各种元素对植物的作用

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土壤磷元素对植物的作用

土壤磷元素对植物的作用

土壤磷元素对植物的作用磷(P)是植物生长发育中必需的主要营养元素之一,它在维持植物正常生理功能和生长发育过程中起到至关重要的作用。

磷元素在植物体内广泛存在于各种有机和无机形式,以无机磷酸盐的形式被植物吸收和利用。

下面将详细介绍土壤磷元素对植物的作用。

1. 促进植物生长:磷元素是构成植物DNA、RNA和ATP等生物分子的重要组成部分,参与了植物体内的能量转移和物质代谢过程。

磷元素的供应充足能够促进植物的生长,特别是根系的生长和发育,增加植物体的生物量和产量。

2. 促进植物根系发育:磷元素是植物根系发育的关键营养元素之一。

磷元素能够促进根毛的生长和发育,增强根系对水分和养分的吸收能力,提高植物的抗旱性和抗逆性。

3. 促进植物的营养吸收:磷元素在土壤中以无机磷酸盐的形式存在,能够与植物根系表面的吸附体结合形成磷酸盐,被植物根系吸收利用。

磷元素的供应能够促进植物对其他营养元素的吸收和利用,提高植物对氮、钾、锌等元素的利用效率。

4. 促进植物的光合作用:磷元素是植物光合作用中的重要组成部分,参与了光合色素的合成和光合酶的活化。

磷元素的供应能够提高植物叶片中叶绿素的含量,增加光合作用的光合速率,提高植物的光合效率和光能利用率。

5. 提高植物的抗病能力:磷元素能够提高植物的抗病能力。

磷元素的供应能够增强植物的细胞壁和细胞膜的稳定性,增加植物对病原微生物的抵抗能力,降低植物发生病害的几率。

6. 促进植物的花果发育:磷元素对植物的花果发育有重要影响。

磷元素的供应能够促进花芽的分化和开花过程,增加花朵数量和花朵的品质。

同时,磷元素的供应还能够促进果实的膨大和成熟,提高果实的产量和品质。

土壤磷元素是植物生长发育中不可或缺的重要营养元素。

磷元素的供应能够促进植物的生长、根系发育、营养吸收、光合作用、抗病能力和花果发育等方面的功能,对提高植物的产量和品质具有重要意义。

因此,在农业生产中合理施用磷肥,保证土壤中磷元素的供应,对于提高作物产量和农业可持续发展具有重要意义。

植物的营养元素吸收与利用

植物的营养元素吸收与利用
根系分泌物
植物根系分泌多种有机物质,如有机酸、氨基酸等,这些 物质能够活化土壤中的难溶性养分,提高养分的生物有效 性。
叶片的吸收作用
气孔吸收
叶片上的气孔不仅是植物进行气体交换的通道,还能够吸收大气中 的某些营养元素,如钾、钙等。
角质层透性
叶片的角质层具有一定的透性,允许某些营养元素通过叶片表面进 入植物体内。
钼(Mo)
是固氮酶的重要组成元素,对豆科植物的共生固氮作用 至关重要。
03 营养元素的吸收 过程
根系的吸收作用
根毛区吸收
根毛区是植物根系吸收水分和养分的主要部位,其巨大的 吸收面积和活跃的代谢活动使得植物能够高效吸收土壤中 的营养元素。
共生关系
植物根系与土壤中的微生物建立共生关系,通过分泌有机 物质促进微生物活动,从而增加土壤养分的有效性。
生物技术的应用
基因工程
通过基因工程技术改良植物品种,提高其对养分的吸 收和利用能力。
微生物肥料
利用微生物技术生产新型肥料,如生物有机肥、微生 物菌剂等,提高土壤养分含量和植物吸收效率。
生物防治
利用生物防治技术控制植物病虫害,减少化学农药的 使用量,降低对环境和植物生长的负面影响。
THANKS
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钾(K)
在植物体内以离子形态存在,参与调节植物细胞 内的渗透压和酸碱平衡,维持细胞的正常生理功 能。
营养元素的代谢途径
氮代谢
植物通过根系吸收土壤 中的铵态氮或硝态氮, 经过一系列生物化学反 应转化为氨基酸、蛋白 质等含氮有机物。
磷代谢
植物通过根系吸收土壤 中的磷酸根离子,经过 磷酸化反应转化为ATP 、核酸等含磷有机物。
钙(Ca)
对植物细胞壁的稳定性和细胞膜的功能至关重要,同时参与信号 传导过程。

锌元素对植物生长的作用

锌元素对植物生长的作用

锌元素对植物生长的作用
锌(Zn)是一种微量元素,植物虽然只需要微量的锌,但它对植物的生长和发育却至关重要。

以下是锌元素对植物生长的一些作用:
1. 作为Catalase的成分之一,参与植物的氧化还原调节,在植物的呼吸与代谢中起着重要的作用。

2. 参与蛋白质、核酸等物质的代谢。

这些物质是植物生长发育所必须的。

3. 对植物生长发育的调节,比如调节细胞壁的合成与修复、促进侧芽和分让生长、提高植物的抗病性和耐热性等。

4. 参与花芽和花蕾的分化,是植物重要的生育器官的形成必需的微量元素之一。

总之,锌是植物生长所必需的微量元素之一,锌元素的缺乏会对植物的生长发育产生负面影响,因此在植物的生长过程中,需要适量地进行锌肥的施用,以提高植物的生产能力和品质。

镍元素对植物生长的作用

镍元素对植物生长的作用

镍元素对植物生长的作用镍(Ni)属周期表中第八族元素,与铁、钴同族。

近年已提出镍是动物的营养元素,但尚未证明高等植物生长发育必需有镍。

仅发现微量镍对植物生长有一定的促进作用或在特定的氮素代谢状况下要有镍参与。

由于镍能抑制一系列酶的活性,过量时对人与动物有毒害,故人们多将镍看作是一种环境污染物。

镍的有益生理作用镍是脲酶的金属组分。

这种酶由六个亚单位组成,每个亚单位中有两个镍原子。

该酶将脲分解为氨与二氧化碳。

对以尿素形式作为唯一供给氮源的植物或以酰脲在体内氮素代谢中起重要作用的植物(如一些豆科植物)。

它们的生长要有一定的镍存在,施镍能促进生长。

一些细菌与蓝藻生长也需有镍。

镍能提高硝酸还原酶的活性,促进大麦淀粉酶的活性。

镍与钴的原子量很相近,在化学、地球化学及生物化学性质上两者有密切的联系。

植物对镍的富集植物较易从土壤中吸收镍。

当植物组织中镍未达一定浓度时,吸镍量与土壤有效镍量往往呈正相关。

土壤pH值升高、有机质量增加都会降低植物对镍的吸收。

植物体内镍浓度一般不高,小于10毫克/千克干重。

不同的植物种类对镍的富集与抗高镍能力大小较为悬殊,莛荠(Alyssumbactolonii)对镍的富集能力最强,其叶片灰分中含10%NiO,种子灰分中含9.24%的NiO;还有紫草科、十字花科、豆科、丁香等都具有强的富集镍与耐高镍能力,被称为镍富集植物。

这些植物往往也能富集钴。

植物体内有相当数量的镍是与有机酸络合。

与有机阴离子的络合,可能是植物抗高镍毒害的机理之一。

植物高镍中毒时的失绿症状可能与诱发缺铁、缺锌有关。

单子叶植物如水稻、麦类中毒时还出现叶脉间失绿,严重的叶片坏死;也可使地上与地下部的生长均受阻变形,直至整株死亡。

离子态镍对植物的毒性大于螯合态。

地壳中镍的平均丰度约为80毫克/千克。

火成岩中镍含量远高于酸性岩,超基性岩含镍最高,如蛇纹石中镍可达2000毫克/千克。

土壤镍的自然本底值平均为40毫克/千克,不同母质发育的土壤含镍量相差很大,世界范围的平均值变化幅度一般可由1~100毫克/千克左右。

植物生长必须的三种大量营养元素

植物生长必须的三种大量营养元素

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植物必需矿质元素的生理作用

植物必需矿质元素的生理作用

植物必需矿质元素的生理作用一、植物必需矿质元素的一般生理作用每一种必需元素都有其特定的生理功能,但概括起来主要有以下三个方面:(1)作为细胞结构物质和功能物质的组分。

例如,氮、磷、硫等是组成脂类、蛋白质 和核酸等有机物质的组分。

(2)作为生命活动的调节者,参与酶的活动。

许多金属元素或者是酶的组分(酶的辅 基),通过自身化合价的变化传递电子,完成植物体内的氧化还原反应(如铁、铜、锌、锰、 ,或者是酶的激活剂,提高酶的活性,加快生化反应的速度(如镁)。

钼等)(3)起电化学平衡作用。

即维持细胞的渗透势、原生质胶体的稳定性、构成细胞的缓 冲系统、保持细胞电荷平衡等。

例如,钾、镁、钙等元素能维持细胞的渗透势,影响膜的透 性,保持离子浓度的平衡和原生质的稳定,以及电荷的中和等;Ca 2+ 、Mg 2+ 、K + 等和有机 酸,碳酸、磷酸等构成缓冲系统。

细胞液就是很强的缓冲系统,对维持细胞的一定 pH 条件 保证生命活动的正常进行具有重要的作用。

二、各个必需矿质元素的生理作用1.大量元素① 氮(nitrogen)。

在植物体内氮的含量约占干物重的 1%~3%。

植物吸收的氮素以无 机氮为主,即硝态氮(NO3 -,NO2 -)和铵态氮(NH4 + 或 NH3);也可吸收有机氮,如尿素 [CO(NH2)2]、氨基酸等。

氮素在生命活动中具有重要作用,它是磷脂、蛋白质和核酸的组成元素,这些物质又是 生物膜、原生质和细胞核的重要组成部分。

氮也是某些植物激素(IAA,CTK)、维生素(B 1、B2、B6 等)的成分。

氮是叶绿素的成分,故与光合作用关系密切。

由于氮具有上述功 能,所以氮的多寡会明显影响细胞分裂和生长,从而影响作物的生长发育。

当氮肥供应充足时,作物枝叶繁茂,躯体高大,分蘖(分枝)能力强,籽粒中含蛋白质 高。

当氮肥缺乏时,蛋白质、核酸、磷脂等合成受阻,作物枝叶稀少,分蘖(分枝)能力弱, 叶片小而薄,植株矮小,花果少且易脱落。

植物必须的16种元素

植物必须的16种元素1.【问题】植物必须的16种元素【答案】植物必须的16种元素整理如下,供大家学习参考。

植物必需元素有16种必需元素,其中有6种大量元素:碳、氢、氧、氮、磷、钾;有3种中量元素:钙、镁、硫;有7种微量元素:铁、锌、锰、铜、硼、钼、氯。

这16种元素除碳、氢、氧来自于大气和水之外,其余13种都来自于土壤。

这13种元素的供应达到平衡,才有利于植物生长发育。

一、植物所需元素(1)氮氮是氨基酸、蛋白质、核酸、酶、叶绿素、激素、维生素、生物碱以及磷脂等物质的重要组成成分,是最基本的生命物质,植物任何个生长发育过程都离不开氮。

叶菜类需氮多。

(2)磷①磷是核酸的组成成分,维持着生命的遗传基因。

②磷是磷酸腺苷的组成成分,糖、淀粉、有机酸、氨基酸、脂肪、蛋白质等营养物质的合成过程中,始终以磷酸腺苷为能量的载体。

③磷是肌醇六磷酸的组成成分,使植物形成了种子和果实等繁殖器官,所以磷促使籽粒饱满,增进品质,并促进成熟。

(3)钾钾不是植物体内各种结构物质的组成成分,但钾极其重要。

①钾促进糖等营养物质的运输,促进光合作用,促进糖、氨基酸等小分子转化成纤维素、木质素、蛋白质等大分子,增加营养积累,所以钾能增进品质,促进上色,抗倒伏、抗寒、抗旱、抗病虫。

②钾使60多种酶被激活,使植物的各种组织器官维持正常生长发育。

③钾是一价阳离子,最有优势调节滲透压,将水分子拉入体内,维持细胞膨压,促进细胞伸长,调节气孔开关以控制蒸腾,所以钾能增强植物抗旱力,并在干旱条件下正常生长。

④钾使PH 值及阴阳离子保持平衡,促进植物对硝态氮的吸收,促使氨基酸合成蛋白质并维持蛋白质稳定。

⑤果类需钾多(4)钙①钙与果胶酸结合后固定在细胞壁中,稳定细胞壁,加固植株结构,增强了植物抗病力和抗倒伏能力。

②钙调节原生质胶体,使细胞充水富有弹性,有利于细胞伸长,减轻果实萎缩。

③钙保持一些重要的活性,使植物能够正常生长发育。

④钙调节细胞液P值,稳定细胞内环境,防止有机酸在植物体积累而中毒。

钾元素对植物生长的作用

钾元素对植物生长的作用
钾是植物的主要营养元素,同时也是土壤中常因供应不足而影响作物产量的三要素之一。

钾在植物代谢活跃的器官和组织中分布量较高,具有保证各种代谢过程的顺利进行、促进植物生长、增强抗病虫害和抗倒伏能力等功能。

扩展:氮磷钾,是植物生长所必须的三种营养元素。

氮是植物生长的必需养分,它是每个活细胞的组成部分。

植物需要大量氮。

氮是植物体内蛋白质、核酸和叶绿素的组成成分。

绿色植物进行光合作用,是借助于叶绿素的作用。

氮对植物生长发育的影响是十分明显的。

当氮充足时,植物可合成较多的蛋白质,促进细胞的分裂和增长,因此植物叶面积增长快,能有更多的叶面积用来进行光合作用。

磷对植物营养有重要的作用。

植物体内许多重要的有机化合物都含有磷。

磷在植物体内参与光合作用、呼吸作用、能量储存和传递、细胞分裂、细胞增大和其他一些过程。

磷能促进早期根系的形成和生长,提高植物适应外界环境条件的能力,有助于植物耐过冬天的严寒。

植物必需的营养元素


植物必需的营养元素
(三)植物必需营养元素的生理功能 11.硼 硼不是植物体的结构成分,但能促进碳水化合物的运转,对植物 生殖器官的建成是不可缺少的。缺硼时,常常表现出生殖器官发育不 正常,如油菜“花而不实”,棉花“蕾而无花”,花生“果而不仁”, 苹果缩果病等。硼能提高植物的抗旱、抗寒能力,防止多种植物发生 生理病害,如甜菜的心腐病,萝卜、花椰菜的褐腐(心)病,芹菜的 茎折病等。
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植物必需的营养元素
(三)植物必需营养元素的生理功能 3.钾 钾以离子态存在于植物体内,是许多酶的活化剂。钾能促进光合 作用和碳水化合物的代谢,在薯类作物、纤维作物、糖用作物上施用 钾,能增加产量、改善产品品质。钾对氮的吸收和蛋白质合成有很大 影响,可显著增强植物的抗逆性。钾能消除氮、磷肥施用过多而产生 的不良影响,在平衡氮、磷营养上有重要作用。
植物必需的营养元素
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目录
植物必需营养元素具 01 备的条件
植物必需营养元素的 02 种类
植物必需营养元素的 03 生理功能
植物必需的营养元素
(一)植物必需营养元素具备的条件 高等植物必需元素具有三个条件: 1.该元素是完成植物生活周期所不可缺少的;缺乏该元素,植物 生育发生障碍,不能完成生活史。 2.缺乏该元素,植物表现专一的缺素症,只有补充后症状才能恢 复,而且其它元素不能替代;同时缺素症是可以预防的。 3.该元素对植物营养和代谢起直接作用。
植物必需的营养元素
(三)植物必需营养元素的生理功能 4.钙 钙是构成细胞壁的重要元素,主要以果胶酸钙的形态存在。钙能与 蛋白质分子结合,是质膜的重要组分,可降低细胞壁的透性,有助于 细胞膜的稳定性。钙是某些酶促作用的辅助因素,能增强与碳水化合 物代谢有关酶的活性。钙能中和代谢过程中形成的有机酸,有调节植 物体内pH的功效。

镁元素对植物生长的影响

镁元素对植物生长的影响
镁是植物生长过程中必需的微量元素之一。

它在植物体内发挥着重要的生理功能,对植物的生长和发育具有显著的影响。

首先,镁元素参与了植物体内的光合作用。

光合作用是植物生长的基础过程之一,而镁是叶绿素分子的重要组成部分。

叶绿素通过吸收阳光能量,将其转化为化学能,为植物提供能量。

镁元素的存在能够促进叶绿素的合成和稳定性,保证光合作用的正常进行。

因此,缺乏镁元素会导致植物叶片出现黄化、脱绿等症状,影响植物对光能的吸收和利用。

其次,镁元素对植物的氮代谢起着重要的调节作用。

氮是植物生长所需的主要营养元素之一,它参与了蛋白质和核酸等重要生物分子的合成。

然而,氮元素的吸收和利用需要镁的参与。

镁元素能够调节植物体内的氮代谢,促进氮的正常吸收和转运。

在镁缺乏的情况下,即使土壤中存在充足的氮源,植物仍然可能出现氮代谢紊乱的现象,从而影响植物的正常生长和发育。

此外,镁元素还对植物的酶活性和能量代谢有一定的调节作用。

酶是植物体内生化反应的催化剂,能够促进各种代谢过程的进行。

而镁元素作为酶的辅助因子,能够与酶结合,激活酶的活性,从而促进植物体内的代谢反应。

同时,镁元素还参与了植物体内能量代谢的过程,维持植物的正常能量供应。

缺乏镁元素会导致植物体内酶活性的下降,能量代谢受到影响,从而影响植物的生长和发育。

综上所述,镁元素在植物生长过程中发挥着重要的作用。

它参与了光合作用、氮代谢、酶活性和能量代谢等关键生理过程,对植物的生长和发育起着不可忽视的影响。

因此,在植物的生长过程中,合理补充镁元素是保证植物健康生长的重要措施之一。

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各种元素对植物的作用
钾:
钾对植物的生长发育也有着重要的作用,但它不象氮、磷一样直接参与构成生物大分子。

它的主要作用是,在适量的钾存在时,植物的酶才能充分发挥它的作用。

钾能够促进光合作用。

有资料表明含钾高的叶片比含钾低的叶片多转化光能50%-70%。

因而在光照不好的条件下,钾肥的效果就更显着。

此外钾还能够促进碳水化合物的代谢、促进氮素的代谢、使植物经济有效地利用水分和提高植物的抗性。

由于钾能够促进纤维素和木质素的合成,因而使植物茎杆粗壮,抗倒伏能力加强。

此外,由于合成过程加强,使淀粉、蛋白质含量增加,而降低单糖,游离氨基酸等的含量,减少了病原生物的养分。

因此,钾充足时,植物的抗病能力大为增强。

例如,钾充足时,能减轻水稻纹枯病、白叶枯病、稻瘟病、赤枯病及玉米茎腐病,大小斑病的危害。

钾能提高植物对钾能增强植物对各种不良状况的忍受能力。

缺乏钾的症状是:首先从老叶的尖端和边缘开始发黄,并渐次枯萎,叶面出现小斑点,进而干枯或呈焦枯焦状,最后叶脉之间的叶肉也干枯,并在叶面出现褐色斑点和斑块。

镁:
镁是叶绿素的组成部分,也是许多酶的活化剂,与碳水化合物的代谢、磷酸化作用、脱羧作用关系密切。

植物缺镁时的症状首先表现在老叶上。

开始时,植物缺镁时的症状表现在叶的尖端和叶缘的脉尖色泽退淡,由淡绿变黄再变紫,随后向叶基部和中央扩展,但叶脉仍保持绿色,在叶片上形成清晰的网状脉纹;严重时叶片枯萎、脱落。

铁:
铁是形成叶绿素所必需的,缺铁时便产生缺绿症,叶于呈淡黄色,甚至为白色。

铁还参加细胞的呼吸作用,在细胞呼吸过程中,它是一些酶的成分。

由此可见,铁对呼吸作用和代讨过程有重要作用。

铁在植物体中的流动性根小,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。

缺铁症状:缺铁时,下部叶片能保持绿色,而嫩叶上呈现失绿症。

铜:
铜是植物正常生长繁殖所必需的微量营养元素,是植物体内多种氧化酶的组成成分。

植物中有许多功能酶,如抗坏血酸氧化酶、酚酶、漆酶等都含有铜。

它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。

不仅如此,钢还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。

铜能催化若干植物过程在氮的代谢中,缺铜能影响蛋白质的合成,使氨基酸的比例发生变化,降低蛋白质的含量;在碳水化合物的代谢中,缺铜可抑制光合作用的活性,使叶片畸形和失绿;在木质素的合成中,缺铜会抑制木质化,使叶、茎弯曲和畸形,木质部导管干缩萎蔫。

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。

缺铜也会使繁殖器官的发育受到破坏
锰:
锰症状首先出现在新梢叶,叶脉间黄化而呈淡绿色,仅与中肋及主要叶脉邻接部分仍保持绿色而呈宽窄不一深绿色带。

阳光透过叶背时清晰可见,嫩叶的叶脉呈绿色网状而叶肉为淡绿色,轻微缺乏时,症状在生长后期即消失;严重缺乏时,叶脉转为灰暗绿色,叶肉仍保持淡绿色或转灰白,症状持续至生长后期仍不消失,出现长短不一线状褐斑,叶片变薄,萎垂,称褐线萎黄症。

锌:
锌缺乏症状首先出现于新稍叶片,症状因作物种类而略有不同。

一般而言,中度至严重缺乏时,叶片小而畸形,节间缩短呈小叶簇生状有些作物尚伴有叶片黄化症状,叶脉间黄化而呈黄绿色,但与叶脉紧邻部分则保持绿色。

苹果缺锌时出现典型的“小叶病”,新梢极度缩短,腋芽萌生,形成多量细小瘦枝,枝顶轮生小形黄化畸形叶,密生成簇,又名簇叶病,严重时新梢有上而下枯死;
硼:
缺硼的典型症状是叶片变厚和叶色变深,枝条和根的顶端分生组织死亡,缺硼引起根和枝条的发育受阻;缺硼症状的发展是缓慢的,土壤中硼有效性受钙的影响,土壤中钙的含量
高,能降低硼的吸收,其原因可能是钙使硼在土壤中复合或发生沉淀,或降低根系对硼的吸收能力
大量营养元素,有碳(C)、氢(H)、氧(O)、钾(K)
中量营养元素,有镁(Mg)、铁(Fe)
微量营养元素有,锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、硼(B)
一:大量元素
缺氮:有机物合成受阻,植株矮小,叶色发黄或发红,分蘖少,花少,籽粒不饱满,产量降低。

老叶先表现症状。

缺磷:植株瘦小,分蘖或分支减少,叶色呈暗绿或紫红,开花期和成熟期都延迟,产量降低,抗性减弱,老叶先表现症状。

缺钾:抗旱、抗寒性减弱,茎杆柔弱,易倒伏,叶色变黄,叶缘焦枯,生长缓慢,老叶先表现症状。

缺钙:初期顶芽、幼叶呈淡绿色,继而叶尖呈典型的钩状,随后坏死。

首先表现在幼茎、幼叶上。

缺镁:叶片失绿,从下部叶片开始,往往是叶肉变黄而叶脉保持绿色。

严重缺镁
时可引起叶片的早衰与脱落,最终导致整体枯黄、死亡。

缺硫:幼叶先表现症状,新叶均衡失绿,黄化并易脱落。

缺硅:植物蒸腾加快,生长受阻,容易倒伏或受真菌感染。

二、微量元素
缺氯:叶片萎蔫,失绿坏死,最后变成褐色,根系生长受阻、变粗,根尖呈棒状。

缺铁:幼芽幼叶缺绿发黄,下部叶片仍为绿色。

缺硼:花药和花丝萎缩,花粉发育不良,结实率低,根尖和顶芽坏死,顶端优势丧失,分枝增多
缺锰:叶脉间失绿,并出现杂色斑点
缺钠:植物黄化或坏死,甚至不能开花
缺锌:幼叶和茎生长受阻,产生所谓的小叶病和丛叶病
缺铜:叶色蓝绿,有坏死点,先从嫩叶尖起,后沿叶缘扩展到叶基部,叶卷皱或畸形。

缺钼:叶较小,叶脉间失绿,有坏死斑点且叶边缘焦枯,向内卷曲。

氮N也叫叶肥,是多种氨基酸不可缺少的物质。

缺少氮会造成叶色变黄,发育不良;过多又会造成叶色过浓过绿,发育过大,易遭受病虫害,果实畸形,品质低下。

磷酸P也叫果肥,是核酸和磷脂的组成成分。

在发育初期需要大量吸收,才能增加花蕾和果实,也是根须生长的必需成分。

对新陈代谢,糖的循环起作用。

过量会造成铅,铁,镁的缺乏症。

钾K也叫根肥,使根茎粗壮,提高抗病性。

有促进合成蛋白质,和移动存储糖的作用。

可有效地控制氮过剩,使果实,茎更结实。

过量会造成,钙,镁缺乏,有阻碍其吸收的副作用。

2.中量元素
钙对于根端发育,不可缺少。

与酸结合,可使细胞壁加厚,增强耐病性。

过量会造成,镁,钾,磷酸的吸收不足。

镁是叶绿素和各种酵素的催化剂。

植物生长的中后期需要大量镁。

钾,钙,镁不平衡的话,会造成叶子下垂现象。

硫是构成蛋白质的元素,不可缺乏。

3.微量元素、
铁作为铁酵素,是各种构成酵素和搬运的必需要素。

锰有助于叶绿素的形成和光合作用。

对于和维他命合成,呼吸作用,氮同化有关的酵素,是不可缺少的元素。

土壤中的氮含量,根据微生物的活性程度而有所增减。

过剩,会使铁的吸收过多而导致植物体内磷酸循环的恶化。

铜是形成细胞色素,抗坏血素,等酸化酵素的必需元素。

过剩,会阻碍铁,锰的吸收。

钼有助于氮的吸收和维他命C的合成。

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