植物生长需要的16种元素教学文案

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植物生长需要的16种元素及缺乏过剩症状

植物生长需要的16种元素及缺乏过剩症状

植物生长需要的16种元素及缺乏过剩症状(有图有真相)植物整个生长期内所必需的营养元素是:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)、氯(CL)氮生理功能:●氮是蛋白质、核酸、磷脂的主要成分;●氮在物质和能量代谢中起重要作用;●氮对生命活动起调节作用;●氮是叶绿素的成分,与光合作用有密切关系。

缺氮症状:●缺氮时,植物生长矮小,分枝、分蘖很少,叶片小而薄,花果少且易脱落;●缺氮时影响叶绿素的合成,使枝叶变黄,叶片早衰,甚至干枯,从而导致产量降低;●因为植物体内氮的移动性大,老叶中的氮化物分解后可运到幼嫩的组织中去重复利用,所以缺氮时叶片发黄,并由下部叶片开始逐渐向上。

氮素过多的症状:●营养体徒长,叶面积增大,叶色浓绿,叶片下披;●茎杆软弱,抗病虫、抗倒伏能力差;●根系发育不良,根短而少,早衰。

磷●磷在遗传变异中具有重要的功能;●磷参与碳水化合物的代谢和运输;●磷对氮代谢有重要作用;●提高植物的抗旱、抗寒、抗病、抗倒伏和耐酸碱的能力;●促进植物的生长发育,促进花芽分化和缩短花芽分化的时间,促进作物提早开花,提前成熟;缺磷症状:●生长停滞,植株瘦小,分蘖分枝减少,幼芽、幼叶生长停滞,茎、根纤细,植株矮小,花果脱落,成熟延迟;●叶呈暗绿色或紫红色,无光泽,叶子呈现不正常的暗绿色或紫红色;●缺磷时老叶中的磷能大部分转移到正在生长的幼嫩组织中去。

因此,缺磷的症状首先在下部老叶出现,并逐渐向上发展。

磷素过多的症状:●茎叶生长受到抑制,引起植株早衰;●叶片肥厚而密集,繁殖器官过早发育;●阻碍硅的吸收,水稻易生“稻瘟病”;●磷素过多引发的症状,常以缺锌、缺铁、缺镁等失绿症表现出来。

钾●酶的活化剂。

钾在碳水化合物代谢、呼吸作用以及蛋白质代谢中起重要作用;●促进蛋白质与糖的合成,并能促进糖类向贮藏器官运输;●促进光合作用。

植物必需的16种营养元素口诀

植物必需的16种营养元素口诀

植物必需的16种营养元素口诀
有机无机加菌剂,各种营养都要全;大量中量与微量,科学配比最关键。

底肥多用有机肥,改土壮苗瓜果甜;无机化肥见效快,过量施用害不浅。

长根促花用高磷,长枝长叶施好氮;适时适量把握准,因地制宜须分辨。

巧施营养元素钾,植株病少体强健;膨果增糖又着色,钾少氮多没价钱。

每次打药加钙肥,果实耐存钱稳赚;缺铁少镁叶发黄,对症补肥效果显。

缺锌植株个子矮,叶小胎弱容易看;植物缺硼最可惜,华而不实人心寒。

含氯肥料要慎用,某些作物很敏感;出现生理缺素症,铜锰一般较少见。

微量元素虽需少,个个作用不简单;合理使用调节剂,四两可拨千斤转。

元素相生且相克,搭配不当出麻烦;再说一段顺口溜,希望大家记心间。

磷与镁是亲兄弟,与锌打架产毒害;钾和硼是好姐妹,与钙与镁不结缘。

植物始终不离氮,高氮抑钾吸收难;
多氮引起缺钙症,铁硼铜锰也靠边。

为了防止打群架,大量施用氨基酸;元素之间有拮抗,适当添加柠檬酸。

植物生长所必须的营养元素

植物生长所必须的营养元素

植物生长所必须的营养元素在植物整个生长期内所必需的营养元素是:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(M o)、硼(B)、氯(CL)十六种。

这十六种必须的营养元素又可分为大量营养元素、中量营养元素、微量营养元素。

大量营养元素,它们在植物体内含量为植物干重的千分之几到百分之几。

有碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)。

中量营养元素有钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)。

微量营养元素,它们在植物体内含量很少,一般只有只占干重的十万分之几到千分之几。

有铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、硼(B)、氯(CL)。

钙正常与缺钙的水稻根系缺钙(右)的根系少而短,新根长出后,根尖即坏死变褐。

植物功能:钙能促进根和叶子发育,形成细胞壁的化合物,加固了植物结构。

钙有助于减少植物中的硝酸盐。

钙不仅能影响代谢作用,而且能中和代谢过程中所产生的有机酸,起到调节体内pH 值的功能。

它能消除某些离子过多所产生的毒害。

对酸性土,它能减少土壤中氢离子(H)、铝离子(Al)的毒害;对碱性土它能减少钠离子(Na”)过多的毒害。

缺钙症状:缺钙时,植株矮小,根系生长很差,茎和根尖的分生组织受损。

严重缺钙时,植物幼时卷曲,叶尖有粘化现象,叶缘发黄,逐渐枯死,根尖细胞则腐烂、死亡。

植物缺钙往往并不是土壤缺钙,而是由于植物体内钙的吸收和运输等生理作用失调而造成的。

土壤中的钙:我国土壤全钙含量不同的地区差异很明显。

高温多雨湿润地区,不论母质含钙多少,在漫长的风化、成土过程中,钙受淋失后含钙量都很低,如红壤、黄壤的全钙含量在4g/kg以下;而在淋溶作用弱的干旱、半干旱地区,土壤含钙量通常在10g/kg,土壤一般不缺钙。

镁正常与缺镁的大麦根系缺镁大麦地上部分已显示明显的症状,但根系症状不明显。

植物功能镁是一切绿色植物所不可缺少的元素,因为它是叶绿素的组成成分。

作物生长的17种必须元素

作物生长的17种必须元素

作物生长的17种必须元素作物生长所需的17种必须元素包括氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、硫(S)、铁(Fe)、锌(Zn)、镁(Mg)、硼(B)、铜(Cu)、锰(Mn)、氟(F)、硅(Si)、氯(Cl)、铝(Al)、叶绿素(Chl)和细胞壁成分。

氮是作物生长和发育过程中最重要的营养元素,直接参与大量生物化学反应,对根系、叶绿体、黄素、纤维素等代谢物有重要作用,影响植物的生长发育、茎秆形态、叶片颜色以及花色和种子生产量。

磷是作物抗逆性的培养元素。

它参与多种生物小分子的合成,参与维生素的合成,在叶片色素的合成中也起着重要作用,对植物的生长发育有重要影响,促进根的生长,提高抗病虫性。

钾是作物生长发育过程中的一种重要养分,它可以提高植物的耐逆性,促进植物的新陈代谢,增强植物抗旱、抗高温、抗病虫害的能力,还可以提高植物抗冷性,促进植物的养分利用,减少植物耗水。

钙是植物的培养元素,也是植物的抗病虫物质。

它参与植物的细胞壁的形成、转运、细胞的膨胀和发育,可以提高植物的抗逆性,减少病虫害。

硫是植物生长和发育的元素,参与了植物生物体免疫、抗氧化及营养代谢等过程,可抑制植物病原菌侵染,增强植物对环境胁迫的耐受性。

铁是植物作物生长发育及代谢过程中必不可少的微量元素,参与植物气体交换,植物光合作用,植物膜脂及蛋白质的结合,共同合作参与植物的健康发育。

锌是植物必需的微量元素,它参与植物的代谢过程,促进植物新陈代谢,可以抑制病虫害对作物的侵害,并发挥一定的调节作用,有助于植物的正常健康发育。

镁是植物体里的微量元素之一,主要参与植物体代谢过程,是植物茎秆和叶片色素的重要成分,可以增强植物根系吸收养分的能力,促进植物生长发育,提高耐受力。

硼是植物体内重要的微量元素之一,对植物光合作用、生物钝化反应以及抗逆性有重要作用,缺乏硼会影响植物长势,妨碍植物的生长发育,引起植物的病害。

铜是植物体内的微量元素之一,参与植物的氧化还原反应,影响植物的生长发育及植物体的抗氧化能力,缺乏铜会导致植物病害发生,对植物的正常生长发育有影响。

植物生长必需的营养元素

植物生长必需的营养元素
植物生长必需的营养元素
判定某种元素是不是植物生长所必需的,要看其是否具备以下三个条件:①这种元素是完成作物生活周期所不可缺少的;②缺少时呈现专一的缺素症,惟有补充后才能恢复或预防;③在作物营养上具有直接作用的效果,并非由于它改善了作物生活条件所产生的间接效果,也不是依照它在作物体内的含量的多少,而是以它对作物生理过程所起的作用来决定。
经过科学家多年的试验研究,到目前肯定为作物生长必需的营养元素共有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锰、铜、锌、硼、钼、氯等16种。此外,钠、硅、硒,还有稀土等元素虽尚未肯定为植物所必需,但它对某些作物的生长都是有益的,如钠对甜菜、大麻、亚麻,硅对水稻,硒对紫云英,稀土对多种农作物等。此外,也有人认为低剂量的放射性镭和铀也是作物生长必需的营养元素,这些还有待进一步研究确定。
了解作物生长必需的营养元素,素在作物体内的含量不同,根据各种营养元素在作物体内的含量多少,可分为大量营养元素、中量营养元素和微量营养元素。
1.大量营养元素:又叫常量营养元素,有碳、氢、氧、氮、磷、钾6种,它们的含量占作物干重的百分之见到千分之几,如一般作物含氮为于物重的0.3%~5%。其中的碳、氢、氧虽然需要量最大,但因其容易在水分和空气中获得而不易引起人们的重视。氮、磷、钾三元素主要从土壤中获得,但土壤中可提供的有效含量又比较少,通常须通过施肥才能满足作物生长的需要。因此,被称为“作物生长三要素”或者“肥料三要素”。
2.中量营养元素:主要是钙、镁、硫3种,它们的含量占植物干重的千分之几至万分之几。通常将含有这些元素的化合物,如石灰、石膏等,作为调节土壤反应和改善理化性质的改良剂。
3.微量营养元素包括铁、锰、铜、锌、硼、钼、氯等7种,它们的含量占作物干重的千分之几到十万分之几。其中,铁为干物重的0.3%左右。

植物生长所需的各种元素

植物生长所需的各种元素

植物生长所需地各种元素一、必需元素植物有种必须元素,缺一种也不行.其中有种大量元素:碳、氢、氮、磷、钾;有种中量元素:钙、镁、硫;有七种微量元素:铁、锌、锰、钢、硼、钼、氯.这种元素除碳、氢、氧来自于大气和水之外,其余种都来自于土壤.这种元素地供应要达到一种平衡,才有利于植物生长发育,不论哪种必需元素,多了少了都不行.、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地重要组成成分,是最基本地生命物质,植物任何一个生长发育过程都离不开氮.叶菜类需氮多.、磷:①磷是核酸地组成成分,维持着生命地遗传基因.②磷是磷酸腺苷地组成成分,糖、淀粉、有机酸、氨基酸、脂肪、蛋白质等营养物质地合成过程中,始终以磷酸腺苷为能量地载体.③磷是肌醇六磷酸地组成成分,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.、钾:钾不是植物体内各种结构物质地组成成分,但钾极其重要.①钾促进糖等营养物质地运输,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钾使多种酶被激活,使植物地各种组织器官维持正常发育.③钾是一价阳离子,最有优势调节渗透压,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钾使值及阴阳离子保持平衡,促进植物对硝态氨地吸收,促使氨基酸合成蛋白质并维持蛋白质稳定.⑤果类需钾多.、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,使细胞冲水富有弹性,有利于细胞伸长,减轻果实萎缩.③钙保持一些重要酶地活性,使植物能够正常生长发育.④钙调节细胞液值,稳定细胞内环境,防止有机酸在植物体积累而中毒.⑤钙促进植物对硝态氮地吸收.⑥钙改善土壤理化性质.、镁:①镁是叶绿素分子地中心原子,光合作用离不开镁.②镁促进氨基酸合成蛋白质,缺镁氨基酸积累,所以植物易染病.③镁在营养地合成与转化过程中,参与了所有地磷酸转化过程,所有没有镁也就形成不了产量.④镁与硫同时起作用,植物地含油量会大大提高.、硫:①硫参与了蛋白质地合成,大部分蛋白质中都有含硫氨基酸.②硫参与了脂肪地合成与代谢.③硫不是叶绿素地组成成分.但硫影响叶绿素地合成.④硫是铁氧还蛋白和谷胱甘肽地组成成分,参与了有机营养地合成,并在植物代谢过程中其重要作用.⑤硫使葱、蒜、芥菜等具有特殊辛辣气味.、铁:①铁是铁硫蛋白和铁卟咻蛋白等酶地组成成分,传递光合电了,在光合和呼吸两个代谢过程中起到氧化还原地作用.②铁是铁磷蛋白地组成成分,是光合作用所必需地.③铁是铁钼蛋白(固氮酶)地组成成分,使植物具有固氮功能.、锌:①锌是怒前已知地种酶地构成成分,在光合、呼吸、蛋白质合成、激素合成中起重要作用.②锌促进了生长素(吲哚乙酸)地合成,促进根、茎、叶、花、果等新生器官生长.③锌起到保护根表和根内细胞膜地作用,提高植物抗旱力.、锰:①锰是许多酶地组成成分,参与有机营养地合成和代谢.②缺锰会抑制蛋白质地合成,造成硝酸盐在植物体内积累,使植物食品变地有害.③锰能促进吲哚乙酸氧化,高浓度地锰促进生长素分解,所以锰过量会抑制植物生长.、①铜是多种酶地组成成分,参与蛋白质和糖代谢,稳定叶绿素功能,防止叶绿素过早破坏.②铜在光合电子传递和能量转换中起作用,参与呼吸代谢.③铜参与固氮根瘤地形成.、硼:硼不是植物体各种结构物质地组成成分,但硼很重要.①硼促进了糖和生长素地运输,产生花蜜,吸引昆虫授粉,促使糖和生长素向花果集中,促进生殖器官地发育.②硼促使生长素向维管束运输,使木质部正常形成.③硼和钙共同作用形成细胞间胶结物,保持细胞壁结构完整,增强植物抗寒力和抗病力.④硼还有利于豆科植物固氮.、钼:①植物对钼需求最少,钼是铁钼担保固氮酶和硝酸还原酶地组成成分.②缺钼时钼黄蛋白不能合成,导致硝酸盐在植物体内积累,是植物食品变得有害.③缺钼影响固氮菌固氮,引起豆科植物缺氧.④钼能消除铝对植物地毒害.⑤钼能促进磷地吸收,并促进维生素地合成.、氯:氯与阳离子保持电荷平衡,维持值平衡,维持细胞膨大,与钾一起调节气孔关闭,平衡光合作用和水分蒸腾.元素缺乏和过量地危害症状缺素症状、缺氧:叶小而薄,叶色均一由担变黄,自下而上扩展,黄特提早脱落.植株矮小瘦弱,分枝分蘖少.芽眼瘦小或枯萎.花果少而小,坐果率低,果小皮硬,含糖量较高,但产量低.、缺磷:先从老叶开始,叶成青铜色或灰绿色,无光泽、枝茎、叶柄和叶脉因积累花青苷而带紫红色,植株生长缓慢,茎细苍老,根系发育差,易老化.花芽少而小,落花落果严重.果实和种子少而小,籽粒不饱满.果实含酸量高,品质下降,未熟先软,成熟推迟,产量降低.、缺钾:先从老叶开始,叶尖和叶缘发黄,逐渐向内扩展,叶缘变褐焦枯,叶片出现褐斑,而健部扔为绿色,严重时叶肉坏死,叶脱落.株矮,节短,生长缓慢.跟少而弱,早衰.籽粒不饱满,果实不甜,色泽不美.瓜类大肚或尖嘴,番茄绿背或筋腐.、缺钙:先从幼叶幼根开始,幼叶失绿,变形,出现弯钩状,呈“断脖”症状,严重时茎尖坏死,叶尖和茎尖呈果胶状.根系变黑腐烂,植株极易早衰,直至黄枯而死.因钙很难通过韧皮部运输,所以有韧皮部供应营养地器官如种子和果实含钙量很低,果实极易发生缺钙症状:果皮枯斑,果肉变软坏死.有苦味,易发生苦豆病.所以果实补钙通过根外喷肥.、缺镁:先从老叶开始,叶肉为黄色或青铜色,但叶脉扔呈绿色,严重时变褐坏死,叶片脱落.枝梢顶部呈莲座状叶丛,果实着色不良,风味差,不能正常成熟.、缺硫:先从幼叶开始,其他症状与缺氧相似,叶片失绿黄化,退绿均匀,叶小而薄,向上卷曲,变硬易碎,提早脱落.植株矮小,分枝分蘖少,枝梢僵直,木栓化,生长期延迟.根系暗褐,白根少.、缺铁:先从幼叶开始,整叶均匀失绿黄化,甚至变白,称“黄叶病”,较轻时叶脉尚绿,较重时叶脉也黄,严重时叶缘焦枯,叶片提早脱落,形成枯梢或秃枝,甚至整株死亡.、缺锌:先从幼嫩部位开始,叶片出现黄斑花叶,类似病毒,叶片变小,小叶丛生,称为“小叶病”,密生成簇,节间缩短,枝茎纤细,甚至完全停止生长.、缺锰:先从幼叶开始,叶脉间退绿变黄,叶脉仍为绿色,严重时出现不明显褐色斑点,甚至病斑枯死,形成“黄斑病”或“灰斑病”,叶片易破裂、折断或脱落.、缺铜:顶梢枯萎,节间缩短,顶端黄化,叶尖发白,叶片变窄变薄,扭曲.树皮上出现疱疹,并形成纵沟,果实小、裂果、流胶或出现泡疹,易易脱落.附:缺素症检素表、下部叶先变色、无斑点出现、老叶黄化,新叶淡绿缺氧、茎叶深绿带紫,株弱叶小缺磷、有斑点出现、叶缘焦枯,叶片褐斑缺钾、脉间失绿变黄,脉纹清晰,斑色多样缺镁、脉侧失绿,并出现斑点,叶小簇胜缺锌、上部叶先变色、顶芽枯死、叶尖弯钩坏死,相互粘连不展缺钙、叶厚、皱缩、卷曲、易裂、叶柄变粗缺硼、顶芽不死、新叶浅绿变黄,失绿均一缺硫、脉间失绿,终至整叶发黄变白缺铁、脉间失绿,散布灰黄红斑点,坏死破裂缺锰、新叶均匀淡黄不失绿,有白斑,枯萎缺铜、脉间散布黄色斑点或斑块,卷曲畸形.萎焉并沿边缘枯死缺钼、萎焉,然后失绿缺氧注:缺素症发生后,表示某元素已严重缺乏,早已导致不可弥补地减产,所以缺素症诊断一定发生在已经减产之后.二、过量症状、氮过量:①生长旺盛,叶色浓绿,叶片大,节间长,贪青晚熟,座果率低.②小分子糖、氨基酸等不能及时转化成纤维素.木质素和蛋白质等大分子结构,而为病虫害地营养源,所以氮过量病虫害严重,植株易倒伏,不抗风,不抗旱,不抗寒.③氮过量还会导致缺钾、缺钙、缺镁、缺硼症状.、磷过量:①因为磷过量抑制了对锌地吸收,所以会表现出缺锌症状.植株矮小,长势缓慢,叶片小、黑、厚、硬,座果率低,果小而硬.②严重磷过量还会导致缺铁、缺镁、缺铜等症状,植株枯黄而死.、铁过量:南方水田或高湿土壤在酸性条件下使三价铁变为二价铁而发生铁过量中毒,铁中毒常伴随缺钾引起.过量中毒症状是叶缘叶尖共出现褐斑,叶色暗绿,根系灰黑,易烂.、锌过量:幼嫩组织失绿变灰白,枝茎、叶柄和叶底面出现褐色斑点.根系短而稀少.、锰过量:锰过量会阻碍植物对铁、钙和钼地吸收,经常出现缺钼症状.叶片出现褐色斑点,叶缘白化或变紫,幼叶卷曲等.根系变褐.根尖损伤,新根少.、铜过量:会导致缺铁,呈现缺铁症状.新叶失绿,老叶坏死,叶柄叶背呈紫红色.新根短而少,根系枯死.、硼过量:硼在土壤中浓度稍微高就中毒,尤其干旱土壤.硼过量缺钾,中毒地典型症状是“金边”,即叶缘最容易积累硼而出现失绿而呈黄色,重者焦枯坏死.、钼过量:钼中毒症状不易呈现,多表现为失绿.牧畜食用含钼多地豆科饲料会发生钼中毒,注射铜制剂如甘氨基酸可解除.、氯过量:土壤中不缺氧,很多忌氯植物经常发生氯中毒.中毒症状是:生长缓慢,植株矮小.叶小而黄,叶缘焦枯并向上卷筒,老叶死亡,根尖死亡.耐氯强地植物有:甜菜、甘蔗、菠菜、洋葱、茄子、水稻、谷子、高粱、麦类、玉米等.耐氯中等地植物有:棉花、大豆、油菜、葱、萝卜、番茄、柑橘、葡萄、茶叶等.不耐氯地植物有:烟草、莴苣、菜豆以及大多数果类.土壤中地元素与施肥调整、氮:①土壤中几乎不能贮存氮类,所以每年要施入大量氮肥才能满足植物需要,而且要多次施入.②土壤中地硝态氮易随水流失,湿度大时还会发生反硝化作用分解成氮氧化物而损失失掉,尤其酸性土壤更加严重,因此硝态氮宜在干燥、偏碱和石灰质土壤上施用.③土壤中地铵态氮在干旱高温时易发挥损失掉,尤其偏碱和石灰质土壤更加严重,因此,铵态氮应在较湿润和酸性土壤上施用.④氮肥在土壤中扩散速度很快,所以氮肥可以浅施,只要溶解地快,甚至可以随水冲施.⑤土壤中地有机质在腐烂分解过程中消耗大量氮素,因此含氮量少地有机肥或秸秆还田后以及施用生物菌肥后,应施入较多地氮肥.⑥氮过量时,可以施入相应数量地其他元素以维持平衡,尤其多施钾肥.、磷:①土壤中地磷不会碎水流失,也不轻易分解挥发,但易被土壤固定而发挥不了作用.固定磷地元素很多,有铁、铝、钙、氟、镁、锰、锌、铜等,酸性土壤一般被铝固定,碱性土壤一般被钙固定.为了防止磷被土壤固定,所以磷肥应开沟集中施入或与有机肥以及生物菌肥混合施入.②作物对磷酸地需求量并不太多,还不及钙、镁、硫地需求量,而且在地微酸性土壤、有机质丰富以及微生物活跃时还会把固定地磷再释放出来,所以在上述条件下,不宜过多施入磷肥.否则会发生磷中毒.磷中毒常伴随钙、铁、镁、铜等缺素症状发生,所以应及时补充这些元素.、钾:①土壤中含有大量地钾,氮有效钾少,不能被植物利用,因此必需施钾.②植物需钾量最多,按重量是需氮量地倍,因此一定要多施钾,而且轻易不发生钾过量地中毒.③钾不会挥发分解,可以浅施,甚至可以随水冲施.④钾能随水渗入深土层被土壤粘粒吸附,所以钾肥不宜太早施入,应在植物需钾高峰期大量施入.、钙:①沙土含钙少,应多施有机肥及含钙肥料.②湿润地酸性土易形成碳酸氢钙而流失,应施石灰.③干旱地碱性土和石灰质土不宜缺钙,但值太高,应施入大量有机肥或酸性肥料加以改良.、镁:①土壤中含镁量较高,而且有效镁较多,一般不缺,但多雨地区易流失,应多施有机肥.②过量施用石灰或钾肥地酸性沙土易缺镁,应施镁肥.、硫:①土壤中地硫多以有有机态存在,并随水流动,所以表层土含硫少.土壤通常不缺硫,只要保证有机肥或含硫肥料地施入,就能满足作物需要.②南方多雨地山丘易缺硫缺钙,应施入石膏以补硫补钙.、铁:铁在土壤中含量较高.①碱性土形成氧化铁或氢氧化铁,不能被植物吸收而缺铁,应多施有机肥、生物菌肥或酸性肥料.②石灰质图形成碳酸铁,不能被植物吸收而缺铁,应多施易溶铁肥.③磷、锌、锰、铜以及硝态氮地过量施入也会导致缺铁,以上肥料元素不宜过量施入.④多雨淹水地酸性土,可溶性铁大量增加而导致铁过量危害,应施入石灰或磷肥,以减轻铁过量危害.、锌:①土壤中地锌有地被土壤粘粒吸附,有地被有机质络合.被有机质络合地为有效锌,能够被植物利用,因此生产上要多手机有机肥.②锌与磷易发生反应而沉淀,磷过量易缺锌,为减少磷与锌发生反应,磷要集中开沟施入.③碱性土壤形成氢氧化锌沉淀,碱性土壤易缺锌,应多施有机肥、生物菌肥或酸性肥.④锌过量时,施磷肥或石灰增大值至以上即可解除.、锰:①土壤中地一般不缺锰,只要施入较多地有机肥,即可满足植物对锰地需要.②酸性土易发生锰过量,锰过量导致缺钼,可施石灰加以调整.、铜:①土壤中地铜,多被土壤粘粒吸附或被有机质束缚,因此刚刚施入大量有机肥地土壤容易缺铜,又叫“垦荒症”.所以伴随着有机肥地大量施入,应掺入适量硫酸铜.②沙土铜易淋失,而粘土缺铜地可能性极小.③有机质少地粘土和酸土易导致铜过量,应多施有机肥和石灰加以调整,或施磷肥和铁肥加以调整.、硼:①土壤中地硼主要以非离子态地硼酸存在,易淋失,因此高温多湿地土壤易缺硼.②有机质含量高地土壤有效硼地含量较高.③硼在土壤稍高就会导致硼中毒,因此每次施硼不宜太多.④硼过量伴随缺钾,因此硼过量多施钾肥可以减少植物对硼地吸收.、钼:土壤含钼极少.①酸性土易被土壤固定而缺钼,而碱性土有效钼含量较高.②干旱低温影响钼地流动,高温多湿能增强钼地流动.③磷、镁和硝态氮促进植物对钼地吸收,而铜、锰、硫和铵态氮抑制植物对钼地吸收,所以豆科植物应多施磷和镁,少施铵和硫能增产.④土壤中地钼含量一般不会过量,但施用钼肥过量会导致食草动物中毒,可施用硫酸铜以抑制植物对钼地吸收.、氯:①地下水位高,排水条件差地土壤易发生氯过量,此类土壤不能施氯肥.②氯过量时,可大水漫灌式氯流失,也可施石灰减轻氯过量危害.肥料中地元素与肥料性质一、大量元素氮磷钾肥、氮肥:①碳酸氢铵:含氮,释放二氧化碳,生理中性,易溶,易分解挥发.②硫酸铵:含氮,含硫,生理酸性,易溶,水田不宜.③氯化铵:含氮,含氯,生理酸性,易溶.宜水田,不宜忌氯植物.④液氨:含氮,化学碱性,生理中性,易挥发,遇火爆炸.⑤硝酸铵:含氮,生理中性,易溶,水田不宜,易爆炸,莫用金属物敲打.⑥硝酸钙:含氮,含钙,生理碱性,易溶,酸性土壤施入更好.⑦尿素:含氮,肥效较氮肥晚天,释放二氧化碳,生理中性.易溶,易分解挥发.⑧石灰氮(又名氰胺化钙):由碳化钙在高温高压下通入氮气而制成.含氮,含钙.生理碱性,难溶,宜酸性土,不宜石灰质土.须播载植前提前施入,否则伤害作物,有杀虫、灭草、破眠作用.、磷肥:①过磷酸钙:含磷,含钙,含硫,还含有铁等,生理酸性,易溶.②重过磷酸钙:含磷,含磷酸,含钙,化学酸性,生理微碱性,易溶.③钙镁磷肥:含磷,含钙,含镁,含硅,生理碱性,难溶,适于酸性土,不宜石灰质土.④钢渣磷肥:含磷,含钙,含硅,还含有镁、铁、锌、锰、铜等,生理碱性,难溶,适于酸性土,不宜石灰质土.⑤沉淀磷酸钙:含磷,含钙,近中性,难溶,宜酸性土,不宜石灰质土.⑥磷矿粉:含磷,含钙,生理中性,难溶,宜酸性土或有机质含量多地土壤.⑦鸟粪磷矿粉:含磷,含钾,含氮,生理中性,较难溶,适于各种土壤.⑧骨粉:含有磷、钙、镁、氮、脂肪等,难溶,应发酵厚施用.、钾肥:①硫酸钾:含钾,含硫,生理酸性.易溶,水田和酸性土应与磷肥、钙肥同时施入.②氯化钾:含钾,含氯,生理酸性,易溶,忌氯植物不宜,盐泽土不宜,水田和酸性应与石灰配施.③碳酸钾:含钾,释放二氧化碳,化学碱性,生理中性,易溶,不能与铵态氮肥混施.④草木灰:含钾,含磷,含钙,还含镁、铁、磷等多种元素,生理碱性.黑色草木灰易溶,肥效高;白色草木灰溶解度低,肥效较差.不能与铵态氮肥混施.⑤窑灰钾肥:为水泥工业副产品,含钾,含钙,还含镁、铁、硅、氯等,生理碱性,易溶,不能与铵态氮和易溶磷肥混用.⑥钾钙肥:含钾,含钙,含镁,含硅,生理碱性,易溶,不能与铵态氮和易溶磷肥混用,宜水田或酸性土.⑦钾镁肥:含钾,含镁,生理中性,易溶.、氮磷钾复合肥:①磷酸一铵:含磷,含氮,生理中性,易溶.②磷酸二铵:含磷,含氮,生理中性,易溶.③偏磷酸铵:含磷,含氮,生理中性,易溶.④多磷酸铵:含磷,含氮,生理中性,易溶.⑤氨化过磷酸钙:用氨处理过磷酸钙而成,含磷,含氮,生理中性,易溶.⑥硝酸磷:用硝酸分解磷矿石而成,含磷,含氮,还含钙,化学酸性,生理中性,部分溶.⑦磷酸二氢钾:含磷,含钾,化学酸性,生理中性,易溶.⑧硝酸钾:含氮,含钾,生理中性,易溶.⑨氮钾肥:氨碱法加工明矾石而成,含氮,含钾,还含硫,生理酸性,易溶.⑩尿素磷酸铵硝酸钾:氮磷钾含量为,生理中性,易溶.⑾尿素过磷酸钙硫酸钾(或氯化钾):氮磷钾含量或,并含硫或氯,生理酸性,易溶.⑿尿素钙镁磷硫酸钾(氯化钾):氮磷钾总含量以上,并含钙、镁、氯,生理酸性,部分溶.⒀硫酸铵过磷酸铵氯化钾:氮磷钾总含量,并含硫、氯,生理酸性,易溶.⒁碳酸氢铵磷酸铵氯化铵:氮磷钾含量或等,含氯,生理酸性,易溶.⒂氯化铵磷酸铵氯化钾:氮磷钾总含量左右,含氯,生理酸性,易溶.⒃磷酸铵硫酸钾:氮磷钾含量,或等,含硫,生理酸性,易溶.⒄硝酸铵硫酸钾(或氯化钾):氮磷钾含量或,含硫或氯,生理酸性,部分溶解.二、中量元素钙镁硫肥、钙肥:除了前述硝酸钙、石灰氮、过磷酸钙、重过磷酸钙、钙镁磷肥、钢渣磷肥、沉淀磷酸钙、磷矿粉、骨粉、草木灰、窑灰钾肥、钾钙肥外,还要如下钙肥:①石灰:含钙,生理碱性,可溶,适于酸性土.不可与氨态氯及有机肥同时施入.②熟石灰:含钙,生理碱性,可溶,适于酸性土,不可与铵态氮同时施入.③石灰石粉:含钙,生理碱性,难溶,适于酸性土.④氯化钙:含钙,含氯,生理酸性,易溶,不宜忌氯植物.⑤石膏(硫酸钙):含钙,含硫,生理酸性或中性.最宜盐碱地,改良土壤.、镁肥:除了前述钙镁磷肥、骨粉、草木灰、窑灰、钾镁肥外,还有如下镁肥:①硫酸镁:含镁,生理酸性,易溶.②氯化镁:含镁,生理酸性,易溶,不宜忌氯植物.③硝酸镁:含镁,生理中性,易溶.④碳酸镁:含镁,生理中性,易溶.⑤氧化镁:含镁,生理中性,易溶.⑥白云石:含镁,生理碱性,微溶.、硫肥:除了硫酸铵、硫酸钾、硫酸钙(石膏)、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、过磷酸钙之外,还有硫磺含硫,生理酸性,不容,在土壤中轻微生物转化为硫酸盐厚才能被植物利用,后劲长.三、微量元素铁锌锰铜硼钼硅硒钴以及稀土肥、铁肥:①硫酸亚铁:含铁,含硫,生理酸性,易溶,旱地和碱土易氧化,最宜与有机肥混合施入,不宜与磷肥混施.②氧化亚铁:含铁,不容,最宜酸性土或与有机肥混合施入.③螯合铁:含铁,生理中性,易溶.、锌肥:①一水硫酸锌:含锌,含硫,生理酸性,易溶,不宜与磷、石灰混施.②七水硫酸配锌:含锌,含硫,生理酸性,易溶,不宜与磷、石灰混施.③氧化锌:含锌,生理中性,溶于酸和碱,不溶于水.最宜与碱性土或与有机肥混合施入.④氯化锌:含锌,生理酸性,易溶,不宜忌氯植物.⑤螯合锌:含锌,生理中性,易溶.、锰肥:①硫酸锰:含锰,含硫,生理酸性,易溶.②氯化锰:含锰,含氯,生理酸性,易溶,不宜忌氯植物.③氯化锰:含锰,生理中性,不溶,最宜酸性土或与有机肥混合施入.④螯合锰:含锰,生理中性,易溶.、铜肥:①一水硫酸铜:含铜,生理酸性,易溶.②五水硫酸铜:含铜,生理酸性,易溶.③碱式硫酸铜:含铜,生理酸性,易溶.④醋酸铜:含铜,生理中性,易溶.⑤螯合铜:含铜,生理中性,易溶.、硼肥:①硼砂(四硼酸钠):含硼,生理碱性,易溶.②五硼酸钠:含硼,生理碱性,易溶.③脱水硼砂:含硼,生理碱性,易溶.④复合硼:四硼酸钠与五硼酸钠混合脱部分水而成,含硼以上,生理碱性,易溶.⑤硼酸:含硼,微酸性,易溶.⑥硼镁肥:硼酸与硫酸镁混合,是制取硼酸地残渣,含硼,生理中性,易溶.、钼肥:①钼酸铵:含钼,生理中性,易溶.②钼酸钠:含钼,生理碱性,易溶.③三氧化钼:含钼,难溶.④钼酸铵:含钼,难溶.⑤含钼矿渣:含钼,难溶.硝酸酚钠理化性质枣红色片状结晶,深红色针装结晶和黄色晶体混合晶体易溶于水,可溶于乙醇、甲醇、丙酮等有机溶剂,常温下稳定,具有酚类芳香味.功能简介复硝酚钠是广谱型植物调节剂,还是一种肥料及杀菌剂地高校增效剂.它能促进生根、发芽、防止落花落果’还可以消除有吲哚乙酸形成带地顶端优势而且利于腋芽生长.复硝酚钠功能优点、广谱高效,是一种高科技产品,是集营养,调节,防腐于一体地植物生长调节剂.、有显著地药肥配伍性,能极好地改善作物品质特点,与农药,肥料复配后,能提高肥料利用率以上.、效益高,成本低无毒无残留.、复硝酚钠具有拓普、抗病、解毒地功能,可以调理和控制植物体内核酸、蛋白质和酶地合成,促进植物原生质流动,增加细胞活力,启动植物自身免疫系统,切断病毒赖以生存地生物链,提高植物生长势,到达诱导抗病地目地,大幅度降低真菌、细菌、病毒对植物等地危害,从而实现了少用药,有病不减产及实现产品无公害(或低公害)生产.对植物遭受地要害肥害或其自然灾害造成地植物毒具有强烈地解毒作用.(胺鲜酯)理化物质纯白色或浅黄色结晶体,易溶于水,可溶于乙醇,甲醇,丙酮等有机质,常温下稳定,具有胺地气味.功能简介广谱性多用途植物生长剂,可适用于作物地整个生长期,提高作物叶绿素、蛋白质、核酸含量,提高光合作用性和改善氮碳代谢,增加产量,改善品质,增加作物对干旱低温等逆境地抗性,又是优秀地肥料、杀菌剂地增效剂.尤其是对大豆、块根、块茎、叶菜类效果更好.(胺鲜酯)产品功能特点具有促长类调节剂所具有地众多有点.。

作物生长需要的16种养分

作物生长需要的16种养分
常用的硫肥品种有:过磷酸钙、石膏、硫磺粉、硫酸铵、硫酸钾、硫酸锌、硫包衣尿素以及含硫复合肥等。
主要磷肥品种有:过磷酸钙(普钙)、重过磷酸钙(重钙,也称双料、三料过磷酸钙)、钙镁磷肥;此外,磷矿粉、钢渣磷肥、脱氟磷肥、骨粉也是磷肥,但目前用量很少。
主要钾肥品种有硫酸钾、氯化钾、窑灰钾肥和草木灰。其中硫酸钾和氯化钾成分较纯,大部分依赖进口。
微量元素肥料品种也较多,最常用的硼肥为硼砂,锌肥为硫酸锌,锰肥为硫酸锰,钼肥为钼酸铵,铜肥为硫酸铜,铁肥为硫酸亚铁及一些有机态铁络合物。
氮肥:即以氮素营养元素为主要成分的化肥,包括碳酸氢铵、尿素、硝铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等。
磷肥:即以磷素营养元素为主要成分的化肥,包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等。
钾肥:即以钾素营养元素为主要成分的化肥,主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。
复、混肥料:即肥料中含有两种肥料三要素(氮、磷、钾)的二元复、混肥料和含有氮、磷、钾三种元素的三元复、混肥料。其中混肥在全国各地推广很快。
微量元素肥料和某些中量元素肥料:前者如含有硼、锌、铁、钼、锰、铜等微量元素的肥料,后者如钙、镁、硫等肥料。
目前,市场经销的肥料以氮磷钾肥为主,并且每种肥料也有许多品种。主要氮肥品种有:尿素、碳酸氢铵(碳铵)、氯化铵、硫酸铵、硝酸铵、硝酸钙,还有氨水、石灰氮等也属于氮肥,但目前已较少使用。硝酸钙既是氮肥,也可作钙肥用。
植物生长的营养元素有16种即氮磷钾硫钙镁碳氢氧硼铁钼铜锌锰氯除碳氢氧是从空气中吸收其余均不同程度地需要施肥来满足作物正常生长的需要
作物生需要的16种养分
作物生长需要的16种养分: 氮、磷、钾..
植物生长的营养元素有16种,即氮、磷、钾、硫、钙、镁、碳、氢、氧、硼、铁、钼、铜、锌、锰、氯,除碳氢氧是从空气中吸收,其余均不同程度地需要施肥来满足作物正常生长的需要。其中氮、磷、钾为大量元素,硫、钙、镁为中量元素,其余为微量元素,此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料等。虽然植物对这些元素的需要量相差很大,但对植物的生长发育所起的作用同等重要,且不能相互替代。

幼儿园小朋友的植物种植课文案

幼儿园小朋友的植物种植课文案

幼儿园小朋友的植物种植课文案1. 引言植物是大自然的恩赐,给我们带来了新鲜的空气、美丽的景色和丰富的食物。

在我们的生活中,植物起着重要的作用。

为了让小朋友了解和关心植物,我们特别准备了这次的植物种植课。

2. 课程目标•培养小朋友对植物的兴趣和关心•培养小朋友的动手能力和团队合作意识•培养小朋友的观察能力和耐心•提高小朋友对植物的基本认识3. 课程内容3.1 植物的生长过程我们首先向小朋友们介绍植物的生长过程,让他们了解植物从种子到成长的全过程。

通过图示和简单的动画,我们将向小朋友们展示种子发芽、根系生长、茎叶展开和花果结实等阶段。

让小朋友们感受到植物的生命力和魅力。

3.2 植物的基本需求为了让小朋友们了解植物的基本需求,我们将向他们讲解植物需要阳光、水分、土壤和空气等条件来生长。

通过展示植物的光合作用以及水分的吸收过程,让小朋友们明白这些条件对植物的重要性。

我们还将为每个小朋友准备一个小花盆,并指导他们如何给植物浇水和晒太阳。

通过亲身体验,让小朋友们了解植物的日常需求和照顾方法。

3.3 植物种子的种植为了让小朋友们亲自参与植物的种植过程,我们将为每个小朋友准备一颗植物种子和一小块花土。

我们将指导小朋友们如何正确地放置种子和浇水,以及如何保持适当的温度和湿度。

通过这个过程,小朋友们将亲眼见证植物从种子到幼苗再到成长的过程,培养他们对植物的热爱和责任感。

3.4 植物观察和记录我们将引导小朋友们对他们所种植的植物进行观察和记录。

每个小朋友将拥有自己的植物观察笔记本,在课后或者每天下课后的园艺时间里,他们将记录植物的生长状态、颜色变化、叶子的大小等变化情况。

这不仅培养了小朋友们的观察能力和耐心,还让他们体会到植物生长的奇妙之处。

3.5 植物的日常照料为了让小朋友们养成良好的生活习惯和责任感,我们将组织小朋友们轮流负责植物的日常照料。

每天定时浇水、晒太阳,以及定期除草和施肥。

通过这个过程,不仅提高了小朋友们的动手能力和团队合作意识,还培养他们的责任感和自信心。

植物生长需要的16种元素及缺乏过剩症状(有图有真相)

植物生长需要的16种元素及缺乏过剩症状(有图有真相)

植物⽣长需要的16种元素及缺乏过剩症状(有图有真相)植物整个⽣长期内所必需的营养元素是:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)、氯(CL)氮⽣理功能:●氮是蛋⽩质、核酸、磷脂的主要成分;●氮在物质和能量代谢中起重要作⽤;●氮对⽣命活动起调节作⽤;●氮是叶绿素的成分,与光合作⽤有密切关系。

缺氮症状:●缺氮时,植物⽣长矮⼩,分枝、分蘖很少,叶⽚⼩⽽薄,花果少且易脱落;●缺氮时影响叶绿素的合成,使枝叶变黄,叶⽚早衰,甚⾄⼲枯,从⽽导致产量降低;●因为植物体内氮的移动性⼤,⽼叶中的氮化物分解后可运到幼嫩的组织中去重复利⽤,所以缺氮时叶⽚发黄,并由下部叶⽚开始逐渐向上。

氮素过多的症状:●营养体徒长,叶⾯积增⼤,叶⾊浓绿,叶⽚下披;●茎杆软弱,抗病⾍、抗倒伏能⼒差;●根系发育不良,根短⽽少,早衰。

磷●磷在遗传变异中具有重要的功能;●磷参与碳⽔化合物的代谢和运输;●磷对氮代谢有重要作⽤;●提⾼植物的抗旱、抗寒、抗病、抗倒伏和耐酸碱的能⼒;●促进植物的⽣长发育,促进花芽分化和缩短花芽分化的时间,促进作物提早开花,提前成熟;缺磷症状:●⽣长停滞,植株瘦⼩,分蘖分枝减少,幼芽、幼叶⽣长停滞,茎、根纤细,植株矮⼩,花果脱落,成熟延迟;●叶呈暗绿⾊或紫红⾊,⽆光泽,叶⼦呈现不正常的暗绿⾊或紫红⾊;●缺磷时⽼叶中的磷能⼤部分转移到正在⽣长的幼嫩组织中去。

因此,缺磷的症状⾸先在下部⽼叶出现,并逐渐向上发展。

磷素过多的症状:●茎叶⽣长受到抑制,引起植株早衰;●叶⽚肥厚⽽密集,繁殖器官过早发育;●阻碍硅的吸收,⽔稻易⽣“稻瘟病”;●磷素过多引发的症状,常以缺锌、缺铁、缺镁等失绿症表现出来。

钾●酶的活化剂。

钾在碳⽔化合物代谢、呼吸作⽤以及蛋⽩质代谢中起重要作⽤;●促进蛋⽩质与糖的合成,并能促进糖类向贮藏器官运输;●促进光合作⽤。

植物生长所需的必要元素

植物生长所需的必要元素

植物生长所需的必要元素植物生长是一个复杂而精密的过程,需要各种必要元素的参与。

这些必要元素可以分为两类:大量元素和微量元素。

大量元素是指植物生长所需的主要元素,包括氮、磷、钾、钙、镁和硫。

微量元素则是指植物生长所需的少量元素,如铁、锌、铜、锰、硼、钼和氯。

氮是植物生长过程中最为重要的元素之一,它是构建蛋白质和核酸的基础。

植物通过吸收土壤中的氨氮和硝酸氮来满足自身的需求。

磷是植物生长所需的第二重要元素,它参与能量转移和DNA合成。

钾是植物生长过程中的调节元素,它参与调控水分平衡和营养物质的转运。

钙和镁是构建植物细胞壁和骨架的重要元素,它们对于维持植物正常的生长和发育至关重要。

硫是构建蛋白质和维持植物免疫系统的重要组成部分。

除了这些大量元素外,微量元素也对植物的生长发育起到重要作用。

铁是植物叶绿素合成的必要元素,它参与光合作用和氧化还原反应。

锌、铜和锰是参与酶活性的微量元素,它们对于植物代谢过程的正常进行至关重要。

硼是植物生长过程中的重要调控元素,它参与细胞分裂和花粉发育。

钼是参与植物氮代谢的微量元素,它对于植物生长和发育具有重要影响。

氯是植物光合作用和离子平衡的必要元素。

植物生长所需的必要元素是相互关联的,缺乏其中任何一个元素都会影响植物的正常生长和发育。

因此,在种植和培养植物时,我们需要确保提供足够的必要元素供植物吸收和利用。

通过合理施肥和补充营养,可以帮助植物获得所需的元素,促进其生长和发育。

同时,我们还需要注意不要过量施肥,以免造成环境污染和资源浪费。

植物生长所需的必要元素包括大量元素和微量元素。

这些元素对于植物的生长和发育起着重要作用,缺乏任何一个元素都会影响植物的正常生长。

因此,在种植和培养植物时,我们需要确保提供足够的必要元素,以促进植物的健康生长。

同时,我们还需要注意合理施肥,避免过量施肥造成环境负担。

只有给予植物合适的营养,它们才能茁壮成长,为我们赋予绿色和美丽的世界。

掌握作物生长19种必需元素,你就是植物营养学家!

掌握作物生长19种必需元素,你就是植物营养学家!

掌握作物生长19种必需元素,你就是植物营养学家!大家都知道人类维持正常的生命需要补充各类营养,我们得吃饭,吃得不好了,如果偏食、偏素等,会营养不良,甚至会得病!因此合理的营养摄入,保持健康的体魄,能够帮助我们百病不侵!在获取营养方便,植物武功更高,它可以自发的通过光合作用(不是所有植物都有光合作用),将环境中无机的二氧化碳和水转化为有机的能量,来维持自己的生长!同人类一样,植物生长也离不开营养元素,其中19种元素(最新的植物生理学将硅(Si)纳入新增的大量元素、钠(Na) 纳入新增的微量元素)是不可替代的,称为必须元素,一旦缺少就会影响作物的生长,甚至死亡!根据植物生长期中需求量的不同,19种必需元素,可以分为大量元素、中量元素、微量元素。

大量元素:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、硅(Si)中量元素:镁(Mg)、钙(Ca)、硫(S)微量元素:氯(Cl)、铁(Fe)、锰(Mn)、硼(B)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、镍(Ni)、钠(Na)不同植物、植物生长不同时期对元素的需求量不同,且各种元素在植物体生命代谢中发挥些不同的功能。

其中,氮(N)、磷(P)、钾(K)3种元素,是植物生长需要吸收最多的元素,死后还给土壤的又少,不断地消耗,使土壤中的含量日益减少,所以需要施肥补充,这是为什么肥料主要成分是氮磷钾的原因。

各种元素承担的角色:碳(C):植物中有机化合物的组成元素氢(H):植物中多种有机化合物的组成元素氧(O):呼吸作用和生长所需的水、蛋白质及纤维素等成分的主要元素以上三种可不必掌握,以下内容有些深奥难懂,其实没必要记住,只需要记住他们很必须即可。

氮(N):供应生殖器官生殖和发育、春季发芽、抽梢和开花结果。

是蛋白质和核酸、叶绿素、酶、维生素、生物碱的组成成分。

氮是作物施肥的第一要素,是构成蛋白质的主要元素,而蛋白质又是细胞原生质组成中的基本物质。

氮也是叶绿素、酶(生物催化剂)以及核酸、维生素、生物碱等的主要成分。

幼儿园小朋友植物种植文案

幼儿园小朋友植物种植文案

幼儿园小朋友植物种植文案1. 引言植物种植是幼儿园中非常有趣且有益的活动之一。

通过参与植物种植,幼儿可以观察和学习植物的生长过程,培养他们的责任心和耐心,同时还可以增加他们的科学知识,并促进他们的身心发展。

2. 植物种植的意义2.1 探索大自然植物是自然界中的一部分,植物能够生长繁衍,提供我们所需要的食物、氧气和美丽的景观。

通过植物种植活动,幼儿可以近距离接触和探索大自然的奥秘。

2.2 培养责任心和耐心植物需要耐心和细心的照料。

幼儿通过参与植物种植和照料活动,会学到照顾他人、尊重生命的重要性,并培养出责任心和耐心。

2.3 激发观察和思考植物的生长过程是一个奇妙的过程,幼儿园的小朋友们可以通过观察植物的生长变化,培养他们的观察力和思考能力。

他们可以提出问题,并与教师和同伴们一起探索、思考和寻找答案。

2.4 增加科学知识植物种植活动可以增加幼儿的科学知识。

他们可以学习有关种子发芽、光合作用、水分的吸收和植物与环境的相互关系等知识。

通过亲自实践和观察,他们可以更深入地理解这些知识。

3. 植物种植的步骤3.1 准备工作首先,教师们需要准备好种植所需的材料,包括花盆、土壤、种子等。

同时,需要向幼儿们介绍种植的基本原则和步骤,引导他们了解种子如何成长为植物。

3.2 播种在准备好的花盆中放入适量的土壤,并让幼儿们每人拿一颗种子。

教师可以向他们展示如何把种子放入土壤中,并适当浇水。

3.3 照料幼儿们需要定期浇水,保持土壤湿润但不要过湿。

他们还可以学习观察植物的生长情况,及时去除杂草并给予适当的光照。

3.4 观察和记录幼儿们可以在植物生长的过程中进行观察,并记录下植物的生长情况,如种子发芽的时间、植物的高度等。

3.5 成果展示当植物长大并开出花朵时,幼儿们可以将自己的成果展示给家长和其他同学,分享他们的植物种植经验和成长感悟。

4. 延伸活动4.1 植物触摸箱在幼儿园中设置一个触摸箱,用来让幼儿们通过触摸感受不同植物的叶子、花朵和茎的形状和纹理,增加他们对植物的了解。

幼儿园植物科普知识教育文案

幼儿园植物科普知识教育文案

幼儿园植物科普知识教育文案时间一晃而过,转眼间孩子们已经进入了幼儿园。

幼儿园生活中,我们可以看到无穷无尽的各种活动,如绘画、手工、唱歌跳舞等等,但是我们也不能忘记让孩子们了解植物的重要性。

因此,我想在这里为大家介绍一些有关植物的科普知识,希望可以帮助幼儿园的孩子们更好地认识植物。

一.植物的生长过程植物生长是一个由幼小到成长的过程。

在植物生长的过程中,植物需要光、水、空气、肥料以及适当的温度和湿度。

首先,植物的发芽是通过种子来实现的。

种子里面含有营养物质和植物胚芽。

当种子受到充足的水分和温度时,就会开始发芽。

在发芽的过程中,胚芽会向外生长,最终释放出根和茎。

在正式生长之前,植物通过根吸收水分和养分,同时通过把二氧化碳吸收进来,然后进行光合作用来生产出养分。

这时,植物就有了所有生长所需的养分。

二.植物的种类植物很多,因此,可以将它们分为几个类别。

(1)树类植物:这些植物生长很高,经常有很多枝叶。

它们主要提供阴影和氧气。

(2)草本植物:草本植物通常生长在较低的层次,它们矮小而灵活。

这些植物可能会走向地面,也可能会蔓延,缠着什么而不放。

(3)野花植物:野花种类多样,它们的颜色不同,生长的地方也不同。

有些在田野上,有些在路边,还有些在森林里。

(4)水生植物:水生植物主要出现在水中或河底。

这些植物吸收水中的养分和二氧化碳,通过光合作用生产养分。

(5)藤类植物:藤类植物有适应性强,有些爬得很高,有些爬得很低,它们主要依靠利用抓住别的东西然后依靠别人生长。

三.植物的功能(1)生产氧气:植物通过光合作用生产出氧气,这就是让我们通过呼吸所需要的氧气。

(2)吸收二氧化碳:植物吸收二氧化碳并通过光合作用使它转变成养分,这就是植物生长和繁衍的必需。

(3)净化空气:植物吸收空气中的二氧化碳和其它有害物质,通过这样的过程我们的气体环境变得更加清新。

(4)美化环境:植物的存在可以让环境变得更加美丽。

它们有不同的颜色和形状,在人们的日常生活中具有很大的装饰作用。

农作物生长常用十六种元素简介

农作物生长常用十六种元素简介

农作物生长常用十六种元素简介根据很多农业方面科学家的多年综合研究发现:植物体中存在着约60种不同元素,也称为养分,然而其中大部分元素并不是植物生长发育所必需。

我们得知作物生长必须的营养元素有16种之多,分为大量元素、中量元素、微量元素。

大量元素包括:碳、氢、氧、氮、磷、钾中量元素包括:钙、镁、硫微量元素包括:硼、锌、铁、铜、锰、钼、氯人们将这16种元素称为必要元素。

它们之所以被称为必要元素,是因为缺少了其中任何一种,植物的生长发育就不会正常,而且每一种元素不能互相取代,也不能由化学性质非常相近的元素代替。

为便于记忆,编写的这顺口溜有很大帮助:无氮不生长、叶片呈白黄,无磷难成花、叶上有红斑,无硼难坐果、减产不用说,无钾不上色、经常会落果,缺钙裂果多、要补生物的,无水不长树、旱了不发芽,无光不长果,光合作用多。

氮肥主要有:尿素、氨水、碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵、硝酸铵等。

磷肥主要有:磷酸二氢铵、磷酸氢二铵、磷酸二氢钾、过磷酸钙等。

钾肥主要有:硫酸钾、氯化钾、硝酸钾、磷酸二氢钾、草木灰、钾长石等。

硼肥主要有:硼砂、硼酸、四水八硼酸钠、流体硼(糖醇络合硼)、硼镁肥等。

钙肥主要有:硝酸铵钙、硝酸钙、氯化钙、EDTA螯合钙、糖醇络合钙等。

缺素症可以对比网上病症图片,缺素症导致减产严重的有很多例子,一定要区分与细菌真菌的病害和病毒病害,有些时候非常类似,细比又有很大不同,开始耕田之前或追肥时,最好都用成达标的有机肥,条件更好的可以用生物有机肥或生物菌肥,同步解磷解钾改良土壤板结团粒结构和防、抗病虫害。

除此之外,水分、阳光、温度、良好的田间管理、病虫害的提前预防以及果树的修剪等多种综合因素都是科学种植必不可少的环节。

心灵雨伞。

植物必需的营养元素

植物必需的营养元素

大多数植物正常生长发育所必不可少的营养元素。

按照国际植物营养学会的规定,植物必需元素在生理上应具备3个特征:对植物生长或生理代谢有直接作用;缺乏时植物不能正常生长发育;其生理功能不可用其他元素代替。

据此,植物必需元素计有16种:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、硼(B)和氯(Cl)。

其中,钙、钼、硼、氯对某些低等植物则属非必需元素。

另有一类植物除上述必需元素外,还需要碘(I)、钒(V)、钴(Co)、硅(Si)、钠(Na)、硒(Se)等元素中的一种或几种。

植物生长所必需的元素

植物生长所必需的元素

植物生长所必需的元素哎呀,我可得好好跟你们唠唠这植物生长所必需的元素这事儿呀,以前我还真没太当回事儿,就觉得植物嘛,有土有水有阳光不就成了,可后来才知道,这里头的学问可大着呢,少了那些必需的元素呀,植物可就长不好啦,可把我给惊讶到了呢。

我记得小时候呀,在老家的院子里种过几棵小青菜呢。

那时候我就想着,随便找块地儿,把菜籽儿撒下去,再浇浇水,就能长出绿油油的青菜啦,多简单呀。

我就欢欢喜喜地干起来了,小眼睛瞪得圆溜溜的,瞅着那刚撒下菜籽儿的地儿,心里盼着它们快快发芽呢。

可过了好些天呀,我跑去一看,哎呀,那菜苗儿稀稀拉拉的,而且长得又黄又瘦,看着就没精打采的,哪有我想象中那绿油油、水灵灵的样儿呀。

我当时就懵了,心里直犯嘀咕:“这咋回事儿呀?我也浇水了呀,阳光也晒着呢,咋就长不好呢?”我就跑去问我爷爷,我爷爷是个老庄稼把式啦,啥种地的事儿都懂。

我瞅着爷爷,他脸上爬满了皱纹,眼睛却还是亮亮的,透着一股子精明劲儿。

我着急地说:“爷爷,我种的小青菜咋长不好嘞?是我哪儿没弄对呀?”爷爷就笑着摸了摸我的头说:“娃子呀,种庄稼可不光是浇水晒太阳就行咯,植物生长还得有好些必需的元素嘞,你这地儿呀,估计是缺了啥啦。

”我听了,眼睛睁得更大了,好奇地问:“爷爷,啥必需元素呀?”爷爷就跟我讲啦,说这植物生长呀,氮元素可重要啦。

氮就像是植物的“粮食”,能让植物的叶子长得又大又绿呢。

我就想起我那小青菜,叶子又黄又小的,说不定就是缺氮啦。

爷爷还说,要是缺了氮,植物就会长得慢,而且还容易生病呢。

我听了,心里想着:“哎呀,原来这氮这么重要呀,我得给我的小青菜补补氮嘞。

”除了氮呀,还有磷元素呢。

磷元素对植物的开花结果可有帮助啦。

爷爷说,就好比女孩子要打扮得漂漂亮亮的得有漂亮的首饰一样,植物要开花结果也得有磷这个“首饰”嘞。

我就想象着那些花儿呀,要是缺了磷,开出来的花可能就没那么鲜艳,果子也结不大啦。

我就问爷爷:“爷爷,那咋知道植物缺不缺磷呀?”爷爷说:“要是植物的叶子有点发紫,说不定就是缺磷咯。

植物生长营养元素知识,收藏起来吧

植物生长营养元素知识,收藏起来吧

植物生长营养元素知识,收藏起来吧一、植物生长所需的条件和必要元素从植物的组成探讨植物生长所需的元素1、什么是必要元素(养分)?植物体中存在着近60种不同元素。

然而其中大部分元素并不是植物生长发育所必需。

植物生长发育必需的元素只有16种,这就是碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、钙、镁、铁、锰、锌、铜、钼、硼和氯。

人们将这16种元素称为必要元素。

它们之所以被称为必要元素,是因为缺少了其中任何一种,植物的生长发育就不会正常,而且每一种元素不能互相取代,也不能由化学性质非常相近的元素代替。

植物所必需的16种元素中,碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、钙、镁等9种元素,植物吸收量多,称为大量元素;铁、锰、锌、铜、钼、硼和氯等7种元素,植物吸收量少,称为微量元素。

16种必要元素中的碳、氢、氧来自大气和水,其余元素均靠植物根系从土壤中吸收。

每种元素的化合物形态很多,但根系只能吸收其自身可以利用的化合物形态,例如,对于氮元素来说,大多数植物只能吸收铵态氮(NH4—N)和硝态氮(NO3—N),又如磷元素,植物主要利用的形态是正磷酸盐(H3PO4)。

因此了解植物对元素的吸收形态非常重要。

2、必要元素的特性有哪些?3、植物所需的必要元素的分类:大量元素:含量> 0.1%中量元素:0.01% < 含量 < 0.1%微量元素:含量 < 0.01%二、植物对养分的吸收特性:(一)最小养分律、(二)报酬递减律、(三)养分归还学说、(四)同等重要律、(五)不可替代律(一)最小养分律:德国化学家、现代农业化学的倡导者李比希提出(J.V.Liebig)最小养分律——木桶效应最小养分是随时间、地点和作物生长期而变化的最小养分律对科学合理施肥的指导意义:作物对养分的需求不是平均的,不是含量最高的养分影响产量,而是含量相对最小的养分制约着作物的产量。

(二)报酬递减律:从一定土地上所得到的报酬随着向该土地投入的劳动和资本量的增大而有所增加,但随着投入的增加,单位劳动和资本所获取的报酬却在减少。

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氮(N)对作物的生理作用氮不仅是植物体内蛋白质、核酸以及叶绿素的重要组成部分,而且也是植物体内多种酶的组成部分。

同时,植物体内的一些维生素和生物碱中都含有氮。

在蛋白质中,氮的平均含量是16-18%,而蛋白质是构成原生质的基本物质。

一切有生命的有机体都是处于蛋白质的不断合成与分解之中,如果没有氮素,就不会有蛋白质,也就没有生命。

氮也是植物体内叶绿素的组成部分,氮素的丰缺与叶片中叶绿素的含量有着密切的关系,如果绿色植物缺少氮素,会影响叶绿素的形成,光合作用就不能顺利进行。

氮素供应充足,植物可以合成较多的叶绿素。

一般作物缺乏氮时的症状是:从下部叶开始黄化,并逐渐向上部扩展,作物的根系比正常生长的根系色白而细长,但根量减少。

磷(P)对作物的生理作用磷是植物体内许多重要有机化合物的成分(如核酸、磷脂、腺三磷等),并以多种方式参与植物体内的生理、生化过程,对植物的生长发育和新陈代谢都有重要作用。

核酸和蛋白质是原生质、细胞核和染色体的重要成分,在植物的生命活动和遗传变异中起重要作用。

细胞分裂和新器官的形成都少不了他们。

供给正常的磷营养,能加速细胞分裂和增殖,促进生长发育,并有利于保持优良品种的遗传特性。

特别是作物的生育早期,充足的磷营养对促进作物的生长发育和早熟、优质高产有重要作用,否则,生长受到抑制,根系发育不良,而且这种影响即使以后大量补给也难于完全弥补。

在氮素代谢中,磷也是重要的,如果磷不足,就会影响蛋白质的合成,严重时蛋白质还会分解,从而影响氮素的正常代谢。

所以在缺磷时单施氮肥效果不好,所以我们提倡氮磷肥配合使用。

如果供磷不足,能使细胞分裂受阻,生长停滞;根系发育不良,叶片狭窄,叶色暗绿,严重时变为紫红色。

大量事实表明,充足的磷营养能提高植物的抗旱、抗寒、抗病、抗倒伏和耐酸碱的能力,能促进植物的生长发育,促进花芽分化和缩短花芽分化的时间,因而能促使作物提早开花、成熟。

钾(K)对作物的生理作用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,钾肥的效果就更显著。

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。

钾能提高植物对干旱、低温、盐害等不良环境的忍受能力和对病虫、倒伏的抵抗能力。

土壤缺乏钾的症状是: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。

钙(Ga)对作物的生理作用钙是构成细胞壁的重要元素;它与蛋白质分子相结合,是质膜的重要组成成分;钙是某些酶的活化剂,因而影响植物体的代谢过程。

它对调节介质的生理平衡具有特殊的功能。

植物缺钙时,植株矮小,根系发育不良,茎和叶及根尖的分生组织受损。

严重缺钙时,植物幼叶卷曲,新叶抽出困难,叶尖之间发生粘连现象,叶尖和叶缘发黄或焦枯坏死,根尖细胞腐烂死亡。

应该注意的是,植物缺钙往往不是由于土壤缺钙,而是植物内钙的吸收和运输等生理作用失调所造成。

镁(Mg)元素对作物的生理作用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,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。

硫(S)元素对作物的生理作用硫是构成蛋白质和镁不可缺少的成分,含硫有机物参与植物的呼吸过程中的氧化还原作用,影响叶绿素的形成。

植物缺硫时的症状与缺氮时的症状相似,变黄比较明显。

一般症状是植株矮,叶细小,叶片向上卷曲,变硬易碎,提早脱落,开花迟,结果、结荚少。

微量元素(硼、铜、氯、铁、锰、钼、锌)与大量和中量营养元素一样,对植物营养同等重要,尽管通常植物对它们的需要量并不多,但它们中有任何一个缺乏也会限制植物生长。

对微量元素的需要已经知道多年了,但以肥料形式广泛使用是相当近期的事。

为什么近年来微量元素变得如此重要?三个重要原因为:作物产量。

每亩作物产量越高,所带走的微量元素数量就越大。

一些土壤不能释放充足的微量元素来满足现在高产作物的需要。

过去的施肥经验。

过去作物产量不像现在这么高,所以单施氮磷钾就够了。

肥料技术。

高成分肥料增多,微量元素便不常以化肥中的“伴随”成分得到补充了。

硼(B)硼不是植物体内的结构成分,但它对植物的某些重要生理过程有着特殊的影响。

硼能促进碳水化合物的正常运转。

缺硼时,叶内有大量碳水化合物积累,影响新生组织的形成、生长和发育,井使叶片变厚、叶柄变租、裂化。

硼还能促进生长素的运转,为花粉粒萌发和花粉管生长所必需,也是种子和细胞壁形成所必需的。

硼与碳水化合物运输有密切关系,它还有利于蛋白质的合成和豆科作物固氮。

缺硼时,植物生长点和幼嫩叶片的生长,植株生长受抑制并影响产量和品质。

严重缺硼时,幼苗期植株就会死亡。

硼能促进植物生殖器官的正常发育。

缺硼症状:在植物体内含硼量最高的部位是花,因此缺硼常表现为甘蓝型油菜“花而不实”,花期延长,结实很差。

棉花出现“蕾而无花”、只现蕾不开花。

小麦出现“穗而不实”,结实少,子粒不饱满。

花生出现“存壳无仁”等现象。

果树缺硼时,结果率低、果实畸形,果肉有木栓化或干枯现象。

铜(Cu)铜是作物体内多种氧化酶的组成成分,因此在氧化还原反应中铜有重要作用。

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。

缺铜症状: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。

氯(Cl)氯是植物生长发育所必需的营养元素比其他元素较晚一些,因为对它的生理作用了解得不够,植物对氯的需要量比硫小,但比任何一种微量元素的需要量要大。

植物光合作用中水的光解需要氯离子参加。

而大多数植物均可从雨水或灌溉水中获得所需要的氯。

因此,作物缺氯症难于出现。

氯有助于钾、钙、镁离子的运输,并通过帮助调节气孔保卫细胞的活动而帮助控制膨压,从而控制了损失水。

氯离子对很多作物有着某种不良的反应。

如烟草施用大量含氯的肥料会降低其燃烧性,薯类作物会减少其淀粉的含量等。

铁(Fe)铁在植物中的含量不多,通常为干物重的千分之几。

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。

一般认为植物内金属间(例如Mo,Cu,Mn)的不平衡容易引起缺铁。

其他引起缺铁的原因有:(1)土壤磷过多,(2)土壤pH高、石灰多、冷凉和重碳酸盐含量高的综合结果。

锰(Mn)锰对植物的生理作用是多方面的,它与许多酶的活性有关。

它是多种酶的成分和活化剂,能促进碳水化合物的代谢和氮的代谢,与作物生长发育和产量有密切关系。

锰与绿色植物的光合作用(光合放氧)、呼吸作用以及硝酸还原作用都有密切的关系,缺锰时,植物光合作用明显受到抑制。

锰能加速萌发和成熟,增加磷和钙的有效性。

缺锰症状:缺锰症状首先出现在幼叶上,表现为叶脉间黄化,有时出现一系列的黑褐色斑点。

在高有机质土壤和锰含量较低的中性到碱性pH土壤中最常发生。

缺锰的水稻叶片(水培)叶脉间断失绿,出现棕褐色小斑点,严重时斑点连成条状,扩大成斑块。

钼(Mo)存在于生物催化剂的组成之中,它对豆科作物及自生固氮菌有重要作用,能促进豆科作物固氮。

钼在作物体内的生理功能主要表现在氮素代谢方面。

钼还能促近光合作用的强度以及消除酸性土壤中活性铝在植物体内累积而产生的毒害作用。

缺钼症状:作物缺钼的共同表现是植株矮小,生长受抑制,叶片失绿,枯萎以致坏死。

豆科作物缺钼,根瘤发育不良,瘤小而少,固氮能力弱或不能固氮,由于豆科作物对钼有特殊的需要,故易发生缺钼现象,为此,钼肥应首先集中施用在豆科作物上。

缺钼在酸性土壤的可能性最大,砂质土壤缺钼要比粘质土壤常见。

随着土壤pH升高,钼的有效性增大。

锌(Zn)锌是植物某些酶的组成元素。

锌也是促进一些代谢反应必需的。

锌对于叶绿素生成和形成碳水化合物是必不可少的。

缺锌症状:果树缺锌在我国南北方均有所见,除叶片失绿外,在枝条尖端常出现小叶和簇生现象。

称为“小叶病”。

严重时枝条死亡,产量下降。

在北方常见有苹果树和桃树缺锌,而南方柑桔缺锌现象较普遍。

此外,梨、李、杏、樱桃、葡萄等也可能发生缺锌。

水稻缺锌表现为“稻缩苗”,玉米白苗有时也是缺锌所引起的。

土壤含锌从每亩几十克到几公斤。

细质地土壤通常比砂质土壤含锌高。

随着土壤pH升高,锌对植物生长的有效性降低。

缺锌和严重缺锌的玉米叶片叶片脉间失绿呈现清晰的黄绿色条纹,症状主要出现在中脉与叶缘之间,严重缺锌的出现浅棕色条状坏死组织,叶缘及中脉两旁仍保持绿色。

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