肥料元素在植物中的作用
肥料中各种元素的作用

肥料中各种元素的作用咱平常种地施肥,可不能瞎糊弄,得知道肥料里那些元素都有啥作用。
就好比咱人吃饭,得知道啥有营养不是?氮元素啊,那可是植物的“能量棒”!它能让庄稼长得壮壮的,枝叶繁茂,就像给植物打了鸡血一样,蹭蹭地长。
要是没有氮,那庄稼就跟没吃饭的人似的,蔫了吧唧的。
你说这氮重要不重要?磷元素呢,就像是植物的“助长剂”。
它能帮助植物扎根更深,让它们的根变得强壮有力,就像给植物穿上了铁鞋,稳稳地站在地里。
而且磷还能让花果长得更好,这要是花果长得不好,咱还盼啥丰收呀!钾元素呀,那可是植物的“坚强后盾”。
它能让植物更抗病虫害,就像给植物穿上了一层铠甲。
而且钾还能让植物的茎秆更结实,不容易倒伏。
你想想,要是一阵风过来,庄稼都倒了,那不白忙活啦!还有那些微量元素,虽然需要的量不多,可也不能小瞧了它们。
就像咱人身体里的维生素似的,少了也不行呀!钙元素能让植物的细胞壁更坚固,就像给植物的房子加固一样;镁元素呢,是植物进行光合作用的好帮手,没有它,植物就没法好好地进行光合作用啦。
你说这肥料里的元素是不是都各有各的用处?就像咱家里的各种工具一样,各有各的功能。
咱得根据庄稼的需要,合理地施肥,不能乱施一气。
要不然,就像给人乱吃药一样,不但没好处,还可能有坏处呢!咱种地的农民朋友,可都得把这些元素的作用记在心里呀!这样才能种出好庄稼,有个好收成。
咱一年到头辛辛苦苦的,不就盼着能有个好收获嘛!你说是不是这个理儿?别小看了这些小小的元素,它们可关系着咱的饭碗呢!咱得好好对待它们,就像对待咱的宝贝一样。
只有这样,咱的土地才能越来越肥沃,咱的庄稼才能长得越来越好。
你想想,到时候那一片片绿油油的庄稼,那一串串饱满的果实,多让人开心呀!咱的付出也都值得啦!所以呀,一定要重视肥料中各种元素的作用,可别不当回事儿哟!。
氮肥、磷肥、钾肥对盆栽花卉植物各起什么作用?

氮肥、磷肥、钾肥对盆栽花卉植物各起什么作用?氮肥、磷肥、钾肥对盆栽花卉植物各起什么作用?用简明扼要的说法:氮起长大长叶的作用,磷起长根开花结果的作用,钾起长茎长壮的作用。
氮肥的作用:促使作物的茎,叶子生长茂盛,叶色浓绿.缺氮植物生长慢。
钾肥的作用:促使作物生长健壮,茎秆粗硬,增强病虫害和倒伏的抵抗能力;促进糖分和淀粉的生成。
缺钾抗性差(抵抗病害能力差)。
磷肥的作用:促使作物根系发达,增强抗寒抗旱能力;促进作物提早成熟,穗粒增多,籽粒饱满。
缺磷对花果影响大。
有句顺口溜:氮长枝叶,钾长根,要想开花结果用磷喷。
很实用的,呵呵。
1 氮肥氮肥主要是促使树木茂盛,增加叶绿素,加强营养生长。
氮肥太多会导致组织柔软、茎叶徒长,易受病虫侵害,耐寒能力降低。
缺少氮肥则植株瘦小,叶片黄绿,生长缓慢,不能开花。
氮肥有动物性氮肥和植物性氮肥:人粪尿,马、牛、羊、猪等粪便,鱼肥、马掌等属动物性氮肥。
芝麻渣、豆饼、菜籽饼、棉籽饼等属植物性氮肥。
以上两类均系有机肥料。
矿物质氮肥亦即无机肥或称化。
硫酸氨、硝酸氨、尿素、氨水等,均为速效氮肥,通常用作根外追肥,如经常用作根部施肥易使土壤板结。
2 磷肥磷肥能使树木茎枝坚韧,促使花芽形成,花大色艳,果实早熟,并能使树木生长发育良好,多发新根,提高抗寒、抗旱能力。
磷肥不足树木生长缓慢,叶小、分枝或分蘖减少,花果小,成熟晚,下部叶片的叶脉间先黄化而后呈现紫红色。
缺磷时通常老叶先出现病症。
含磷较多的有机肥有骨粉、米糠、鱼鳞、家禽粪便等。
无机磷肥有过磷酸钙、磷矿粉、钙镁磷肥等。
其中最常用的过磷酸钙常与有机肥混合后用作基肥,亦可用作花果盆景的根外追肥。
不过磷酸钙宜用于中性或微碱性土壤。
不适宜施于酸性土。
3 钾肥钾肥能使树木茎杆强健,提高抗病虫、抗寒、抗旱和抗倒伏的能力,促使根部发达,球根增大,并能促使果实膨大,色泽良好。
缺钾会导致树木叶缘出现坏死斑点,最初下部老叶出现斑点,叶缘叶尖开始变黄,继之发生枯焦坏死。
肥料对植物有什么用途

肥料对植物有什么用途肥料对植物有许多重要的作用。
首先,肥料提供了植物所需的营养元素,促进植物生长和发育。
植物在生长过程中需要一定比例的营养元素,包括氮、磷、钾等主要元素以及微量元素如铁、锰、锌等。
这些元素参与了植物的代谢过程、细胞分裂、叶绿素合成等重要生理活动,从而影响植物的生长和发育。
缺乏某种特定的元素会导致植物发生生理障碍或者生长受限。
使用肥料可以帮助植物获取所需的营养元素,提高植物的生长速度和生产力。
其次,肥料能改善土壤的肥力。
土壤是植物生长的基础,其肥力主要由土壤中的养分含量和有机质含量决定。
肥料中含有丰富的养分,通过提供养分来改善土壤的肥力。
使用肥料可以增加土壤中的养分浓度,使植物在生长过程中能够更好地吸取养分。
此外,有机肥料还可以改善土壤的结构,增加土壤的蓄水和保肥能力,提高土壤的通气性和保水性,有利于植物根系的发展。
再次,肥料可以提高植物的抗病能力。
适当的施肥可以调节植物的生长环境,提高植物对逆境的适应能力。
在高温、干旱、病虫害等逆境条件下,植物依靠充足的养分供应和较高的抗病能力来维持正常生长。
适量的施肥可以增强植物的抗病能力,提高植物的免疫力,减少病虫害的发生。
此外,肥料还可以改善植物的品质。
适当的施肥可以提高农作物的产量和品质。
通过合理施肥,可以增加植物的养分摄入,促使植物的生长和发育,提高农作物的产量。
在施肥过程中,还可以根据不同农作物的需求,调整施肥的比例和方式,以达到提高农作物品质的目的。
例如,在果树的施肥过程中,可以增加磷、钾等元素的供应,促进果实的生长,提高果实的甜度和口感。
最后,肥料还可以提高土壤的环境质量。
土壤是一个复杂的生态系统,其中包含着许多微生物和生物多样性。
合理使用肥料可以改善土壤的理化性质,调节土壤的酸碱度和有机质含量,有利于土壤微生物的生长繁殖,促进土壤生态系统的健康发展。
与此同时,有效施肥还能减少肥料的浪费和环境污染,最大限度地发挥肥料的作用,减少对环境的影响。
化肥微量元素的作用和功能

化肥微量元素的作用和功能
肥料中的微量元素是植物生长发育的重要组成成分,因此,微量元素的作用和功能是提高植物品质及产量的关键。
首先,微量元素能够增强植物的逆境能力,抗逆性强的植物能够克服极端环境的ゑ限,能够存活保证大量产量。
其次,微量元素可以改善植物的根系发育,增强植物吸收养分的能力,加快发育,使植物优质发育,提高其抗病能力。
第三,微量元素可以改善植物的抗旱能力,增加植物耐旱性,使植物不易受到环境破坏,减少植物死亡率。
微量元素为植物作物提供全面施肥服务。
肥料中除了必要的氮磷钾外,对微量元素的适量补充也是必要的,它们可以促进作物的生长发育,提高产量和品质。
因此,科学施用微量元素肥料可以作为一种有效和经济的农作物管理手段,为肥料补充当中添加抗逆性、抗旱能力、速效特性的有机微量元素,从而为农业发展贡献自己的力量。
化肥的三种元素

化肥的三种元素
第一种:氮(N)
氮元素在肥料中是最具有活性的元素,它是植物能生长发育的必要营养物质。
当植物摄取充足的氮肥时,植物的叶片,茎部和根系就会发育,强壮,而叶色也会平均,植物的器官形态也会变得规整,比较结实,植株生长繁茂,叶片绿润,生育期延长,收成量和品质也会提高。
第二种:磷(P)
磷元素是植物生长发育所必需的营养物质之一,它可以促进植物的繁殖繁衍,加快植物的生长发育,增加植物的抗病虫害能力,消除黄叶枯,改善植株器官形态,促进植物的开花结果,增加植株的抗缺铁等能力。
第三种:钾(K)
钾是植物生长发育所必需的重要元素,它可以促进植物的新陈代谢,提高植物的逆境耐受性,促进花期和果期的发育,增加植物的开花数和果实数,以及促进植物的光合作用,增加其对水分和营养素的吸收能力,提高植物的抗干旱能力和耐荫性。
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各种元素肥料的作用

各种元素肥料的作用第一篇嘿,朋友!咱们今天来聊聊各种元素肥料的作用,这可有趣着呢!先说氮吧,氮元素就像是植物的“能量饮料”,能让植物的叶子长得又大又绿,枝繁叶茂的,充满生机。
要是植物缺了氮,那可就像没吃饱饭的孩子,长得又瘦又小,没精打采的。
磷元素呢,那可是植物的“成长助力剂”!它能帮助植物的根系长得强壮结实,让植物更好地扎根在土里,吸收养分。
而且呀,磷还能让植物早早开花结果,结出的果实又大又饱满。
钾元素像是植物的“健康卫士”。
它能增强植物的抗病虫害能力,让植物不容易生病。
同时,钾还能让果实的品质更好,口感更甜,颜色更鲜艳。
钙元素是植物的“骨骼支撑者”,能让植物的细胞壁更加坚固,不容易倒伏。
要是缺钙,植物就会变得软绵绵的,站都站不稳。
镁元素呀,是植物的“绿叶守护者”,能让植物的叶子保持翠绿,光合作用进行得更顺畅。
锌元素就像植物的“小”,能促进植物的生长发育,提高植物的免疫力。
硼元素呢,是植物的“传粉小天使”,能帮助植物更好地授粉,提高结实率。
怎么样,这些元素肥料是不是都很厉害呀?第二篇亲爱的小伙伴们,咱们一起来说说各种元素肥料的奇妙作用!氮元素呀,那可是植物生长的大功臣!它能让植物疯狂长个儿,叶子多多,就像给植物打了鸡血一样,充满活力。
你想想,如果植物氮不够,那多可怜,怎么能长得壮实呢?磷元素呢,就像是植物的“秘密武器”。
有了它,植物的根就像大力士的腿,又粗又壮,扎在土里稳稳当当。
而且开花结果的时候,磷元素可出了不少力,果子才能又多又好。
钾元素是植物的“坚强后盾”。
让植物在风雨中也能挺直腰杆,不怕病虫害的欺负。
果子甜不甜,好不好看,钾元素说了算。
钙元素是植物的“坚固堡垒”,保护着植物的身体,让它们不会轻易受伤倒下。
镁元素就像是植物的“美容师”,把叶子打扮得漂漂亮亮,绿得发亮。
锌元素虽然需要的不多,但是作用可不小,它能让植物顺顺利利地长大,健健康康的。
硼元素就像个“红娘”,让花粉能顺利地找到另一半,这样果子才能结得多呀。
肥料的营养成分及其对作物生长的影响
肥料的营养成分及其对作物生长的影响农业生产是国民经济的重要支柱,而肥料是一种不可或缺的农业生产要素。
肥料的营养成分对作物生长起着至关重要的作用,贯穿了整个农业生产过程。
本文将探讨肥料的营养成分及其对作物生长的影响。
一、肥料的营养成分1.氮肥氮缺乏是作物生长的主要限制因素,氮肥是促进植物生长的主要营养元素之一。
氮肥可以刺激叶片、茎干和根系的生长,促进果实的发育。
氮肥的主要来源是尿素、硝酸铵和硫酸铵等。
2.磷肥磷肥是一种重要的微量元素,可以促进作物的生长和提高其产量。
磷肥对植物生长的促进作用是多方面的,如促进根系生长、改善植物生物酶的活动等。
磷肥的主要来源是单超磷酸钙、磷矿粉等。
3.钾肥钾是植物生长所必需的元素之一,有促进植物营养和生理生化功能的作用。
钾肥可以提高作物产量,改善果实品质,增强作物抗病和抗逆性能。
钾肥的主要来源是氯化钾、硫酸钾等。
二、肥料对作物生长的影响1.促进植物生长肥料的营养成分可以刺激植物的生长,使植物的叶片、茎干和根系得到充分的营养和生长发育。
这一方面可以提高作物的产值,另一方面也可以提高农民的收入。
2.改善果实品质肥料的营养成分可以改善作物的果实品质,使果实增大、色泽艳丽、口感更佳。
这些优质果实可以获得更高的市场价格,提高农民的经济收益。
3.增强作物抗病能力作物缺钾会导致作物枯黄、凋萎、落花、落果等症状,影响作物的产量和质量。
适量使用钾肥不仅可以改善作物产量和质量,还可以提高作物的抗病能力,降低作物受病虫害侵害的风险。
总之,肥料的营养成分对作物的生长有着重要影响。
正确使用肥料不仅可以提高作物的产量和质量,还可以改善作物的抗病能力,提高作物生长的质量和效益。
因此,在使用肥料的过程中,我们应该根据土壤的质量和作物的种类来合理使用不同的肥料,以达到最佳的效果。
肥料三要素的生理作用
肥料三要素的生理作用
肥料三要素是指氮、磷、钾三种元素,它们是植物生长发育所必需的营养元素。
氮、磷、钾在植物体内的生理作用各不相同,下面我们来详细了解一下。
氮元素是植物体内最重要的元素之一,它是构成植物蛋白质、核酸、酶等生物大分子的基础。
氮元素的供应充足,可以促进植物的生长发育,增加叶片的面积和数量,提高光合作用效率,增加产量和品质。
同时,氮元素还可以促进植物的根系生长,增加植物对水分和养分的吸收能力,提高植物的抗逆性。
磷元素是植物体内的重要元素之一,它是构成植物细胞膜、核酸、ATP等生物大分子的基础。
磷元素的供应充足,可以促进植物的生长发育,增加根系的生长和分枝,提高植物对水分和养分的吸收能力,增加植物的抗逆性。
同时,磷元素还可以促进植物的花芽分化和开花,提高植物的产量和品质。
钾元素是植物体内的重要元素之一,它是调节植物生长发育和代谢的关键元素。
钾元素的供应充足,可以促进植物的生长发育,增加植物的抗逆性和抗病能力,提高植物的产量和品质。
同时,钾元素还可以调节植物的水分平衡,增加植物对干旱和盐碱的适应能力,提高植物的耐旱性和耐盐碱性。
氮、磷、钾三要素在植物生长发育中的生理作用各不相同,但都是
不可或缺的。
在施肥时,应根据不同作物的需求和土壤的情况,合理配置肥料,以达到最佳的施肥效果。
同时,还应注意施肥的时间和方法,避免浪费和污染环境。
肥料对植物的作用原理
肥料对植物的作用原理
肥料对植物的作用原理主要有以下几点:
1. 提供养分:肥料中含有植物生长所需的主要养分,如氮、磷、钾等。
这些养分通过被植物根系吸收,进入植物的体内,促进植物的生长和发育。
2. 调节生理活动:肥料中的某些成分能够影响植物的生理活动,如激素类物质能调节植物的生长节律和营养代谢等。
3. 改善土壤质量:肥料中的有机物质能够改善土壤质量,增加土壤肥力。
有机肥料能促进土壤中有益微生物的生长,从而提高土壤养分的释放和供给能力。
4. 调节pH值:肥料中的一些成分能够调节土壤的pH值。
不同植物对土壤pH 值有不同的要求,肥料的使用可以调节土壤的酸碱度,使其适合特定植物的生长。
5. 促进植物免疫力:某些肥料中的微量元素能够提高植物的抗病虫害能力,增强植物的免疫力。
总的来说,肥料通过提供养分、调节生理活动、改善土壤质量,从而促进植物的生长和发育,并提高其抗病虫害能力。
不同类型的肥料有不同的作用机制,根据植物的需求和土壤的特性选择合适的肥料可以最大程度地发挥其作用。
中量元素肥料的作用
中量元素肥料的作用
中量元素肥料是指含有钙、镁、硫等中量元素的肥料。
这些元素在植物生长和发育过程中起着重要的作用,以下是它们的主要作用:
1. 钙(Ca):
构建细胞壁:钙是细胞壁的重要组成部分,对于细胞壁的稳定性和结构完整性至关重要。
促进根系发育:钙有助于根系的生长和发育,增强植物对养分的吸收能力。
提高果实品质:钙可以改善果实的硬度、耐贮性和抗病性。
2. 镁(Mg):
叶绿素合成:镁是叶绿素的中心元素,参与光合作用过程,对于植物的光合作用和能量代谢至关重要。
酶活性调节:镁参与多种酶的活性调节,影响植物的代谢和生长发育。
提高植物的抗逆性:镁可以提高植物对干旱、寒冷和病害等逆境的抵抗力。
3. 硫(S):
蛋白质合成:硫是氨基酸的组成部分,参与蛋白质的合成和结构稳定。
提高养分利用效率:硫可以促进植物对其他养分的吸收和利用。
改善土壤质量:硫可以改善土壤结构和酸碱度,提高土壤肥力。
中量元素肥料的施用可以补充土壤中这些元素的不足,促进植物的生长和发育,
提高产量和品质。
然而,施用中量元素肥料应根据土壤的养分状况和植物的需求进行合理施肥,过量施肥可能会对植物造成负面影响。
建议在施肥前进行土壤测试,以确定土壤中中量元素的缺乏程度,并根据测试结果进行合理施肥。
同时,遵循施肥的推荐剂量和方法,以确保植物的健康和生长。
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缺氮时作物有哪些症状?
(1)生理功能:①氮是蛋白质、核酸、磷脂的主要成分,而这三者又是原生质、细胞核和生物膜等细胞结构物质的重要组成部分。
②氮是酶、ATP、多种辅酶和辅基(如NAD+、NADP+、FAD等)的成分,它们在物质和能量代谢中起重要作用。
③氮还是某些植物激素如生长素和细胞分裂素、维生素如B1、B2、B6、PP等的成分,它们对生命活动起调节作用。
④氮是叶绿素的成分,与光合作用有密切关系。
缺氮病症:①植株瘦小。
缺氮时,蛋白质、核酸、磷脂等物质的合成受阻,影响细胞的分裂与生长,植物生长矮小,分枝、分蘖很少,叶片小而薄,花果少且易脱落。
②黄化失绿。
缺氮时影响叶绿素的合成,使枝叶变黄,叶片早衰,甚至干枯,从而导致产量降低。
③老叶先表现病症。
因为植物体内氮的移动性大,老叶中的氮化物分解后可运到幼嫩的组织中去重复利用,所以缺氮时叶片
发黄,并由下部叶片开始逐渐向上。
缺磷时作物有哪些症状?
生理功能:①磷是核酸、核蛋白和磷脂的主要成分,并与蛋白质合成、细胞分裂、细胞生长有密切关系。
②磷是许多辅酶如NAD+、NADP+等的成分,也是ATP和ADP的成分。
③磷参与碳水化合物的代谢和运输,如在光合作用和呼吸作用过程中,糖的合成、转化、降解大多是在磷酸化后才起反应的。
④磷对氮代谢有重要作用,如硝酸还原有NAD和FAD的参与,而磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺则参与氨基酸的转化。
⑤磷与脂肪转化有关,脂肪代谢需要NADPH、ATP、CoA和NAD+的参与。
缺磷病症:①植株瘦小。
缺磷影响细胞分裂,使分蘖分枝减少,幼芽、幼叶生长停滞,茎、根纤细,植株矮小,花果脱落,成熟延迟。
②叶呈暗绿色或紫红色。
缺磷时,蛋白质合成下降,糖的运输受阻,从而使营养器官中糖的含量相对提高,这有利于花青素的形成,故缺磷时叶子呈现不正常的暗绿色或紫红色。
③老叶先表现病症。
磷在体内易移动,能重复利用,缺磷时老叶中的磷能大部分转移到正在生长的幼嫩组织中去。
因此,缺磷的症状首先在下部老叶
出现,并逐渐向上发展。
缺钾时作物有哪些症状?
生理功能:①酶的活化剂。
钾在细胞内可作为60多种酶的活化剂,如丙酮酸激酶、果糖激酶、苹果酸脱氢酶、淀粉合成酶、琥珀酰CoA合成酶、谷胱甘肽合成酶等。
因此钾在碳水化合物代谢、呼吸作用以及蛋白质代谢中起重要作用。
②钾能促进蛋白质的合成,与糖的合成也有关,并能促进糖类向贮藏器官运输。
③钾是构成细胞渗透势的重要成分,如对气孔的开放有着直接的作用。
缺钾病症:①抗性下降。
缺钾时植株茎杆柔弱,易倒伏,抗旱、抗寒性降
低。
②叶色变黄叶缘焦枯。
缺钾叶片失水,蛋白质、叶绿素被破坏,叶色变黄而逐渐坏死;缺钾有时也会出现叶缘焦枯,生长缓慢的现象,但由于叶中部生长仍较快,所以整个叶子会形成杯状弯曲,或发生皱缩。
③老叶先表现病症。
钾也是易移动而可被重复利用的元素,故缺素病症首先出现在下部老叶。
缺钙时作物有哪些症状?
钙是植物细胞壁胞间层中果胶酸钙的成分,因此,缺钙时,细胞分裂不能进行或不能完成,而形成多核细胞。
钙离子能作为磷脂中的磷酸与蛋白质的羧基间联结的桥梁,具有稳定膜结构的作用。
钙对植物抗病有一定作用。
钙也是一些酶的活化剂,如由ATP水解酶、磷脂水解酶等酶催化的反应都需要钙离子的参与。
缺钙初期顶芽、幼叶呈淡绿色,继而叶尖出现典型的钩状,随后坏死。
钙是难移动,不易被重复利用的元素,故缺素症状首先表现在上部幼茎幼叶上,如大白菜缺钙时心叶呈褐色。
缺镁时作物有哪些症状?
镁是叶绿素的成分,又是RuBP羧化酶、5-磷酸核酮糖激酶等酶的活化剂,对光合作用有重要作用;镁又是葡萄糖激酶、果糖激酶、丙酮酸激酶、乙酰CoA 合成酶、异柠檬酸脱氢酶、α酮戊二酸脱氢酶、苹果酸合成酶、谷氨酰半胱氨酸合成酶、琥珀酰辅酶A合成酶等酶的活化剂,因而镁与碳水化合物的转化和降解以及氮代谢有关。
镁还是核糖核酸聚合酶的活化剂,DNA和RNA的合成以及蛋白质合成中氨基酸的活化过程都需镁的参加。
镁在核酸和蛋白质代谢中也起着重要作用。
缺镁最明显的病症是叶片贫绿,其特点是首先从下部叶片开始,往往是叶肉变黄而叶脉仍保持绿色,这是与缺氮病症的主要区别。
严重缺镁时可引起叶片的早衰与脱落。
缺硫时作物有哪些症状?
含硫氨基酸,如胱氨酸,半胱氨酸和蛋氨酸,是蛋白质的组成成分,所以硫是原生质的构成元素。
辅酶A和硫胺素、生物素等维生素也含有硫,且辅酶A中的硫氢基(-SH)具有固定能量的作用。
硫还是硫氧还蛋白、铁硫蛋白与固氮酶的组分,因而硫在光合、固氮等反应中起重要作用。
另外,蛋白质中含硫氨基酸间的-SH基与-S-S-可互相转变,这不仅可调节植物体内的氧化还原反应,而且还具有稳定蛋白质空间结构的作用。
硫不易移动,缺乏时一般在幼叶表现缺绿症状,且新叶均衡失绿,呈黄白色并易脱落。
缺硫情况在农业上很少遇到,因为土壤中有足够的硫满足植物需要。
缺铁时作物有哪些症状?
铁是许多酶的辅基,如细胞色素、细胞色素氧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶等。
在呼吸电子传递中起重要作用。
细胞色素也是光合电子传递链中的成员(Cytf和Cytb559、Cytb563),光合链中的铁硫蛋白和铁氧还蛋白都是含铁蛋白,它们都参与了光合作用中的电子传递。
铁是合成叶绿素所必需的,其具体机制虽不清楚,但催化叶绿素合成的酶中有两三个酶的活性表达需要Fe2+。
豆科植物根瘤菌中的血红蛋白也含铁蛋白,因而它还与固氮有关。
铁是不易重复利用的元素,因而缺铁最明显的症状是幼芽幼叶缺绿发黄,甚至变为黄白色,而下部叶片仍为绿色。
土壤中含铁较多,一般情况下植物不缺铁。
但在碱性土或石灰质土壤中,铁易形成不溶性的化合物而使植物缺铁。
缺铜时作物有哪些症状?
铜为多酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶、漆酶的成分,在呼吸的氧化还原中起重要作用。
铜也是质蓝素的成分,它参与光合电子传递,故对光合有重要作用。
铜还有提高马铃薯抗晚疫病的能力,所以喷硫酸铜对防治该病有良好效果。
植物缺铜时,叶片生长缓慢,呈现蓝绿色,幼叶缺绿,随之出现枯斑,最后死亡脱落。
另外,缺铜会导致叶片栅栏组织退化,气孔下面形成空腔,使植株即使在水分供应充足时也会因蒸腾过度而发生萎蔫。
缺硼时作物有哪些症状?
硼与花粉形成、花粉管萌发和受精有密切关系。
硼能参与糖的运转与代谢。
硼能提高尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶的活性,故能促进蔗糖的合成。
尿苷二磷酸葡萄糖(UDPG)不仅可参与蔗糖的生物合成,而且在合成果胶等多种糖类物质中也起重要作用。
硼还能促进植物根系发育,特别对豆科植物根瘤的形成影响较大,因为硼能影响碳水化合物的运输,从而影响根对根瘤菌碳水化合物的供应。
硼对蛋白质合成也有一定影响。
缺硼时,受精不良,籽粒减少。
小麦出现的“花而不实”和棉花上出现的“蕾而不花”等现象也都是因为缺硼的缘故。
缺硼时根尖、茎尖的生长点停止生长,侧根侧芽大量发生,其后侧根侧芽的生长点又死亡,而形成簇生状。
甜菜的干腐病、花椰菜的褐腐病、马铃薯的卷叶病和苹果的缩果病等都是缺硼所致。
缺锌时作物有哪些症状?
锌是合成生长素前体—色氨酸的必需元素,因锌是色氨酸合成酶的必要成分,锌是碳酸酐酶(carbonicanhydrase,CA)的成分,此酶催化CO2+H2O=H2CO3的反应。
由于植物吸收和排除CO2通常都先溶于水,故缺锌时呼吸和光合均会受到影响。
锌也是谷氨酸脱氢酶及羧肽酶的组成成分,因此它在氮代谢中也起一定作用。
缺锌时就不能将吲哚和丝氨酸合成色氨酸,因而不能合成生长素(吲哚乙酸),从而导致植物生长受阻,出现通常所说的“小叶病”,如苹果、桃、梨等果树缺锌时叶片小而脆,且丛生在一起,叶上还出现黄色斑点。
北方果园在春季易出现此病。
缺锰时作物有哪些症状?
锰是光合放氧复合体的主要成员,缺锰时光合放氧受到抑制。
锰为形成叶绿素和维持叶绿素正常结构的必需元素。
锰也是许多酶的活化剂,如一些转移磷酸的酶和三羧酸循环中的柠檬酸脱氢酶、草酰琥珀酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶、苹果酸脱氢酶、柠檬酸合成酶等,都需锰的活化,故锰与光合和呼吸均有关系。
锰还是硝酸还原的辅助因素,缺锰时硝酸就不能还原成氨,植物也就不能合成氨基酸和蛋白质。
缺锰时植物不能形成叶绿素,叶脉间失绿褪色,但叶脉仍保持绿色,此为缺锰与缺铁的主要区别。
缺钼时作物有哪些症状?
钼是硝酸还原酶的组成成分,缺钼则硝酸不能还原,呈现出缺氮病症。
豆科植物根瘤菌的固氮特别需要钼,因为氮素固定是在固氮酶的作用下进行的,而固氮酶是由铁蛋白和铁钼蛋白组成的。
缺钼时叶较小,叶脉间失绿,有坏死斑点,且叶边缘焦枯,向内卷曲。
十字花科植物缺钼时叶片卷曲畸形,老叶变厚且枯焦。
禾谷类作物缺钼则籽粒皱缩或不能形成籽粒。
缺氯时作物有哪些症状?
在光合作用中Cl-参加水的光解,叶和根细胞的分裂也需要Cl-的参与,Cl-还与K+等离子一起参与渗透势的调节,如与K+和苹果酸一起调节气孔开闭。
缺氯时,叶片萎蔫,失绿坏死,最后变为褐色;同时根系生长受阻、变粗,根尖变为棒状。