土壤中氮素转化过程及植物吸收方式(土壤部分)
氮素营养在植物体内的吸收代谢过程

氮素营养在植物体内的吸收代谢过程氮素是植物体内非常重要的营养元素之一,它在植物体内的吸收和代谢过程是植物生长发育的关键环节。
以下将详细介绍氮素在植物体内的吸收、转运和代谢过程。
一、氮素的吸收氮素在大多数植物中以无机形式(如硝酸盐和铵盐)存在,大部分植物通过根系吸收氮素。
根系在土壤中与水分共同作用,使土壤中的氮素离子溶解到水中形成稀释溶液,并通过以下方式吸收氮素:1.主动吸收:植物根系细胞通过运输蛋白和质子泵等参与氮素的主动吸收。
这个过程主要发生在根发达的部分,即吸收根的毛细胞上。
氮素离子进入植物根毛细胞后,需要通过细胞膜上的载体蛋白转运到细胞内。
2.被动吸收:当土壤中氮素的浓度非常高时,植物的根毛细胞会发生被动吸收。
被动吸收不需要能量,通过氮素浓度的差异实现离子运输。
二、氮素的转运吸收到的氮素需要通过植物体内的转运系统分配到各个部位。
在植物体内,氮素的转运主要通过两种途径进行:1.土壤-根部-茎部-叶片:部分氮素在吸收根的毛细胞中形成有机氮,然后通过运输蛋白转运至茎部和叶片,供植物进行合成和代谢。
2.土壤-根部-根瘤菌共生:一些植物(如豆科植物)与根瘤菌共生,根瘤菌能够固氮并将氮素以氨基酸或其它有机形式提供给植物。
这种共生关系可大大提高植物对氮素的利用效率。
三、氮素的代谢吸收的氮素在植物体内主要用于合成植物体内的生物大分子,如氨基酸、核酸和蛋白质。
代表性的代谢过程有:1.氨基酸合成:植物通过氮素合成氨基酸,氨基酸是蛋白质的构成单位,也是植物体内氮素的主要形态。
氨基酸的合成主要是通过硝酸盐、铵盐和有机氮合成的。
2.蛋白质合成:植物体内的氮素主要用于合成各种蛋白质。
蛋白质在植物体内具有结构、酶和激素等多种功能,对植物的生长发育至关重要。
3.核酸合成:氮素还参与植物体内核酸(DNA和RNA)的合成。
核酸是植物体内遗传信息的储存和传递分子,是植物生长发育的重要组成部分。
总之,氮素在植物体内的吸收代谢过程是一个复杂的过程,其关乎植物体内蛋白质和核酸的合成,以及氮素营养对植物的生长发育和生理过程的调控。
氮素营养与氮肥

Strawberry with N deficiency on right
+N -N
Celery leaves with N deficiency
缺氮
供氮
N deficiency in vine growth
缺氮
Japanese larch trees
-N +N
氮素过多的危害
作物贪青晚熟,生长期延长。 细胞壁薄,植株柔软,易受机械损伤(倒伏) 和病害侵袭(大麦褐锈病、小麦赤霉病、水稻褐 斑病)。 大量施用氮肥会降低果蔬品质和耐贮 存性; 棉花蕾铃稀少易脱落; 甜菜块根产糖率下降; 纤维作物产量减少,纤维品质降低。 蔬菜硝酸盐超标
(二)在土壤中的转化
少部分以分子态被土壤胶体吸附和被植物吸收
大部分在脲酶作用下水解
1. 水解作用
CO(NH2)2
脲酶 (NH4) 2CO3 H2O
NH3+CO2+H2O
影响因素:脲酶活性与pH值、水分、温度、
有机质含量、质地等
如:10oC
7~12天
4~ 5 天 2~ 3 天 完全转化
20oC 30oC
尿素
成分与性质
以氨和二氧化碳为原料,在高温高压下直接合成的
有机酰胺态氮肥。含氮量44%-46%,是固体氮肥中含氮量
最高的品种。尿素为白色颗粒,易溶于水。在干燥条件下,
有良好的物理性,但当气温增高,相对湿度较大时,易于潮
解。因此,应存放于荫凉干燥处。目前生产的尿素多加入 疏水物质如石蜡等,可显著降低肥料的吸湿性。
4. 促进钙镁钾等的吸收
5. 吸湿性大,具助燃性(易燃易爆)
6. 硝态氮含氮量均较低
(二)理化性质与施用
土壤中氮素转化过程及植物吸收方式(土壤部分初稿)说课材料

土壤中氮素转化过程及植物吸收方式(土壤部分初稿)土壤中氮素转化过程及植物吸收方式我国耕地土壤全氮含量为0.04~0.35%之间,且土壤有机质含量呈正相关。
其氮素来源包括:生物固氮、降水、农业灌溉和施肥等,而目前肥料是农田土壤氮肥的主要来源。
下面就从土壤中氮素的主要表现形态和转化过程等进行详细的介绍:(一)土壤中氮素的主要形态水溶性速效氮源 < 全氮的5% 包括游离氨基酸、胺盐及酰胺类化合物等有机氮水解性缓效氮源占50~70% 包括蛋白质及肽类、核蛋白类、氨基糖类(>98%) 非水解性难利用占30~50% 包括杂环态氮、缩胺类离子态土壤溶液中无机氮吸附态土壤胶体吸附(1~2%) 固定态 2:1型粘土矿物固定注明:其中无机氮包括:铵态氮(NH4+ — N)、硝态氮(NO3-— N)、亚硝态氮(NO2- — N)三种主要形态。
一般情况下,土壤中存在的主要是有机态氮,占土壤总氮的90~98%。
(二)土壤中氮素的转化过程1.有机态氮的转化土壤中的有机态氮是较复杂的有机化合物,必须要经过各种矿化过程,变为易溶的形态,才能发挥作物营养的功能。
它的矿化量和矿化速率就成为决定土壤供氮能力的极其重要的因素。
土壤有机氮的矿化过程是包括许多过程在内的复杂过程。
①水解过程蛋白质在微生物分泌的蛋白质水解酶的作用下,逐步分解为各种氨基酸。
②氨化过程氨基酸在多种微生物作用下分解成氨的过程称为氨化过程。
如:RCH2OH+NH3+CO2+能量—水解—→ RCHNH2COOH+H2O RCHOHCOOH+NH3+能量—氧化—→ RCHNH2COOH+O2RCOOH+NH3+CO2+能量——还原—→RCHNH2COOH+H2由此可见,氨化作用可在多种多样条件下进行。
无论水田、旱田,只要微生物活动旺盛,氨化作用都可以进行。
氨化作用产生的铵态氮能被植物和微生物吸收利用,是农作物的优良氮素营养。
未被作物吸收利用的铵,可被土壤胶体吸收保存。
植物是如何吸收和利用土壤中的氮素的?

植物是如何吸收和利⽤⼟壤中的氮素的?⾮常愿意回答⽼师提出的问题,虽然这个氮素的吸收分解过程很复杂,但对于我们来说,只要掌握了其中的要点也就很容易理解了。
⼀、⼟壤中氮素构成总体来讲,⼟壤中的氮可分为有机氮和⽆机氮两种。
⽽有机氮是氮存在的主要形式,占总氮源的90%以上,有机氮不经转化,基本上不会被作物吸收。
⼤体可分为⽔解性和⾮⽔解性两种有机氮,另外还有少量的⽔溶性有机氮能直接被作物吸收。
⽆机氮是微⽣物活动的产物,易被作物所吸收,但也会随着变化⽽挥发。
⽆机氮主要包括铵态氮和硝态氮两种。
也有⼀部分被⼟壤吸附固定的⽆机氮。
我们平常⽤的尿素是酰胺态氮,它会转化为铵态氮被作物吸收。
⼆、⼟壤中氮素转化基本形式现在我们明⽩了,⼟壤中的氮⼤部分是以有机氮形态存在的,是不能被作物直接吸收利⽤的。
这些有机氮必须通过微⽣物⽔解和氨化过程,才能转化为铵态氮或硝态氮被作物所吸收。
下⾯简单介绍⼀下铵态氮和硝态氮的转化过程。
1、铵态氮如上图所述,铵态氮通过有机态氮的矿化作⽤转化⽽来,也能通过硝态氮的硝化作⽤转化⽽来。
铵态氮部分被粘⼟矿物固定吸附,⼀部分以铵离⼦的形态在⼟壤溶液中被作物所吸收。
2、硝态氮硝态氮中硝酸离⼦NO3可被作物直接吸收。
硝酸根离⼦NO2浓度较⼤时对作物有害。
硝态氮通过硝酸还原反应会转化成铵态氮被作物吸收。
⼀部分硝态氮会被固定成有机态氮。
特别说明:尿素作为⼀种有机氮肥,它可以通过分⼦形式被作物直接吸收,或者通过脲酶转化成铵态氮,被作物吸收。
三、我们如何利⽤氮的转化来合理施肥我们了解到了,作物氮素吸收得通过铵离⼦或者硝酸离⼦来被作物吸收。
⼤多数的氮素还是以有机态的形式存在,再通过⼀定的转化来形成铵离⼦和硝酸离⼦来被作物吸收,这些被固定的氮以⼤多数存在。
⽽⼟壤中的⼤多数氮都是由根外施肥来达到的。
所以,我们在施肥过程中,要注意提前测定⼟壤碱解氮的含量,以了解⼟壤内部有机质的含量和腐熟程度。
由于铵离⼦转化过程中会氨化,形成⽓体,容易氮素流失,所以我们在施⽤氮肥的时候,应注意施⼊覆⼟。
土壤中氮素转化过程

土壤中氮素转化过程一、引言土壤是生态系统中不可或缺的组成部分,其中氮素是植物生长的重要营养元素。
土壤中氮素的转化过程对于植物生长和环境保护都有着重要的意义。
本文将介绍土壤中氮素的转化过程,包括氮素的来源、转化类型及影响因素等内容。
二、氮素来源1. 大气沉降:大气中含有大量的氨、硝酸和亚硝酸等形式的氮,这些化合物通过降水或干沉降进入土壤。
2. 水体输入:水体中含有大量的溶解性无机氮,如亚硝酸盐、硝酸盐等,这些溶解性无机氮进入土壤后被微生物利用。
3. 土壤内源:土壤微生物通过分解有机质产生的尿素、蛋白质等产物也可以成为土壤内源性氮源。
三、氮素转化类型1. 氨化作用:在缺氧条件下,一些细菌可以将有机质分解产生出来的胺基团还原为NH4+离子,这个过程就是氨化作用。
2. 硝化作用:在氧气充足的条件下,一些细菌可以将NH4+离子氧化成NO2-、NO3-离子,这个过程就是硝化作用。
3. 反硝化作用:在缺氧条件下,一些细菌可以利用土壤中的NO3-和NO2-离子还原为N2O和N2等气体,这个过程就是反硝化作用。
4. 氮固定作用:一些微生物可以将大气中的N2分子转化为NH4+或者其他有机氮形式,这个过程就是氮固定作用。
四、影响因素1. 温度:土壤中微生物的活性与温度密切相关,适宜的温度能够促进微生物代谢活动,从而促进转化过程。
2. 水分:水分对于土壤中微生物代谢活动具有重要影响。
适宜的水分能够提供充足的水分环境,从而促进转化过程。
3. 土壤pH值:不同类型的细菌对于不同pH值具有不同的适应性。
土壤pH值对于细菌群落结构和数量都有着重要的影响。
4. 有机质含量:土壤中的有机质含量可以提供细菌生长所需的营养物质,从而促进转化过程。
五、结论土壤中氮素转化过程是一个复杂的生态系统过程,其中包括氮素来源、转化类型及影响因素等内容。
了解这些内容可以更好地理解土壤中氮素的转化过程,为合理利用土壤资源和环境保护提供科学依据。
土壤中氮素转化过程及植物吸收方式

土壤中氮素转化过程及植物吸收方式土壤中的氮素转化过程及植物吸收方式是农业和植物生长中非常重要的一个环节。
氮素在土壤中的循环和转化,对于植物的生长发育以及农田生态系统的稳定性具有重要影响。
下面将详细介绍土壤中氮素转化的过程以及植物吸收氮素的方式。
一、土壤中氮素转化的过程1.氮固定:氮气(N2)通过闪电放电、细菌或蓝藻的作用转化为氨(NH3)、亚硝酸盐(NO2-)或硝酸盐(NO3-)。
这个过程主要发生在土壤中的根际区、豆科植物的根瘤以及水生植物的根系中。
2.脱氮:土壤中的一些细菌能够利用有机物质作为能源,通过对有机氮的分解而释放氨气(NH3)。
此外,土壤中的硝酸盐还可以通过反硝化作用还原为氨气。
3.氨氧化:土壤中的一些细菌(如氨氧化细菌)能将氨氧化为亚硝酸盐,这是一种氧化反应。
亚硝酸盐还可以进一步氧化为硝酸盐,这是另一种氧化反应。
这两个反应过程被称为氨氧化和亚硝酸盐氧化。
4.类硝化:一些细菌能够将有机氮(如氨、蛋白质)氧化为亚硝酸盐或硝酸盐。
这种氧化反应也被称为类硝化。
5.氮素沉积:氮气经大气中的物理和化学作用沉积到土壤中,形成可用于植物吸收的硝酸盐和铵盐。
二、植物吸收氮素的方式植物吸收土壤中的氮素主要发生在根系中,有以下几种方式:1.根系吸收硝态氮:植物的根细胞通过氮素转运蛋白将土壤中的硝酸盐转运到根内。
硝态氮进入根系后,一部分被还原为氨,然后转运到植物体内参与氨基酸、蛋白质和其他氮化合物的合成。
2.根系吸收铵态氮:植物根系能通过氨离子转运蛋白直接吸收土壤中的铵盐。
铵态氮进入植物体内后,一部分被转化为氨基酸,另一部分直接用于合成其他氮化合物。
3.根际微生物共生吸收:植物根际与一些细菌、真菌共生,这些共生微生物能够吸收土壤中的氮素,并将其转化为可供植物利用的形式。
植物通过与这些微生物共生,间接获取了土壤中的氮素。
总结:土壤中氮素转化的过程包括氮固定、脱氮、氨氧化、类硝化和氮素沉积等,这些过程通过细菌、蓝藻、有机物质的分解等途径进行。
初一生物氮素代谢关键过程

初一生物氮素代谢关键过程氮素(Nitrogen,简称N)是生物体中不可或缺的元素之一,对于植物和动物的正常生长与发育具有重要作用。
生物体中的氮元素主要来源于土壤中的有机氮和无机氮化合物。
然而,这些氮化合物在生物体中的代谢过程中经历了一系列关键过程,才能被生物利用。
本文将介绍初一生物中氮素的代谢关键过程,包括氮的吸收、转化和排泄。
一、氮的吸收植物吸收氮元素的主要形式为硝酸盐(NO3-)和铵盐(NH4+)。
植物的根系通过根尖的吸收区,通过活跃的离子通道和离子载体转运蛋白,将土壤中的硝酸盐和铵盐吸收进入细胞内。
在细胞内,硝酸盐和铵盐通过不同的转运蛋白转运至植物体内不同的组织部位。
二、氮的转化1. 植物体内的氮转化在植物体内,硝酸盐和铵盐经过一系列酶的作用,分别转化为氨基酸和蛋白质。
硝酸盐首先被还原为一氧化氮(NO)和一氧化二氮(N2O),然后再被还原为氨(NH3)。
氨再通过谷氨酸合成酶的催化作用,与谷氨酸结合生成天冬氨酸或谷氨酸,进而合成其他氨基酸。
2. 土壤中的氮转化除了植物体内的氮转化,土壤中也存在着氮素的转化过程。
土壤中的硝酸盐可以通过硝化作用被氧化成亚硝酸盐,再经过亚硝酸盐氧化酶的作用转化为硝酸盐。
而铵盐则可以通过铵化作用转化为硝酸盐。
这些转化过程是由微生物如氨氧化菌和亚硝酸还原菌等参与的。
三、氮的排泄氮在生物体内进行代谢后会生成一些废物物质,如尿素、尿酸和氨等。
这些废物物质需要通过排泄器官从生物体内排出。
在动物体内,主要通过肾脏进行尿液的形成和氮代谢产物的排泄。
而在植物体内,氮代谢产物主要通过叶片气孔以气态的形式排出。
综上所述,初一生物中的氮素代谢涉及多个关键过程,包括氮的吸收、转化和排泄。
植物通过根系吸收土壤中的硝酸盐和铵盐,经过转化作用形成氨基酸和蛋白质。
同时,在土壤中也存在着硝酸盐和铵盐的转化过程,由微生物参与。
对于动物来说,通过排泄器官将代谢产物排除体外。
这些关键过程保证了生物体内氮素的正常代谢,维持了生物的生长与发育。
土壤中的氮素及其转化

土壤中的氮素及其转化1•土壤中氮素的来源和含量1.1来源①施入土壤中的化学氮肥和有机肥料;②动植物残体的归还;③生物固氮;④雷电降雨带来的N03—N。
1.2含量我国耕地土壤全氮含量为0.04%~0.35%之间,与土壤有机质含量呈正相关2.土壤中氮素的形态3.土壤中氮素的转化3.1有机氮的矿化作用定义:在微生物作用下,土壤中的含氮有机质分解形成氨的过程。
过程:有机氮'氨基酸k NH4J N +有机酸结果:生成NH4+-N (使土壤中有机态的氮有效化)3.2 土壤粘土矿物对NH4+的固定定义:①吸附固定(土壤胶体吸附):由于土壤粘土矿物表面所带负电荷而引起的对NH4 +的吸附作用②晶格固定(粘土矿物固定):NH4 +进入2:1型膨胀性粘土矿物的晶层间而被固定的作用过程:结果:减缓NH4+的供应程度(优点?缺点?3.3氨的挥发定义:在中性或碱性条件下,土壤中的NH4+转化为NH3而挥发的过程过程:结果:造成氮素损失 3.4硝化作用定义:通气良好条件下,土壤中的NH4+在微生物的作用下氧化成硝酸盐的现象过程:结果:形成NO-N禾I」:为喜硝植物提供氮素弊:易随水流失和发生反硝化作用3.5无机氮的生物固定定义:土壤中的铵态氮和硝态氮被植物体或者微生物同化为其躯体的组成成分而被暂时固定的现象。
过程:结果:减缓氮的供应,可减少氮素的损失3.6反硝化作用定义:嫌气条件下,土壤中的硝态氮在反硝化细菌作用下还原为气态氮从土壤中逸失的现象过程:结果:造成氮素的气态挥发损失,并污染大气3.7硝酸盐的淋洗损失NO3-不能被土壤胶体吸附,过多的硝态氮容易随降水或灌溉水流失。
结果:氮素损失,并污染水体4.小结:土壤有效氮增加和减少的途径增加途径:①施肥(有机肥、化肥);②氨化作用;③硝化作用(喜硝作物力④生物固氮;⑤雷电降雨降低途径:①植物吸收带走;②氨的挥发损失;③硝化作用(喜铵作物弱④ 反硝化作用;⑤硝酸盐淋失;⑥生物和吸附固定(暂时)氮肥的种类、性质和施用氮肥的种类很多,根据氮肥中氮素的形态,常用的氮肥一般可分为三大类。
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土壤中氮素转化过程及植物吸收方式
我国耕地土壤全氮含量为 0.04~0.35%之间,且土壤有机质含量呈正相关。
其氮 素来源包括:生物固氮、降水、农业灌溉和施肥等,而目前肥料是农田土壤氮肥 的主要来源。
下面就从土壤中氮素的主要表现形态和转化过程等进行详细的介绍:
一) 土壤中氮素的主要形态
注明:其中无机氮包括:铵态氮(NH 4+ — N)、硝态氮(NO 3- — N)、亚硝态氮(NO 2- — N)三种主要形态。
一般情况下,土壤中存在的主要是有机态氮,占土壤总氮的 90~98%。
水溶性
速效氮源 < 全氮的 5% 包括游离氨基酸、胺盐及酰胺类化合物等 有机氮
水解性 缓效氮源 占 50~70% 包括蛋白质及肽类、核蛋白类、氨基糖类 (>98%) 非水解性 难利用
占 30~ 50% 包括杂环态氮、缩胺类 土壤溶液中
土壤胶体吸附
(1~2%) 固定态 2:1 型粘土矿物固定
离子态 无机氮 吸附态
二)土壤中氮素的转化过程
1.有机态氮的转化
土壤中的有机态氮是较复杂的有机化合物,必须要经过各种矿化过程,变为易溶的形态,才能发挥作物营养的功能。
它的矿化量和矿化速率就成为决定土壤供氮能力的极其重要的因素。
土壤有机氮的矿化过程是包括许多过程在内的复杂过程。
①水解过程蛋白质在微生物分泌的蛋白质水解酶的作用下,逐步分解为各种氨基酸。
②氨化过程氨基酸在多种微生物作用下分解成氨的过程称为氨化过程。
如:
RCH2OH+ NH3+ CO2+能量—水解—→ RCHNH2COOH+
H2O RCHOHCOOH+NH3+能量—氧化—→
RCHNH2COOH+ O2 RCOOH+ NH3 + CO2+能量——还原—→RCHNH2COOH+H2
由此可见,氨化作用可在多种多样条件下进行。
无论水田、旱田,只要微生物活动旺盛,氨化作用都可以进行。
氨化作用产生的铵态氮能被植物和微生物吸收利用,是农作物的优良氮素营养。
未被作物吸收利用的铵,可被土壤胶体吸收保存。
但在旱地通气良好的条件下,铵态氮可进一步为微生物转化。
③硝化过程指氨或铵盐在微生物作用下转化成硝酸态氮化合物的过程。
它是由两组微生物分两步完成的。
第一步铵先转化成亚硝酸盐,紧接着亚硝酸盐又转化成硝酸盐,消化过程是一个氧化需氧过程,只有在通气良好的情况下才能进行。
所以水稻田在淹水期间主要为铵态氮,硝态氮很少,旱地土壤一般硝化作用速率快于氨化作用,土壤中主要为硝态氮。
硝态氮也是为植物吸收利用的优良氮源,所以可以利用土壤硝化作用强度来了解旱地土壤的供氮性能。
④反硝化作用指土壤中硝态氮被还原为氧化氮和氮气,扩散至空气中损失的过程。
反硝化作用主要由反硝化细菌引起。
在通气不良的条件下,反硝化细菌可夺取硝态氮及其某些还原产物中的化合氧,使硝态氮变为氮气损失。
2.无机态氮的转化过程
无机态氮包括硫酸铵、硝酸铵、碳酸铵、碳酸氢铵、氢氧化铵等。
由于这些都属于不稳定的化合物,易氨化释放出氨,同时也遵循硝化过程和反硝化作用;但应指出,施用时需在保护地的密闭环境中施用,除应注意土壤适当湿度和通透性外,还应掌握少施、勤施和深施。
如施用不当,极易熏坏叶片,甚至造成全株死亡。
尿素虽属有机氮肥,但因结构简单,其转化过程与无机氮肥基本相同,以尿素为例
简要说明:
尿素施入土壤后,以分子状态存在,还可以分子状态被作物吸收,但数量很少。
尿素分子与土壤中黏粒矿物或腐殖质上的功能团以氢健相互作用力结合,在很大程度上可以避免尿素在浇水后淋溶流失。
另外,尿素在土壤中可以在脲酶的作用脲酶化为铵态氮,供作物吸收和土壤胶体吸附。
土壤中大多数细菌、放线菌、真菌都能分泌脲酶,其转变如下:
① CO( NH2)2+ 2H2O ( NH4)2CO3
碳酸铵可以进一步水解产生碳酸氢铵和氢氧化铵:
②( NH4)2CO3+ H2O NH4HCO3+ NH4OH
碳酸氢铵和氢氧化铵也可以在硝化细菌的作用下进一步转为硝态氮:
NH4)2CO3 + NH4HCO3+ NH4OH NO3
在碱性或碱性土壤中,尿素水解后生成铵态氮,表施会引起氨的挥发,因此应深施覆土。
尿素撒施在水田表面后,水解后的氨挥发量在10%-30%;在碱性土
壤中,氨挥发损失的氮约12%-60%。
在高温高湿下,尿素的氨挥发可使植株灼伤,硝化速率加快,所以,尿素深施、以水带肥非常重要。
由于尿素在土壤中转化可积累大量的铵离子,会导致pH升高2-3 个单位,再加上尿素本身含有一定数量的缩二脲,其浓度在500ppm 时,便会对作物幼根和幼芽起抑制作用,因此尿素不易用作种肥、苗肥和叶面肥。
其他施用期的尿素含量也不宜过多或过于集中。
幼苗期作物受缩二脲危害后形成叶绿素合成障碍,叶片出现失绿、黄化甚至白化的斑块或条纹。
植物氮含量占其干重的0.3-5%。
植物中蛋白质、核酸及叶绿素都还有不同量的氮元素。
(一)植物对氮的吸收形态包括:
无机态:NH4+-N、NO3--N(主要)
有机态:NH2 -N、氨基酸、核苷酸等(少量)
植物对铵态氮的吸收与同化:
1)吸收过程:被动渗透和接触脱质子
2)同化过程:
部位:在根部很快被同化为氨基酸
过程:
反应过程:
植物对硝态氮的吸收与同化:
(1)吸收:植物主动吸收 NO3--N
(2)同化:吸收后,10~30%在根同化,70~90%运输到茎叶同化
小部分贮存在液胞内
3)影响硝酸盐还原的因素:
①植物种类:与根系还原能力有关,如:
木本植物 > 一年生草本植物油菜 > 大麦 > 向日葵 > 玉米
②光照:光照不足,硝酸还原酶活性低,使硝酸还原作用变弱,造成植
物体内 NO3--N 浓度过高
③温度:温度过低,酶活性低,根部还原减少。