植物必需的营养元素及其生理作用

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植物生长所需营养元素及生理功能

植物生长所需营养元素及生理功能

1、植物生长所需营养元素及生理功能植物生长过程中对各种营养元素的需要量尽管不一样,但各种营养元素在植物的生命代谢中各自有不同的生理功能,相互间是同等重要和不可代替的。

自然界中存在的元素近90多种,而植物能吸收的有60多种,但对于植物生长发育来说,所必须的营养元素只是16种,分别碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铜、锌、硼、铁、钼、硼、氯。

而碳、氢、氧三大元素主要从水和空气中获取,不作为根系管理所需元素之列。

除碳、氢、氧外,其余13种营养元素,一般称为矿质营养元素。

它们主要以无机离子的形态被植物根系吸收。

其生理功能如下:1.氮(N) 植物根系从介质中吸收的氮主要是NO3--N和NH4+-N,还可以吸收NO2--N。

某些可溶性的有机态氮化合物,如氨基酸、尿素等也能直接被植物少量吸收。

(1)植物吸收的NO3-需要在根部和叶部还原为NH4+后,才能参与植物体的氮代谢;一般地,植物吸收的NH4+,以及由NO3-还原生成的NH4+,部分被合成酰胺和氨基酸;(2)酰胺经氨基转移作用,可形成多种氨基酸,然后进一步形成植物生长发育的基础物质蛋白质、遗传变异的重要物质核酸和生物催化剂酶等;(3)氮还是植物体内光合作用场所叶绿体的重要组成部分。

而植物体内的一些维生素、生物碱和激素均含有氮。

可见,氮是植物有机体结构物质和生命物质的重要组分。

2.磷(P) 在介质pH值5-7条件下,磷主要以正磷酸盐的两种形态H2PO4-和HPO42-被植物根系吸收,并以同一形态直接参与体内的物质代谢。

但也可以吸收偏磷酸(PO33-)和焦磷酸(P2O74-)。

(1)磷作为组成元素参与了植物体内许多重要化合物,如核酸,核蛋白、磷脂、植素、ATP以及一些酶类的合成;(2)磷能够加强植物体内碳水化合物的合成和运转,促进氮的代谢和脂肪的合成;(3)磷还能提高植物抗旱、抗寒、抗病和抗倒伏的能力,增强植物对外界酸碱反应变化的缓冲性。

3.钾(K) 钾以K+的形态被植物根系吸收,并以同一形态存在于植物体内。

植物的必需营养元素ppt课件

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大量营养元素的主要生理功能
❖ ⑴氮是蛋白质和核酸的成分,而蛋白质是构成 原生质的基本物质,核酸是植物生长发育和生 命活动的基础物质。
❖ ⑵氮是叶绿素的组成成分。 ❖ ⑶氮也是植物体内许多酶的成分。 ❖ ⑷氮还是一些维生素和生物碱的成分。
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大量营养元素的主要生理功能
⑴磷是细胞核和核酸的组成成分。 ⑵磷脂是生物膜的重要组成部分。 ⑶磷是各项代谢过程的参与者,参与碳水化合
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中量营养元素的主要生理功能
❖ 1.镁是叶绿素的组分。 ❖ 2.镁是酶的活化剂,能促进酶的活性,如丙
酮酸激酶,磷酸果糖激酶。 ❖ 3.镁促进磷酸盐在植物体内的运转。 ❖ 4.镁参与脂肪代谢,促进维生素A和维生素
C的合成。
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中量营养元素的主要生理功能
1. 硫是许多蛋白质的成分。有3种氨基酸含 有硫。
物的运输和进一步合成蔗糖、淀粉及多糖类化 合物。 ⑷磷能提高抗逆性和适应外界环境条件的能力。
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大量营养元素的主要生理功能
❖ ⑴钾能提高光合作用中许多酶的活性,因而促进光 合作用。
❖ ⑵钾能提高植物对氮的吸收利用,有利于蛋白质的 合成。
❖ ⑶钾能促进植物经济用水。 ❖ ⑷钾能促进碳水化合物的代谢,并加速同化产物向
目录
植物必需营养元素的判定标准 大量营养元素的主要生理功能 中量营养元素的主要生理功能 微量营养元素的主要件是:
光照 、温度、水分、养分、空气、支撑
目前公认植物的16种必需营养元素是 :
碳(C) 、氧(O) 、 氢(H) 、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)

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。

植物必需的营养元素及主要生理功能(N、P)

植物必需的营养元素及主要生理功能(N、P)

NO2
NH3
光合系统
硝酸还原酶
NAD(P)H+H+ 2e-
亚硝酸还原酶
NO3
_ e铁氧还蛋白
I
FADH2 FAD
CytFeII CytFeIII
MoIV MoVI
NO2
(还原性)
NAD(P)+
2 H+
类红 色素
H2O
NADP
NADPH2
NH3
H2O+OH-
铁氧还蛋白 (氧化性)
介质pH升高
细胞质
叶绿体
的生长发育有益,或为某些种类植物所必需。 例:豆科作物-钴
藜科作物-钠 硅藻和水稻-硅
4、正常生长植物干物质中必需营养元素的平均含量
元素 钼 铜 锌 锰 铁 硼 氯 硫 磷 镁 钙 钾 氮 氧 碳 氢 符号 Mo Cu Zn Mn Fe B Cl S P Mg Ca K N O C H mol/克(干重 ) 0.001 0.1 0.30 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 60 80 125 250 1000 30000 40000 60000 mg/kg 0.1 0.6 20 50 100 20 100 % 0.1 0.2 0.2 0.5 1.0 1.5 45 45 6
这类物质是由氧转化而来的氧代谢产物及其衍生的含 氧物质。
由于它们都含有氧,且具有比氧还要活泼的化学特性, 所以统称为活性氧(也称氧自由基)。
活性氧具有很强大氧化能力,对生物体有破坏作用。
植物体内有两大氧自由基清除系统: 酶系统
1、超氧化物歧化酶(SOD)——植物细胞中清除 氧自由基最重要大酶类; 2、过氧化氢酶(CAT); 3、过氧化物酶(POD或POX)。

植物必需营养元素的主要生理功能及其缺素症状

植物必需营养元素的主要生理功能及其缺素症状

植物必需营养元素的主要生理功能及其缺素症状一、营养元素种类植物营养元素可分为必需营养元素和有益营养元素。

(一)、必需营养元素:1、判定某种元素是不是植物生长所必需的,要看其是否具备以下三个条件:1、这种元素是完成作物生活周期所不可缺少的;2、缺少时呈现专一的缺素症,具有不可替代性,惟有补充后才能恢复或预防;3、在作物营养上具有直接作用的效果,并非由于它改善了作物生活条件所产生的间接效果,也不是依照它在作物体内的含量的多少,而是以它对作物生理过程所起的作用来决定。

2、植物必需营养元素有十六种:大量营养元素:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K);中量营养元素:钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S);微量营养元素:铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)、氯(Cl)。

此外,有人认为,镍(Ni)元素是植物必需营养元素。

(二)、有益营养元素:有益营养元素是为某些植物正常生长发育所必需而非所有植物所必需的元素。

如硅(Si)、钠(Na)、钴(Co),它们可代替某种营养元素的部分生理功能,或促进某些植物的生长发育。

如:甜菜是喜钠植物,它可在渗透调节等方面代替钾的作用,并促进细胞伸长,增大叶面积;硅是稻、麦等禾本科植物所必需,可增强植株抗病虫害能力,使茎叶坚韧,又能防止倒伏;钴是豆科植物固氮及根瘤生长所必需。

固植物所必需,可增强植株抗病虫害能力,使茎叶坚韧,又能防止倒伏,(三)、稀土元素:稀土元素是指化学周期表中镧系的15个元素和化学性质相似的钪与钇。

镧系:镧La*铈Ce*镨Pr铷Nd*钷Pm钐Sm*铕Eu钆Gd铽Tb镝Dy钬Ho铒Er铥Tm镱Yb镥Lu*和钪Sc钇Y。

其中的镧、铈、钕、钐和镥等有放射性,但放射性较弱,造成污染可能性很小。

土壤中普遍含有稀有元素,但溶解度很低,有效性低。

磷肥及石灰中往往含有较多的稀土元素。

稀土元素在植物生理上的作用还不够清楚,现在只知道在某些作物或果树上施用稀土元素后,有增大叶面积、增加干物质重、提高叶绿素含量、提高含糖量、降低含酸量的效果。

植物营养三要素

植物营养三要素

植物营养三要素植物营养三要素是指植物生长必需的三种元素,也被称为氮磷钾元素(N-P-K元素),它们分别是氮、磷、钾。

这三种元素在植物的生长和发育中具有非常重要的作用,在农业生产和园艺种植中广泛应用。

氮素(N)氮是构成植物蛋白质和核酸的必要元素,也是影响植物生长的重要因素之一。

氮素对植物的生长发育和产量影响较大,常常是作物产量低下和品质降低的关键因素之一。

氮素在植物体内主要存在于蛋白质、核酸、叶绿素等化合物中,对植物生长和发育起着极其重要的作用。

缺乏氮素会导致植物缺乏蛋白质的合成所需要的原料,使植物生长迅速减慢,叶子变黄、变小、变薄,产量和品质下降。

因此,在植物生长的不同阶段中,需要适量地施用含氮肥料,以保证植物正常的生长和发育。

磷素(P)磷是构成植物的蛋白质和核酸所必需的成分之一,也是植物生长和发育的重要环节。

磷是膜脂、核酸、能量代谢和酸碱平衡调节中的重要成分。

它可以促进植物的根系生长和收集水分,促进开花和提高种子发芽率,并增加植物的耐寒性和抗病能力。

缺乏磷素会导致植物生长迅速减缓,根系短小、生长受阻,植物的开花和结实能力降低。

叶片变老、缺少光泽、变小变厚,严重缺乏磷素时甚至会出现叶片弯曲。

钾素(K)钾是植物中重要的无机元素,对植物生长和发育具有重要作用。

钾对于水分吸收、传输和保持植物正常的生长状态都具有重要作用。

钾素可以增强植物的抗逆性,提高植物的抗病、抗虫、抗伤能力,增加干物质的积累,提高植物净光合速率和产量。

缺乏钾素会使植物的叶缘烧焦,植株枯死,生长停滞,减低抗病能力和品质等。

因此,在植物的生长和发育中,钾素的供应也非常重要。

总之,氮磷钾元素在植物的生长和发育中发挥着不可替代的重要作用,而且它们存在的状态和含量非常重要,它们之间的平衡关系也需要得到妥善的控制。

因此,在做好土地的肥力管理的同时,合理配置氮磷钾元素使作物获得必需的营养素,确保作物健康的生长和高产优质。

植物生长所需的营养元素

植物生长所需的营养元素

植物生长所需的营养元素植物生长所需的营养元素是指植物为了正常生长和发育所需的化学元素。

这些元素是植物体内重要的组成部分,参与到植物的代谢过程中,对植物体的正常生理功能发挥着重要的作用。

共有17种元素被广泛认为是植物所需的营养元素,其中有9种被称为主要营养元素,另外8种是次要营养元素。

下面将介绍这些元素及其作用。

主要营养元素1.碳(C):植物通过光合作用吸收二氧化碳并利用太阳能将其转化为有机物质,碳是构成有机物质的基础元素。

2.氧(O):植物通过光合作用吸收二氧化碳,同时释放氧气,氧是植物进行呼吸过程中所需的元素。

3.氢(H):氢是构成植物有机物质的重要成分,参与到植物体内的许多化学反应中。

4.氮(N):氮是植物体内蛋白质、核酸和氨基酸的重要组成成分,是植物生长所需的基本营养元素。

5.磷(P):磷是植物体内核酸、ATP、NADP+等重要化合物的构成元素,参与植物体内的能量转化和储存过程。

6.钾(K):钾是植物细胞内液体平衡的调节剂,参与植物体内的光合作用、调节渗透压等过程。

7.钙(Ca):钙是植物体内细胞壁、细胞分裂和伸长的重要成分,对植物的根系生长和维持细胞的结构稳定性起着重要作用。

8.镁(Mg):镁是植物体内叶绿素的重要构成成分,参与到植物体内的光合作用中。

9.硫(S):硫是植物体内蛋白质、氨基酸和辅助酶的重要组成元素,参与到植物体内的代谢和光合作用。

次要营养元素1.铁(Fe):铁是植物体内光合色素和酶的组成成分,参与到植物体内的呼吸和光合作用。

2.锰(Mn):锰是植物体内叶绿素合成和光合作用中的酶的重要成分。

3.锌(Zn):锌是植物体内酶的辅助酶,参与到植物体内的光合作用和呼吸过程。

4.铜(Cu):铜是植物体内酶的辅助酶,参与到植物体内的光合作用和呼吸过程。

5.钼(Mo):钼是植物体内一些酶的活性组分,参与到植物体内的氮代谢过程。

6.镍(Ni):镍是植物体内尿素酶的辅助酶,参与到植物体内的氮代谢过程。

植物的营养成分

植物的营养成分

植物的营养成分是指植物所需的养分,包括矿质元素和有机营养物质。

这些成分对植物的生长发育和健康状况起着重要的作用。

首先,矿质元素是植物生长所必需的。

植物能够通过根系吸收土壤中的矿质元素,如氮、磷、钾、镁、钙等。

其中,氮元素是构成植物蛋白质和核酸的关键成分,对于植物的生长和发育非常重要。

磷元素是ATP(三磷酸腺苷)和DNA、RNA的组成部分,对供能和遗传物质合成起着关键作用。

钾元素是植物细胞中的主要阳离子,对细胞分裂和生长有重要影响。

镁元素在植物光合作用中起着催化剂的作用,是叶绿素的组成部分。

钙元素则参与植物细胞壁的形成和维持细胞膜的完整性。

其次,有机营养物质也是植物生长所必需的。

植物可以通过光合作用自行合成有机物质,同时也需要从外界获取一些有机物质来满足自身的需求。

其中,碳水化合物是植物体内的主要有机营养物质,是植物进行能量代谢和物质合成的重要来源。

脂肪和蛋白质也是植物体内的重要有机物质,在能量代谢和生长发育中起着重要作用。

此外,维生素和植物激素也是植物所需的有机营养物质。

维生素对植物的生长和抗病能力有重要影响,植物激素则调节植物的生长发育和对环境的适应能力。

植物的营养成分之间相互协同作用,共同促进植物的正常生长发育。

例如,氮元素的充足供应能够促进植物的生长速度和叶绿素合成,但如果磷元素缺乏,植物对氮元素的吸收和利用能力将受到限制。

此外,矿质元素的缺乏或过量都会对植物的生长和发育产生负面影响。

例如,钾元素的过量会影响植物对镁元素的吸收和利用,导致植物叶片出现黄化和焦枯的症状。

因此,对于植物的种植和管理,合理调控营养成分的供给是非常重要的。

通过科学施肥和合理的土壤管理,能够为植物提供所需的养分,促进植物的生长和发育,提高产量和品质。

此外,还需要注意不同植物对营养成分的需求存在差异,因此在种植和管理中应根据具体植物的需求进行施肥和调控。

总之,植物的营养成分对于植物的生长发育和健康状况至关重要。

矿质元素和有机营养物质是植物体内的重要成分,它们相互协同作用,共同维持植物的正常生理功能。

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植物必需的营养元素及其生理作用植物营养原文地址:植物营养原文作者:shen.yirshen第一讲植物必需的营养元素及其生理作用一、植物必需营养元素的概念、分类及相互关系(一)概念根据植物分析,组成植物体的化学元素有70余种。

化学元素周期表中,除惰性气体、铀后面元素以外的化学元素,包括贵金属金和银,几乎都能在植物体内找到。

其中不少化学元素对植物具有直接或间接的营养作用,但只有那些为作物的正常生命活动所必需,并同时符合下列条件的化学元素,才能称为作物的必需营养元素。

(1)这种化学元素对所有植物的生长发育是不可缺少的。

缺少这种元素,植物就不能完成其生命周期,对高等植物来说,即由种子萌发到再结出种子的过程。

(2)缺乏这种元素后,植物会表现出特有的症状,而且其它任何一种化学元素都不能代替其作用,只有补充这种元素后症状才能减轻或消失。

(3)这种元素必须是直接参与植物的新陈代谢,对植物起直接的营养作用,而不是改善环境的间接作用。

凡是同时符合以上三个条件者,均为必需营养元素,反之为非必需营养元素。

目前已证明为植物生长所必需的营养元素有C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S、Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo、Cl共16种。

在非必需营养元素中有一些元素,对特定植物的生长发育有益,或为某些种类植物所必需,如藜科植物需要钠,豆科植物需要钴,蕨类植物和茶树需要铝,硅藻和水稻都需要硅,紫云英需要硒等。

只是限于目前的科学技术水平,尚未证实它们是否为高等植物普遍所必需。

所以,称这些元素为有益元素。

(二)分类植物所必需的营养元素虽然多达16种,但并不是等量的被植物所吸收,因而各种营养元素在植物体内的含量也各有差异。

一般可根据植物体内的含量将其划分为三类:(1)大量营养元素大量营养元素一般对它们的需要量较多,约占植物干物重的白分之几十。

属于这一类的元素有:C、H、O、N、P、K等6种。

(2)中量营养元素中量营养元素一般植物对它们的需要介于大量营养元素和微量营养元素之间,约占植物干物重的千分之几。

属于这一类的元素仅有Ca、Mg、S 3种。

(3)微量营养元素一般植物对微量营养元素的需要量很少,只占植物干物重的万分之几到百万分之几,甚至更少。

属于这一类的元素有:Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo和Cl等7种。

在16中必需营养元素中,除C、H、O以气态养分(如C02、O2和H2O[气]等)被植物吸收外,植物大量吸收的仍然为无机态养分,其中呈无机态阳离字的有:NH4+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Mn2+、Zn2+等;呈无机态阴离子的有:NO3-、H2PO4-、HPO42-、SO42-、H2BO3-、B4O72-、MoO42-、Cl-等。

在大量营养元素中,N、P、K是植物从土壤中吸收,而且植物对其需要量又较多,但土壤能提供的数量又比较少。

在农业生产中往往需要通过施肥才能满足作物的需求。

因此,它们常被称做"作物营养三要素"或"肥料三要素"。

(三)营养元素之间的相互关系植物所必需的营养元素在植物体内彼此之间构成了复杂的相互关系,这些相互关系主要表现为同等重要和不可代替的关系。

植物所必需的营养元素在植物体内不论数量多少都是同等重要,不可代替的,这就是所谓的"营养元素的同等重要律和不可代替律"。

指物体内各种营养元素的含量差别可达十倍、千倍、甚至数百万倍,但它们在植物营养中的作用并没有重要和不重要之分。

现以大量营养元素中的N、P为例来说明。

植物体内氮素不足时,不仅蛋白质的合成受阻,而且也降低了叶绿素的含量。

从外观上看,缺氮的植物生长缓慢,老叶黄化,严重时叶子全部变黄,甚至枯萎早衰,除施用氮素肥料外,施用其它任何元素的肥料都不能减轻这种症状。

在植物供氮充足而缺乏P素时,由于核蛋白不能形成,细胞分裂和体内的糖代谢均受影响,茎、叶生长也受抑制,叶色由绿变暗或紫,只有施用磷肥,才能使植物生长发育正常。

尽管植物对某些营养元素的需要量甚微,但缺少它时植物的生长发育也会受阻,严重时甚至死亡,这种情况同植物缺少某些大量元素所产生的不良后果完全相同。

在农业生产上如玉米缺Zn时叶片失绿,出现"白苗病",油菜缺B时呈现"花而不实"。

这些都会严重的影响作物的生长发育,导致减产和降低品质。

必须营养元素在植物体内的这种生理功能上的不可代替合和同等重要关系,决定了在实际施肥中,只有按照作物营养的要求,根据土壤提供养分的状况,考虑不同种类的肥料配合,才能避免某些营养元素的供需失调,以利作物的正常生长。

二、植物必需营养元素的生理作用了解植物必需营养元素的生理作用,对于科学施肥,争取作物优质高产具有十分重要的指导意义。

(一)氮氮是构成蛋白质的主要成分,占蛋白质含量的16-18%,而细胞质、细胞核和酶都含有蛋白质,所以氮也是细胞质、细胞核和酶的组成成分。

此外,核酸、磷脂、叶绿素等化合物都含有氮,某些植物激素(如引哆乙酸和激动素),维生素(如B1、B2、B6、PP等)和生物碱等也含有氮素。

由此可见,氮在植物生命活动中占有重要的地位,故又称为生命元素。

当氮供应充足时,叶大而鲜绿,光合作用旺盛,叶片功能期延长,分枝(分蘖)多,营养体健壮,花多,产量高。

生产上常施用氮肥,加速植株生长。

但氮素不能施用过多,否则,叶色深绿,生长剧增,营养体徒长,成熟期延迟。

氮素较多,细胞质丰富而壁薄,易受病虫侵害,抵抗不良环境能力差,同时茎部机械组织不发达,易倒伏。

氮肥供应不足,则植株矮小,叶小色淡或发红,分枝(分蘖)少,花少,籽实不饱满,产量低。

(二)磷磷存在于磷脂、核酸和核蛋白中,前者是细胞质和生物膜的主要成分,后两者是细胞质和细胞核的组成成分。

磷也是核苷酸的组成成分。

核苷酸的衍生物在新陈代谢中占有极其重要的地位,它们或是能量传递或贮藏的重要物质(如腺苷三磷酸ATP),或是生物氧化的电子传递体(如黄素单核苷酸FMN),或是氢传递体(如辅酶I、辅酶?),另外,磷还直接参与发酵和呼吸过程,影响氮代谢及脂肪转变等。

缺磷时,植株体内累积NO3--N,蛋白质合成受阻,新的细胞质和细胞核形成较少,影响细胞分裂,植株幼芽和根部生长缓慢,叶小,分枝或分蘖减少,植株特别矮小,叶色暗绿。

(三)钾钾是植物的主要营养元素之一。

钾与氮、磷不同,不是植物体内有机化合物的成分。

钾主要呈离子状态存在于植物枝叶中,或吸附在原生质胶粒的表面。

由于钾是一种酶的活化剂,并具有高速度透过生物膜的特性,因而在植物生长和代谢中承担着重要的作用。

钾能促进光合作用。

因为钾能提高光合作用中许多酶的活性,因而植物就能更有效地进行碳素同化作用。

钾有利于蛋白质的合成,这主要是能明显地提高植物对氮的吸收和利用。

钾还能促进豆科作物的固氮作用,提高根瘤菌的固氮能力。

钾能促进植物经济用水。

钾能促进水分从低浓度的土壤溶液中向高浓度的根细胞移动。

所以,供钾充足时,有利于作物有效地利用土壤水分,并保持在体内,减少水分蒸腾作用。

钾能促进碳水化合物的代谢并加速同化产物向贮藏器官输送。

因为钾能活化淀粉合成酶,所以能促进单糖合成双糖(蔗糖)或多糖(淀粉)。

缺钾时,植物体内的蔗糖、淀粉就会水解为单糖。

此外,钾还能增强作物的抗逆性。

钾能增强植物对各种不良状况(如干旱、低温、盐碱、病害和倒伏)的忍受能力。

缺钾时,植株茎秆柔弱易倒伏,抗旱性和抗寒性均差。

叶片细胞解体,叶绿素破坏,叶色变黄,逐渐坏死;或者叶缘枯焦,生长较慢,而叶中部生长较快,整片叶子形成杯状卷曲或皱缩起来。

(四)钙钙对细胞壁有稳定作用。

通常钙与果胶酸结合形成果胶酸钙存在于细胞壁中,是细胞壁中胶层的组成成分。

钙在细胞壁的中胶层和质膜的外表面上起着调节膜透性以及增强细胞壁强度的作用。

钙对蛋白质的合成有一定影响。

据研究,当改善作物的钙营养时,作物体内蛋白质及酰胺含量也随之增加,但氨基酸含量则相应减少。

钙营养能促进豆科作物根瘤的形成和共生固氮作用的增强。

钙是某些酶的活化剂,对植物的代谢作用十分重要。

钙能降低细胞内原生质胶体的分散度,使原生质的粘性加强。

与钾离子配合,能调节原生质处于正常的状态,使细胞的充水度、粘性、弹性以及渗透性等均适合于植物正常生长,保证代谢作用顺利进行。

此外,钙对调节外部介质的生理作用。

如钙能消除铵离子(NH4+)过多产生的毒害,同时还能加速铵的转化。

在酸性土上,钙能减少土壤中氢离子(H+)和铝(Al3+)所造成的毒害。

在碱性土上,钙能减少钠离子(Na+)过多的毒害。

缺钙症状首先见于生长点和幼叶,缺钙时,植株矮小,细胞壁融化,组织变软,叶片下垂与粘化。

严重时,叶子变形或失绿,叶片边缘出现坏死斑点,但老叶仍保持绿色。

缺钙苹果出现苦痘病,整个苹果表面显出小的棕色坏死斑点。

番茄出现脐腐病,果实的末端变褐,以致腐烂。

辣椒、西瓜缺钙时,也会出现类似症状。

(五)镁镁是一切绿色植物不可缺少的元素,因为它是叶绿素的组成成分。

叶绿素a和叶绿素b中均含有镁,可见,镁对植物进行光合作用具有重要作用。

酶是许多酶的活化剂,能加强酶促反应,因此,对于促进碳水化合物的代谢和作物体内呼吸作用均起着重要的作用。

镁与作物体内磷酸盐运转有密切关系。

镁离子(Mg2+)既能激发许多磷酸转移酶的活性,又可作为磷酸的载体促进磷酸盐在作物体内运转,并以植酸盐的形式贮藏在种子内。

镁参与氮的代谢作用和促进脂肪的合成。

还能促进植物合成维生素A和维生素C,有利于提高果品和蔬菜的品质。

(六)硫硫是构成蛋白质和酶不可缺少的成分,与呼吸作用和脂肪代谢有关,并对淀粉合成有一定影响。

硫也是固氮酶系统的一个组成成分,豆科植物提高固氮效率,必须要有硫。

硫还参与调节体内的氧化还原过程。

促进叶绿素的合成,并增强作物的抗寒性和抗旱性。

作物缺硫时,首先是幼芽黄花或嫩叶褪绿,随后黄化症状逐步向老叶扩展,以至全珠。

黄花后茎秆细弱,根细长而不分枝。

油菜缺硫时,开花结实时间延长,花小色淡,角果减少,产量下降。

棉花缺硫时,叶肉增厚,叶缘枯焦,叶易脱落,棉桃小,吐絮差,产量和品质下降。

(七)铁铁参与细胞内的氧化还原反应和电子传递,对于作物体内硝酸还原作用和豆科作物的固氮作用十分重要。

铁是一些与呼吸作用有关的酶的成分,参与细胞的呼吸作用。

铁也是磷酸蔗糖合成酶最好的活化剂,作物缺铁会导致体内蔗糖形成受阻。

铁虽不是叶绿素的组成成分,但合成叶绿素时确实需要有铁存在。

据推测,在叶绿素合成时,铁可能是一种或多种酶所需要的活化剂。

缺铁时,症状首先出现在幼叶上,而下部老叶常保持绿色。

缺绿的叶片,在初期只是叶肉部分发黄,叶脉仍能保持绿色。

尔后叶片变白,叶脉也逐渐变黄。

如植株缺铁十分严重,叶片上则会出现褐色斑点和坏死斑点,并导致叶片死亡、脱落。

北方果树的黄叶病即是缺铁所致。

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