第二节植物的矿质营养PPT讲稿.ppt
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1、第二节植物的矿质营养第1页,共18页,编辑于2022年,星期二 2、植物必需的矿质元素(1)植物必需矿质元素的评价标准:1、缺乏该元素,植物发生生长发育障碍,不能完成生活史 2、除去该元素,植物表现出专一缺素症,该症状可预防和 恢复 3、该元素在植物营养生理上表现为直接效果,不是通过改 善土壤或培养基的理化条件产生的间接效果 (2)植物必需的矿质元素及其研究方法 溶液培养法溶液培养法:solution culture method水培法 在含有全部或部分营养元素的溶液中栽培植物的方法 砂基培养法砂基培养法:sand culture method 用洗净的石英砂或玻璃球等加入含有全部或部分营养元
2、素 的 溶液中栽培植物的方法 大量元素大量元素:C、H、O、N、P、K、S、Ca、Mg 含量0.1%必需元素 微量元素微量元素:Fe、Mg、B、Zn、Cu、Mo、Cl 含量0.01%第2页,共18页,编辑于2022年,星期二(3)植物必需矿质元素的生理作用 a、细胞结构物质的组成成分 b、植物生命活动的调节者,酶的活化剂 c、电化学作用,离子浓度调节,胶体稳定,电荷中和矿质元素的主要作用及缺素症状:元素 吸收状态 主要作用 缺素症N 无机:铵态、硝态 结构组分(蛋白、核酸)植株矮小 有机:尿素 酶组分,催化 叶绿素少,黄白 重要化合物组分(叶绿素、根系细、分枝少 激素、ATP、NAD等)花少,
3、子粒不饱满 (老叶症)P 正磷酸盐 结构组分(蛋白、核酸)植株矮小 重要化合物组分(ATP、CoA、叶深绿或发红 NAD等)成熟期延迟 参与糖代谢 光合呼吸糖运输 产量下降 参与N代谢 硝酸还原 抗性减弱 参与脂代谢 脂肪分解 (老叶症)第3页,共18页,编辑于2022年,星期二元素 吸收状态 主要作用 缺素症K 离子态 酶的活化剂 易倒伏,抗性下降 渗透调节剂 叶绿素破坏,有黄斑 与蛋白合成有关 叶片卷曲 与糖合成及运输有关 (老叶症)S 硫酸根离子 含硫氨基酸组分 植株矮小 生物活性物组分(维生素、叶黄 CoA、GSH等)影响氧化还原过程 (幼叶症)Ca 离子 细胞壁组分 生长点受损 稳定
4、细胞膜、参与染色体结构 叶簇生 结合有机酸,避免酸毒害 叶间叶缘黄化 酶的活化剂 焦状坏死 离子拮抗 早衰、少结实 第二信使 (幼叶症)Mg 离子 叶绿素组分 叶失绿 酶的活化剂 出现褐色斑 促核糖体大小亚基结合 (老叶症)第4页,共18页,编辑于2022年,星期二元素 吸收状态 主要作用 缺素症Fe 离子 参与氧化还原反应 失绿 影响叶绿素合成 (幼叶症)Mn 离子 酶活化剂 失绿、棕色斑 参与光合作用水的光解 叶绿体结构组分 (幼叶症)B 离子 促进糖运输 根尖分生组织死亡 影响生殖过程 花粉发育不全 抑制有毒酚类物合成 (幼叶症)Zn 离子 影响生长素合成 果树小叶 碳酸苷酶组分 枝条丛
5、生 酶的活化剂 禾谷类脉间失绿 (老叶症)Cu 离子 某些氧化酶组分 幼叶萎蔫白色叶斑 参与光合、质体蓝素组分 (幼叶症)Mo 离子 硝酸还原酶、固氮酶组分 脉间失绿、叶小卷曲 (幼叶症)Cl 离子 保持电化学平衡 生长慢、叶小易萎蔫 促进光合作用氧的释放和 NADP还原第5页,共18页,编辑于2022年,星期二二、植物对矿质元素的吸收(一)植物细胞对矿质元素的吸收 1、细胞膜的结构和特点 2、植物细胞对矿质元素的吸收 (1)被动吸收(passive absorption):细胞不需消耗代谢能 量,由于扩散作用或其他物理过程的影响而进行的矿质元素的 吸收过程 a:扩散作用 简单扩散简单扩散:气
6、体、水分子等小分子物质或脂透性物质通过质 膜由高浓向低浓进行的扩散。协助扩散协助扩散:非脂透性物质借助膜上特定的物质协助由高浓向 低浓进行的扩散。动力:浓度梯度 b:杜南平衡:由于细胞内不可扩散的带电离子的存在使细胞 逆浓度梯度累积相反电荷离子的作用。作用达到平衡时,细胞内 外可扩散的阴阳离子浓度积相等,该平衡称杜南平衡。动力:电化学势梯度第6页,共18页,编辑于2022年,星期二(2)主动吸收(active absorption):细胞利用呼吸作用释放的能量作功而逆着电化学势梯度吸收矿质元素的过程。特点:具有选择性和累积作用 与呼吸作用密切相关(缺氧、温度低、应用呼吸解偶联剂 时吸收弱)动力
7、:呼吸作用释放的能量a:载体学说:证据证据:饱和效应饱和效应:离子吸收速度不与浓度成正比当离子浓度较低时,随着浓 度升高,运输速度增大,达到一定浓度后,浓度升高运输速度不变。离子竞争离子竞争:不同离子运输过程中具有竞争性抑制现象 载体本质载体本质:蛋白质载体载体又称透过酶透过酶:指质膜上具有专门运送物质功 能的蛋白质 载体作用方式载体作用方式:扩散模型 变构模型b:离子泵学说:中性质子泵中性质子泵:吸收离子时外排相同电荷的离子,结果不产生电势差。Na+/K+交换泵 电致泵电致泵:H+泵,H-ATP酶,分解ATP放能,将H 逆浓度梯度泵出质膜,形成pH梯度和电势差,该电势差是离子进入细胞的动力第
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