植物缺少氮磷钾等营养元素的症状
农作物作物缺素症状表全营养元素

苹果
镁
马铃薯、甜菜
花椰菜、甘蓝、草莓
苹果
硫
油菜
花椰菜
——
铁
大麦、高梁
花椰菜
葡萄、苹果
硼
油菜
花椰菜、萝卜
葡萄、苹果
锰
大豆、豌豆、谷类作物
甘蓝
苹果
铜
玉米、小麦、大麦
莴苣、番茄、洋葱
梨
锌
玉米、大豆、豌豆
洋葱
梨、苹果
钼
豆科作物
剩症状
氮
1.叶呈深绿色,多汁而柔软,对病虫害及冷害的抵抗能力减弱
2.茎伸长,分蘖增加,抗倒伏性降低
3.根的伸长虽然旺盛,但细胞少
4.籽实成熟推迟
磷
1.一般不出现过剩症
2.营养长生停止;过分早熟;导致低产
钾
1.虽然和氮一样可以过量吸收,但难以出现过剩症
2.土壤中钾过剩时,抑制了镁、钙的吸收,促使出现镁、钙的缺乏症
钙
1.不出现钙过剩症
2.大量施用石灰则抑制镁、钾和磷的吸收
植株细小,分叶少,叶色深绿,略带紫,叶硝上紫色特别显着,症状从叶向幼叶发展,抗寒力差;
植株呈蓝绿色,叶软弱下披,上、中、下部叶片的叶尖及边缘枯黄,老叶焦枯茎杆细软,易倒伏;
玉米
植株矮小,茎细瘦,生长缓慢,叶片由下而上失绿发黄,症状从叶尖沿中脉向基部发展,先黄后枯或“V”字形;
苗期叶尖和叶缘出现紫红色,老叶变黄;茎杆细小,生长缓慢、果穗秃尖,弯曲畸形行列不齐,籽粒不饱满;
花少,果实重量减轻;
铜
植株矮小,出现失绿现象,易感染病害;
禾谷类作物叶尖失绿而黄化,以后干枯、脱落;果树梨上部叶乍畸形,变色,新梢萎缩;
发育不良;果树茎上常排出树胶;
植物缺氮磷钾的症状口诀

植物缺氮磷钾的症状口诀氮缺叶片纤细,叶片灰绿抽稀;磷缺叶片拙硬,缺钙花叶凋落;钾缺叶枯黄变灰,叶边缘有淡黄色;氮磷钾全部滴,植物生长能滋润。
植物缺氮、磷、钾是一种常见的现象,知道植物缺氮、磷、钾的症状口诀对种植植物有很大的帮助。
来了解一下植物缺氮、磷、钾的症状口诀吧!植物缺氮的症状表现尤其明显,其主要表现为叶片纤细,叶片灰绿抽稀,在室内植物中,叶片变得比原来细小,颜色也变得比原来暗淡,叶子变得松软,而根部茎块变得黑褐色,并极易腐烂。
植物缺磷的症状表现主要是叶片拙硬,叶片枯黄,缺磷会影响植物的花期,叶子变浅,花色淡,花期缩短,有的甚至全部失色。
一些植物的叶子有淡紫色的斑点,所以,如果植物的叶片开始变黄,那么它就可能缺磷了。
植物缺钾的症状表现主要有叶片枯黄变灰,叶边缘有淡黄色的斑点,叶片边缘以及叶轴上有残留的植物病虫蛀孔,叶片面积减小,叶片表面有枯黄飘洒,叶尖及边缘褐色,叶片每一轴篦子数较少,且叶绿素含量差。
氮、磷、钾都是植物生长的基本元素,它们对植物的生长至关重要,所以要想让植物发育良好,就要注意植物缺氮、磷、钾的症状口诀,合理施肥,给植物提供充足的氮、磷、钾元素。
氮是植物的建筑材料,它是植物的主要生长元素之一,可以促进植物的新叶生长、开花结果、促进根系生长以及激活植物抗性。
施用氮肥可以改善和提高植物的生长性能,提高植物的抗性和对外界环境的适应性。
磷主要参与植物的光合和新陈代谢,可以促进植物的早期发育和成熟滞后等,磷肥的施用可以提高植物的抗病能力,提高植物的生长和产量,同时还有助于植物叶片的形态和外观的美化。
钾是植物的活力物质,主要参与植物的新陈代谢,可以改善植物的抗性和对外界环境的适应性,施用钾肥可以提高植物的抗旱能力和抗病能力,增加植物的营养含量及其产量。
总之,植物缺氮、磷、钾是一个常见的现象,如果想要让植物发育良好,就要根据植物缺氮、磷、钾的症状口诀合理施肥,提供充足的氮、磷、钾元素,才能让植物生长得更加茁壮。
洋葱氮磷钾缺素症症状和补救技术

洋葱氮磷钾缺素症症状和补救技术洋葱是一种常见的蔬菜,不仅口感好,营养价值也十分高。
然而,如果不合理施肥或使用肥料不当,洋葱易受到氮磷钾缺素症的影响,严重时会影响洋葱的产量、质量和口感。
本文将介绍洋葱氮磷钾缺素症的症状和补救技术。
洋葱氮磷钾缺素症状氮缺素症状•叶片变黄:叶片由深绿色逐渐变成黄绿色,影响植物光合作用,导致生长缓慢。
•叶片变薄:叶片变薄且透明度加强,边缘卷曲,出现干枯情况。
•植株发育缓慢:植株长势缓慢,叶子生长迟缓,植株变得短小。
•减少花和果实的生长:植物花果生长少、瘦小、品质降低或者减少。
磷缺素症状•叶子暗绿并发黄:病发后,叶片颜色出现暗绿,再随后出现黄绿色,影响光合作用,大幅度降低养分的吸收。
•生长缓慢和瘦小:植物发育缓慢,植株瘦弱、高度减小。
•文化期延长:果实成熟期延长、产量降低不说还会影响植株的寿命、抗性和收获期。
钾缺素症状•叶子边缘枯黄:叶缺钾病害常出现叶缘火烧和叶尖干枯的表现,同时叶片出现边缘发黄、逐渐加深。
•植物生长缓慢:由于钾元素是直接参与植物的生长发育,缺钾叶片受损、色泽变差、生长缓慢、叶鞘发育萎缩等表现也就随之而出现。
•抗病力低下:植物缺钾后,植物对病虫害的抵抗力下降,易受到青枯病菌、紫皮病菌等病害侵袭。
洋葱氮磷钾缺素补救技术氮元素缺失补救技术•合理施用有机氮肥:可以使用牛粪、羊粪、禽粪、猪粪、粪油等有机肥,以提供养分来解决氮元素缺乏情况。
•施用复合肥:可选用氨基酸类复合肥或塑料液态复合肥来补氮。
同时要注意及时施用,避免产生会蒸发掉的氨气。
•棚下种植:受气候温度、光照等全方面影响较小,减少因天气影响产量降低的问题。
磷元素缺失补救技术•施用磷酸肥:可以使用单质磷肥、磷酸二铵等化肥。
•施用有机磷肥:如肥碱、搡骨粉、膨化磷灰石等有机肥。
•加水:可以在补施磷元素肥料后及时进行水灌,增加土壤中含水量,促进磷肥素的生育作用。
但是不要过量,适量增加土壤水分即可。
钾元素缺失补救技术•施用钾肥:长期不同的土壤肥力水平需施用0.75%-1.0%的氯化钾,根据不同土壤调配配比。
植物缺素症状大全

作物缺素症大全玉米一、缺氮,幼苗矮化、瘦弱、叶丛黄绿;叶片从叶尖开始变黄,沿叶片中脉发展,形成一个“V”形黄化部分;致全株黄化,后下部叶尖枯死且边缘黄绿色;缺氮严重的或关键期缺氮,果穗小,顶部籽粒不充实,蛋白质含量低。
二、缺磷,嫩株敏感,植株矮化;叶尖、叶缘失绿呈紫红色,后叶端枯死或变成暗紫褐色;根系不发达,雌穗授粉受阻,籽粒不充实,果穗少或歪曲。
三、缺钾,下部叶片的叶尖、叶缘呈黄色或似火红焦枯,后期植株易倒伏,果穗小,顶部发育不良。
四、缺镁,幼苗上部叶片发黄。
叶脉间出现黄白相间的褪绿条纹,下部老叶片尖端和边缘呈紫红色;缺镁严重的叶边缘、叶尖枯死,全株叶脉问出现黄绿条纹或矮化。
五、缺锌,严重的幼苗出土后在2周内显症,叶片具浅白条纹,后中脉两侧出现1个白化宽带组织区,且中脉和边缘仍为绿色,有时叶缘、叶鞘呈褐色或红色。
六、缺硫植株矮化、叶丛发黄,成熟期延迟,与缺氮症状相似。
七、缺铁,上部叶片叶脉间出现浅绿色至白色或全叶变色。
八、缺硼,嫩叶叶脉间出现不规则白色斑点,各斑点可融合成白色条纹;严重的节间伸长受抑或不能抽雄及吐丝。
九、缺钙,当土壤缺钙时,幼苗叶片不能抽出或不展开,有的叶尖粘合在一起呈梯状,植株呈轻微黄绿色或引致矮化。
十、缺锰,幼叶脉问组织慢慢变黄,形成黄绿相间条纹,叶片弯曲下披,别于缺镁。
缺素病因:一、缺氮,是因有机质含量少,低温或淹水,特别是中期干旱或大雨易出现缺氮症。
二、缺磷,低温、土壤湿度小利于发病,酸性土、红壤、黄壤易缺有效磷。
三、缺钾,一般沙土含钾低,如前作为需钾量高的作物,易出现缺钾,沙土、肥土、潮湿或板结土易发病。
四、缺镁,土壤酸度高或受到大雨淋洗后的沙土易缺镁,含钾量高或因施用石灰致含镁量减少土壤易发病;五、缺锌,系土壤或肥料中含磷过多,酸碱度高、低温、湿度大或有机肥少的土壤易发生缺锌症。
六、缺硫,酸性沙质土、有机质含量少或寒冷潮湿的土壤易发病。
七、缺铁,碱性土壤中易缺铁。
八、缺硼,干旱、土壤酸度高或沙土易出现缺硼症。
简述氮磷钾的生理功能及缺素症状。

简述氮磷钾的生理功能及缺素症状。
氮磷钾是植物生长发育所必需的三种主要营养元素。
它们在植物体内具有重要的生理功能,对植物的生长和发育起着至关重要的作用。
下面将分别介绍氮、磷和钾的生理功能及缺素症状。
首先是氮(N)。
氮是构成植物蛋白质和核酸的重要组成元素,对植物的生长具有重要影响。
氮营养充足时,植物能够合成足够的蛋白质和核酸,促进植物的生长和发育。
氮还参与了植物体内的许多代谢过程,如光合作用、呼吸作用和养分转运等。
当植物缺乏氮时,会出现一系列的症状。
叶片的颜色变黄是氮缺乏的典型症状之一,这是因为叶绿素的合成受到抑制。
此外,植株的生长迟缓、叶片变小、叶片老化加快等也是氮缺乏的表现。
其次是磷(P)。
磷是植物体内能量转化及遗传物质合成的重要组成元素,对植物的生长和发育至关重要。
磷在植物体内主要以磷酸盐的形式存在,参与了ATP(三磷酸腺苷)和ADP(二磷酸腺苷)的合成,以及DNA和RNA的构建等关键过程。
磷还参与了植物体内的许多代谢反应,如光合作用、呼吸作用和氮代谢等。
当植物缺乏磷时,会出现一系列的症状。
叶片的颜色变暗是磷缺乏的典型症状之一,这是因为叶绿素的合成受到抑制。
此外,植株的生长迟缓、根系发育不良、果实质量下降等也是磷缺乏的表现。
最后是钾(K)。
钾是植物体内的主要阳离子之一,对植物的正常生长和发育起着重要作用。
钾在植物体内调节细胞渗透压,维持细胞的稳定性和正常功能。
钾还参与了许多重要的生理过程,如光合作用、养分转运、水分调节和抗逆性等。
当植物缺乏钾时,会出现一系列的症状。
叶缘焦枯是钾缺乏的典型症状之一,这是因为钾是调节水分平衡的重要元素,缺乏钾会导致植物无法正常吸收和利用水分。
此外,植株的生长迟缓、叶片变小、果实质量下降等也是钾缺乏的表现。
氮磷钾是植物生长发育所必需的重要营养元素,它们在植物体内具有重要的生理功能。
氮负责植物的生长和代谢过程,磷参与能量转化和遗传物质合成,钾调节细胞渗透压和维持水分平衡。
识别植物营养不良的征兆

识别植物营养不良的征兆植物营养不良是指植物由于缺乏某种或多种必需的营养元素而导致生长发育异常或受到病虫害的侵袭。
识别植物营养不良的征兆对于及时采取补救措施至关重要。
本文将介绍一些常见的植物营养不良的征兆,帮助读者更好地识别和解决这些问题。
一、叶片颜色异常1. 叶片发黄:植物缺乏氮、铁、镁等营养元素时,叶片会出现发黄的现象。
氮是植物生长所需的主要元素,缺乏氮会导致叶片整体变黄。
铁是植物合成叶绿素的重要元素,缺乏铁会导致叶片的中间部分变黄。
镁是叶绿素的组成部分,缺乏镁会导致叶片的老化和黄化。
2. 叶片发红:植物缺乏磷、锌等营养元素时,叶片会呈现红色。
磷是植物生长所需的重要元素,缺乏磷会导致叶片变红。
锌是植物合成叶绿素和激素的重要元素,缺乏锌会导致叶片发红。
3. 叶片发白:植物缺乏钾、镁等营养元素时,叶片会呈现白色。
钾是植物生长所需的重要元素,缺乏钾会导致叶片变白。
镁是叶绿素的组成部分,缺乏镁会导致叶片变白。
二、叶片形态异常1. 叶片变小:植物缺乏磷、锌等营养元素时,叶片会变小。
磷是植物生长所需的重要元素,缺乏磷会导致叶片发育不良。
锌是植物合成激素的重要元素,缺乏锌会导致叶片发育不良。
2. 叶片变形:植物缺乏硼、锰等营养元素时,叶片会出现变形的现象。
硼是植物细胞壁合成的重要元素,缺乏硼会导致叶片变形。
锰是植物合成叶绿素的重要元素,缺乏锰会导致叶片变形。
三、植株生长异常1. 植株矮小:植物缺乏氮、磷等营养元素时,植株会生长缓慢,呈现矮小的状态。
氮是植物生长所需的主要元素,缺乏氮会导致植株生长不良。
磷是植物生长所需的重要元素,缺乏磷会导致植株生长不良。
2. 植株枯萎:植物缺乏水分、钾等营养元素时,植株会出现枯萎的现象。
水分是植物生长所需的重要因素,缺乏水分会导致植株枯萎。
钾是植物细胞内的重要离子,缺乏钾会导致植株枯萎。
四、果实异常1. 果实变小:植物缺乏磷、钾等营养元素时,果实会变小。
磷是植物生长所需的重要元素,缺乏磷会导致果实发育不良。
植株缺少氮、磷、钾的表现

植株缺少氮、磷、钾的表现以植株缺少氮、磷、钾的表现为题,我们将分别讨论植物缺少这三种关键营养元素的表现。
一、植株缺少氮的表现:氮是植物生长所必需的主要营养元素之一,它参与合成蛋白质、核酸和叶绿素等生物分子。
当植株缺少氮时,通常会表现出以下几个方面的特征:1. 叶片变黄:植物叶片由于缺少氮而变得黄绿或黄色,这是由于叶绿素合成减少所致。
叶片黄化通常从老叶开始,逐渐向年轻叶扩展。
2. 生长受限:氮是植物生长的关键元素,缺少氮会导致植物整体生长迟缓,植株高度矮小,叶片数量减少。
3. 叶片变小:植物缺少氮时,新生叶片会变得较小,形态畸形,这是因为氮参与蛋白质合成,而蛋白质是细胞分裂和组织发育的关键组分。
4. 果实质量降低:氮是植物果实中氨基酸和蛋白质的重要组成部分,缺乏氮元素会导致果实的品质下降,质量减轻。
二、植株缺少磷的表现:磷是植物生长所必需的关键元素之一,它参与能量转化、DNA和RNA合成以及许多代谢过程。
当植株缺少磷时,通常会表现出以下几个方面的特征:1. 叶片发紫:植物叶片由于缺少磷而呈现紫色或深紫色,这是由于磷参与叶绿素合成和细胞色素的合成。
2. 根系受限:磷是根系生长所必需的关键元素,缺少磷会导致根系发育受限,根系生长缓慢,根毛数量减少。
3. 花芽分化受阻:磷是花芽分化和开花过程中的关键元素,缺少磷会导致花芽分化受阻,花期延迟。
4. 产量下降:磷是植物脱落酸的组成部分,脱落酸参与果实的生长和发育,缺少磷会导致果实数量减少,产量下降。
三、植株缺少钾的表现:钾是植物生长所必需的关键元素之一,它参与调节植物体内的水分平衡、光合作用和营养转运等生理过程。
当植株缺少钾时,通常会表现出以下几个方面的特征:1. 叶缘枯焦:植物叶片边缘由于缺少钾而出现枯焦的现象,这是由于钾参与细胞内的渗透调节,缺少钾会导致细胞失去水分平衡,叶缘脱水枯萎。
2. 生长受限:钾是植物细胞分裂和组织发育的关键元素,缺少钾会导致植株整体生长迟缓,株型矮小,茎叶数量减少。
植物的营养缺乏症状识别与解决方法分享

植物的营养缺乏症状识别与解决方法分享植物是生命的重要组成部分,其正常的生长和发育需要各种不同的营养物质。
然而,由于环境条件、土壤质量等原因,植物常常会出现营养缺乏现象。
本文将探讨植物的营养缺乏症状的识别和解决方法,并分享一些有用的技巧。
一、氮素缺乏氮素是植物体内构成氨基酸、核酸、叶绿素等重要化合物的基础元素。
植物缺乏氮素会导致叶片的黄化和老化,整体生长发育迟缓,叶片变得松软而垂下等症状。
解决方法可以通过施用含氮的肥料,如尿素、秸秆、菜渣等,也可以通过调整土壤pH值,促进氮素的吸收利用。
二、磷素缺乏磷素是植物体内储存和传递能量的关键元素,对于根系、茎叶和果实的形成至关重要。
植物缺乏磷素会导致叶片的变小和变深绿色,整体生长受限,花芽发育不良等症状。
解决方法可以通过施用磷肥,如磷酸二氢铵、过磷酸钙等,也可以通过改善土壤质量,增加有效磷素含量。
三、钾素缺乏钾素是调节植物渗透调节和激素合成的重要元素,对促进植物的生长和果实的发育具有重要作用。
植物缺乏钾素会导致叶缘焦枯、叶片发黄、生长停滞等症状。
解决方法可以通过施用钾肥,如硫酸钾、氯化钾等,也可以通过增加腐殖质含量,提高土壤的钾素有效性。
四、微量元素缺乏除了氮、磷、钾之外,植物还需要一些微量元素来维持正常的生长和发育。
例如,锌缺乏会导致叶片出现黄斑、畸形,镁缺乏会导致叶片变黄、叶缘褪绿等。
对于这些微量元素的缺乏,可以通过施用微量元素肥料来解决,如硼肥、铁肥、锌肥等。
五、土壤调理与营养平衡除了直接施用肥料来补充植物所需的营养物质,调整土壤质量和提高营养平衡也是预防和解决植物营养缺乏的重要措施。
例如,适量施入有机肥或复合肥可以改善土壤结构和增加土壤肥力;定期进行土壤pH值的测试和调整,可以保证植物对营养物质的吸收效率。
综上所述,植物的营养缺乏症状的识别与解决方法是保证植物正常生长和发展的重要环节。
通过了解植物不同营养元素的功能和缺乏症状,采取科学合理的施肥和土壤调理措施,能够帮助植物克服营养不足,并维持其健康的生长状态。
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植物缺少氮磷钾等营养元素的症状(一)氮根系吸收的氮主要是无机态氮,即铵态氮和硝态氮,也可吸收一部分有机态氮,如尿素。
氮是蛋白质、核酸、磷脂的主要成分,而这三者又是原生质、细胞核和生物膜的重要组成部分,它们在生命活动中占有特殊作用。
因此,氮被称为生命的元素。
酶以及许多辅酶和辅基如NAD+、NADP+、FAD等的构成也都有氮参与。
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,它们对生命活动起重要的调节作用。
此外,氮是叶绿素的成分,与光合作用有密切关系。
由于氮具有上述功能,所以氮的多寡会直接影响细胞的分裂和生长。
当氮肥供应充足时,植株枝叶繁茂,躯体高大,分蘖(分枝)能力强,籽粒中含蛋白质高。
植物必需元素中,除碳、氢、氧外,氮的需要量最大,因此,在农业生产中特别注意氮肥的供应。
常用的人粪尿、尿素、硝酸铵、硫酸铵、碳酸氢铵等肥料,主要是供给氮素营养。
缺氮时,蛋白质、核酸、磷脂等物质的合成受阻,植物生长矮小,分枝、分蘖很少,叶片小而薄,花果少且易脱落;缺氮还会影响叶绿素的合成,使枝叶变黄,叶片早衰甚至干枯,从而导致产量降低。
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组织中去重复利用,所以缺氮时叶片发黄,由下部叶片开始逐渐向上,这是缺氮症状的显著特点。
氮过多时,叶片大而深绿,柔软披散,植株徒长。
另外,氮素过多时,植株体内含糖量相对不足,茎秆中的机械组织不发达,易造成倒伏和被病虫害侵害。
(二)磷磷主要以H2PO4-或HPO42-的形式被植物吸收。
吸收这两种形式的多少取决于土壤pH。
pH<7时, H2PO4-居多;pH>7时,HPO42-较多。
当磷进入根系或经木质部运到枝叶后,大部分转变为有机物质如糖磷脂、核苷酸、核酸、磷脂等,有一部分仍以无机磷形式存在。
植物体中磷的分布不均匀,根、茎的生长点较多,嫩叶比老叶多,果实、种子中也较丰富。
磷是核酸、核蛋白和磷脂的主要成分,它与蛋白质合成、细胞分裂、细胞生长有密切关系;磷是许多辅酶如NAD+、NADP+等的成分,它们参与了光合、呼吸过程;磷是AMP、ADP和ATP的成分;磷还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;磷对氮代谢也有重要作用,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;磷与脂肪转化也有关系,脂肪代谢需要NADPH、ATP、CoA和NAD+的参与。
由于磷参与多种代谢过程,而且在生命活动最旺盛的分生组织中含量很高,因此施磷对分蘖、分枝以及根系生长都有良好作用。
由于磷促进碳水化合物的合成、转化和运输,对种子、块根、块茎的生长有利,故马铃薯、甘薯和禾谷类作物施磷后有明显的增产效果。
由于磷与氮有密切关系,所以缺氮时,磷肥的效果就不能充分发挥。
只有氮磷配合施用,才能充分发挥磷肥效果。
总之,磷对植物生长发育有很大的作用,是仅次于氮的第二个重要元素。
缺磷会影响细胞分裂,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;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,这是缺磷的病症。
磷在体内易移动,也能重复利用,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。
磷肥过多时,叶上又会出现小焦斑,系磷酸钙沉淀所致;磷过多还会阻碍植物对硅的吸收,易招致水稻感病。
水溶性磷酸盐还可与土壤中的锌结合,减少锌的有效性,故磷过多易引起缺锌病。
(三)钾钾在土壤中以KCl、K2SO4等盐类形式存在,在水中解离成K+而被根系吸收。
在植物体内钾呈离子状态。
钾主要集中在生命活动最旺盛的部位,如生长点,形成层,幼叶等。
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、琥珀酸脱氢酶、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、呼吸作用及蛋白质代谢中起重要作用。
钾能促进蛋白质的合成,钾充足时,形成的蛋白质较多,从而使可溶性氮减少。
钾与蛋白质在植物体中的分布是一致的,例如在生长点、形成层等蛋白质丰富的部位,钾离子含量也较高。
富含蛋白质的豆科植物的籽粒中钾的含量比禾本科植物高。
钾与糖类的合成有关。
大麦和豌豆幼苗缺钾时,淀粉和蔗糖合成缓慢,从而导致单糖大量积累;而钾肥充足时,蔗糖、淀粉、纤维素和木质素含量较高,葡萄糖积累则较少。
钾也能促进糖类运输到贮藏器官中,所以在富含糖类的贮藏器官(如马铃薯块茎、甜菜根和淀粉种子)中钾含量较多。
此外,韧皮部汁液中含有较高浓度的K+,约占韧皮部阳离子总量的80%。
从而推测K+对韧皮部运输也有作用。
K+是构成细胞渗透势的重要成分。
在根内K+从薄壁细胞转运至导管,从而降低了导管中的水势,使水分能从根系表面转运到木质部中去;K+对气孔开放有直接作用。
离子态的钾,有使原生质胶体膨胀的作用,故施钾肥能提高作物的抗旱性。
缺钾时,植株茎杆柔弱,易倒伏,抗旱、抗寒性降低,叶片失水,蛋白质、叶绿素破坏,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,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。
钾也是易移动可被重复利用的元素,故缺素病症首先出现在下部老叶。
N、P、K是植物需要量很大,且土壤易缺乏的元素,故称它们为“肥料三要素”。
农业上的施肥主要为了满足植物对三要素的需要。
(四)钙植物从土壤中吸收CaCl2、CaSO4等盐类中的钙离子。
钙离子进入植物体后一部分仍以离子状态存在,一部分形成难溶的盐(如草酸钙),还有一部分与有机物(如植酸、果胶酸、蛋白质)相结合。
钙在植物体内主要分布在老叶或其它老组织中。
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。
据报道,至少有40多种水果和蔬菜的生理病害是因低钙引起的。
苹果果实的疮痂病会使果皮受到伤害,但如果供钙充足,则易形成愈伤组织。
钙可与植物体内的草酸形成草酸钙结晶,消除过量草酸对植物(特别是一些含酸量高的肉质植物)的毒害。
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。
植物细胞质中存在多种与Ca2+有特殊结合能力的钙结合蛋白(calcium binding proteins,CBP),其中在细胞中分布最多的是钙调素(Calmodulin,CaM)。
Ca2+与CaM结合形成Ca2+-CaM复合体,它在植物体内具有信使功能,能把胞外信息转变为胞内信息,用以启动、调整或制止胞内某些生理生化过程。
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。
(五)镁镁以离子状态进入植物体,它在体内一部分形成有机化合物,一部分仍以离子状态存在。
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。
具有合成蛋白质能力的核糖体是由许多亚单位组成的,而镁能使这些亚单位结合形成稳定的结构。
如果镁的浓度过低或用EDTA(乙二胺四乙酸)除去镁,则核糖体解体,破裂为许多亚单位,蛋白质的合成能力丧失。
因此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。
(六)硫硫主要以SO42-形式被植物吸收。
SO42-进入植物体后,一部分仍保持不变,而大部分则被还原成S,进而同化为含硫氨基酸,如胱氨酸,半胱氨酸和蛋氨酸。
这些氨基酸是蛋白质的组成成分,所以硫也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。
由此可见,硫的生理作用是很广泛的。
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。
(七)铁铁主要以Fe2+的螯合物被吸收。
铁进入植物体内就处于被固定状态而不易移动。
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。
在这些酶中铁可以发生Fe3++e-=Fe2+的变化,它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+。
近年来发现,铁对叶绿体构造的影响比对叶绿素合成的影响更大,如眼藻(Euglena)缺铁时,在叶绿素分解的同时叶绿体也解体。
另外,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。
(八)铜在通气良好的土壤中,铜多以Cu2+的形式被吸收,而在潮湿缺氧的土壤中,则多以Cu+的形式被吸收。
Cu2+以与土壤中的几种化合物形成螯合物的形式接近根系表面。
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。
(九)硼硼以硼酸(H3BO3)的形式被植物吸收。
高等植物体内硼的含量较少,约在2~95mg•L-1范围内。