硒在植物中的作用
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展引言硒是一种重要的微量元素,对于人体健康具有重要的生理功能。
在农业生产中,硒也是一种非常重要的元素,能够提高植物的抗逆性和产量。
随着人们对硒的重视,关于植物对硒的吸收利用以及主要农作物硒生物强化的研究也日益受到关注。
本文就植物对硒的吸收利用以及主要农作物硒生物强化的研究进展进行探讨。
一、植物对硒的吸收利用1.1 硒在土壤中的形态硒在土壤中存在多种形态,主要包括硒酸盐(SeO4^2-)、硒酸盐(SeO3^2-)、有机硒等形式。
这些形式中,硒酸盐是植物易吸收的形态,而硒酸盐则相对较难被植物吸收利用。
1.2 植物对硒的吸收途径植物对硒的吸收主要通过根系进行。
在土壤中,硒以离子形式存在,可以通过根系的离子吸收通道被植物吸收。
植物还可通过根际微生物介导的硒还原转化过程吸收硒。
1.3 植物内部硒的运输和转化植物对硒的吸收后,硒会通过根系进入植物体内,并在植物体内进行运输和转化。
植物内部的硒主要以有机硒形式存在,包括硒蛋白、硒氨基酸等。
这些有机硒形式是人体吸收的主要形式,因此植物对硒的吸收利用对于人类的健康具有重要的意义。
二、主要农作物硒生物强化研究进展2.1 农作物对硒的吸收利用随着对硒的重视,人们对于农作物对硒的吸收利用也进行了深入的研究。
研究表明,不同农作物对硒的吸收能力存在差异,其中小麦、大米等作物对硒的吸收能力较强,而玉米、大豆等作物对硒的吸收能力相对较弱。
在进行硒生物强化时需要考虑不同农作物对硒的吸收差异。
2.2 农作物硒生物强化技术为了提高农作物中硒的含量,人们提出了硒生物强化技术。
该技术主要通过喷施或灌溉含硒的肥料、土壤添加硒等方式,使农作物吸收更多的硒。
通过该技术,可以提高农作物硒的含量,从而改善人们的膳食结构,满足人们对硒的需求。
2.3 农作物硒生物强化效果近年来,关于农作物硒生物强化的研究也取得了一些进展。
研究表明,适当的硒生物强化可以显著提高农作物中硒的含量,从而提高食物的营养价值。
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展近年来,随着全球对健康和营养的重视,越来越多的研究关注到微量元素硒在农作物中的吸收利用及其生物强化的方面。
硒是一种重要的微量元素,对于人体健康和机体功能具有重要作用。
世界上许多地区的土壤硒含量很低,导致硒在农作物中的含量不足。
如何提高农作物对硒的吸收利用率,并且通过生物强化的方式增加农作物硒含量成为了当前研究的热点之一。
一、植物对硒的吸收利用植物对硒元素的吸收利用主要通过硒的形态和土壤环境来影响。
硒元素在土壤中存在多种形态,主要包括硒酸盐、硒酸盐和硒化物等。
这些不同形态的硒对于植物的吸收利用率有着不同的影响。
一般来说,植物对硒酸盐的吸收利用率较高,而对硒酸盐和硒化物的吸收能力较低。
在土壤环境方面,pH值、有机质含量、土壤铁铝氧化物含量等因素都会影响硒元素的存在形态和可利用性。
研究表明,土壤pH偏酸性(pH 5.5-6.5)时,硒的有效性最高。
而在酸性土壤中,硒的活化率会降低。
调整土壤pH和改善土壤有机质含量对于提高农作物对硒的吸收利用至关重要。
在农作物的生长发育过程中,硒元素的吸收利用也受到许多内在因素的影响,比如氮素、磷素、铁素等与硒之间的互相作用。
研究发现,在一定范围内,适当增加氮、磷、铁等元素的投入可以促进农作物对硒的吸收利用,同时也增加了硒在农产品中的含量。
二、主要农作物硒生物强化研究进展1.小麦小麦是我国主要的粮食作物之一,其硒含量对于人体健康和营养具有至关重要的意义。
目前,针对小麦的硒生物强化研究主要包括两个方面:一是通过土壤中添加硒元素,提高土壤硒含量来实现小麦硒生物强化;二是通过硒富集植物来提高小麦的硒含量。
研究发现,通过添加硒化肥等方式改善土壤中硒的含量,可以有效提高小麦的硒含量。
通过研究发现,一些高硒积累植物,比如大蒜、亚麻等,可以作为硒源植物,种植在小麦田间,通过植物之间的共生作用,提高小麦的硒含量。
2.水稻过去,通过改良水稻品种,培育了一系列高产高效的硒生物强化水稻品种。
硒在植物生命活动中的作用
硒在植物生命活动中的作用吴军刘秀芳徐汉生1Functions of Selenium in PlantsWU Jun, LIU Xiu-Fang, XU Han-Sheng (College of Chemistry, Wuhan University,Wuhan 430072)提要简要叙述了微量元素硒在植物体内的吸收、运输、存在形态、生理功能及其与其他元素的相互作用,并就增加植物体内的硒含量提出了一些设想。
1932年,在植物中检测出了硒[1]。
1957年,确证硒为高等动物必需的微量元素[2]。
在此之前,硒多被视为污染元素。
1933年,Robison证明美国中西部牛羊患的“盲目蹒跚病”和“碱毒症”是因摄取了含硒高的植物引起中毒所致。
1957年,Schwarz提出缺硒会导致大鼠肝坏死。
1959年,Oldfield证明动物的白肌病是缺硒的缘故。
由此对植物硒逐渐从毒性转移到营养作用的研究。
硒为植物所必需的实验证据日趋增多,但目前尚无定论。
1985年,Drotar等在高等植物的组织培养细胞中检测到谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)的活性。
(340μl.L-1988年,Chen发现植物中含硒tRNA[3];Yokota等[4]证明硒是低CO21)条件下生长的衣藻的GSH-Px诱导剂。
1990年,Stadtman发现在海洋硅藻中存在GSH-Px。
1993年,薛泰麟等[5]在大豆、油菜、小麦、玉米等高等植物的叶片或萌发的种子中均检测到了GSH-Px活性。
同年,Saben等[6]在芦荟属植物中发现GSH-Px。
1994年,黄开勋采用75Se示踪技术在大麦苗中检测到Se-tRNA的存在。
1996年,Neuhierl和Bock[7]在聚积硒的黄芪属培养细胞中发现硒代半胱氨酸甲基转移酶。
以上的迹象表明,硒可能是高等植物生长所必需的营养元素。
1 植物对硒的吸收、运输与硒在植物体内的存在形态植物中硒含量的变幅非常大,因植物种类而异,从几个ng.g-1到几千μg.g-1。
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展植物对硒的吸收利用一直是植物营养生理学研究的一个重要课题。
硒是一种对人体健康有益的微量元素,对人体具有重要的保健作用,而植物是人类获取硒元素的重要来源。
研究植物对硒的吸收利用机制和提高农作物硒含量具有重要的意义。
本文将结合国内外研究进展,探讨植物对硒的吸收利用以及主要农作物硒生物强化的研究进展。
一、植物对硒的吸收利用植物对硒的吸收主要通过根系进行,硒进入植物体内后先被还原为亚硒酸,再进入硒氨酸和甲硒酸的代谢途径。
硒氨酸和甲硒酸是植物体内最主要的有机硒物质,它们可以被转化为硒蛋白等有机硒化合物。
植物对硒的吸收利用与硒在土壤中的形态密切相关,不同形态的硒对植物的吸收利用具有不同的影响。
在土壤中,硒主要以无机硒形态(如亚硒酸盐、硒酸盐)和有机硒形态(如硒蛋白)存在。
研究表明,硒的形态对植物对硒的吸收利用有显著影响。
合理利用硒肥、调整土壤pH值以及加强土壤有机质的管理等措施可以有效提高植物对硒的吸收利用率。
二、硒生物强化技术及其应用硒生物强化是指通过给植物施用硒元素,提高植物体内硒含量的一种技术。
目前,硒生物强化技术已被广泛应用于主要农作物的生产中。
大豆、小麦、水稻等农作物都被用于进行硒生物强化研究。
研究表明,适当的硒生物强化可以显著提高农作物的硒含量,从而增加人体对硒的摄入量,达到健康保健的目的。
近年来,随着植物生理学和分子生物学等研究领域的不断深入,硒生物强化技术也得到了进一步的发展。
利用转基因技术和育种技术,研究人员成功培育出了一系列富硒农作物品种。
这些品种在高硒地区的种植中,可以显著提高农作物的硒含量,为当地居民提供了良好的硒营养来源。
利用微生物和植物共生体系,也可以实现对植物的硒生物强化,提高植物对硒的吸收利用效率。
这为硒生物强化技术的应用提供了新的途径。
植物对硒的吸收利用机制及主要农作物的硒生物强化研究进展日益深入,为我国硒资源丰富地区的农作物生产和硒营养研究提供了重要的理论和实践基础。
硒对植物生长的作用
硒对植物生长的作用一、硒在植物生长中的作用硒是一种必需微量元素,虽然存在于植物体内的量很少,但对植物的生长发育和代谢过程有着重要的影响。
硒可以促进植物体内酶的活性,提高光合作用效率,促进植物的生长和发育。
同时,硒还可以增强植物对抗病虫害的能力。
二、硒缺乏对植物生长的影响由于硒是微量元素,植物需要的量很少,但缺乏硒会导致植物生长发育缓慢,甚至会出现畸形。
硒缺乏还会引起植物叶片的黄化、枯萎和脱落,影响光合作用的进行,从而降低植物的产量和品质。
三、硒过量对植物生长的影响虽然硒对植物的生长发育有着重要的作用,但过量的硒会给植物带来负面影响。
硒过量会导致植物体内产生氧化应激反应,从而引起膜脂过氧化、蛋白质和核酸的降解等现象,严重时会引起植物死亡。
四、硒在植物中的吸收和转运植物通过根部吸收土壤中的硒元素,但硒的吸收和转运与植物的生长状态、土壤性质、气候条件等因素密切相关。
硒的转运主要通过植物体内的转运蛋白进行,其中硒转运蛋白Selenoprotein P和Selenoprotein W是最为重要的。
五、硒对植物的促进作用在不同植物中的表现硒对植物的促进作用在不同的植物中表现不同。
例如,硒可以提高水稻的产量和品质,促进小麦的生长发育,改善番茄的品质和保鲜性,提高玉米的抗氧化能力等。
六、硒在植物中的应用硒在植物生产中的应用主要有两个方面:一是作为肥料添加到土壤中,通过植物吸收利用;二是作为植物的生理活性物质,通过叶面喷施等方式,直接作用于植物体内,起到促进植物生长、改善产量和品质的作用。
硒对植物生长具有重要的作用。
在植物生产中,合理利用硒元素可以提高植物的产量和品质,同时也可以改善土壤环境和人体健康。
但是,硒的应用需要注意剂量和方式,以避免对植物和环境造成负面影响。
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展1. 引言1.1 硒的重要性硒是一种必需的微量元素,对人类和动物的健康至关重要。
硒在人体中具有多种重要功能,包括抗氧化、调节免疫功能、参与甲状腺功能等。
缺乏硒会导致多种疾病,如克山病、心肌病等。
摄入适量的硒对保持人体健康至关重要。
硒的重要性不仅对人类健康至关重要,同时也对植物的生长发育和品质具有重要意义。
研究植物对硒的吸收利用机制,以及硒在主要农作物中的含量状况和生物强化技术的研究进展,对提高农作物的品质和营养价值具有重要意义。
1.2 植物对硒的吸收利用硒是一种重要的微量元素,对人类健康具有至关重要的作用。
人体无法合成硒,只能通过膳食摄入。
植物是硒的主要来源之一,因此植物对硒的吸收利用至关重要。
植物对硒的吸收利用是一个复杂的过程,受多种因素的影响。
植物的生长环境对其吸收硒的能力有重要影响。
土壤中硒的形态、含量以及pH值等因素都会影响植物对硒的吸收效率。
植物自身的生长状态和生理特性也会影响其对硒的吸收利用能力。
研究表明,一些作物对硒的吸收利用能力较强,如小麦、大蒜等。
而有些作物则对硒的吸收利用能力相对较弱,需要通过生物强化等技术手段来增加其硒含量。
通过研究植物对硒的吸收利用机制,可以为提高农作物硒含量提供重要依据。
2. 正文2.1 硒在主要农作物中的含量状况硒是一种对人体健康至关重要的微量元素,对于植物生长发育也有重要作用。
研究硒在主要农作物中的含量状况对于农业生产和人类健康具有重要意义。
目前的研究表明,在不同的主要农作物中,硒的含量差异很大。
以水稻为例,硒在不同地区和土壤类型下的含量会有较大差异。
一些研究发现,在硒缺乏的环境中种植的作物会出现硒含量偏低的情况,而通过硒生物强化技术可以有效提高作物的硒含量。
在小麦、玉米等作物中,硒含量也存在一定差异。
一些研究表明,在富硒土壤中种植的作物往往硒含量较高,而在贫硒土壤中种植的作物硒含量较低。
如何有效提高贫硒土壤中作物的硒含量成为了研究的重点之一。
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展植物是硒元素的重要吸收利用者和富集者,硒在植物体内起着重要的生理和生化作用。
硒是一种微量元素,它对植物的生长和发育具有重要影响,能够促进植物生长、提高植物抗逆性和产量。
硒也是人体必需的微量元素,具有抗氧化、抗癌、抗衰老、抗肿瘤等多种保健作用。
通过提高农作物硒含量,可以增加食物硒含量,提高人体的硒摄入量,从而改善人体健康。
植物对硒的吸收利用主要通过硒根吸收和转运进入细胞内。
硒可以以阳离子Se4+和SeO3-等形式在根系中被植物吸收。
植物根系还有特殊的离子转运体和分子转运体,能够通过不同的通道和载体转运硒到茎、叶等部位。
在细胞内,硒可以形成Se-gsh的形式储存,并参与硒代谢。
植物体内的硒还可以形成硒氨基酸等有机硒化合物,这些硒化合物对植物的生长和发育有重要作用。
农作物硒生物强化是通过利用植物对硒的吸收利用和富集能力,通过给予植物适量的硒供给,使农作物富集和提高硒含量。
当前,研究者们主要通过两种方法进行农作物硒生物强化:硒肥供给和硒酵母处理。
硒肥供给是利用肥料将硒供给给植物,以提高农作物的硒含量。
研究表明,施用适量的硒肥料,可以显著增加农作物硒含量,且对植物生长和产量影响不大。
硒肥供给的方法主要包括土壤施肥和叶面施肥两种。
土壤施肥是将硒肥料均匀撒在土壤上,使硒通过土壤水分和根系吸收进入植物。
叶面施肥则是将硒肥料溶液喷洒在植物叶面,使植物通过叶片吸收利用硒。
硒酵母处理则是将硒酵母添加到农作物生长环境中,或喂养动物食用硒酵母,通过植物或动物内部代谢将硒转移到农作物中。
研究表明,农作物通过吸收和代谢硒酵母,可以显著提高硒含量,且硒在植物体内以有机形态存在,更容易被人体吸收和利用。
硒酵母不仅可以提高农作物硒含量,还能够增加植物的营养品质和抗氧化能力。
目前的研究进展表明,农作物硒生物强化是提高食物硒含量、改善人体硒摄入量和健康的有效方法。
目前对于农作物硒生物强化的研究仍存在一些问题和挑战,如硒肥料用量和施用方法的优化、硒酵母添加的选择和处理方法的改进等。
硒对植物及农作物的关系,硒对提高作物产量和品质有显著效果
硒对植物及农作物的关系,硒对提高作物产量和品质有显著效果在生态环境中,硒是一种非常重要的微量元素,缺硒是引起人体克山病和大骨节病的主要原因。
一九七三年,罗特鲁克首次证明硒是谷胱甘肽过氧化物酶的成分,具有抗氧化作用,开启了硒的生物学和无机生化研究的新纪元。
近年来,微量元素硒的作用已引起了国内外的广泛关注,根据我国《硒与健康》数据库和营养研究结果显示,硒是人体健康和动物身体所需的14种微量元素中的一种,同时兼具营养、毒性和解毒三重功能,被称为生命保护剂。
硒素对植物生长和果实品质的影响早先的研究表明,很少的硒可以刺激硒积累植物的生长,但却对不积累硒的植物有强烈的抑制作用。
高浓度时,多数植物出现硒中毒症状,生长及生理活动受到抑制。
科学家们对水果、蔬菜、粮食作物、食用菌以及螺旋藻、烟草、茶叶、肉类等多种植物进行了硒肥试验,结果表明,适量的硒对提高作物产量和品质有显著作用。
硒能促进植物抗氧化作用。
需要氧生物在机体代谢过程中产生具有较强氧化能力的活性氧和自由基,它们的生成受保护酶类和小分子抗氧化剂等物质的调节,并能清除这些物质。
其抗氧化性主要是通过提高GSH-Px(GSH-Px)的活性而实现的。
此外,硒还能改变其他保护活性氧的酶,例如超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和过氧化物酶(POD)等,使机体内各种抗氧化系统保持动态平衡。
在植物抗性方面,硒可以通过酶促系统和非酶促系统两种机制发挥抗氧化作用。
硒与植物蛋白质代谢有关。
在蛋白质代谢过程中,硒至少以两种方式参与代谢:①无机硒进入植物体内后,迅速转化成硒代半胱氨酸、硒代胱氨酸、硒代高胱氨酸、硒代蛋氨酸、硒代蛋氨酸等多种氨基酸,它们以原料形式直接参与蛋白质的合成;②已发现硒是植物体内核糖核酸链的组成成分,其主要生理功能是转运氨基酸合成蛋白质。
重金属和环境胁迫中硒的突鱼。
硒可通过植物免疫机制,如与重金属结合形成难溶性化合物,并通过生物抗氧化作用,提高植物对病虫害、环境污染物和各种生理逆境的抵抗力。
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展硒是人体必需的微量元素之一,也是一种独特的抗氧化剂。
然而,人体不能自主合成硒,只能通过食物摄入。
因此,应用生物强化技术提高食物中的硒含量已成为当前研究的热点之一。
本文主要根据文献综述,对植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展进行总结。
一、植物对硒的吸收利用1. 硒在土壤中的形态土壤中的硒存在多种形态,主要有无机硒和有机硒。
无机硒包括硒酸盐、硒化物和元素硒等,其中硒酸盐是植物吸收利用的主要形态。
而有机硒主要指硒代谷氨酸,它是一种具有生物可利用性的有机硒形态。
植物在吸收利用硒的过程中,一般通过根部吸收硒酸盐,然后在体内还原成元素硒或硒代谷氨酸,并向地上部输送。
硒在植物体内主要与类胡萝卜素、蛋白质和核酸等有机分子结合形成有机硒,也可以以元素硒的形式存在。
不同植物对硒吸收利用的能力有所不同,其中小麦、大豆、玉米和甜菜等植物对硒的吸收利用能力较强。
1. 硒肥料施用硒肥料施用是最常见的农作物硒生物强化方法之一,一般将硒肥料直接施入土壤中,通过植物的根部吸收,进而提高硒的吸收利用率。
目前硒肥料的种类主要包括硒酸盐、硒亚麻酸钠等,同时,硒肥的施用方式也在不断探索和优化。
2. 水培技术水培技术是在不用土壤、以水为介质的条件下进行植物栽培的方法,也是一种较为常见的农作物硒生物强化技术。
通过加入适量的硒源和植物生长所需的营养素,使得植物在水中生长时吸收利用硒的效率较高。
水培技术的优点是节约水资源,减少土地污染,同时也方便控制植物在生长过程中的营养状态。
3. 生物质基原料施用生物质基原料施用是指将硒肥料添加到生物质基质中,通过植物根系吸收,进而提高植物对硒的吸收利用效率。
在农作物生物质基质中施用硒肥料可以增加土壤微生物活性,从而改善土壤质量,同时还可以降低土壤中重金属的毒性。
近年来,越来越多的研究表明生物质基原料施用对植物硒生物强化效果良好。
综上所述,目前农作物硒生物强化技术已有多种方法,并且也在不断更新和优化。
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展1. 引言1.1 研究背景随着人们健康意识的不断提高,硒作为一种重要的微量元素被广泛关注和研究。
硒是一种必需的元素,对生物体具有重要的生理功效。
它在植物生长发育、抗氧化、抗病等方面起着重要作用。
硒的摄入量与人体健康密切相关,缺硒或者过量摄入都会导致各种健康问题。
因此,研究植物对硒的吸收利用以及硒在主要农作物中的生物强化机制,对于提高主要农作物的品质,满足人们对健康需求,具有重要意义。
目前,硒生物强化技术已经开始应用于主要农作物的生产中,其通过促进植物对硒元素的吸收利用,提高了主要农作物中硒的含量,从而增加了农产品的营养价值。
然而,在硒生物强化研究领域还存在许多问题亟待解决,如硒的吸收利用机制尚不清楚、硒生物强化技术在不同农作物中的适用性有待进一步验证等。
因此,加深对植物对硒的吸收利用以及硒生物强化技术的研究,对于推动硒生物强化领域的发展,提高主要农作物品质,具有重要意义。
1.2 研究目的研究目的是为了探究植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化的机制,从而为提高主要农作物的品质和产量提供科学依据。
通过深入研究植物对硒的吸收机制,可以有效地提高农作物对硒的吸收利用效率,从而达到硒生物强化的目的。
通过了解硒在主要农作物中的生物强化机制,可以为农业生产中的硒添加方法提供参考,提高农作物中硒的含量和生物利用率。
研究硒对主要农作物生长及产量的影响,可以全面评估硒生物强化技术对农作物的影响,为农业生产提供科学依据。
最终,希望通过本研究可以揭示硒生物强化技术的应用现状、不足和方向,为未来硒生物强化研究和农业生产提供有效的指导建议。
1.3 研究意义硒是人体和动物体内必需的微量元素,对健康有重要作用。
然而,全球范围内有着硒缺乏疾病的问题,如克什米尔病和硒缺乏性心肌病等。
因此,通过硒生物强化技术提高主要农作物中的硒含量,可以有效预防人类和动物的硒缺乏病症。
此外,近年来人们对食品质量和安全性的要求日益提高,高硒农产品因其对健康的积极作用而备受关注。
浅析硒元素对植物的作用
浅析硒元素对植物的生理作用及其研究展望摘要介绍了硒元素的重要作用,阐述了硒元素对植物体的作用,并对其未来的研究方向进行了展望。
关键词硒; 植物;生理作用;研究展望硒(Se)作为一种微量元素,早在1957年就被证实是人和动物必需的营养元素,是动物和人体谷胱甘肽过氧化物酶(GSH.Px)的组成成分,缺硒会引起人类的克山病、大骨节病、癌症、糖尿病、心脑血管病、不育症等疾病,而适当的补硒可以防癌、抗肿瘤、抗爱滋病和抗衰老[1-3]。
植物是自然界硒生态循环的初级生产者,是将无机硒转化为有机硒的重要载体,是动物和人摄取硒的直接来源。
研究硒对植物生理作用的影响及机理,对硒索营养问题的深入认识及硒素产品的开发、应用均有重要的理论和现实意义。
1、刺激植物生长发育和提高作物产量与品质对水稻喷施富硒增产剂能够使水稻增产,通过试验,在分蘖盛期、始穗期前3 d和灌浆初期各喷施一次水稻型富硒植物营养素的产量最高[4];大蒜是硒的强富集植物,对硒的有机化程度高达78.24%,低浓度硒能促进大蒜生长,并能提高大蒜中蛋白质、可溶性糖、DNA、RNA含量;在施硒质量浓度为O.5和10 mg·L-1时,大蒜产量分别较对照样提高4.2%和11.5%[5]。
叶面施用低浓度硒(0.5、10 mg·kg-1)对大蒜产量有促进作用,最高产量达7 206.8 kg.hm~;但同时也发现,当硒浓度继续增加时,产量反而下降,说明适量施硒能促进大蒜生长发育,提高产量;而过量施硒(≥10 mg/kg),则对产量产生负效应[6]。
施用适量硒对大豆的生长有促进作用,土壤施硒浓度0.1-0.5 mg/kg,大豆能正常生长,籽粒中蛋白质含量增加,脂肪含量降低,亚油酸、亚麻酸、硬脂酸含量增加,油酸、棕榈酸含量下降;在草莓青果末期用同样浓度的亚硒酸钠水液,配合100 mg/kg磷酸二氢钾溶液混喷叶面l一2次,其转化硒能力增强,富硒量达到对照样的7.5倍。
硒对植物生长的作用
硒对植物生长的作用硒是一种对植物生长具有重要作用的微量元素。
它在植物的体内扮演着多种重要角色,对植物的生长发育、抗氧化能力以及代谢过程起着关键作用。
硒对植物的生长发育有着显著的促进作用。
硒可以促进植物根系的发育,增加根系的分支和长度。
这对植物的吸收养分和水分具有重要意义,能够增加植物对土壤中养分的利用效率。
同时,硒还可以促进植物的茎和叶片的生长,增加植物的光合作用效率,提高光合产物的合成速率。
这些都对植物的整体生长和发育起着积极的推动作用。
硒还能够提高植物的抗氧化能力。
植物在生长过程中会产生大量的活性氧自由基,这些自由基会对细胞的结构和功能造成损害。
而硒可以作为一种抗氧化剂,与自由基发生反应,从而减轻自由基对细胞的损伤。
硒还可以激活植物体内的一些抗氧化酶系统,提高植物的抗氧化能力,降低氧化应激对植物的不利影响。
硒还参与了植物的多种代谢过程。
硒可以促进植物体内的蛋白质合成,增加植物体内的蛋白质含量,提高植物的抗逆性和抗病能力。
硒还可以参与植物体内的核酸合成,促进植物的生长和发育。
硒还可以影响植物体内的一些酶的活性,调节植物的代谢过程,使植物体内的能量和物质平衡得到良好的调节。
硒对植物生长具有重要作用。
它可以促进植物的生长发育,提高植物的抗氧化能力,参与植物的代谢过程。
因此,在植物生长的过程中,合理地补充和利用硒元素,对于提高植物的产量和品质,增强植物的抗逆性和抗病能力具有重要意义。
同时,也需要注意硒的浓度,过量的硒对植物也可能产生负面影响。
因此,在使用硒元素时,需要根据不同的植物品种和生长环境进行合理施用,以达到最佳的效果。
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展
植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究进展植物对硒的吸收利用及主要农作物硒生物强化研究一直是农业领域的热点问题。
硒是一种重要的微量元素,对人体健康具有重要作用,但全球范围内硒元素缺乏病也是世界性问题。
了解植物对硒的吸收利用机制,探索农作物硒生物强化的方法,对于保障人类健康具有重要意义。
本文将对植物对硒的吸收利用进行阐述,并对主要农作物硒生物强化研究进展进行探讨。
一、植物对硒的吸收利用1.1 硒在土壤中的形态土壤中的硒主要存在有机硒和无机硒两种形态。
有机硒以硒蛋白、硒氨酸等形式存在,而无机硒则以Se(0)、Se(IV)、Se(VI)等形式存在。
不同形态的硒对植物的吸收利用具有不同的特点。
1.2 植物对硒的吸收方式植物对硒的吸收主要通过根系吸收。
在土壤中,硒元素往往以硒酸根(SeO4 2-)的形式存在,硒酸根通过根系膜的钠硫共转运蛋白进入细胞内。
之后,硒元素通过硒蛋白或硒氨酸合成等途径进入到植物体内。
1.3 植物对硒的转运与储存植物对硒的转运主要依赖于硒蛋白的合成和运输。
硒蛋白在植物的细胞中广泛存在,它不仅参与硒元素的运输和转运,还参与植物对硒元素的利用和储存。
1.4 植物对硒的利用及生物强化植物对硒的利用主要体现在硒蛋白或硒氨酸的合成上。
植物还可以通过硒生物强化等方式提高其对硒的吸收利用率。
通过合理的施肥和土壤管理措施,可以有效提高农作物对硒的吸收利用率,实现农作物硒生物强化。
二、主要农作物硒生物强化研究进展2.1 大米硒生物强化大米是全世界主要的主食作物之一,其硒含量直接关系到人们的健康问题。
目前,通过土壤添加硒元素或者选择含硒量高的水稻品种等方式,对大米进行硒生物强化已经成为研究的热点。
研究表明,适当的施用硒肥可以显著提高大米的硒含量,同时保持大米的营养品质。
蔬菜是人们日常膳食中不可缺少的一部分,对蔬菜的硒生物强化研究也备受关注。
研究表明,通过适当的施用硒肥和光照管理等方式,可以显著提高蔬菜的硒含量,从而提高蔬菜的营养品质。
硒 促进根系生长 机理
硒促进根系生长机理
硒是一种微量元素,对植物的生长起着重要作用。
硒能够促进植物的根系生长的机理主要有以下几个方面:
1. 促进根系细胞的分裂和伸长:硒能够参与植物体内的氧化还原反应,调节植物生长激素的合成和传导,从而促进根系细胞的分裂和伸长。
2. 增加植物的抗氧化能力:硒能够作为抗氧化剂,通过清除过氧化物和其他有害自由基,保护细胞膜和细胞器的完整性,提升植物对逆境的抵抗能力,从而促进根系生长。
3. 促进植物的光合作用和养分吸收:硒能够促进植物叶绿素的合成和光合作用过程,提高植物对光能的利用效率,增加养分的吸收和转运效率,为根系提供充足的营养物质。
4. 调节植物的代谢活动:硒能够参与植物体内多种酶的活性调节,提高植物的代谢效率,促进根系吸收、转化和利用养分的能力,从而促进根系的生长。
总之,硒能够通过调节植物的生长激素、增加抗氧化能力、促进光合作用和养分吸收以及调节代谢活动等多个方面发挥促进根系生长的作用。
植物硒的研究与利用
植物硒的研究与利用硒是一种重要的营养素,它不仅可以帮助人们保持健康,还可以在植物体内促进抗氧化过程、抵御病原体入侵和抵抗各种外界环境的危害。
此外,硒对生物体也具有重要的意义,而植物硒就是其中最重要的一种。
植物硒是植物体内的有机硒,主要分布在水分子或糖类分子的中间,并具有不同的化学结构。
它也可以在氧化过程中发挥作用,可以阻止自由基的产生,减少氧化产物的积累,从而减少植物体内氧化应激对生物体的伤害。
此外,硒还有助于植物生长和发育,促进代谢,还能抵抗病原体的侵害,帮助植物抵御不良环境的侵害。
植物硒的研究与利用已经开展了多年,其研究成果也逐渐深入人心。
许多学者都提出了许多关于植物硒的研究成果,从而推动了植物硒的进一步研究。
首先,有关植物硒的研究,是通过研究它在植物体内的含量、分布和在外界环境中的变化机制来进行的。
研究表明,植物硒在土壤中的含量可以影响植物硒在植物体内的含量,从而可以预测植物硒的摄入量和入侵。
此外,硒在植物体内的分布有利于植物的健康。
其次,人们也在研究如何利用植物硒。
已有研究表明,植物硒可以提高植物的抗病能力,减少病原体侵染的风险。
此外,植物硒还可以增加植物的抗氧化能力,减少外界环境对植物的危害,帮助植物抵御各种环境因素的影响。
最后,植物硒还可以用于生物医学领域,如抗癌药物的研发、缓解慢性病症的治疗等。
研究表明,植物硒具有一定的抗肿瘤作用,可以有效抑制癌细胞的生长,减少癌症患者的压力。
综上所述,植物硒的研究和利用具有重要的意义,它不仅可以提高植物的适应性,还可以改善人们的健康。
因此,我们期待未来植物硒的研究及应用开展的更加广泛,为人类的健康和环境的可持续发展做出更大的贡献。
硒在植物中的作用
硒在植物中的作用硒在植物中的作用土壤中的硒是植物的主要来源,大气中的硒也是植物硒的来源之一。
根据植物对硒的吸收能力,可分硒积聚植物和硒非积聚植物两大类。
硒积聚植物常被称为“硒指示植物”。
包括两种:(1)原生硒积聚植物,如黄芪属(Astragalus)植物,含硒量常超过1000ug/g;(2)次生硒积聚植物,如紫苑属(Aster)植物,每克含硒量很少超过几百微克。
许多杂草和大部分农作物类植物,是硒积聚植物,含硒量不超过30ug/g,其中十字花科植物对硒的积聚能力最强,其次是豆科,谷类最低。
谷类中,小麦对硒的积聚最多。
据研究,在土壤中增施硒肥或在植株叶面上喷洒硒剂溶液,可提高植物的含硒量。
植物中的硒主要以有机硒化合物的形式存在。
植物对硒的吸收是一个主动过程,但一些因素也会影响植物对硒的吸收。
土壤类型不同,硒的存在形式和含量不同,植物对硒的吸收也不同。
在酸性土壤中(pH值4.5~6.5),硒常以难溶解的碱式亚硒酸铁存在,不易被植物利用和吸收;在劫难在碱性土壤中(pH值7.5~8.5),硒可氧化成硒酸根离子而成水溶性的,易被植物吸收和利用。
在某些气候极潮湿的地区,土壤中硒的大部分被雨水等淋滤掉了,植物含硒量因此受影响。
以不同形式存在的硒,它们被植物吸收的程度是不相同的。
硒酸盐的吸收比亚酸盐更容易,单质硒不易为植物所吸收。
由于硒酸盐、亚硒酸盐与硫酸盐、亚硫酸盐的相似性,硫对硒的吸收有竞争作用。
植物所生长的环境以及植物的种类都将影响植物对硒的吸收。
据研究报道,硫饥饿能促进番茄对厅的吸收和运输;在低浓度范围(0.025mgSel-1)、硫(60mgsL-)对硒的吸收有协助作用,这有大豆、大麦、水稻吸收硒、硫的研究例证,但在较高浓度下对硒、硫的吸收表现出相互拮抗。
硒是硒积聚植物的必需微量元素。
原生硒积聚植物总是生长在含有可利用形式的硒的土壤中,含硒量每克土高达几千微克的硒,而生长在其附近的同一类植物的硒非积聚各种,仅含有几微克的硒。
植物硒的研究与利用
植物硒的研究与利用
植物硒是植物内生物分解的产物,其在植物生长发育中起着重要的调节作用。
具有重要的生物学功能,如改善植物抗逆能力和生物活性物质的积累,对植物的健康发育有着重要意义。
因此,研究和利用植物硒已成为一个研究热点,也越来越受到科研人员和农业生产界的关注。
首先,植物中硒代谢研究是近年来植物硒课题研究的重点之一。
研究发现,植物硒可以影响植物抗盐、抗旱、抗病虫等多项性状,并可降低环境胁迫造成植物损伤的风险。
此外,研究表明植物硒还可以增加植物的产量,提高硒的营养和药用价值。
其次,根据植物硒的研究结果,近年来积极试验植物硒的肥料和农药,以最大限度利用植物硒在植物生长发育中的生物功能,并取得良好效果。
同时,大豆、水稻等硒含量较高的优质作物也已成为大宗生产农业的重要产品。
当前,植物硒的研究已经从单一的细胞水平和生理生化过程进入系统研究阶段,涉及基因组学、蛋白质组学、系统性研究等领域,拓宽了植物硒的研究领域。
总的来说,植物硒的研究和利用可以有效改善植物的生长发育,同时还可为农业生产提供技术保障,开发出具有良好生产功能、高品质优质品种等有助于健康和可持续发展的新作物。
怎么给作物补硒效果好?
怎么给作物补硒效果好?
对于农业种植,如果植物易生病、果的品质低,无论从管理还是经济效益都会受到影响,很多使用果硒肥的种植户说,自己的蔬菜或果树很少生病,这是为什么呢?
硒属于一个品质元素,适量的硒进入植物体内后,会提高过氧化酶的活性,从而提高植物抗氧化能力,而且硒还具有破坏病虫害细胞壁的作用,对病虫害具有一定的预防作用,另外如果生物菌与硒元素有机结合,通过生物菌的作用将硒做成生物硒,硒的活性会更高,配合生物菌对于提高植物的抗病抗逆能力及提高果实的品质及产量会更高。
对于生物菌富硒肥不仅仅是提高植物抗病抗逆能力,还具有提高植物光合作用,促进根系植株健壮,从而提高产量,因为可以生产富硒果实,带来的经济效益也是非常高的,关键是富硒果实具有更长的耐储运能力及预防果实软果的作用。
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硒在植物中的作用硒在植物中的作用土壤中的硒是植物的主要来源,大气中的硒也是植物硒的来源之一。
根据植物对硒的吸收能力,可分硒积聚植物和硒非积聚植物两大类。
硒积聚植物常被称为“硒指示植物”。
包括两种:(1)原生硒积聚植物,如黄芪属(Astragalus)植物,含硒量常超过1000ug/g;(2)次生硒积聚植物,如紫苑属(Aster)植物,每克含硒量很少超过几百微克。
许多杂草和大部分农作物类植物,是硒积聚植物,含硒量不超过30ug/g,其中十字花科植物对硒的积聚能力最强,其次是豆科,谷类最低。
谷类中,小麦对硒的积聚最多。
据研究,在土壤中增施硒肥或在植株叶面上喷洒硒剂溶液,可提高植物的含硒量。
植物中的硒主要以有机硒化合物的形式存在。
植物对硒的吸收是一个主动过程,但一些因素也会影响植物对硒的吸收。
土壤类型不同,硒的存在形式和含量不同,植物对硒的吸收也不同。
在酸性土壤中(pH值4.5~6.5),硒常以难溶解的碱式亚硒酸铁存在,不易被植物利用和吸收;在劫难在碱性土壤中(pH值7.5~8.5),硒可氧化成硒酸根离子而成水溶性的,易被植物吸收和利用。
在某些气候极潮湿的地区,土壤中硒的大部分被雨水等淋滤掉了,植物含硒量因此受影响。
以不同形式存在的硒,它们被植物吸收的程度是不相同的。
硒酸盐的吸收比亚酸盐更容易,单质硒不易为植物所吸收。
由于硒酸盐、亚硒酸盐与硫酸盐、亚硫酸盐的相似性,硫对硒的吸收有竞争作用。
植物所生长的环境以及植物的种类都将影响植物对硒的吸收。
据研究报道,硫饥饿能促进番茄对厅的吸收和运输;在低浓度范围(0.025mgSel-1)、硫(60mgsL-)对硒的吸收有协助作用,这有大豆、大麦、水稻吸收硒、硫的研究例证,但在较高浓度下对硒、硫的吸收表现出相互拮抗。
硒是硒积聚植物的必需微量元素。
原生硒积聚植物总是生长在含有可利用形式的硒的土壤中,含硒量每克土高达几千微克的硒,而生长在其附近的同一类植物的硒非积聚各种,仅含有几微克的硒。
硒不是硒非积聚植物生长所必需的微量元素。
硒可能是高等植物生长的必需营养元素。
据研究,用不同浓度的亚硒酸钠处理稻种,培养基中适量的硒(0.1~1.0ug/g)可以促进水稻的生长、增加产量及籽粒中的硒含量。
1.0ug/g的硒可明显提高水稻苗期的根系活力和分蘖期、孕穗期的谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性,籽粒中的氮含量、硒含量明显高于对照,空秕率大大降低。
玉米植株叶面喷硒试验表明,不仅谷实硒含量提高了,还有增产的趋势。
湖北省鄂西州将硒投放油菜田中,油菜增产1~3成。
10.0ug/g的亚硒酸钠明显抑制水稻苗期生长和分蘖期GSH-Px活性,但对孕期该酶的活性却有促进作用,但籽粒空秕率明显高于对照,水稻产量降低。
硒以农作物生长和产量的促进作用,可能是因为适量的硒进入植物体内,过氧化物酶活性升高,增强了植株体内抗氧化能力,从而提高了植株的抗逆性和抗衰老能力,保证了植株的正常生长。
所以,在低硒地区种植水稻、玉米、小麦等农作物时,施用适量的硒可能获得增产效果。
过量硒对农作物有毒害作用,可能是由于硒促进体内的过氧化作用占主导地位所致。
2.动物对硒的吸收与动物的缺硒病和硒中毒(1)动物和人类主要是通过胃、肠道摄入硒。
硒由胃、肠道吸收后,首先由浆运载,并由此进入各组织,血浆中与硒结合的蛋白质主要是球蛋白。
硒从植物体内向动物体内迁移的形式,主要是结合于蛋白质的硒代氨基酸,亦有少量的硒酸盐、亚硒酸盐及其他有机硒化合物。
可溶性硒的无机含氧酸盐如硒酸钠和亚硒酸钠,以及硒代氨基酸如Se—Met(硒代蛋氨酸)、硒代胱氨酸等最易于吸收;其他有机硒化全物,如硒代二乙酸、硒代丙酸等吸收缓慢;单质硒几乎完全不被吸收。
硒在动物组织中的分布,以肾、肝、胰腺、垂体及毛发含硒高,肌肉、骨骼和血液相对较低,脂肪组织则最低。
(2)硒具有动物营养作用。
硒具有重要的生理和生化功能,是动物的一种必需微量元素。
当动物摄入的硒量不足时,将导致缺硒症。
各种畜禽缺硒有其自身的特殊的表现形式。
幼畜缺硒时常用字发生白肌症。
雏鸡缺硒的主要症状是:“渗出性索质病”。
硒的缺乏常用字干扰正常的繁殖过程,而致不育。
正常牛、羊肝硒含量为0.1ug/g(湿重)或0.35ug/g(干重),缺硒的临界标准为0.05ug/g(湿重)或0.175ug/g(干重),严重缺硒标准为0.02ug/g(湿重)或0.07ug/g (干重)。
动物全血硒水平的临界值通常定为0.05ug/g。
缺硒就要补硒。
补充的量要做到合适,则需确定家禽牲畜的硒需要量。
国外认为产蛋鸡对硒的需要量约为0.05ug/g,种鸡和雏鸡约为0.1ug/g。
各种家畜对硒的需要量约为0.1ug/g,犊牛和羔羊的最低需要量约为0.06ug/g。
国内的试验结果高于上述水平,如雏鸡(肉用、蛋用)的需要量为0.15~0.3ug/g。
(3)硒在动物生理上的最适范围很窄,超过临界浓度则毒性很强。
硒的毒性大小依硒化全物种类不同而异。
动物的硒中毒已在本章“二、(二)”述及,在此不再重述。
3、硒在农牧业中的应用硒在农牧业生产中主要是用于克服缺硒带来的影响。
(1)硒缺乏症及其经济损失。
在缺硒或贫硒地区生活的动物,一总分发生硒缺乏症,另一部分处于硒缺乏的临界水平,虽不表现出临床状态,但生活性能及繁殖力均下降,对其他疾病的抵抗力下降。
土壤中和机体内的硒状态与某些拮抗元素有关,硫在植物和动物体内与硒争夺吸收位置,影响植物和动物对硒的吸收。
过度施过磷酸盐的肥料,能使土壤中硒严重缺乏。
锌、镉、铜、锡、砷、铁等是硒的拮抗元素,日粮中添加过量的这些元素,就可诱发硒缺乏症。
动物硒缺乏症发病率高,发病面广,由此造成的经济损失极其严重。
美国国家食品药物管理局(FDA)1974年调查表明,由于缺硒,美国畜禽及牛羊经济损失达6.27亿美元。
据专家们估计,我国牧业因缺硒造成的损失也有数亿元。
由缺硒的亚临床状态引起的看不见的损失更不可估量。
(2)硒缺乏症的防治:①在缺硒区用亚硒酸钠或硒酸钠预防硒缺乏症。
补饲剂量一般是:羔羊1mg,母羊5mg,犊牛10mg,成年牛30mg,每月给予一次。
雏鸡可用0.05%亚硒酸钠1ml一次肌肉注射,效果显著。
鸡还可用含1ug/g硒亚硒酸钠溶液代替饮水10天。
对新生畜可在出生后注射0.1%亚硒酸钠溶液,羔羊和仔猪1ml,犊牛和马驹5~10ml,鸡饮用含1ug/g亚硒酸钠的溶液,均可收到预防效果。
还可使用长效作用的硒酸钠悬液2ml(含硒100mg)给羊皮下注射。
用硒弹丸剂于1967年在南澳大利亚首先研制出。
弹丸内有高密度的单质硒和铁锉屑。
2个30g含有10%单质硒的弹丸,可以有效地升高牛的血硒水平,并维护18个月,牛可以耐受6个弹丸剂。
)中国兽医研究所(兰州)已试制出硒弹丸剂,在英国试用发现,可有效地使缺硒牲畜硒水平面维持在生理水平150天以上。
美国一家公司研制出一种硒渗透泵,置于瘤胃中可以维持牛的硒供给达6个月。
硒制剂注射或口服虽然效果良好,但较麻烦,不适于大群应用,且易产生应激刺激。
②在饲料中添加硒盐预防硒缺乏症。
亚硒酸钠可按0.1mg/kg添加到饲料中,然后再使用搅拌机使其均匀分布于大批饲料中。
美国FDA于1974年批准使用亚硒酸钠和硒酸钠作为添加剂以补充饲料含量的不足。
在挪威,自1980年以后,亚硒酸钠已一致地以0.1mg/kg硒的水平添加到各种家畜的商品混合精料和矿物质中。
这种方式有易混匀,不易控制安全量的缺点。
③提高植物含硒量,是预防硒缺乏症的重要措施之一。
大田施硒肥可以增加植物硒含量,并使畜禽可以摄取自然的有机硒。
据研究,给土壤补充硒,使土壤含硒量提高5倍,结果发现大麦的含硒量增加了3~5倍。
通常厅是与化肥(如过磷酸钙)混合施用。
新西兰以每公顷小于或等于10g (Na2Se2)整理缺硒土壤,使硒含量达到牲畜生长所需,维持牛、羊短期乃至12个月的硒营养。
1984年芬兰开始用含亚硒酸钠肥料改变土壤缺硒状态,用于生产干草的土壤施用含硒量为6 mg/kg的硒肥,生产谷物的土壤则用16mg/kg的硒肥。
第二年便观察到乳制品、面粉、牛肉、牛肝硒水平明显提高,持续增长。
喷洒硒剂水溶液于植株茎叶表面,也是提高农作物硒含量经济有效的方式。
据报道,使用浓度为77ug/g的亚硒酸钠水溶液给玉米植株喷洒叶面,每1000㎡用5.25g亚硒酸钠可使玉米籽实含硒量达到畜禽所需的营养标准0.1ug/g以上(0.197~0.243ug/g)。
据国内研究,玉米植株叶面喷硒试验,每公顷喷亚硒酸钠52.5g,可使谷实硒含量提高14~29倍,并有增产的趋势。
丹麦等国家喷洒硒液(5g硒/300ml水/公顷)于生长的大麦植物株上,大麦的硒含量达到适于畜禽生长的水平。
喷洒15~10g硒/公顷,将使大麦硒水平达到0.1mg/kg以上。
施硒肥或喷硒剂,不仅可增加农作物的含硒量,而且可提高农作物的产量与质量,值得在农牧业生产中推广应用。
④湖南湘西自治州环保局王槐安利用电解金属锰生产的浸出液(富含多种微量元素),成功研制出富硒全价基肥料,经四年在水稻、玉米、小麦、油菜、茶叶、烤烟、白菜、南瓜、花木等的试验,表明该肥料养分完全,富含硒,肥效稳长,中后期足,在水稻示范田与对照田比,示范水稻个体群体结构良好,增加了株高,提高了有效穗率、穗大、粒多、粒重、空壳率低、硒含量提高3~5倍,产量增幅在7%~20%间。
⑤1993年浙农大王美球教授与湖北来凤卷烟厂联合,通过对部分烟区页岩、土壤、烟叶和香烟的取样分析,以及对人抽吸香烟、动物被誉为动吸烟和烟的化学指标等试验,发现香烟含硒量与烟焦油含量和自由基浓度呈显著负相关;香烟中的硒以人体血清中硒水平有轻微影响,抽吸高硒烟的兔子血硒水平有明显影响,可起到补硒作用。
这些研究证实,硒对烟焦毒性有抑制作用,由此启发人们对安全、富硒、低毒香烟的研究和开发。
在低硒和贫硒地区通过对土壤补硒,增施硒肥,可以获得烟草.湖南吉首大学李国民等与长沙烟厂合作采用铁氧化物,硫酸锰盐作载体用一定比例的亚硒酸钠拌入母肥中制成富硒复混肥,通过近70公顷的大田试验提高烟叶中有效硒含量3~7倍,降低焦油含量到27.8%,增产率为13.1%.长沙烟二簧科研开发中心刘建福等人,为了克服亚硒酸钠盐在微酸性土壤中易被三氧化二铁吸附形成氧化铁-亚硒酸盐复合体面而使植株难以吸收的特点,合成了二个中间产物硒酸稀土和硒酸氨基酸稀土,能有效地增强植株的渗透,氨基酸分子中的酸性和碱性基因的缓冲作用有延长肥效,且不受铁氧化物的封闭,提高烟草植株对硒的吸收和增产效果。
同时硒酸氨基酸稀土具有很好的可溶性,也是用作叶面硒肥理想的中间体和添加剂。