钙镁硫及微量元素肥料学习指导
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。
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钙镁硫肥与其他肥料的相互作用
钙镁硫
钙、镁、硫1、植物体内钙的含量和分布植物体含钙量一般在0.1%-3%之间,不同植物种类、部位和器官的变幅很大。
一般规律为:双子叶植物> 单子叶植物;地上部> 根部;茎叶较多,果实、籽粒中则较少。
在植物细胞中,钙主要存在与细胞壁上。
2、钙的营养功能(一)稳定细胞膜:钙与细胞膜表面磷脂和蛋白质的负电荷结合,提高了细胞膜的稳定性,并能增加细胞膜对K+、Mg2+等离子吸收的选择性。
缺钙时膜的选择性能力下降。
(二)促进细胞的伸长和根系生长:缺钙会破坏细胞壁的粘结联系,抑制细胞壁的形成;同时不能形成细胞板,出现双核细胞现象;细胞无法正常分裂,最终导致生长点死亡。
(三)行使第二信使功能:钙能结合在钙调蛋白(Calmodulin, CAM)上,对植物体内的多种酶起活化作用,并对细胞代谢有调节作用。
(四)调节渗透作用:在有液泡的叶细胞内,大部分的Ca2+ 存在于液泡中,它对液泡内阴阳离子的平衡有重要贡献。
(五)具有酶促作用:Ca2+对细胞膜上结合的酶(Ca-A TP酶)非常重要。
其主要功能是参与离子和其它物质的跨膜运输。
(六)影响作物品质:成熟果实中的含钙量较高时,可有效地防止采后贮藏过程中出现的腐烂现象,延长贮藏期,增加水果保藏品质。
3、植物缺钙症状在缺钙时,植株生长受阻,节间较短,因而一般较正常生长的植株矮小,而且组织柔软。
由于钙在细胞壁、细胞膜中的关键作用,同时也由于钙主要通过木质部运输,受蒸腾作用影响大,老叶中钙的再利用程度低,缺钙植株的顶芽、侧芽、根尖等分生组织首先出现缺素症,易腐烂死亡;幼叶卷曲畸形,叶缘变黄逐渐坏死。
甘蓝、莴苣和白菜出现叶焦病(Tipburn)和干烧心(Internal browning);番茄、辣椒和西瓜出现脐腐病(Blossom-end rot);苹果出现苦陷病(Bitter pit)和水心病(Watercore);植株缺钙:生长点坏死大白菜缺钙的典型症状:内叶叶尖发黄,呈枯焦状,俗称“干烧心”,又称“心腐病”。
植物营养学第11章植物钙镁硫素营养与钙镁硫肥ppt课件
如果植物生理性缺钙,则应补充含钙的水溶性多, 故通常土壤含镁比含钙少。同样,母质含镁也 比含钙少。虽然大多数土壤含镁足以供给植物 生长,但缺镁也可能发生。
c、维持细胞分隔化作用,减弱乙烯的生物合成,防止 植物早衰;
d、提高作物品质:储藏器官发育初期,Ca2+含量较低 时,细胞原生质膜的通透性增加,有利于糖等有机 物质经韧皮部向储藏器官中转运;成熟果实Ca2+含 量较高,防止果实腐烂、利于储存。
(2)稳定细胞壁
植物中大多数钙以构成细胞壁果胶质的 结构成分存在于细胞壁中。由于细胞壁中有 丰富的结合位点,Ca2+的跨质膜运输受到限 制,几乎完全依赖于质外体运输。 其生理意义为:
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2.土壤中硫的含量
(1)30—50mg/kg 全硫有效硫均高,供硫潜力大 (2)16—30 mg/kg 有效硫较高,可维持当前产量水平需要 (3)<16 mg/kg 全硫和有效硫均低,容易产生缺硫现象
土壤硫的循环和转化
在土壤硫的循环中,硫酸盐(SO42-)有特别的地位。
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3.土壤中钙和镁的含量
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一般土壤含钙丰富,作物不缺钙。
Ca
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;阴雨天气 或温室湿度很高的环境,植物生理性缺钙。
Severe deficiency Deficiency Marginal deficiency
Ca
钙可通过几种途径得到供应。由于大多数缺钙 土壤为酸性,良好的施石灰方法能有效地施入钙。 方解石质和白云石质石灰石都是优良的钙肥源。
钙 镁 硫 铁 硼 锰 铜 锌 钼 氯农业种植中的作用
钙镁硫铁硼锰铜锌钼氯农业种植中的作用钙、镁、硫、铁、硼、锰、铜、锌、钼和氯是农业种植中必不可少的微量元素,对植物的生长发育和产量起着重要的作用。
下面将详细介绍它们在农业种植中的作用,并给出一些指导意义。
首先,钙是植物生长的基本元素之一。
它参与植物细胞壁的构建和维持细胞膜的完整性;在植物根部和新生组织的伸长过程中起到支撑作用。
在农作物的种植中,及时补充钙元素可以增加植物的抗逆性和耐病能力。
其次,镁是光合作用中叶绿体中氯叶素分子的组成要素之一。
它将光能转化为化学能,并参与许多酶的活化。
在农业种植中,缺乏镁元素会影响光合作用的进行,使植物生长发育不良,叶片呈现黄化症状。
因此,及时添加镁元素可以提高作物的光合效率和产量。
硫是植物体内的重要组成元素,是蛋白质和氨基酸的组成成分之一。
它参与植物体内的许多代谢过程,如植物光合作用、呼吸和养分吸收等。
对于农作物的种植来说,硫元素的供应足够可促进植物的生长和光合作用的进行,增加农作物的产量。
铁是植物体内的重要微量元素,是细胞色素和酶的组成成分之一。
它在植物体内参与光合作用、呼吸和氮代谢等重要生物化学过程。
在农业种植中,铁元素的供应足够可以提高植物对逆境的抵抗力,增强植物的光合作用和产量。
硼是植物生长中不可或缺的微量元素,它参与细胞壁的合成和维持植物体内的钙代谢。
在农作物的种植中,硼元素的供应足够可促进植株的开花结实和抗逆性。
锰是植物体内的重要微量元素,它参与光合作用、呼吸和氮代谢等生物化学过程。
它对于农作物的种植尤为重要。
缺乏锰元素会导致光合作用受阻,植物叶片出现黄化症状。
因此,适量添加锰元素可以提高作物的光合效率和产量。
铜是植物生长的重要微量元素,它参与植物体内的氧化还原反应和光合作用。
对于农业种植来说,铜元素的供应足够可以增加作物的产量和提高果实品质。
锌是植物生长必需的微量元素之一,它参与植物体内的许多酶的活化,影响植物光合作用、呼吸和氮代谢等重要生理过程。
在农作物的种植中,适量添加锌元素可以提高植物的耐病能力和产量。
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%。
测土配方施肥的基础知识
测土配方施肥的基础知识一、开展测土配方施肥的意义长期以来,我国农村盲目施肥,过量施肥现象普遍。
不仅造成农业生产成本增加,而且带来严重的环境污染,威胁农产品质量安全。
开展测土配方施肥是提高农业综合生产能力、促进作物增产、农民增收的重大举措。
组织实施好测土配方施肥,对于提高农作物产量、降低生产成本、实现农业稳定增产和农民持续增收具有重要的现实意义,对于提高肥料利用率、减少肥料浪费、保护农业生态环境、保证农产品质量安全、实现农业可持续发展具有深远影响。
二、测土配方施肥的基本概念测土配方施肥是以土壤测试和肥料田间试验为基础,根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥料的基础上,提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法。
通俗地讲,就是在农业科技人员指导下科学施用配方肥。
测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。
同时有针对性地补充作物所需的营养元素,作物缺什么元素就补充什么元素,需要多少补多少,实现各种养分平衡供应,满足作物的需要;达到提高肥料利用率和减少用量,提高作物产量,改善农产品品质,节省劳力,节支增收的目的。
三、测土配方施肥的理论依据(1)养分归还学说;(2)最小养分律;(3)各种营养元素同等重要与不可替代律;(4)肥料效应报酬递减律;(5)生产因子的综合作用。
四、开展测土配方施肥的方法与步骤方法:第一类是地力分区法;第二类是目标产量法,包括养分平衡法和地力差减法;第三类是田间试验法,包括肥料效应函数法、养分丰缺指标法、氮磷钾比例法。
步骤:一是收集土壤养分数据,获取施肥参数。
分析土壤有机质、全氮、速效氮、有效磷、速效钾、pH及中、微量元素含量等土壤理化性状数据,确定土壤供肥能力基础参数。
二是根据不同作物需肥规律,制定施肥方案。
综合考虑土壤肥力、作物需肥规律及肥料效应状况,制定配方施肥方案,确定不同作物品种一定目标产量和肥料利用率水平下的施肥结构、施肥数量、施肥时期和施肥方法。
(土壤学讲义)第10章土壤养分循环
第十章土壤养分循环第一节土壤氮素循环第二节土壤磷和硫的循环第三节土壤中的钾钙镁第四节土壤中的微量元素循环第五节土壤养分平衡及有效性循环第一节土壤氮素一、陆地及土壤生态系统中的氮循环(一)陆地生态系统中的氮形态大气中氮以分子态氮(N2)和各种氮氧化物(NO2、NO、N2O)等形式存在。
其中N2占78% ,生物作用下转化为土壤和水体生物有效态(铵态氮和硝态氮)(二)氮素循环由两个重叠循环构成:一是大气层的气态氮循环几乎所有的气态氮对大多数高等植物无效,只有若干种微生物或少数与微生物共生的植物可以固定大气中的氮素,使它转化成为生物圈中的有效氮。
二是土壤氮的内循环1-矿化作用 2-生物固氮作用 3-铵的粘土矿物固定作用4-固定态铵的释放作用 5-硝化作用6-腐殖质形成作用 8-腐殖质稳定化作用7-氨和铵的化学固定作用二、土壤氮的获得和转化(一)土壤氮的获得1、大气中分子氮的生物固定2、雨水和灌溉水带入的氮3、施用有机肥和化学肥料(二)土壤中N的转化1、氮的形态---无机态氮和有机态氮(1)土壤无机态氮铵态氮(NH4+-N)硝态氮(NO3--N)(2)有机态氮 --主要存在形态,占全N的95%以上水溶性有机氮按溶解度大小分水解性有机氮非水解性有机氮2、土壤氮素的转化(1)有机氮的矿化矿化过程分两个阶段:第一阶段:氨基化阶段即复杂的含氮化合物(如氨基糖、蛋白质、核酸等)经微生物酶的系列作用下,逐渐分解而形成简单的氨基化合物。
第二阶段:氨化作用即在微生物作用下,各种简单的氨基化合物分解成氨的过程。
氨化作用于可在不同条件下进行:O2 RCOOH +NH3+CO2+QRCHNH2COOH + 2H---RCH2COOH +NH3+QH2O RCHOHCOOH+NH3+Q(2)铵的硝化硝化作用:是指土壤中大部分NH4+通过微生物作用氧化成亚硝酸盐和硝酸盐的过程。
2NH4++3O2-------2NO2-+2H2O+4H++Q2NO2-+O2-------2NO3-+Q(3)无机态氮的生物固定定义:矿化作用生成的铵态氮、硝态氨和某些简单的氨基态氮,通过微生物和植物的吸收同化,成为生物有机体组成部分,称为无机态N的生物固定(又称为生物固持)(4)铵离子的矿物固定定义:是指离子直径大小与2:1型粘土矿物晶架表面孔穴大小接近的铵离子,陷入晶架表面的孔穴内,暂时失去了它的生物有效性,转变为固定态铵的过程。
肥料各营养元素的作用
肥料各营养元素的作用肥料中的营养元素是指供植物生长发育所需的各种化学元素。
在植物生长过程中,各种营养元素在不同程度上都扮演着重要的角色。
下面将分别介绍主要营养元素(氮、磷、钾)以及次要营养元素(钙、镁、硫)、微量营养元素(铁、锌、锰、铜、钼、硼)的作用。
1.氮(N)是植物生长的重要营养元素,它是构成蛋白质、核酸和氨基酸等有机物的主要组成部分。
氮还对植物的生长速度和光合作用的效率有着直接影响。
氮营养的不足会导致植物生长缓慢、叶片变黄,而过量的氮则可能导致植物生长过于茂盛而减弱抗逆能力。
2.磷(P)是植物生长的另一个重要元素,它对细胞分裂、能量代谢、DNA和RNA的合成起着关键作用。
磷还参与ATP分子的合成,是植物能量代谢的重要组成部分。
磷营养的不足会导致植物根系短小、果实瘪塌,而过量的磷则可能对植物健康产生负面影响。
3.钾(K)是植物生长发育所需的第三大营养元素,它参与细胞渗透调节、水分平衡、光合作用和酶活性的调节。
钾还可以提高植物的抗逆能力,促进植物对病虫害的抵抗力。
钾营养的不足会导致植物生长受限、叶片边缘焦枯,而过量的钾则可能导致其他营养元素吸收的不平衡。
4.钙(Ca)是植物细胞壁的主要组成部分,对维持细胞结构稳定、维持细胞的透性和参与细胞信号传导起着重要作用。
钙还促进植物根系生长、提高果实品质。
钙营养的不足会导致植物幼嫩组织软弱无力、产生脆弱的植物器官。
5.镁(Mg)是叶绿素的组成部分,对植物光合作用起着重要作用。
镁还参与ATP分子的合成,调节酶的活性。
镁营养的不足会导致植物叶片黄化、生长受限。
6.硫(S)是植物中的蛋白质和维生素的重要组成部分,它参与合成酶和其他生物酶的活化。
硫还影响植物的味道和香味。
硫营养的不足会导致植物叶片黄化、生长受限。
7.微量营养元素对植物生长发育也起着至关重要的作用,虽然它们在植物体内的含量相对较少,但对植物的需求仍然不能忽视。
铁(Fe)参与植物体内的电子传递和光合作用,缺铁会导致植物叶片变黄;锌(Zn)参与植物的生长发育和光合作用,缺锌会导致植物叶片变黄、枯死;锰(Mn)促进植物的生长和呼吸作用;铜(Cu)促进植物的呼吸作用和光合作用;钼(Mo)参与植物固氮作用和酶的合成;硼(B)参与植物细胞壁的形成和花粉发育。
第九章土壤与植物的中微量元素营养与中微量元素肥料PPT课件
7. 硫肥的施用方法与技术
1)以提供硫素营养为目的石膏施用技术
石膏可作基肥、追肥和种肥。
旱地作基肥, 一般每亩用量为15-26kg,将石膏粉碎后撒于地面,结 合耕作施入土中。花生是需钙和硫均较多的作物,可在果针入土后1530天施用石膏,通常每亩用量为15-25kg。
主要内容
第一节 土壤与植物的中量元素营养与中量元素肥料
一、土壤中的硫钙镁素营养 二、植物体内硫钙镁元素的主要功能 三、硫钙镁肥的性质及其施用
第二节 土壤与植物的微量元素营养与微量元素肥料
一、土壤中的微量元素 二、植物的微量元素营养 微量元素肥料及其施用
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第一节 土壤与植物的中量元素营养 与中量元素肥料
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第二节 土壤与植物的微量元素营养 与微量元素肥料
一、土壤中的微量元素 二、植物的微量元素营养 三、微量元素肥料及其施用
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植物必需微量元素养分确认时间:
Fe Mn B Zn Cu Mo Cl
1844 1922 1923 1926 1931 1939 1954
转化:
矿物态镁↔非交换性镁↔交换性镁↔溶液镁
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(三)土壤中S的含量、形态和转化
含量:
土壤中全硫的含量主要受成土条件、粘土矿物和有机质的含量影响。 温暖多湿地区,在强风化、强淋溶条件下,含硫矿物大部分分解淋失,可
溶性硫酸盐很少集聚,硫主要存在于有机质中。 干旱地区土壤中Ca、Mg、K、Na的硫酸盐则大量沉积在土层中,1:1型
3)硫参与作物体内的氧化还原过程 4)许多生理活性物质的成分:
肥料说明及部分使用方法
氮肥有促进枝叶生长、提高植物对营养的吸收等功效。
但是施用氮肥过多,会引起植物徒长枝叶而不开花结果,植株变得细长软弱。
磷肥能促进开花结果。
缺乏磷肥的植株一般不开花或者结果很小。
钾肥能促进根茎的生长发育,提高植物对温度变化的适应能力,增强抗病虫害的能力。
(1)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、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等。
(2)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。
(3)钾肥:即以钾素营养元素为主要成分的化肥,目前施用不多,主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。
(4)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。
(5)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。
(6)对某些作物有利的肥料:如水稻上施用的钢渣硅肥,豆科作物上施用的钻肥,以及甘蔗、水果上施用的农用稀土等。
作物必需的营养元素有16种,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。
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。
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,市场也少见。
主要钾肥品种有硫酸钾、氯化钾、盐湖钾肥、窑灰钾肥和草木灰。
其中硫酸钾和氯化钾成分较纯,我国市场上流通的大多为进口肥料,盐湖钾肥产自我国青海省,主要成分是化钾,窑灰钾肥和草木灰成分很复杂,市场上流通量较前三种钾肥少。
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。
《植物营养学》教学大纲
《植物营养学》教学大纲一、基本信息二、教学目标及任务了解植物营养发展的动态,植物必需营养元素的营养功能,植物营养元素缺乏与过剩的主要症状,分子生物学在植物营养研究上的应用。
掌握植物根系和叶片对养分的吸收、运输、分配、同化与再利用,土壤养分的有效性及其影响因素,氮磷钾肥、中量元素肥料、微量元素肥料、复混肥料及有机肥料的性质与合理施用,应用分子生物学技术研究养分的高效吸收利用。
要求学生通过本课程的学习,能够将植物营养原理与肥料的合理施用有机地结合起来,具有综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力。
三、学时分配教学课时分配四、教学内容及教学要求以“章节”为单位说明本章节的主要内容,重点、难点,各节相应习题要点,有关实验和实践环节的主要内容。
并按“了解”、“理解”、“掌握”三个层次写明本章节的教学要求:“了解”:是指学生应能辨认的科学事实、概念、原则、术语,知道事物的分类、过程及变化倾向,包括必要的记忆。
“理解”:是指学生能用自己的语言把学过的知识加以叙述、解释、归纳,并把某一事实或概念分解为若干部分,指出它们之间的内在联系或与其他事物的相互联系。
“掌握”:是指学生能根据不同情况对某些概念、定律、原理、方法等在正确理解的基础上结合事例加以运用,包括分析综合。
各章节格式如下:绪论第一节植物营养学的发展史1.植物营养学研究的早期探索2.植物营养学说的建立和李比希的工作3.植物营养学的发展习题要点:矿质营养学说。
第二节植物营养的基本原理1. 植物必需的营养元素2.施肥原理习题要点:必需营养元素的标准、最小养分律。
第三节我国肥料施用与发展1. 肥料的来源与分类2.肥料试验和研究3.我国肥料生产概况4.我国肥料施用概况习题要点:肥料的种类,肥料试验方法。
第四节植物营养学的范畴和主要的研究方法1. 植物营养学的范畴2.植物营养学主要的研究方法习题要点:植物营养研究方法。
第五节植物营养展望本章重点、难点:必需营养元素的概念,植物营养学研究的范畴,植物营养学的研究方法。
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
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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
腐植酸与中量元素钙、镁、硫YDY
腐植酸与中量元素钙、镁、硫1、中量元素在农作物上的作用众所周知,农作物不仅需要氮(N)、磷(P)、钾(K)等大量元素,而且需要钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)等中量元素及锌(Zn)、硼(B)、锰(Mn)、钼(Mo)、铜(Cu)、铁(Fe)、氯(Cl)等微量元素,缺乏任何一种营养元素都会引发农作物生理性病害。
中量元素是农作物生长过程中需要量仅次于大量元素而高于微量元素的营养元素。
1.1 CaCa是构成细胞壁的重要元素,植物体中绝大部分Ca存于细胞壁中。
作物缺Ca时,细胞壁不能形成,细胞不能正常分裂,生长点就会坏死。
所以缺Ca症状常会首先表现在顶端叶片上。
Ca还能调节外部介质的生理平衡,消除某些过多离子的毒害作用,又能加速铵的转化。
在酸性土壤中,Ca能减轻氢离子、铝离子的毒害;在碱性土壤中,Ca能减轻钠离子的毒害。
1.2 MgMg是叶绿素的组分,许多酶的活化剂,能增强作物体内各种代谢过程。
作物缺Mg时,叶绿素减少,光合作用减弱,碳水化合物、蛋白质、脂肪的形成都会受到抑制。
缺Mg症状首先表现在中、下部的老叶上。
1.2 SS存在于蛋白质、维生素和激素中,它是植物结构组分元素。
S的生理功能十分重要,在光合作用等一系列合成和代谢过程中起作用。
S可促进豆科根瘤的形成。
S虽然不是叶绿体组分,但它参与合成叶绿素的过程,因此植株缺S后叶色淡绿,严重时叶色黄白。
因为S在植物体内移动性不大,所以缺S症状首先在作物顶端和幼芽出现,叶片均匀失绿。
2、中量元素在农作物上的亏缺近年来,随着农作物产量水平的不断提高和单一化肥的大量施用,土壤中的中量元素已经不能满足农作物需求。
特别在经济作物——果树、油菜、蔬菜等作物中,因缺少中量元素导致各种生理病害频频发生,严重影响了农作物产量和品质的提高。
据有关科研单位调查,目前导致我国农作物中量元素亏缺的主要原因有以下2个方面。
2.1 化肥品种的高浓度化和复合化农作物需要的Ca、Mg、S是从土壤和N、P、K肥料的伴随离子中获得的。
复混肥料中钙镁硫含量的测定
GB/T19203-2003复混肥料中钙、镁、硫含量的测定1、范围本标准规定了复混肥料(复合肥料)中总钙、总镁、总硫含量的测定方法。
本标准适用于各种复混肥料(复合肥料)中总钙、总镁、总硫含量的测定。
2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 8571 复混肥料实验室样品制备HG/T 2843-1997 化肥产品化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液3、试验方法3.1一般规定本标准中所用试剂、水和溶液的配制,在未注明规格和配制方法时,均应按HG/T 2843-1997之规定。
3.2实验室样品制备按GB/T 8571规定制备实验室样品。
3.3试样溶液的制备3.3.1试剂和材料3.3.1.1硝酸;3.3.1.2高氯酸。
3.3.2试样溶液的制备称取4 g~5 g的试样(精确至0. 000 2 g)(若硫含量的质量分数低于2%,则称样量为10 g)置于400 mL高型烧杯中,加入20 mL~30 mL硝酸,不盖表面皿,小心摇匀,在通风橱内用电热板慢慢煮沸消化至近干涸以分解试样和赶尽硝酸。
稍冷加入10 mL高氯酸,盖上表面皿,缓慢加热至冒高氯酸的白烟,继续加热直至溶液呈无色或淡色清液(注意:不要蒸干!)(必要时,短时间放置冷却后,补加硝酸数毫升再加热)。
冷却至室温,定量转移至250 mL量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。
干过滤,弃去最初几毫升滤液,待用。
3.4 总钙、总镁含量的测定乙二胺四乙酸二钠容量法3.4.1原理用三乙醇胺、乙二胺、盐酸羟胺和淀粉溶液消除干扰离子的影响,在pH值12~13条件下,镁以氢氧化镁形式沉淀,以钙黄绿素为指示荆,用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液配位滴定总钙;在pH值10条件下,以K-B为指示荆,用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液配位滴定钙镁总量。
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
镁肥及硫肥学习.pptx
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(三)缺硫病症
• 1、叶片失绿黄化 • 2、症状首先在幼叶上出现 • 3、茎细弱,根细长而不分支,
开花结实推迟,果实减少
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二、硫肥的施用
常用硫肥 含硫量%
• 石膏
18.6
• 硫酸铵
24.2
• 硫酸钾
易 缺钙
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• 作物种类: ♦ 耐酸性强的甘薯、马铃薯、荞麦、烟 草、少施。 ♦ 苹果、大白菜、番茄易表现出缺钙病, 应重施。 ♦ 茶树为典型的耐酸植物,施石灰生长差。
石灰施用方法一般为撒施翻耕,也可用0.3%-0.5%的硝酸钙喷施。
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第二节 镁肥
一、镁的营养作用 (一)含量和分布 ♦ 植物含镁0.1%-0.6%,定型叶片
第一节 钙肥
一、钙的营养作用
(一)含量与分布
•
植物体内含钙量为0.5%-3%。
•
双子叶植物含钙量高于单子叶植物。
•
豆科作物含钙量高于禾谷类作物。
•
老叶高于嫩叶,茎叶高于籽粒。
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(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。
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• 氧化2、条硫件参与下氧,化还两原个反半应 胱氨酸氧化形 成胱氨酸;还原条件下,还原为半胱 氨酸。
• 胱氨酸-半胱氨酸氧化还原体系和 谷胱甘肽氧化还原体系均是作物体内 重要的氧化还原系统。
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3、硫是某些生理活性物质的组分
钙镁肥使用注意事项
钙镁肥使用注意事项
钙镁肥是农业生产中经常使用的一种肥料,主要成分为钙和镁。
它所含的钙和镁对于提高农作物的生长发育和提高产量很有益处。
但是,在使用钙镁肥的时候,需要注意以下几点事项。
首先,选用适宜的肥料。
在选择钙镁肥时,需要注意不同种类的钙镁肥所含比例和肥效不同,要根据具体情况选择最适合的钙镁肥。
其次,遵守使用方法。
钙镁肥的使用方法包括了施肥量、施肥时间和施肥方法。
正确的施肥方法有助于提高钙镁肥的利用率,达到更好的肥效。
第三,控制施肥量。
钙镁肥虽然具有很好的肥效,但是使用过量也可能会对农作物产生负面影响。
因此,在施肥时需要注意适量,防止浪费,同时也能保护环境。
最后,注意保存。
钙镁肥是有一定的贮存期限的,过期的钙镁肥会导致肥效降低,甚至对农作物造成危害。
因此,在存放钙镁肥时需要注意保存方法和期限。
总之,钙镁肥的使用需要注意以上几点事项,只有正确选用、科学施用才能发挥出钙镁肥的最佳肥效,为农业生产做出更大的贡献。
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钙镁硫及微量元素肥料
一、学习指导
(一)本章教学要求
1、掌握本章涉及的概念。
2、重点掌握钙、镁、硫的营养功能及其缺乏症状。
3、了解石灰和石膏的作用及施用技术。
4、重点掌握微量元素的营养功能及其缺乏症状。
5、了解微量元素肥料的施用技术。
(二)本章重点、难点内容:
1、钙的营养功能
细胞壁的结构成分,对细胞膜起稳定作用,是某些酶的活化剂,能调节介质的生理平衡,可传递信息,能消除某些离子的毒害作用,
2、作物缺钙的症状
首先在根尖、侧芽和顶芽等部位表现出来,表现为植株矮小,节间较短,组织软弱,幼叶卷曲畸形,叶缘变黄并逐渐坏死,根尖的分生组织腐烂、死亡。
3、石灰的性质和有效施用
石灰是最主要的钙肥。
主要包括三种:生石灰,又称烧石灰,主要成分为CaO, 含量约为55∽85%,另外还含有10∽40%的MgO,所以生石灰兼有镁肥的功效;熟石灰,又称消石灰,主要成分为Ca(OH)2,含CaO量约为70%左右;碳酸石灰,又称石灰石粉,主要成分为CaCO3,含CaO量约为55%左右。
石灰能中和酸性物质,消除毒害;改善土壤物理结构;消灭病菌。
石灰的施用量的确定:一般根据土壤交换性酸度、阳离子交换量和盐基饱和度等因子来确定,但也应考虑作物种类、土壤质地和施用方法等因素。
施用方法:一般用作基肥,水田也可作追肥,施于旱田时通常用作基肥,避免种子与石灰直接接触。
石灰施用过量或施用不当,会造成加速有机质的分解,消耗土壤氮素等养分,土壤碱性过强,降低磷、硼、锌、锰等营养元素的有效性。
3、镁的营养功能
叶绿素的构成元素;很多酶的活化剂;参与蛋白质的合成。
4、作物缺镁的症状
首先出现在下部老叶上,叶脉间失绿,叶片基部出现暗绿色斑点,叶片由淡绿色转变为黄色或白色,并出现褐色或紫红色斑点或条纹。
5、镁肥的性质和有效施用常用的镁肥有硫酸镁、氯化镁、碳酸镁、硝酸镁等,都是水溶性肥料。
牧草、大豆、花生、蔬菜、水稻、小麦、黑麦、马铃薯、葡萄、烟草、甘蔗、甜菜、柑桔等作物对镁肥反应较好。
镁肥可作基肥或追肥,一般情况下每亩施用硫酸镁13∽15公斤。
根外追肥(叶面喷施)时用1∽2%硫酸镁溶液,在作物生育初期效果最佳。
6、硫的营养功能
氨基酸的组成成分;许多酶的成分;参与作物体内的氧化还原过程;是许多物质的组成成分。
7、作物缺硫的症状
与缺氮相似,但一般首先出现在植株的顶端及幼芽上,表现为植株矮小,整株黄化,叶脉或茎等变红。
8、石膏的性质和施用
石膏是最常用的硫肥,有生石膏、熟石膏和含磷石膏三种。
生石膏含硫18%,含CaO23%,微溶于水。
熟石膏含硫量约22%,容易磨细,颜色纯白,吸湿性强,吸水后又变成生石膏。
含磷石膏含硫约11%,P2O5约2%左右。
石膏还可作为碱土的改良材料,且可改善了土壤的通透性。
石膏作基肥、追肥和种肥均可。
在旱田施用石膏时可先将石膏粉碎,撒施于土壤表面,再耕翻入土,也可以穴施或者沟施,也可以结合播种作种肥。
9、微量元素肥料
微量元素肥料是指哪些含有硼、锰、锌、铜、钼或铁等微量元素,并作为肥料来使用的物质,简称微肥。
10、硼肥
硼的营养功能包括:参与作物体内糖的合成和运输;促进作物生殖器官的正常发育;参与半纤维素及有关细胞壁物质的合成,促进细胞伸长和细胞分裂;调节酚代谢和木质化作用;促进核酸和蛋白质的合成及生长素的运输,能提高作物的抗旱、抗寒和抗病能力。
作物缺硼症状:根系短粗兼有褐色,老叶变厚、变脆、畸形,枝条节间短,出现木质化现象;花发育不全,果实小、畸形、结实率低。
常用的硼肥有4种:硼砂、硼酸、硼泥、含硼过磷酸钙等。
水溶性硼肥可作基肥、追肥、种肥。
11、锰肥
锰的营养功能包括:促进作物的光合作用,是酶的活化剂,影响铁的有效性,促进种子萌发,加速花粉发芽和花粉管伸长,⑤对维生素C的形成、侧根的生长以及加强茎的机械组织等都有良好的影响。
缺锰症状:与缺镁症状很相似,但首先从新叶开始,一般是叶肉失绿并出现杂色斑点,而叶脉仍保持绿色。
常用的锰肥有硫酸锰、氯化锰和锰矿泥。
硫酸锰、氯化锰等水溶性锰肥可作基肥、种肥或追肥,采用根外追肥和种子处理等方式效果更好。
12、锌肥
锌的营养功能包括:促进光合作用;参与生长素的合成;是多种酶的组成成分;参与蛋白质的合成;促进生殖器官发育。
作物缺锌的症状:首先在老叶出现,生长受抑制,植株矮小,节间较断,分蘖少或迟迟不分蘖,叶脉间失绿,出现白化症状。
常用的锌肥有硫酸锌、氯化锌和氧化锌。
硫酸锌和氯化锌可作基肥、种肥、追肥,但最适合作根外追肥和种肥。
13、铜肥
铜的营养功能包括:参与氧化还原反应;构成铜蛋白,参与光合作用;促进蛋白质的合成;促进花器官的发育。
作物缺铜症状:与缺铁相似,新叶失绿,老叶坏死,叶柄和叶的背面出现紫色。
常用的铜肥有硫酸铜和炼铜矿渣两种。
硫酸铜可作基肥、根外追肥和种子处理。
炼铜矿渣只能用作基肥。
14、钼肥
钼的营养功能包括:是硝酸还原酶和固氮酶的组成成分;促进光合作用和呼吸作用;促进有机含磷化合物的代谢;促进繁殖器官的建成。
作物缺钼症状:首先出现在老叶或茎中部的叶片,并逐渐向幼叶及生长点发展,植株矮小,生长缓慢,叶片有大小不一的黄色或橙黄色斑点,严重时叶缘枯萎、叶片扭曲呈杯状,老叶变厚、焦枯、死亡。
常用的钼肥有钼酸铵、钼酸钠和钼渣。
钼酸铵和钼酸钠通常用作根外追肥和种子处理,钼渣适宜于作基肥或种肥。
15、铁肥
铁的营养功能包括:是叶绿素合成所必需的元素,是许多酶的组成成分和活化剂,参与
光合作用、生物固氮作用、呼吸作用。
作物缺铁症状:首先表现在幼嫩叶片,叶片的叶脉之间和细网状组织出现失绿,而叶脉深绿,叶片黄绿相间,根尖的直径增大,产生大量根毛。
常用的铁肥主要有硫酸亚铁和硫酸亚铁铵两种。
对缺铁反应敏感的作物有豆科作物(特别是黑豆)、高粱、甜菜、番茄、苹果、柑桔、桃树等,铁肥主要用于根外追肥。
16、微量元素肥料施用时的注意事项
适量、适时、均匀;经济合理;采用合理的施肥技术。
二、练习题
1、《土壤肥料学自学指导及实验》第十三章练习题:(1)名词解释;(2)填空;(5)选择题;(6)简答题2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17;(7)论述题1-19。