第三章-矿质营养优秀PPT.ppt
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1、第一节第一节植物必需的矿质元素植物必需的矿质元素其次节其次节植物细胞对矿质元素的吸取植物细胞对矿质元素的吸取第三节第三节植物对矿质元素的吸取植物对矿质元素的吸取第四节第四节植物对氮、硫、磷的同化植物对氮、硫、磷的同化第五节第五节矿物质在植物体内的运输和分布矿物质在植物体内的运输和分布第六节第六节合理施肥的生理基础合理施肥的生理基础第一节第一节植物必需的矿质元素植物必需的矿质元素一、植物体内的元素一、植物体内的元素把植物烘干,充分燃烧,有机体中的把植物烘干,充分燃烧,有机体中的碳、氢、氧、氮碳、氢、氧、氮等元等元素以素以二氧化碳二氧化碳、水水、分子态氮分子态氮和和氮的氧化物氮的氧化物形式散失到空
2、形式散失到空气中,余下一些不能挥发的残烬称为气中,余下一些不能挥发的残烬称为灰分灰分。矿质元素以矿质元素以氧化物氧化物形式存在于灰分中,所以,也称为形式存在于灰分中,所以,也称为灰分灰分元素。元素。二、植物必需的矿质元素二、植物必需的矿质元素和和确定方法确定方法(一)植物必需的矿质元素(一)植物必需的矿质元素所谓必需元素,是指植物生长发育必所谓必需元素,是指植物生长发育必不行少的元素。不行少的元素。国际植物养分学会规定的植物必需元素的三条标准是:第一,由于缺乏该元素,植物生长发育受阻,不能完成其生活史;其次,除去该元素,表现为专一的病症,这种缺素病症可用加入该元素的方法预防和复原正常;第三,该
3、元素在植物养分生理上能表现干脆的效果,而不是由于土壤的物理、化学、微生物条件的改善而产生的间接效果。即:不行缺少性,不行替代性,干脆功能性。依据上述标准,现已确定植物必需的矿质元素(包括氮)有14种,它们是:氮(N)磷(P)钾(K)钙(Ca)镁(Mg)硫(S)铁(Fe)铜(Cu)锌(Zn)锰(Mn)硼(B)钼(Mo)氯(CI)镍(Ni)依据植物对这些元素的须要量,把它们分为两大类:依据植物对这些元素的须要量,把它们分为两大类:1.大量元素。植物对此类元素须要的量较多。它们约占大量元素。植物对此类元素须要的量较多。它们约占植物体干重的植物体干重的0.01%10%,有,有N、P、K、Ca、Mg、S
4、等。等。2.微量元素。约占植物体干重的微量元素。约占植物体干重的105%103%。它们是它们是Fe、B、Mn、Zn、Cu、Mo、Cl等。等。有益元素或有利元素有益元素或有利元素有些元素并非植物必需的,但能促进某些植物的生长发育,这些元素称为有益元素或有利元素,常见的有钠、硅、钴、硒、钒等,如Si对水稻、Al对茶树等。稀土元素稀土元素指元素周期表中原子序数在5771的镧系元素及其化学性质与镧系元素相近的钪和钇。植物体内普遍含有稀土元素,稀土元素对植物的生长发育有良好的作用,如低浓度稀土元素可以促进种子萌发和幼苗生长。有害元素有害元素有些元素少量或过量存在对植物起毒害作用,这些元素称为有害元素,如
5、重金属元素汞、铅、钨、铝等。(二)确定植物必需矿质元素的方法1溶液培育法,亦称水培法:在含有全部或部分养分元素的溶液中栽培植物的方法。2砂基培育法(砂培法):在洗净的石英砂或玻璃球等材料中,加人含有全部或部分养分元素的溶液来栽培植物的方法。三、植物必需元素的生理功能和缺乏病症三、植物必需元素的生理功能和缺乏病症必需元素在植物体内的生理功能有三个方面:必需元素在植物体内的生理功能有三个方面:A.细胞结构物质的组成成分;细胞结构物质的组成成分;B.生命活动的调整者,参与酶反应;生命活动的调整者,参与酶反应;C.起到电化学作用,即离子浓度平衡、胶体稳定和电荷中起到电化学作用,即离子浓度平衡、胶体稳定
6、和电荷中和等。和等。有些大量元素同时具备上述作用;大多数微量元素只具有有些大量元素同时具备上述作用;大多数微量元素只具有作为生命活动调整者的功能。作为生命活动调整者的功能。(一)大量元素(一)大量元素1.氮氮植物吸取的氮素主要是铵态氮和硝态氮,植物吸取的氮素主要是铵态氮和硝态氮,也可吸取利用有机态氮,如尿素等。也可吸取利用有机态氮,如尿素等。氮是细胞质、细胞核和酶的组成成分;氮是细胞质、细胞核和酶的组成成分;氮是核酸、核苷酸、辅酶、磷脂、叶绿氮是核酸、核苷酸、辅酶、磷脂、叶绿素、植物激素、素、植物激素、维生素、生物碱等的成分。维生素、生物碱等的成分。缺氮症状:植物矮小,叶小色淡或发红,缺氮症状
7、:植物矮小,叶小色淡或发红,分枝分蘖少,花分枝分蘖少,花少,籽实不饱满,产量低。少,籽实不饱满,产量低。2.磷:磷:吸取形式:磷酸盐(吸取形式:磷酸盐(HPO2-4或或H2PO-4)。)。在植物体内存在形式:大部分成为有机物,以磷酸在植物体内存在形式:大部分成为有机物,以磷酸根形式根形式存在于糖磷酸、核酸、核苷酸、辅酶、磷脂及植酸存在于糖磷酸、核酸、核苷酸、辅酶、磷脂及植酸等中。等中。作用:在形成作用:在形成ATP的反应中起关健作用;的反应中起关健作用;在糖类、蛋白质代谢和脂类代谢中起着重在糖类、蛋白质代谢和脂类代谢中起着重要的作用。要的作用。施磷效果:能促进各种代谢正常进行,植株生长发施磷效
8、果:能促进各种代谢正常进行,植株生长发育良好,育良好,同时提高作物的抗寒性及抗旱性,提早成熟。同时提高作物的抗寒性及抗旱性,提早成熟。缺磷症状:影响细胞分裂,分蘖分枝削减,茎根缺磷症状:影响细胞分裂,分蘖分枝削减,茎根纤细,植株矮小,花果脱落,成熟延迟;蛋白质合纤细,植株矮小,花果脱落,成熟延迟;蛋白质合成下降,叶绿素含量相对上升,有利于花青素的形成下降,叶绿素含量相对上升,有利于花青素的形成,故缺磷时,叶子呈不正常的暗绿色或紫红色。成,故缺磷时,叶子呈不正常的暗绿色或紫红色。缺磷首先表现在下部老叶,并渐渐向上发展。缺磷首先表现在下部老叶,并渐渐向上发展。水溶性磷酸盐还可以与土壤中的锌结合,削
9、减水溶性磷酸盐还可以与土壤中的锌结合,削减锌的有效性,故磷过多时,易引起缺锌病。锌的有效性,故磷过多时,易引起缺锌病。3.钾吸取形式:离子状态。植物体内存在形式和部位:几乎都呈离子状态,主要集中在植物生命活动最活跃的部位,如生长点、幼叶、形成层等。作用:是细胞内60多种酶的活化剂,如丙酮酸激酶、果糖激酶、苹果酸脱氢酶、琥铂酸脱氢酶、淀粉合成酶等;在碳水化合物代谢、呼吸作用及蛋白质的代谢起到重要作用。缺钾病症:植株茎杆柔弱易倒伏,抗旱性和抗寒性均缺钾病症:植株茎杆柔弱易倒伏,抗旱性和抗寒性均差;叶色変黄,渐渐坏死。差;叶色変黄,渐渐坏死。由于钾能移动到嫩叶,缺绿始发于较老的叶,后来发展由于钾能移
10、动到嫩叶,缺绿始发于较老的叶,后来发展到植株基部,叶缘枯焦,叶子弯巻或皱缩起来。到植株基部,叶缘枯焦,叶子弯巻或皱缩起来。氮、磷、钾被称为氮、磷、钾被称为“肥料的三要素肥料的三要素”4.硫:吸取形式:硫酸根离子。在植物体内存在形式和部位:SO进入植物体后,一部分保持不変,大部分被还原成硫,进一步同化为半胱氨酸、胱氨酸和蛋氨酸等。硫也是硫辛酸、辅酶A、焦磷酸硫胺素、谷胱甘肽、生物素、腺苷酰硫酸和腺苷三磷酸等的组成元素。缺硫症状:似缺氮,包括缺緑、矮化、积累花色素苷等。-45.钙:钙:吸取形式和存在形式:植物从氯化钙等盐类中吸取钙离子。吸取形式和存在形式:植物从氯化钙等盐类中吸取钙离子。植物体内的
11、钙呈离子状态植物体内的钙呈离子状态Ca2。主要存在于叶子或老的器官。主要存在于叶子或老的器官和组织中,是比较不易移动的元素。和组织中,是比较不易移动的元素。钙在生物膜中可作为磷脂的磷酸根和蛋白质的羧基间联系的钙在生物膜中可作为磷脂的磷酸根和蛋白质的羧基间联系的桥梁,因而可以维持膜结构的稳定性。桥梁,因而可以维持膜结构的稳定性。胞质溶胶中的钙与可溶性的蛋白质形成钙调蛋白(胞质溶胶中的钙与可溶性的蛋白质形成钙调蛋白(CaM)。)。CaM和和Ca结合,形成有活性的结合,形成有活性的CaCaM复合体,在复合体,在代谢调整中起代谢调整中起“其次信使其次信使”的作用(详见第六章);钙是构成细的作用(详见第
12、六章);钙是构成细胞壁的一种元素,细胞壁的胞间层是由果胶酸钙组成的。胞壁的一种元素,细胞壁的胞间层是由果胶酸钙组成的。22缺钙症状缺钙症状: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;因其难移动,不能被重复利用,故缺素症状首先表现在上部幼茎、幼叶,如大白菜缺钙时心叶成褐色(烧心)。再如西红柿蒂腐病、莴苣顶枯病、芹菜裂茎病、菠菜黒心病等都是缺钙引起的。6.镁:吸取形式和存在形式:镁离子;主要存在于幼嫩器官和组织中,是叶绿素组成成分,又是核酮糖1,5二磷(RuBP)羧化酶、5-磷酸核酮糖激酶等的活化剂,对光合作用有重要作用。在呼吸过程中,可以活化各种磷酸変位酶和磷酸激酶。同样,也可以
13、活化DNA和RNA的合成过程。缺镁症状:叶绿素不能合成,叶片失绿,其特点是从下部叶起先,叶肉变黄而叶脉仍保持绿色,这是与缺氮病症的主要区分。有时呈红紫色。若缺镁严峻,则形成褐斑坏死。7.硅硅吸取形式:单硅酸吸取形式:单硅酸Si(OH)。硅多集中在表皮细胞内,使细胞壁硅质化,硅多集中在表皮细胞内,使细胞壁硅质化,增加增加了植物对病虫害的反抗力和抗倒伏的实力。了植物对病虫害的反抗力和抗倒伏的实力。Si对生殖器官的形成有促进作用对生殖器官的形成有促进作用,如对穗数如对穗数、小穗、小穗数和籽粒增重都是有益的。数和籽粒增重都是有益的。(二)微量元素(二)微量元素1.铁铁吸取形式吸取形式:Fe2+的鳌合物
14、。的鳌合物。作用:是光合作用、生物固氮和呼吸作用作用:是光合作用、生物固氮和呼吸作用中的细胞色素和中的细胞色素和非血红素铁蛋白的组成元素。铁在这些代非血红素铁蛋白的组成元素。铁在这些代谢方面的氧化还谢方面的氧化还过过程(程(FeFe)中都起着电子传递)中都起着电子传递作用。作用。缺铁症状:由于叶绿体的某些叶绿素蛋缺铁症状:由于叶绿体的某些叶绿素蛋白复合体合成需白复合体合成需要铁,所以,缺铁时会出现幼叶、幼芽缺要铁,所以,缺铁时会出现幼叶、幼芽缺绿发黄,甚至黄白绿发黄,甚至黄白化,而下部叶片仍为绿色。化,而下部叶片仍为绿色。华北果树的华北果树的“黄叶病黄叶病”,就是植株缺铁所,就是植株缺铁所致。
15、致。322.锰作用:Mn2+是多种酶的的活化剤,尤其是影响糖酵解和三羧酸循环,与光合和呼吸均有关。它还是硝酸还原酶的协助因子,缺锰时硝酸不能还原成氨,植物不能合成氨基酸和蛋白质。缺锰症状:叶片缺绿,伴随小坏死点的产生。缺绿会在嫩叶或老叶出现,依植物种类和生长速率而定。3.硼作用:参与细胞伸长,核酸代谢等,影响植物生殖过程。小麦的“花而不实”,棉花的“蕾而不花”,都与缺硼有关。硼具有抑制有毒酚类化合物形成的作用。硼供应充分时,糖类合成加强,纤维素和木质素含量提高,茎杆坚韧,抗倒伏。4.锌作用:Zn2+是乙醇脱氢酶、谷氨酸脱氢酶和碳酸酐酶等的组成成分之一。缺锌植物失去合成色氨酸的实力,而色氨酸是吲
16、哚乙酸的前身,因此缺锌植物的吲哚乙酸含量低。它还是叶绿素生物合成必需元素。缺锌症状:植株茎部节间短,出现“小叶病”。如苹果、桃、梨等果树缺锌时,叶小脆,且丛生,叶片上出现黄斑。5.铜铜作用作用:铜是某些氧化酶(例如抗坏血酸氧化酶、酪铜是某些氧化酶(例如抗坏血酸氧化酶、酪氨酸氧化酶等)的成分,可以影响氧化还原过程(氨酸氧化酶等)的成分,可以影响氧化还原过程(CuCu)。铜又存在于叶绿体的质蓝素中,后者是光)。铜又存在于叶绿体的质蓝素中,后者是光合作用电子传递系的一员。合作用电子传递系的一员。缺铜症状:生长缓慢,叶黒绿,幼叶缺绿,然后缺铜症状:生长缓慢,叶黒绿,幼叶缺绿,然后出现枯斑,最终死亡脱落
17、。出现枯斑,最终死亡脱落。+2+6.钼钼钼离子(Mo-Mo)是硝酸还原酶的金属成分,起着电子传递作用。钼又是固氮酶中钼铁蛋白钼铁蛋白的成分,在固氮过程中起作用。所以,其生理功能突出表现在氮代谢方面。对花生、大豆等豆科植物的増产作用显着。4+6+7.氯(1954年确定为必需元素)作用:氯离子(CI-)在光合作用水裂解过程中起着活化剂的作用,促进氧的释放。根和叶的细胞分裂须要氯,它还与钾等离子一起参与渗透势的调整,如与钾和苹果酸一起调整气孔的开放。缺氯症状:植株叶小,叶尖干枯、黄化,最终坏死;根生长慢,根尖粗呈棒状。8.镍镍作用:作用:镍是脲酶的金属成分,脲酶的作用是催化尿素水解成C0和NH。也是
18、氢化酶的成分之一,在生物固氮中产生氢起作用。缺镍症状:缺镍症状:叶尖积累较多的脲,出现坏死现象。239钠钠作用:钠离子(作用:钠离子(Na)在)在C4和和CAM植物中催化植物中催化PEP(磷(磷酸烯醇式丙酮酸)的再生。钠离子对很多酸烯醇式丙酮酸)的再生。钠离子对很多C3植物的生长也是植物的生长也是有益的,它使细胞膨胀从而促进生长。有益的,它使细胞膨胀从而促进生长。钠还可以部分地代替钾的作用,提高细胞液的渗透势。钠还可以部分地代替钾的作用,提高细胞液的渗透势。缺钠症状:缺钠时,这些植物呈现黄化和坏死现象,甚至缺钠症状:缺钠时,这些植物呈现黄化和坏死现象,甚至不能开花。不能开花。+植物缺素症的几个
19、规律:植物缺素症的几个规律:A.表现部位与元素的移动性、存在的状态、分布以表现部位与元素的移动性、存在的状态、分布以及生理功及生理功能有关。能有关。移动性强的元素缺素症状多首先出现在老叶上,移动性强的元素缺素症状多首先出现在老叶上,如如N、K、Mg等;等;移动性差的元素缺素症状首先出现在幼叶上,移动性差的元素缺素症状首先出现在幼叶上,如如Ca、Fe。B.与叶绿素合成有关的元素其缺素症常常失绿。如:与叶绿素合成有关的元素其缺素症常常失绿。如:N、Mg是叶绿素的组成成分,是叶绿素的组成成分,Fe、Mn、Cu、Zn是叶绿素合成过程的催化剂。是叶绿素合成过程的催化剂。C.与物质运输有关的元素,常常影响
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