生物刺激素与激素的区别
肥料分类

肥料分类前言:肥料基本分类方法:目前根据肥料的分类方法很多,主要有以下几种分类方式:1.以养分构成分为单质肥料、复合(混)肥料、完全肥料;2.以肥效速率可以分为速效肥料、缓释肥、控释肥等;3.以物理形态可以分为固体肥料、液体肥料、气体肥料等;4.以作物对营养元素的需求可以分为大量元素肥料、中量元素肥料、微量元素肥等;5.以化学成分、作用效果可分为有机肥、无机肥、生物肥等;6.以施用对象、时间又有极多的果蔬专用肥、特定时间专用肥等。
上述均为市场中提及的肥料种类,商家为增加肥料噱头,往往冠以各种名词,虽为合理,但并不为直接明了的肥料归类方式。
经过大量的研究调查与数据统计,整理出相对合理、直观的肥料分类方式,主要应以化学构成、加工工艺、生物活性和作用效果为主要的考量指标对市场肥料进行分类。
已知肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素,改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质,在一级分类上,应将肥料分为无机肥料、有机肥料、新型肥料。
1 无机肥料无机肥料又常称为“化肥”,也是目前市场上最为常见、使用最广的肥料,其主要为速效态养分,能于关键时期快速地给农作物补给养分。
将无机肥料进一步划分为几个二级分类,分别为大量元素肥料(详见1.1)、中量元素肥料(详见1.2)和微量元素肥料(详见1.3),按其营养元素包含的种类则分为单质肥、复合肥料(详见1.4)。
1.1 大量元素肥料大量元素肥料主要以氮肥、磷肥和钾肥三种。
市场常用的氮肥种类分为铵态、硝态、硝铵态和酰胺态氮肥4类。
其中铵态氮肥主要有硫酸铵、氯化铵、碳酸氢铵、氨水和液体氨等;硝态氮肥主要有硝酸钾、硝酸钠、硝酸钙;硝铵态氮肥主要有硝酸铵、硝酸铵钙和硫硝酸铵;酰胺态氮肥主要有尿素、氰氨化钙等。
市场常用的磷肥种类主要有水溶性磷肥、枸溶性磷肥、难溶性磷肥和混溶性磷肥。
水溶性磷肥主要有普通过磷酸钙、重过磷酸钙和磷酸铵等;枸溶性磷肥主要有沉淀磷肥、钢渣磷肥、钙镁磷肥和磷酸氢钙等;难溶性磷肥有骨粉和磷矿粉;难溶性磷肥有硝酸磷肥等。
生物化学第17章激素

垂体前叶激素
(生长激素) 生长激素)
生长激素( 生长激素(growth hormone)是一种蛋白质。 )是一种蛋白质。 不同动物的生长激素分子量从20000到50000不等, 到 不等, 不同动物的生长激素分子量从 不等 人的生长激素分子量为21500,由191个氨基酸残 , 人的生长激素分子量为 个氨基酸残 基组成。 基组成。
甲状腺激素的合成
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肾 上 腺 素 的
肾上腺素及 正肾上腺素( 正肾上腺素 ( 即 去甲肾上腺素) 去甲肾上腺素 ) 是由肾上腺髓质 合成和分泌的, 合成和分泌的 , 其生物合成的前 体是酪氨酸。 体是酪氨酸。
合 成
固醇类激素的合成
各种固醇类激素( 各种固醇类激素(steroid hormone)的 ) 生物合成都是从胆固醇开始的。而固醇 (sterol)又是由乙酰 )又是由乙酰CoA开始经异戊二烯合 开始经异戊二烯合 成的。 成的。
甲状腺激素的作用
甲状腺激素包括甲状腺素和三碘甲腺原氨 它们的作用是刺激糖、 蛋白质、 酸 , 它们的作用是刺激糖 、 蛋白质 、 脂肪和盐 的代谢, 促进机体生长发育和组织的分化, 的代谢 , 促进机体生长发育和组织的分化 , 对 中枢神经系统、 循环系统、 造血过程以及肌肉 中枢神经系统 、 循环系统 、 活动等都有显著的作用。 活动等都有显著的作用 。 总的表现是增强机体 新陈代谢, 引起耗氧量及产热量增加, 新陈代谢 , 引起耗氧量及产热量增加 , 并促进 智力与体质的发育。 智力与体质的发育。
生物刺激素(一)——氨基酸

生物刺激素(一)——氨基酸生物刺激素(一)——氨基酸随着农业规模化种植以及节水农业、精准农业的发展,越来越多的新产品、新技术应用到农业中来。
区别于传统化学肥料,国内把施用于灌溉设施、叶面喷施等肥料新产品产品叫做新型肥料,而国外叫做特种植物营养(Speciality Plant Nutrition)。
自从2012年12月初在法国召开了第一届国际生物刺激素大会之后,世界各国很多著名的公司都开始使用生物刺激素(Biostimulant)这个新的分类方法在推荐一些新产品。
生物刺激素目前是全球农资市场非常时尚的名词,可以用来作为生物刺激素的物质有:氨基酸(动物源、植物源),腐植酸(矿物质类),海藻酸类,壳聚糖类,还有一些天然提取的生长调节物质以及一些无机的盐(亚磷酸盐和聚合磷)、有益元素等。
我们最常见的生物刺激素产品就是氨基酸,在中国有很长的使用历史,而且提取原料相对来说资源丰富,在自然界中普遍存在。
氨基酸(amino acid)是含有氨基和羧基的一类有机化合物的通称,是构成生物分子的基础,是所有细胞的结构元件。
天然氨基酸均具有旋光性,它们以左旋形式存在。
所有生物体中,蛋白质是由左旋氨基酸构成的。
生命的产生、存在和消亡,无一不与蛋白质有关,正如恩格斯所说:“蛋白质是生命的物质基础,生命是蛋白质存在的一种形式。
”故有人称蛋白质为“生命的载体”。
可以说,它是生命的第一要素。
同样天然氨基酸对作物也起着重要的作用,特别是在一些经济作物上,有着不可替代的生物促进作用:1、氨基酸为蛋白质合成提供基本成分;2、氨基酸为植物提供氮源、碳源和能量,提高作物的光合作用及叶绿素的合成;3、氨基酸为根际微生物提供营养(腐生菌);4、氨基酸可以钝化多种重金属元素,减轻其毒副作用;5、氨基酸作用于作物后,能提高作物抗逆作用,如抗低温,还能帮助受灾后的作用恢复生长;6、氨基酸可以螯合多种中微量元素,被植物吸收和利用后,为植物提供必需的微量元素。
生物刺激素与激素的区别

植物激素
是指植物细胞接受特定环境信号诱导产生的、低浓度时可调节植物生理反应的活性物质。
人工合成的具有植物激素活性的物质称为植物生长调节剂。
已知的植物激素主要有以下6类:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯、芸苔素内酯。
些植物激素可通过人工合成,如吲哚乙酸,一些不可通过人工合成,但可通过生物提取,如赤霉素。
人工合成和提取的物质与生物体自身分泌植物激素来源上有所不同,因此也可称为外源植物激素。
它们在细胞分裂与伸长、组织与器官分化、开花与结实、成熟与衰老、休眠与萌发以及离体组织培养等方面,分别或相互协调地调控植物的生长、发育与分化
生物刺激素
目前国内对生物刺激素主要分为五大类:腐植酸类、微生物类、植物提取物(包括海藻酸)、动物水解物(氨基酸)、无机及人工合成产品。
虽然植物自身可以合成所需的各种氨基酸,但是受不良气候和病虫害、药害等各种逆境影响,有些氨基酸的合成受到限制或是合成功能减弱,就需要通过根部或是叶面外源的补充来调节植物达到各种生理平衡,促使植物生长达到最佳状态,这也是我们使用氨基酸类生物刺激素的目的
两者区别:生物刺激素不等同于激素,激素成分较为单一,用量小,效果来的快,但遇到恶劣天下效果会大打折扣,生物刺激素成分较为复杂,生产工艺也更高,用量大,效果比激素来的稍满但是稳定,总的来说就是生物刺激素更像中药、激素像西药。
合理使用才能发挥两者的最佳作用。
常用激素总结

常用植物激素总结植物激素几乎参与了植物生长发育过程中所有生理过程的调节: 从细胞的生长、分裂和分化, 到种子休眠、果实发育、性别分化和衰老及抗逆性等。
植物激素都有以下特点:1)在植物体内合成, 在化学上特殊, 在植物界广泛分布; 2)有特异的生物活性, 所需浓度很低; 3)在调节不同生理现象上有基本作用; 随着发育的进程, 各组织对激素的敏感性不同, 而且不同剂量的激素, 发生的效应并不相同: 4)各类激素往往不是单一起作用, 而是彼此有相互作用, 不同激素的不同配比可以发生特殊的效应, 有时一种激素可以抑制或刺激另一种激素的合成。
目前已经确认的植物激素有九大类, 除了常用的五大类,生长素(IAA)、赤霉素(GA )、细胞分裂素(CTK )、脱落酸(ABA )、乙烯(ETH);还包括新发现的油菜素甾醇类(BRs),水杨酸类(SA )、茉莉酸类(JA s)和多胺(PA s)。
植物激素的作用机理:植物激素与细胞中的激素受体结合, 是激素作用的开始。
所谓激素受体, 就是与激素特异地结合的物质, 能识别激素信号, 并将信号转化为一系列的细胞内生物化学变化, 最后表现出特定的生物效应。
以下对常用的五种植物激素对其生长部位、生理作用、作用机理及应用等几方面做主要阐述,并对几种新的植物激素进行一下简单介绍。
一、生长激素存在部位:植物的根、茎、叶、花、种子等器官,以生长旺盛的器官部位,如根尖、茎尖、禾谷类的居间分生组织含量最高,这些部位也是IAA 合成的中心。
运输特点:IAA的运输有极性,即只能从植物体的形态学上端向下运输,而不能倒转。
合成的生长素通过韧皮部运往其他部位。
作用:生理作用表现为双重性,即较低浓度促进生长,较高浓度抑制生长。
IAA对植物的最明显的作用是促进细胞的伸长,使细胞的体积和重量增加。
该激素对植株茎叶的伸长、根系的形成和果实的肥大产生促进作用,促进生长是它的主要生理作用。
应用:目前被广泛利用于促进番茄和茄子坐果,促进扦插枝条生根,调节愈伤组织的形态建成等。
13、生物刺激素与植物激素(调节剂)介绍

二、植物内源激素(生长素)生理效应
生长素在较低的浓度下可促进 生长,而高浓度时则抑制生长Fra bibliotek促进生长
促进插条形成不定根
促使子房及其周围组织膨 大而获得无子果实
不定根生长
无籽果实
促进菠萝开花、引起顶端优势
诱导雌花分化(但效果不如乙烯)
顶端优势
花芽分化
二、植物内源激素(生长素)生理效应
二、植物内源激素(赤霉素)的生理效应
(芹菜、莴苣、韭菜)、牧草、茶叶和苎麻等作物上使用可获得高产。
第二、 诱导开花。某些高等植物花芽的分化是受日照长度和温度影响的。若对这些未经春化的植物施用赤霉素,则不经 低温过程也能诱导开花,且效果很明显。此外,赤霉素也能代替长日照诱导某些长日照植物开花,但赤霉素对短日植物的 花芽分化无促进作用。对花芽已经分化的植物,赤霉素对其花的开放具有显著的促进效应。如赤霉素能促进甜叶菊、铁树 及柏科、衫科植物的开花。 第三、打破休眠。对于需光和需低温才能萌发的种子,如莴苣、烟草、紫苏、李和苹果等的种子,赤霉素可代替光照和 低温打破休眠。 第四、 促进雄花分化。对于雌雄异花的植物,用赤霉素处理后,雄花的比例增加;对于雌雄异株植物的雌株,如用赤霉 素处理,也会开出雄花。赤霉素在这方面的效应与生长素和乙烯相反。 第五、其他生理效应。赤霉素还可以加强生长素对养分的动员效应,促进某些植物坐果和单性结实、延缓叶片衰老等。
第二、
促进芽的分化。促进芽的分化是细胞分裂素重要的生理效应之一,有些离体叶细胞分裂素处理后主脉基部和叶
缘都能产生芽。 第三、 促进细胞扩大。 细胞分裂素可促进一些双子叶植物如菜豆、萝卜的子叶或叶圆片扩大,这种扩大主要是因为
生物刺激素与植物激素(调节剂)介绍
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生物刺激素最全解释,五大类!

生物刺激素最全解释,五大类!展开全文氨基酸叶面肥以叶面吸收为目的,将作物所需养分直接施用叶面的肥料,称为氨基酸叶面肥。
含氨基酸叶面肥合理施用以氨基酸为主,并络合微肥,含有植物营养型生长调节剂和植物必需的微量元素。
氨基酸叶面肥可以简单理解为含有氨基酸活性因子的叶面肥。
复合氨基酸叶面肥通过作物叶片、茎杆或根部被作物吸收,对作物生根、发芽、壮苗、促花、壮果、保果有明显作用,并可激发酶的活力、提高光合效率、加速养分吸收和运转、增加叶绿素含量,提高干物质积累和糖份含量、改善作物品质、增强作物抗旱、抗病、抗逆和免疫力等。
氨基酸类肥料无毒、无公害不污染环境经国内多点田间试验、示范,氨基酸叶面肥能促进根系生长,壮苗、健株、增强叶片的光合功能及作物的抗逆。
抗病虫害能力,对多种作物均有较显著的增产效果。
同时,还有改善产品品质的作用。
氨基酸叶面肥适用于小麦、棉花、大豆、花生、油菜、甜菜、烟草和各种蔬菜、果树、茶树、花卉等,氨基酸叶面肥主要用于根外喷施,还可用来浸种、拌种、蘸根、灌根等。
氨基酸叶面肥的作用以及优势:1、氨基酸作为构成蛋白质的最小分子存在于肥料中,有易于被作物吸收的特点;亦有提高施肥对象抗病性,改善施肥作物品质的功能。
2、补充植物必需的氨基酸,刺激和调节植物快速生长,促使植物生长健壮,促进对营养物质的吸收。
增强植物的代谢功能,提高光合作用,促进植物根系发达,加快植物生长繁殖。
经过多种作物多次实验表明:氨基酸有机叶面肥确实能够显著提高农作物产量,并可有效提高产品可溶糖含量,降低NO3-含量,提高氮、磷、钾吸收利用的效果。
腐植酸腐植酸在植保方面有多方面的功能,解决了快速发展中的大面积果园和设施农业面临的新的保值难题等方面,有其独到的优势,腐植酸表现在以下5个方面:1、提高植物的防御自然灾害。
使用腐植酸后,根系特别发达,叶绿素生化作用加强,新陈代谢旺,抗病能力强,在旱灾、涝灾、冻灾的恢复方面,表现十分明显,在灾害后的擦伤,被细菌感染时,用腐植酸液喷施,植物擦伤的修复很快,避免了因细菌感染而掉果。
高中生物动物激素分类及解读

高中生物动物激素分类及解读高中生物动物激素分类及解读生物激素是生物体内的一种化学物质,能够调节生物生长发育、代谢和行为等生物现象的发生。
在动物世界中,激素扮演着不可忽视的作用,它们控制着跨越不同器官和组织的信号传递,使得生物体内的生理功能可以相互协调并得以平衡。
本文将针对高中生物学的课程,对动物激素的分类及其作用进行一些简单的解读。
一、激素的分类1. 前腺激素:包括垂体分泌的生长激素(GH)、催乳素(PRL)、促卵泡激素(FSH)、促黄体激素(LH)、卵泡刺激素(AMH)和甲状腺刺激素(TSH)等。
这些激素主要负责鼓励细胞增殖、细胞分化、蛋白质合成和能量代谢等过程。
2. 原肾上腺激素:包括肾上腺素和去甲肾上腺素两种。
这两种激素主要涉及身体应激反应。
肾上腺素会在应激情况下快速释放,并刺激身体呼吸和心跳加速、体力提升等应对环境威胁的调节机制。
3. 甾体激素:包括类固醇、雌激素、睾酮等。
它们主要在生殖系统的作用中发挥重要作用。
雄激素的作用是在妊娠期滋养受精卵并促使胎儿生长,在出生后,它会调整男性生殖系统的发育;而雌激素则在女性中调整月经周期,促进女性性机能的恢复和发育。
4. 胶质激素:是由腺垂体前叶分泌的一种激素,它会刺激肾上腺分泌泌醇、皮质醇等激素。
这些激素的功能是抑制免疫系统、减缓身体负担,从而适应环境的变化。
5. 胰岛素和姑娘激素:对于糖代谢和食欲控制十分重要的激素。
它能促进血糖的吸收利用,在食欲控制中也起着重要作用。
二、激素的作用激素在动物身体的调节机制中发挥了至关重要的作用。
它们可以通过感知器官、热量和其他信号来刺激神经元和内分泌细胞合成或释放,从而控制它们的行为。
1. 生长发育:GH对于骨骼和软骨的发育至关重要。
它通过刺激生长板的增殖和软骨细胞分化,并促进骨骼横向、纵向的增加。
睾酮和雌激素则是在性腺培育中起主要作用。
2. 新陈代谢:胰岛素对于葡萄糖的吸收和利用起着重要作用。
该激素会刺激胰岛β细胞释放更多的葡萄糖,并促进糖原的合成过程。
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加耐特背后的故事(三)-生物刺激素与激素的区别
说到激素,很多人都是谈之生变,农户问到也是选择避而远之。
生物刺激素作为一种新的概念肥,它对植物生长所起到很多作用跟激素大同小异,不少人也怀疑它是否应该归于激素一类,其实不然,虽然生物刺激素的概念仍需进一步明晰,但可以明确的是:生物刺激素绝对不等于激素。
生物刺激素类产品正成为当前化肥提质增效、进而实现健康、环保农业的一类重要产品。
下面我们就来说说两者的区别
植物激素
是指植物细胞接受特定环境信号诱导产生的、低浓度时可调节植物生理反应的活性物质。
人工合成的具有植物激素活性的物质称为植物生长调节剂。
已知的植物激素主要有以下6类:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯、芸苔素内酯。
些植物激素可通过人工合成,如吲哚乙酸,一些不可通过人工合成,但可通过生物提取,如赤霉素。
人工合成和提取的物质与生物体自身分泌植物激素来源上有所不同,因此也可称为外源植物激素。
它们在细胞分裂与伸长、组织与器官分化、开花与结实、成熟与衰老、休眠与萌发以及离体组织培养等方面,分别或相互协调地调控植物的生长、发育与分化
生物刺激素
目前国内对生物刺激素主要分为五大类:腐植酸类、微生物类、植物提取物(包括海藻酸)、动物水解物(氨基酸)、无机及人工合成产品。
虽然植物自身可以合成所需的各种氨基酸,但是受不良气候和病虫害、药害等各种逆境影响,有些氨基酸的合成受到限制或是合成功能减弱,就需要通过根部或是叶面外源的补充来调节植物达到各种生理平衡,促使植物生长达到最佳状态,这也是我们使用氨基酸类生物刺激素的目的
两者区别:生物刺激素不等同于激素,激素成分较为单一,用量小,效果来的快,但遇到恶劣天下效果会大打折扣,生物刺激素成分较为复杂,生产工艺也更高,用量大,效果比激素来的稍满但是稳定,总的来说就是生物刺激素更像中药、激素像西药。
合理使用才能发挥两者的最佳作用。