植物微量元素营养大全

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植物大中微量元素大汇总

植物大中微量元素大汇总

植物必需元素的生理作用及缺素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。

植物缺素症状的识别一、大量元素1.氮(N)症状植株变态叶根、茎生殖器官打油诗氮缺乏生长受抑制,植株矮小、瘦弱。

地上部受影响较地下部明显叶片薄而小,整个叶片呈黄绿色,严重时下部老叶几乎呈黄色,干枯死亡茎细,多木质。

根受抑制,较细小。

分蘖少(禾本科)或分枝少(双子叶)花、果穗发育迟缓。

不正常的早熟。

种子少而小,千粒重低。

植株矮小长势弱,叶色失绿较细小。

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。

氮过剩1、叶呈深绿色,多汁而柔软,对病虫害及冷害的抵抗能力减弱2、根的生长虽然旺盛,但细胞少;3、茎伸长,分蘖增加,抗倒伏性降低4、籽实成熟推迟蔬菜缺氮症状蔬菜缺氮时叶绿素含量减少,植株生长发育不良,生长缓慢,从老叶开始失绿,渐渐发黄,并逐步向上发展,直至整株作物失绿而变为黄绿色。

缺氮时蛋白质合成受阻,导致细胞小而壁厚,植株矮小瘦弱,花蕾容易脱落,果实小而少,产量低,品质差。

番茄黄瓜辣椒、茄子大白菜包菜缺氮时果实小,色淡果实色浅白绿,靠果柄前一段很细,果实端部靠花蒂一段突然膨大成畸形果;果实少而小缺氮时,叶片从下向上渐渐发黄,株形小;缺氮时,发棵慢,下部叶子渐渐发红;2.磷(P)症状植株变态叶根、茎生殖器官打油诗磷缺乏植株矮小,生长缓慢。

地下部分严重受抑制。

叶色暗绿,无光泽或呈紫红色。

从下部叶子开始逐渐死亡脱落。

茎细小,多木质。

根不发育,主根瘦长,次生根杈少或无。

花少、果少,果实迟熟。

庄稼生长必须的7种微量元素!它们的作用、缺素症状、如何补充?

庄稼生长必须的7种微量元素!它们的作用、缺素症状、如何补充?

庄稼生长必须的7种微量元素!它们的作用、缺素症状、如何补充?植物生长发育必需的微量元素包括铁、硼、锰、铜、锌、钼、氯七种。

根据元素移动困难程度,缺素时也有所不同。

元素缺素症状仅限于植物幼叶、顶梢生长点的有:钙、铁、硫、硼、铜、锰、锌。

缺素症一、铁元素:缺铁症状1、铁在植物体内的含量为干重的千分之三左右,铁主要集中在叶绿体中,铁参与叶绿素的形成;铁是植物有氧呼吸的酶的重要组成物质,所以铁参与呼吸作用,是植物能量代谢的重要物质,生物固氮的酶含铁,铁在豆类根瘤固氮中起重要作用。

2、缺铁影响植物生理活性,也影响养分吸收;表现为:铁是植物体内最不容易转移的元素之一,缺铁首先在嫩叶缺绿,而老叶正常;缺绿叶片开始叶肉变黄,叶脉仍绿,继之叶片变白,叶脉变黄,叶片两侧中部或叶尖出现焦褐斑坏死组织,久之叶片干裂易脆,坏死组织继续扩大,致使叶片脱落。

顶端和幼叶缺绿黄白化,根系中会有苹果酸和柠檬酸等有机酸的积累。

3、如何补铁?铁元素过量会产生铁中毒,易被土壤固定。

应少量多次、叶面喷雾。

以螯合态铁、硫酸亚铁为主。

二、硼元素缺硼1、作用:对碳水化合物的运转起重要作用,对作物生殖器官的建成和发育十分重要,促进植物分生组织细胞的分化过程,促进蛋白质和脂肪的合成。

硼能提高作物的抗旱、抗寒能力,能防止作物发生生理病害。

2、缺素症:油菜花而不实、棉花蕾而不花、小麦穗而不实、花生有壳无仁、一些果树座果率低、畸形等。

3、补充:硼砂、硼酸、硼镁肥。

三、锌元素1、作用:锌参与叶绿素的形成,增强作物的光合作用碳水化合物的形成。

参与生长素(吲哚乙酸)的合成。

锌有促进氮素代谢的作用。

锌有增强抗逆性的作用。

此外还促进生殖器官发育和受精作用。

2、缺素症:生长发育停滞,叶片变小,节间缩短,形成小叶簇生等症状。

缺锌此外,锌与叶绿素的形成有关,缺锌时会出现叶脉间失绿现象。

典型的缺锌症状如水稻的稻缩苗、僵苗、坐蔸,玉米的花白叶病,桃树的簇叶病,苹果的花斑叶,柑桔等小叶病等。

植物生长17种微量元素

植物生长17种微量元素

植物生长17种微量元素植物生长需要的营养元素主要分为两大类:大量元素和微量元素。

大量元素包括氮、磷、钾、钙、镁和硫,这些元素在植物生长中需要的量较大,因此称为大量元素。

而微量元素则是指植物生长需要的量较少的元素,包括铁、锰、锌、铜、钼、硼、氯、镍、钴、硒、铝、碳、硅、钛、银、铱和铂等17种元素。

这17种微量元素在植物生长中起着重要的作用,它们参与了植物的光合作用、呼吸作用、酶的合成和代谢过程等多个方面,缺乏其中任何一种元素都会对植物的生长发育带来不利影响。

铁(Fe)是植物体内重要的微量元素之一,它参与了植物体内叶绿素的合成和光合作用等过程。

如果土壤中铁含量不足,植物的叶片就会变黄,严重的话甚至会出现叶片枯萎的现象。

锰(Mn)是植物体内另一个重要的微量元素,它参与了植物体内酶的合成和代谢过程。

如果土壤中锰含量不足,植物的叶片就会出现黄化和斑点,严重的话还会导致叶片死亡。

锌(Zn)是植物体内的重要微量元素之一,它参与了植物体内多种酶的合成和代谢过程。

如果土壤中锌含量不足,植物的叶片就会出现黄化和缺乏生长的现象。

铜(Cu)是植物体内的重要微量元素之一,它参与了植物体内多种酶的合成和代谢过程。

如果土壤中铜含量不足,植物的叶片就会出现黄化和弯曲的现象。

钼(Mo)是植物体内的重要微量元素之一,它参与了植物体内的氮代谢和酶的合成等过程。

如果土壤中钼含量不足,植物就会出现生长迟缓和叶片变黄的现象。

硼(B)是植物体内的重要微量元素之一,它参与了植物体内的细胞壁合成和细胞分裂等过程。

如果土壤中硼含量不足,植物就会出现叶片畸形、干枯和茎部裂缝等现象。

氯(Cl)是植物体内的重要微量元素之一,它参与了植物体内的光合作用和离子平衡等过程。

如果土壤中氯含量不足,植物的叶片就会出现黄化和萎缩的现象。

镍(Ni)是植物体内的微量元素之一,它参与了植物体内的氮代谢和酶的合成等过程。

如果土壤中镍含量不足,植物就会出现生长迟缓和叶片变黄的现象。

微量营养元素的种类及其在土壤中的丰缺指标

微量营养元素的种类及其在土壤中的丰缺指标

微量营养元素的种类及其在土壤中的丰缺指标农业上所指的微量元素是作物在其生长和生命过程中所不可缺少的,并且这种元素在土壤中含量一般不超过千分之几,在植物体内的含量占植物体干重的万分之几甚至十万分之几的元素。

植物生长所必需的微量营养元素主要包括铁(Fe)、锰(Mn )、硼(B)、锌(Zn)、钼(Mo),还有铜(Cu)和氯(Cl),由于铜和氯这两种元素在北方地区土壤中相当丰富,且有效含量都比较高,所以在这里就不作为主要元素加以介绍。

一、铁元素在土壤中的丰缺指标铁(Fe )是植物必须的微量元素,植物体中铁的含量一般为百万分之50~250毫克/升,铁在植物体内移动性非常小,进入植物体内的铁常处于被固定状态。

铁在土壤中常常以矿物态、有机态、可溶态和代换态等形态存在。

植物从土壤中吸收的铁主要是还原态的铁,而大多数土壤中铁的原初形态主要是氧化态的铁,此种形态的铁不能被植物所直接吸收利用。

因此植物在吸收利用铁元素之前,首先要将难溶性的三价铁变为可溶态,然后再将三价铁还原为二价的铁才能吸收并运送到根系内。

植物对铁的吸收主要有两种方式,一种是靠植物根系所分泌的酸性物质或某些络合剂把土壤中的铁溶解吸收,另一种则是土壤中难溶的高价三价铁在根表面被还原为低价的二价铁后进人植物根部被植物吸收利用。

铁被吸收进人植物根部后便被运往地上茎、叶各部供植物生长发育所需。

我国大部分地区土壤中铁的含量都比较高,因土壤缺铁而导致植株缺铁的情况一般很少见,但由于土壤pH过高使得土壤中一些易溶性的低价铁变为难溶性的高价铁,从而间接地导致作物缺铁症状的情况比较多。

因此,土壤pH值是决定铁元素对植物有效性吸收的主要原因,尤其是我国北方地区大部为石灰性土壤,碳酸钙含量较高,土壤中的铁大多以氢氧化铁、碳酸铁和氧化铁等形式存在。

另外由于石灰性土壤pH值相对较高,大多在8左右。

但是可供植物吸收利用,并且能有助于植物生长的有效铁所需的适宜土壤pH值为5.5~6.5之间,超过6.5时土壤中的铁就会被固定下来,很难再被植物所吸收利用。

6 植物营养 微量元素

6  植物营养 微量元素

第六章微量元素与微肥一般特性A. 微量元素对所有植物都时必需的,但需要量比较低依据最小养分率,微量元素缺乏同样会影响作物的生长B.微量元素对植物的有益范围很窄,如果过量就会对植株造成毒害微量元素的有效形态•阳离子:Fe2+ Fe3+ Mn2+ Zn2+ Cu2+2-, Cl-•阴离子: MoO4中性分子:H3BO3•微量元素在植物体内的功能1. 酶和辅酶a) 参与酶的结构的组成b) 参与酶的活动,调节酶的活性2. 氧化还原反应参与电子传递第一节植物中的微量元素1. Iron (Fe,铁)1.1植物体内铁的含量干物重的0.05~0.25%,随植物种类和植株部位而异作物种类:蔬菜作物含铁量较水稻、玉米作物高,豆科植物含铁量比禾本科植物高。

植株部位:多数的铁存在于营养体中,籽粒和块茎中较少禾本科植物秸秆中铁含量要要高于籽粒。

1.2铁的营养功能铁不是叶绿素的组分,但合成叶绿素必须有铁存在,在多种植物体内,大部分铁存在于叶绿体中。

铁在植物体内移动性很小,幼叶先出现缺铁症。

过氧化氢酶,细胞色素氧化酶,过氧化物酶等与呼吸有关的酶的成分。

铁氧还蛋白的重要组成成分,参与光合作用中的电子传递豆科作物根瘤中豆血红素的成分。

固氮酶包括铁蛋白和钼铁蛋白1.3 植物对铁的吸收植物可吸收Fe2+和Fe3+.通常, Fe3+先被还原为Fe2+,Fe2+可通过细胞质膜上的通道进入到细胞内部1.4影响植物吸收铁的因素1. 植物吸收铁的能力与植物的种类和基因型都有关2. 植物根系对Fe3+的还原能力3 Fe3+的还原需要质外体pH5左右禾本科对铁的吸收受pH值影响很小1.5亚铁的毒害在排水不良的土壤和长期渍水条件下,植株叶片中亚铁含量>300mg/kg时会发生亚铁中毒现象。

过多的亚铁离子导致植物体内产生氧自由基。

铁中毒表现为老叶上有褐色斑点,根部呈灰黑色,易腐烂。

防治方法:适量施用石灰,合理灌溉和适时排水晒田等。

1.6 缺铁症状典型症状是新叶脉间黄化严重缺铁时,叶片出现坏死斑点,根系的生长缓慢并产生大量根毛。

农作物营养元素

农作物营养元素

农作物营养元素作为植物生长发育所必需的基本营养元素,农作物的生长和产量与其所获取的营养元素有着密切的关系。

农作物吸收的营养元素主要包括氮、磷、钾、硫、镁、钙以及微量元素等。

下面将对各个营养元素进行详细介绍。

一、氮(N)氮是农作物生长所需的主要元素之一,对植物的生长发育具有十分重要的影响。

它是构成植物蛋白质和核酸的基本成分,对植物的生长发育和产量形成起着重要的调控作用。

氮素不仅对植物的叶片生长、茎秆伸长和植株的繁殖生长有重要影响,还直接关系到植物的光合作用和养分代谢。

二、磷(P)磷是构成植物核酸、磷脂和蛋白质的重要成分。

它对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

磷是ATP(细胞内能量物质)和DNA的组成部分,对植物的能量代谢和光合作用起着重要的作用。

此外,磷还参与调节植物的根系发育、花芽分化和果实发育等过程。

三、钾(K)钾是植物体内的主要阳离子,对植物的生长发育和产量形成起着重要的调控作用。

它参与植物的光合作用、养分吸收和转运、水分调节以及植物的抗逆性等多个生理生化过程。

钾还能提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱性,促进植物的生长和发育。

四、硫(S)硫是构成植物蛋白质、维生素和酶的重要成分。

它对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

硫还参与植物体内的氮代谢和脂肪代谢,调节植物体内的酸碱平衡和离子平衡,影响植物的生理代谢过程。

五、镁(Mg)镁是植物体内的重要阳离子,对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

镁是叶绿素的组成成分,对植物的光合作用和呼吸作用起着重要的作用。

此外,镁还参与植物的养分吸收和转运,促进植物的根系发育和果实发育。

六、钙(Ca)钙是植物体内的重要阳离子,对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

钙是构成植物细胞壁的重要成分,参与植物的细胞分裂和伸长。

此外,钙还能调节植物的养分吸收和转运,影响植物的根系发育和果实发育。

七、微量元素微量元素对植物的生长发育和产量形成同样具有重要的调控作用。

植物营养学中的微量元素与植物生长

植物营养学中的微量元素与植物生长

植物营养学中的微量元素与植物生长植物营养学是研究植物所需的营养元素及其对植物生长发育的影响的科学。

其中,微量元素是指植物所需量较少,但对植物生长至关重要的微量营养元素。

微量元素在植物生长过程中起着至关重要的作用,它们在植物体内的浓度虽然很低,但对植物的生长和发育有着不可替代的作用。

一、微量元素的分类微量元素是指植物生长所需量非常少的元素,主要包括铁、锰、锌、铜、钼、镍和钴等七种元素。

它们在植物体内的含量通常在10 ppm(百万分之一)到100 ppm之间。

与微量元素相对的是植物营养学中的宏量元素(如氮、磷、钾等),宏量元素是植物生长所需量较多的元素。

二、微量元素在植物生长中的作用微量元素在植物生长发育的多个方面起到重要作用:1. 铁:铁是植物体内最常见的微量元素之一,它是植物体内呼吸和光合作用的重要调节因子,对植物体内叶绿素的形成与崩解起着关键作用,同时也参与植物体内的氧化还原反应。

2. 锰:锰在植物体内主要参与氧化反应,特别是光合作用的光化学反应过程中的氧化反应。

锰还参与植物体内嘧啶衍生物和核酸的合成过程。

3. 锌:锌对于植物体内的酶活性和激素合成具有重要影响,它在植物体内起着调节酶活性和促进植物生长的作用。

4. 铜:铜主要参与植物体内酶的催化反应,包括呼吸和光合作用过程中的氧化还原反应。

铜在植物体内叶绿素的形成和维持中也发挥重要作用。

5. 钼:钼在植物体内参与氮代谢和硝酸盐还原的过程中起到关键作用。

钼还参与维生素B12和嘧啶核苷酸的合成。

6. 镍:镍在植物体内对镉和锌的代谢有着重要影响,它在镉的解毒过程中起到指导作用。

镍还参与植物体内尼古丁的合成。

7. 钴:钴参与植物体内维生素B12的合成,它对于植物体内氮代谢和体内氧化还原反应也具有重要作用。

三、微量元素供应与植物生长微量元素对植物生长的供应非常重要。

当植物体内某一种微量元素缺乏时,植物的生长和发育会受到明显的限制。

因此,在植物栽培中,对于微量元素的供应要注意以下几个方面:1. 土壤pH值:微量元素在土壤中的有效性与土壤pH值密切相关。

植物的营养元素

植物的营养元素

植物的营养元素植物的生长和发育需要各种营养元素的供应,这些元素可以分为主要营养元素和微量营养元素两大类。

主要营养元素是指植物需要的量较大的元素,包括氮、磷、钾、镁、钙和硫;微量营养元素是指植物需要的量较小的元素,包括铁、锌、铜、锰、锰、钼和镍。

氮素是植物生长所需的重要元素之一,它是构成植物蛋白质和核酸的必需成分。

氮素的供应对植物的生长和发育起着至关重要的作用。

植物通过吸收土壤中的硝酸盐和铵盐形式的氮来满足自身的需求。

氮素的缺乏会导致植物叶片黄化、生长迟缓等现象,而过量的氮素则会导致植物生长过于繁茂,易感染病害。

磷素是植物生长所需的另一个重要元素,它是构成植物的核酸、磷脂和ATP等重要分子的组成部分。

磷素的供应对植物的能量代谢和生长发育至关重要。

植物通过吸收土壤中的磷酸盐来满足自身的需求。

磷素的缺乏会导致植物叶片发黄、生长迟缓等现象,而过量的磷素则会对植物的根系和土壤微生物造成负面影响。

钾素是植物生长所需的第三个主要营养元素,它在植物的生长和发育中发挥着重要的作用。

钾素参与调节植物的渗透调节、光合作用和蛋白质合成等过程。

植物通过吸收土壤中的钾离子来满足自身的需求。

钾素的缺乏会导致植物叶片边缘枯黄、生长受限等现象,而过量的钾素则会抑制植物对其他营养元素的吸收。

镁素是植物生长所需的第四个主要营养元素,它是叶绿素的组成成分,参与植物的光合作用和能量代谢过程。

植物通过吸收土壤中的镁离子来满足自身的需求。

镁素的缺乏会导致植物叶片出现黄化斑点、生长受限等现象,而过量的镁素则会对植物的其他营养元素吸收造成干扰。

钙素是植物生长所需的第五个主要营养元素,它在植物的细胞壁形成、细胞分裂和细胞伸长等过程中起着重要的作用。

植物通过吸收土壤中的钙离子来满足自身的需求。

钙素的缺乏会导致植物细胞壁脆弱、生长不良等现象,而过量的钙素则会对植物的其他营养元素吸收造成干扰。

除了主要营养元素外,植物还需要微量营养元素的供应。

铁素是植物生长所需的微量营养元素之一,它是植物体内多种酶和蛋白质的组成成分。

植物的微量元素资料

植物的微量元素资料

燕麦“灰斑病”、豆类“褐斑 甜菜“黄斑病” 中毒症状:老叶失绿区中有棕色斑点, 诱发其它元素的缺乏症
小麦缺锰
高梁缺锰
水稻缺锰
菜豆轻度缺锰
大豆缺锰—— 褐斑病
葫萝卜
-Mn
+Mn
缺锰的马铃薯叶背
锰中毒的
马铃薯叶背
(四)铜
1. 生理功能:酶的组分;参与光合作用;
参与氮代谢;影响花器官发育 2. 失调症:缺乏症:生长瘦弱,新叶失绿发黄,叶尖 发白卷曲,叶缘灰黄,叶片出现坏 死斑点; 禾本科顶端发白枯萎,繁殖器官发 育受阻,不结实或只有秕粒 果树“郁汁病”或“枝枯病”等 中毒症状:叶尖及边缘焦枯,至植株枯死
椰子树缺氯的叶片
鱼尾葵缺氯的叶片
(八)镍
1.植物体内镍的含量与分布
含量:一般在0.05~5.0 mg/kg之间。
分类:根据植物对镍的累积程度不同,可分为
镍超累积型:主要是野生植物镍含量超过1000mg/kg 镍积累型:包括野生的和栽培的植物,如紫草科、 十字花科、豆科和石竹科等。 吸收形态:离子态镍(Ni2+),其次吸收络合态镍 (如Ni-EDTA和Ni-DTPA)。 运输与分布: 在木质部中镍可与有机酸或多种 肽形成螯合物,运输较迅速。镍累积型植物根系吸收 的镍主要积累在地上部,而非累积型植物根系中含镍 量高于地上部。
中毒症状:叶片黄化,出现褐色斑点
水稻缺锌 ——矮缩病
玉米缺锌 ——白苗病
With Zn
Without Zn
山楂缺锌叶细窄丛生
苹 果
柑 桔
果树缺锌—— 簇叶病、小叶病
-Zn
番 茄
菠菜锌中毒
番茄锌中毒
(六)钼
1. 生理功能:作为硝酸还原酶和固氮酶的成分参与 氮代谢;

10种植物必需的营养元素

10种植物必需的营养元素

10种植物必需的营养元素植物是靠吸收土壤中的营养元素来生长和发育的。

这些营养元素对于植物的生长非常重要,缺乏其中任何一种元素都可能导致植物生长不良甚至死亡。

本文将介绍植物所需的10种必备营养元素,包括氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锌、锰和铜。

1. 氮(N):氮是植物生长所需的重要元素之一,对于植物的生长和发育起着至关重要的作用。

氮是植物体内蛋白质、核酸、氨基酸等物质的组成成分,也是植物进行光合作用的基本原料。

缺乏氮会导致植物叶片黄化、生长迟缓。

2. 磷(P):磷是植物合成DNA和RNA的重要成分,也是能量转移和储存的关键元素。

磷对于植物的生长非常重要,它参与植物的生长和发育过程中的多种生化反应。

缺乏磷会导致植物根系发育不良、果实生长受限。

3. 钾(K):钾是植物细胞内的主要阳离子,对于维持细胞渗透压和酶活性起着重要作用。

钾还参与植物的光合作用、碳水化合物合成和调节植物的水分平衡等过程。

缺乏钾会导致植物叶片边缘枯黄、果实发育不良。

4. 钙(Ca):钙是植物体内的重要结构成分,参与植物细胞壁的形成和维持细胞的稳定性。

钙还参与植物的信号传导、酶活性和调节细胞内外离子平衡等过程。

缺乏钙会导致植物叶片脆化、果实腐烂。

5. 镁(Mg):镁是植物叶绿素的组成成分,对于植物的光合作用和能量转化起着重要作用。

镁还参与植物的酶活性和核酸合成等生化过程。

缺乏镁会导致植物叶片老化、发黄。

6. 硫(S):硫是植物体内的重要成分,参与植物的蛋白质合成和酶活性。

硫还参与植物的光合作用、呼吸作用和氮代谢等过程。

缺乏硫会导致植物叶片发黄、生长受限。

7. 铁(Fe):铁是植物体内的重要微量元素,参与植物的呼吸作用和光合作用中的电子传递。

铁还参与植物的叶绿素合成和氮代谢等过程。

缺乏铁会导致植物叶片发黄、生长不良。

8. 锌(Zn):锌是植物体内的微量元素,参与植物的生长激素合成和酶活性。

锌还参与植物的光合作用、DNA合成和抗病能力等过程。

植物的微量元素营养与微量元素肥料

植物的微量元素营养与微量元素肥料

2. 失调症: 缺乏症: 生长瘦弱,新叶失绿发黄,
叶尖
发白卷曲,叶缘灰黄,叶
片出现坏
死斑点;
官发 粒
禾本科顶端发白枯萎,繁殖器 育受阻,不结实或只有秕 果树“郁汁病”或
-Cu
+Cu
小麦缺铜
小麦缺铜
柑桔缺铜
缺乏 适量
过量
不同施铜量的番茄
水 稻 铜 毒
(五)锌
1. 生理功能: 作为碳酸酐酶的成分参与光合作用;
Fe
Mn
B
Mo
人粪尿
5.0
21.2
294.5
46.1
0.7
0.3
猪粪尿
7.0
20.1
700.2
72.8
1.4
0.2
牛粪
5.722.69来自2.7139.33.2
0.3
羊粪
14.2
51.7
2581.3
268.4
10.3
0.6
马粪
9.8
52.8
1622.1
132.2
3.0
0.4
驴粪
16.4
61.0
1134.5
镍超累积型: 主要是野生植物镍含量超过 1000mg/kg
镍积累型: 包括野生的和栽培的植物,如
紫草科、
十字花科、豆科
和石竹科等。
表 部分栽培作物的含镍量
作物
含量
作物
含量
(mg/kg干重)
(mg/kg干重)
食荚菜豆 1.7~3.7 番茄 0.43~0.48
菜豆
1.1
马铃薯 0.29~1.0
洋葱
0.59~0.84 黄瓜
55.6
1134.0

植物大中微量元素知识详解

植物大中微量元素知识详解

植物大中微量元素知识要点目前已经发现植物生长发育需要的营养元素有10多种。

碳、氢、氧是植物进行光合作用合成碳水化合物等有机养分的主要元素,一般从空气和水中可以得到,不需补充,但棚室等设施栽培,由于通风不良,造成二氧化碳气不足,影响光合作用,需要进行补碳。

其余的氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、硼、锌、锰、钼等均是植物生长发育需要的矿质元素,每年应通过施肥予以补充。

植物整个生长期内所必需的营养元素有: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)十五种。

这十五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,一般为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)。

一、氮(N)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、细胞组成的主要成分,是生命的基础物质。

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。

氮素的丰缺与叶片中叶绿素的含量有着密切的关系,如果植物缺少氮素,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,增进果品的产量和质量。

长期缺氮可导致果树贮存含氮有机化合物减少,降低氮素营养水平,表现为果树萌芽晚、开花不整齐、花期延长、落花落果严重,使果树减产,同时还影响根系生长,导致地上树体衰弱、抗逆性下降。

植物所需的18种元素

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。

植物微量元素营养

植物微量元素营养
3、花 对硼 最敏感,除了玉米和牧草外,多数禾谷类作物对硼 敏感。油菜的“华而不实”。
4、果实 小麦的“不稔”等,苹果的“缩果病”和“干斑 病”;柑橘的“硬化病”;番茄、草莓等果实畸形。
5、叶片 幼叶发育不良、不分化、卷缩、杂色;叶柄破裂等。
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幼叶生长受到限制,形成玫
瑰花状,老叶为橙色;生长
点可能死亡。
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花椰• 菜缺硼:花球褐色,
花茎空心,茎部软木化
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饲料用甜菜缺硼:开始叶片变褐,最后死 亡,根系腐烂(左);右为典型的“褐腐”, 幼叶的叶柄开裂;顶部叶变小,茎点死亡,叶 片烧焦状(中)。
• • 番茄果实缺硼:表面
有凹痕软木区,成熟 不平衡,类似缺钙。
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• 大麦缺硼:茎肿大,叶 片边缘有坏死斑,并断 裂,生长点死亡,幼苗 不扩张( expand )。
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包心菜:纵切面有坏死区 褐色空腔
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三)影响硼肥有效性的因素
1、土壤有效硼含量(0.5ppm临界值,2ppm以上容易中
毒)
2、作物种类(蔬菜、果树、苜蓿、三叶草等需硼 较多)
3、土壤pH值(4.7-6.7时有效性高,>7.0时容易缺硼) 4、土壤类型(红壤、专红壤、长期耕种而不施有机
肥的土壤) 5、土壤水分(干旱土壤容易缺硼)

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植物生长所必须的营养元素包括宏量元素和微量元素。

宏量元素是植物所需的量较大的营养元素,包括碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)以及硫(S)。

微量元素是植物所需的量较少的营养元素,包括铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、镉(Cd)、镧(La)等。

以下将分别介绍宏量元素和微量元素在植物生长中的作用。

首先,碳、氢、氧是构成有机物的基本元素,是植物生长最为重要的元素。

植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为有机物,其中碳和氧作为构成有机物的主要成分,而氢则参与有机物的氢键形成。

氮是植物生长所需的第二重要元素,它是构成植物组织中蛋白质、核酸、光合色素等重要化合物的基础。

植物通过根系吸收土壤中的氮营养,并利用光合作用和呼吸作用将其转化为有机氮化合物。

磷是植物能量代谢和遗传物质的合成所必需的元素。

它参与ATP分子的形成,是DNA、RNA和糖类的合成过程中的关键元素。

钾是植物细胞内的主要阳离子,参与调节植物体内的水平衡、稳定细胞渗透压和维持离子平衡等功能。

同时,钾还参与植物生长杂交物质的形成,影响植物的生长和发育。

钙是构成植物细胞壁的重要成分,参与细胞分裂、骨架形成、水分、养分和物质运输等生理过程。

缺乏钙会导致植物的细胞分裂异常,影响植物的正常生长。

镁是植物叶绿素分子的中心原子,参与光合作用中的光能吸收和转化。

它还是许多酶的活性中心,调节植物的生长和发育。

硫是合成植物蛋白质和一些辅酶的必需元素。

它参与植物体内氨基酸、核酸和维生素等生物化学物质的合成。

微量元素对植物生长也起着至关重要的作用。

铁是植物体内多种酶的辅酶,参与植物代谢过程中电子传递和氧气释放等。

锰和铁一样,也是植物体内多种酶的辅酶,参与植物的呼吸作用和光合作用等过程。

锌是植物身体中的辅酶,参与酶的活性,并影响植物的生长和发育。

铜是植物体内多种酶的组成部分,参与植物的代谢过程。

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。

微量元素对植物的作用和功能

微量元素对植物的作用和功能

微量元素对植物的作用和功能微量元素(或称为微量营养素)是指植物体内需求量较少的元素,但对植物的生长和发育却具有非常重要的作用。

虽然微量元素在植物体内所占比例较小,但如果缺乏其中一种微量元素,就会对植物的正常生长和发育产生负面影响。

下面将分别介绍几种常见微量元素的作用和功能。

1.铜(Cu):铜是植物中一种重要的微量元素,它在植物体内的作用与植物的呼吸作用密切相关。

铜参与了几种氧化还原反应的催化过程,其中包括维持氧化还原酶的活性,促进植物产生必要的能量。

此外,铜还是植物体内叶绿素的组成部分,对于植物的光合作用也起到重要的促进作用。

2.锌(Zn):锌是植物体内另一种重要的微量元素,它对植物的生长和发育具有重要作用。

锌是植物体内多种酶的组成部分,能够催化多种代谢过程,维持正常的生命活动。

它参与了植物体内的DNA和RNA的合成过程,对植物的分裂和生长有着重要的促进作用。

此外,锌还能够增强植物对抗逆境的能力,提高植物的抗病性和抗逆性。

3.锰(Mn):锰是植物体内一种重要的微量元素,它在植物的生长和发育过程中起着重要作用。

锰主要参与了植物体内的光合作用和呼吸作用,是维持叶绿体和线粒体正常功能的必需元素。

它参与了氧化还原反应、电子传递链以及ATP的合成过程,使得植物能够通过光合作用产生能量,从而实现正常的生长和发育。

4.钼(Mo):钼是植物体内一种必需的微量元素,它对植物的生长和发育具有重要作用。

钼参与了植物体内一种叫做氮酶的酶的合成和活化过程,氮酶能够将土壤中的硝酸盐还原为氨,在植物体内形成可利用的氮源。

因此,钼对于植物的正常氮素代谢非常重要,它能够促进植物的生长和发育,提高植物的产量和品质。

5.钴(Co):钴是植物体内一种少量的微量元素,它对植物的生长和发育具有一系列重要的作用。

首先,钴是植物体内一种叫做大蒜酸脱氢酶的酶的组成部分,在植物体内参与多种生物化学过程和代谢反应。

其次,钴还能够增加植物体内的氮固定能力,促进植物利用土壤中的氮源。

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