微量元素对植物生长的作用

合集下载

微量元素营养对黄瓜光合特性和生长发育的影响

微量元素营养对黄瓜光合特性和生长发育的影响

微量元素营养对黄瓜光合特性和生长发育的影响黄瓜作为一种广泛种植的蔬菜,其优质高产一直是农民们追求的目标。

关于提高黄瓜的生长发育,许多耕作方法和施肥方案都已经被研究和应用。

而在这些方法中,微量元素营养也逐渐成为了大家关注的焦点。

一、微量元素营养对黄瓜生长发育的影响微量元素是植物生长中必需的,其中氧、碳、氮、磷、钾等称为大量元素,铁、锌、锰、铜、硼、钼和镍等称为微量元素。

它们都对植物生长发育有着至关重要的作用。

而黄瓜在生长发育中需要的微量元素除了氧、碳、氮、磷、钾外,还有铁、锌、锰、铜、硼、钼等多种元素。

这些元素对于黄瓜的生长发育都有着不同的影响。

1. 铁元素铁元素是黄瓜生长发育中不可缺少的元素,其在植物内的主要作用是参与制造叶绿素和呼吸酶等根瘤菌素。

黄瓜长期缺铁会导致黄化叶片,影响光合作用的正常进行,严重还会导致根系枯萎和影响果实的品质和数量。

2. 锌元素黄瓜生长发育中需要较多的锌元素,它主要参与植物的糖代谢、蛋白质合成和激素的生成。

缺锌会影响植物的光合能力和衰老,黄瓜子的品质也会受到影响。

3. 锰元素钼元素是黄瓜中一个重要的微量元素,它主要参与植物的光合作用和氮代谢。

如果缺锰,黄瓜的新生叶子会呈现出不均匀的叶绿素含量,伴随着叶片发黄或发白的症状。

同时还会对果实产量和品质有着较为显著的影响。

4. 硼元素硼是黄瓜生长发育中的重要元素之一,它参与植物的细胞壁合成、花粉活性和蛋果长发育。

如果缺硼,黄瓜果实的质量和数量会明显受到影响,花粉畸形、萎蔫、奇形等现象都会在产生。

二、微量元素营养对黄瓜光合特性的影响光合作用是黄瓜生长发育的基础,而微量元素对于光合作用的正常运转也有着重要的影响。

1. 镁元素镁元素属于黄瓜的大量元素,主要参与叶绿素的组成,保证黄瓜正常进行光合作用,生成足够的能量供给黄瓜的生长发育。

2. 钼元素钼元素是黄瓜中的重要微量元素,它是植物体内硝态氮还原酶的关键结构与活性部位之一,在植物内能依靠它使氮酸盐变成生态作用的氮源。

微量元素硼、钼对植物生长的作用

微量元素硼、钼对植物生长的作用

微量元素硼、钼对植物生长的作用硼植株中含硼量视作物种类而异,通常在2~100mg/kg范围内,双子叶植物常高于单子叶植物。

硼在植物体内比较集中的分布于茎尖、根尖、叶片和花器官中。

由此可见,硼对作物的生长、繁殖有着良好的作用。

作物缺硼时,分生组织的细胞分化过程受到阻碍,甚至枯萎。

因此,缺硼首先受伤害的往往是茎尖和根尖等生长点,这可能是因硼使作物体内脱氧核糖核酸(DNA)的合成受影响所致。

严重缺硼时,会出现油菜“花而不实”、棉花“蕾而不花”等症状。

硼能促进生殖器官的正常发育。

花的柱头、子房、雄蕊、雌蕊中都含有相当量的硼。

有硼存在时,花粉萌发快,可使花粉迅速地进入子房,有利于受精和种子的形成。

相反,在缺硼条件下,花药和花丝萎缩,花粉管形成困难,妨碍受精作用。

因此缺硼作物的一个重要症状是籽实不能正常发育,甚至完全不能形成(如上述油菜的“花而不实”、苹果的缩果病等),严重影响作物的收成。

硼对作物体内糖的合成和运输有促进作用。

植物分析结果表明,正常植株的叶绿体中硼的相对浓度较高,缺硼时,叶绿体退化,影响光合作用效率。

蔗糖是碳水化合物在作物体内运输最普遍的形态。

在硼的影响下,能加速作物体内蔗糖的运转。

目成提出的假说认为,硼所以能促进碳水化合物的运转,是因为硼能与糖类中的多羟基(-OH)结合,形成糖—硼络合物。

一些研究结果还证明,硼参与尿嘧啶的合成。

因此,缺硼时会影响到尿三磷(UTP)和核糖核酸的形成。

硼能促进根系维管束的形成和分化,使根系发达,提高豆科作物根瘤菌的固氮活性。

由于硼能促进碳水化合物的合成和运输,提高蛋白质胶体的黏滞性,进而能增加作物的抗旱、抗寒等抗逆能力。

钼钼在植株内的含量随作物种类和不同器官而异,豆科作物为1.9-91mg/kg干重,远比非豆科作物含钼量0.01-0.7mg/kg为高。

豆科作物体内的钼多集中在根瘤内,其次是在种子中。

钼能促进硝态氮的还原和同化作用。

如前所述,作物吸收的硝态氮,须经还原成氨后才能被同化。

微量元素肥料对小麦影响

微量元素肥料对小麦影响

微量元素肥料对小麦影响首先,微量元素肥料对小麦的生长和发育具有促进作用。

微量元素如铁、锰、锌、铜、钼等是植物正常生长所必需的元素,它们参与了植物体内许多重要生理过程,如光合作用、呼吸作用、叶绿素合成等。

给小麦施用微量元素肥料可以提供植物所需的这些微量元素,促进小麦叶绿素的合成,增加光合作用的效率,提高植株的生物量,加速小麦的生长速度。

其次,微量元素肥料对小麦的抗病害能力有很大的影响。

微量元素肥料可以增强小麦的抗病害能力,提高植物的免疫力。

比如,锌是植物体内重要的酶系活化物质,可以增强小麦对病害的抵抗能力;铜是小麦体内重要的组织结构成分,可以增加小麦细胞的强度和弹性,提高小麦抗逆境的能力。

通过施用微量元素肥料,可以使小麦植株更加健壮,减少病害的发生。

此外,微量元素肥料还可以提高小麦的产量和品质。

施用微量元素肥料可以增加小麦的养分吸收和利用效率,提高小麦的产量。

同时,微量元素肥料还可以改善小麦的品质,使小麦的蛋白质含量增加,淀粉含量提高,提高小麦的食用和加工价值。

然而,在使用微量元素肥料的过程中,也需要注意一些问题。

首先,不能过量施用微量元素肥料,否则可能会引起植物的中毒。

其次,施用微量元素肥料的方式和时间需要合理选择,以充分满足小麦生长的需求。

最后,还需要根据具体土壤条件和小麦品种的需求来确定施用微量元素肥料的种类和剂量,以达到最佳的施肥效果。

综上所述,微量元素肥料对小麦的影响是多方面的,它可以促进小麦的生长和发育,增强小麦的抗病害能力,提高小麦的产量和品质。

因此,在小麦的种植过程中,适量施用微量元素肥料是一种行之有效的措施,对提高小麦产量和质量具有重要意义。

微量元素肥料的使用方法

微量元素肥料的使用方法

微量元素肥料的使用方法
微量元素肥料是一种能够为作物提供多种微量元素的肥料,它可以有效地改善土壤质量和促进作物生长。

下面是微量元素肥料的使用方法:
1. 确定使用时机。

微量元素肥料通常在作物生长期间使用,最好在萌芽期、生长期和果实成熟期使用。

不同的微量元素肥料可能有不同的使用时机,因此应根据肥料说明书中的指导进行使用。

2. 确定使用量。

使用微量元素肥料的量应根据土壤类型、作物品种和肥料种类等因素来确定。

一般来说,每亩土地使用1-2公斤的微量元素肥料即可。

3. 均匀撒播。

将微量元素肥料均匀地撒播在土壤表层,然后与土壤混合。

可以使用机械撒播器或手动撒播器来完成这个步骤。

4. 注意安全。

在使用微量元素肥料时,应注意避免肥料直接接触皮肤和眼睛。

如果不小心接触到肥料,应立即用清水冲洗干净。

总之,正确使用微量元素肥料可以促进植物生长和提高产量。

但是,使用微量元素肥料时应注意使用时机、使用量和安全问题。

- 1 -。

微量元素对植物的作用

微量元素对植物的作用
微量元素对植物的生长至关重要,尽管它们在植Байду номын сангаас体内的含量很少。硼主要集中在茎尖、根尖、叶片和花器官中,能促进花粉萌发和花粉管伸长。铜是某些氧化酶的组成成分,缺铜会导致叶片出现坏死点,叶尖开始沿叶缘扩展到叶基部,叶片也会卷皱或畸形。锌是多种酶的组成成分之一,缺锌植物会失去合成色氨酸的能力,导致吲哚乙酸含量低,影响植物生长。钼离子是硝酸还原酶的金属成分,起着电子传递作用,在固氮过程中也扮演重要角色,缺钼会导致老叶叶脉间缺绿和坏死。氯在光合作用中起着活化剂的作用,促进氧的释放,缺氯会导致植株叶小、干枯、黄化,最终坏死。铁参与光合作用、生物固氮和呼吸作用,缺铁会导致叶片叶脉间缺绿。锰是许多酶的活化剂,缺锰也会导致叶脉间缺绿,伴随小坏死点的产生。这些微量元素都是植物生长发育不可缺少的,缺乏任何一种都会导致生长发育受到抑制,减产和品质下降。

土壤中的微量元素

土壤中的微量元素

土壤中的微量元素土壤中的微量元素是指存在于土壤中的含量较少但对植物生长发育至关重要的元素。

尽管它们的含量较低,但微量元素对于植物的生理代谢过程、酶活性以及植物免疫系统的正常运作起着至关重要的作用。

本文将介绍土壤中的几种重要的微量元素及其在植物生长中的作用。

一、铁(Fe)铁是植物生长发育过程中不可或缺的微量元素之一。

它是植物体内许多重要酶的组成部分,参与了光合作用和呼吸作用等重要代谢过程。

铁还是叶绿素的合成所必需的。

当土壤中缺乏铁元素时,植物的叶片会出现黄化、白化等症状,影响光合作用的进行。

二、锌(Zn)锌是植物所需的微量元素之一,它参与了植物的生长发育、酶活性以及植物的免疫系统等多个方面。

锌对于植物的光合作用、DNA合成、激素合成等过程起着重要的调节作用。

当土壤中锌元素含量不足时,植物的叶片会出现叶缘烧焦、叶片变形等症状。

三、锰(Mn)锰是植物体内一种重要的微量元素,它参与了植物的光合作用、呼吸作用以及氮代谢等重要代谢过程。

锰还是植物体内多种酶的辅助因子,对于植物的生长发育具有重要影响。

当土壤中锰元素含量不足时,植物的叶片会出现黄白斑点、叶片变形等症状。

四、铜(Cu)铜是植物所需的微量元素之一,它参与了植物的光合作用、呼吸作用以及植物生长发育的多个重要过程。

铜还是植物体内多种酶的组成部分,对于植物的酶活性以及氮代谢具有重要影响。

当土壤中铜元素含量不足时,植物的叶片会出现叶缘干枯、叶片变黄等症状。

五、硼(B)硼是植物所需的微量元素之一,它参与了植物细胞壁的形成以及植物的生长发育过程。

硼还参与了植物的糖代谢、氮代谢以及钙吸收等重要代谢过程。

当土壤中硼元素含量不足时,植物的新生叶片会出现畸形、叶缘卷曲等症状。

六、氯(Cl)氯是植物所需的微量元素之一,它参与了植物的光合作用、呼吸作用以及离子平衡等多个重要生理过程。

氯还是植物体内维持渗透平衡的关键离子。

当土壤中氯元素含量不足时,植物的叶片会出现叶黄、萎蔫等症状。

中国土壤微量元素

中国土壤微量元素

中国土壤微量元素中国土壤微量元素是指土壤中含量少于1g/kg的元素,它们对植物生长、繁殖和环境的健康起着至关重要的作用。

中国土壤微量元素主要包括钾、钙、铁、磷、锌、锰、铜、镁、硒等。

其中,钾、钙、铁、磷是植物生长的必需元素,而锌、锰、铜、镁、硒则是植物生长发育所必需的辅助元素。

钾是植物的主要生长元素,它可以促进植物的生长发育、提高植物的抗逆性和抗病性,有助于植物维持正常的水分平衡。

钙是维持植物细胞壁稳定性和抗病性的重要元素,它可以增强植物细胞壁的稳定性和抗病性,提高植物的抗逆性。

铁是植物生长发育的必要元素,它可以促进植物的叶绿素和类胡萝卜素的合成,促进植物的光合作用,提高植物的耐热性和抗逆性,改善植物的营养品质。

磷是植物生长发育的必要元素,它可以促进植物的生长发育,提高植物的抗病质量,促进植物的繁殖,增加植物的抗逆性,促进植物的光合作用,改善植物的营养品质。

此外,锌、锰、铜、镁、硒也是土壤中必不可少的微量元素。

锌是植物光合作用的重要元素,它可以提高植物的光合作用效率,促进植物的叶绿素合成,增强植物的抗逆性,促进植物的生长发育。

锰是植物的重要营养元素,它可以提高植物的抗病质量,促进植物的生长发育,提高植物的抗逆性,改善植物的营养品质。

铜是植物光合作用的必要元素,它可以促进植物的光合作用,增强植物的抗病质量,提高植物的抗旱性和抗逆性。

镁是植物繁殖的重要元素,它可以促进植物的繁殖,提高植物的抗旱性和抗逆性,改善植物的营养品质。

硒是植物生长发育的必要元素,它可以提高植物的抗逆性,促进植物的光合作用,改善植物的营养品质。

总之,中国土壤微量元素对植物生长发育、繁殖和环境的健康起着至关重要的作用。

因此,在作物栽培过程中,应重视土壤微量元素的含量,适当添加元素肥料,以促进植物健康生长,提高作物产量和品质。

土壤中有效态微量元素范围

土壤中有效态微量元素范围

土壤中有效态微量元素范围一、引言土壤是植物生长的基础,其中含有多种微量元素,对植物的生长和发育起着重要作用。

本文将介绍土壤中有效态微量元素的范围及其对植物的影响。

二、土壤中有效态微量元素的分类土壤中的微量元素主要分为需要量元素和微量元素两类。

其中,需要量元素是指植物对其需求较大的元素,包括氮、磷、钾等;微量元素是指植物对其需求较小的元素,包括铁、锰、锌、铜、硼、钼和镍等。

三、土壤中有效态微量元素的范围有效态微量元素是指土壤中植物能够吸收和利用的元素形态。

不同微量元素的有效态范围有所不同。

1. 铁土壤中的铁主要以Fe3+和Fe2+两种形态存在。

pH较低的酸性土壤中,Fe2+为主要形态,pH较高的碱性土壤中,Fe3+为主要形态。

植物吸收铁主要以Fe2+形态为主。

2. 锰土壤中的锰以Mn2+形态存在,其溶解度较低。

锰在土壤中主要以氧化锰矿物的形式存在,植物吸收锰主要以Mn2+形态为主。

3. 锌土壤中的锌以Zn2+形态存在,它是土壤中溶解度较高的微量元素之一。

锌在土壤中主要以有机态和无机态存在,其中有机态锌对植物吸收更为有效。

4. 铜土壤中的铜以Cu2+形态存在,它是土壤中溶解度较低的微量元素之一。

铜在土壤中主要以有机态和无机态存在,其中有机态铜对植物吸收更为有效。

5. 硼土壤中的硼以H3BO3或B(OH)4-形态存在,它是土壤中含量极低的微量元素之一。

硼在土壤中主要以无机态存在,植物吸收硼主要以B(OH)4-形态为主。

6. 钼土壤中的钼以MoO4-形态存在,它是土壤中含量较低的微量元素之一。

钼在土壤中主要以无机态存在,植物吸收钼主要以MoO4-形态为主。

7. 镍土壤中的镍以Ni2+形态存在,它是土壤中含量较低的微量元素之一。

镍在土壤中主要以无机态存在,植物对镍的吸收能力较弱。

四、土壤中有效态微量元素的影响不同微量元素在植物生长中发挥着不同的作用。

铁、锰、锌、铜等元素是植物体内重要的酶的组成部分,参与植物的新陈代谢和光合作用;硼和钼是植物体内重要的辅酶,参与植物的光合作用和氮代谢;钼还参与植物的氮固定过程。

植物生长所需元素及各微量元素的功能特点

植物生长所需元素及各微量元素的功能特点

植物⽣长所需元素及各微量元素的功能特点植物⽣长所需元素及各微量元素的功能特点⼀、必需元素植物有16种必须元素,缺⼀种也不⾏。

其中有6种⼤量元素:碳、氢、氮、磷、钾;有3种中量元素:钙、镁、硫;有七种微量元素:铁、锌、锰、钢、硼、钼、氯。

这16种元素除碳、氢、氧来⾃于⼤⽓和⽔之外,其余13种都来⾃于⼟壤。

这13种元素的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。

1、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的重要组成成分,是最基本的⽣命物质,植物任何⼀个⽣长发育过程都离不开氮。

叶菜类需氮多。

2、磷:①磷是核酸的组成成分,维持着⽣命的遗传基因。

②磷是磷酸腺苷的组成成分,糖、淀粉、有机酸、氨基酸、脂肪、蛋⽩质等营养物质的合成过程中,始终以磷酸腺苷为能量的载体。

③磷是肌醇六磷酸的组成成分,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。

3、钾:钾不是植物体内各种结构物质的组成成分,但钾极其重要。

①钾促进糖等营养物质的运输,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60多种酶被激活,使植物的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PH值及阴阳离⼦保持平衡,促进植物对硝态氨的吸收,促使氨基酸合成蛋⽩质并维持蛋⽩质稳定。

⑤果类需钾多。

4、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钙保持⼀些重要酶的活性,使植物能够正常⽣长发育。

④钙调节细胞液PH值,稳定细胞内环境,防⽌有机酸在植物体积累⽽中毒。

水稻需要的微量元素

水稻需要的微量元素

水稻需要的微量元素水稻是世界上最重要的粮食作物之一,为了保证水稻的生长和发育,需要合适的营养元素供给。

除了主要营养元素外,水稻还需要一些微量元素来维持其正常生理功能。

本文将介绍水稻所需的微量元素及其作用。

一、铁(Fe)铁是水稻生长发育过程中必需的微量元素之一。

它是合成叶绿素的重要组成部分,同时参与呼吸作用和氮代谢。

铁的缺乏会导致叶片出现黄化的症状,影响光合作用和产量。

二、锰(Mn)锰是水稻中的一种重要微量元素,它参与了叶绿素的合成和光合作用过程。

锰的缺乏会导致叶片出现白色或黄白色斑点,影响叶片的正常功能。

三、锌(Zn)锌是水稻生长发育过程中所需的微量元素之一。

它对水稻的光合作用、呼吸作用和根系发育都有重要影响。

锌的缺乏会导致叶片变窄、发黄,影响水稻的生长和产量。

四、铜(Cu)铜是水稻中的一种微量元素,它参与了多种酶的活化和催化作用。

铜的缺乏会导致叶片变黄,影响光合作用和呼吸作用。

五、钼(Mo)钼是水稻所需的微量元素之一,它是硝酸还原酶和氮酶的组成部分。

钼的缺乏会导致水稻叶片出现黄化和卷曲的症状,影响氮的代谢和吸收。

六、硼(B)硼是水稻生长发育所需的微量元素之一。

它参与了细胞壁的形成和维持正常的细胞膜透性。

硼的缺乏会导致水稻叶片变脆、边缘卷曲,影响光合作用和营养物质的转运。

七、钴(Co)钴是水稻中的一种微量元素,它参与了维生素B12的合成和植物生长发育。

钴的缺乏会导致水稻叶片变黄、发生坏死,影响光合作用和产量。

八、镍(Ni)镍是水稻中的微量元素之一,它在植物中起到了催化作用。

镍的缺乏会导致水稻叶片出现黄化和叶缘糠皮样斑点,影响氮的代谢和光合作用。

以上是水稻所需的一些微量元素及其作用。

合理施肥和充分补充这些微量元素对于水稻的正常生长和高产是非常重要的。

在实际生产中,可以通过土壤调理和合理施肥来保证水稻获得充分的微量元素供应,提高产量和质量。

微量元素硼的作用和功能

微量元素硼的作用和功能

微量元素硼的作用和功能微量元素硼是一种重要的营养元素,对于植物、动物和人体都具有重要作用和功能。

本文将从不同角度探讨微量元素硼的作用和功能。

一、植物中的硼硼是植物生长发育的必需元素,对植物的正常生长和发育具有重要影响。

首先,硼能促进植物的细胞分裂和伸长,对植物的根系生长、茎叶伸展和花果发育起到重要作用。

其次,硼还参与植物的光合作用和蛋白质合成,对植物的光合效率和营养物质的合成具有调节作用。

此外,硼还能增强植物对逆境的抵抗能力,如干旱、高温和病虫害等。

二、动物中的硼硼对动物的生长和发育也有一定影响。

首先,硼是骨骼中的重要成分之一,能促进骨骼的生长和骨密度的增加,对于预防骨质疏松症和骨折有一定的保护作用。

其次,硼还参与动物体内许多酶的活化和代谢过程,对动物的新陈代谢和免疫功能具有重要影响。

此外,硼还能调节动物的生殖系统,维持生殖功能的正常运作。

三、人体中的硼硼在人体中也发挥着重要的作用。

首先,硼对于人体骨骼的健康至关重要,能促进骨密度的增加,预防骨质疏松症和骨折的发生。

其次,硼还能调节人体内的激素水平,维持内分泌系统的正常运作。

此外,硼还有助于提高人体的免疫力,增强抗感染能力。

此外,硼还对人体的心血管系统和神经系统有一定的保护作用,能预防心脑血管疾病和神经退行性疾病的发生。

微量元素硼在植物、动物和人体中都具有重要的作用和功能。

在植物中,硼能促进生长发育和抵抗逆境;在动物中,硼参与骨骼形成、新陈代谢和生殖系统调节;在人体中,硼对骨骼健康、内分泌调节和免疫增强都起到积极作用。

因此,我们应该注重摄入足够的硼,以保持身体健康。

在日常饮食中,可通过食用含硼丰富的食物如苹果、葡萄、杏仁、花生等来获得足够的硼元素。

同时,注意饮食均衡,多样化膳食,以保证身体对微量元素硼的需要。

土壤中的微量元素

土壤中的微量元素

土壤中的微量元素微量元素是指在土壤中含量较少的元素,但对植物生长和发育起着重要的作用。

虽然微量元素在土壤中的含量很低,但它们对植物的生理代谢、酶活性以及植物对病害和逆境的抵抗力都有着重要的影响。

在土壤中,微量元素主要包括锌、铜、锰、铁、钼、镍和钴等元素。

本文将对这些微量元素的作用和土壤中的含量进行介绍。

1. 锌(Zn)锌是植物生长发育过程中必需的微量元素之一。

它参与植物的光合作用、呼吸作用和蛋白质合成等重要生理过程。

锌的缺乏会导致植物叶片出现黄化、嫩叶畸形、生长受阻等症状。

土壤中锌的含量受土壤pH、有机质含量和土壤类型等因素的影响。

2. 铜(Cu)铜是植物体内重要的微量元素,它参与植物的呼吸作用、光合作用和酶活性调控等生理过程。

铜的缺乏会导致植物叶片变黄,叶缘脱绿,叶片干枯。

土壤中铜的含量受土壤pH、有机质含量和氧化还原条件等因素的影响。

3. 锰(Mn)锰是植物体内的重要微量元素,它参与植物的光合作用、呼吸作用和酶活性调控等生理过程。

锰的缺乏会导致植物叶片出现黄化、斑点、叶片间隙增大等症状。

土壤中锰的含量受土壤pH、氧化还原条件和有机质含量等因素的影响。

4. 铁(Fe)铁是植物体内的重要微量元素,它参与植物的光合作用、呼吸作用和酶活性调控等生理过程。

铁的缺乏会导致植物叶片出现黄化、叶缘脱绿等症状。

土壤中铁的含量受土壤pH、氧化还原条件和有机质含量等因素的影响。

5. 钼(Mo)钼是植物体内的微量元素之一,它参与植物的氮代谢和酶活性调控等重要生理过程。

钼的缺乏会导致植物叶片出现黄化、叶缘脱绿等症状。

土壤中钼的含量受土壤pH、有机质含量和氧化还原条件等因素的影响。

6. 镍(Ni)镍是植物体内的微量元素之一,它参与植物的酶活性调控和光合作用等生理过程。

镍的缺乏会导致植物生长受阻、叶片出现黄化等症状。

土壤中镍的含量受土壤pH、有机质含量和土壤类型等因素的影响。

7. 钴(Co)钴是植物体内的微量元素之一,它参与植物的酶活性调控和氮代谢等生理过程。

植物必需的营养元素及其生理作用

植物必需的营养元素及其生理作用

植物必需的营养元素及其生理作用植物生长和发育所需的营养元素可以分为两类:宏量元素和微量元素。

宏量元素是指植物在生长过程中所需的量较大的元素,微量元素则是指植物在生长过程中所需的量较小的元素。

一、宏量元素1.氮(N)氮是植物生长发育中必需的营养元素之一、它是构成植物生物分子(如蛋白质、核酸等)的重要组成部分。

氮元素在植物中主要以硝酸盐(NO3-)和氨基酸(NH4+)的形式存在。

氮的主要生理作用包括促进植物的生长、提高光合作用、促进产量和改善作物品质。

2.磷(P)磷是植物生长发育中的重要营养元素。

磷在植物体内参与能量转移、光合作用、DNA和RNA的合成等重要生理过程。

磷对植物生长的促进作用主要体现在根系增长、提高光合作用效率、增加花芽分化和增加幼苗抗逆性等方面。

3.钾(K)钾是植物生长发育中必需的第三大营养元素。

钾在植物体内具有多种生理作用,如维持细胞的渗透压、调节植物的水分平衡、参与光合作用和呼吸作用等。

钾对植物的生长发育有促进作用,能够提高植物的抗逆性和增加作物的产量和品质。

4.钙(Ca)钙是植物体内的重要营养元素之一,参与多种生理过程。

钙对植物的生长发育有重要的调节作用,能够维持细胞的稳定性、促进细胞分裂、参与细胞壁的合成和维持细胞膜的完整性等。

5.镁(Mg)镁是植物体内的重要营养元素,是叶绿素的组成成分,参与光合作用和呼吸作用等重要生理过程。

镁对植物的生长发育有多种作用,如促进植物的光合作用、提高利用氮的能力、增加耐逆性等。

6.硫(S)硫是植物生长发育中必需的营养元素之一、硫的生理作用主要是参与植物体内的蛋白质和维生素的合成、维持植物体内的酸碱平衡、参与氯离子和钾离子的吸收等。

二、微量元素1.铁(Fe)铁是植物体内的重要微量营养元素,是光合作用中负责电子传递的组成成分。

铁的主要生理作用是促进叶绿素的合成,参与植物体内的氮代谢、细胞分裂和各种酶的活化等。

2.锌(Zn)锌是植物体内的微量营养元素之一、锌对植物生长发育有重要的作用,主要参与植物体内的酶的活化、DNA和RNA的合成、促进花器官分化等。

铜与锌在植物生长发育过程中的调控作用

铜与锌在植物生长发育过程中的调控作用

铜与锌在植物生长发育过程中的调控作用铜和锌是植物生长发育中的重要微量元素,它们在植物体内起着调节作用。

针对铜和锌在植物生长发育中的调控作用,本文从影响微量元素吸收、转运与分配、参与代谢过程等方面进行详细阐述。

首先,铜和锌对植物的生理过程具有重要影响。

铜是许多酶的活性中心,例如超氧化物歧化酶、多酚氧化酶等,它们在植物的光合作用、呼吸作用、氧化还原和免疫系统中起着重要作用。

铜还参与叶绿素的合成、水分利用、光合电子传递等过程,影响叶绿素含量和光合作用效率。

锌则是DNA合成和植物激素合成的必需成分,它对植物的生长和发育有重要影响。

锌还参与植物的酶系统和激素合成,影响植物的生殖生长和花粉发育。

其次,铜和锌对植物的根系发育和微量元素吸收有调控作用。

铜和锌在植物根部发挥调控作用的主要方式是通过螯合和形成铜蛋白和锌蛋白来促进微量元素的吸收。

此外,铜和锌还对根毛发育起着重要作用。

高浓度的铜和锌会抑制根毛的发育,从而降低微量元素的吸收能力;适量的铜和锌则能够促进根毛的生长并增强吸收。

再次,铜和锌还影响植物体内微量元素的转运与分配。

铜和锌的运输主要依赖于一些金属载体蛋白和内质网转运,通过特定的运输蛋白将铜和锌从根部转运到不同部位的植物组织,尤其是新生组织和生长点。

铜和锌在植物体内的分布不均匀可能会导致一些微量元素的缺乏或超量,进而对植物的生长发育产生不利影响。

最后,铜和锌参与植物的代谢过程,影响植物体内一些生理过程的正常运行。

例如,锌参与DNA合成、核酸修复和激素合成过程,它的缺乏可能会导致植物代谢紊乱。

铜也参与脱氢酶、类胡萝卜素酶和干扰素合成等过程,它的缺乏可能会引发一系列酶活性异常,妨碍植物的正常代谢和调节。

总之,铜和锌在植物生长发育过程中发挥着重要的调控作用。

它们通过影响微量元素的吸收、转运与分配、参与代谢过程等方式,调节植物的生理活动,如叶绿素合成、光合作用效率、根系发育和微量元素代谢等。

因此,合理管理土壤中铜和锌的含量和形态,以及适当施用肥料和微量元素,有助于提高植物的生长发育和产量。

各化学元素对植物生长的影响

各化学元素对植物生长的影响

各化学元素对植物生长的影响
植物生长需要多种化学元素提供营养,这些元素通常分为两大类:
1. 宏量元素
宏量元素是指植物所需量较大的元素。

主要有碳(C)、氧(O)、氢(H)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)和硫(S)。

- 碳、氧和氢是光合作用和呼吸的基本元素。

- 氮是构成蛋白质、核酸等重要有机物的主要元素。

缺氮会导致植株矮小、叶色淡绿或黄化。

- 磷参与能量转移和遗传物质的构成。

缺磷会引起叶片红紫或暗绿色。

- 钾对光合作用和水分平衡有重要作用。

缺钾会使叶缘和老叶发黄。

- 钙有助于新根的伸长和细胞分裂。

缺钙会引起幼芽枯萎。

- 镁是叶绿素分子的重要组成部分。

缺镁会使叶片发黄而叶脉仍然绿色。

- 硫是形成蛋白质和维生素的必需元素。

缺硫会引起矮小和叶片发黄。

2. 微量元素
植物所需很少量的元素,包括铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、氯(Cl)等。

它们通常作为酶的辅助因子参与代谢过程。

缺乏会导致不同的缺陷症状。

为植物提供适量、平衡的各种元素营养非常重要,才能确保植物健康
生长。

植物必需微量元素

植物必需微量元素

植物在其生长和发育过程中需要微量元素,也称为矿质元素或微量营养素。

尽管这些
元素在植物中所需的量很小,但它们对植物的正常生理功能和生长至关重要。

以下是
植物必需的一些主要微量元素:
1.铁(Iron):铁是植物体内电子传递和能量代谢的关键元素。

它对于叶绿素的合成和
氧化还原反应至关重要。

2.锰(Manganese):锰参与光合作用和酶活性,促进酶的正常功能并促进植物的生长
和发育。

3.锌(Zinc):锌对植物的生长和发育具有重要作用,特别是对于蛋白质合成、激素调
节和DNA合成等过程。

4.铜(Copper):铜是许多酶的组成部分,参与光合作用、呼吸及植物抗病性等重要反应。

5.钼(Molybdenum):钼参与植物的氮代谢,特别是在酶活性和固氮菌的共生中起重
要作用。

6.锶(Strontium):锶在植物中的功能尚不完全清楚,但它与钙代谢和植物耐盐性有关。

7.钴(Cobalt):钴在植物中的功能主要与维生素B12的合成和氮固定有关。

这些微量元素对于植物的正常生长和发育至关重要。

如果土壤缺乏这些微量元素,植
物可能会出现特定的缺乏症状,影响其健康和产量。

因此,在土壤中缺乏这些微量元
素时,可以通过施加合适的微量元素肥料或使用适当的土壤改良措施来补充它们。

植物生长必需的微量营养元素──镍

植物生长必需的微量营养元素──镍

植物生长必需的微量营养元素──镍
植物生长必需的微量营养元素──镍
当我们提到植物需要哪些营养元素时,通常都会想到氮、磷、钾等常
见的大量元素。

然而,少数微量营养元素的重要性往往被人们所忽视。

而今天,我们要讨论的是植物生长所需的微量元素之一──镍。

镍是一种非常重要的微量元素,虽然只有一些特定的植物会特别需要它,但它却对植物的生长发育起着决定性的作用。

这些植物主要包括
了豆科植物、十字花科植物和茄科植物。

那么,它又是如何影响植物
的生长发育的呢?
首先,镍可以促进植物中多种酶的活性。

比如,它能够促进大豆和小
麦中的尿素酶、茄子中的多酚氧化酶等的活性。

这些酶在植物体内起
着非常重要的作用,如尿素酶可以帮助植物分解尿素生成氨,茄子中
的多酚氧化酶则能够有效地抵御病虫害。

其次,镍也能够帮助植物在生长发育过程中去除一些有毒的物质。

例如,它可以帮助豆科植物中一种称为脲基甲酸的物质被分解掉。

这种
物质如果在植物中积累过多,则可能导致植物发生不良反应、凋萎枯死。

再次,镍还可以调控植物的生长和发育。

研究表明,在镍缺乏的条件下,豆科植物的生长缓慢、茄科植物的果实变形、十字花科植物的花
序变小等。

可见,植物如果缺乏镍元素,其生长发育会受到很大影响。

总的来说,镍虽然是属于微量元素的一种,但却在植物生长发育的过
程中起着不可或缺的作用。

要保证植物能够正常生长发育,为植物提
供足够的镍元素显得尤为重要。

中微量元素在农作物生长中的作用

中微量元素在农作物生长中的作用

中微量元素在农作物生长中的作用
中微量元素是指植物需要的量非常少的元素,但是它们对于植物的生长和发育却有重
要的作用。

下面就是中微量元素在农作物生长中的作用:
1. 铁对于植物的叶绿素合成、呼吸作用和氮代谢等有重要的作用。

如果缺乏铁,植
物就会出现叶绿素合成不足、幼叶黄化等症状。

2. 锰是植物呼吸作用和光合作用中重要的酶的成分,参与了植物中一些代谢活动的
过程。

如果缺乏锰,植物的叶片会出现黄化和斑点,对植物的生长发育产生严重影响。

3. 锌对于植物生长发育中数量的酶的合成起到了重要的作用,如细胞分裂、蛋白质
途径和核酸代谢等。

如果缺乏锌,植物的叶片会出现小叶且中间部位出现白色区域,植物
叶片的尖端和边缘也会出现褐色枯萎。

4. 铜是植物蛋白质的成分,同时也是酶的重要成分。

它参与了植物许多代谢过程,
如有效性色素还原、细胞壁的强化等。

如果缺乏铜,植物的生长速度会较慢,而且叶片也
会出现了形成叶缘脉、黄化、顶芽死亡等症状。

5. 硼参与了植物的细胞分裂、新陈代谢等重要代谢过程。

如果植物缺乏硼,就会如
脱粒、细小花朵等形象症状,严重影响植物的收成和品质。

6. 氯对于植物在摄取和利用碳水化合物、维生素和蛋白质等方面起着非常重要作用。

如果植物缺乏氯,会使植物叶片发生萎缩、松弱等症状。

综上所述,各种中微量元素的缺乏都会严重影响植物的生长和发育。

只有通过科学的
施肥措施,合理地满足各种中微量元素的需求,才能促进植物的健康生长和提高作物的产
量和品质。

微量元素对植物生长的作用

微量元素对植物生长的作用

微量元素对植物生长的作用首先,铁是植物最常见的微量元素之一、它在植物体内发挥着关键的作用,特别是在叶绿素合成和光合作用中。

铁是叶绿素合成的必需元素,叶绿素有助于植物进行光合作用,合成有机物质。

此外,铁还促进根部和叶片的发育,有利于植物的成长和抗病能力的提高。

当土壤中铁的含量不足时,植物会出现黄叶、叶片间隙变色和落叶等现象。

锰是另一种对植物生长至关重要的微量元素。

锰在植物体中参与了许多酶的活性,特别是那些参与氧化还原反应的酶。

氧化还原反应是植物体内能量代谢的关键步骤之一,参与许多重要的代谢过程,如光合作用和呼吸作用。

锰还能提高植物对抗氧化应激的能力,并促进根系的生长和发育。

如果土壤中锰的含量不足,植物会出现叶片间隙变黄和裂口等现象。

锌是一种对植物生长影响较大的微量元素。

锌在植物体内作为酶的辅助因子,参与了包括DNA合成和蛋白质合成在内的许多基本代谢过程。

锌还在植物的免疫反应中发挥着重要作用。

锌促进根系和茎的发育,并延长植物的生长期。

当土壤中锌的含量不足时,植物会出现叶片间隙变黄、叶片变窄、花叶畸形和叶片脱色等现象。

铜是另一种对植物生长起着重要作用的微量元素。

铜参与了植物体内许多酶的活性,特别是那些参与光合作用和呼吸作用的酶。

铜也有助于植物在逆境环境下的抗氧化应激。

铜还促进茎和根的发育,有利于植物的健康生长。

当土壤中铜的含量不足时,植物会出现叶片变色、叶片变窄和茎变短等现象。

除了上述几种微量元素之外,锰、钼、硼和镍也都对植物生长起着重要作用。

锰是植物体内重要的微量元素,对氮代谢和酶活性有着重要影响。

钼是植物合成氮酸还原酶和固氮酶的关键成分,促进植物对氮的吸收和利用。

硼是植物体内的必需元素,参与植物的细胞壁合成和细胞分裂等关键生理过程。

镍对植物体内的一些酶活性有重要影响,特别是植物体内的乙烯合成。

综上所述,尽管微量元素在植物生长过程中需求相对较小,但它们在植物体内发挥着关键的生理作用。

微量元素对植物的光合作用、呼吸作用、能量代谢、抗氧化应激等多个重要生理过程起着至关重要的作用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

微量元素对植物生长的
作用
Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
微量元素在植物生长过程中的重要性
1 植物生长的必需元素
地球上自然存在的元素有82种,其余的为人工合成,然而植物体内却有60余种化学元素。

植物必需的营养元素有16种: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)。

各必需植物营养元素在植物体内含量差别很大,一般可根据植物体内含量的多少而划分为大量营养元素和微量营养元素。

大量营养元素一般占植物干物质重量的%以上,有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁和硫共9种;微量营养元素的含量一般在%以下,最低的只有kg,它们是铁、硼、锰、铜、锌、钼和氯7种。

2 微量元素的重要性
微量元素在作物体内含量虽少,但它对植物的生长发育起着至关重要的作用,是植物体内酶或辅酶的组成部分,具有很强的专一性,是作物生长发育不可缺少的和不可相互代替的。

因此当植物缺乏任何一种微量元素的时候,生长发育都会受到抑制,导致减产和品质下降。

当植物在微量元素充足的情况下,生理机能就会十分旺盛,这有利于作物对大量元素的吸收利用,还可改善细胞原生质的胶体化学性质,从而使原生质的浓度增加,增强作物对不良环境的抗逆性。

3 微量元素对植物生长的作用

硼对植物生长的作用
土壤的硼主要以硼酸(H3BO3或B(OH)3)的形式被植物吸收。

它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。

硼能参与叶片光合作用中碳水化合物的合成,有利其向根部输送;它还有利于蛋白质的合成、提高豆科作物根瘤菌的固氮活性,增加固氮量;硼
还能促进生长素的运转、提高植物的抗逆性。

它比较集中于植物的茎尖、根尖、叶片和花器官中,能促进花粉萌发和花粉管的伸长,故而对作物受精有着神奇的影响。

?
缺硼症状
作物缺硼一个重要的症状是子叶不能正常发育,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。

植物生长点和幼嫩植物缺硼可造成多种病症,因植物不同而异。

但最早的病症之一是根尖不能正常地延长,同时受抑制。

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。


钼对植物生长的作用
土壤中钼以钼酸盐(MoO42-)和硫化钼(MoS2)的形式存在。

植物对钼的需要量低于其他任何矿质元素,至今仍未明了植物吸收钼的形式以及钼在植物细胞内的变化方式。

高等植物的硝酸还原酶和生物固氮作用的固氮酶都是含钼的蛋白,钼肥充足能大大提高固氮能力,提高蛋白质含量。

可见钼的生理功能突出表现在氮代谢方面。

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。


铜对植物生长的作用
铜参与植物的光合作用,以Cu2+和Cu+的形式被植物吸收,它可以畅通无阻地催化植物的氧化还原反应,从而促进碳水化合物和蛋白质的代谢与合成,使植物抗寒、抗旱能力大为增强;铜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;铜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。

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;还会使繁殖器官的发育受到破坏。

植物需铜量很微,植物一般不会缺铜。

3.4锌
3.4.1锌对植物生长的作用
锌以Zn2+的形式被植物吸收,在氮素代谢中,锌能很好地改变植物体内有机氮和无机氮的比例,大大提高抗干旱、抗低温的能力,促进枝叶健康生长;锌参与叶绿素生成、防止叶绿素的降解和形成碳水化合物;锌主要参与生长素的合成,是某些酶(如谷氨酸脱氢酶、乙醇脱氢酶)的活化剂;色氨酸合成需要锌,而色氨酸是合成生长素(IAA)的前体。

现在已经知道锌是80种以上酶的成分,例如乙醇脱氢酶、Cu-Zn超氧物歧化酶、碳酸酐酶和RNA聚合酶。

?
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”,玉米缺锌,叶片出现沿中脉的失绿带与红色斑状褪色现象。

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。

3.5铁
植物从土壤中主要吸收氧化态的铁。

土壤中有三价铁也有二价铁,一般认为二价铁是植物吸收的主要形式。

铁在植物中的含量虽然不多,通常为干物重的千分之几。

但铁有二个重要功能:一是某些酶和许多传递电子蛋白的重要组成,二是调节叶绿体蛋白和叶绿素的合成。

另外铁是氧化还原体系中的血红蛋白(细胞色素和细胞色素氧化酶)和铁硫蛋白的组分。

还是许多重要氧化酶如过氧化物酶和过氧化氢酶的组分。

铁又是固氮酶中铁蛋白和钼铁蛋白的金属成分,在生物固氮中起作用。

铁对植物的光合作用、呼吸作用都有影响,铁虽然不是叶绿素的组成成分,但叶绿素生物合成中的一些酶需要Fe2+的参与。

铁对叶绿体蛋白如基粒中的结构蛋白的合成起重要作用。

缺铁症状
铁进入植物体后即处于固定状态,不易转移,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。

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。

3.6锰
土壤中的锰以三种氧化态存在(Mn2+、Mn3+、Mn4+),此外还以螯合状态存在。

但主要以Mn2+
的状态被植物吸收。

锰对植物的生理作用是多方面的,它能参与光分解,提高植物的呼吸强度,促进碳水化合物的水解;调节体内氧化还原过程;也是许多酶的活化剂,促进氨基酸合成肽键,有利于蛋白质的合成;促进种子萌发和幼苗的早期生长;还能加速萌发和成熟,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,缺乏时叶肉失绿,严重时失绿小片扩大,表现为叶脉间黄化,有时出现一系列的黑褐色斑点而停止生长。

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。

3.7氯
氯以Cl-的形式被植物吸收,是一种奇妙的矿质养分。

氯的生理作用首先是在光合作用中促进水的裂解方面。

根需要氯,叶片的细胞分裂也需要氯。

氯还是渗透调节的活跃溶质,通过调节气孔的开闭来间接影响光合作用和植物生长。

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。

氯在植物体内的移动性很高,以Cl-的形式被植物吸收并大部分以此形式存在于植物体内。

在植物界已发现有130多种含痕量氯的化合物,大多数植物吸收氯的量比实际需要多10~100倍。

氯的不良症状
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。

但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。

这些现象也是很有趣的。

?。

相关文档
最新文档