土壤与植物磷素营养及磷肥精选PPT.ppt
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1、关于土壤与植物磷素营养及磷肥第1页,讲稿共78张,创作于星期日第一节第一节 土壤磷素营养土壤磷素营养一、土壤中磷的形态与含量一、土壤中磷的形态与含量土壤溶液磷土壤溶液磷土壤无机磷土壤无机磷土壤有机磷土壤有机磷土壤固定态磷土壤固定态磷土壤全磷土壤全磷第2页,讲稿共78张,创作于星期日土壤全磷土壤全磷磷的贮备情况磷的贮备情况p 取决于成土母质、风化程度和土壤中磷的取决于成土母质、风化程度和土壤中磷的淋出情况;淋出情况;p 在耕地土壤中,全磷含量还受到耕作、施肥在耕地土壤中,全磷含量还受到耕作、施肥等人为过程的影响。等人为过程的影响。p 含量为含量为0.25.0 g/kg,平均,平均0.5 g/kg
2、。第3页,讲稿共78张,创作于星期日土壤溶液磷土壤溶液磷植物最直接的磷源,表征土壤供植物最直接的磷源,表征土壤供磷能力磷能力主要以主要以HPO42-和和H2PO4-形态存在,其相对数量形态存在,其相对数量取决于溶液的取决于溶液的pH,在,在PH7.2时,各占一半;在酸时,各占一半;在酸性土壤上,以性土壤上,以H2PO4-离子形态为主,在碱性和离子形态为主,在碱性和石灰性土壤上,多以石灰性土壤上,多以HPO42-形态存在。形态存在。有少量有机磷酸化合物。有少量有机磷酸化合物。第4页,讲稿共78张,创作于星期日临界浓度:临界浓度:指可以满足作物最高产量指可以满足作物最高产量95%95%需要的土壤溶
3、液需要的土壤溶液磷浓度。磷浓度。作物作物临界浓度临界浓度作物作物临界浓度临界浓度水稻水稻0.10马铃薯马铃薯0.20小麦小麦0.30高粱高粱0.06玉米玉米0.06番茄番茄0.20大豆大豆0.20卷心菜卷心菜0.04大麦大麦0.10(粘土)(粘土)莴苣莴苣0.400.35(细砂壤土)(细砂壤土)花生花生0.01第5页,讲稿共78张,创作于星期日土壤无机态磷:土壤无机态磷:是土壤磷的主体,在旱地,可占土壤全是土壤磷的主体,在旱地,可占土壤全磷的磷的70%以上,在水稻土中可占以上,在水稻土中可占55%70%。包括水溶态。包括水溶态磷、松结合态磷、铝结合态磷(磷、松结合态磷、铝结合态磷(Al-P)、
4、铁结合态磷)、铁结合态磷(Fe-P)、包闭态或闭蓄态磷()、包闭态或闭蓄态磷(O-P)、磷酸钙盐()、磷酸钙盐(Ca2-P,Ca8-P,Ca10-P)第6页,讲稿共78张,创作于星期日 在石灰性土壤上,有效磷水平主要与在石灰性土壤上,有效磷水平主要与Ca2-P,Ca8-P和和Al-P显著相关,其次是显著相关,其次是Fe-P和和Ca10-P,与,与O-P几乎无关;几乎无关;水稻土中,铁结合态磷是作物磷营养的主要给源,闭蓄态磷水稻土中,铁结合态磷是作物磷营养的主要给源,闭蓄态磷只在强烈还原条件下才被释放,铝结合态磷有效性较高,但数只在强烈还原条件下才被释放,铝结合态磷有效性较高,但数量相对较少;量
5、相对较少;在酸性旱地土壤上,磷的分布形态次序为在酸性旱地土壤上,磷的分布形态次序为O-P Fe-P Al-PCa-P,其中,其中Al-P对作物磷营养贡献最大,其次对作物磷营养贡献最大,其次为为Fe-P和和Ca-P,O-P基本无效。基本无效。第7页,讲稿共78张,创作于星期日土壤有机态磷:土壤有机态磷:占全磷比例的占全磷比例的15%-80%,森林和草原植被下发,森林和草原植被下发育的土壤含量可达育的土壤含量可达50-80%;常与土壤有机质含量之间有良好的线性关;常与土壤有机质含量之间有良好的线性关系。土壤中有机磷化合物可分为三类:系。土壤中有机磷化合物可分为三类:肌醇磷酸盐肌醇磷酸盐:包括肌醇一
6、磷酸盐到肌醇六磷酸盐;土壤中较多存在的是:包括肌醇一磷酸盐到肌醇六磷酸盐;土壤中较多存在的是五磷酸盐和六磷酸盐;六磷酸盐称为五磷酸盐和六磷酸盐;六磷酸盐称为植酸植酸,其钙镁盐称为,其钙镁盐称为植素植素。核酸:核酸:RNA和和DNA,含量小于有机磷的,含量小于有机磷的3%,矿化率远大于肌醇磷,矿化率远大于肌醇磷酸盐。酸盐。磷脂:磷脂:一系列对生物有重要意义的含磷化合物,如卵磷脂、脑磷脂一系列对生物有重要意义的含磷化合物,如卵磷脂、脑磷脂等,不溶于水,但很容易被微生物利用,矿化率很快。等,不溶于水,但很容易被微生物利用,矿化率很快。第8页,讲稿共78张,创作于星期日土壤有机磷和无机磷之间存在土壤有
7、机磷和无机磷之间存在矿化与固定矿化与固定两个相反的过程,两个相反的过程,其方向取决于其方向取决于C/P:C/P200时,出现净矿化时,出现净矿化C/P=200300时,矿化与生物固定基本平衡时,矿化与生物固定基本平衡C/P300时,出现净生物固定作用时,出现净生物固定作用有机磷年矿化率为有机磷年矿化率为2%4%,对作物磷素营养贡献不大,对作物磷素营养贡献不大,但其中的但其中的“微生物体磷微生物体磷”是一种活性有机磷,易于矿化,是一种活性有机磷,易于矿化,对作物磷营养有重要作用。对作物磷营养有重要作用。第9页,讲稿共78张,创作于星期日二、磷素在土壤中的转化(固定、释放)二、磷素在土壤中的转化(
8、固定、释放)1、磷的固定(、磷的固定(phosphorus fixation)化学固定化学固定吸附固定吸附固定生物固定生物固定 闭蓄固定闭蓄固定第10页,讲稿共78张,创作于星期日 化学固定化学固定:通过形成沉淀使磷发生固定作用的通过形成沉淀使磷发生固定作用的过程。其最终产物在碱性土壤和石灰性土壤中是过程。其最终产物在碱性土壤和石灰性土壤中是羟基磷灰石和氟磷灰石羟基磷灰石和氟磷灰石,在中性和酸性土壤中是,在中性和酸性土壤中是磷磷铝石和粉红磷铁矿铝石和粉红磷铁矿。化学固定是土壤中最常发生。化学固定是土壤中最常发生的作用的作用(磷的无效化(磷的无效化)。)。第11页,讲稿共78张,创作于星期日Fe
9、3+H2PO4-+2H2O2H+Fe(OH)2H2PO4Al3+H2PO4-2H+AlPO4Ca2+HPO42-Ca-P酸性土壤上:酸性土壤上:石灰性土壤上:石灰性土壤上:第12页,讲稿共78张,创作于星期日 吸附固定吸附固定:磷酸根被吸附在土壤固相表面或渗入:磷酸根被吸附在土壤固相表面或渗入内部成分之中形成难溶态。土壤中吸附磷的主要物内部成分之中形成难溶态。土壤中吸附磷的主要物质有质有铁铝氧化物、粘土矿物、有机质铁铝氧化物、粘土矿物、有机质AlFe复复合体和碳酸钙合体和碳酸钙等。在酸性土壤中以铁、铝氧化物为等。在酸性土壤中以铁、铝氧化物为主,石灰性土壤中以碳酸钙为主。(主,石灰性土壤中以碳酸
10、钙为主。(磷的无效化磷的无效化)第13页,讲稿共78张,创作于星期日土壤磷的吸附,按其作用力不同可分为土壤磷的吸附,按其作用力不同可分为非专性吸非专性吸附附和和专性吸附专性吸附:非专性吸附非专性吸附发生在酸性土壤上,当土壤溶液中的发生在酸性土壤上,当土壤溶液中的H+浓度较高时,粘土表面的浓度较高时,粘土表面的OH-发生质子化作用,发生质子化作用,吸附磷酸根离子。其特点是吸附磷酸根离子。其特点是由库仑力作用引起,由库仑力作用引起,没有发生化学反应;没有发生化学反应;随随pHpH降低,吸附反应加快,降低,吸附反应加快,吸附量增加;吸附量增加;反应不完全可逆。反应不完全可逆。第14页,讲稿共78张,
11、创作于星期日专性吸附专性吸附由化学反应引起,发生了配位基团的交换,由化学反应引起,发生了配位基团的交换,多发生在铁、铝多的酸性土壤中和含钙较多的石灰多发生在铁、铝多的酸性土壤中和含钙较多的石灰性土壤中。吸附过程缓慢,但作用力较强,随时间性土壤中。吸附过程缓慢,但作用力较强,随时间的延长出现的延长出现磷酸盐的磷酸盐的“老化老化”现象现象。第15页,讲稿共78张,创作于星期日FeOHFeOH PHOHO-OO+FeOFeOHPOOHOH+OH-FeOFeOPOOHOH+H2O单键吸附单键吸附双键吸附双键吸附酸酸性性土土壤壤磷酸盐磷酸盐“老化老化”现象现象第16页,讲稿共78张,创作于星期日石石灰灰
12、性性土土壤壤CaO PHOHO-OO+CaOPOOHOH+OH-单键吸附单键吸附碳酸钙对磷的吸附一般只在表面进行,其牢固程度不如水碳酸钙对磷的吸附一般只在表面进行,其牢固程度不如水化铁铝氧化物,因而对作物的有效性较高,而且,这种吸化铁铝氧化物,因而对作物的有效性较高,而且,这种吸附不易转化为晶态而失去对植物的有效性。附不易转化为晶态而失去对植物的有效性。第17页,讲稿共78张,创作于星期日 生物固定生物固定:土壤微生物吸收水溶性磷酸盐构成土壤微生物吸收水溶性磷酸盐构成其躯体,使水溶性磷暂时被固定起来的过程。这其躯体,使水溶性磷暂时被固定起来的过程。这种固定对磷的植物有效性无甚影响,而且在一定种
13、固定对磷的植物有效性无甚影响,而且在一定程度上避免了磷的化学固定和吸附固定。(程度上避免了磷的化学固定和吸附固定。(磷的磷的暂时无效化暂时无效化)第18页,讲稿共78张,创作于星期日 闭蓄固定闭蓄固定:磷酸盐表面被:磷酸盐表面被Fe(OH)3和和Al(OH)3等等不溶性胶膜包被不溶性胶膜包被。(。(磷的无效化磷的无效化)磷酸盐磷酸盐磷酸盐磷酸盐第19页,讲稿共78张,创作于星期日2、磷的释放:土壤中植物难利用态磷转化为可利用态、磷的释放:土壤中植物难利用态磷转化为可利用态磷的过程。(磷的过程。(磷的有效化磷的有效化)在石灰性土壤中,难溶性磷酸钙盐一般需要借助于作物根系在石灰性土壤中,难溶性磷酸
14、钙盐一般需要借助于作物根系和土壤微生物呼吸作用产生的和土壤微生物呼吸作用产生的CO2、根系和微生物代谢溢泌或有、根系和微生物代谢溢泌或有机肥料分解产生的各种机肥料分解产生的各种有机酸有机酸。在酸性土壤中,土壤淹水后,由于土壤还原性增强,会导致在酸性土壤中,土壤淹水后,由于土壤还原性增强,会导致Fe-P中的高价铁变为亚铁,同时由于中的高价铁变为亚铁,同时由于pH上升,也会促进上升,也会促进Fe-P的水解释放;的水解释放;在强还原性条件下,部分闭蓄态磷可转化为非闭蓄态磷,有效性提在强还原性条件下,部分闭蓄态磷可转化为非闭蓄态磷,有效性提高;在淹水、落干交替过程中,淹水期间有效磷含量增加,落干期高;
15、在淹水、落干交替过程中,淹水期间有效磷含量增加,落干期间降低。因此水旱轮作中,磷肥应重点分配在旱作上。间降低。因此水旱轮作中,磷肥应重点分配在旱作上。有机磷的矿化也是土壤磷释放的重要过程。有机磷的矿化也是土壤磷释放的重要过程。第20页,讲稿共78张,创作于星期日第二节第二节 植物磷素营养植物磷素营养一、植物体内磷的含量与分布一、植物体内磷的含量与分布1、植物全磷、植物全磷 0.2%1.1%,大多数作物为,大多数作物为0.3%0.4%(1)有机态磷占有机态磷占85%,以核酸、植素和磷脂等形态,以核酸、植素和磷脂等形态为主。为主。(2)无机态磷占)无机态磷占15%左右,主要以钙、镁、钾的正左右,主
16、要以钙、镁、钾的正磷酸盐存在,其消长过程与介质中磷的供应状况密切相关。磷酸盐存在,其消长过程与介质中磷的供应状况密切相关。第21页,讲稿共78张,创作于星期日2、植物体内全磷含量因其种类、品种、生育阶段及器官、植物体内全磷含量因其种类、品种、生育阶段及器官等不同而异。等不同而异。(1)油料作物)油料作物豆科作物豆科作物禾谷类作物禾谷类作物(2)生育前期)生育前期生育后期生育后期(3)繁殖器官)繁殖器官营养器官营养器官(4)种子)种子叶片叶片根系根系茎秆茎秆(5)幼嫩组织)幼嫩组织衰老组织,衰老组织,“顶端优势顶端优势”第22页,讲稿共78张,创作于星期日二、磷的生理功能二、磷的生理功能(一)磷
17、是植物体内许多重要化合物的结构成分(一)磷是植物体内许多重要化合物的结构成分1、磷是核酸和核蛋白的结构元素、磷是核酸和核蛋白的结构元素遗传物质遗传物质2、磷是生物膜主要成分磷脂类化合物中的必需元素、磷是生物膜主要成分磷脂类化合物中的必需元素物质、能量、信息交流的通道物质、能量、信息交流的通道3、磷是植素、磷是植素-环己六醇磷酸酯的钙镁盐的成分环己六醇磷酸酯的钙镁盐的成分种子萌种子萌发、幼苗生长、淀粉的合成发、幼苗生长、淀粉的合成4、磷是植物体内许多高能化合物的组成成分,如、磷是植物体内许多高能化合物的组成成分,如ATP、ADP能量转移的贮存库和中转站能量转移的贮存库和中转站5、磷是各种脱氢酶、
18、氨基转移酶以及辅酶的成分、磷是各种脱氢酶、氨基转移酶以及辅酶的成分光光合作用、呼吸作用、物质代谢合作用、呼吸作用、物质代谢第23页,讲稿共78张,创作于星期日(二)磷参与植物体内许多代谢过程(二)磷参与植物体内许多代谢过程1、参与碳水化合物代谢:光合磷酸化作用,蔗糖、淀、参与碳水化合物代谢:光合磷酸化作用,蔗糖、淀粉、纤维素合成粉、纤维素合成2、对氮的代谢有十分重要的作用:氨基酸的合成,豆科、对氮的代谢有十分重要的作用:氨基酸的合成,豆科作物固氮作物固氮3、在脂肪代谢中有重要意义:提高油料作物产量和种、在脂肪代谢中有重要意义:提高油料作物产量和种子含油量子含油量4、促进植物体内多种代谢顺利进行
19、,使生育期相对提、促进植物体内多种代谢顺利进行,使生育期相对提前,提高经济效益前,提高经济效益第24页,讲稿共78张,创作于星期日(三)磷能增强植物的抗逆性(三)磷能增强植物的抗逆性1、增强植物的抗旱性、抗寒性、抗病虫害、抗倒伏能力、增强植物的抗旱性、抗寒性、抗病虫害、抗倒伏能力抗旱抗旱:(1)磷能提高细胞中原生质胶体的水合程度和细)磷能提高细胞中原生质胶体的水合程度和细胞结构的充水度;(胞结构的充水度;(2)磷具有促进根系发育,促使根系)磷具有促进根系发育,促使根系伸入较深土层吸收水分。伸入较深土层吸收水分。抗寒抗寒:可溶性糖、磷脂类物质增加,冰点下降。可溶性糖、磷脂类物质增加,冰点下降。抗
20、病虫害抗病虫害:植株生长健壮,抵御病虫害侵染植株生长健壮,抵御病虫害侵染抗倒伏能力抗倒伏能力:茎秆机械强度茎秆机械强度第25页,讲稿共78张,创作于星期日2、增强植物抵御环境、增强植物抵御环境pH变化的缓冲能力:变化的缓冲能力:PH6-8,H2PO4-、HPO42-KH2PO4K2HPO4 OH-H+第26页,讲稿共78张,创作于星期日三、植物对磷的吸收与运输三、植物对磷的吸收与运输(一)吸收形态(一)吸收形态1、无机态磷:、无机态磷:主要吸收形态:主要吸收形态:正磷酸(正磷酸(H2PO4-、HPO42-、PO43-),可),可直接吸收。直接吸收。偏磷酸偏磷酸HPO3、焦磷酸、焦磷酸H4P2O
21、7需转化成正磷酸后才能同化需转化成正磷酸后才能同化利用。利用。2、有机态磷也可吸收,但量较少。如:、有机态磷也可吸收,但量较少。如:己糖磷酸脂、蔗糖磷酸脂、甘油磷酸酯、植素、核酸、己糖磷酸脂、蔗糖磷酸脂、甘油磷酸酯、植素、核酸、卵磷酯等。卵磷酯等。第27页,讲稿共78张,创作于星期日(二)植物吸磷机理(二)植物吸磷机理主动吸收主动吸收H2PO4-/H+共运方式共运方式H+-ATPase协同协同运输运输H+H+An-ATPADP2H+外部溶液外部溶液细胞膜细胞膜细胞质细胞质第28页,讲稿共78张,创作于星期日(三)影响植物吸收磷的因素(三)影响植物吸收磷的因素1、植物基因型、植物基因型(1)植物
22、根系吸收形态和吸收特性:根毛、根长、)植物根系吸收形态和吸收特性:根毛、根长、排根等排根等(2)根系分泌物的种类和数量:)根系分泌物的种类和数量:H+、OH-、HCO3-、有机酸(如柠檬酸、麦根酸)、酸性磷酸酶;有机酸(如柠檬酸、麦根酸)、酸性磷酸酶;(3)菌根感染程度)菌根感染程度(4)根系生长速度)根系生长速度(5)根系阳离子交换量)根系阳离子交换量(6)植物体内的)植物体内的CaO/P2O5比例比例第29页,讲稿共78张,创作于星期日2、环境条件、环境条件(1)介质)介质pH值:值:pH=5,H2PO4-pH=5-7.2,H2PO4-HPO42-pH=7.2,H2PO4-=HPO42-p
23、H=7.2-9,H2PO4-9,PO43-(2)土壤物理性质(水分、温度、质地、通气性等):影)土壤物理性质(水分、温度、质地、通气性等):影响磷的扩散系数。响磷的扩散系数。(3)养分的相互关系:氮、适量钙、钾、镁促进磷吸收;)养分的相互关系:氮、适量钙、钾、镁促进磷吸收;高浓度铁、铝、钙、氯抑制磷吸收。高浓度铁、铝、钙、氯抑制磷吸收。第30页,讲稿共78张,创作于星期日(四)植物体内磷的转运同化(四)植物体内磷的转运同化磷酸根磷酸根质子化磷酸质子化磷酸根载体根载体主动吸收主动吸收磷酸磷酸糖类代谢糖类代谢蛋白质代谢蛋白质代谢脂肪代谢脂肪代谢含磷有含磷有机化合机化合物物第31页,讲稿共78张,创
24、作于星期日四、磷素缺乏与过多症状四、磷素缺乏与过多症状1、缺磷症状:、缺磷症状:(1)光合、呼吸和生物合成受阻,生长迟缓,植株)光合、呼吸和生物合成受阻,生长迟缓,植株矮小,分蘖和分枝减少,延迟成熟;矮小,分蘖和分枝减少,延迟成熟;(2)叶片暗绿或灰绿,缺乏光泽,严重时呈紫红色,)叶片暗绿或灰绿,缺乏光泽,严重时呈紫红色,甚至枯死脱落。甚至枯死脱落。(3)碳水化合物合成受阻,糖分累积,易形成花甙素,茎)碳水化合物合成受阻,糖分累积,易形成花甙素,茎部出现紫红色症状;部出现紫红色症状;(4)根系发育不良,次生根少,分枝、分蘖少;)根系发育不良,次生根少,分枝、分蘖少;(5)结实状况差。)结实状况
25、差。(6)症状先从老叶开始。)症状先从老叶开始。第32页,讲稿共78张,创作于星期日禾本科作物禾本科作物表现为分蘖小或表现为分蘖小或不分蘖,分蘖和抽穗均延迟,不分蘖,分蘖和抽穗均延迟,株型瘦小直立,出现生长停滞株型瘦小直立,出现生长停滞现象,叶片灰绿并可能出现紫现象,叶片灰绿并可能出现紫红色(糖累积形成花青素),红色(糖累积形成花青素),尤其是背面。抽穗后则表现为尤其是背面。抽穗后则表现为穗小、粒少、籽瘪、根系发育穗小、粒少、籽瘪、根系发育不良,次生根少。不良,次生根少。第33页,讲稿共78张,创作于星期日玉米缺磷:玉米缺磷:嫩株敏感,嫩株敏感,植株矮化;叶尖、叶缘失植株矮化;叶尖、叶缘失绿呈
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