微量元素对植物生长的作用
微量元素营养对黄瓜光合特性和生长发育的影响

微量元素营养对黄瓜光合特性和生长发育的影响黄瓜作为一种广泛种植的蔬菜,其优质高产一直是农民们追求的目标。
关于提高黄瓜的生长发育,许多耕作方法和施肥方案都已经被研究和应用。
而在这些方法中,微量元素营养也逐渐成为了大家关注的焦点。
一、微量元素营养对黄瓜生长发育的影响微量元素是植物生长中必需的,其中氧、碳、氮、磷、钾等称为大量元素,铁、锌、锰、铜、硼、钼和镍等称为微量元素。
它们都对植物生长发育有着至关重要的作用。
而黄瓜在生长发育中需要的微量元素除了氧、碳、氮、磷、钾外,还有铁、锌、锰、铜、硼、钼等多种元素。
这些元素对于黄瓜的生长发育都有着不同的影响。
1. 铁元素铁元素是黄瓜生长发育中不可缺少的元素,其在植物内的主要作用是参与制造叶绿素和呼吸酶等根瘤菌素。
黄瓜长期缺铁会导致黄化叶片,影响光合作用的正常进行,严重还会导致根系枯萎和影响果实的品质和数量。
2. 锌元素黄瓜生长发育中需要较多的锌元素,它主要参与植物的糖代谢、蛋白质合成和激素的生成。
缺锌会影响植物的光合能力和衰老,黄瓜子的品质也会受到影响。
3. 锰元素钼元素是黄瓜中一个重要的微量元素,它主要参与植物的光合作用和氮代谢。
如果缺锰,黄瓜的新生叶子会呈现出不均匀的叶绿素含量,伴随着叶片发黄或发白的症状。
同时还会对果实产量和品质有着较为显著的影响。
4. 硼元素硼是黄瓜生长发育中的重要元素之一,它参与植物的细胞壁合成、花粉活性和蛋果长发育。
如果缺硼,黄瓜果实的质量和数量会明显受到影响,花粉畸形、萎蔫、奇形等现象都会在产生。
二、微量元素营养对黄瓜光合特性的影响光合作用是黄瓜生长发育的基础,而微量元素对于光合作用的正常运转也有着重要的影响。
1. 镁元素镁元素属于黄瓜的大量元素,主要参与叶绿素的组成,保证黄瓜正常进行光合作用,生成足够的能量供给黄瓜的生长发育。
2. 钼元素钼元素是黄瓜中的重要微量元素,它是植物体内硝态氮还原酶的关键结构与活性部位之一,在植物内能依靠它使氮酸盐变成生态作用的氮源。
微量元素肥料对小麦影响

微量元素肥料对小麦影响首先,微量元素肥料对小麦的生长和发育具有促进作用。
微量元素如铁、锰、锌、铜、钼等是植物正常生长所必需的元素,它们参与了植物体内许多重要生理过程,如光合作用、呼吸作用、叶绿素合成等。
给小麦施用微量元素肥料可以提供植物所需的这些微量元素,促进小麦叶绿素的合成,增加光合作用的效率,提高植株的生物量,加速小麦的生长速度。
其次,微量元素肥料对小麦的抗病害能力有很大的影响。
微量元素肥料可以增强小麦的抗病害能力,提高植物的免疫力。
比如,锌是植物体内重要的酶系活化物质,可以增强小麦对病害的抵抗能力;铜是小麦体内重要的组织结构成分,可以增加小麦细胞的强度和弹性,提高小麦抗逆境的能力。
通过施用微量元素肥料,可以使小麦植株更加健壮,减少病害的发生。
此外,微量元素肥料还可以提高小麦的产量和品质。
施用微量元素肥料可以增加小麦的养分吸收和利用效率,提高小麦的产量。
同时,微量元素肥料还可以改善小麦的品质,使小麦的蛋白质含量增加,淀粉含量提高,提高小麦的食用和加工价值。
然而,在使用微量元素肥料的过程中,也需要注意一些问题。
首先,不能过量施用微量元素肥料,否则可能会引起植物的中毒。
其次,施用微量元素肥料的方式和时间需要合理选择,以充分满足小麦生长的需求。
最后,还需要根据具体土壤条件和小麦品种的需求来确定施用微量元素肥料的种类和剂量,以达到最佳的施肥效果。
综上所述,微量元素肥料对小麦的影响是多方面的,它可以促进小麦的生长和发育,增强小麦的抗病害能力,提高小麦的产量和品质。
因此,在小麦的种植过程中,适量施用微量元素肥料是一种行之有效的措施,对提高小麦产量和质量具有重要意义。
中微量元素和大量元素的使用方法

中微量元素和大量元素的使用方法中微量元素和大量元素是植物所必需的两类元素,它们对于植物的生长发育起着非常关键的作用。
正确使用中微量元素和大量元素,可以显著地提高作物的产量和品质。
下面,本文将围绕中微量元素和大量元素的使用方法进行详细阐述。
1. 中微量元素的使用方法中微量元素包括铁、锰、硼、锌、铜和镍等元素。
以下是正确使用中微量元素的方法:(1)铁:铁是植物体内合成叶绿素的重要元素。
通常情况下,土壤中铁的含量较低,而高pH值的土壤会更容易使植物缺铁。
缺铁的植物会表现出叶片黄化的症状。
因此,可以通过叶面喷施含有铁的肥料以及施用含有有机物质的肥料来补充植物的铁元素。
(2)锰:锰是植物体内催化过程中所必需的元素之一。
缺锰的植物在生长过程中可能表现出叶片变黄和干枯的症状。
因此,可以通过施用富含锰的肥料来补充植物的锰元素。
(3)硼:硼是对于植物生长十分关键的元素之一。
缺硼的植物会表现出枯萎、叶片变形和叶缘弯曲等症状。
可通过施用硼肥或者基肥中添加硼来补充植物的硼元素。
(4)锌:锌是提高作物产量和品质的重要元素之一。
施用含锌肥料可提高植物体内锌的含量,同时也能增加作物的产量和品质。
(5)铜:铜是植物体内多种代谢过程中所必需的元素之一。
缺铜的植物在生长过程中可能表现出生长缓慢、叶片干枯和叶缘受损等症状。
可以通过施用含铜肥料或者基肥中添加铜来补充植物的铜元素。
2. 大量元素的使用方法大量元素包括氮、磷、钾、钙、镁和硫等。
以下是正确使用大量元素的方法:(1)氮:氮是植物生长发育所必需的元素之一。
通过施用含氮肥料可以提高作物的产量,但过度施氮会导致植物生长过于茂盛而产量下降。
因此,要根据不同作物的需要量合理施用氮肥。
(2)磷:磷是植物生长和转化能量的必需元素。
通过施用含磷肥料可以促进植物根系生长和花实结果。
但过度施磷会导致土壤中有害元素的积累。
因此,要根据土壤磷素的含量和不同作物的需要量来合理施用磷肥。
(3)钾:钾是调节植物渗透压和调节作物对抗性的必需元素之一。
微量元素肥料的使用方法

微量元素肥料的使用方法
微量元素肥料是一种能够为作物提供多种微量元素的肥料,它可以有效地改善土壤质量和促进作物生长。
下面是微量元素肥料的使用方法:
1. 确定使用时机。
微量元素肥料通常在作物生长期间使用,最好在萌芽期、生长期和果实成熟期使用。
不同的微量元素肥料可能有不同的使用时机,因此应根据肥料说明书中的指导进行使用。
2. 确定使用量。
使用微量元素肥料的量应根据土壤类型、作物品种和肥料种类等因素来确定。
一般来说,每亩土地使用1-2公斤的微量元素肥料即可。
3. 均匀撒播。
将微量元素肥料均匀地撒播在土壤表层,然后与土壤混合。
可以使用机械撒播器或手动撒播器来完成这个步骤。
4. 注意安全。
在使用微量元素肥料时,应注意避免肥料直接接触皮肤和眼睛。
如果不小心接触到肥料,应立即用清水冲洗干净。
总之,正确使用微量元素肥料可以促进植物生长和提高产量。
但是,使用微量元素肥料时应注意使用时机、使用量和安全问题。
- 1 -。
微量元素对植物的作用

土壤中的微量元素

土壤中的微量元素土壤中的微量元素是指存在于土壤中的含量较少但对植物生长发育至关重要的元素。
尽管它们的含量较低,但微量元素对于植物的生理代谢过程、酶活性以及植物免疫系统的正常运作起着至关重要的作用。
本文将介绍土壤中的几种重要的微量元素及其在植物生长中的作用。
一、铁(Fe)铁是植物生长发育过程中不可或缺的微量元素之一。
它是植物体内许多重要酶的组成部分,参与了光合作用和呼吸作用等重要代谢过程。
铁还是叶绿素的合成所必需的。
当土壤中缺乏铁元素时,植物的叶片会出现黄化、白化等症状,影响光合作用的进行。
二、锌(Zn)锌是植物所需的微量元素之一,它参与了植物的生长发育、酶活性以及植物的免疫系统等多个方面。
锌对于植物的光合作用、DNA合成、激素合成等过程起着重要的调节作用。
当土壤中锌元素含量不足时,植物的叶片会出现叶缘烧焦、叶片变形等症状。
三、锰(Mn)锰是植物体内一种重要的微量元素,它参与了植物的光合作用、呼吸作用以及氮代谢等重要代谢过程。
锰还是植物体内多种酶的辅助因子,对于植物的生长发育具有重要影响。
当土壤中锰元素含量不足时,植物的叶片会出现黄白斑点、叶片变形等症状。
四、铜(Cu)铜是植物所需的微量元素之一,它参与了植物的光合作用、呼吸作用以及植物生长发育的多个重要过程。
铜还是植物体内多种酶的组成部分,对于植物的酶活性以及氮代谢具有重要影响。
当土壤中铜元素含量不足时,植物的叶片会出现叶缘干枯、叶片变黄等症状。
五、硼(B)硼是植物所需的微量元素之一,它参与了植物细胞壁的形成以及植物的生长发育过程。
硼还参与了植物的糖代谢、氮代谢以及钙吸收等重要代谢过程。
当土壤中硼元素含量不足时,植物的新生叶片会出现畸形、叶缘卷曲等症状。
六、氯(Cl)氯是植物所需的微量元素之一,它参与了植物的光合作用、呼吸作用以及离子平衡等多个重要生理过程。
氯还是植物体内维持渗透平衡的关键离子。
当土壤中氯元素含量不足时,植物的叶片会出现叶黄、萎蔫等症状。
微量元素对作物的作用和功能
微量元素对作物的作用和功能
微量元素是指在植物体内所需量较小的元素,但对植物生长发育和代谢过程却也非常重要。
下面是微量元素对作物的作用和功能的一些例子:
铁(Fe):铁是植物体内合成叶绿素的必需元素,参与光合作用和呼吸过程。
同时,铁还对植物的根尖伸长、根毛发育和根吸收能力起着重要的调控作用。
锰(Mn):锰是植物体内多种酶系统的重要组成部分,参与氧化还原反应和光合作用过程。
它对氧化还原反应、植物的生长发育和免疫机制具有重要影响。
锌(Zn):锌是植物体内多种酶活性所必需的微量元素,参与植物的生长发育、DNA和RNA的合成等过程。
它还对植物的光合作用、花粉发育和果实形成起着重要的作用。
铜(Cu):铜是植物中多种酶的重要成分,参与光合作用和脱氢酶系统的反应。
铜对植物的呼吸作用、植物免疫系统的正常运行等也具有关键影响。
硼(B):硼是植物细胞壁的重要组成部分,参与植物的细胞壁合成和细胞分裂过程。
硼对植物的花粉发育、果实发育和维持植物的钙吸收等起着重要作用。
植物17种大中微量元素的好处
植物17种大中微量元素的好处你们有没有好奇过,为什么植物有的长得又高又壮,有的却病恹恹的?这里面,可藏着一个小秘密,那就是植物生长需要17种大中微量元素的帮忙!现在,就让我们一起来揭开它们的神秘面纱,看看它们都有哪些神奇的好处!氮元素:植物的“营养大餐”氮元素就像是植物的“营养大餐”,能让植物长得绿油油的。
就好比我们小朋友要多吃饭才能长得高高的、壮壮的一样,植物也需要氮元素来让自己的叶子变得又大又绿。
想象一下,一片绿油油的草地,那可都是氮元素的功劳!要是植物缺少了氮元素,就会变得面黄肌瘦的,叶子也会变得又小又黄,就像一个没吃饱饭的小孩,没什么精神。
磷元素:植物的“能量加油站”磷元素,就像植物的“能量加油站”。
它能帮助植物储存和传递能量,让植物有足够的力气去生长、开花、结果。
比如说,我们吃的桃子、苹果,它们能长得又大又甜,这可少不了磷元素的帮忙。
要是植物缺少了磷元素,就像一辆没油的汽车,跑都跑不动,生长也会变得很缓慢,开花结果也会受到影响。
钾元素:植物的“坚强卫士”钾元素就像是植物的“坚强卫士”,能让植物变得更加坚强,不容易生病。
它可以帮助植物增强抵抗力,就像给植物穿上了一层厚厚的铠甲。
比如在狂风暴雨的时候,有足够钾元素的植物就能够稳稳地站在那里,不会轻易被吹倒。
要是植物缺少了钾元素,就会变得弱不禁风,很容易被病虫害欺负。
钙元素:植物的“骨骼建造师”钙元素就像植物的“骨骼建造师”,它能让植物的细胞壁变得更加坚固,就像我们的骨头一样,支撑着植物的身体。
想象一下,一棵大树要是没有坚固的“骨骼”,那它怎么能长得又高又大?如果植物缺少了钙元素,它的茎和叶子就会变得软软的,像没有骨头的水母一样,站都站不稳。
镁元素:植物的“叶绿素小助手”镁元素是植物的“叶绿素小助手”。
叶绿素就像一个小小的绿色工厂,能利用阳光进行光合作用,制造出植物生长需要的食物。
而镁元素,就是这个小工厂的重要零件,没有它,叶绿素就没办法正常工作。
作物生长的17种必须元素
作物生长的17种必须元素在植物的生长过程中,有17种必须元素对于植物的正常生长至关重要。
这17种元素可以分为宏量元素和微量元素两类。
宏量元素是指植物需要的大量元素,而微量元素则是指植物需要的少量元素。
宏量元素包括:碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁和硫。
碳、氢和氧是植物生命所必需的元素,它们通过光合作用转化为有机物质。
氮是植物合成蛋白质和核酸的重要成分,同时也是叶绿素的重要组成部分。
磷在植物体内存在于核酸、ATP和其他能量转化物质中,对于植物的能量传递和生长发育至关重要。
钾是植物细胞内的主要阳离子,参与大部分酶的活性化以及调节细胞渗透压和离子平衡。
钙是植物细胞内的信号传递及细胞墙的形成、保持和维护的重要成分。
镁是叶绿素的重要组成部分,同时也是核酸和ATP的重要组成部分,对于光合作用和植物生长发育具有重要作用。
硫是氨基酸、蛋白质、维生素和激素的重要组成成分,对于植物的生长和光合作用具有重要作用。
微量元素包括:铁、锌、铜、锰、硼、钼、氯和镉。
铁是植物电子传递链中的重要组成部分,参与光合作用和呼吸作用。
锌是植物中许多酶的辅助因子,对于许多生物化学反应具有调节作用。
铜是植物酶的重要组成部分,参与氧化还原反应和多种酶的活性。
锰是植物光合作用中氧化还原反应的催化剂。
硼参与植物细胞壁的组成和呼吸作用,对于植物的生长发育和花果的发育具有重要作用。
钼参与植物体内的氨基酸、核酸和绵羊制作等生物化学反应,对于植物的固氮和氮代谢具有重要作用。
氯是植物体内离子平衡的重要组成部分,参与光合作用和气孔的开闭。
镉是植物生长的必需元素,但是有毒性,过量镉会对植物造成伤害。
总结起来,这17种元素对于植物的正常生长发育都是必不可少的。
宏量元素在植物体内的含量较高,微量元素在植物体内的含量较低,但是它们同样都对植物的生理代谢和生长发育起到重要作用。
所以,为了保证作物的正常生长,我们在进行土壤改良、施肥和植物营养管理时,必须注意提供这些必需元素的供给,以满足作物的需求。
水稻需要的微量元素
水稻需要的微量元素水稻是世界上最重要的粮食作物之一,为了确保水稻能够正常生长和发育,土壤中必须含有一定的微量元素。
微量元素是指在植物生长过程中所需的元素,虽然只需要少量,但对水稻的生长和发育起着至关重要的作用。
水稻需要的微量元素之一是铁(Fe)。
铁是水稻体内重要的组成部分,它参与了叶绿素的合成过程,促进光合作用的进行。
如果土壤中缺乏铁元素,水稻的叶片会出现黄化,甚至叶片变白,影响光合作用的进行,导致水稻生长缓慢甚至死亡。
水稻还需要锰(Mn)这一微量元素。
锰是水稻体内酶的重要组成部分,它参与了多种新陈代谢过程,例如蛋白质合成和糖类代谢。
如果土壤中缺乏锰元素,水稻的叶片会出现褪绿和斑点,影响光合作用和营养物质的合成。
除此之外,水稻还需要锌(Zn)这一微量元素。
锌是水稻体内重要的酶的辅助因子,它参与了植物生长和发育的多个过程,包括植物激素的合成和根的生长。
如果土壤中缺乏锌元素,水稻的叶片会出现黄化和白斑,影响水稻的生长和产量。
水稻需要的微量元素还包括铜(Cu)和钼(Mo)。
铜是水稻体内重要的酶的组成部分,它参与了植物的呼吸和光合作用过程。
如果土壤中缺乏铜元素,水稻的叶片会出现叶缘焦枯和叶片弯曲的现象。
钼是水稻体内一种重要的酶的辅助因子,它参与了水稻的氮代谢和硝酸还原过程。
如果土壤中缺乏钼元素,水稻的叶片会出现叶缘焦枯和叶片发黄的情况。
水稻还需要的微量元素还有锰(Mn)、钴(Co)和硼(B)。
锰是植物体内重要的酶的组成部分,它与光合作用和呼吸作用有关。
钴是植物体内维生素B12的组成部分,它参与了植物的光合作用和呼吸作用。
硼是植物体内重要的酶的辅助因子,它参与了植物的细胞分裂和细胞壁的合成。
如果土壤中缺乏这些微量元素,水稻的生长和发育将会受到严重影响。
水稻生长和发育所需的微量元素包括铁、锰、锌、铜、钼、锰、钴和硼。
这些微量元素在水稻的生长和发育过程中起着不可或缺的作用,缺乏其中任何一种都会导致水稻生长异常,甚至影响产量。
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微量元素在植物生长过程中的重要性
1 植物生长的必需元素
地球上自然存在的元素有82种,其余的为人工合成,然而植物体内却有60余种化学元素。
植物必需的营养元素有16种:碳(C)、氢(H)、氧(O)、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)。
各必需植物营养元素在植物体内含量差别很大,一般可根据植物体内含量的多少而划分为大量营养元素和微量营养元素。
大量营养元素一般占植物干物质重量的0。
1%以上,有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁和硫共9种;微量营养元素的含量一般在0.1%以下,最低的只有0。
lmg/kg(0。
lppm),它们是铁、硼、锰、铜、锌、钼和氯7种。
2 微量元素的重要性
微量元素在作物体内含量虽少,但它对植物的生长发育起着至关重要的作用,是植物体内酶或辅酶的组成部分,具有很强的专一性,是作物生长发育不可缺少的和不可相互代替的.因此当植物缺乏任何一种微量元素的时候,生长发育都会受到抑制,导致减产和品质下降。
当植物在微量元素充足的情况下,生理机能就会十分旺盛,这有利于作物对大量元素的吸收利用,还可改善细胞原生质的胶体化学性质,从而使原生质的浓度增加,增强作物对不良环境的抗逆性。
3 微量元素对植物生长的作用
3。
1 硼
3。
1。
1 硼对植物生长的作用
土壤的硼主要以硼酸(H
3BO
3
或B(OH)
3
)的形式被植物吸收。
它不是植物
体内的结构成分,但它对植物的某些重要生理过程有着特殊的影响。
硼能参与叶片光合作用中碳水化合物的合成,有利其向根部输送;它还有利于蛋白质的合成、提高豆科作物根瘤菌的固氮活性,增加固氮量;硼还能促进生长素的运转、提高植物的抗逆性。
它比较集中于植物的茎尖、根尖、叶片和花器官中,能促进花粉萌发和花粉管的伸长,故而对作物受精有着神奇的影响.
3.1。
2 缺硼症状
作物缺硼一个重要的症状是子叶不能正常发育,叶内有大量碳水化合物积累,影响新生组织的形成、生长和发育,井使叶片变厚、叶柄变租、裂化。
植物生长点和幼嫩植物缺硼可造成多种病症,因植物不同而异。
但最早的病症之一是根尖不能正常地延长,同时受抑制.在植物体内含硼量最高的部位是花,因此缺硼常表现为甘蓝型油菜“花而不实",花期延长,结实很差。
棉花出现“蕾而无花"、只现蕾不开花.小麦出现“穗而不实”,结实少,子粒不饱满。
花生出现“存壳无仁”等现象。
果树缺硼时,结果率低、果实畸形,果肉有木栓化或干枯现象。
3.2 钼
3。
2。
1 钼对植物生长的作用
土壤中钼以钼酸盐(MoO
42—)和硫化钼(MoS
2
)的形式存在.植物对钼的需要
量低于其他任何矿质元素,至今仍未明了植物吸收钼的形式以及钼在植物细胞内的变化方式。
高等植物的硝酸还原酶和生物固氮作用的固氮酶都是含钼的蛋白,钼肥充足能大大提高固氮能力,提高蛋白质含量。
可见钼的生理功能突出表现在氮代谢方面。
钼还能促近光合作用的强度以及消除酸性土壤中活性铝在植物体内累积而产生的毒害作用.
3。
2。
2 缺钼症状
作物缺钼的共同表现是植株矮小,生长受抑制,叶片失绿,枯萎以致坏死。
豆科作物缺钼,根瘤发育不良,瘤小而少,固氮能力弱或不能固氮,由于豆科作物对钼有特殊的需要,故易发生缺钼现象,为此,钼肥应首先集中施用在豆科作物上.缺钼在酸性土壤的可能性最大,砂质土壤缺钼要比粘质土壤常见。
随着土壤pH升高,钼的有效性增大。
3。
3 铜
3.3.1 铜对植物生长的作用
铜参与植物的光合作用,以Cu2+和Cu+的形式被植物吸收,它可以畅通无阻
地催化植物的氧化还原反应,从而促进碳水化合物和蛋白质的代谢与合成,使植物抗寒、抗旱能力大为增强;铜还参与植物的呼吸作用,影响到作物对铁的利用,在叶绿体中含有较多的铜,因此铜与叶绿素形成有关;铜具有提高叶绿素稳定性的能力,避免叶绿素过早遭受破坏,这有利于叶片更好地进行光合作用。
3.3。
2 缺铜症状
缺铜时,叶绿素减少,叶片出现失绿现象,幼叶的叶尖因缺绿而黄化并干枯,最后叶片脱落;还会使繁殖器官的发育受到破坏.植物需铜量很微,植物一般不会缺铜.
3.4锌
3.4.1锌对植物生长的作用
锌以Zn2+的形式被植物吸收,在氮素代谢中,锌能很好地改变植物体内有机氮和无机氮的比例,大大提高抗干旱、抗低温的能力,促进枝叶健康生长;锌参与叶绿素生成、防止叶绿素的降解和形成碳水化合物;锌主要参与生长素的合成,是某些酶(如谷氨酸脱氢酶、乙醇脱氢酶)的活化剂;色氨酸合成需要锌,而色氨酸是合成生长素(IAA)的前体。
现在已经知道锌是80种以上酶的成分,例如乙醇脱氢酶、Cu-Zn超氧物歧化酶、碳酸酐酶和RNA聚合酶。
3。
4.2 缺锌症状
果树缺锌在我国南北方均有所见,除叶片失绿外,在枝条尖端常出现小叶和簇生现象,称为“小叶病”.严重时枝条死亡,产量下降。
在北方常见有苹果树和桃树缺锌,而南方柑桔缺锌现象较普遍。
此外,梨、李、杏、樱桃、葡萄等也可能发生缺锌。
水稻缺锌表现为“稻缩苗",玉米缺锌,叶片出现沿中脉的失绿带与红色斑状褪色现象。
土壤含锌从每亩几十克到几公斤.细质地土壤通常比砂质土壤含锌高。
随着土壤pH升高,锌对植物生长的有效性降低。
3.5铁
3。
5。
1铁对植物生长的作用
植物从土壤中主要吸收氧化态的铁。
土壤中有三价铁也有二价铁,一般认为二价铁是植物吸收的主要形式。
铁在植物中的含量虽然不多,通常为干物重的千分之几。
但铁有二个重要功能:一是某些酶和许多传递电子蛋白的重要组成,
二是调节叶绿体蛋白和叶绿素的合成.另外铁是氧化还原体系中的血红蛋白(细胞色素和细胞色素氧化酶)和铁硫蛋白的组分。
还是许多重要氧化酶如过氧化物酶和过氧化氢酶的组分。
铁又是固氮酶中铁蛋白和钼铁蛋白的金属成分,在生物固氮中起作用。
铁对植物的光合作用、呼吸作用都有影响,铁虽然不是叶绿素的组成成分,但叶绿素生物合成中的一些酶需要Fe2+的参与。
铁对叶绿体蛋
白如基粒中的结构蛋白的合成起重要作用.
3。
5.2 缺铁症状
铁进入植物体后即处于固定状态,不易转移,老叶子中的铁不能向新生组织中转移,因而它不能被再度利用,因此缺铁时,下部叶片常能保持绿色,而嫩叶上呈现失绿症。
一般认为植物内金属间(例如Mo,Cu,Mn)的不平衡容易引起缺铁。
其他引起缺铁的原因有:(1)土壤磷过多。
(2)土壤pH高、石灰多、冷凉和重碳酸盐含量高的综合结果。
3.6锰
3.6.1锰对植物生长的作用
土壤中的锰以三种氧化态存在(Mn2+、Mn3+、Mn4+),此外还以螯合状态存在。
但主要以Mn2+的状态被植物吸收。
锰对植物的生理作用是多方面的,它能参与
光分解,提高植物的呼吸强度,促进碳水化合物的水解;调节体内氧化还原过程;也是许多酶的活化剂,促进氨基酸合成肽键,有利于蛋白质的合成;促进种子萌发和幼苗的早期生长;还能加速萌发和成熟,增加磷和钙的有效性。
3.6.2 缺锰症状
缺锰症状首先出现在幼叶上,缺乏时叶肉失绿,严重时失绿小片扩大,表现为叶脉间黄化,有时出现一系列的黑褐色斑点而停止生长。
在高有机质土壤和锰含量较低的中性到碱性pH土壤中最常发生。
缺锰的水稻叶片(水培)叶脉间断失绿,出现棕褐色小斑点,严重时斑点连成条状,扩大成斑块.
3.7氯
3.7。
1氯对植物生长的作用
氯以Cl—的形式被植物吸收,是一种奇妙的矿质养分.氯的生理作用首先是
在光合作用中促进水的裂解方面。
根需要氯,叶片的细胞分裂也需要氯。
氯还是渗透调节的活跃溶质,通过调节气孔的开闭来间接影响光合作用和植物生长。
氯有助于钾、钙、镁离子的运输,并通过帮助调节气孔保卫细胞的活动而帮助控制膨压,从而控制了损失水。
氯在植物体内的移动性很高,以Cl-的形式被植物吸收并大部分以此形式存在于植物体内。
在植物界已发现有130多种含痕量氯的化合物,大多数植物吸收氯的量比实际需要多10~100倍。
3.7。
2 氯的不良症状
大多数植物均可从雨水或灌溉水中获得所需要的氯。
因此,作物缺氯症难于出现.但氯离子对很多作物有着某种不良的反应。
如烟草施用大量含氯的肥料会降低其燃烧性,薯类作物会减少其淀粉的含量等。
这些现象也是很有趣的.。