微量元素,土壤偏酸性的地方锰元素含量相对较高,石灰性土壤则相对缺少锰元素;硅元素在我国分布很广,储量较大,是世界上第四大出硅的国家,主要分布在广西、安徽、辽宁、江西等地,以硅矿石的形态存在;硒元素分布从东三省起斜穿至云贵高原,有2/3以上的地区缺硒,其中湖北、陕西、贵州、安徽等省分布相对较高[1]。
早在20世纪30年代,微肥就在国外示范和推广应用。例如,1937年前苏联施用硼肥达到2700t,美国50年代施用硼砂量达到40t,硫酸锌达到3310t。最近几年,国际上微肥研究发展迅速,许多国家为了合理使用微肥,对本土土壤进行全面普查,然后因地制宜补充农田微量元素,进一
步提高农产品的产量和质量。目前,美国、德国、日本、加拿大、澳大利亚等国广泛开展微量元素的研究,大量施用微量元素肥料,已取得显著成效。我国微量元素研究起步较晚,开始主要集中于种子萌发、幼苗分化和花器官形成等方面,现在主要对微量元素在植物中的作用和土壤微量元素分布及有效性进行研究,取得了可喜的成绩。
Key words:Si;Zn;Mn;B;Se;trace fertilizer;Oryza Sativa L.世界上的一切生物体均由各种化学元素组成。截至目前,有研究证实世界上存有107种化学元素,共同构成了世界上的生命体。然而,这些元素在自然界和各种生命体中的含量却存在很大差异。20世纪70年代以前,我国农田主要施用以含氮、磷、钾等大量元素为主的肥料,发现有时作物遭受病害减产甚至颗粒无收,起初人们错误的认为是由于菌类引起,但后来经过研究证实,必需的微量元素可以保证作物健康旺盛生长,说明微量元素是作物生长所必须的营养元素。
水稻需肥规律及科学施肥技术

养分数量也较少。 这
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8.1 水稻需肥规律
• ②幼穗分化至抽穗期, 叶面积逐渐增大, 干物质积累相应增多, 是 水稻一生中吸收养分数量最多、强度最大的时期。
• ③水稻抽穗以后直至成熟, 由于根系吸收能力减弱, 吸收养分的数 量显著减少, N 的吸收率为16% ~ 19%, P2 O5 的吸收率 为24% ~ 36%, K2 O 的吸收率为16% ~27%。上一页 下一页 返回源自8.2 水稻营养诊断与防治
• (2) 胡麻斑型 • 也称缺钾性胡麻叶斑病、急性胡麻斑病, 通常发生在生育后期, 较
早的在分蘖末期开始, 症状激化一般都在幼穗分化期以后。 叶片出 现大量赤褐色胡麻斑,这一类型病程进展较快, 病斑常并连成片, 与正常组织界线清楚, 烧灼感明显。严重时下叶大量枯焦凋萎, 严 重影响后期生长, 出穗不齐, 批谷率、花谷率显著增加, 极端情况 下甚至因剑叶受害而导致青枯。 这一类型在河谷地区沿山近山地带 排水(渗漏) 不良的泥性田多见, 就品种而言, 以叶幅较狭、叶色较 淡的品种为多。 图8 -5 所示为胡麻斑型水稻缺钾症。
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第8 章 数模和模数转换器
• 8.1 概 述 • 8.2 数/模转换器(DAC) • 8.3 模/数转换器(ADC)
8.1 概 述
• 在实际控制系统中采用的计算机所要加工、处理的信号可以 分为模拟量(Analog)和数字量(Digit)两种类型,为了 能用计算机对模拟量进行采集、加工和输出,就需要把模拟 量(如温度、光强、压力、速度、流量等)转换成便于计算 机存储和加工的数字量(称为A/D转换)送入计算机进行处 理,同样经过计算机处理后的数字量所产生的结果依然是数 字量,要对外部设备实现控制必须将数字量转换成模拟量( 称为D/A转换),因此,D/A与A/D转换是计算机用于多媒体 、工业控制等领域的一项重要技术。
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水稻为了正常生长发育需要吸收各种营养元素,除必需的16种营养元素之外,对硅元素吸收较多。
各种元素有其特殊的功能,不能相互替代,但它们在水稻体内的作用并非孤立,而是通过有机物的形成与转化得到相互联系。
水稻生长发育所需的各类营养元素,主要依赖其根系从土壤中吸收。
一般来说,每生产100kg稻谷,需从土壤中吸收氮(N)1.6~2.5kg、磷(P2O5)0.6~1.3kg、钾(K2O)1.4~3.8kg,氮、磷、钾的比例为1:0.5:1.3。
但由于栽培地区、品种类型、土壤肥力、施肥和产量水平等不同,水稻对氮、磷、钾的吸收量会发生一些变化。
通常杂交稻对钾的需求高于常规稻约10%左右,粳稻较灿稻需氮多而需钾少。
水稻的整个生育过程分为营养生长期和生殖生长期。
营养生长期主要是营养体根、茎、叶的生长,并为生殖生长积累养分,此期以氮素旺盛吸收和同化作用为主导,即以扩大型代谢为主,施肥目标在于促进分蘖,形成壮苗,确保单位面积有足够的穗数。
生殖生长期主要是生殖器官的形成、长大和开花结实。
此期是扩大型代谢逐渐减弱,贮藏型代谢逐渐增强至旺盛,即以碳素同化作用为主,施肥应以促穗大、粒多、粒饱为中心。
这两个时期是相互联系着的,只有在良好的营养生长基础上才能有良好的生殖生长。
因此,掌握水稻各生育阶段的生长和营养特点及其与环境之间的相互关系,然后进行合理施肥,才能获得高产。
水稻不同生育期对氮、磷、钾的吸收规律是:分蘖期由于苗小,稻株同化面积小,干物质积累较少,因而吸收养分数量也较少。
这一时期,氮的吸收率约占全生育期吸氮量的30%左右,磷的吸收率为16%~18%,钾的吸收率为20%左右。
早稻的吸收率要比晚稻高,所以在早稻生产上强调重施基肥,早施分蘖肥,这是符合早稻吸肥规律的。
水稻幼穗分化至抽穗期,叶面积逐渐增大,干物质积累相应增多,是水稻一生中吸收养分数量最多和强度最大时期。
此期吸收氮、磷、钾养分的百分率几乎占水稻全生育期养分吸收总量的一半左右。
水稻抽穗以后直至成熟,由于根系吸收能力减弱,吸收养分的数量显著减少,N的吸收率为16%~19%,P2O5的吸收率为24%~36%,K2O的吸收率为16%~27%。
一般晚稻在后期养分吸收率高于早稻,生产上常常采取合理施用穗肥和酌情施用粒肥,满足晚稻后期对养分的需要,这是符合晚稻需肥规律的,就水稻品种而言,晚稻由于其生育期短,对氮磷钾三元素的吸收量在移栽后2~3周形成一个高峰。
而单季稻由于生育期较长,对氮磷钾三元素的吸收量一般分别在分蘖盛期和幼穗分化后期形成两个吸收高峰。
因此,施肥必须根据水稻营养规律和吸肥特性,充分满足水稻吸肥高峰对各种营养元素的需要。