植物的钙镁硫硅
植物的钙镁硫营养和钙镁硫肥
钙镁硫的吸收与运
钙
植物主要通过根系吸收钙,然后通过木质部的运输系统将其输送 到地上部分。
镁
植物主要通过根部吸收镁,然后通过韧皮部的运输系统将其输送 到地上部分。
硫
植物主要通过根系吸收硫,然后通过木质部和韧皮部的运输系统 将其输送到地上部分。
02
钙镁硫肥的种类与特点
钙肥的种类与特点
钙肥种类主要有石灰、Fra bibliotek膏、硝酸钙、钙镁磷肥等。
01
钙是一种常见的植物营养元素,在土壤中广泛存在。它具有高
溶解度,能够被植物快速吸收和利用。
镁 (Mg)
02
镁是植物必需的营养元素之一,它是叶绿素的重要组成成分,
参与植物光合作用的调节。
硫 (S)
03
硫是植物生长过程中不可或缺的营养元素之一,参与蛋白质、
氨基酸和酶的合成。
钙镁硫在植物营养中的重要性
钙
钙是植物细胞壁和细胞膜的重要 组成成分,有助于维持细胞结构 和功能的完整性。此外,钙还参 与植物激素的合成和信号转导。
镁
镁是叶绿素的重要组成成分,影响 植物的光合作用和能量代谢。此外 ,镁还参与植物体内多种酶的活化 。
硫
硫是许多氨基酸和蛋白质的组成成 分,对植物生长和发育至关重要。 此外,硫还参与植物体内氧化还原 反应的调节。
硫肥的合理施用
针对不同植物对硫肥的需求量和吸收特点,应选择合适的硫肥种类和施用量。同时,应注意与有机肥、磷肥等配合施 用,以增强效果。
硫肥的效果
适量施用硫肥可以提高植物的抗病、抗逆能力,减少植物病害的发生,提高产量和品质。同时,硫肥还 可以促进植物对氮和磷的吸收利用。
05
钙镁硫肥与其他肥料的相互作用
钙、镁、硫对植物生长发育的生理功能
钙、镁、硫对植物生长发育的生理功能
(1)钙:钙是质膜的重要组成成分,有防止细胞液外渗的作用;钙是构成细胞壁不可缺少的物质;缺钙影响细胞的分裂和新细胞的形成;钙是某些酶如淀粉酶的活化剂;钙有中和酸性和解毒的作用,如草酸钙的形成,对调节细胞渗透十分重要。
(2)镁:镁是叶绿素的组成成分,缺镁时植物合成叶绿素受阻;镁是糖的代谢过程中许多酶的活化剂;镁能促进磷酸盐在体内的运转;镁参与脂肪代谢和促进维生素A和维生素C的合成。
(3)硫:有3种氨基酸中含有硫,因此,硫是蛋白质的组成成分,缺硫时蛋白质形成受阻;在一些酶中含有硫,如脂肪酶、脲酶都是含硫的酶;硫能提高豆科植物的固氮效率;硫参与植物体内的氧化还原过程;硫对叶绿素的形成有一定影响。
随着农业生产的发展和植物产量不断提高,植物对中量元素的需求日益增多,某些地区一些植物已出现缺乏中量元素的症状。
因此,施用含钙、镁、硫等中量元素的肥料,对提高植物产量和改善农产品品质十分重要。
第五章植物钙、镁、硫营养与钙镁、硫肥
第五章植物钙、镁、硫营养与钙镁、硫肥第五章植物钙、镁、硫营养与钙、镁、硫肥作物所需的大量营养元素除N P K三要素外。
Ca Mg S被认为是第二位元素。
随着作物产量水平不断提高,作物体内正常代谢活动所需要的这三种元素也在增加,加上近年来不含镁、硫、的浓缩复合肥的大量施用,因此世界各国镁、硫的缺乏有逐渐增加的趋势。
合理施用钙、镁、硫肥,不仅有营养作物的作用,又有改良土壤的效果,还会影响动物和人体的健康。
第一节植物钙素营养与钙肥一、钙的营养作用植物干物质含钙(Ca)量为0.5—3%。
一般豆科植物、甜菜、甘蓝、需钙较多,禾谷类作物马铃薯需钙少。
地上部较根部多,茎叶较果实、籽粒多。
植物中绝大部分钙作为构成细胞壁果胶质的结构成分。
可以增强细胞之间的粘结作用,把细胞联结起来,钙有时细胞分裂所必需的成分,钙能稳定生物膜结构,目前,普遍认为,膜外Ca2+与质膜上的磷脂和蛋白质中酸性基因结合成复合物,增强质膜的疏水性,使膜孔缩小,水的渗透量随之减少,这样既防止细胞内糖分、氨基酸等养分外渗,同时也能抑制阳离子如H+ NH4+ Al3+ Mn2+ Fe2+等离子被动进入细胞内,增强对它们的抵抗作用,钙能结合在钙调蛋白)简称(CAM)上形成复合物,该复合物能活化动植物中许多酶,对细胞的代谢调节起重要作用。
介质中Ca浓度在10-4~10-3M时最适于植物吸收。
土壤交换性钙有1mmol/100g土以上时,一般作物就不会缺钙,缺钙时,植株生长受阻,节间较短,较正常矮小,而且组织柔软。
缺钙植株顶芽、侧芽、根尖等分生组织容易腐烂死亡,幼叶卷曲畸形,多缺刻状,或从叶缘开始变黄坏死,果实生长发育不良,钙充足时,降低果实吸收作用,增加果实硬度,使果实耐藏,减少腐烂,又能提高Vc含量。
二、含钙肥料的种类与性质石灰是最主要的钙肥,包括生石灰、熟石灰、碳酸石灰三种,含钙的化肥或工业废渣,也可用作钙肥。
(一)生石灰又称烧石灰主要成分为氧化钙含CaO55-85%,MgO10-40%。
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。
第十二章植物的钙、镁、硫营养及钙、镁、硫肥
2020/5/13
• 土壤条件: 代换性镁低于60mg/Kg,镁饱和度小于6% -10%时土壤易缺镁,施镁有效。砂性土上 易缺镁。
• 作物条件: 豆科作物,块根、茎类作物、烟草等需镁多 ,果树如柑桔、葡萄、柿子、苹果易缺镁, 施镁有效。
2020/5/13
施用方法:
• 硫酸镁基,12.5-15kg/666.7m2。 • 根外追肥,硫酸镁溶液的浓度1%-2
2020/5/13
3、是多种酶的活化剂
• 镁可以活化乙酸硫激酶,使乙 酸、ATP和辅酶A形成乙酰辅酶 A,参与脂肪代谢。
• 磷酸化酶、葡萄糖激酶、果糖激 酶、烯醇化酶均需镁活化。
2020/5/13
(三)作物缺镁症状
1、叶片失绿,叶脉仍保持绿色, 形成网状脉纹;
2、植株矮小,生长缓慢,下部老 叶先出现 症状;
• 硫酸镁
13
• 青(绿)矾 11.5
• 硫磺
95-99
CaSO4·2H2O (NH4)2SO4
K2SO4 MgSO4·7H2O FeSO4·7H2O
S
2020/5/13
• 土壤条件: 南方土壤硫的淋失量大,易缺硫。 山东土壤有效硫小于14.mg/Kg时缺硫。
• 作物条件: 花生、大豆需硫多,施石膏有良好的效果
(二)营养作用
1、细胞壁中胶层的组分 • 细胞壁中存在大量的钙,与果胶
酸在中胶层形成果胶酸钙,把细胞 联结起来,缺钙时中胶层形成受阻 ,影响细胞分裂,生长点死亡。
2020/5/13
2、稳定生物膜结构
钙与磷脂分子形成钙盐,在维持 膜的结构与功能方面起重要作用, 膜外钙离子与质膜上的磷脂和蛋白 质结合成复合物,使膜的孔性缩小 ,增加稳定性。
关于植物的钙镁硫素营养课件
细胞之中的Ca2+离子浓度的波动反应外界环境因子的 变动;钙调素将植物感受的信息转导成生化反应。
6、其它功能:促进氮代谢、保持细胞内的生 理平衡等
表7-1 钙通过多聚半乳糖醛酸酶对果胶酸钠 水解的影响(Cordem,1965)
Ca2+浓度 (mg/l)
半乳糖醛酸释放数量 (μmol/4h)
0
3.5
40
2.5
200
0.6
400
0.2
表7-2 钙对棉花根中碳水化合物损失的影响 (Christiansen,1970)
通气
处理 温度(℃)
溶液
碳水化合物 损失(µg/
株)
O2
31
蒸馏水
18
O2
5
蒸馏水
57
O2
5
10-5MCa2+
7
N2
31
蒸馏水
89
N2
31
10-5MCa2+
7
四)植物钙的缺乏症
关于植物的钙镁硫素营养
第一节 植物的钙素营养
一、钙的营养作用
一)钙在植物体内的含量、形态和分布
一般植物含钙量为0.2~1.0%。双子叶植物 多于单子叶植物;豆科作物、蔬菜等需钙较多, 而谷类作物需钙较少。
植物体内钙的形态:游离Ca2+、结构钙(与 磷酰基和酚羟基、羟基等结合)、沉淀钙等。
钙多分布于植物的茎叶中,老叶多于幼嫩 叶。钙位于细胞壁和细胞质之间的边界上,原生 质膜含有高量的钙。
生长点死亡;比高钾的植株长的高,活力较大,叶子 中部绿色。
莴苣缺钙:幼叶边缘卷 曲,烧焦状;可能感染 Botrytis (葡萄球菌)。
17种植物必需元素口诀
17种植物必需元素口诀植物必需元素是指植物生长发育所必需的元素,植物如果缺乏这些元素将会出现生长受限、产量下降等问题。
常见的植物必需元素有17种,它们可以总结为以下的口诀:1.碳、氧、氮是三宝,组成有机质,构建细胞。
2.磷、硫是合成主,合成核酸、蛋白质。
3.钾、镁是搭桥手,调节养分的吸收和运输。
4.铁、锌是培土豪,植物新陈代谢多依赖。
5.锰、铜是微量元素,催化酶的活性反应。
6.钼、硒是稀有宝,有些植物不能离开。
7.钙、硅是构建材,强化植物细胞壁。
8.另外添加氯,有时要小心。
这个口诀可以帮助我们记忆植物必需元素的种类和功能。
下面我们来详细介绍每个元素的作用:1.碳(C):植物通过光合作用吸收二氧化碳,合成有机物质,是构建植物细胞的基础。
2.氧(O):植物通过光合作用吸收氧气,产生能量并呼吸过程中的废物。
3.氮(N):植物吸收氮元素,构建蛋白质和核酸,是植物生长发育所需的重要元素。
4.磷(P):植物吸收磷元素,合成ATP分子,参与能量代谢和生物合成过程。
5.硫(S):植物吸收硫元素,参与合成蛋白质和维生素,维持植物正常生长。
6.钾(K):植物吸收钾元素,调节养分吸收和分配,参与植物体内许多酶的活性反应。
7.镁(Mg):植物吸收镁元素,构成叶绿素分子,参与光合作用和其他酶的活性反应。
8.铁(Fe):植物吸收铁元素,参与色素合成、呼吸过程和氮代谢。
9.锌(Zn):植物吸收锌元素,参与植物生长素的合成和蛋白质代谢。
10.锰(Mn):植物吸收锰元素,参与叶绿素的形成和光合作用。
11.铜(Cu):植物吸收铜元素,参与叶绿素的形成和酶的活性反应。
12.钼(Mo):植物吸收钼元素,参与植物生长素的合成和酶的活性反应。
13.硒(Se):植物吸收硒元素,参与抗氧化反应和蛋白质代谢。
14.钙(Ca):植物吸收钙元素,构建细胞壁和维持细胞结构的稳定。
15.硅(Si):植物吸收硅元素,增强植物细胞壁的硬度和抗病害的能力。
16.氯(Cl):植物吸收氯元素,参与光合作用和细胞渗透调节。
植物的钙、镁、硫营养及钙、镁、硫肥
2.植物对钙的吸收和运输
外体途径输送Ca2+,内 皮层一旦木栓化Ca2+ 就无法通过,因此根系 吸收的Ca2+只限于根 尖。
过木质部运输,向上移动速度 很大程度受蒸腾强度控制,当 新根生长受阻()或空气湿度 过大,即使石灰性土壤中植物 也会缺钙。
钙进入植物细胞是通过钙离子 通道被动扩散。为了控制细胞 质中较低的钙浓度,细胞还需 要通过Ca2+运转子主动地将 钙排出细胞。
2.植物对钙的吸收和运输
Ca2+在木质部导管中的移动不能但从蒸腾流来解释,因为Ca2+被细胞壁非扩散阴离子 所吸收,导管圆柱体可看作的Ca2+交换柱,木质部组织中吸收的可被其它阳离子交换, 这种交换有利于Ca2+向上运输。 动除受质流和吸附作用影响外,还与体内IAA合成有关。叶片成熟后,蒸腾作用速度不 变,而Ca2+流入叶片的数量明显减少,从蒸腾强度看嫩芽比老叶小,但Ca2+却优先向 嫩芽移动。因为嫩芽IAA合成刺激了质子外流泵,增加了新的阳离子交换位,生长点成 为Ca2+积累中心。用TIBA(2,3,5-三碘苯甲酸)喷苹果后,果实很快出现-Ca2+ 韧皮部Ca2+数量很少,向下移动速度很慢。即使生长点已出现-Ca2+,老叶中Ca2+的 也很难供应生长点需要。
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第十二章
钙镁硫营养与钙镁硫肥
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第一节 植物钙营养 与钙肥
一、钙的营养作用 二、含钙肥料的种类和性质 三、石灰肥料的作用和施用
一、钙的 营养作用
CONTENT
01 植物体内钙的 含 量与 分 布 单击此处添加正文
02 植物对钙的吸 收 和运 输来自单击此处添加正文03 钙的生理功能 单击此处添加正文
钙、镁、硫、硅肥施用技术研究
2362018年4月下 第08期 总第284期1 钙肥钙为中量元素,一般土壤含钙丰富,作物不缺钙。
酸性土壤钙含量低,需要施用石灰。
蔬菜作物需钙量大,生长快,生理缺钙现象较重。
1.1 钙对作物生长发育的影响钙在作物体内以果胶酸钙的形态存在,是细胞壁中胶层的组成成分。
钙对体内氮代谢有一定影响,是某些酶促作用的辅助因素,增强与碳水化合物代谢的有关酶的活性。
钙能中和作物代谢过程中形成的有机酸,有调节作物体内p H 的功效,能减低原生质胶体的分散度,有利于作物的正常代谢。
此外,钙还能与某些离子产生拮抗作用,以消除某些离子的毒害作用。
1.2 含钙肥料的间接作用中和土壤酸性,消除活性铝、铁、锰的毒害。
改善土壤的物理性质。
1.3 石灰肥料的种类和性质(1)生石灰:又称烧石灰,以石灰石、白云石及含碳酸钙丰富的贝壳等为原料,经过煅烧而成。
(2)熟石灰:称消石灰,由生石灰加水或堆放时吸水而成,吸水时释放出大量的热。
(3)碳酸石灰:由石灰石、白云石或贝壳类直接磨细而成,主要成分是碳酸钙。
(4)含石灰质的工业废渣:主要是指钢铁工业的废渣,如炼铁高炉的炉渣,主要成分为硅酸钙。
(5)其它含钙的化学肥料:钙是很多常用化肥的副成分。
1.4 石灰肥料的施用合理的石灰用量依土壤性质、作物种类、石灰肥料的种类、气候条件、施用目的及施用技术等而定。
(1)作物种类:如茶树是典型的耐酸作物,不需施用石灰。
水稻、甘薯、烟草等耐酸中等,要施用适量石灰。
大麦等耐酸较差,要重视施用石灰。
(2)土壤性质:土壤酸性强,活性铝、铁、锰的浓度高,质地粘重,耕作层厚时石灰用量适当多些。
旱地的用量应高于水田。
坡度大的上坡地要适当增加用量。
(3)石灰肥料种类及其它条件:中和能力强的石灰或同时施用其他碱性肥料时可少施。
降雨量多的地区用量应大些。
撒施,中和全耕层或结合绿肥压青或稻草还田的用量大些。
(4)施用方法:石灰可作基肥和追肥,不能作种肥。
撒施力求均匀,防止局部土壤过碱或未施到。
植物必需的营养元素
植物必需的营养元素植物必需的营养元素是指植物在生长和发育过程中必须从外界环境中吸收的一些化学元素,它们是植物能够正常生长和完成各种生理功能所必需的。
植物必需的营养元素包括以下主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫,以及其他微量元素,如铁、锰、锌、铜、镍、钴、钼。
首先,碳、氢、氧是构成植物有机物质的基本元素,这些元素现在大多数情况下无需额外提供,植物可以通过光合作用将二氧化碳和水转化为有机物质。
氮是植物生长发育过程中最为重要的营养元素之一,它是构成蛋白质、核酸等有机物质的主要组成部分。
植物通过根系吸收土壤中的氮元素,一般以硝态氮(NO3-)和铵态氮(NH4+)的形式存在于土壤中。
氮的缺乏会抑制植物的生长,使植物叶片变黄,叶片间距拉长,叶绿素含量降低。
磷是植物体内ATP、DNA、RNA等化合物的重要组成部分,同时也是一种调节植物生长和发育的重要信号分子。
植物通过根系吸收土壤中的磷元素,一般以磷酸根离子(H2PO4-和HPO4^2-)的形式存在于土壤中。
磷的缺乏会导致植物生长迟缓,发育异常。
钾是植物细胞内一种重要的阳离子,参与多种生理过程的调节,如细胞渗透调节、调节酶活性等。
植物通过根系吸收土壤中的钾离子,一般以K+的形式存在于土壤中。
钾的缺乏会导致植物叶缘焦黄,鳞叶减少,根系发育受抑。
钙是植物细胞内最丰富的阳离子,参与细胞壁形成、胞质酸‐碱平衡调节等生理过程。
植物通过根系吸收土壤中的钙离子,同时钙也可以通过气体交换等途径进入植物体内。
钙的缺乏会导致植物细胞壁变薄,发生扭曲。
镁是植物光合作用过程中叶绿素的组成部分,也是植物中多种酶的活性中心部位,参与多种生理过程的调节。
植物通过根系吸收土壤中的镁离子,一般以Mg2+的形式存在于土壤中。
镁的缺乏会导致植物叶绿素含量降低,叶片发生黄化。
硫是构成植物蛋白质、维生素和蛋黄素等化合物的重要元素,参与多种生理过程的调节。
植物通过根系吸收土壤中的硫元素,一般以硫酸根离子(SO4^2-)的形式存在于土壤中。
植物的钙镁硫营养和钙镁硫肥
05
钙镁硫肥使用的注意事项
合理使用钙镁硫肥的要点
根据作物和土壤情况选择钙镁硫肥的种类和用量
不同作物和土壤对钙、镁、硫的需求量不同,应根据实际情况选择适宜的钙镁硫肥品种和 用量。
避免过量使用
钙镁硫肥过量使用可能导致土壤板结、烧苗等问题,因此在使用时应遵循适量、适时的原 则。
注意钙镁硫肥与其他肥料的配合使用
致叶绿素合成受阻,叶片早衰。
03
植物硫过量的影响
植物硫过量会影响其他元素的吸收,如磷、钙等,同时也会导致叶片
脱落,植株早衰。
植物钙镁硫营养失调的原因和机制
植物缺钙的原因和机制
植物缺钙主要是由于土壤中钙离子供应不足或土壤中存 在过多的拮抗离子,如钠、铵等,这些离子会与钙离子 竞争植物根系表面的吸收位点。
03
植物钙镁硫营养失调症状
植物缺钙、缺镁和缺硫的症状
植物缺钙的症状
植物缺钙会引发顶芽和幼叶的生长发育受阻,叶片边缘出现淡绿色或黄色斑点,根系短而 粗,根毛少,对水分和养分的吸收能力减弱。
植物缺镁的症状
植物缺镁会导致叶绿素含量减少,叶片失绿,出现黄化现象,同时叶片出现不规则的黄色 或橙色斑点,严重时斑点扩大并导致叶片脱落。
未来需要进一步深入研究钙镁硫营养和钙镁硫肥的生理机制,包括钙镁硫营养对植物生长 、发育、产量、品质的影响及其生理机制,以及钙镁硫肥的最佳施用量和施用方法等方面 的研究。
加强与其他学科领域的交叉融合
植物钙镁硫营养和钙镁硫肥的研究需要加强与其他学科领域的交叉融合,如生物学、化学 、物理学、农学、环境科学等,从多学科角度深入探讨植物钙镁硫营养和钙镁硫肥的作用 机制及其在农业生产中的应用前景。
植物缺硫的症状
最新土壤与植物的钙、镁、硫及钙、镁、硫肥PPT课件
含镁肥料的形态、含量与性质
名称
镁的形态
MgO(%)
主要性质
硫酸镁 于水 硝酸镁 氯化镁 含钾硫酸镁 白云石 蛇纹石 磷酸镁 磷酸镁铵 光卤石
MgSO4·7H2O
Mg(NO3)2·6H2O MgCl2 2MgSO4·K2SO4 CaCO3·MgCO3 H4Mg3Si2O9 Mg3(PO4)2 MgNH4PO4·xH2O KCl, MgCl2·H2O
吸附态SO42-:是指以阴离子交换吸附和配位吸附方 式保留在土壤胶体表面。硫的吸附主要发生在 酸性土壤。
水溶态SO42-:溶解于水中的硫酸盐。
同学们,古往今来,离别是生活中 难以避免的一件事,面对即将远行的亲 人、友人,我们是“孤帆远影碧空尽, 惟见长江天际流”的依依不舍,是“临 行密密缝,意恐迟迟归”的牵肠挂肚, 还是“海内存知己,天涯若比邻”的豪 放豁达?人与人之间的这份情感我们到 底需要怎样的表达呢?今天,我们一起 来学习英国漫画家、作家比尔博姆的幽 默散文《送行》。
(二)石灰肥料的作用
1. 供给植物钙素营养 2. 中和土壤酸性、消除活性铝、铁、锰的毒害 3. 增加土壤有效养分 4. 改善土壤物理性状 5. 改善作物品质,减少病害
二、镁肥 (magnesium fertilizers)
(一)种类及性质
水溶性:肥效快,植物易吸收。如硫酸镁、氯化镁等 微水溶性:肥效慢。如钙镁磷肥、白云石粉等 长效复合肥:如磷酸镁铵
(3) 含磷石膏(CaSO4·2H2O,含S11.9%、P2O5 2%):
是硫酸分解磷矿石制取磷酸后的残渣,是生产磷铵的副产 品。其成分因产地而异。
粉碎
石膏
CaSO4·2H2O
2. 其它含硫肥料
硫酸铵、过磷酸钙、硫酸钾、硫酸镁等 硫磺(含S 95~99%,难溶,微生物分解) 大气中的二氧化硫(占所需量的25~35%) 灌溉水
植物所需的18种元素
植物所需的18种元素
植物生长需要各种元素的支持,其中包括氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锰、锌、铜、钼、镉、硼、镉、硒、镍、铝和钛。
这些元
素对植物的生长和发育至关重要,缺乏其中任何一种元素都可能导
致植物生长受限或产量下降。
氮、磷和钾是植物生长所需的主要营养元素。
氮是植物生长的
主要构建块之一,对于叶片和茎的生长至关重要。
磷是植物的能量
转移和储存的主要元素,对于根系和果实的形成也至关重要。
钾对
于植物的水分平衡和养分运输非常重要。
此外,植物还需要钙、镁和硫等次要元素来维持细胞结构和功能。
钙是植物细胞壁的重要组成部分,对于细胞壁的稳定性和强度
至关重要。
镁是叶绿素的关键组成部分,对于光合作用和植物的生
长发育至关重要。
硫是植物中的蛋白质和氨基酸的组成部分,对于
植物的生长和发育也至关重要。
此外,微量元素如铁、锰、锌、铜、钼等对于植物的生长发育
也起着至关重要的作用。
这些微量元素在植物体内只需以微量存在,但是它们对于植物的养分吸收、酶活性和植物生长的调节起着至关
重要的作用。
总之,植物所需的18种元素对于植物的生长和发育至关重要。
合理施肥、保持土壤的养分平衡和提供充足的水分是保证植物能够获得足够的这些元素的关键。
只有当植物获得了足够的这些元素的支持,才能够保证植物的健康生长和高产。
植物生长发育所必需的营养元素
植物生长发育所必需的营养元素
植物生长发育所必需的营养元素主要有碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、硼(B)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、氯(Cl)、镍(Ni)17种,其中碳、氢、氧因为获得比较容易,一般不纳入补充范围;氮、磷、钾需求量最大,成为大量元素;硅、钙、镁、硫需求量适中,称为中量元素;铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯、镍需要量少,称为微量元素。
镍是最近被确认的必需元素。
关于钛肥,也有很多文献报道,对于作物健康生长、提高产量、改善品质也有一些促进作用。
这些元素被称为植物生长发育所需的必要元素,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。
这就体现出了元素的直接性、专一性和必要性。
在这些元素中,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和硝态氮,又如磷元素,
)。
因此了解植物对元素的吸收形态非常植物主要利用的形态是正磷酸盐(H3PO
4
重要。
植物所需的必要元素的分类:
大量元素:含量>0.1%,碳、氢、氧、氮、磷、钾。
中量元素:0.01%<含量<0.1%,硅、钙、镁、硫。
微量元素:含量<0.01%,铁、锌、锰、硼、铜、钼、氯。
植物的钙、镁、硫、硅营养及钙、镁、硫、硅肥
CaCO3·MgCO3 21.7
H4Mg3Si2O9
43.3
Mg3(PO4)2
40.6
MgNH4PO4·xH2O 16-26
KCl, MgC植物l2的·H钙、2镁O镁、、硫硫、、硅1硅肥4营.养4及钙、
酸性,溶于水 酸性,溶于水 碱性,溶于水 碱性,微溶于水 中性,微溶于水 碱性,微溶于水 碱性,微溶于水 中性,微溶于水
植物的钙、镁、硫、硅营养及钙、 镁、硫、硅肥
硫代葡萄糖苷
多糖
硫酯
硫酸酯
O ATP
O SO
O
PPi
PAP 1
AP S
S ADP
ATP R - SH
2
APM
RS S
次生产物
辅酶 蛋白质
其他 (如乙烯)
半胱氨酸
H NH
H S C C COO
HH
乙酸
乙酰丝氨酸
铁氧还蛋白 (氧化型)
铁氧还蛋白 (还原型)
高等植物体植物的内钙、镁硫、硫酸、硅营盐养及同钙、 化的途径 镁、硫、硅肥
作物
pH值
作物
pH值
作 物 pH值
───────────────────────────────
棉 花 6.0-8.0 甘 蔗 6.2-7.0 茶 树 5.2-5.6
小 麦 6.7-7.6 蚕 豆 6.2-7.0 马 铃 薯 5.0-6.0
大 麦 6.8-7.5 水 稻 5.5-6.5 荞 麦 5.0
植物的钙、镁、硫、硅营养及钙、 镁、硫、硅肥
主要作物最适宜的pH值(综合资料)
───────────────────────────────
对酸性敏感的作物 适应中性反应的作物 适应酸性反应的作物
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植物的钙镁硫硅
植物的钙镁硫硅
植物的钙镁硫硅
植物的钙镁硫硅
图为白菜缺钙的症状:其典型症状是内叶叶尖发黄,呈枯 焦状,俗称“干烧心”,又称心腐病。
植物的钙镁硫硅
四、含钙的肥料
生石灰 CaO 熟石灰 Ca(OH)2 碳酸石灰 CaCO3 其它含钙的磷肥、含钙的钾肥。 石膏 CaSO4 CaCl2
植物的钙镁硫硅
(一)施石灰的作用:
1、直接营养作用 2、间接营养作用: (1)消除铝毒; (2)中和土壤酸性; (3)增加土壤养分有效性 Ca、N、Mo; (4)改善土壤物理性状,减少病害。
植物的钙镁硫硅
(二)石灰肥料的施用
1、施用石灰的条件 合理的石灰用量依土壤性质、作物种类、石灰肥料 的种类、气候条件、施用目的及施用技术等而定。
同时施用其他碱性肥料时可少施。降雨量多的地区用
量应大些。撒施,中和全耕层或结合绿肥压青或稻草
还田的用量大些。
植物的钙镁硫硅
2、 石灰施用量的确定: (1)、石灰用量决定于土壤酸度——根据土壤交换性 酸度进行估算: 石灰需要量(t/hm2)= M/100 × 74/1000×2250×1/2
M /100 ——中和100g土壤所需Ca(OH)2摩尔数; 74/1000——Ca(OH)2的摩尔质量(kg); 2250 ——每公顷耕地耕层土重(t)。
第六章 植物的钙镁硫硅
营养与肥料
植物的钙镁硫硅
植物对Ca、Mg、S的需要量仅次于N、P、K中量元素。 Ca、Mg、S也是动物营养的必需元素。
硅是植物的有益元素。
植物的钙镁硫硅
第一节、植物的钙营养与钙肥
一、植物体内钙的含量、形态与分布
含量:植物含钙量0.5-3%。豆科、甜菜、莴苣、甘 蓝等需钙较多,谷类、马铃薯等需钙较少。 双子叶植物高于单子叶植物
植物体内镁分布:种子>茎、叶>根 块根、块茎>豆科>禾本科作物
(二)镁 的 营养 作 用
1、影响光合作用
镁是叶绿素分子组成中的唯一的矿质元素
镁参与叶绿素合成; 镁也参与叶绿体中CO2的同化作用 如参与叶绿体基质中 1,5-二磷酸核酮糖羧化酶 (RuBP羧化酶)催化的羧化反应
植物的钙镁硫硅
光照
叶绿体外膜
1).作物种类:如茶树是典型的耐酸作物,不需施用 石灰。水稻、甘薯、烟草等耐酸中等,要施用适量石 灰。大麦等耐酸较差,要重视施用石灰。
2).土壤性质:土壤酸性强,活性铝、铁、锰的浓度 高,质地粘重,耕作层厚时石灰用量适当多些。旱地 的用量应高于水田。坡度大的上坡地要适当增加用量。
3).石灰肥料种类及其它条件:中和能力强的石灰或
(三) 施用方法
1. 石灰可作基肥、追肥,不能作种肥。 2. 撒施力求均匀,防止局部土壤过碱或未施到,耕
前施二分之一,耕后施二分之一。 3. 条播作物可少量条施。番茄、甘蓝和烟草等 可在
定 植时少量穴施。 4. 石灰肥料不能和铵态氮肥、腐熟的有机肥和水溶
性磷肥混合施用,以免引起氮的损失和磷的退化 导致肥效 降低。
植物的钙镁硫硅
(四)过量施用石灰的危害
1、土壤有机质分解过速、腐殖质不易积累; 2、致使土壤结构变坏; 3、诱发营养元素缺乏症; 4、还会减少作物对钾的吸收。
植物的钙镁硫硅
第二节 植物的镁素营养与镁肥
植物的钙镁硫硅
一、植物的镁营养
(一)镁在植物体内的含量、形态和分布
植物体内镁含量:干物重的0.05-0.7% 低于0.2%植物易出现缺镁症。
向上运输。
植物的钙镁硫硅
二 钙的营养功能
1、构成细胞壁:Ca是细胞壁中果胶质的组成成分, 缺钙细胞壁不能形成。
2、稳定膜结构和调节膜的渗透性:细胞膜中磷脂分 子是通过钙桥联系起来的。
3、钙与代谢作用的关系:Ca是多种酶的辅助因子或 激活剂;钙是植物感受外界环境信号的转导因子。
4、消除某些离子的毒害作用:钙与氢、铝、钠、铵 等离子有拮抗作用,能减轻这些离子的危害作用。能 加速铵的转化,减少铵的积累。
2、镁是光合作用、糖酵解、呼吸作用、硫酸盐还 原等过程中酶的活化剂
3、镁促进氮素代谢。
4、镁促进脂肪的合成
辅酶A+乙酸+ATP Mg乙酰辅酶A
植物的钙镁硫硅
脂肪
(三)植物的缺镁症状
镁是动、植物共同的必需元素,家畜缺镁时“牧草 痉挛病”。 植物缺镁症: • 植株矮小、生长缓慢; • 从老叶开始叶脉间失绿,叶脉仍为绿色。 • 禾本科植物叶子出现“连珠状”黄色条纹。 • 多年生果树缺镁果实小或不能发育。
植物的钙镁硫硅
植物的钙镁硫硅
胡椒缺镁
植物的钙镁硫硅
马铃薯缺镁
植物的钙镁硫硅
苹果缺镁
植物的钙镁硫硅
植物的钙镁硫硅
(2)、经验值
酸性红壤第一年施用石灰的用量指标
土壤 pH
用 粘土
量(Kg/hm2)
壤土
砂土
4.5---5.0 2250
1500
750---1125
5.0---6.0 1125---1875 750---1125 375---750
6.0---6.5 750375---750375
植物的钙镁硫硅
植物的钙镁硫硅
三 植物钙缺乏的条件及缺钙症状
介质中Ca2+浓度10-4-10-3 mol/L时最适宜植物吸收。 土壤交换性钙>1m mol/L时植物不出现缺钙。
根系受害(淹水、干旱、冷害),蒸腾减弱(空气 湿度大)时植物易出现缺钙。
Ca在植物体内移动性很弱,富集于老叶中。 缺钙时发生在根尖、顶芽等部分。
基质隔室
H+
内囊体隔室
H+
Mg2+
H+
黑暗
H2O
使基质隔室扩大
H+
使内囊体室扩大
H+ Mg2+
H+
Mg2+
细胞质
叶绿体外膜
细胞质
内囊体中H+增加
内囊体中H+下降
基质Mg2+中增加
基质中Mg2+下降
与CO2的亲合力和最大反应速度提高 与CO2的亲合力和最大反应速度降低
引起羧化作用
羧化作用停止
Mg2+在光照条件下活化二磷酸核酮糖羧化酶的示意图
分布:茎、叶中较多,根、果实、籽粒中较少。 老叶高于幼叶 植物的钙镁硫硅
形态:Ca在细胞壁中以果胶酸钙的形态存在,是果胶 质结构成分;细胞质中以游离Ca2+形态存在, 吸持后以草酸盐、磷酸盐、碳酸盐等形态沉淀 于液泡中。
移动:Ca在植物体内移动性很小,缺钙时从新叶、茎 尖等幼嫩部位开始表现。
吸收:主动、被动都能吸收,决定于介质中Ca2+ 浓度。 运输:单向运输,通过质外体到达木质部,随蒸腾流