植物缺氮磷钾钙镁硫铁铜硼锌锰钼氯表现出的症状
植物缺氮,缺磷,缺钾等各元素表现出的现象
植物缺氮,缺磷,缺钾等各元素表现出的现象
(一) 氮的缺乏症状缺氮的明显病征是生长缓慢且叶片萎黄。
(二) 磷的缺乏症状植物缺磷的最先症状是叶片呈深绿色或蓝绿色,成熟延迟,叶柄尤其在叶脉两旁可能产生花青素而呈红色或紫色之条纹,同时叶柄、叶片上会发生坏疽斑点。
(三) 钾的缺乏症状钾在植物体内属易移动性元素,症状先在老叶出现杂色或黄色斑点的病征,接着在叶缘出现坏死。
(四) 硫的缺乏症状硫在植物内移动慢,病征最初发生在幼叶上。
造成叶部的黄化。
(五) 钙的缺乏症状钙在植物体内输送非常慢,因此幼嫩部份已有缺钙发生时,老叶仍存有大量的钙。
缺钙时叶片尖端部分弯曲黄白化,叶缘向上或向下皱褶(降落伞形),有时有黏液的分泌。
幼叶叶脉间黄化,叶脉仍为绿色,严重时黄白化的幼叶渐渐褐变且叶缘枯死,极端缺钙时易皱卷。
(六) 镁的缺乏症状植物缺镁时,老叶中助两侧的叶脉间因叶绿素降解而开始黄化。
尔后黄化逐渐形成不规则的形状而扩展。
严重时仅叶基部有绿色残存,而成V字形的绿色图形。
(七) 铁的缺乏症状缺铁症状,常出现于新叶之先端。
叶片中肋与侧脉保存绿色,而叶脉间成浅绿至黄白化。
(八) 硼的缺乏症状硼缺乏之症状发生在顶梢之生长点、幼叶、块根、茎、或果实等生长发育中的组织,其症状因作物而异。
(九) 铜的缺乏症状缺铜症状首先出现新梢叶片,叶色深绿而卷曲,然在叶基处下方之绿色枝条常因碳水化合物的聚积而产生黄色斑点。
(十) 锌的缺乏症状锌缺乏症状首先出现于新梢叶片,症状因作物
种类而略有不同。
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。
植物微量元素缺素症状
• 作物生长发育必需的营养元素有:碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙 、镁、硫、硼、锰、锌、钼、铜、铁和氯等。其中某一元素缺乏 或过剩,作物都不能正常生长,并在外形上明显地出现生长异常 。如植株矮小,生长停滞,分枝(或分蘖)少、失绿、发红(或 紫)、叶色苍老、叶片畸形、顶芽萎缩、开花受精受阻、茎裂、 根腐等等缺乏营养元素的生理病症,统称为作物缺素症状。有些 缺素症状由于典型,较易识别,如作物缺氮发黄,棉花缺硼叶柄 呈环带等。有些缺素症状由于并非缺素或缺某一元素所独有,则 往往不易判断,如油菜叶片发红,缺磷、缺氮、冻害、干旱都能 引起,这时就必须注意调查研究和进行测试诊断,为了便于掌握 作物缺素的典型症状,现将通过培养试验与田间试验所拍摄的彩 色照片制成幻灯片介绍如下,以加深作物缺素症状的直观性。
缺钙症状
• 钙是细胞壁的重要组成部分,故钙有加固细胞壁的作用 ,从而增加植株的坚硬性。缺钙植株软弱无力,呈凋萎 状,症状通常先在新生叶,生长点和根尖上出现。新生 叶严重受害,叶尖与叶片粘连而弯曲,叶缘向里或向前 卷曲,并破损呈锯龄状,严重时,生长点坏死,老叶尖 端焦枯,有时出现焦斑,根系发育很差,根尖坏死发褐 分泌胶状物。 • 1.玉米:玉米苗期缺钙,新生长的叶尖和心叶相互粘 连,变形弯曲。 • 2.大豆:大豆幼苗缺钙,顶芽坏死,子叶变厚卷曲。
缺氮症状
• 氮是植物蛋白质的主要组成物质,是生命的基础,氮 又是叶绿素不可缺少的组成成分,缺氮,植株生长矮 小,瘦弱,直立、分蘖分枝少,叶色淡绿,但失绿较 为均一,一般不出现斑点,较老的叶子,叶柄首先失 绿。茎秆呈淡黄或橙黄色,有时呈红色或暗紫红色, 叶片易脱落,花少,籽实(果实)少而小,提早成熟 。
• • •
缺锌症状
• 锌影响到体内生长素的合成,所以植物缺锌时,植株矮小,叶 子的分化受阻,而且畸形生长,很多植物幼苗缺锌时,会发生 “小叶病”,有时呈簇生状,叶片脉间失绿黄化,有褐色斑点 ,并逐渐扩大成棕褐色的坏死斑点,玉米缺锌发生“白苗病” ,生育延迟,锌过量易中毒,新生叶失绿发黄,发皱卷缩。 • 1.水稻:水稻缺锌,苗期生长缓慢,僵化,局部出现死苗,叶 色浓绿,新生叶片短,基部发白,老叶整个叶片出现褐色斑点 ,有时连成条状,生育期延迟,抽穗推迟。 • 2.玉米:玉米缺锌,中上部的叶片脉间失绿,出现淡黄色和淡 绿色的条纹或出现条状黄色斑块。
植物缺素症状大全
作物缺素症大全玉米一、缺氮,幼苗矮化、瘦弱、叶丛黄绿;叶片从叶尖开始变黄,沿叶片中脉发展,形成一个“V”形黄化部分;致全株黄化,后下部叶尖枯死且边缘黄绿色;缺氮严重的或关键期缺氮,果穗小,顶部籽粒不充实,蛋白质含量低。
二、缺磷,嫩株敏感,植株矮化;叶尖、叶缘失绿呈紫红色,后叶端枯死或变成暗紫褐色;根系不发达,雌穗授粉受阻,籽粒不充实,果穗少或歪曲。
三、缺钾,下部叶片的叶尖、叶缘呈黄色或似火红焦枯,后期植株易倒伏,果穗小,顶部发育不良。
四、缺镁,幼苗上部叶片发黄。
叶脉间出现黄白相间的褪绿条纹,下部老叶片尖端和边缘呈紫红色;缺镁严重的叶边缘、叶尖枯死,全株叶脉问出现黄绿条纹或矮化。
五、缺锌,严重的幼苗出土后在2周内显症,叶片具浅白条纹,后中脉两侧出现1个白化宽带组织区,且中脉和边缘仍为绿色,有时叶缘、叶鞘呈褐色或红色。
六、缺硫植株矮化、叶丛发黄,成熟期延迟,与缺氮症状相似。
七、缺铁,上部叶片叶脉间出现浅绿色至白色或全叶变色。
八、缺硼,嫩叶叶脉间出现不规则白色斑点,各斑点可融合成白色条纹;严重的节间伸长受抑或不能抽雄及吐丝。
九、缺钙,当土壤缺钙时,幼苗叶片不能抽出或不展开,有的叶尖粘合在一起呈梯状,植株呈轻微黄绿色或引致矮化。
十、缺锰,幼叶脉问组织慢慢变黄,形成黄绿相间条纹,叶片弯曲下披,别于缺镁。
缺素病因:一、缺氮,是因有机质含量少,低温或淹水,特别是中期干旱或大雨易出现缺氮症。
二、缺磷,低温、土壤湿度小利于发病,酸性土、红壤、黄壤易缺有效磷。
三、缺钾,一般沙土含钾低,如前作为需钾量高的作物,易出现缺钾,沙土、肥土、潮湿或板结土易发病。
四、缺镁,土壤酸度高或受到大雨淋洗后的沙土易缺镁,含钾量高或因施用石灰致含镁量减少土壤易发病;五、缺锌,系土壤或肥料中含磷过多,酸碱度高、低温、湿度大或有机肥少的土壤易发生缺锌症。
六、缺硫,酸性沙质土、有机质含量少或寒冷潮湿的土壤易发病。
七、缺铁,碱性土壤中易缺铁。
八、缺硼,干旱、土壤酸度高或沙土易出现缺硼症。
农作物缺肥主要症状
农作物缺肥主要症状
缺氮肥:新梢细且短,叶小直立,新叶淡绿,老叶黄化枯焦,颜色灰绿,叶柄、叶脉和表层变红;花少果小,果实早熟,很容易脱落,根系发育不健全,细根多,大根少,新根发黄。
缺磷肥:表现比较复杂,一般表现为,茎叶暗绿或呈紫红色,苗期生长缓慢,生育期延迟。
缺钾肥:初期会表现为下部叶片尖端变黄,叶尖及边缘先焦枯并出现斑点,但叶脉两边和叶中脉仍然保持原来的绿色。
严重时,会从下部叶片逐渐向上发展,最后导致大部分叶片枯黄,叶片边缘呈火烧状。
水稻、小麦、玉米等作物会导致茎秆柔软容易倒伏。
缺锌:叶脉间失绿,叶小,斑点可能在主脉两侧先出现,生育期推迟。
缺镁:叶脉间失绿,主脉间明显失绿,有多种色泽斑点或斑块,但不易出现组织破坏。
缺钙:茎叶较弱,发黄,焦枯,早衰。
缺硼:茎叶柄变粗,脆,易开裂,开花结果不正常,“花而不实”。
缺硫:新叶黄化,失绿均一,生育期延迟。
缺锰:脉间黄化,出现斑点,组织易破坏。
缺铜:幼叶萎蔫,出现白色叶斑,果穗发育不正常。
缺铁:脉间黄化,发展至整片叶淡黄或发白。
缺钼:叶片生长畸形,斑点散布在整个叶片。
缺少氮磷钾肥分别有什么现象,氮磷钾肥怎么使用
缺少氮磷钾肥分别有什么现象,氮磷钾肥怎么使用1、缺氮:若是植株在生长阶段受抑制,地上部受影响地下部明显,缺氮的症状一般从老叶子开始,逐渐的扩展到上部叶片。
2、缺磷:作物若是缺磷,就会生长缓慢、植株矮小、禾谷类作物常呈直立状,叶片与茎的角度小。
3、缺钾:作物缺钾会导致叶呈蓝绿色,老叶子变黄、叶尖黄化、焦枯。
一、缺少氮磷钾肥分别有什么现象1、缺氮(1)如果植株在生长阶段缺少氮肥,那么就会导致地上部受影响,这时地下部的症状会很明显。
(2)缺氮的症状主要从老叶开始,然后会慢慢扩展到上部叶片,这时下部叶片会出现均匀失绿的现象。
(3)如果缺氮的情况特别严重,还会造成叶子淡黄,提前脱落,作物结出的果实会很小,影响产量和品质。
2、缺磷(1)作物如果缺磷,就会导致生长速度非常缓慢,植株也会很矮小。
(2)禾谷类作物缺磷会呈直立状,叶片与茎的角度较小,叶片狭小,没有光泽,叶色主要呈暗绿或者灰绿色,有些叶片也会呈现紫色。
(3)如果严重缺磷,叶片就会枯死脱落,影响作物的产量和品质。
3、缺钾(1)作物缺钾时会使叶片呈现蓝绿色,老叶会发黄,叶尖出现黄化、焦枯的现象。
(2)缺钾严重时叶片会出现白斑、枯死、皱缩,组织坏死、株型异常等现象,生长发育也会延迟或提前。
二、氮磷钾肥怎么使用1、对于高产作物而言,可以将氮肥进行一次性基施,但是这些作物到了开花结果期时,氮肥就会出现后劲不足现象,而且还会降低产量。
在高产种植中,氮肥的一半可以先用于基肥,另一半用作追肥,这样利用率就会比较高。
2、磷肥不能做追肥使用,它是由它的性质决定的。
磷肥与氮肥不同,磷肥在土壤中的水溶性和移动性比较差,当季利用率一般会低于氮肥(只有20%~25%)。
如果想要提高利用率,磷肥一定要做基肥深施,这样有利于根系吸收。
3、钾肥的特性不同于氮肥,也不同于磷肥,它界于二者之间。
钾肥施入土壤之后,一般会全溶于水,一部分被植物吸收,大部分被土壤吸附保存。
钾肥一般可以用作基肥使用,但遇到以下4种情况时也可作追肥,分别是土壤对钾的固定严重;砂土保肥性差;施于喜钾作物;经济作物高产栽培。
植物缺素症状
植物缺素症状缺氮:表现为植株矮小,生长缓慢,叶子小而薄,褪绿。
严重时,从老叶尖开始逐渐枯黄脱落,穗子小;薯类块小,纤维多。
缺磷:谷类作物表现为分蘖少、延迟分蘖和抽穗,穗小,粒少,籽瘪。
玉米叶深,缘带紫红色,果穗秃顶。
棉花易落花,落蕾,成桃少,吐絮晚,果树易落花、落果。
山芋、马铃薯的块茎、块根小,而且不耐贮藏。
缺钾:一般作物中后期表现症状。
禾本科作物叶片尖端和边缘显出焦枯,呈黄褐色,叶卷曲,茎、叶柔弱,籽粒干瘪、皱缩,茎的节间短,易倒伏。
严重时,叶片从尖端开始逐渐枯黄而死亡。
棉花和马铃薯等缺钾时,叶边缘枯黄,呈褐色,叶肉部分常出现褐色斑点或出现坏死组织。
根系发育不良,根少,穗小。
果树表现为叶边缘变黄,逐步发展而出现坏死组织,果实小,果子着色差,酸味和甜味都不足。
缺钙:表现为植株矮小,茎和根尖的分生组织受损害。
严重时,根尖细胞易腐烂,死亡。
幼叶卷曲,茎软下垂,叶尖有粘化现象。
苹果和梨在果实的表皮上会出现枯斑,有时果肉部分也出现枯斑。
缺镁:下部老叶叶色减退,逐渐发黄,而叶脉仍保持绿色。
缺硫:常表现心叶叶绿素含量降低,叶色淡绿,严重时叶为黄白色,叶寿命缩短。
缺铁:果树缺铁,从上部嫩叶显出失绿症。
缺硼:表现为叶片变厚,叶柄变粗的症状。
生殖器官不能正常发育,种子不能形成。
油菜“花而不实”,棉花“蕾而无花”,小麦“穗而不实”,花生“存壳无仁”等现象。
植株顶端分生组织死亡或严重伤害,生长受到抑制;严重时,苗期就会死亡。
豆科根瘤减少,固氮能力丧失。
缺锰:叶片失绿,出现杂色斑点,但叶脉有时仍为绿色。
缺钼:表现为叶绿素含量减少,出现失绿现象。
缺锌:主要表现为枝条顶端出现小叶畸形,而且枝条的节间缩短,叶子簇生,也称“小叶病”。
植物缺各种元素的表现
植物缺各种元素的表现
植物生长过程中,植物需要各种营养元素,如果一旦大量缺失某种营养元素或营养物质会引起一系列生理性病害或非侵染病害,也称为“缺素症”,下面整理了植物缺各种营养元素表现及应对措施方法,希望对大家有所帮助!
1、缺氮
作物缺氮时,常见症状生长缓慢,长势矮小,叶片出现失绿发黄的情况,并且影响分蘖,造成很严重的减产。
2、缺磷
作物缺磷时,叶片叶柄部位很容易出现紫色,叶片小,并且容易脱落,植株矮小,比正常的植株晚熟。
3、缺钾
作物缺钾时,叶尖或四周边缘会发黄,严重的情况下,直接会枯死,类似烧焦状,观察根系,侧根少并且短,中后期容易出现倒伏。
4、缺镁
作物缺镁时,老叶的叶脉处会失绿,叶片慢慢变成黄色,然后变成白色,并且会出现斑点,颜色为褐色。
5、缺铁
作物缺铁时,新叶会出现失绿,叶片出现黄绿相间的条纹,观察根系,会发现根毛增多,并且根尖增粗。
6、缺硼
作物缺硼时,会导致作物不开花或者开花后不结实,即使能结实,也会出现畸形果,再观察根系,比较短,颜色呈褐色。
7、缺锌
作物缺锌时,老叶比较敏感,叶脉部位会出现白化,导致分蘖少,分蘖慢,从整体来看,植株相对也比较矮小。
8、缺钼
作物缺钼时,老叶的叶片,会先出现斑点,颜色呈黄色,造成老叶扭曲,严重的情况下,直接枯死。
从外表判断花卉缺素症
从外表判断花卉缺素症
第一、缺氮症:植株叶色发黄甚至干枯,叶小,植株瘦小。
茎细弱并有破裂,花数稀少。
第二、缺磷症:叶色暗绿,生长延缓。
下部叶的叶脉间黄化,常带紫色,特别是在叶柄上,
叶早落。
花小而少,花色不好,果实发育不良。
第三、缺钾症:下部叶有病斑,在叶尖及叶缘常出现枯死部分。
黄化部分从边缘向中部扩
展,以后边缘部分变褐色而向下皱缩,最后下部叶和老叶脱落。
第四、缺镁症:下部叶黄化,在晚期常出现枯斑,黄化出现于叶脉间,叶脉仍为绿色,叶缘
向上或向下反曲而形成皱缩,在叶脉间常在一日之间出现枯斑。
第五、缺钙症:嫩叶的尖端和边缘腐败,幼叶的叶尖常形成钩状。
根系在上述病症出现以前
已经死亡。
顶芽通常死亡。
第六、缺铁症:病症发生于新叶,叶脉间黄化,叶脉仍保持绿色。
病斑不常出现。
严重时叶
缘及叶尖干枯,有时向内扩展,形成较大面积,仅有较大叶脉保持绿色。
第七、缺锰症:病症发生于新叶,病斑通常出现,且分布于全叶面,极细叶脉仍保持为绿
色,形成细网状。
花小而花色不良。
第八、缺硼症:嫩叶失绿,叶片肥厚皱缩,叶缘向上卷曲,根系不发达,顶芽和幼根生长点死
亡,落花落果。
第九、缺硫症:叶色变成淡绿色,甚至变成白色,扩展到新叶,叶片细小,植株矮小,开花推
迟,根部明显伸长。
第十、缺锌症:植株节间明显萎缩僵化,叶变黄或变小,叶脉间出现黄斑,蔓延至新叶,幼叶
硬而小,且黄白化。
第十一、缺钼症:幼叶黄绿色,叶片失绿凋谢,以致坏死。
第十二、缺铜症:叶尖发白,幼叶萎缩,出现白色叶斑。
果树缺少氮磷钾钙锌硼铁镁锰的症状及防治方法
果树缺少氮磷钾钙锌硼铁镁锰的症状及防治方法一、缺氮(N)。
新梢短而细,叶小直立,新梢下部的叶片逐渐失绿转黄,并不断向顶端发展,花芽形成少,果小早熟易落,须根多,大根少,新根发黄。
严重缺氮时,嫩梢木质化后呈淡红褐色,叶柄、叶脉变红,甚至造成严重的生理落果。
土壤瘠薄,管理粗放,缺肥和杂草多的果园,易表现缺氮症。
通常生产上施用铵盐和硝酸盐氮肥加以补充。
如在雨季和秋梢迅速生长期,树体需要大量氮素,而此时土壤中氮素很容易流失,可用0.5-0.8%尿素溶液喷施树冠。
二、缺磷(P)。
新梢和根系生长减弱,枝条细弱而分枝少,叶片小而薄,老叶呈古铜色,叶脉间出现淡绿色斑,幼叶呈暗绿色,叶柄、叶背呈紫色或紫红色。
严重缺磷时,老叶会出现黄绿和深绿相间的花叶,甚至出现紫色、红色的斑块,叶缘出现半月形坏死,枝条茎部叶片早落,而顶端则长期保留一簇簇叶片。
枝条下部芽不充实,春天不萌发,展叶开花迟缓,花芽少,果实着色面小,色泽差。
树体抗逆性差,常引起早期落叶,产量下降。
苹果树上早春或夏季生长较快的枝叶,几乎都呈紫红色,新梢末端的枝叶特别明显,这种现象是缺磷的重要特征。
果园缺磷包括土壤中含磷量少和土壤中缺乏有效磷两种情况。
在土壤含钙量多或酸度较高时,土中磷素被固定,不能被果树吸收,从而造成缺磷。
另外,在疏松的沙土有机质多的土壤上,常有缺磷现象发生。
对缺磷果树,应多施颗粒磷肥或与堆肥、厩肥混施,也可于展叶后叶面喷肥3-5%的过磷酸钙浸出液。
三、缺钾(K)。
果树缺钾时,根和新梢加粗,生长减弱,新梢细弱,叶尖和叶缘常发生褐红色枯斑,易受真菌危害,降低果实产量和品质。
严重缺钾时,叶片从边缘向内焦枯,向下卷曲枯死而不易脱落,花芽小而多,果实色泽差,着色面小。
在细沙土、酸性土以及有机质少的土壤中,易表现缺钾症。
为避免缺钾,应增施有机肥,如厩肥和农家肥。
缺钾果树于6-7月追施钾肥(如草木灰、硝酸钾、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸钾等)后,叶片和果实都能逐渐恢复正常;生长期发现果树缺钾,及时磷酸二氢钾叶面喷施,也有良好效果。
植物缺素症诊断
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叶片变黄无斑点,从下而上逐扩展。
根系细长且稀小,严重下叶枯黄落。
花果少而种子小,产量下降成熟早。
2、缺磷:植株矮小和瘦弱,生长缓慢分枝少。
叶色暗绿无光泽,柄缘紫红易脱落。
次生根系生长少,产量质量均不高。
缺磷下叶先表现,逐渐向上再发展。
花果稀少茎细小,上市拖延采期超。
3、缺钾:老叶叶缘先变黄,进而变褐焦枯状。
叶片出现褐色斑,严重叶片红棕干。
叶脉色绿仍不变,褐色斑点常相伴。
根少短小无抗性,感染真菌易得病。
二、中量元素1、缺钙:缺钙先看幼嫩叶,植株未老就早衰。
凋萎坏死生长点,叶片皱缩边黄卷。
叶尖弯钩缘枯焦,株倒蔟生结实少。
根尖细脆易腐烂,幼叶曲卷叶尖枯。
2、缺镁:变态发生中后期,先看老叶始失绿。
尖缘脉间色泽变,淡绿变黄紫色显。
基部中央逐扩展,网状脉纹清晰见。
叶脉显绿无异样,植株大小如往常。
3、缺硫:蔬菜缺硫看植株,全株叶片淡(黄)绿。
叶片褪绿先看脉,幼叶老叶细对比。
叶脉叶肉都失色,严重老叶变黄白。
幼枝老叶症状显,叶片细小向上卷。
叶片硬脆提早落,花果延迟结荚少。
三、微量元素1、缺硼:缺硼先看幼嫩尖,花而不实易常见。
植株尖端易发白,顶芽生长易枯萎。
生长点下易萌生,植株分枝成丛状。
新叶粗糙成淡绿,叶片皱缩变脆易。
柄茎粗短常开裂,水渍斑点环状节。
2、缺铁:缺铁先看枝顶心,叶脉叶肉要分清。
新叶缺绿黄白色,叶脉颜色仍显绿。
不同植物有区别,双单子叶要分开。
网纹花叶双子叶,条纹花叶单子叶。
3、缺锌:节间短簇株矮小,叶长受阻出小叶。
新叶灰绿或黄白,细看脉间和中脉。
不同作物缺氮、缺磷、缺钾、缺钙、缺镁、缺硼及营养过剩症状
缺氮作物缺氮时,植株矮小、瘦弱、直立,叶片呈浅绿或黄绿。
失绿叶片色泽均一,一般不出现斑点或花斑,叶细而直。
缺氮症状从下而上扩展,严重时下部叶片枯黄早落;根量少,细长;侧芽休眠,花和果实量少,种子小而不充实,成熟提早,产量下降。
主要作物缺氮症状如下:.小麦叶片短、窄,茎部叶片先发黄。
植株瘦小、直立,分蘖少或无,穗小粒少。
.玉米植株矮小,茎细弱,生长缓慢,叶片由下而上失绿黄化,症状从叶尖沿中脉向基部发展,先黄后枯,成“V.棉花植株矮小,叶片由下至上逐渐变黄,幼叶黄绿,中下部叶片黄色,下部老叶为红色,叶柄和基部茎秆暗红或红色,果枝少.结铃小。
.花生叶片呈淡黄色至几乎白色,茎发红,根瘤很少。
.大豆叶片出现青铜色斑块,渐变黄而干枯,生长缓慢,基部叶片先脱落,茎瘦弱,花荚稀少。
水稻植株瘦小,直立,分蘖少,叶片小,呈黄绿色,从叶尖沿中脉扩展到全部,下部叶片首先发黄焦枯,穗小而短。
.甘薯基部叶的边缘红到紫色,叶柄短,易脱落,蔓细长,稀疏。
薯块小,纤维多。
.马铃薯叶片小,淡绿至黄绿色,中下部小叶边缘退色呈淡黄色,向上卷曲,提早脱落。
植株矮小,茎细长,分枝少,生长直立。
.油菜植株矮小瘦弱,分枝少,叶片小而苍老,叶色从幼叶至老叶依次均匀失绿,由淡绿到淡绿带黄以至最后呈淡红带黄。
.烟草生长缓慢,幼叶叶色淡绿,中下部叶片变黄,并逐渐干枯脱落,叶上竖立,与茎形成的夹角较小。
.大白菜生长缓慢,植株矮小,叶片小而薄,叶色发黄,茎部细长,包心期缺氮,叶球不充实,叶片纤维增加,品质降低。
.番茄植株瘦弱,叶色淡绿或黄色,叶小而薄,叶脉由黄绿色变为深紫色,茎秆变硬并呈深紫色。
花蕾变为黄色,易脱落,果小而少。
.黄瓜植株矮化,叶呈黄绿色。
严重时叶呈浅黄色,全株呈黄白色,茎细而脆。
果实细短,呈亮黄色或灰绿色,多刺,果蒂呈浅黄色或果实呈畸形。
.洋葱叶少而窄小,叶色浅绿,叶尖呈牛皮色,逐渐全叶呈牛皮色。
.苹果叶小,淡绿色,较老叶片为橙色、红色或紫色,以至早期落叶;叶柄与新梢夹角变小;新梢褐至红色,短而细;花芽和花减少,果实小且高度着色。
植物缺氮磷钾的症状口诀
植物缺氮磷钾的症状口诀
氮缺则营养受损,叶片葱绿的凋零;
磷缺叶片嫩绿暗,耐旱性变差不高;
钾缺叶片容易变黄,瘤胞膨大非常常;
三者缺一得及时补,植物生长才能良好!
植物的生长离不开营养物质的摄入和合理的配比,其中氮、磷、钾是植物生长不可缺少的三种营养元素。
而当植物缺乏上述三种元素时,它们会出现一些典型的症状,根据这些症状是可以判断出植物缺乏的元素。
下面就来详细介绍植物缺少氮、磷、钾这三种元素时出现的典型症状。
一、氮缺
当植物缺氮时,叶片会变得葱绿了,而且会越来越凋零。
此外,植株的叶片往往出现变红的现象,可以说叶片的色泽一般比正常值有重要的变化。
同时,植物的生长受到影响,叶片无法在有限的时间内增加,且可以观察到叶片的厚度变薄了。
二、磷缺
当植物缺少磷时,叶片的颜色会变得暗和嫩绿,而且叶片的光泽会有所下降。
此外,植株也会出现衰老萎蔫,叶片缺少较厚的外皮层,叶片尖端、节间和边缘处也会出现缺水收缩的情况。
另外,缺磷的植株的耐旱性变差不高,容易出现枯萎现象。
三、钾缺
当植物缺少钾时,叶片容易变黄,而且叶片的角落会变得更明显,
有明显的叶脉也会出现。
此外,枝叶表面出现褐色斑点和瘤胞,这也是植株缺少钾所特有的症状。
上述就是氮、磷、钾三种元素缺乏时出现的典型症状,这将有助于植物爱好者更好地了解植物营养物质的重要性和必要性。
总之,三者缺一,及时补充,植物才能生长得更好!。
作物缺硼、铜、钼、硫、镁、钙、钾、磷、氮的具体表现,一看就懂
作物缺硼、铜、钼、硫、镁、钙、钾、磷、氮的具体表现,一看就懂随着现在化肥的使用越来越频繁,土壤环境也越来越差,经常出现板结盐渍化等问题,非常不利于我们作物的根系吸收,从而导致经常发生作物缺素症状,比如番茄,辣椒等出现缺钙的脐腐病,黄瓜,西瓜,甜瓜等缺硼肥出现斑驳,出现开裂等情况,草莓缺氮,葡萄缺镁等出现叶片黄化等等问题。
一旦作物出现缺素问题我们的产量自然会受到影响,今天就带大家来看看作物各种缺素症状表现,大家能一看就懂,对症补肥。
缺氮:植株生长受抑制,地上部受影响较地下部明显。
症状通常从老叶开始,逐渐扩展到上部叶片,下部叶片均匀失绿,严重时呈淡黄色并提早脱落;根系比正常的色白而长,但根量少;花和果实数量少而易早衰,籽粒提前成熟,种子小而不充实,显著影响作物的产量和品质。
缺氮缺磷:植株生长缓慢、矮小、瘦弱、直立、分枝少,延迟成熟,种子不充实或果实小。
植株的叶片小、叶色暗绿、无光泽或呈紫红色,严重缺磷时叶片枯死、脱落。
症状的出现一般都从茎基部老叶开始,逐渐向上部发展。
一般轻度缺乏时症状不明显,只在作物产量和品质上有影响,而在中度缺乏以至严重缺乏时才有明显的症状。
禾谷类作物缺磷,呈现暗绿色的叶片和茎,植株分蘖少或不分蘖,株间不散开,长相似“一柱香”,延迟抽穗、开花和成熟,穗粒少而不饱满,根系老化呈锈色,白根少。
缺磷缺钾:缺钾的主要特征通常是老叶和叶缘发黄,进而变褐,焦枯似灼烧状,叶片上出现褐色斑点或斑块,但叶中部和靠近叶脉处仍保持绿色,随着缺钾程度的加剧,整个叶片变为红棕色或干枯状,坏死脱落。
根系短而少,易早衰,严重时腐烂,使作物产生根际倒伏。
禾谷类作物缺钾时下部叶片出现褐色斑点,严重时上部新叶也出现同样症状。
叶片柔软下披,茎细弱,节间短,叶片长度变化不明显,成穗率低,抽穗不整齐,结实率差,穗形小,籽粒不饱满。
缺钾缺硼:作物缺硼主要表现在生长点受到影响,如根尖、茎的生长点停止生长。
严重时生长点萎缩而死亡,侧芽大量发生,使植株生长畸形。
植物缺乏无机盐出现的症状
植物缺乏无机盐出现的症状根据必须元素在植物体内的移动性,必需元素可分为两类,可移动的,如N、P、K、Mg、Zn、B、Mo,这些元素在植物体内可被再利用,当植物缺乏这些元素时,这些元素从老的部位转移到幼嫩部位,因此缺素症状表现在老叶上。
难移动的元素,包括Ca、S、Fe、Mn、Cu,这些元素被利用后,很难移动,当植物缺乏这些元素时,新生的组织由于缺乏这些元素,首先表现出缺素症状。
1.氮(N)氮占植物干物重1—3%。
植物吸收的氮以无机氮为主(NO-3,NO-2,NH+4),有时也吸收简单的有机氮,如尿素(CO(NH2)2)和氨基酸的等。
氮在植物生命活动具有重要的作用,因为它是许多化合物的组分;(1)遗传物质——核酸;(2)生物催化剂——酶;(3)酶活性调节物质——维生素,辅基,辅酶,激素;(4)细胞膜的骨架——磷脂;(5)光受体——叶绿素,光敏素;(6)能量载体——ADP,ATP 等;(7)渗透物质——脯氨酸,甜菜碱。
缺氮时,较老的叶片先退绿变黄,有时在茎,叶柄或老叶上出现紫色。
严重缺氮时,叶片脱落,植株矮小。
氮素在体内的代谢特点是可以移动,可再利用,(当植株)缺氮时,老叶中的氮素转移到新生组织,满足组织对氮素的需要,因此,缺氮症状首先表现在老叶上(老叶退绿变黄)。
2.磷(P)磷在植物生命活动中也起着非常重要的作用。
植物主要以H2PO-4的形式吸收磷。
在低PH 值下,以吸收H2PO-4为主,在高PH值下以吸收HPO2--为主。
磷也是许多重要化合物的组分:(1)遗传物质——核酸;(2)膜的骨架——磷脂;(3)酶活性调节者——磷酸辅基,辅酶(FAD,NAD,FMN,NADP等)和维生素等;(4)能量载体——ATP,ADP等;(5)调节物质运输(磷酸蔗糖);(6)调节PH值。
缺磷的症状:叶片暗绿,茎叶出现红紫色。
磷在植物体内的代谢特点是可以移动,可再利用,所以缺磷症状首先表现在老叶上。
3. 钾(K)钾也是植物体内的重要元素,是体内必需元素中唯一的一价金属离子,在体内呈离子态。
植物大量元素缺素症状
水 稻 缺 钙
玉 米 缺 钙
大豆缺钙
大白菜-干烧心
番茄果实缺钙-脐腐病
苹 果 缺 钙 苦 痘 病
-
菠萝缺钙
镁素营养
缺乏:
在中下部叶片有较明显的症状 叶色褪淡,脉间失绿,呈清晰的绿色 条状或网状脉纹 单子叶植物叶脉上有间断串珠状绿色 斑点,双子叶植物叶片上有紫色斑块
过量:
加重钾的缺乏
水 稻 缺 镁
水 稻 缺 钾
玉米缺钾
大豆缺钾
番茄
亚麻茎表皮横切面
钙素营养
缺乏:
植株矮小,茎、根的生长点出现凋萎或 坏死
幼叶变形,叶缘呈不规则的锯齿状 叶尖相互粘连呈弯钩状,新叶难抽出 番茄、甜椒等出现“脐腐病”;禾本科 早衰、结实少或不结实 常伴随铁、铝、锰的毒害
过多:
可能导致或加重硼、铁、锌、锰的缺乏
而缺素症一般无发病 中心,以散发为多,若不 采取补救措施,会严重影 响作物产量和品质。
第二,看病症与土壤的关系 蔬菜病害与土壤类型、特性大多无特
殊关系。无论什么土壤类型,如有病原, 都可在氮肥施用量偏高而又不注意磷钾 肥配合施用的田块上发生。而作物缺素 症的出现与土壤类型、特性有明显关系。 如北方土壤pH值偏高,不易缺钼;而南 方酸性土壤则易缺乏此种元素。缺钼植 株表现为?
玉 米 缺 镁
大 麦 缺 镁
葡 萄 缺 镁
柑橘缺镁
硫素营养
缺乏:
植株发僵,新叶失绿黄化 双子叶植物较老的叶片出现紫红 色斑点 开花和成熟期推迟,结实率低, 籽粒少
过量:
强还原条件下可导致硫化氢毒害
水稻缺硫
大豆缺硫
茶树缺硫-茶黄病
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生 理 害 与
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铁是合成叶绿素所必需的,其具体机制虽不清楚,但催化叶绿素合成的酶中有两三个酶的活性表达需要Fe2+。近年来发现,铁对叶绿体构造的影响比对叶绿素合成的影响更大,如眼藻虫(Euglena)缺铁时,在叶绿素分解的同时叶绿体也解体。另外,豆科植物根瘤菌中的血红蛋白也含铁蛋白,因而它还与固氮有关。
铁是不易重复利用的元素,因而缺铁最明显的症状是幼芽幼叶缺绿发黄,甚至变为黄白色,而下部叶片仍为绿色。土壤中含铁较多,一般情况下植物不缺铁。但在碱性土或石灰质土壤中,铁易形成不溶性的化合物而使植物缺铁。
磷是核酸、核蛋白和磷脂的主要成分,它与蛋白质合成、细胞分裂、细胞生长有密切关系;磷是许多辅酶如NAD+、NADP+等的成分,它们参与了光合、呼吸过程;磷是AMP、ADP和ATP的成分;磷还参与碳水化合物的代谢和运输,如在光合作用和呼吸作用过程中,糖的合成、转化、降解大多是在磷酸化后才起反应的;磷对氮代谢也有重要作用,如硝酸还原有NAD+和FAD的参与,而磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺则参与氨基酸的转化;磷与脂肪转化也有关系,脂肪代谢需要NADPH、ATP、CoA和NAD+的参与。
缺磷会影响细胞分裂,使分蘖分枝减少,幼芽、幼叶生长停滞,茎、根纤细,植株矮小,花果脱落,成熟延迟;缺磷时,蛋白质合成下降,糖的运输受阻,从而使营养器官中糖的含量相对提高,这有利于花青素的形成,故缺磷时叶子呈现不正常的暗绿色或紫红色,这是缺磷的病症。
磷在体内易移动,也能重复利用,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叶色变黄而逐渐坏死。缺钾有时也会出现叶缘焦枯,生长缓慢的现象,由于叶中部生长仍较快,所以整个叶子会形成杯状弯曲,或发生皱缩。钾也是易移动可被重复利用的元素,故缺素病症首先出现在下部老叶。
N、P、K是植物需要量很大,且土壤易缺乏的元素,故称它们为“肥料三要素”。农业上的施肥主要为了满足植物对三要素的需要。
钾与糖类的合成有关。大麦和豌豆幼苗缺钾时,淀粉和蔗糖合成缓慢,从而导致单糖大量积累;而钾肥充足时,蔗糖、淀粉、纤维素和木质素含量较高,葡萄糖积累则较少。钾也能促进糖类运输到贮藏器官中,所以在富含糖类的贮藏器官(如马铃薯块茎、甜菜根和淀粉种子)中钾含量较多。此外,韧皮部汁液中含有较高浓度的K+,约占韧皮部阳离子总量的80%。从而推测K+对韧皮部运输也有作用。
氮过多时,叶片大而深绿,柔软披散,植株徒长。另外,氮素过多时,植株体内含糖量相对不足,茎秆中的机械组织不发达,易造成倒伏和被病虫害侵害。
(二)磷
磷主要以H2PO-4或HPO2-4的形式被植物吸收。吸收这两种形式的多少取决于土壤pH。pH<7时, H2PO-44居多;pH>7时, H2PO-4较多。当磷进入根系或经木质部运到枝叶后,大部分转变为有机物质如糖磷脂、核苷酸、核酸、磷脂等,有一部分仍以无机磷形式存在。植物体中磷的分布不均匀,根、茎的生长点较多,嫩叶比老叶多,果实、种子中也较丰富。
薯抗晚疫病的能力,所以喷硫酸铜对防治该病有良好效果。植物缺铜时,叶片生长缓慢,呈现蓝绿色,幼叶缺绿,随之出现枯斑,最后死亡脱落。另外,缺铜会导致叶片栅栏组织退化,气孔下面形成空腔,使植株即使在水分供应充足时也会因蒸腾过度而发生萎蔫。
(八)铜
在通气良好的土壤中,铜多以Cu2+的形式被吸收,而在潮湿缺氧的土壤中,则多以Cu+的形式被吸收。Cu2+以与土壤中的几种化合物形成螯合物的形式接近根系表面。
铜为多酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶、漆酶的成分,在呼吸的氧化还原中起重要作用。铜也是质蓝素的成分,它参与光合电子传递,故对光合有重要作用。铜还有提高马铃
钾在细胞内可作为60多种酶的活化剂,如丙酮酸激酶、果糖激酶、苹果酸脱氢酶、琥珀酸脱 氢酶、淀粉合成酶、琥珀酰CoA合成酶、谷胱甘肽合成酶等。因此钾在碳水化合物代谢、呼吸作用及蛋白质代谢中起重要作用。
钾能促进蛋白质的合成,钾充足时,形成的蛋白质较多,从而使可溶性氮减少。钾与蛋白质在植物体中的分布是一致的,例如在生长点、形成层等蛋白质丰富的部位,钾离子含量也较高。富含蛋白质的豆科植物的籽粒中钾的含量比禾本科植物高。
(四)钙
植物从土壤中吸收CaCl2、CaSO4等盐类中的钙离子。钙离子进入植物体后一部分仍以离子状态存在,一部分形成难溶的盐(如草酸钙),还有一部分与有机物(如植酸、果胶酸、蛋白质)相结合。钙在植物体内主要分布在老叶或其它老组织中。
钙是植物细胞壁胞间层中果胶酸钙的成分,因此,缺钙时,细胞分裂不能进行或不能完成,而形成多核细胞。钙离子能作为磷脂中的磷酸与蛋白质的羧基间联结的桥梁,具有稳定膜结构的作用。
(九)硼
硼以硼酸(H3BO3)的形式被植物吸收。高等植物体内硼的含量较少,约在2~95mg·L-1范围内。植株各器官间硼的含量以花最高,花中又以柱头和子房为高。硼与花粉形成、花粉管萌发和受精有密切关系。缺硼时花药花丝萎缩,花粉母细胞不能向四分体分化。
用14C标记的蔗糖试验证明,硼能参与糖的运转与代谢。硼能提高尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶的活性,故能促进蔗糖的合成。尿苷二磷酸葡萄糖(UDPG)不仅可参与蔗糖的生物合成,而且在合成果胶等多种糖类物质中也起重要作用。硼还能促进植物根系发育,特别对豆科植物根瘤的形成影响较大,因为硼能影响碳水化合物的运输,从而影响根对根瘤菌碳水化合物的供应。因此,缺硼可阻碍根瘤形成,降低豆科植物的固氮能力。此外,用14C—半氨基酸的标记试验发现,缺硼时氨基酸很少参入到蛋白质中去,这说明缺硼对蛋白质合成也有一定影响。
K+是构成细胞渗透势的重要成分。在根内K+从薄壁细胞转运至导管,从而降低了导管中的水势,使水分能从根系表面转运到木质部中去;K+对气孔开放有直接作用见表2-5,离子态的钾,有使原生质胶体膨胀的作用,故施钾肥能提高作物的抗旱性。
缺钾时,植株茎杆柔弱,易倒伏,抗旱、抗寒性降低,叶片
植物缺氮磷钾钙镁硫铁铜硼锌锰钼氯表现出的症状
(一)氮
根系吸收的氮主要是无机态氮,即铵态氮和硝态氮,也可吸收一部分有机态氮,如尿素。
氮是蛋白质、核酸、磷脂的主要成分,而这三者又是原生质、细胞核和生物膜的重要组成部分,它们在生命活动中占有特殊作用。因此,氮被称为生命的元素。酶以及许多辅酶和辅基如NAD+、NADP+、FAD等的构成也都有氮参与。氮还是某些植物激素如生长素和细胞分裂素、维生素如B1、B2、B6、PP等的成分,它们对生命活动起重要的调节作用。此外,氮是叶绿素的成分,与光合作用有密切关系。由于氮具有上述功能,所以氮的多寡会直接影响细胞的分裂和生长。当氮肥供应充足时,植株枝叶繁茂,躯体高大,分蘖(分枝)能力强,籽粒中含蛋白质高。植物必需元素中,除碳、氢、氧外,氮的需要量最大,因此,在农业生产中特别注意氮肥的供应。常用的人粪尿、尿素、硝酸铵、硫酸铵、碳酸氢铵等肥料,主要是供给氮素营养。
由于磷参与多种代谢过程, 而且在生命活动最旺盛的分生组织中含量很高,因此施磷对分蘖、分枝以
及根系生长都有良好作用。由于磷促进碳水化合物的合成、转化和运输,对种子、块根、块茎的生长有利,故马铃薯、甘薯和禾谷类作物施磷后有明显的增产效果。由于磷与氮有密切关系,所以缺氮时,磷肥的效果就不能充分发挥。只有氮磷配合施用,才能充分发挥磷肥效果。总之,磷对植物生长发育有很大的作用,是仅次于氮的第二个重要元素。
磷肥过多时,叶上又会出现小焦斑,系磷酸钙沉淀所致;磷过多还会阻碍植物对硅的吸收,易招致水稻感病。水溶性磷酸盐还可与土壤中的锌结合,减少锌的有效性,故磷过多易引起缺锌病。
(三)钾
钾在土壤中以KCl、K2SO4等盐类形式存在,在水中解离成K+而被根系吸收。在植物体内钾呈离子状态。钾主要集中在生命活动最旺盛的部位,如生长点,形成层,幼叶等。
缺钙初期顶芽、幼叶呈淡绿色,继而叶尖出现典型的钩状,随后坏死。钙是难移动,不易被重复利用的元素,故缺素症状首先表现在上部幼茎幼叶上,如大白菜缺钙时心叶呈褐色。
(五)镁
镁以离子状态进入植物体,它在体内一部分形成有机化合物,一部分仍以离子状态存在。
镁是叶绿素的成分,又是RuBP羧化酶、5-磷酸核酮糖激酶等酶的活化剂,对光合作用有重要作用;镁又是葡萄糖激酶、果糖激酶、丙酮酸激酶、乙酰CoA合成酶、异柠檬酸脱氢酶、α酮戊二酸脱氢酶、苹果酸合成酶、谷氨酰半胱氨酸合成酶、琥珀酰辅酶A合成酶等酶的活化剂,因而镁与碳水化合物的转化和降解以及氮代谢有关。镁还是核糖核酸聚合酶的活化剂,DNA和RNA的合成以及蛋白质合成中氨基酸的活化过程都需镁的参加。具有合成蛋白质能力的核糖体是由许多亚单位组成的,而镁能使这些亚单位结合形成稳定的结构。如果镁的浓度过低或用EDTA(乙二胺四乙
酸)除去镁,则核糖体解体,破裂为许多亚单位,蛋白质的合成能力丧失。因此 镁在核酸和蛋白质代谢中也起着重要作用。
缺镁最明显的病症是叶片贫绿,其特点是首先从下部叶片开始,往往是叶肉变黄而叶脉仍保持绿色,这是与缺氮病症的主要区别。严重缺镁时可引起叶片的早衰与脱落。
硫不易移动,缺乏时一般在幼叶表现缺绿症状,且新叶均衡失绿,呈黄白色并易脱落。缺硫情况在农业上很少遇到,因为土壤中有足够的硫满足植物需要。
(七)铁
铁主要以Fe2+的螯合物被吸收。铁进入植物体内就处于被固定状态而不易移动。铁是许多酶的辅基,如细胞色素、细胞色素氧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶等。在这些酶中铁可以发生Fe3++e-==Fe2+的变化,它在呼吸电子传递中起重要作用。细胞色素也是光合电子传递链中的成员(Cytf和Cytb559、Cytb563),光合链中的铁硫蛋白和铁氧还蛋白都是含铁蛋白,它们都参与了光合作用中的电子传递。
植物细胞质中存在多种与Ca2+有特殊结合能力的钙结合蛋白(calcium binding proteins,CBP),其中在细胞中分布最多的是钙调素(Calmodulin,CaM)。Ca2+与CaM结合形成Ca2+—CaM复合体,它在植物体内具有信使功能,能把胞外信息转变为胞内信息,用以启动、调整或制止胞内某些生理生化过程(见第六章)。